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【摘 要】对ZY—2300钻机(以下简称300钻机)在梨树煤矿高瓦斯煤层中施工本煤层钻孔的经验进行总结;对生产过程中产生的各种问题及解决方法进行分析,为施工本煤层钻孔提供经验。
【关键词】300钻机;本煤层钻孔;瓦斯治理;钻探工艺
由于我公司现有矿井大部分开采时间比较长,开采深度较深,随着矿井深度的不断增加,煤层瓦斯含量也随之递增。现有矿井中,梨树矿不仅是高瓦斯矿井,还是煤与瓦斯突出矿井,为加强梨树煤矿瓦斯治理,提高本煤层钻孔抽放效果,2010年11月,瓦斯工程钻队在梨树煤矿二区14#煤层左五巷施工本煤层仰角钻孔,施工钻孔单孔孔深150米以上,有效的治理了煤层瓦斯。
现将施工过程中经验总结如下:
1.煤层情况
梨树二区14#煤层左五巷煤层平均厚度2.0米,其中纯煤厚度1.0米。上部煤页岩、凝灰岩互层为0.30~0.45米,下部煤页岩、凝灰岩互层为0.10~0.20米,在向工作面内无变化。通过实见煤层顶板为砂岩4.0~5.0米,灰白色或灰色,含豆状结核。在本回采工作面裂隙组为不发育段。
2.钻孔设计情况
二区14#煤层左五巷累计施工钻孔两组(见后附钻孔工程平面图),由于开钻准备阶段采面正在安装,准备试采,为加快钻孔施工速度,减少移动钻机次数,特计划两组集中钻场。为提前预抽,钻孔设计基本顺着煤层朝向工作面方向。当工作面向前推进时,每个钻孔由孔底到孔口依次进入卸压带。由于孔口最后进入卸压带,在抽放钻孔封孔段未受破坏前,能够保持较高的抽放负压和瓦斯浓度,待钻孔的孔口进入卸压带内,该钻孔失去作用,而其他钻孔继续保持对卸压带瓦斯的抽放。
3.施工后工作面瓦斯情况
钻孔施工完毕后,立即进行封孔并与抽放管路对接,经抽放后,采煤工作面瓦斯浓度降为0.2%,回风巷瓦斯浓度降为0.4%,上隅角瓦斯浓度降为0.6%,2010年12月份,采煤工作面全月完成煤炭产量5.6万吨,采煤工作面无一次瓦斯超限事故,工作面煤与瓦斯突出指标检测无一次超限,实现了先抽后采,保证了矿井安全生产。
4.钻孔倾角确定
钻机开孔时,确定钻孔倾角应比实际煤层倾角大10%—20%左右,煤层越松软,开孔倾角应适当加大,防止由于钻具自重产生钻孔向煤层底板偏移,影响钻孔深度。开孔前必须保证钻机稳定牢固可靠,防止作业时钻机偏离造成钻杆弯曲甚至损坏等工程事故。
5.钻探工艺
(1)松软突出煤层(硬度系数f≤1)渗透性差、瓦斯含量高。钻进过程中,容易产生垮孔、卡钻、喷孔等现象。我国在松软突出煤层虽然有钻孔深度超过150m甚至达到240m的记录,但大部分的钻孔深度都在100m以下,且成孔率低,防突成本和瓦斯抽放成本很高。
(2)松软煤层打钻遇到的问题及原因分析。
喷孔、卡钻形成过程。喷孔可分成:煤体破碎→瓦斯聚积(瓦斯迅速解吸→孔壁破裂→孔内堵塞→瓦斯梯度猛增) →瓦斯释放(突破堵塞→喷孔和卡钻)三个阶段。
喷孔应看作是钻孔中出现的动力现象,类似煤与瓦斯突出,是高压瓦斯、应力集中和软煤存在三个因素综合作用的结果。
当钻孔进入软煤分层时,钻头切削旋转,对软煤产生一种冲击和破碎力,使煤体破裂、粉碎,钻孔周边煤体瓦斯迅速解吸,流入钻孔中的瓦斯增加到正常瓦斯涌出的几倍到几十倍,此时钻孔前后方出现了较大的瓦斯梯度,产生明显的瓦斯激流,承压的瓦斯激流对破坏的煤颗粒起着边运送边粉化的作用,瓦斯激流和粉化了的煤颗粒难以顺利的向孔外排出,进一步增加了孔内瓦斯压力梯度,形成喷孔。
