Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Савенко Л.В. Дегазация спутников угольных пластов

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
3.21 Mб
Скачать

Таблица 7

№ s

Расстояние

Давление на

Давление на

от скважин до

закрытых

скважине N2 1

скважин

газоотводящей

скважинах,

при остальных

 

скважины, м

мм вод. cm.

перекрытых,

 

 

 

мм вод. cm.

1

 

 

 

75

 

 

- 2 5

 

 

 

—340

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

150

 

 

+33

 

 

 

 

 

Давление

в

полости

у

скважины

№ 1

равно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—340 +

217 =

—123 мм

вод.

ст.

 

Данные

графы

3 табл.

7

представлены

в виде графика на рис. 2

0 .

на

шахте

«Анна»,

О п ы т

№ 3. Проведен

+Р.ММ Sod. cm.

 

 

 

 

 

1 1 -го шахтоуправ­

WO

Расстояние от газоотводящей

 

ления,

 

треста

 

 

Шахтерскантра-

О

скважины. м

 

1

,

 

 

4

0 ^

--'7 2

0

160

200

 

цит.

 

 

 

WO

 

 

(

 

 

Скважины про­

V1/

 

 

 

 

 

ІІ

 

бурены с 9-го вос­

200 1

 

 

 

 

 

 

точного

 

штрека

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1

 

 

 

№ і\ів2\ю \

I

 

пласта

КІ

до

 

 

 

 

—*75*7

 

спутника

 

Кг

для

-Р. мм Sod cm.

 

5 .

 

дегазации

 

1 0

Рис. 20. Распределение давле­

 

восточной

 

лавы

 

пласта К \ .

 

ния в

 

полости

пласта

k'.

 

 

 

 

 

(опыт

2).

 

 

 

 

Схема

опыта

21. Манометр

был

 

 

показана

 

на

рис.

установлен

на

скважине

№ 4. При перекрытии скважины № 4 давление выросло скачком до 255 мм вод. ст. При пере­ крытии следующих скважин оно продолжало

80

расти по мере удаления точки замера от газо­ отводящей скважины.

Скважины находились на следующих рас­ стояниях от забоя лавы:

Скважина № 4

88 м

№ 3

130

»

№ 2

202

»

№ 1

234

»

» № 0

298

»

Скважины № 1, 2, 3, 4 оказались связанны­ ми полостью, так как все моментально реаги­

ровали на измене­

<-Р,ммбод.ст.

ние режима на од­

ной

из

них.

 

тии

При

перекры­

- -

последней из

 

них

 

(скважина

 

1 ) давление на­

чало расти по за­

Расстяниеоіѵгазоотбодящ°й скважины.м

4

■)

0

S 120

160

200

тухающей кривой.

 

 

 

 

 

I

Скважина № О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с полостью соеди­

 

 

 

;

§

 

нена не

 

была. Ее

 

 

 

«

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

§ і

 

перекрытие не от­

 

 

 

 

4-2+-*72 Н « Г -

разилось на

дру­

 

 

 

 

 

 

гих скважинах,

а Рис. 21.

Распределение давле­

давление

на

ней

ния

в полости пласта

росло не скачком,

 

 

(опыт 3).

 

а постепенно

по

 

 

 

 

 

 

затухающей кривой, т. е. в данном случае по­

лость

существовала

на

 

протяжении

более

234 м от забоя лавы.

 

 

 

представлены

Результаты

наблюдений

в табл.

8

и

на

рис.

21.

Давление

в

полости

&—619

81

у скважины № 1 неизвестно, так как количе­ ство выходящего газа не было измерено из-за отсутствия диафрагмы.

 

 

Таблица 8

№ закрываемой

Давление

Расстояние

от скважины № 4

скважины •

на скважине № 4 ,

до газоотводящей

 

мм вод. cm.

скважины, м

 

 

4

+ 2 5 5

42

3

+ 3 0 5

114

2

+ 3 2 8

146

О п ы т № 4. Проведен на шахте им. XVII партсъезда. Скважины пробурены с 9-го во-

сточного штрека пласта Кг до спутника Кг для

дегазации

10-й восточной лавы пласта Кг- Схе­

ма опыта

показана

на рис.

22.

Результаты

представлены

в табл.

9.

 

Таблица 9

 

 

 

 

 

закрываемой

Давление

 

Расстояние

от скважины № 1

скважины

 

на скважине № 1,

до газ-оотводящей

 

 

мм вод. cm.

