不同瓦斯压力对构造煤煤体渗流性能的影响.pdf
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1、June.2023CHINA COALBED METHANEVol.20 No.3中国煤层气第2 0 卷第3 期2023年6 月不同瓦斯压力对构造煤煤体渗流性能的影响田庆玲(煤与煤层气共采国家重点实验室,山西048000)摘要:文章利用三轴渗流实验装置,对屯兰矿区构造煤进行了不同瓦斯压力对渗流特性的试验研究。结果表明,在弹性阶段,煤体逐渐压缩,渗透率逐渐降低;在接近屈服阶段时,渗透率降到最低;进入屈服阶段,径向变形增大,煤体扩容,煤体内部产生大的变形破坏,新的裂隙成为瓦斯渗流的主要通道,煤体渗透率增加,达到峰值后煤体破坏,渗透率增加迅速,但不能完全恢复初始渗透率。煤体渗透率变化呈现负指数函数减
2、小,试验范围内渗透率降低达6 7.3 2%,但渗透率变化受瓦斯压力的影响程度逐渐减弱。通过不同轴压下渗透率随瓦斯压力拟合发现,渗透率随着瓦斯压力的增大符合负指数函数关系。关键词:瓦斯压力构造煤渗流渗渗透率瓦斯治理Impact of Different Gas Pressures on SeepagePerformance of Tectonic Coal BodiesTIAN Qingling(State Key Laboratory of Coal and Coalbed Methane Co-mining,Shanxi 048000)Abstract:The article conduct
3、s an experimental study on the seepage characteristics of tectonic coal inthe Tunlan Mining Area under different gas pressures using a triaxial seepage experimental device.Theresults indicate that the permeability of coal is gradually decreased with the compression of the coal bodyduring the elastic
4、 stage.The permeability reaches its lowest point when approaching the yield stage.Up-on entering the yield stage,the radial deformation increases,causing the expansion of coal,and large de-formation and damage occur inside the coal body.New cracks become the main channel for gas seepage,and the perm
5、eability of the coal body increases.After reaching the peak,the coal body is destroyed,andthe permeability increases rapidly but cannot fully recover to its initial level.The change in coal permea-bility presents a negative exponential function,with a decrease of up to 67.32%within the scope of thee
6、xperiment.However,the impact of gas pressure on the permeability change gradually weakens.Accord-ing to the fitting of permeability with gas pressure under different axial pressures,it is found that the per-meability conforms to the negative exponential function relationship with the increase of gas
7、 pressure.Keywords:Gas pressure;tectonic coal;seepage flow;permeability;gas management作者简介田庆玲,女,工程师,现从事煤与煤层气共采理论与方法研究的工作。22第3 期中国煤层气随着开采规模和开采深度不断增大,导致开采时的地应力和瓦斯压力增大,煤层覆岩厚度增加,煤层渗透性系数降低,瓦斯抽采难度增大,发生煤与瓦斯灾害的可能性也加大。与原生结构煤相比,构造煤含气量高、渗透性低且强度较低,抵抗突出的能力弱,发育有一定厚度的构造软煤带是煤与瓦斯突出的易发地点。因此,研究构造煤的渗流特性及其能耗特征对于深部构造软煤的瓦
8、斯抽采利用、煤层瓦斯渗透率的提高及煤与瓦斯突出的预防等具有十分重要的理论价值和实用意义。张朝鹏等进行了不同瓦斯压力下原煤的三轴压缩试验,发现在恒定围压下,煤岩瓦斯渗透率随着瓦斯压力的增大呈现先增大后减小的特征,在1MPa时渗透率最大。刘星光等研究了不同瓦斯压力下原煤的力学和渗流特性,瓦斯压力增大导致煤体变形能力增强,但是抵抗破坏能力减弱;煤体渗透率随着加载变形破坏呈现先减小后增大的变化趋势。李祥春等通过三轴试验发现煤样蠕变过程中煤体内部孔隙或微裂隙发生了两次变化,前期蠕变过程中,孔隙或微裂隙压密,瓦斯流通受阻渗透率减小;当应变超过一定阈值时,煤体骨架发生变化,孔隙或微裂隙出现增生或扩展,瓦斯通
9、道贯通渗透率增大。Ferian Anggara等研究发现,在恒定有效应力条件下,随着孔隙压力的增加造成吸附量的增加并引起了煤体膨胀,从而造成了渗透率的下降;而在固定围压下随着孔隙压力的增加渗透率并未有明显下降,这是由于渗透率通过有效应力的减少得到补偿,有效应力的变化对于煤体渗透性的影响更加显著。由上论述可知,许多专家学者对三轴压缩及加卸载下煤岩体力学、渗透特性进行了大量研究,并取得了一系列成果,但是对于构造煤的研究大部分都是基于结构变形特征及其对瓦斯的解吸/吸附特征而进行的,对于其采动影响下的渗流特性研究较少,文章通过实验研究探讨不同孔隙压力条件下煤岩渗透性的变化,以期为煤层气开采提供一定的借
10、鉴。1实验部分1.1实验原理煤基质中的瓦斯以扩散的方式运移,而煤体孔、裂隙结构中的瓦斯则以渗流的方式运移。瓦斯渗流过程中质量传递与运移速度都要远高于扩散的速度。一般认为煤体孔、裂隙中瓦斯的流动形态服从达西定律,因此,本研究中含瓦斯煤渗透率公式:2QPouLK=(1)(P-P2)A式中,K为渗透率,10-m;P。为标准大气压,10 Pa;Q 为气体流量,cm/s;为瓦斯动力粘度系数,Pas,瓦斯在2 0 条件下动力粘度系数为1.0 8 10-5;P为近气端瓦斯压力,Pa;P,为出气端瓦斯压力,Pa;L 为煤样长度,cm;A 为煤样横截面积,cm21.2煤样制备所用煤样取自屯兰矿,其属高瓦斯矿井,
11、瓦斯绝对涌出量约为2 6 0 m/min。其中,8 号和9号煤层叠合煤层,煤层总厚度10 m左右,中间存在0.12.4m夹研,埋深8 0 0 多m,8 号煤层取样工作面煤体最大破坏类型为类,煤的瓦斯放散初速度Ap为8 9,煤的坚固性系数f为0.4 3 0.4 8,瓦斯涌出量为6.3 3 m/min。煤样取自8 号煤层,取回砂线切割机加工成符合ISRM试样标准的试样,尺寸为 50mmn100mm,试样原始含水率1.6 1%。1.3实验设备试验所需的三轴渗流试验装置采用西安朗杰公司生产的WYS-800型电液伺服三轴瓦斯渗流装置,可以同时进行轴压与围压加卸载,满足三轴试验的需求。实验装置由电脑终端控
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