PL237727B1 - Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku - Google Patents

Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku Download PDF

Info

Publication number
PL237727B1
PL237727B1 PL418845A PL41884515A PL237727B1 PL 237727 B1 PL237727 B1 PL 237727B1 PL 418845 A PL418845 A PL 418845A PL 41884515 A PL41884515 A PL 41884515A PL 237727 B1 PL237727 B1 PL 237727B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
filling
zone
section
amount
Prior art date
Application number
PL418845A
Other languages
English (en)
Other versions
PL418845A1 (pl
Inventor
Wenping Li
Yunzhang GUAN
Yunzhang Guan
Huichan CHAI
Huichan Chai
Ruixin LIU
Ruixin Liu
Wei QIAO
Wei Qiao
Dongxiang HU
Dongxiang Hu
Zongsheng WANG
Zongsheng Wang
Qiangqiang LIU
Qiangqiang Liu
Original Assignee
Univ China Mining
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ China Mining filed Critical Univ China Mining
Publication of PL418845A1 publication Critical patent/PL418845A1/pl
Publication of PL237727B1 publication Critical patent/PL237727B1/pl

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Description

Opis wynalazku
Dziedzina wynalazku
Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu określania indeksów rozróżnienia strukturalnego wodonośnych struktur geologicznych, w szczególności indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku.
Tło wynalazku
Jako silna warstwa wodonośna w obszarach pokładów węgla w północnych Chinach, wapień ordowiku jest zawsze poważnym zagrożeniem szkód wodnych w wydobyciu węgla niższej grupy. Ponadto, gdy głębokość wydobycia wzrasta, wzrasta ciśnienie wody i zagrożenia stają się coraz bardziej dotkliwe. Szacuje się, że geologiczne złoża węgla zagrożone wysokim ciśnieniem wody wapiennej ordowiku (o współczynniku naporu wody większym niż 0,1 MPa/m) w głębokiej części w pokładach węgla w północnych Chinach wynoszą ok. 15 mld ton. Zatem, przedmiotem badań pokładów węgla w północnych Chinach w ostatnich latach było to jak prowadzić wydobycie węgla niższej grupy pod ciśnieniem i zmniejszyć koszt wydobycia.
W poprzednim stuleciu, większość badaczy skupiała swoją uwagę na badaniu oceny ryzyka naporu wody wapiennej ordowiku lub mechanizmu naporu wody podczas wydobycia węgla niższej grupy, zaniedbując znaczenie, że górną część wapienia ordowiku, który jest korą wietrzeniową, można zastosować jako warstwę wodoodporną i cienką warstwę wodoodporną (przepuszczalną) (może ona zostać ulepszona do warstwy wodoodpornej przez spoinowanie) w wielu kopalniach (regionach górniczych), z uwagi na jej formację geologiczną i strukturę i cechy wypełnienia. Ponieważ z nadejściem nowego stulecia, głębokość wydobycia w niektórych kopalniach w pokładach węgla północnych Chinach osiągnęła krytyczne wartości współczynnika naporu wody wapiennej ordowiku, znaczna część węgla niższej grupy w głębokiej głębokości zalegania nie może być eksploatowana. Głównym zadaniem na obecnym etapie stała się realizacja wydobycia węgla niższej grupy. Rozległe testy pompowania (odprowadzania) wody glebowej wykazały, że napór wody jest mały lub go brak, gdy wiercenie dotarło do wapienia ordowiku, wskazując, że górna część wapienia ordowiku jest nośnikiem o niskiej przepuszczalności, która może być bezpośrednio wykorzystywana jako warstwa wodoodporna. Testy pompowania/odprowadzania wody glebowej wykazały również, że napór wody jest umiarkowany lub wykazuje niewielką różnicę w stosunku do zawartości wody w leżącej poniżej silnej wapiennej warstwy wodonośnej ordowiku, gdy niektóre otwory są wiercone aż do górnej części wapienia ordowiku. To wskazuje, że strefy wypełnienia bardzo różnią się od siebie pod względem przepuszczalności i nie mogą być stosowane na ogół jako warstwa wodoodporna. Z punktu widzenia kontrolowania infiltracji na podstawie struktury górotworu, uważa się, że struktura strefy jest kluczowym czynnikiem dla kontrolowania strefy wypełnienia wykazującej odmienną przepuszczalność.
Typ rozróżnienia górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku i wykorzystanie właściwości wodoodpornych były uznawane stopniowo i sprawdziły się w praktyce górniczej w kilku kopalniach. W odniesieniu do określania typów stref wypełnienia, sposoby, takie jak obserwacja wywierconego rdzenia i opis i statystyki pękania, itd. są obecnie stosowane głównie w celu określenia z grubsza i jakościowo typu stref wypełnienia. Takie sposoby obejmują poważne sztuczne subiektywne czynniki i brak jest ilościowych środków wyznaczania indeksu.
T reść wynalazku
Celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie sposobu określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku dla rozwiązania problemów w istniejących sposobach, które wykorzystują obserwację wywierconego rdzenia i opis i statystyki pękania w celu sklasyfikowania z grubsza i jakościowo typu stref wypełnienia, w którym uwzględnia się ważne sztuczne subiektywne czynniki i nie uwzględnia się ilościowych środków wyznaczania indeksu.