(3)实现松软煤层中打深孔,必须采取综合的办法来解决,综合办法包括:钻孔设计、打钻设备和打钻工艺等方面。
1)压风排渣。
传统的排渣工艺是用水作冲洗介质携带和排出钻屑、冷却钻头。由于水注满整个钻孔,对瓦斯的自然排放起封闭作用,易造成喷孔,对钻孔施工人员的安全有一定的威胁。在松软煤层中钻进时,循环水对于孔壁的冲刷、浸泡等破坏作用相当严重,钻孔极易破碎坍塌,成孔极其困难。
2)采用满足风力排渣和长钻孔施工的大扭矩钻杆。要在一定的压力下提高孔内的风速或风量,就只有降低压风的沿程阻力损失,这就要适当扩大输送压风的钻杆内孔直径。同时,顺层长钻孔的长度大,孔壁、钻屑与钻杆之间的摩擦阻力也大,应适当增加钻杆强度与钻机扭矩。一般要求钻机扭矩达到3200NM以上。
3)采用多级组合钻头,利用前端小直径钻头的超前卸压作用减轻钻孔的喷孔程度,同时提高钻孔的定向钻进效果。多级组合钻具主要用于严重突出煤层。主要原理是采用小口径钻头开孔、逐级扩孔钻进的方法,分层次、阶段性逐级释放瓦斯,既保证了钻头钻进的稳定性,又减少了一次成孔瓦斯突出或喷孔事故的发生。组合防突钻头一般由三级组成,第一级钻头直径最小,然后通过组合接手将2个逐级增大的扩孔钻头组合在一起。常用的级配形式主要有φ59mm/φ75mm /φ94mm和φ75mm/φ94mm/φ113mm两种组合形式。
(4)提高钻孔深度的几点经验。
1)钻孔设计不能简单化,一次完成。应根据初期设计及初期施工钻孔遇煤层顶、底的深度、角度、及时调整后续钻孔,避免钻孔由于遇岩石而造成钻孔过短。
在设计过程中,钻场应避免在断层附件,会造成钻孔漏气,影响抽采效果。薄煤层布孔,应考虑煤层折曲,为钻孔取直创造条件。钻孔方位也应避免穿断层,由于断层会造成钻孔遇岩石、遇破碎带造成钻孔孔深不足以及塌孔现象。
2)钻进作业时,随时注意压风的压力,如果低于0.7MPa,立即进行处理。
3)保持钻孔连续、适速地钻进。当发现孔口排出的煤渣较多或有煤炮时,应减慢或停止钻进,直到旋转至正常时再进钻,必要时还应退掉几根钻杆后再边排渣边重新进钻。
4)现场交接班的主要目的不只是向下一班交接情况,而是使钻孔连续不断地钻进,所以,在下一班人到前一般不得停止钻进,下一班到后应立即投入打钻。
5)掌握給进压力和钻进速度:钻机给进压力的极限是固定的,不同层段要掌握不同的给进压力,压力升高的原因是①换层;②孔内出现堵孔;③钻具损坏,断钻头钻杆也会致使压力突然变化。当给进压力突然升高时必须采取果断措施,一是停止钻进,进行压风排碴;另一种是撤钻退钻。
6)钻进速度必须保持适当,软煤分层中钻进主要是降速,通过降速充分排碴,减少沉碴,同时也起到降低给进压力的作用。所以软煤钻进速度要比硬煤慢。钻进速度和给进压力的掌握,需要针对不同钻机、不同煤层特征和排碴条件进行测试和总结。
7)钻机应稳固,尽量减少打钻时钻机移位。螺旋钻杆的旋转阻力一方面来自煤渣,另一方面是螺旋与孔壁的摩擦。现场发现钻机的旋转力较小,阻力稍大即易被卡住,而钻机移位即造成螺旋与孔壁产生很大的摩擦力,易于导致卡钻。
8)合理的人员组织。为及时处理打钻中存在的问题,同时也出于观测记录打钻情况、数据,便于总结打钻技术经验的需要,长钻孔的施工应尽可能选派打钻经验丰富的班组。在打钻过程中,要特别重视提高打钻工人的技术素质,并从体制和机制上落实,使他们不仅会使用钻机、维修钻机,还要弄懂松软煤层打钻技术和规范操作。
9)在长钻孔的施工过程中尽量减少停电对打钻的影响,应提前1 h通知打钻人员退钻,避免卡钻事故的发生。
