RU2136850C1 - Способ извлечения метана из угольных пластов - Google Patents

Способ извлечения метана из угольных пластов Download PDF

Info

Publication number
RU2136850C1
RU2136850C1 RU98108733A RU98108733A RU2136850C1 RU 2136850 C1 RU2136850 C1 RU 2136850C1 RU 98108733 A RU98108733 A RU 98108733A RU 98108733 A RU98108733 A RU 98108733A RU 2136850 C1 RU2136850 C1 RU 2136850C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blocks
boundaries
geodynamic
relief
coal
Prior art date
Application number
RU98108733A
Other languages
English (en)
Inventor
Д.В. Яковлев
А.Н. Шабаров
Е.В. Гончаров
О.М. Антонов
Григорий Михайлович Презент
Юрий Николаевич Бобнев
Юрий Михайлович Бирюков
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр
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 Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр filed Critical Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр
Priority to RU98108733A priority Critical patent/RU2136850C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2136850C1 publication Critical patent/RU2136850C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в горной промышленности и, конкретно, при подземной разработке выбросоопасных и высокогазоносних угольных пластов. Обеспечивает увеличение эффективности добычи метана (газа) из угольных пластов за счет бурения скважин в наиболее высокогазоносные участки угольных пластов. Сущность изобретения: по способу бурят скважины с земной поверхности на газоносный угольный пласт. Скважины подключают к вакуумному трубопроводу и откачивают метан. Предварительно выделяют геодинамические блоки как участки с однородным геологическим строением. Разницу высот между ними характеризуют соотношением h ≥ 0,1 (Нmax - Нmin), где Нmax и Нmin - абсолютные максимальная и минимальная высоты рельефа земной поверхности соответственно без учета вреза речных долин. По карте местности определяют границы геодинамических блоков. Бурение скважин производят в зонах растяжения угленосной толщи, приуроченных к этим границам. 5 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при подземной разработке выбросоопасных и высокогазоносных угольных пластов.
Известен способ предварительной дегазации угольных пластов через скважины, пробуренные с дневной поверхности, изложенный во "Временном руководстве по подработке выбросоопасных и газоносных пластов угля и повышению эффективности дегазационных работ в условиях интенсивной их разгрузки на шахтах Карагандинского бассейна", Л. , Изд-во ВНИМИ, 1988 г., стр. 8-11; 21-22. Способ включает бурение скважин с поверхности в подрабатываемый пласт до его подработки, обсадку нижних участков скважин над пластом перфорированными трубами и подключение их к вакуумному трубопроводу. Однако такой способ является недостаточно эффективным из-за непродолжительного срока эксплуатации скважин, т. к. при подработке участков дегазации нижняя их часть попадает в зону обрушения пород кровли пласта, система выходит из строя и требует дополнительных трудозатрат на восстановление или создание новой сети скважин.
Известен способ подготовки и разработки выбросоопасных и газоносных пластов угля по А.С. СССР N 1643736, кл. E 21 F 500, 1989. Сущность способа заключается в бурении скважин с поверхности или из специальных дренажных дегазационных и вентиляционных выработок, которые располагают за зоной сдвижений пород при отработке выемочного участка наклонно относительно подготовительных выработок. Месторождение скважин на поверхности определяют построением углов сдвижения от границ планируемого к отработке участка пласта.
Однако такой способ также является недостаточно эффективным ввиду того, что скважины с поверхности бурят в уже пройденную выработку, и при больших глубинах залегания угольных пластов это существенно усложняет сбойку скважины с выработкой и снижает объемы добываемого газа.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ извлечения метана из угольных пластов с использованием геологоразведочных скважин или скважин, специально пробуренных с поверхности (см. Сластунов С. В. "Заблаговременная дегазация и добыча метана из угольных месторождений", М., Изд-во МГГУ, 1996 г., стр. 14-19). Скважины бурят до пласта или в породы почвы, обсаживают трубами, затрубное пространство тампонируют. В скважины поочередно подают воздух и воду под давлением, т.е. производят пневмогидровоздействие. Рабочую жидкость выдерживают в пласте несколько месяцев, и эксплуатация скважин начинается с удаления рабочей жидкости из трещин и пор откачкой. Через 1,5-2 года скважину подключают к вакуумному насосу. Однако этот способ характеризуется большим объемом подготовительных работ, их трудоемкостью и значительным временем проведения всех мероприятий (20-30 месяцев), что снижает эффективность способа и является его существенным недостатком.
Изобретение решает задачу повышения эффективности добычи газа из угольных пластов за счет бурения скважин в наиболее высокогазоносные участки угольных пластов.
Для этого выделяют геодинамические блоки как участки с однородным геологическим строением, разница высот между которыми характеризуется соотношением h ≥ 0,1(Hmax - Hmin), где Hmax и Hmin - абсолютные максимальная и минимальная высоты рельефа земной поверхности соответственно без учета вреза речных долин, по карте местности определяют границы геодинамических блоков, а бурение скважин производят в зонах растяжения угленосной толщи, приуроченных к этим границам. При этом границы геодинамических блоков определяют по элементам рельефа земной поверхности, характеризующим различные скорости тектонических движений соседних блоков. Границы геодинамических блоков определяют также по наличию прямолинейных или спрямленных элементов рельефа земной поверхности. Кроме того, границы геодинамических блоков определяют как области несогласного залегания пород фундамента и рельефа земной поверхности, в которых поднятию пород фундамента соответствуют пониженные места рельефа поверхности. Дополнительным признаком границ геодинамических блоков, перспективных для извлечения метана, являются тектонические нарушения типа "сброс", а рельеф залегания пород фундамента определяют на основе морфоструктурного анализа поверхности или с помощью геофизических исследований.