Cel niniejszego wynalazku osiągnięto w następujący sposób: niniejszy wynalazek obejmuje sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku, obejmujący następujące kroki:
a) określenie trzech typów struktur strefy wypełnienia, a mianowicie ciągłej struktury wypełnienia, przerywanej struktury wypełnienia oraz struktury bez wypełnienia;
PL 237 727 Β1
b) określenie indeksów rozróżnienia według trzech rodzajów struktur stref wypełnienia, obejmujących: jednostkową ilość naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K odcinka wapienia ordowiku;
c) określenie odpowiednich wartości progowych dla każdego indeksu według różnych właściwości wodoodporności odpowiadających trzem strukturom;
przy czym w szczególności:
w kroku a) wykonuje się rozległe próbkowanie dla wychodni pokładu stref wypełnienia w celu zbadania sytuacji wypełnienia glinami w pęknięciach strefy wypełnienia, przy czym strefy wypełnienia odróżnia się za pośrednictwem stopni wypełnienia w pęknięciach w podziale na: ciągłą strukturę wypełnienia, przerywaną strukturę wypełnienia i strukturę bez wypełnienia, przy czym typy stref wypełnienia odpowiadające trzem strukturom strefy wypełnienia to odpowiednio wodoodporna strefa wypełnienia, słabo wodoodporna strefa wypełnienia i strefa wypełnienia wzbogacona wodą, w kroku b) dla strefy wypełnienia poniżej głębokości zalegania większej niż 300m określa się trzy indeksy struktury strefy wypełnienia według wyniku badania pompowania/odprowadzania wody, tj.: ilość naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K odcinka wapienia ordowiku otrzymuje się poprzez:
i. uzyskanie ilości naporu wody na odwiert q: głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia określa się wyczerpująco według współczynnika odzyskiwania rdzenia, zużycia płynu do płukania i stopnia rozwoju skał gliniastych w odwiercie w ziemi, głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia określa się jako głębokość skały gliniastej, gdy współczynnik odzyskiwania rdzenia jest niższy niż 50%, a odcinek kontrolny pompowania wody określa się jako odcinek od punktu początkowego wapienia ordowiku do tej głębokości i wartość q tego odcinka oblicza się za pomocą wzoru (1):
9 = 2.73^1g- (1) M r
U’ gdzie, Q jest przepływem odwiertu, m3/s; M jest grubością odcinka pompowania wody, m; Rjest promieniem wpływu, m; rw jest promieniem odwiertu pompowania wody, m;
ii. uzyskanie ilości oprowadzania wód podziemnych Q: dla odwiertu podziemnego wykonuje się test odprowadzania wody, a ilość odprowadzonej wody na odcinku rejestruje się co 2 minuty, przy czym dla testów odprowadzania wód podziemnych, które nie były wcześniej przeprowadzone przy tak wysokiej intensywności rejestrowania, wykonuje się odpowiednią analizę dla zarejestrowanych ilości odprowadzania wody, dla objaśnienia wzoru wypełnienia jednego odwiertu odprowadzania wody, ilości odprowadzania wody na różnych głębokościach z punktu początkowego wapienia ordowiku uzyskuje się z odpowiedniego wzoru (2):
ρ = 63.561η(.ν) 483.8 (2) gdzie, xjest głębokością w wapieniu ordowiku, m; Q jest ilością naporu wody na różnych głębokościach wapienia ordowiku, m3/s;
iii. uzyskanie współczynnika przepuszczalności K: wykonuje się test odprowadzania wody dla odwiertu podziemnego, a stabilne ciśnienie wody Pi i chwilowe ciśnienie wody P2 gdy zawór jest odcięty na odcinku podczas testu odprowadzania wody odpowiednio rejestruje się celem przedstawienia ciśnienia wody na odcinku w teście odprowadzania wody, oblicza się rzeczywistą wartość spadku S poziomu wody w procesie odprowadzania wody, przy czym współczynnik przepuszczalności K oblicza się za pomocą wzorów (3) i (4):
K -0.366-2- igA (3)
Msw rw (4)
PL 237 727 B1 gdzie, K jest współczynnikiem przepuszczalności, cm/s; sw jest spadkiem poziomu wody w odwiercie, m; znaczenia innych parametrów są takie same jak we wzorze (1);
w kroku c) określenie wartości progowych dla ilości naporu wody na odwiert q, ilości odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnika przepuszczalności K przeprowadza się w następujących krokach:
i. określenie wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q: ponieważ ciągła struktura wypełnienia jest wodoodporna, a odcinek pompowania wody wykazuje właściwości wodoodporne, gdy q<0,001 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek z q<0,001 L/(s-m) określa się jako wodoodporną strefę wypełnienia; ponieważ przerywana struktura wypełnienia jest cienkim odcinkiem przepuszczalnym dla wody, a odcinek pompowania wody wykazuje słabe właściwości przepuszczalności dla wody gdy 0,001 <q<0,01 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek 0,001 <q<0,01 L/(s-m) określa się jako słabo przepuszczalną dla wody strefę wypełnienia, ponieważ struktura bez wypełnienia jest wzbogacona wodą a odcinek pompowania wody wykazuje właściwości wzbogacenia wodą gdy q>0,01 L/(s-m) w teście pompowania wody odcinek z q>0,01 L/(s-m) określa się jako strefę wypełnienia wzbogaconą wodą;
ii. określenie wartości progowej dla ilości odprowadzania wód podziemnych Q: strukturalna obfitość wody w strefie wypełnienia jest taka sama, jak przy określeniu wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q; wartość progową dla Q uzyskuje się z wyniku wartości progowej dla wartości q i średniego spadku poziomu wody poniżej głębokości zalegania większej niż 300 m; w oparciu o położenie występowania węgla niższej grupy poniżej głębokości większej niż głębokość zalegania 300 m, określa się cztery poziomy ciśnienia wody wapienia ordowiku tj. odpowiednio 3MPa, 4MPa, 5MPa, i 6MPa; ponadto, spadek poziomu wody w teście pompowania/odprowadzania wody przyjmuje się jako maksymalny spadek, tj. odpowiednio 300 m, 400 m, 500 m i 600 m; zatem określa się wartość progową dla ilości naporu wody na odwiert;
iii. określenie wartości progowej dla współczynnika przepuszczalności K: strukturalna obfitość wody w strefach wypełnienia jest taka sama, jak przy określaniu wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q; ponieważ testowany odcinek wykazuje właściwość wodoodporności w teście pompowania, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi K<10-5 cm/s, odcinek z K<10-5 cm/s określa się jako wodoodporną strefę wypełnienia; ponieważ testowany odcinek wykazuje słabą właściwość przepuszczalności dla wody w teście pompowania wody, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi 10-5<K<10-4 cm/s, odcinek z 10-5<K<10-4 cm/s określa się jako strefę wypełnienia słabo przepuszczalną dla wody; ponieważ odcinek wykazuje właściwości wzbogacenia wodą w teście pompowania, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi K>10-4 cm/s, odcinek z K>10-4 cm/s określa się jako strefę wypełnienia wzbogaconą wodą;
przy czym sposób obejmuje dodatkowo następujące kroki:
d) określenia typów stref wypełnienia i grubości każdego typu strefy wypełnienia na podstawie wyżej wymienionych wskaźników oceny i wartości progowych, przy czym wodoodporna strefa wypełnienia może być bezpośrednio wykorzystana jako warstwa wodoodporna, przy czym strefa wypełnienia słabo przepuszczalna dla wody może zostać poprawiona przez spoinowanie, a następnie wykorzystywana, natomiast strefy wypełnienia wzbogaconej wodą nie można wykorzystać jako warstwę wodoodporną, ponieważ ma przepuszczalność dla wody, która jest taka sama jak położonego niżej wapienia ordowiku;
e) sporządzenia mapy poziomicowej grubości wodoodpornej strefy wypełnienia, mapy konturowej współczynnika naporu wody nie biorąc pod uwagę wodoodpornej strefy wypełnienia i odpowiednio mapy konturowej współczynnika naporu wody z uwzględnioną wodoodporną strefą wypełnienia; porównania i przeanalizowania dwóch map konturowych oraz określenia bezpiecznej strefy wydobycia węgla niższej grupy.
