坚硬顶板定向水压致裂主控技术研究.pdf
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1、郭磊(1988),男,工程师,719000 陕西省榆林市。坚硬顶板定向水压致裂主控技术研究郭磊王超陈福春张海鹏(陕西延长石油巴拉素煤业有限公司)摘要为解决坚硬工作面顶板垮落难、初次来压步距过大等难题,以陕西某煤矿2102工作面为工程背景,分析了坚硬顶板悬顶的危害及定向水压致裂切顶控制机理,提出了坚硬顶板定向水力压裂切顶主控切顶技术,并开展现场实践。确定压裂钻孔水平间距为5 m,垂直间距3 m,孔内压裂点间距9 m,压裂层位为厚层中粒砂岩坚硬顶板。结果表明,2102工作面坚硬顶板水压致裂后,内部裂隙发育,初次来压步距减小为15.6 m,初次来压动载影响程度减弱,未发生大面积强矿压、煤壁片帮等现象
2、。工作面端头顶底板最大移近量为681 mm,两帮最大移近量为485 mm,保证了安全生产。关键词厚煤层坚硬顶板主控切顶水压致裂DOI:10.3969/j.issn.1674-6082.2023.09.019Study on Active Control Technology of Directional Hydraulic Fracturing of Hard RoofGUO LeiWANG ChaoCHEN FuchunZHANG Haipeng(Shaanxi Yanchang Petroleum Balasu Coal Industry Co.,Ltd.)AbstractIn order
3、 to solve the problems of difficult roof working face caving and excessive firstweighting step distance,taking 2102 working face of a coal mine in Shaanxi as the engineering background,the harm of hard roof hanging roof and the control mechanism of directional hydraulic fracturing roof cuttingwere a
4、nalyzed,and the roof cutting technology of hard roof directional hydraulic fracturing roof cutting wasput forward and carried out on site.It is determined that the horizontal spacing of fracturing boreholes is 5m,the vertical spacing is 3 m,the spacing of fracturing points in the hole is 9 m,and the
5、 fracturing horizonis the hard roof of thick medium-grained sandstone.The results show that after the hydraulic fracturing ofthe hard roof of the 2102 working face,the internal cracks are developed.The first weighting step is reducedto 15.6 m,and the influence degree of the first weighting dynamic l
6、oad is weakened.There is no large areaof strong mine pressure and coal wall spalling.The maximum displacement of the roof and floor at the end ofthe working face is 681 mm,and the maximum displacement of the two sides is 485 mm,which ensures safeproduction.Keywordsthick coal seam,hard roof,active co
7、ntrol roof cutting,hydraulic fracturing总第 653 期2023 年 9 月第 9 期现代矿业MODERN MININGSerial No.653September.2023据不完全统计,坚硬顶板下的综采工作面占据30%以上1-4,由于坚硬顶板完整度好、强度高、厚度大等特征,在回采过程中易造成采空区后方大范围悬顶,极易发生工作面煤壁片帮、冒顶、顶板切落下沉及支架压死等57动力灾害事故。因此,开展坚硬顶板控制的研究对安全开采具有重要意义。目前国内外对此类坚硬顶板的治理主要包括8爆破切顶和水压致裂切顶2种方式。相对于爆破切顶而言,水压致裂凭借其工程量小、管控范
8、围大、操作简单、适应性强等9优势在我国诸多矿区进行推广应用。国内外研究人员针对水压致裂主控切顶技术进行了大量研究,并取得相应的成果。康红普等11对水压致裂裂缝扩展机理进行理论分析,并对工作面坚硬顶板定向水压致裂顶板弱化效果等进行综合评价。黄炳香等12采用室内实验的手段,分析了真三轴围压条件下水压致裂裂缝扩展影响因素。牛同会13通过理论分析与现场试验,通过监测压裂过程的流量及压力变化特征,综合评价水压致裂对坚硬顶板的控制效果。邓光哲等14通过综合分析法,对顶板预裂与采动应力耦合叠加下,坚硬顶板的87现代矿业2023 年 9 月第 9 期总第 653 期裂缝发育规律及破坏特征。王冰等15利用定向长
9、钻孔水力压裂顶板技术在彬长矿区进行冲击地压防治。以上研究为工作面坚硬顶板悬顶治理提供了理论和实践依据,但针对具体地质条件下的坚硬顶板水压致裂方案技术参数还需进一步展开针对性研究。本文在分析坚硬顶板悬顶的危害及定向水压致裂切顶控制机理的基础上,提出了2102工作面坚硬顶板定向水力压裂切顶主控切顶技术,并开展现场实践,为相似条件的安全回采提供借鉴。1工程概况某矿位于陕西省榆林市,设计年生产能力1 000万t,设计服务年限70 a。2102工作面位于井田21盘区西翼,工作面煤层厚度3 m,平均埋深480 m,工作面宽度300 m,累计推进长度5 900 m,工作面采用双巷布置,一次采全高综采工艺。工
10、作面北部为将来接替的 2104 工作面,南部为实煤体,西部为井田边界,工作面布置如图1所示。2#煤层直接顶为砂质泥岩,厚度为0.54 m,岩石硬度系数f=34。基本顶中粒砂岩厚度为721 m,岩石硬度系数f=45。基本底粉砂岩厚度为1.517 m,煤层顶底板情况见表1。2采场坚硬顶板主控切顶控制机理2.1坚硬悬顶的危害工作面从切眼开始推进过程中,软弱的岩层在采空区及时冒落,上方厚硬顶板由于强度高,在未达到极限跨距之前不能及时垮落,并在采空区上方形成悬顶。坚硬悬顶的危害如下:(1)矿压显现强烈。2102工作面基本顶为21 m厚中粒砂岩,坚硬顶板冒落时,一般具有较强烈的冲击载荷,在老顶初次来压时更
11、为突出,瞬时冲击载荷十分强烈。在坚硬顶板悬臂距离较长时,会使煤体出现大面积应力集中现象,顶板大面积垮落后有可能出现冲击破坏。另外,在长距离悬顶条件下,工作面前方煤体内弹性能积聚较高,大采高时易发生冲击矿压等危险。(2)坚硬顶板冒落高度大。硬顶板一般在回采过程中不冒或冒落高度很小,但当达到极限悬顶面积,发生大面积顶板瞬时一次冒落时,冒落高度远远大于其他类型的顶板。在瓦斯矿井中,大范围的顶板垮落会造成采空区瓦斯大量涌出至巷道造成瓦斯含量急剧上升,并且可能引起火灾。(3)采空区漏风和瓦斯超限。由于坚硬顶板整体性强,节理裂隙和弱面不发育,冒落时块度较大,大岩块之间互相铰接,造成大孔隙,形成风流的通道,
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