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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 22 毫秒
1.
对于建井期的煤矿,可以使用井上下联合抽采煤层气的方式,达到延长地面煤层气井和井下瓦斯抽采钻孔的抽采时间,提高抽采量和抽采效果,有利于井下安全高效采煤的目的。  相似文献   

2.
提高煤矿区煤层气利用率是增加清洁能源供给、推进生态文明建设、推动产业发展的现实选择。近年来,尽管煤矿区煤层气抽采利用量大幅提高,但仍面临抽采利用率不高困境,存在抽采浓度低、抽采量和浓度不稳定、关键技术待攻关、经济效益差等难题。结合国内外煤矿区煤层气科技发展趋势,分析了理论提高煤矿区煤层气利用率面临多重难题,并从地面采动高效优质抽采、井下智能提浓高效抽采、全尺度浓度梯级利用等方面提出提高煤矿区煤层气利用率的未来科技方向。  相似文献   

3.
文家坝煤矿一矿二分区内含煤层较多,煤层气资源量大。根据矿区构造复杂程度为中等,煤层厚度变化较大,结合勘探工作中J503号钻孔注入/压降试验,通过煤层瓦斯压力、理论抽采率、可抽放率分析,对矿区煤层气的地面抽采工作进行综合评价。  相似文献   

4.
煤层气的钻孔开采是保护矿区安全的重要措施,同时煤层气也是重要的清洁能源,对于我国保持生态平衡有着积极作用,随着我国煤矿业的不断发展,年煤层气抽采已经超过了一亿五千万立方米,本着对煤矿生产安全高度负责的态度,煤层气的抽采工艺方法就是我们需要认真探讨的课题,目前煤层气抽采的方式主要有高位钻孔、顺层钻孔以及穿层钻孔三种形式,不同的钻孔形式将运用不同的钻机和施工工艺,本文将对顺层钻孔以及穿层钻孔两种施工技术进行探讨。  相似文献   

5.
地面钻孔抽放瓦斯一般采用预先抽放方法,即对未泄压煤层和围岩进行抽放,而利用地面钻孔抽放采空区瓦斯,目前国内外从技术与应用方面研究的还很少。2007年,唐山矿业公司利用地面钻孔对井下煤层已采区进行了瓦斯抽放技术研究与应用,收到了较好的效果,不仅对井下瓦斯治理起到了关键作用,保证了矿井安全生产,而且又增加了矿井可利用气源,减少了煤矿温室气体排放量,为节能、减排、环保起到了积极作用,为今后该项技术在煤矿的推广应用积累了宝贵的技术和实践经验。  相似文献   

6.
根据卧龙湖煤矿北一采区煤层及瓦斯赋存情况,在8101工作面采取"Y"形通风和"1面4巷"瓦斯治理模式。采取底板穿层钻孔预抽顺槽条带瓦斯、顺层钻孔预抽工作面瓦斯、上向穿层钻孔抽采邻近层及采空区瓦斯、地面钻井抽采8煤层开采后卸压瓦斯及老空区瓦斯。从采前、采中和采后不同阶段,在不同地点进行综合瓦斯治理,消除突出危险,实现了强突高瓦斯煤层的安全开采,为卧龙湖煤矿强突出、高瓦斯煤层区域性瓦斯治理提供了一条新途径。  相似文献   

7.
鄂尔多斯盆地煤层气主要赋存于石炭-二叠系、三叠系和侏罗系三套煤系地层中,资源储量巨大,为10.7×1012m3。开发利用主要是二叠-三叠系煤层气为主,主要分布在鄂尔多斯盆地东缘地区,以韩城、卓贺、庆阳地区为主,占煤层气资源储量60%。从发展战略问题角度来看:先采气,后采煤。通过地面开发和井下抽采利用,可加快煤矿瓦斯治理,促进煤层气产业发展,实现资源、安全、环保多重效益利用。  相似文献   