Korzystne efekty: Przy wyżej wymienionym schemacie, zapewnione są indeksy rozróżnienia strukturalnego dla stref wypełnienia i rozwiązany zostaje problem trudnego rozróżnienia stref wypełnienia poniżej dużej głębokości zalegania większej niż 300 m w pokładach węgla w północnych Chinach. Ponadto, zapewniono strukturalne wartości progowe dla indeksów, tj. kryteria ilościowe dotyczące struktury strefy wypełnienia, i rozwiązany zostaje problem, polegający na tym, że istniejący empiryczny sposób określania stref wypełnienia uwzględnia dużą subiektywność. Wodoodporna strefa wypełnienia określona w niniejszym wynalazku może być bezpośrednio wykorzystana jako warstwa wodoodporna;
PL 237 727 B1 cienka strefa wypełnienia przepuszczalna dla wody może zostać poprawiona przez spoinowanie, a następnie wykorzystana; strefy wypełnienia wzbogaconej wodą nie można wykorzystać jako warstwy wodoodpornej, ponieważ ma przepuszczalność dla wody, która jest taka sama jak położonego niżej wapienia ordowiku; zatem podstawą jest udzielana pomoc techniczna dla wykorzystania strefy wypełnienia celem realizowania bezpiecznego wydobycia węgla niższej grupy poniżej głębokości zalegania większej niż 300 m w pokładach węgla w podobnych do tych w północnych Chinach.
Korzyści: Indeksy rozróżnienia strukturalnego ujawnione w wynalazku uzyskuje się w konwencjonalnych testach hydrologicznych. Sposób uzyskania jest stosunkowo prosty, łatwy w obsłudze przez pracowników terenowych i wygodny do stosowania w terenie i praktyce. Indeksy rozróżnienia strukturalnego oraz wartości progowe zapewnione w niniejszym wynalazku są stosowalne do stref wypełnienia w pokładach węgla w północnych Chinach i mają dużą przydatność i szerokie możliwości zastosowania.
Opis rysunków
Fig. 1 jest widokiem schematycznym struktury i obfitości wody górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku w niniejszym wynalazku;
Fig. 2 przedstawia sposób rozróżniania dla indeksów struktur stref wypełnienia w niniejszym wynalazku;
Fig. 3 jest mapą konturową grubości górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku w kopalni węgla w Baodian w przykładzie wykonania niniejszego wynalazku;
Fig. 4 jest mapą dystrybucji współczynnika naporu wody w wapieniu ordowiku w Pokładzie 17 w kopalni węgla Baodian w przykładzie wykonania niniejszego wynalazku;
Fig. 5 jest mapą dystrybucji współczynnika naporu wody w wapieniu ordowiku, biorąc pod uwagę strefy wypełnienia w Pokładzie 17 w kopalni węgla Baodian w przykładzie wykonania niniejszego wynalazku.
Szczegółowy opis przykładów wykonania
Niniejszy wynalazek obejmuje sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego;
Indeksy rozróżnienia strukturalnego: a) po pierwsze, określa się trzy typy struktur strefy wypełnienia, a mianowicie ciągła struktura wypełnienia, przerywana struktura wypełnienia oraz struktura bez wypełnienia; b) następnie określa się indeksy rozróżnienia według trzech rodzajów struktur stref wypełnienia, obejmujące: ilość naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K odcinka wapienia ordowiku; c) następnie określone zostają odpowiednie wartości progowe dla każdego indeksu według różnych właściwości wodoodporności odpowiadające trzem strukturom;
w szczególności, indeksy uzyskuje się za pomocą poniższych sposobów:
w kroku a) pierwsze rozległe próbkowanie zostaje wykonywane dla wychodni pokładu stref wypełnienia, w celu zbadania sytuacji wypełnienia glinami w pęknięciach strefy wypełnienia a strefy wypełnienia odróżnia się za pośrednictwem stopni wypełnienia w pęknięciach w podziale na: ciągłą strukturę wypełnienia, przerywaną strukturę wypełnienia i strukturę bez wypełnienia; typy stref wypełnienia odpowiadające trzem strukturom strefy wypełnienia to odpowiednio wodoodporna strefa wypełnienia, słaba przepuszczalna dla wody strefa wypełnienia i strefa wypełnienia wzbogacona wodą;
w kroku b) dla strefy wypełnienia poniżej głębokości zalegania większej niż 300 m, określa się trzy indeksy struktury strefy wypełnienia według wyniku badania pompowania/odprowadzania wody, tj.: ilości naporu wody na odwiert q, ilości odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnika przepuszczalności K odcinka wapienia ordowiku;
i. uzyskanie ilości naporu wody na odwiert q: głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia jest określana wyczerpująco według współczynnika odzyskiwania rdzenia, zużycia płynu do płukania i stopnia rozwoju skał gliniastych w odwiercie w ziemi; głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia zostaje określona jako głębokość skały gliniastej, gdy współczynnik odzyskiwania rdzenia jest niższy niż 50%; zatem odcinek kontrolny pompowania wody jest określony jako odcinek od punktu początkowego wapienia ordowiku do tej głębokości i wartość q tego odcinka oblicza się za pomocą wzoru (1);
PL 237 727 Β1 q = 2.73^ Ig — (1)
M r w
gdzie, Q jest przepływem odwiertu, m3/s; M jest grubością odcinka pompowania wody, m; Rjest promieniem wpływu, m; rw jest promieniem odwiertu pompowania wody, m;