 

скважины, м

 

 

 

 

 

 

 

- 3 9 8

 

83

1

 

+

51

 

2

 

+

87

 

141

3

 

+ 135

 

223

Через скважину № 1 выходит 3,62 м3/мин

газа; длина скважины 70 м.

Потеря напора

в скважине

 

 

 

 

Лс = 0,56 X 70 X 3,62* — 257 ям

вод.ст.

 

 

2

 

 

 

82

Разрежение на скважине № 1 равно 398 мм вод. ст., следовательно, давление в по­

лости у скважины № 1

при

всех

открытых

скважинах

равно

 

—398 +

257 =

—141 мм

вод.

ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные

колонки 2 табл.

9

представлены

в виде графика на

 

 

 

 

 

 

рис.

2 2 .

 

 

+Р, мм Вод.cm.

 

 

 

Абсолютные

2001

 

 

 

 

величины

потерь

100

 

 

 

 

 

напора

в полости

 

 

 

 

 

 

зависят не только

 

/ /

40 60

120

160 200

от ее

сопротивле­

 

 

f I Расстояние отгазоотбодящейскбажины,м

ния, но и от коли­

100

1

 

 

 

 

чества

проходя­

200

1

 

 

 

 

J—

 

 

 

щего по ней газа.

 

1

 

§]

I

I

Обычно они выра­

wo і ~

жаются

десятка­

 

 

 

! Ы Л0' Iw?V /

ми

миллиметров

400

 

 

 

~і82 ій і83 н—

водяного

столба

-Р, мм бод. cm.

 

 

 

на 1 0

0 м полости,

Рис.

22. Распределение давле­

редко

превышая

 

ния в полости пласта Кг

сотню.

Из

графи­

 

 

(опыт 4).

ков видно, что во всех случаях давление в полости распреде­

ляется по прямолинейному закону, но угол

наклона прямой различён и

тем

больше,

чем дальше лежит спутник

от

рабочего

пласта.

Объясняется это тем, что, как видно на примере шахты «Анненская» (см. раздел «До­ казательства существования полости»), обра­ зующиеся на уровне спутника расслоения тем меньше по толщине, чем более удален спутник от рабочего пласта.

6*

83

Для приведенных случаев имеем удаление спутников:

На шахте «Анненская»

34

м

»

»

им. XVII партсъезда

40

»

»

»

«Анна»

46 »

Поэтому разница в размерах и сопротив­ лении полостей не слишком большая.

Полученная прямолинейная закономер­ ность позволяет начертить эпюры изменения давления на удаленном конце полости для рас­ смотренных ранее семи случаев. Эпюры при­ ведены на рис. 23.

В результате проведенных работ разрабо­ тан метод определения расстояний между скважинами при спокойном залегании пласта. Определить расстояние можно следующим об­ разом:

1. Полностью перекрывается полость, за­ крывая пробуренную в нее скважину (или все скважины, если их несколько). На скважине предварительно устанавливается U-образный манометр, за которым ведется наблюдение.

При перекрытии скважины давление в по­ лости начинает повышаться. Замечают величи­ ны давления,.во времени и наносят их на гра­ фик (рис. 24, а).

2. Одновременно с перекрытием скважины берутся пробы воздуха и замеряется его коли­ чество в конце и начале вентиляционного штрека. Пробы берут через 5 мин в течение 30 мин. Обычно в течение этого времени дав­ ление в полости устанавливается.

3.Сравнивая полученную кривую (рис. 24,а)

иданные анализов во времени, можно уста­

84

новить для каждого конкретного случая при каком давлении в полости поступление газа на вентиляционный штрек достигнет опасной

Случаи 7

Рис. 23. Эпюры повышения давления в полости,

величины, т. е. можно найти так называемое

опасное давление Р оп.

б и в )

Удобно составить графики (рис. 24,

и пользоваться ими

при дальнейшей

работе.

4.

Следующая

дегазационная

скважина

бурится без расчета на примерном расстоя­

нии,

рекомендуемом

проф. И. A4. Печуком

[б]. Когда скважина

начнет давать газ,

ее на-

85

до закрыть, оставив открытой предыдущую. Если скважин несколько, то закрываются все, кроме указанной.