8.
通过总结井下瓦斯抽采钻孔抽采效果及相应工艺,提出并实施一种新的井下瓦斯抽采技术及工艺,即井下长距离水平定向钻孔内下套管瓦斯抽采技术。该技术集松软煤层成井、定向钻进、孔内下入玻璃钢筛管及控压抽采于一体,实现了松软煤层中大孔径、长距离钻孔成孔。孔内下入玻璃钢筛管,有效保护了瓦斯抽采通道,延长钻孔使用寿命,可达到高效预抽的目的,解决了煤矿以往瓦斯抽采效率低的困难局面,为矿井安全生产提供可靠保障。亦为贵州及西南地区由于地形条件的制约而难以实施地面瓦斯治理手段的高突矿井提供了一种全新的瓦斯治理思路。  相似文献   

9.
根据恒泰煤矿瓦斯的赋存特征,结合矿井采掘计划及巷道的布置情况进行三区划分,生产区采取以井下瓦斯抽采为主、地面钻井抽采卸压瓦斯为辅的瓦斯抽采方案;准备区以地面丛式井组预抽原始煤体瓦斯,然后实施井下底抽巷和瓦斯巷抽采残余瓦斯为主,辅以地面钻井抽采卸压瓦斯,形成立体瓦斯抽采系统。实施井上下三区联动立体抽采瓦斯的瓦斯治理新模式、新技术,进行瓦斯超前治理、采中治理,实现矿井的“零超限”“零突出”,实现煤矿安全、高效、稳定可持续发展。  相似文献   

10.
为了消除端氏煤矿3105回采工作面的煤与瓦斯突出危险性,对该工作面实施了本煤层顺层钻孔预抽煤层瓦斯的区域消突措施。为了检验区域防突措施消突效果,分别对工作面抽采钻孔布置、残余瓦斯含量和瓦斯预抽率进行了研究,研究结果表明:工作面抽采钻孔布置均匀,无预抽空白带;抽采后的残余瓦斯含量最大为6.13m3/t;瓦斯预抽率达到69.35%,远超30%的要求。评价结果表明3105回采工作面经过区域抽采后,已经消除了突出危险性。  相似文献   

11.
随着我国煤炭行业的结构调整,在去库存的大环境下,煤矿企业主体多、小煤矿分散、上下游斜街薄弱、环保意识不强等问题,我国将从煤炭企业整合、兼并、重组等4个方面,调整煤炭产业结构,退出市场的煤矿会更多。这些废弃矿井存在数量大、煤矿采空区面积大、井下残煤多,煤层气资源开发的潜力大等特点。当前美国、英国和德国等发达国家在废弃矿井瓦斯抽采取得一定成效,因此,我国要尽快推进废弃矿井瓦斯抽采利用技术,利用好宝贵的清洁资源。  相似文献   

12.
资讯     
《中国煤炭工业》2013,(11):11-13
国务院办公厅:加强煤矿瓦斯防治 加快煤层气产业发展 日前.国务院办公厅发布《关于进一步加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见》。《意见》提出要综合考虑抽采利用成本和市场销售价格等因素.提高煤层气(煤矿瓦斯)开发利用中央财政补贴标准,进一步调动企业积极性。要完善增值税优惠政策。要加快营业税改征增值税改革试点,  相似文献   

13.
瓦斯抽采是煤矿瓦斯防治的主要技术手段,而煤矿井下瓦斯抽采效果在一定程度上取决于抽采钻孔的封孔质量,针对青龙煤矿目前马丽散封孔技术存在的瓦斯抽采浓度低、纯量小、不稳定等问题,在11808工作面轨道巷,本文开展了囊袋式封孔与马丽散封孔方法的对比试验研究。结果表明:采用囊袋式封孔的钻孔,其初始最高瓦斯抽采浓度为82%,最低为38%;而马丽散封孔的钻孔,其初始抽采浓度最高为50%,最低为10%;同使用马丽散封孔相比,囊袋式封孔的钻孔抽采浓度平均高20%左右,钻孔瓦斯抽采浓度衰减速度慢,服务周期长。“两堵一注”囊袋封孔技术的应用大大提高了青龙煤矿的瓦斯抽采效果,为类似矿井抽采钻孔的封闭工作提供了技术经验。  相似文献   

