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瓦斯抽采及利用方案-展示頁

2025-05-23 07:17本頁面
  

【正文】 煤層內(nèi)水平鉆孔總長1870m,按此計算,一組代麥克辛井一年產(chǎn)氣610萬m3,預計連續(xù)抽采一年半后,可將代麥克辛井控制區(qū)域內(nèi)煤體瓦斯含量降到5m3/t以下,其每組井投資約140萬美元。如與本礦井同屬西南的云南省新莊礦區(qū)觀音山礦井開發(fā)業(yè)主云投粵電扎西能源有限公司與澳大利亞米切爾鉆井公司已達成初步協(xié)議,將在觀音山井田內(nèi)試驗地面鉆井瓦斯抽采。地面鉆井抽采瓦斯技術(shù),雖在國內(nèi)外已作過研究和試驗,但主要是針對煤層賦存穩(wěn)定、滲透性好的煤層,少數(shù)低透氣性煤層礦區(qū)也曾配合水力壓裂等措施進行過地面鉆井抽采瓦斯,但產(chǎn)氣效果不理想。20世紀90年代兩淮礦區(qū)在地面勘探和開采煤層氣方面做了大量工作,先后共施工測試井14口,壓裂試生產(chǎn)井8口,但產(chǎn)氣效果均不理想,日產(chǎn)量達不到商業(yè)開發(fā)標準。白沙、撫順、焦作、陽泉等礦區(qū)曾在20世紀70年代打了40多個地面鉆孔,并實施鉆孔水力壓裂等措施抽采瓦斯,但產(chǎn)氣效果不理想。美國自20世紀70年初首先利用地面鉆井的方法開發(fā)煤層氣資源獲得成功;澳大利亞目前廣泛應用地面采空區(qū)垂直鉆孔抽采技術(shù);德國1992年開始應用地面鉆井技術(shù)開發(fā)魯爾煤田的煤層氣;英國煤層滲透率低,目前正在研究低滲透率瓦斯的開發(fā)技術(shù)。K式中:Wc——礦井可抽瓦斯量,Mm3;Wk——礦井瓦斯儲量,Mm3;K——礦井瓦斯抽采率,%;因地質(zhì)報告未提供各煤層透氣性系數(shù)、百米鉆孔自然瓦斯涌出量及其衰減系數(shù)等參數(shù),根據(jù)煤層賦存條件和煤層結(jié)構(gòu)及裂隙發(fā)育情況,并結(jié)合鄰近礦井抽采情況,本礦井Ι1煤層屬于可以抽采煤層,抽采方式Ι1煤層預抽為主,采空區(qū)抽采為輔,所以取礦井瓦斯抽采率K=50%,則礦井瓦斯可抽量為:Wc=82150% =四、礦井瓦斯抽采系統(tǒng)的選擇對于礦井瓦斯抽采系統(tǒng)一般分為地面鉆井抽采系統(tǒng)、礦井地面集中抽采系統(tǒng)和井下臨時抽采系統(tǒng)。故本井田瓦斯儲量總和為:W3=714 + 0 + 107 =821Mm3(二)礦井瓦斯可抽量可抽瓦斯量系指礦井瓦斯儲量中在目前的開采條件和技術(shù)水平下能被抽出來的瓦斯量。根據(jù)地勘報告,龍?zhí)督M地層均含2~3層煤層(線),除Ι1煤層可采外,其余均為煤線,厚度很薄,地勘報告未提供各不可采煤層煤炭儲量,更未提供不可采煤層瓦斯含量,本次設計將其視同圍巖。X2iA2i——可采煤層采動影響范圍內(nèi)每一不可采煤層的煤炭儲量,Mt;X2i——可采煤層采動影響范圍內(nèi)每一不可采煤層瓦斯含量,m3/t;W3——圍巖瓦斯儲量,Mm3;W3=K(W1 + W2)K——圍巖瓦斯儲量系數(shù),一般取K=~;根據(jù)地勘報告,本礦井可采煤層僅有Ι1煤層。X1iA1i——每一可采煤層的煤炭儲量,Mt;X1i——每一可采煤層的瓦斯含量,m3/t;W2——采動影響范圍內(nèi)不可采鄰近層的瓦斯儲量總和,Mm3;W2=229。三、礦井瓦斯儲量(一)礦井瓦斯儲量根據(jù)《煤礦瓦斯抽采規(guī)范》(AQ10272006),礦井瓦斯儲量系指煤田開發(fā)過程中,能夠向開采空間排放瓦斯的煤巖層賦存的瓦斯總量,包括可采煤層、不可采煤層以及圍巖中所賦存的瓦斯,其計算公式如下:Wk=W1 + W2 + W3式中:Wk——礦井瓦斯儲量,Mm3;W1——可采煤層瓦斯儲量總和,Mm3;W1=229。