Способ основан на закономерностях, выявленных в последнее время.
Геодинамическое районирование известно, например, из монографии И.М. Батугиной, И. М. Петухова, "Геодинамическое районирование месторождений при проектировании и эксплуатации рудников", М., "Недра", 1988 г. стр. 51-54. Однако авторы считают, что границы блоков - это контактные области между блоками, а места наилучших фильтрационных и коллекторских свойств возможно определить после расчета напряженного состояния блочного массива и связанного с ним фильтрационного состояния (см. стр. 162).
Исследования в Карагандинском бассейне показали, что выделяемые подобным образом границы между блоками не обязательно характеризуют разлом или контактную зону, а часто бывают областями, где намечен перегиб или растяжение участка толщи пород, включая газоносные угли, между смежными блоками (районами, участками), испытавшими или испытывающими неотектонические движения.
Поэтому вероятность того, что в зонах растяжения, определяемых как границы блоков, могут оказаться проводящие трещины и скопления метана, наиболее велика и подтверждается исследованиями.
Возможности применения морфоструктурных методов обнаружения областей растяжения и их соответствия несогласному залеганию пород фундамента и рельефа поверхности рассмотрены в работе Гольбрайха И.Г. и др. "Морфоструктурные методы изучения тектоники закрытых платформенных нефтегазоносных областей" Л., Недра, 1986, стр. 29-51, а выбор мест, приуроченных к поднятию пород фундамента, обоснован тем, что при этом вышележащие породы испытывают растяжение, что также относится к случаям наличия тектонических нарушений типа сброс.
Способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 - показан пример расположения скважин относительно границ геодинамических блоков в местах несогласного залегания пород фундамента и рельефа земной поверхности; на фиг. 2 показана в плане схема определения мест заложения скважин относительно границ геодинамических блоков, проведенных по таким элементам рельефа, как высоты, линеаменты, линии болот и озер и т.п.
Способ осуществляют следующим образом. На земной поверхности 1 под залегающим в недрах газоносным угольным пластом 2, установленным в ходе геологической разведки, выделяют геодинамические блоки 3 и 4 и определяют границу 5 между ними. Для выделения геодинамических блоков устанавливают минимальную разницу высот h, достаточную для отнесения 2-х соседних участков к разным блокам. В каждом конкретном районе за минимальную разницу высот h принимают расстояние не менее 0,1(Hmax - Hmin), где Hmax и Hmin - абсолютные максимальные и минимальные (без учета вреза речных долин) высоты рельефа. При этом для молодых горных систем h составляет в среднем 200 м; для эродированных горных систем и среднегорья - 100 м; для областей эродированного среднегорья, сводовых возвышенностей или участков молодых прогибов - 50 м, для участков, на которых тектонические формы завуалированы эрозионными процессами - 20-25 м.
Затем на карте отмечают опорные высоты водоразделов, тектонических уступов или ступеней, а также равнинных участков.
После этого определяют границу 5 между блоками 3 и 4 в виде прямолинейных или плавно закругленных линий, которые проводят по подножию склонов, причем, как показано на фиг. 2, ближе к склону с маленьким заложением, т.е. к более крутому с элементами обрушения. Границы геодинамических блоков на локальных участках могут быть установлены в областях с различной скоростью и интенсивностью тектонических движений, например, на заболоченной местности или в пустыне, или при слаборасчлененном рельефе одной высоты. При проведении границ учитывают также последовательно размещенные спрямленные участки долин или иные прямолинейные элементы 6 рельефа, так называемые линеаменты, в том числе участки русел рек и ручьев, их коленообразные изгибы, седловидные перегибы или уступы рельефа, тяготеющие к линейному расположению цепочки озер и болот. Дегазационные скважины 7 располагают вблизи указанных границ 5.
Кроме того, области растяжения угленосной толщи пород приурочивают к местам несогласного залегания пород фундамента 8 и рельефа поверхности 1, в которых поднятию пород фундамента соответствуют пониженные места рельефа поверхности (фиг. 1). При этом дополнительным признаком наличия зоны растяжения могут служить тектонические нарушения 9 типа "сброс". Залегание пород фундамента так же, как и наличие нарушения сбросового типа, возможно установить методами сейсмической разведки или на основе морфоструктурного анализа на картах поверхности масштабов 1 : 100000 и мельче.
После определения мест их заложения дегазационные скважины 7 бурят с земной поверхности до угольного пласта, осуществляют пусковые операции, подключают устья скважин к вакуумному трубопроводу и извлекают метан.
Использование заявляемого способа по сравнению с известными позволяет увеличить эффективность добычи газа из угольных пластов за счет увеличения продолжительности эксплуатации скважин, сокращения периода освоения скважин, увеличения объемов добычи метана из наиболее высокогазоносных угольных пластов, сокращения количества каптажных скважин.