ii. uzyskanie ilości oprowadzania wód podziemnych Q: test odprowadzania wody wykonuje się dla odwiertu podziemnego, a ilość odprowadzonej wody na odcinku jest rejestrowana co 2 minuty; dla testów odprowadzania wód podziemnych, które nie były wcześniej przeprowadzone przy tak wysokiej intensywności rejestrowania, analiza wypełnienia jest prowadzona dla zarejestrowanych ilości odprowadzania wody, dla objaśnienia wzoru wypełnienia jednego odwiertu odprowadzania wody, ilości odprowadzania wody na różnych głębokościach z punktu początkowego wapienia ordowiku uzyskuje się z odpowiedniego wzoru (2);
= 63.561n(x)-483.8 (2) gdzie, xjest głębokością w wapieniu ordowiku, m; Q jest ilością naporu wody na różnych głębokościach wapienia ordowiku, m3/s;
iii. uzyskanie współczynnika przepuszczalności K: test odprowadzania wody wykonuje się dla odwiertu podziemnego a stabilne ciśnienie wody Pi i chwilowe ciśnienie wody P2 gdy zawór jest odcięty na odcinku podczas testu odprowadzania wody są odpowiednio rejestrowane celem przedstawienia ciśnienia wody na odcinku w teście odprowadzania wody, obliczona zostaje rzeczywista wartość spadku poziomu wody w procesie odprowadzania wody; a współczynnik przepuszczalności K oblicza się za pomocą wzorów (3) i (4);
A'= 0.366 ~ Ig (3) Ms*
R — 10·>/ K (4) gdzie, Kjest współczynnikiem przepuszczalności, cm/s; sw jest spadkiem poziomu wody w odwiercie, m; znaczenia innych parametrów są takie same jak we wzorze (1);
w kroku c) wartości progowe dla ilości naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K określa się w następujących etapach:
i. określenie wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q: ponieważ ciągła struktura wypełnienia jest wodoodporna a odcinek pompowania wody wykazuje właściwości wodoodporne, gdy q<0,001 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek z q<0,001 L/(s-m) określono jako wodoodporną strefę wypełnienia; ponieważ przerywana struktura wypełnienia jest odcinkiem słabo przepuszczalnym dla wody a odcinek pompowania wody wykazuje słabe właściwości przepuszczalności dla wody gdy 0,001 <q<0,01 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek 0,001 <q<0,01 L/(s-m) określono jako słabo przepuszczalną dla wody strefę wypełnienia, ponieważ struktura bez wypełnienia jest wzbogacona wodą a odcinek pompowania wody wykazuje właściwości wzbogacenia wodą gdy q>0,01 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek z q>0,01 L/(s-m) określono jako strefę wypełnienia wzbogaconą wodą;
ii. określenie wartości progowej dla ilości odprowadzania wód podziemnych Q: strukturalna obfitość wody w strefie wypełnienia jest taka sama, jak w etapie 3-1 ; wartość progowa dla Q jest uzyskana z produktu wartości progowej dla wartości q określonej w etapie 1 i średniego spadku poziomu wody w głębokości zalegania większej niż 300 m; w oparciu o położenie występowania węgla niższej grupy poniżej głębokości większej niż głębokość zalegania 300 m, określa się cztery poziomy ciśnienia wody wapienia ordowiku tj. odpowiednio 3MPa, 4MPa, 5MPa, i 6MPa; ponadto, spadek poziomu wody w teście pompowania/odprowadzania wody przyjmuje się jako
PL 237 727 B1 maksymalny spadek, tj. odpowiednio 300 m, 400 m, 500 m i 600 m, zatem określono wartość progową dla ilości naporu wody na odwiert;
iii. określenie wartości progowej dla współczynnika przepuszczalności K: strukturalna obfitość wody w strefach wypełnienia jest taka sama, jak w etapie 3-1 ; ponieważ testowany odcinek wykazuje właściwość wodoodporności w teście pompowania, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi K<10-5 cm/s, odcinek z K<10-5 cm/s określono jako wodoodporną strefę wypełnienia; ponieważ testowany odcinek wykazuje słabą właściwość przepuszczalności dla wody w teście pompowania wody, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi 10- 5<K<10-4 cm/s, odcinek z 10-5<K<10-4 cm/s określono jako strefę wypełnienia słabo przepuszczalną dla wody; ponieważ odcinek wykazuje właściwości wzbogacenia wodą w teście pompowania, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi K>10-4 cm/s, odcinek z K>10-4 cm/s określono jako strefę wypełnienia wzbogaconą wodą;
Sposób badania struktury obejmuje następujące etapy:
d) wyczerpujące określenia typów stref wypełnienia i grubości każdego typu strefy wypełnienia na podstawie wyżej wymienionych wskaźników oceny i wartości progowych, gdzie wodoodporna strefa wypełnienia może być bezpośrednio wykorzystana jako warstwa wodoodporna; strefa wypełnienia słabo przepuszczalna dla wody może zostać poprawiona przez spoinowanie, a następnie wykorzystywana; strefy wypełnienia wzbogaconej wodą nie można wykorzystać jako warstwy wodoodpornej, ponieważ ma przepuszczalność dla wody, która jest taka sama jak położonego niżej wapienia ordowiku;
e) sporządzenie odpowiednio mapy konturowej grubości wodoodpornej strefy wypełnienia, mapy konturowej współczynnika naporu wody nie biorąc pod uwagę wodoodpornej strefy wypełnienia i mapy konturowej współczynnika naporu wody z uwzględnioną wodoodporną strefą wypełnienia; porównywanie i przeanalizowanie dwóch map konturowych oraz określenie bezpiecznej strefy wydobycia węgla niższej grupy.
Niniejszy wynalazek zostanie poniżej szczegółowo opisany za pomocą wykresów i tabeli w przykładzie wykonania.