6

г

!•

Рис. 24. Графики для определения расстояния между скважинами:

а — р о с т д а в л е н и я в з а к р ы т о й п о л о с т и ; б — р о с т к о н ц е н т р а ц и и С Ч * н а в е н т и л я ц и о н н о м ш т р е к е ; в — г р а ф и к с о д е р ж а н и я С Н 4 —/ ( ^ ) ; г — р а б о ч и й г р а ф и к .

При этом давление на новой скважине вы­ растет скачком и будет оставаться неизмен­ ным. По графику (рис. 24, в) необходимо най­ ти, какое повышение содержания метана вызо­

86

вет перекрытие этой скважины, так как давле­ ние на ней известно. Можно взять также через 30 мин пробы на вентиляционном штреке, что­ бы скорректировать данные.

5. Пользуясь законом о прямолинейности роста давления, можно найти, при каком рас­ стоянии между скважинами содержание мета­ на в исходящей струе достигает опасной вели­ чины. Это и есть искомое расстояние.

П р и м е р . На 8-ом южном штреке пла­

ста /о шахты «Анненская» работали две сква­ жины (№ 267 и 296), пробуренные до пласта

/з. При перекрытии этих скважин давление в полости начало повышаться по кривой, при­ веденной на графике (рис. 24, а) Одновремен­ но проводился набор проб на вентиляционном

штреке 9-й южной лавы пласта U, для дега­ зации которой пробурены скважины.

Изменение содержания газа во времени представлено на графике (рис. 24, б). Для удобства дальнейших расчетов построен гра­ фик содержания СН4 = /(Р) (рис. 24, в), из которого видно, что при давлении в полости 43 мм вод. ст. содержание метана на исходя­ щей струе достигает 0,9 %• Величину 43 мм вод. ст. принимаем за допустимое давление.

При построении графика (рис. 24, в) время сдвигаем на 10 мин, так как в первые 10 мин добавления газа на вентиляционном штреке почти нет. 10 мин — это время прохождения газа через породы и по вентиляционному штре­ ку от лавы до ходка.

Когда в строй вступила скважина № 310, расположенная в 75 м от скважины № 296,

87

было проведено ее отключение от газопрово­ да. Давление выросло скачком до 32 мм вод. ст. и не изменялось.

На основании полученных данных можно определить аналитически или графически (рис. 24, г) допустимое расстояние между скважинами (потеря напора в самой скважи­ не должна быть исключена). Для этого через две точки (давление в полости у газоотводя­ щей скважины и давление в полости у но­ вой скважины) проводим прямую до пересе­ чения ее с линией, соответствующей допусти­ мому давлению (для данного примера 43 мм вод. ст.). Из графика (рис. 24, г) получаем, что допустимое расстояние между скважинами равно 106 м, т. е. округленно 100 м.

Полученное расстояние на практике обес­ печило безопасное ведение работ и позволило сократить число скважин.

* * *

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. С достаточной для практики точностью полость можно считать трубопроводом, по ко­ торому течёт газ от линии свежего обнажения к газоотводящей скважине. Давление в по­ лости распределяется по линейному закону.

2.Рекомендованные проф. И. М. Печуком расстояния между скважинами [5], исходя из времени существования полости, обеспечивают безопасное ведение работ.

3.На основании предложенного метода можно уточнить эти расстояния в зависимости от конкретных условий. Это дает возможность

8 8

избежать бурения лишних скважин, если рас­ стояния занижены, и не допустить повышения содержания газа в исходящей струе выше нормы, если расстояния завышены.

4. Правильное определение расстояний между скважинами особенно важно для близ­ ких выше- и нижележащих спутников, т. е. спутников, у которых равновесное давление больше опасного, так как завышение этих рас­ стояний неизбежно приведет к прорыву повы­ шенных количеств метана в выработки рабо­ чего пласта.

5.Скважины, впервые вскрывающие спут­ ник, надо бурить увеличенного диаметра, так как газа в полости очень много, и при про­ хождении его по скважине потеря напора слишком велика. При увеличении /гс, как вид­ но из формулы (3), растет Р у, которое может достичь опасной величины.

6.Не следует бояться соединения скважин между собой, так как именно в период соеди­ нения с полостью они работают наиболее про­ изводительно.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГАЗАЦИИ

Для каждой шахты, на которой намечено проводить дегазацию, составляется специаль­ ный проект. При составлении проекта дегаза­ ции учитываются особенности данной шахты и делается предварительный расчет ожидае­ мого дебита из скважин. В проекте на основе данных о предполагаемом или фактическом количестве газа из спутников рекомендуются величины диаметров газопроводов и дегаза-

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