14.
近日,由中原油田井下特种作业处设计施工的LG-3井二氧化碳压裂煤层气井获得成功,这是我国首次在煤层气开发中应用二氧化碳压裂技术。2007年,安徽淮北矿业集团与中原油田井下特种作业处签订了芦岭煤层气开发合同。LG-3井在施工中采取了多项压裂施工技术措施,有效克服了煤层构造复杂、地层不稳定,加砂数量大等技术难题。中原压裂队伍凭借国内煤层气压裂排采的领先技术,充分借鉴二氧化碳压裂在天然气井的成功经验,确保实验井安全优质完工。  相似文献   

15.
<正>钻井技术与工程服务中国煤炭科工集团西安研究院专业从事地面煤层气钻井、煤矿井下钻井、防治水地面及井下注浆孔施工、大口径钻井的技术咨询和工程服务,在国内各大煤矿区得到广泛应用。持有地质灾害治理工程勘察、设计、施工甲级资质,固体和气体地质勘查甲级资质,地质钻探甲级资质,及多项相关技术发明专利。在煤层气钻井领域取得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

16.
<正>www.cctegxian.com钻井技术与工程服务中国煤炭科工集团西安研究院专业从事地面煤层气钻井、煤矿井下钻井、防治水地面及井下注浆孔施工、大口径钻井的技术咨询和工程服务,在国内各大煤矿区得到广泛应用。持有地质灾害治理工程勘察、设计、施工甲级资质,固体和气体地质勘查甲级资质,地质钻探甲级资质,及多项相关技术发明专利。在煤层气钻井领域取得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

17.
为了有效解决林华煤矿2093回采工作面瓦斯超标和煤与瓦斯突出问题,根据2093回采工作面的具体情况,林华煤矿2093回采工作面选择在上、下顺槽相向施工顺层长钻孔以及向煤巷掘进工作面前方掘进条带施工本煤层顺层钻孔相结合的综合抽放技术预抽煤层瓦斯。经过长时间的瓦斯抽采,2093回采工作面瓦斯抽排率为59.89%,工作面残余瓦斯含量为6.82 m3/t和残余瓦斯压力为0.58 MPa。这有效地解决了2093回采工作面瓦斯超标和煤与瓦斯突出问题,保证了该工作面的正常回采。  相似文献   

18.
煤层气排采模拟系统软件综合考虑煤岩特性,依据最新煤层气基础理论、排采理论所开发的一套供排采一体化软件;软件能够完成煤层气井产气临界解吸压力的预测、渗透率动态变化预测以及产气、产水动态变化预测,并依据产能预测结果对螺杆泵、机抽两种排采方式做参数优化设计。通过与现场煤层气井实际排采数据对比分析表明:该软件能够较好地预测煤层气井临界解吸压力、产气产水量,并基于产能曲线做排采优化设计,对现场具有一定的指导意义。  相似文献   

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为了更准确掌握煤矿瓦斯抽放钻孔的封孔段的位置,为煤矿瓦斯抽采钻孔封孔设计、方案提供可靠参数和依据,基于文献调研及煤矿井下的实际情况,梳理出了围岩松动圈的概念、影响因素及围岩松动圈的测定方法。  相似文献   

20.
为了更准确掌握煤矿瓦斯抽放钻孔的封孔段的位置,为煤矿瓦斯抽采钻孔封孔设计、方案提供可靠参数和依据,基于文献调研及煤矿井下的实际情况,梳理出了围岩松动圈的概念、影响因素及围岩松动圈的测定方法。  相似文献   

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