(四)煤層透氣性系數(shù)地質(zhì)報告未提供各煤層透氣性系數(shù)、百米鉆孔自然瓦斯涌出量及其衰減系數(shù)等參數(shù)。(三)煤層瓦斯吸附常數(shù)在地質(zhì)勘探期間,未采樣進行工業(yè)分析,也未提供各煤層瓦斯吸附常數(shù)a、b值、各煤層孔隙率、瓦斯放散初速度和煤的堅固性系數(shù)等參數(shù)。區(qū)內(nèi)瓦斯壓力在背斜兩翼及軸部均有一定的變化,~,在背斜西翼瓦斯壓力值均在2 MPa 以下。地質(zhì)報告中提供的瓦斯含量需要在生產(chǎn)實踐中進一步檢驗。但在勘探區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了異常區(qū),位于西翼焦煤區(qū)的N203 瓦斯中CH4 含量低于平均值, m3/t,N21N215 、 MPa,遠低于軸部及東翼的瘦煤區(qū)。區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有次級小褶曲,地表未見斷層,鉆孔中有隱伏斷層4 條,對煤層有一定的破壞作用,故構(gòu)造復雜程度屬中等偏簡單。井田位于華鎣山背斜北端,是井田的主體構(gòu)造,東翼地層傾角在15~45176。根據(jù)地質(zhì)報告提供的Ι1煤層瓦斯含量等值線示意圖,瓦斯含量一般為13~19 m3/t。二、煤層瓦斯抽采基本參數(shù)(一)煤層瓦斯含量在本井田范圍內(nèi)對Ι1煤層鉆孔中采瓦斯樣12 件,瓦斯壓力測試6 層次,對3 層次煤芯樣進行瓦斯突出參數(shù)測試。同時又減少礦井瓦斯排放量,減輕溫室效應,達到保護礦區(qū)環(huán)境的目的。從資源利用和環(huán)保的角度看據(jù)初步估算,本井田的瓦斯儲量約821Mm3,礦井瓦斯資源非常豐富。因此,為保證安全生產(chǎn),確保保護層工作順利推進,必須抽放。按《煤礦安全規(guī)程》第145條規(guī)定,本礦井必須建立瓦斯抽采系統(tǒng)。(二)瓦斯抽放的必要性從以下幾個方面來分析本礦井瓦斯抽采的必要性。經(jīng)預測,本礦井瓦斯涌出量較大。r。礦井可行性研究報告 瓦斯抽采及利用方案第十三章 瓦斯抽采及利用方案第一節(jié) 瓦斯抽采一、礦井瓦斯災害程度及抽采的必要性(一)礦井瓦斯災害程度根據(jù)勘探地質(zhì)報告及Ι1煤層瓦斯含量等值線示意圖,礦井可采煤層為Ι1煤層,Ι1煤層瓦斯含量一般13~19 ml/gr,在鉆孔N213局部瓦斯含量大于19 ml/g本礦井Ι1煤層瓦斯含量普遍偏高,瓦斯成分以沼氣為主。本礦井按煤與瓦斯突出礦井進行設計,Ι1煤層煤與瓦斯突出危險性較大。從煤層瓦斯含量和瓦斯涌出量的大小來看根據(jù)勘探地質(zhì)報告,煤層瓦斯含量大,經(jīng)預測,+。從工作面需風量和最大通過風量來看本礦井Ι1煤層為中厚煤層,有效過風斷面不大,工作面稀釋瓦斯所需風量大于工作面的實際通過能力,如不考慮本煤層預抽和采空區(qū)抽放,難以保證工作面瓦斯不超限。從防突的角度本礦井按煤與瓦斯突出礦井設計,煤層瓦斯含量普遍較高,Ι1煤層煤與瓦斯突出危險性大,在開采Ι1煤層前先預抽本煤層瓦斯,解除Ι1煤層的煤與瓦斯突出的潛在威脅,同時可以有效地解決Ι1煤層開采時采掘工作面及回風巷等處瓦斯?jié)舛瘸迒栴},降低瓦斯爆炸的風險,因此從井下安全的角度考慮,也有必要進行瓦斯抽采。抽出的瓦斯是一種優(yōu)質(zhì)、清潔、高效的能源,用途較廣。因此,從資源利用和環(huán)保的角度看也有必要進行瓦斯抽采。區(qū)內(nèi)背斜軸部及東翼瓦斯含量高,西翼瓦斯含量較低。測得煤層瓦斯含量普遍較高,瓦斯自然成分中以沼氣為主,其次為HNC2~ CCO2所占百分比很小。西翼地層傾角在10~5017
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