UA11709U - Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds - Google Patents

Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds Download PDF

Info

Publication number
UA11709U
UA11709U UAU200504652U UAU200504652U UA11709U UA 11709 U UA11709 U UA 11709U UA U200504652 U UAU200504652 U UA U200504652U UA U200504652 U UAU200504652 U UA U200504652U UA 11709 U UA11709 U UA 11709U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
coal
gas
pressure
working agent
wells
Prior art date
Application number
UAU200504652U
Other languages
Ukrainian (uk)
Inventor
Volodymyr Mykolaiovych Sapehin
Yukhym Leonidovych Zviahilskyi
Borys Vsevolodovych Bokii
Viktor Stepanovych Voziianov
Valentyn Borysovych Kovbasenko
Anatolii Tymofiiovych Kurnosov
Serhii Anatoliiovych Kurnosov
Oleh Ivanovych Kasymov
Original Assignee
M S Poliakov Inst Of Geotechni
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 M S Poliakov Inst Of Geotechni filed Critical M S Poliakov Inst Of Geotechni
Priority to UAU200504652U priority Critical patent/UA11709U/en
Publication of UA11709U publication Critical patent/UA11709U/en

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

The method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds includes making a mine working, with drilling technological wells from it, those intersect the coal bed, with pressing and tightening those, with measuring the stratal pressure of gas, with filling tightened wells with gas liberated from the bed, with pumping in working agent to the wells to prescribed maximal pressure without its penetration to degassed coal bed, with discharge of working agent at its reaching the maximal prescribed value together with the destroyed coal, with repetition of the cycles of pumping-in and discharge till termination of flow out of destroyed coal. Technological wells before pumping in working agent to it are connected to degassing network and pulp receiver. Gas pressure in the gas-filled part of the well is changed through cyclic pump-in and discharge of the working agent till beginning of the process of layer destruction of coal, this is self-supported. Discharge of destructed coal after each cycle of destruction is performed to the pulp receiver, and the gas collected in the cavity of destruction is directed to degassing network.

Description

Опис винаходуDescription of the invention

Корисна модель відноситься до гірничої промисловості і може бути використана для промислового видобутку 2 метану з навантажених газоносних вугільних пластів і їх дегазації.The useful model refers to the mining industry and can be used for industrial production of 2 methane from loaded gas-bearing coal seams and their degassing.

Відомий спосіб розкриття викидонебезпечного вугільного пласта, що включає буріння технологічних свердловин які перетинають викидонебезпечний пласт, їх обсадку і герметизацію, замір пластового тиску газу в свердловинах, нагнітання в свердловини робочого агента під тиском, що поступово підвищується і перевищує в 1,5-2 рази пластовий тиск газу, але не перевищує тиск гідророзриву пласта, скид тиску робочого агента, при 70 ступеневому випуску зруйнованого вугілля, на першій ступені впливу за час 0,01-0,1с, повторення циклів нагнітання-скидання на наступних ступенях впливу до початку процесу руйнування, що самопідтримується, скидання тиску протягом 0,1-0,5с, зупинку процесу нагнітання-випуск у момент припинення виходу зруйнованого вугілля (11.There is a known method of opening a hazardous coal seam, which includes the drilling of technological wells that cross the hazardous seam, their casing and sealing, measurement of the formation gas pressure in the wells, injection of a working agent into the wells under a pressure that gradually increases and exceeds the formation pressure by 1.5-2 times gas pressure, but does not exceed the pressure of hydraulic fracturing of the formation, pressure release of the working agent, with a 70-degree release of destroyed coal, on the first stage of exposure for a time of 0.01-0.1s, repetition of injection-discharge cycles on the following stages of exposure until the destruction process begins, which is self-sustaining, pressure release within 0.1-0.5s, stoppage of the injection-discharge process at the moment of cessation of output of destroyed coal (11.

Недоліком цього способу є те, що робочий агент (вода або водяний розчин полімерів) витісняє метан від 12 поверхні технологічної свердловини в глибину вугільного пласта, блокуючи його. При скиданні тиску робочого агента з поверхні свердловини спочатку виходить робочий агент із пристіночної зони, який витісняється з пір і тріщин пластовим тиском газу. Відбувається запізнювання участі пластового тиску газу в процесі руйнування вугілля через малу швидкість зворотної фільтрації. Цим пояснюється незначний обсяг руйнування після тривалого впливу робочого агента на газоносний пласт.The disadvantage of this method is that the working agent (water or an aqueous solution of polymers) displaces methane from the surface of the process well into the depth of the coal seam, blocking it. When the pressure of the working agent is released from the surface of the well, the working agent first comes out of the wall zone, which is forced out of the pores and cracks by the reservoir gas pressure. There is a delay in the participation of formation gas pressure in the process of coal destruction due to the low rate of reverse filtration. This explains the insignificant amount of destruction after long-term exposure of the working agent to the gas-bearing layer.