P r z y k ł a d wykonania 1.
Indeksy rozróżnienia strukturalnego, a mianowicie ilość naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K uzyskuje się za pomocą następujących etapów:
1. uzyskanie ilości naporu wody na odwiert q: głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia jest określona wyczerpująco na podstawie współczynnika odzyskiwania rdzenia, zużycia płynu do płukania i stopnia rozwoju skał gliniastych w odwiercie w ziemi; głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia zostaje określona jako głębokość skały gliniastej, gdy współczynnik odzyskiwania rdzenia jest niższy niż 50%; zatem odcinek kontrolny pompowania wody jest określony jako odcinek od punktu początkowego wapienia ordowiku do tej głębokości i wartość q tego odcinka oblicza się za pomocą wzoru (1);
2. uzyskanie ilości oprowadzania wód podziemnych Q: test odprowadzania wody wykonuje się dla odwiertu podziemnego, a ilość odprowadzonej wody na odcinku jest rejestrowana co 2 minuty; dla testów odprowadzania wód podziemnych, które nie były wcześniej przeprowadzone przy tak wysokiej intensywności rejestrowania, analiza wypełnienia jest prowadzona dla zarejestrowanych ilości odprowadzania wody, dla objaśnienia wzoru wypełnienia jednego odwiertu odprowadzania wody, ilości odprowadzania wody na różnych głębokościach z punktu początkowego wapienia ordowiku uzyskuje się ze odpowiedniego wzoru (2);
3. uzyskanie współczynnika przepuszczalności K: test odprowadzania wody wykonuje się dla odwiertu podziemnego a stabilne ciśnienie wody Pi i chwilowe ciśnienie wody P2 gdy zawór jest odcięty na odcinku podczas testu odprowadzania wody są odpowiednio rejestrowane celem przedstawienia ciśnienia wody na odcinku w teście odprowadzania wody; obliczony zostaje rzeczywisty spadek poziomu wody w procesie odprowadzania wody a współczynnik przepuszczalności K oblicza się za pomocą wzorów (3) i (4);
Wartości progowe dla indeksów (q, Q i K) określa się za pomocą następujących etapów:
4. odcinek z ilością naporu wody na odwiert q<0.001 L/(s-m) jest określony jako wodoodporna strefa wypełnienia; odcinek z 0.001 <q<0.01 L/(s-m) jest określony jako strefa wypełnienia słabo przepuszczalna dla wody; odcinek z q>0.01 L/(s-m) jest określony jako strefa wypełnienia wzbogacona wodą; w oparciu o współczynnik przenikania K, strefa wypełnienia z K<10-5 cm/s jest
PL 237 727 Β1 określona jako wodoodporna strefa wypełnienia; strefę wypełnienia z 10’5<K<10’4 cm/s jest określona jako strefa wypełnienia słabo przepuszczalna dla wody; strefa wypełnienia z K>10-4 cm/s jest określona jako strefa wypełnienia wzbogacona wodą; w oparciu o położenie występowania węgla niższej grupy we wschodniej części obszaru górniczego, określono cztery poziomy ciśnienia wody wapienia ordowiku tj. odpowiednio, 3MPa, 4MPa, 5MPa, i 6MPa; ponadto spadek poziomu wody w teście pompowania/odprowadzania wody przyjmuje się jako maksymalny spadek, tj. odpowiednio 300 m, 400 m, 500 m i 600 m, zatem określa się wartość progową dla ilości naporu wody na odwiert;
Patrz: Tabele 1 i 2.
Tabela 1. Podstawa dla typu rozróżnienia stref wypełnienia we wschodnich obszarach górniczych - Wartości progowe dla q i K
Indeks Typ^\^ Jednostkowa ilość naporu wody q (L/(s-m)) Współczynnik przepuszczalności K (cm/s)
Wodoodporna strefa wypełnienia <0,001 <10-s
Słabo wodoodporna (przepuszczalna dla wody) strefa wypełnienia 0,001 <q<0.01 10-5<K<10-4
Wzbogacona wodą (przepuszczalna dla wody) strefa wypełnienia >0,01 K>104
Tabela 2. Podstawa dla typu rozróżnienia stref wypełnienia we wschodnich obszarach górniczych - Wartość progowa dla Q
^&tśłqjąnie wody Typ-\_ 3MPa 4MPa 5MPa 6MPa
Wodoodporna strefa wypełnienia <1,08 <1,44 <1,8 <2,16
Słabo wodoodporna (przepuszczalna dla wody) strefa wypełnienia 1,08<Q<10,B 1,44<Q<14,4 1,8<Q<18 2,16<Q<21,6
Wzbogacona wodą (przepuszczalna dla wody) strefa wypełnienia Q>10,8 Q>14,4 Q>18 Q>21,6
6. W oparciu o wyżej wymienione wskaźniki oceny i ich wartości progowe, wyczerpująco określono typy stref wypełnienia i grubość każdej strefy wypełnienia (przedstawione w tabelach 3, 4 i 5). Ze względów bezpieczeństwa, minimalne wartości grubości wyczerpująco określone przez trzy indeksy są przyjmowane jako grubości stref wypełnienia.
