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四、水力压裂增产技术应用 条带应用一: 打通一矿W2706南回风巷掘进条带压裂 区域M7煤埋深450~520m,煤层顶板岩性为泥岩,底板岩性为砂质泥岩,采用BZW200/56双泵并联压裂。 四、水力压裂增产技术应用 孔口管,壁厚8.5mm,长1.5m,用量5根 孔内管,壁厚5.5mm,长1.5m 孔号 煤层 压力(MPa) 注水量(m3) 压裂设备 1 M7 27.0~42.6 105 BZW200/56 2 M7 22.5~26.5 105 BZW200/56 3 M7 21.7~25.2 110 BZW200/56 4 M7 23.5~25.3 105 BZW200/56 5 M7 20.3~24.8 113 BZW200/56 6 M7 17.1~20.8 96 BZW200/56 7 M7 23.2~27.7 105 BZW200/56 8 M7 19.2~24.7 105 BZW200/56 9 M7 19.0~25.9 105 BZW200/56 合计 — — 925.05 压裂参数表 W2706南回风巷掘进条带压裂 四、水力压裂增产技术应用 孔口管,壁厚8.5mm,长1.5m,用量5根 孔内管,壁厚5.5mm,长1.5m 孔底筛管,壁厚8.5mm,长2.2m,用量1根 1号孔流量、压力—时间关系曲线 在高压水压裂过程中,经过反复多次压力下降过程; 多次压力下降过程中,均对应出现明显的流量上升,推断为多次小范围压开后注水量增加; 最终压力、流量相对稳定变化,压裂过称终止; W2706南回风巷掘进条带压裂 四、水力压裂增产技术应用 孔口管,壁厚8.5mm,长1.5m,用量5根 孔内管,壁厚5.5mm,长1.5m 孔底筛管,壁厚8.5mm,长2.2m,用量1根 W2706南回风巷掘进条带压裂 影响范围考察 四、水力压裂增产技术应用 孔口管,壁厚8.5mm,长1.5m,用量5根 孔内管,壁厚5.5mm,长1.5m 孔底筛管,壁厚8.5mm,长2.2m,用量1根 瓦斯运移规律图 水力压裂完成后一段时间内,由于煤层瓦斯在高压水驱遣作用,压裂影响范围线附近存在一个瓦斯运移富集带。 W2706南回风巷掘进条带压裂 瓦斯富集带 四、水治瓦斯应用实践 W2706南回风巷9个掘进条带孔压裂后,于2012年8月开始施工预抽钻孔,旬测流情况见下表,总点平均抽采浓度53%,钻场抽采浓度在51%-92%之间,平均单孔抽采纯量为0.01767m3/min。与W10号下段200内未压裂区域同期相比,平均单孔抽采量提高2.7-3.4倍,抽采浓度平均提高8-15个百分点。 测流时间 接入 钻场数 接入孔数 总点浓度 % 抽采纯量 m3/min 平均单孔 抽采纯量m3/min 9月5日 8 56 52 1.22 0.021786 9月17日 13 91 53 1.73 0.019011 9月25日 19 133 56 1.95 0.014662 10月4日 26 182 51 2.77 0.015220 平 均 — — 53 — 0.017670 W12号瓦斯巷压裂后钻孔施工测流数据 W2706南回风巷掘进条带压裂后抽采效果 四、水力压裂增产技术应用 孔口管,壁厚8.5mm,长1.5m,用量5根 条带应用二: N3704东瓦斯巷掘进条带压裂 区域M7煤埋深760~850m,煤层顶底板岩性为泥岩和砂质泥岩,采用BZW200/56双泵并联压裂。 煤层反复起裂造成多个压力升降过程 四、水力压裂增产技术应用 N3704东瓦斯巷掘进条带压裂 四、水力压裂增产技术应用 N3704东瓦斯巷掘进条带压裂 四、水力压裂增产技术应用 3111运巷掘进条带水力压裂钻孔剖面图 条带应用三: 3111运输巷掘进条带水力压裂 区域K1煤层倾角23o~27o,埋深343m~428m,平均煤厚0.7m ,煤层顶板为泥岩和砂质泥岩,底板为铝士岩。BZW200/56双泵并联压裂。 四、水力压裂增产技术应用 3111运输巷掘进条带水力压裂 3111运巷掘进条带水力压裂钻孔平面图 1#孔 2#孔 3#孔 4#孔 5#孔 6#孔 7#孔 8#孔 四、水力压裂增产技术应用 序号 压裂钻场 煤层 压力(MPa) 注水量(m3) 压裂设备 1 3# K1 14.8~29.5 166.88 BZW200/56 2 8# K1 26~31.5 31 BRW-31.5/200 3 11# K1 22.2~28 67.53 BRW-31.5/200 4 18# K1 39.6~44.5 74.86 BZW200/56 5 22# K1 37.1~
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