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低透气性煤层多孔同步分段水力压裂增透技术研究
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作者 薛彦平 《煤炭工程》 北大核心 2024年第6期111-116,共6页
为了提高煤层透气性的增透效率,研究了煤层多孔同步分段水力压裂增透技术,介绍了多孔同步分段水力压裂技术的基本原理,通过实验室测试了高压封孔胶囊的耐压强度及多孔同步分段水力压裂系统的自动控制工艺,结果表明:高压封孔胶囊的最小... 为了提高煤层透气性的增透效率,研究了煤层多孔同步分段水力压裂增透技术,介绍了多孔同步分段水力压裂技术的基本原理,通过实验室测试了高压封孔胶囊的耐压强度及多孔同步分段水力压裂系统的自动控制工艺,结果表明:高压封孔胶囊的最小破坏强度为35 MPa,多孔同步分段水力压裂可通过自动控制系统实时监测每个钻孔的压力数据,实现压裂过程的自动控制。同时在三元煤矿进行了现场工业试验,工业试验表明,3#煤层的起裂压力为23.3~25.4 MPa,当压裂距离为10 m时,压裂孔的裂纹扩展时间为26~38 min,裂纹沟通时间为28~40 min,可有效提高压裂效率。经过多孔同步分段水力压裂增透的煤层,相对于未压裂煤层,在30 d的统计时间内,压裂后的平均瓦斯浓度是未压裂的1.12倍,平均混合流量是未压裂的2.17倍,平均瓦斯纯量是未压裂的2.44倍,能够有效的增加煤层透气性,提高瓦斯抽采效果。 展开更多
关键词 多孔同步压裂 分段压裂 渗透率 卸压增透 瓦斯抽采
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煤体多孔联动控制同步水力压裂技术及工程应用
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作者 李江涛 马文伟 《华北科技学院学报》 2023年第5期100-107,共8页
为提高煤矿井下特别是深部区域常规煤层水力压裂的增透效果和工作效率,提出了煤体多孔联动控制同步水力压裂技术及工艺,建立水力压裂模型模拟分析多孔联动控制同步水力压裂过程,为其现场工业性试验的分段压裂设备选型和工程参数设计提... 为提高煤矿井下特别是深部区域常规煤层水力压裂的增透效果和工作效率,提出了煤体多孔联动控制同步水力压裂技术及工艺,建立水力压裂模型模拟分析多孔联动控制同步水力压裂过程,为其现场工业性试验的分段压裂设备选型和工程参数设计提供理论参考。研究表明:多孔联动控制同步压裂在增加煤层透气性、提高瓦斯抽采率上好于全钻孔水力压裂,但所需水量远小于压裂钻孔全段压裂的需水量,因此采用联动控制分段同步压裂,可以在较小的流量下达到同样的或更好的压裂效果,为井下水力压裂设备的小型化创造了条件。多孔联动控制同步水力压裂技术及成套装备系统解决了水力压裂装置密封性、同步性、自动化和集成化难题,为煤矿井下煤层增透的智能化探索出了新的方向。 展开更多
关键词 多孔同步压裂 联动控制 数值模拟 压裂装备
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