PL 237 727 Β1
Tabela 3. Statystyki jednostkowej ilości wody na odwiert wapienia ordowiku w kopalni węgla Baodian
Identyfikator odwiertu Szacowana wartość jednostkowej ilości wody na odwiert q (L/(sm)) Grubość (m) Typ strefy wypełnienia
02-2 0,0079 49,42 Słabo przepuszczalna dla wody strefa wypełnienia
02-3 0,0078 54,00 Słabo przepuszczalna dla wody strefa wypełnienia
02-7 0,0022 83,6 Słabo przepuszczalna dla wody strefa wody strefa wypełnienia
02-7 0,0022 83,6 Słabo przepuszczalna dla wody strefa wypełnienia
02-8 0,006 75,47 Słabo przepuszczalna dla wody strefa wypełnienia
Tabela 4. Statystyki odprowadzanej ilości wód podziemnych na odwiert w kopalni węgla Baodian
Odwiert Grubość wodoodpornej strefy wypełnienia (m) Grubość słabo przepuszczalnej dla wody strefy wypełnienia (m)
Ο2Χ-1 10,10 81,75
Ο2Χ-2 0,23 13,73
Ο2Χ-3 1,63 6,89
Ο2Χ-4 7,04 0,89
Ο2Χ-5 7,09 94,08
Ο2Χ-6 103,10
02Χ-7 19,74 40,74
Ο2Χ-8 3,18 38,62
Ο2Χ-9 87,95 10,59
Ο2Χ-10 17
Ο2Χ-11 22,57 9,63
Ο2Χ-13 19,18
PL 237 727 Β1
Tabela 5. Współczynnik przepuszczalności uzyskany w testach pompowania/odprowadzania wody w kopalni węgla w Baodian
Odwiert Współczynnik przepuszczalności K (cm/s) Grubość wodoodpornej strefy wypełnienia (m) Grubość słabo przepuszczalnej dla wody strefy wypełnienia (m) Grubość słabo przepuszczalnej dla wody strefy wypełnienia (m)
02-1 5.12E-05 0 47,15 0
02-2 1.04E-05 0 49,42 0
02-3 1.03E-05 0 54 0
02-4 9.90E-06 75,27 0 0
02-5 4.56E-05 0 65,89 0
02-6 5.05E-04 0 0 78,13
02-7 1.20E-06 80,01 0 0
02-8 6.54E-06 65,85 0 0
02-9 4.47E-05 0 75,56 0
02-10 4.72E-06 76,68 0 0
02-11 2.65E-05 0 75,68 0
02-12 2.87E-04 0 0 76,84
02-12 1.95E-04 0 0 70,68
7. Sporządzono mapę konturową grubości górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku w kopalni węgla Baodian (Fig. 3). Ponadto sporządzono mapę konturową współczynnika naporu wody nie biorąc pod uwagę wodoodpornej strefy wypełnienia (Fig. 4) oraz sporządzono mapę konturową współczynnika naporu wody biorąc pod uwagę wodoodporną strefę wypełnienia (Fig. 5), dwie mapy konturowe są porównywalne i analizowane pod kątem zmiany współczynnika naporu wody (Tabela 6) oraz określono bezpieczną strefę górniczą dla węgla niższej grupy w kopalni węgla Baodian.
Tabela 6. Obszar oceny bezpieczeństwa w kopalni węgla Baodian (km2)
Współczynnik naporu wody <0,06 0,06-0,1 0,1-0,15 >0,15 Obszar pokładu górniczego Pokład węgla
Nie biorąc pod uwagę strefy wypełnienia 0 11,122 48,755 0,05 59,86 Pokład 17
Biorąc pod uwagę strefę wypełnienia 8,096 24,784 26,949 0
Jak można zauważyć w Tabeli 6 i na Fig. 4 i 5: strefa bezpieczeństwa w Pokładzie 17 wzrosła o 8,09 km2 gdy wzięto pod uwagę strefę wypełnienia, tj. wzrosła o 13,55%, a strefa bezpieczeństwa występuje głównie w pierwszym obszarze poszukiwania; względna strefa bezpieczeństwa wzrosła o 13,66 km2, tj., wzrosła o około 22,88%; strefa niebezpieczna zmniejszyła się o 21,81 km2, tj. zmniejszyła się o 36,43%. Tak więc jest oczywistym, że w strefa wypełnienia jest korzystna dla wydobycia w Pokładzie 17, skutkując znacznie powiększoną strefą bezpieczeństwa i względną strefą bezpieczeństwa i znacznie zmniejszoną strefą niebezpieczną.

Claims (1)

1. Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku, znamienny tym, że obejmuje następujące kroki:
a) określenie trzech typów struktur strefy wypełnienia, a mianowicie ciągłej struktury wypełnienia, przerywanej struktury wypełnienia oraz struktury bez wypełnienia;
b) określenie indeksów rozróżnienia według trzech rodzajów struktur stref wypełnienia, obejmujących: jednostkową ilość naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K odcinka wapienia ordowiku;
c) określenie odpowiednich wartości progowych dla każdego indeksu według różnych właściwości wodoodporności odpowiadających trzem strukturom;
przy czym w szczególności:
w kroku a) wykonuje się rozległe próbkowanie dla wychodni pokładu stref wypełnienia w celu zbadania sytuacji wypełnienia glinami w pęknięciach strefy wypełnienia, przy czym strefy wypełnienia odróżnia się za pośrednictwem stopni wypełnienia w pęknięciach w podziale na: ciągłą strukturę wypełnienia, przerywaną strukturę wypełnienia i strukturę bez wypełnienia, przy czym typy stref wypełnienia odpowiadające trzem strukturom strefy wypełnienia to odpowiednio wodoodporna strefa wypełnienia, słabo wodoodporna strefa wypełnienia i strefa wypełnienia wzbogacona wodą, w kroku b) dla strefy wypełnienia poniżej głębokości zalegania większej niż 300 m określa się trzy indeksy struktury strefy wypełnienia według wyniku badania pompowania/odprowadzania wody, tj.: ilość naporu wody na odwiert q, ilość odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnik przepuszczalności K odcinka wapienia ordowiku otrzymuje się poprzez:
i. uzyskanie ilości naporu wody na odwiert q: głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia określa się wyczerpująco według współczynnika odzyskiwania rdzenia, zużycia płynu do płukania i stopnia rozwoju skał gliniastych w odwiercie w ziemi, głębokość końca rozbudowy strefy wypełnienia określa się jako głębokość skały gliniastej, gdy współczynnik odzyskiwania rdzenia jest niższy niż 50%, a odcinek kontrolny pompowania wody określa się jako odcinek od punktu początkowego wapienia ordowiku do tej głębokości i wartość q tego odcinka oblicza się za pomocą wzoru (1):
„ „„ Q , R = (1)
M r w