10)钻头尺寸不宜过大,一般本煤层钻头尺寸应控制在110mm以下,小口径钻头可以提高单位时间的进尺,减少钻渣量。 [科]
【关键词】300钻机;本煤层钻孔;瓦斯治理;钻探工艺
由于我公司现有矿井大部分开采时间比较长,开采深度较深,随着矿井深度的不断增加,煤层瓦斯含量也随之递增。现有矿井中,梨树矿不仅是高瓦斯矿井,还是煤与瓦斯突出矿井,为加强梨树煤矿瓦斯治理,提高本煤层钻孔抽放效果,2010年11月,瓦斯工程钻队在梨树煤矿二区14#煤层左五巷施工本煤层仰角钻孔,施工钻孔单孔孔深150米以上,有效的治理了煤层瓦斯。
现将施工过程中经验总结如下:
1.煤层情况
梨树二区14#煤层左五巷煤层平均厚度2.0米,其中纯煤厚度1.0米。上部煤页岩、凝灰岩互层为0.30~0.45米,下部煤页岩、凝灰岩互层为0.10~0.20米,在向工作面内无变化。通过实见煤层顶板为砂岩4.0~5.0米,灰白色或灰色,含豆状结核。在本回采工作面裂隙组为不发育段。
2.钻孔设计情况
二区14#煤层左五巷累计施工钻孔两组(见后附钻孔工程平面图),由于开钻准备阶段采面正在安装,准备试采,为加快钻孔施工速度,减少移动钻机次数,特计划两组集中钻场。为提前预抽,钻孔设计基本顺着煤层朝向工作面方向。当工作面向前推进时,每个钻孔由孔底到孔口依次进入卸压带。由于孔口最后进入卸压带,在抽放钻孔封孔段未受破坏前,能够保持较高的抽放负压和瓦斯浓度,待钻孔的孔口进入卸压带内,该钻孔失去作用,而其他钻孔继续保持对卸压带瓦斯的抽放。
3.施工后工作面瓦斯情况
钻孔施工完毕后,立即进行封孔并与抽放管路对接,经抽放后,采煤工作面瓦斯浓度降为0.2%,回风巷瓦斯浓度降为0.4%,上隅角瓦斯浓度降为0.6%,2010年12月份,采煤工作面全月完成煤炭产量5.6万吨,采煤工作面无一次瓦斯超限事故,工作面煤与瓦斯突出指标检测无一次超限,实现了先抽后采,保证了矿井安全生产。
4.钻孔倾角确定
钻机开孔时,确定钻孔倾角应比实际煤层倾角大10%—20%左右,煤层越松软,开孔倾角应适当加大,防止由于钻具自重产生钻孔向煤层底板偏移,影响钻孔深度。开孔前必须保证钻机稳定牢固可靠,防止作业时钻机偏离造成钻杆弯曲甚至损坏等工程事故。
5.钻探工艺
(1)松软突出煤层(硬度系数f≤1)渗透性差、瓦斯含量高。钻进过程中,容易产生垮孔、卡钻、喷孔等现象。我国在松软突出煤层虽然有钻孔深度超过150m甚至达到240m的记录,但大部分的钻孔深度都在100m以下,且成孔率低,防突成本和瓦斯抽放成本很高。
(2)松软煤层打钻遇到的问题及原因分析。
喷孔、卡钻形成过程。喷孔可分成:煤体破碎→瓦斯聚积(瓦斯迅速解吸→孔壁破裂→孔内堵塞→瓦斯梯度猛增) →瓦斯释放(突破堵塞→喷孔和卡钻)三个阶段。
喷孔应看作是钻孔中出现的动力现象,类似煤与瓦斯突出,是高压瓦斯、应力集中和软煤存在三个因素综合作用的结果。
当钻孔进入软煤分层时,钻头切削旋转,对软煤产生一种冲击和破碎力,使煤体破裂、粉碎,钻孔周边煤体瓦斯迅速解吸,流入钻孔中的瓦斯增加到正常瓦斯涌出的几倍到几十倍,此时钻孔前后方出现了较大的瓦斯梯度,产生明显的瓦斯激流,承压的瓦斯激流对破坏的煤颗粒起着边运送边粉化的作用,瓦斯激流和粉化了的煤颗粒难以顺利的向孔外排出,进一步增加了孔内瓦斯压力梯度,形成喷孔。
(3)实现松软煤层中打深孔,必须采取综合的办法来解决,综合办法包括:钻孔设计、打钻设备和打钻工艺等方面。
1)压风排渣。
