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基于裂隙流模型下大直径钻孔瓦斯治理数值分析

2022-07-08薛志鹏

煤 2022年7期
关键词:模型

薛志鹏

(山西煤矿安全培训中心,山西 太原 030012)

煤矿开采过程中,瓦斯、水、火、顶板、煤尘等五大灾害事故时常发生,其中瓦斯灾害最为突出。瓦斯属于易爆气体,达到浓度时极易诱发爆炸事故,严重威胁工人生命安全。瓦斯又是一种温室气体,其温室效应是CO2的21倍,“先抽后采”不仅可以显著降低瓦斯含量,保障矿井开采施工安全,还有助于“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标的实现[1]。

随着煤层埋藏深度的增加,瓦斯抽采的难度也不断增大,面临的问题接踵而至,其中“三低一强”的特性导致瓦斯采前抽采困难,瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出灾害日趋严重[2]。如何提高煤层透气性、提高瓦斯预抽效果,已成为瓦斯治理亟待解决的技术难题。为了解决瓦斯抽采难题,部分学者提出了大孔径钻孔对煤层瓦斯治理。王向东[3]分析了超大孔径钻孔在综采工作面上隅角瓦斯治理中应用,并设计了大孔径钻孔施工参数。邹炜[4]利用数值模拟和现场验证方法得出大孔径钻孔能解决综采工作面瓦斯涌出量大和瓦斯超限的问题。郭思海等[5]通过SF6作为示踪气体研究了大孔径钻孔不同抽采时间下的瓦斯抽采半径,并验证了该技术的可行性。张彦宾[6]提出了低位巷大孔径穿层钻孔治理采空区瓦斯的措施。吴世跃等[7]通过分析煤层中卸压瓦斯移动规律,研究了大孔径高位钻孔瓦斯抽采技术。袁亮等[8]建立瓦斯高效抽采范围的高位环形体理念,通过对围岩采动影响和瓦斯抽采数值模拟开展了大直径地面钻井提高瓦斯抽采效果的理论与技术研究。……

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