低透煤层水力压裂技术在石门揭煤中的应用
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-26页 |
1.1 问题的提出 | 第14-16页 |
1.2 研究的目的及意义 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-24页 |
1.3.1 煤与瓦斯突出研究 | 第17-19页 |
1.3.2 高瓦斯低透气性煤层卸压增透方法研究 | 第19-21页 |
1.3.3 水力压裂技术研究 | 第21-24页 |
1.4 存在的主要问题 | 第24页 |
1.5 论文的研究内容及技术路线 | 第24-26页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 技术路线 | 第25-26页 |
2 水力压裂卸压增透机理 | 第26-34页 |
2.1 煤层孔隙裂隙结构及渗透率 | 第26-27页 |
2.1.1 煤的孔隙裂隙 | 第26页 |
2.1.2 煤分层的渗透率特点 | 第26-27页 |
2.2 大孔径钻孔卸压增透机理 | 第27-29页 |
2.3 钻孔注水前后围岩应力状态 | 第29-31页 |
2.4 水力压裂裂缝扩展影响因素及行为规律研究 | 第31-32页 |
2.4.1 水力裂缝扩展影响的因素 | 第31-32页 |
2.4.2 水压裂缝扩展行为规律研究 | 第32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
3 13-1煤层瓦斯参数及煤层透气性测试 | 第34-44页 |
3.1 煤层瓦斯压力测定 | 第34-37页 |
3.1.1 瓦斯压力测定位置确定 | 第34-35页 |
3.1.2 封孔工艺 | 第35-36页 |
3.1.3 测压孔布置及瓦斯压力测定 | 第36-37页 |
3.2 瓦斯含量测定 | 第37-39页 |
3.2.1 瓦斯含量 | 第37-38页 |
3.2.2 煤层瓦斯含量测定结果 | 第38-39页 |
3.3 煤层透气性系数测定 | 第39-42页 |
3.3.1 测定方案 | 第39-40页 |
3.3.2 透气性系数测定方法 | 第40-41页 |
3.3.3 现场试验及分析 | 第41-42页 |
3.3.4 实验室测定13-1煤的渗透率 | 第42页 |
3.4 瓦斯抽采可行性分析 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
4 煤层压裂的数值分析及裂缝预测 | 第44-52页 |
4.1 煤岩破裂过程数值方法与理论基础 | 第44-46页 |
4.1.1 RFPA-Flow简介 | 第44页 |
4.1.2 理论基础 | 第44-46页 |
4.2 模型建立 | 第46-47页 |
4.3 模拟结果分析 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 水力压裂增透工艺及石门揭煤 | 第52-74页 |
5.1 矿井概况 | 第52-54页 |
5.1.1 井田地理位置 | 第52-53页 |
5.1.2 煤层特征 | 第53-54页 |
5.2 试验区域概况 | 第54-55页 |
5.2.1 试验地点概况 | 第54页 |
5.2.2 煤层及顶底板概况 | 第54-55页 |
5.2.3 瓦斯地质概况 | 第55页 |
5.2.4 揭煤设计概况 | 第55页 |
5.3 水力压裂设备选型及工艺流程 | 第55-58页 |
5.3.1 水力压裂设备选型 | 第55-57页 |
5.3.2 水力压裂工艺流程 | 第57-58页 |
5.4 现场水力压裂试验 | 第58-65页 |
5.4.1 压裂孔设计 | 第58-60页 |
5.4.2 封孔工艺 | 第60-61页 |
5.4.3 水力压裂过程 | 第61-64页 |
5.4.4 压裂过程中的安全技术措施 | 第64-65页 |
5.5 水力压裂瓦斯抽采效果分析 | 第65-72页 |
5.5.1 压裂前后钻孔瓦斯抽采量考察 | 第65-70页 |
5.5.2 水力压裂影响半径分析 | 第70-71页 |
5.5.3 水力压裂卸压揭石门 | 第71-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
6 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第82页 |