传统的排渣工艺是用水作冲洗介质携带和排出钻屑、冷却钻头。由于水注满整个钻孔,对瓦斯的自然排放起封闭作用,易造成喷孔,对钻孔施工人员的安全有一定的威胁。在松软煤层中钻进时,循环水对于孔壁的冲刷、浸泡等破坏作用相当严重,钻孔极易破碎坍塌,成孔极其困难。
2)采用满足风力排渣和长钻孔施工的大扭矩钻杆。要在一定的压力下提高孔内的风速或风量,就只有降低压风的沿程阻力损失,这就要适当扩大输送压风的钻杆内孔直径。同时,顺层长钻孔的长度大,孔壁、钻屑与钻杆之间的摩擦阻力也大,应适当增加钻杆强度与钻机扭矩。一般要求钻机扭矩达到3200NM以上。
3)采用多级组合钻头,利用前端小直径钻头的超前卸压作用减轻钻孔的喷孔程度,同时提高钻孔的定向钻进效果。多级组合钻具主要用于严重突出煤层。主要原理是采用小口径钻头开孔、逐级扩孔钻进的方法,分层次、阶段性逐级释放瓦斯,既保证了钻头钻进的稳定性,又减少了一次成孔瓦斯突出或喷孔事故的发生。组合防突钻头一般由三级组成,第一级钻头直径最小,然后通过组合接手将2个逐级增大的扩孔钻头组合在一起。常用的级配形式主要有φ59mm/φ75mm /φ94mm和φ75mm/φ94mm/φ113mm两种组合形式。
(4)提高钻孔深度的几点经验。
1)钻孔设计不能简单化,一次完成。应根据初期设计及初期施工钻孔遇煤层顶、底的深度、角度、及时调整后续钻孔,避免钻孔由于遇岩石而造成钻孔过短。
在设计过程中,钻场应避免在断层附件,会造成钻孔漏气,影响抽采效果。薄煤层布孔,应考虑煤层折曲,为钻孔取直创造条件。钻孔方位也应避免穿断层,由于断层会造成钻孔遇岩石、遇破碎带造成钻孔孔深不足以及塌孔现象。
2)钻进作业时,随时注意压风的压力,如果低于0.7MPa,立即进行处理。
3)保持钻孔连续、适速地钻进。当发现孔口排出的煤渣较多或有煤炮时,应减慢或停止钻进,直到旋转至正常时再进钻,必要时还应退掉几根钻杆后再边排渣边重新进钻。
4)现场交接班的主要目的不只是向下一班交接情况,而是使钻孔连续不断地钻进,所以,在下一班人到前一般不得停止钻进,下一班到后应立即投入打钻。
5)掌握給进压力和钻进速度:钻机给进压力的极限是固定的,不同层段要掌握不同的给进压力,压力升高的原因是①换层;②孔内出现堵孔;③钻具损坏,断钻头钻杆也会致使压力突然变化。当给进压力突然升高时必须采取果断措施,一是停止钻进,进行压风排碴;另一种是撤钻退钻。
6)钻进速度必须保持适当,软煤分层中钻进主要是降速,通过降速充分排碴,减少沉碴,同时也起到降低给进压力的作用。所以软煤钻进速度要比硬煤慢。钻进速度和给进压力的掌握,需要针对不同钻机、不同煤层特征和排碴条件进行测试和总结。
7)钻机应稳固,尽量减少打钻时钻机移位。螺旋钻杆的旋转阻力一方面来自煤渣,另一方面是螺旋与孔壁的摩擦。现场发现钻机的旋转力较小,阻力稍大即易被卡住,而钻机移位即造成螺旋与孔壁产生很大的摩擦力,易于导致卡钻。
8)合理的人员组织。为及时处理打钻中存在的问题,同时也出于观测记录打钻情况、数据,便于总结打钻技术经验的需要,长钻孔的施工应尽可能选派打钻经验丰富的班组。在打钻过程中,要特别重视提高打钻工人的技术素质,并从体制和机制上落实,使他们不仅会使用钻机、维修钻机,还要弄懂松软煤层打钻技术和规范操作。
9)在长钻孔的施工过程中尽量减少停电对打钻的影响,应提前1 h通知打钻人员退钻,避免卡钻事故的发生。
10)钻头尺寸不宜过大,一般本煤层钻头尺寸应控制在110mm以下,小口径钻头可以提高单位时间的进尺,减少钻渣量。 [科]