深部煤矿原位保压保瓦斯取芯原理与技术探索
高明忠1
陈领2
凡东3
杨明庆4
刘程3
李佳南2
赵乐5
田东庄3
李聪4
王瑞泽3
谢和平1
1.深圳大学广东省深地科学与地热能开发利用重点实验室,广东深圳518060;深圳大学深地科学与绿色能源研究院,广东深圳518060;四川大学水利水电学院,四川成都610065;四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川成都6100652.四川大学机械工程学院,四川成都6100653.中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安7100544.四川大学水利水电学院,四川成都610065;四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川成都6100655.深圳大学广东省深地科学与地热能开发利用重点实验室,广东深圳518060;深圳大学深地科学与绿色能源研究院,广东深圳518060
摘要:煤矿瓦斯灾害防治是矿井安全生产的重点和难点,其核心是煤层瓦斯含量与压力的精准测定.目前含瓦斯煤层(或煤矿)取样普遍采用开放式或球阀密闭式取芯技术,取芯效率低,且瓦斯容易损失、测量时效性差,难以保证瓦斯含量与压力数据的准确性与有效性,不能有效评估煤层风险特征指标以指导工程实践.首先深入剖析了深部煤层原位压力内涵,阐明了原位保压保瓦斯取芯的基本目标,建议了原位瓦斯压力及含量的测定与计算方法.其次,基于牟合方盖几何原理,提出了保压保瓦斯取芯工具构想,采用多重防转的取芯结构设计和连续导管作业工艺,能够实现煤样低扰动取芯,确保所取样品瓦斯含量与原位煤层一致;设计了5种构型的自触发式保压控制器,基于自主研发的实验室保压特性试验平台开展了保压能力相关参数测试,结果表明随着保压控制器锥形角度的增加,边缘的有效支撑面增大,极限强度增加.同时,开展了连续导管抗扭特性实验,在扭矩、管长、外径一定时,连续导管扭转角随壁厚的增加逐渐变小、抗扭性能增强,岩芯受到的扰动降低.最后,研制了深部煤矿原位保压保瓦斯取芯原理样机,由煤矿坑道钻机、连续导管装备、保压保瓦斯取芯器等组成,基于仿真模拟和室内试验数据,选定了马鞍形保压控制器(保压能力最高可达100.9 MPa),CT90钢的连续导管(直径38.1 mm、壁厚3.18 mm).基于此,形成了原位保压保瓦斯取芯作业工艺,在现场测试过程中系统整体运行平稳并取得保压样品,初步验证了原理样机设计合理、装配精密可靠.该取芯系统具备保压能力强、取芯扰动小、取芯效率高、随钻随测等作业优势,有望突破测定煤层原位瓦斯含量与压力的技术瓶颈.
关键词:煤层瓦斯取芯保压保瓦斯连续导管低扰动瓦斯含量瓦斯压力
分类号:TU45(土力学、地基基础工程)TD713(矿山安全与劳动保护)
资助基金:国家自然科学基金(51827901)国家自然科学基金(U2013603)广东省珠江人才计划引进创新创业团队计划资助项目(2019ZT08G315)
论文发表日期:2021-03-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:13( 885-897 )
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煤炭学报

煤炭学报

北大核心CSTPCDEI
ISSN:0253-9993
年,卷(期):2021,46(3)
所属栏目:“深部岩体力学与开采理论”专题