Claims (6)

1. Способ извлечения метана из угольных пластов, включающий бурение скважин с земной поверхности на газоносный угольный пласт, подключение их к вакуумному трубопроводу и откачку метана, отличающийся тем, что предварительно выделяют геодинамические блоки как участки с однородным геологическим строением, разница высот между которыми характеризуется соотношением h≥ 0,1(Hmax - Hmin), где Hmax и Hmin - абсолютные максимальная и минимальная высоты рельефа земной поверхности соответственно без учета вреза речных долин, по карте местности определяют границы геодинамических блоков, а бурение скважин производят в зонах растяжения угленосной толщи, приуроченных к этим границам.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что границы геодинамических блоков определяют по элементам рельефа земной поверхности, характеризующим различные скорости тектонических движений соседних блоков.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что границы геодинамических блоков определяют по наличию прямолинейных или спрямленных элементов рельефа земной поверхности.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что границы геодинамических блоков определяют как области несогласного залегания пород фундамента и рельефа земной поверхности, в которых поднятию пород фундамента соответствуют пониженные места рельефа поверхности.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что границы геодинамических блоков определяют как места залегания тектонических нарушений типа "сброс".
6. Способ по любому из пп.1, 4 и 5, отличающийся тем, что рельеф залегания пород фундамента определяют на основе морфоструктурного анализа поверхности или с помощью геофизических исследований.
RU98108733A 1998-05-07 1998-05-07 Способ извлечения метана из угольных пластов RU2136850C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98108733A RU2136850C1 (ru) 1998-05-07 1998-05-07 Способ извлечения метана из угольных пластов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98108733A RU2136850C1 (ru) 1998-05-07 1998-05-07 Способ извлечения метана из угольных пластов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2136850C1 true RU2136850C1 (ru) 1999-09-10

Family

ID=20205686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98108733A RU2136850C1 (ru) 1998-05-07 1998-05-07 Способ извлечения метана из угольных пластов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2136850C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663889C1 (ru) * 2017-07-25 2018-08-13 Владимир Тимофеевич Хрюкин Способ добычи углеводородного газа из многопластовых метаноугольных месторождений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Временное руководство по подработке выбросоопасных и газоносных пластов угля и повышению эффективности дегазационных работ в условиях интенсивной из разгрузки на шахтах Карагандинского бассейна, Л., ВНИМИ, 1988, с.8 - 11, 21 - 22. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663889C1 (ru) * 2017-07-25 2018-08-13 Владимир Тимофеевич Хрюкин Способ добычи углеводородного газа из многопластовых метаноугольных месторождений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2259480C2 (ru) Способ формирования горизонтальной системы дренажа для добычи газа, способ бурения дренажных буровых скважин и способ добычи газа из угольного пласта (варианты)
RU2287666C2 (ru) Регулирование использования сопутствующих продуктов из подземных зон
US6942030B2 (en) Three-dimensional well system for accessing subterranean zones
RU2285105C2 (ru) Способ (варианты) и система (варианты) для обеспечения доступа к подземной зоне и подземная сеть дренажных скважин для достижения заданной области подземной зоны
Ratov et al. Development of an effective technology for the construction of large-diameter water wells
RU2320849C2 (ru) Способ строительства и эксплуатации скважин
RU2474678C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи горизонтальными скважинами
US7059402B2 (en) Method and apparatus for exploiting oilfields
Preene et al. Construction dewatering in Chalk
RU2136850C1 (ru) Способ извлечения метана из угольных пластов
KR100284857B1 (ko) 지하암반수의채수공법
US3842908A (en) Open flow production system and method for recovery of shallow oil reservoirs
RU2666570C1 (ru) Способ дегазации надрабатываемых пластов-спутников
SU1145160A1 (ru) Способ дегазации надрабатываемой толщи
RU2616016C1 (ru) Способ разработки плотных карбонатных коллекторов
Connelly et al. Dewatering of the open pits at Letlhakane and Orapa diamond mines, Botswana
RU2782640C1 (ru) Способ разработки мелкой залежи и отдельных линз нефтяного месторождения
Straskraba Some Technical Aspects Of Open Pit Mine Dewatering
RU2148154C1 (ru) Способ разработки узких нефтяных оторочек
RU2798370C1 (ru) Способ реконструкции обводненного рудника, отрабатываемого открыто-подземным способом
RU2235864C1 (ru) Способ разработки многопластового месторождения на поздней стадии с рентабельным дебитом скважины
SU1298404A1 (ru) Способ дегазации угленосной толщи
Rubio et al. Underground mining drainage. state of the art
Mustapaevich Groundwater and level in open pit mining at mining enterprises
SU58067A1 (ru) Способ проходки шахт в водоносных горизонтах