gdzie, Q jest przepływem odwiertu, m3/s; M jest grubością odcinka pompowania wody, m; R jest promieniem wpływu, m; rwjest promieniem odwiertu pompowania wody, m;
ii. uzyskanie ilości oprowadzania wód podziemnych Q: dla odwiertu podziemnego wykonuje się test odprowadzania wody, a ilość odprowadzonej wody na odcinku rejestruje się co 2 minuty, przy czym dla testów odprowadzania wód podziemnych, które nie były wcześniej przeprowadzone przy tak wysokiej intensywności rejestrowania, wykonuje się odpowiednią analizę dla zarejestrowanych ilości odprowadzania wody, dla objaśnienia wzoru wypełnienia jednego odwiertu odprowadzania wody, ilości odprowadzania wody na różnych głębokościach z punktu początkowego wapienia ordowiku uzyskuje się z odpowiedniego wzoru (2):
ρ = 63.561η(χ)-483.8 (2) gdzie, x jest głębokością w wapieniu ordowiku, m; Q jest ilością naporu wody na różnych głębokościach wapienia ordowiku, m3/s;
iii. uzyskanie współczynnika przepuszczalności K: wykonuje się test odprowadzania wody dla odwiertu podziemnego, a stabilne ciśnienie wody Pi i chwilowe ciśnienie wody P2 gdy zawór jest odcięty na odcinku podczas testu odprowadzania wody odpowiednio rejestruje się celem przedstawienia ciśnienia wody na odcinku w teście odprowadzania wody, oblicza się rzeczywistą wartość spadku S poziomu wody w procesie odprowadzania wody, przy czym współczynnik przepuszczalności K oblicza się za pomocą wzorów (3) i (4):
PL 237 727 Β1
X -0.366-2-Ig— (3) MS* ZH ^ = 107^ (4) gdzie, K jest współczynnikiem przepuszczalności, cm/s; swjest spadkiem poziomu wody w odwiercie, m; znaczenia innych parametrów są takie same jak we wzorze (1);
w kroku c) określenie wartości progowych dla ilości naporu wody na odwiert q, ilości odprowadzania wód podziemnych Q oraz współczynnika przepuszczalności K przeprowadza się w następujących krokach:
i. określenie wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q: ponieważ ciągła struktura wypełnienia jest wodoodporna, a odcinek pompowania wody wykazuje właściwości wodoodporne, gdy q<0,001 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek z q<0,001 L/(s-m) określa się jako wodoodporną strefę wypełnienia; ponieważ przerywana struktura wypełnienia jest cienkim odcinkiem przepuszczalnym dla wody, a odcinek pompowania wody wykazuje słabe właściwości przepuszczalności dla wody gdy 0,001 <q<0,01 L/(s-m) w teście pompowania wody, odcinek 0,001 <q<0,01 L/(s-m) określa się jako słabo przepuszczalną dla wody strefę wypełnienia, ponieważ struktura bez wypełnienia jest wzbogacona wodą a odcinek pompowania wody wykazuje właściwości wzbogacenia wodą gdy q>0,01 L/(s-m) w teście pompowania wody odcinek z q>0,01 L/(s-m) określa się jako strefę wypełnienia wzbogaconą wodą;
ii. określenie wartości progowej dla ilości odprowadzania wód podziemnych Q: strukturalna obfitość wody w strefie wypełnienia jest taka sama, jak przy określeniu wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q; wartość progową dla Q uzyskuje się z wyniku wartości progowej dla wartości q i średniego spadku poziomu wody poniżej głębokości zalegania większej niż 300 m; w oparciu o położenie występowania węgla niższej grupy poniżej głębokości większej niż głębokość zalegania 300 m, określa się cztery poziomy ciśnienia wody wapienia ordowiku tj. odpowiednio 3MPa, 4MPa, 5MPa, i 6MPa; ponadto, spadek poziomu wody w teście pompowania/odprowadzania wody przyjmuje się jako maksymalny spadek, tj. odpowiednio 300 m, 400 m, 500 m i 600 m; zatem określa się wartość progową dla ilości naporu wody na odwiert;
iii. określenie wartości progowej dla współczynnika przepuszczalności K: strukturalna obfitość wody w strefach wypełnienia jest taka sama, jak przy określaniu wartości progowej dla ilości naporu wody na odwiert q; ponieważ testowany odcinek wykazuje właściwość wodoodporności w teście pompowania, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi K<10-5 cm/s, odcinek z K<10-5 cm/s określa się jako wodoodporną strefę wypełnienia; ponieważ testowany odcinek wykazuje słabą właściwość przepuszczalności dla wody w teście pompowania wody, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi 10-5<K<10-4cm/s, odcinek z 10-5<K<10-4cm/s określa się jako strefę wypełnienia słabo przepuszczalną dla wody; ponieważ odcinek wykazuje właściwości wzbogacenia wodą w teście pompowania, gdy współczynnik przepuszczalności K wynosi K>10-4 cm/s, odcinek z K>10-4 cm/s określa się jako strefę wypełnienia wzbogaconą wodą;
przy czym sposób obejmuje dodatkowo następujące kroki:
d) określenia typów stref wypełnienia i grubości każdego typu strefy wypełnienia na podstawie wyżej wymienionych wskaźników oceny i wartości progowych, przy czym wodoodporna strefa wypełnienia może być bezpośrednio wykorzystana jako warstwa wodoodporna, przy czym strefa wypełnienia słabo przepuszczalna dla wody może zostać poprawiona przez spoinowanie, a następnie wykorzystywana, natomiast strefy wypełnienia wzbogaconej wodą nie można wykorzystać jako warstwę wodoodporną, ponieważ ma przepuszczalność dla wody, która jest taka sama jak położonego niżej wapienia ordowiku;
e) sporządzenia mapy poziomicowej grubości wodoodpornej strefy wypełnienia, mapy konturowej współczynnika naporu wody nie biorąc pod uwagę wodoodpornej strefy wypełnienia i odpowiednio mapy konturowej współczynnika naporu wody z uwzględnioną wodoodporną strefą wypełnienia; porównania i przeanalizowania dwóch map konturowych oraz określenia bezpiecznej strefy wydobycia węgla niższej grupy.
