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文檔簡介
1、煤炭工業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展是關(guān)系到國家能源安全的重大問題。隨煤礦地下開采深度的不斷增加,煤層瓦斯含量、瓦斯壓力逐步增大,煤礦瓦斯災害也日益嚴重?,F(xiàn)階段,我國煤層氣抽采的首要目標是保證煤礦安全生產(chǎn),同時兼顧煤層氣開發(fā)與利用。然而,對低透氣性煤層而言,煤體透氣性極差,采用常規(guī)的鉆孔布置方式預抽煤層氣時,往往達不到所要求的抽采效果。虛擬儲層水力壓裂是將高壓水作為動力,在虛擬儲層即煤層頂?shù)装逯行纬煽湛p、裂隙或使已有裂縫擴展乃至煤體發(fā)生移動,
2、從而使煤體應(yīng)力得以釋放,煤體內(nèi)的煤層氣快速解吸并流動至鉆孔空間。其作用有二:使煤體大面積卸壓,消除動力現(xiàn)象;使煤體滲透性增加,提高煤層氣抽采率,最終實現(xiàn)防治礦井瓦斯災害的目的。
本文在重慶大學自主研發(fā)的多場耦合煤層瓦斯抽采物理模擬試驗系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了水力壓裂系統(tǒng)形成水力壓裂物理模擬試驗系統(tǒng),并在該系統(tǒng)上開展了虛擬儲層水力壓裂鉆孔距煤層法向距離分別為0mm、40mm、160mm條件下的虛擬儲層水力壓裂物理模擬試驗,探討了不同虛
3、擬儲層厚度條件下水力壓裂致裂面空間分布形態(tài)特征以及虛擬儲層水力壓裂增透效果評價,主要研究成果如下:
?、僭谡麄€水力壓裂過程中,煤巖體內(nèi)部測點隨著壓力水的注入,各測點水壓力值隨著注水壓力的上升而上升,直至注水壓力達到起裂壓力,裂縫產(chǎn)生,煤巖體內(nèi)部測點水壓力值隨注水壓力發(fā)生陡降。
②通過9個應(yīng)力壓頭及位移傳感器監(jiān)測壓裂過程中煤巖體不同位置應(yīng)力應(yīng)變時空演化,模擬研究水力壓裂過程中煤巖體變形規(guī)律,探討地應(yīng)力以及注水壓力對煤層變
4、形的影響,有效探討分析了水力壓裂過程中煤巖體變形的時空演化規(guī)律。
?、墼谙嗤貞?yīng)力條件下,改變壓裂鉆孔距煤層法向距離,三種不同條件下水力壓裂試驗所達到的起裂壓力值有所不同,壓裂鉆孔距離煤層法向距離為40mm,其起裂壓力達到了2.81MPa,總體來看起裂壓力值40mm﹥160mm﹥0mm,頂板厚度越厚,起裂壓力越大,裂縫產(chǎn)生注水壓力下降幅度值也不同。
?、芨淖儔毫雁@孔距煤層法向距離進行虛擬儲層水力壓裂試驗,壓裂鉆孔均位于主
5、致裂面表面,由此表明裂縫均由壓裂鉆孔附近產(chǎn)生,并沿著裂縫優(yōu)勢面延伸擴展,并且三組試驗中或多或少均有不同面積大小的次生裂隙面,當壓裂鉆孔距煤層法向距離為0mm、40mm時,主致裂面基本沿著垂直于最小水平主應(yīng)力σ3方向向煤層延伸,主致裂面平滑完整;當壓裂鉆孔距煤層法向距離為160mm時,致裂面規(guī)模最大,次生裂隙面復雜,主致裂面并未以垂直最小水平應(yīng)力向煤層延伸,以較大傾斜角度貫穿頂板。
?、菀詨毫雁@孔距煤層法向距離為40mm為例,通過
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