PL418845A 2015-01-23 2015-06-17 Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku PL237727B1 (pl)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510037370.7 2015-01-23
CN201510037370.7A CN104569352B (zh) 2015-01-23 2015-01-23 奥灰顶部充填带结构判别指标的确定方法
PCT/CN2015/081603 WO2016115816A1 (zh) 2015-01-23 2015-06-17 奥灰顶部充填带结构判别指标及确定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL418845A1 PL418845A1 (pl) 2017-07-31
PL237727B1 true PL237727B1 (pl) 2021-05-17

Family

ID=53085908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL418845A PL237727B1 (pl) 2015-01-23 2015-06-17 Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN104569352B (pl)
PL (1) PL237727B1 (pl)
RU (1) RU2671502C2 (pl)
WO (1) WO2016115816A1 (pl)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104569352B (zh) * 2015-01-23 2016-09-28 中国矿业大学 奥灰顶部充填带结构判别指标的确定方法
CN107740689A (zh) * 2017-10-09 2018-02-27 中国矿业大学 一种隔水层再造勘探评价方法
CN109993459B (zh) * 2019-04-15 2022-09-23 安徽大学 一种复杂多含水层矿井突水水源识别方法
CN110501473B (zh) * 2019-09-19 2024-04-30 六盘水师范学院 一种采空区探放水实验装置及其工作方法
CN111460675B (zh) * 2020-04-10 2023-10-20 安徽理工大学 一种低渗透性含水层群孔疏降多目标优化方法
CN111767670B (zh) * 2020-07-17 2024-04-09 中煤科工集团西安研究院有限公司 基于井下仰斜单孔放水试验的含水层地质参数反演方法
CN112727452B (zh) * 2020-09-29 2024-06-07 中国石油天然气集团有限公司 一种致密砂岩气藏可动水分布的描述方法
CN112749155B (zh) * 2021-01-29 2021-11-16 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 基于离散度最小原则勘察试验数据自动处理的方法
CN113063709B (zh) * 2021-02-03 2023-06-30 中煤科工集团西安研究院有限公司 一种复杂含水层条件下帷幕的确定方法
CN112814737B (zh) * 2021-03-10 2023-03-14 淮南矿业(集团)有限责任公司 基于叠层多分支水平井的陷落柱超前治理方法及***
CN113294143B (zh) * 2021-04-16 2023-09-26 中煤能源研究院有限责任公司 一种煤层底板灰岩水害地面超前区域探查治理效果评价方法
CN113202459B (zh) * 2021-06-11 2022-02-15 中国矿业大学 一种利用钻孔自然伽马测井预测断层渗透性的方法
CN114991872B (zh) * 2022-06-23 2024-07-23 中煤能源研究院有限责任公司 富水煤矿井下工作面涌水量分段预计方法、***及设备

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4030307A (en) * 1976-06-14 1977-06-21 Avedisian Armen G Impermeable ecological barrier and process of making same from reconstituted shale
SU1539655A1 (ru) * 1986-12-29 1990-01-30 Восточный научно-исследовательский углехимический институт Способ определени структурных параметров зернистых материалов
SU1422104A1 (ru) * 1987-01-06 1988-09-07 Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Способ определени предела длительной прочности горных пород
CN102608263B (zh) * 2012-02-23 2014-11-19 徐德金 基于渗流场与应力场耦合的断裂突水研究试验方法
RU2491537C1 (ru) * 2012-02-29 2013-08-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения свойств пористых материалов
CN103926633B (zh) * 2013-01-16 2016-04-13 中国矿业大学(北京) 煤层底板煤系隔水层防突性能的定量预测方法
CN103163056B (zh) * 2013-03-15 2014-12-24 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 一种矿井水文地质条件的探测方法
CN103984042B (zh) * 2014-05-30 2016-04-13 中国矿业大学(北京) 中奥陶统灰岩古风化壳隔水性能预测方法
CN104569352B (zh) * 2015-01-23 2016-09-28 中国矿业大学 奥灰顶部充填带结构判别指标的确定方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104569352B (zh) 2016-09-28
PL418845A1 (pl) 2017-07-31
RU2016134036A (ru) 2018-02-21
CN104569352A (zh) 2015-04-29
RU2671502C2 (ru) 2018-11-01
WO2016115816A1 (zh) 2016-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL237727B1 (pl) Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku
CN104989403B (zh) 底板灰岩含水层改造成自然人工复合完整隔水层的方法
AU2013252230B2 (en) Method for distributed storage and use of underground water in mine
CN104694746B (zh) 一种离子吸附型稀土原地浸矿的方法及其浸矿***
CN101581231B (zh) 穿层钻孔水力压裂疏松煤体瓦斯抽放方法
CN103967507B (zh) 一种适于富水矿山井下开采堵水用的帷幕注浆工艺
CN104481587B (zh) 大采深、大跨度综放采煤工作面顶板砂岩裂隙水探防方法
CN107044280A (zh) 一种采动覆岩离层分布特征的钻孔注浆探测方法
CN102410014B (zh) 含水围岩煤层瓦斯压力测试方法
CN104314610A (zh) 一种煤巷条带区域消突方法
CN104386409B (zh) 一种煤矿区地面钻孔引导水源蓄存采空区的保水方法
CN112814737B (zh) 基于叠层多分支水平井的陷落柱超前治理方法及***
CN106285776A (zh) 一种基于定向钻进技术的顶板水疏放方法
CN104763466A (zh) 一种覆岩隔离注浆充填浆体有效扩散半径的检测方法
CN108590717A (zh) 化学软化碳酸盐岩促进采动裂隙自修复的保水方法
CN108180035A (zh) 高瓦斯低透气性煤层钻孔与增透联合作业的瓦斯抽采方法
Wolfgramm et al. Unterhaching geothermal well doublet: structural and hydrodynamic reservoir characteristic; Bavaria (Germany)
CN106194161A (zh) 一种基于冻结封堵岩体高压裂隙水测定煤层瓦斯压力的方法
CN103967506B (zh) 一种矿体顶板岩溶裂隙发育且强富水矿床的帷幕注浆方法
CN103628914B (zh) 一种缓倾角煤层分层开采探放低渗厚层基岩含水层的方法
CN110749533B (zh) 一种基于等效隔水层厚度的保水采煤判别方法
CN106194185B (zh) 水压作用下厚松散含水层防砂安全煤岩柱的留设方法
RU2513962C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2474679C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи с порово-кавернозно-трещиноватым коллектором
CN105545205B (zh) 高强度综放工作面瓦斯抽采地面l型钻孔方法