На практиці відомі випадки, коли на вугільний пласт з високою газоносністю впливали власним газом без участі робочого агента |2). Недоліком такого способу є те, що після кожного циклу впливу і скидання тиску газу для ініціювання процесу руйнування, газ іде зі свердловини у виробку, загазовуючи її до небезпечних концентрацій метану. Тиск газу з кожним наступним циклом впливу падає і неможливо досягти в таких умовах необхідної зони дегазації і розвантаження.In practice, cases are known when a coal seam with a high gas content was influenced by its own gas without the participation of a working agent |2). The disadvantage of this method is that after each cycle of exposure and release of gas pressure to initiate the destruction process, the gas flows from the well into the production, gassing it to dangerous concentrations of methane. The gas pressure drops with each subsequent exposure cycle and it is impossible to reach the necessary degassing and unloading zone under such conditions.

Найбільш близьким до корисної моделі по технічній сутності і результату, що досягається (прототип) є в спосіб розкриття викидонебезпечного вугільного пласта, який включає буріння свердловин на вугільний пласт, їх обсадку і герметизацію, замір пластового тиску газу, заповнення загерметизованих свердловин газом, що виділяється із пласта при його пластовому тиску, нагнітання через свердловини робочого агента під тиском, рівним пластовому тиску газу, збільшення тиску робочого агента до заданого максимального, випуск робочого о агента по досягненні ним максимальної величини разом зі зруйнованим вугіллям протягом часу не Га») перевищуючого часу фільтрації робочого агента з газонасиченого шару вугільного пласта, повторення циклів нагнітання і скидання до припинення виходу зруйнованого вугілля |З). вThe closest to the useful model in terms of technical essence and the result achieved (prototype) is in the method of opening a hazardous coal seam, which includes drilling wells into the coal seam, casing and sealing them, measuring the formation gas pressure, filling the sealed wells with gas released from formation at its reservoir pressure, injection of the working agent through the wells under a pressure equal to the formation pressure of the gas, increasing the pressure of the working agent to the specified maximum, releasing the working agent when it reaches the maximum value together with destroyed coal for a time not Ha") exceeding the time of filtration of the working agent agent from the gas-saturated layer of the coal seam, repeating cycles of injection and discharge until the output of destroyed coal stops |Ж). in

Недоліком цього способу є блокування метану робочим агентом в активній пристіночній зоні технологічних «-- свердловин. 3о В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу дегазації і видобутку метану за рахунок -- інтенсифікації виділення метану з навантаженого вугільного пласта шляхом керованого процесу руйнування вугілля, що виключає блокування метану робочим агентом у стадії ініціювання руйнування.The disadvantage of this method is the blocking of methane by the working agent in the active wall zone of technological wells. 3o The basis of a useful model is the task of improving the method of degassing and methane production due to the intensification of methane release from a loaded coal seam through the controlled process of coal destruction, which excludes blocking of methane by the working agent at the stage of initiation of destruction.

Поставлена задача досягається тим, що в способі інтенсифікації дегазації і видобутку метану з « навантажених вугільних пластів, який включає буріння технологічних свердловин, що перетинають вугільний З пласт, їх обсадку і герметизацію, замір пластового тиску газу, заповнення свердловин газом, що виділяється із с пласта при його пластовому тиску, нагнітання в свердловини робочого агента під тиском, рівним пластовому з» тиску газу, збільшення тиску робочого агента до заданого максимального, випуск робочого агента по досягненні ним максимально заданої величини разом зі зруйнованим вугіллям, повторення циклів нагнітання і скидання до припинення виходу зруйнованого вугілля, відповідно до корисної моделі, технологічні свердловини перед нагнітанням у них робочого агента підключають до дегазаційної мережі і пульпоприймача, а нагнітання в - свердловини робочого агента до заданого максимального тиску проводять без проникнення його в дегазований - вугільний пласт, причому тиск газу в газонаповненій частині свердловин змінюють шляхом циклічного нагнітання і скидання тиску робочого агента до початку виникнення процесу пошарового руйнування вугілля, що 7 самопідтримується, при цьому випуск зруйнованого вугілля після кожного циклу руйнування здійснюють у о 20 пульпоприймач шляхом короткочасового заповнення порожнин руйнування робочим агентом і його випуском, а газ, що після кожного циклу руйнування і випуску зруйнованого вугілля накопичувався в порожнині руйнування, с направляють у дегазаційну мережу.The set task is achieved by the fact that in the method of intensification of degassing and methane production from "loaded coal seams, which includes the drilling of technological wells crossing the coal C seam, their casing and sealing, measurement of gas formation pressure, filling of wells with gas released from the c seam at its reservoir pressure, injection of the working agent into the wells under a pressure equal to the formation pressure of the gas, increasing the pressure of the working agent to the specified maximum, releasing the working agent when it reaches the maximum specified value together with the destroyed coal, repeating the injection and discharge cycles until the output stops destroyed coal, according to a useful model, the technological wells before injecting the working agent into them are connected to the degassing network and the pulp receiver, and the injection of the working agent into the well to the specified maximum pressure is carried out without penetrating it into the degassed coal seam, and the gas pressure in the gas-filled part of the wells is changed by cyclic injection and pressure release of the working agent until the beginning of the process of layer-by-layer destruction of coal, which is 7 self-sustaining, while the release of destroyed coal after each destruction cycle is carried out in the 20th pulp receiver by short-term filling of the destruction cavities with the working agent and its release, and the gas that accumulated in the cavity of the destruction after each cycle of destruction and release of the destroyed coal is sent to the degassing network.

Нагнітання у свердловини робочого агента без проникнення його у вугільний пласт не приводить до блокування метану у вугільному пласті в стадії ініціювання його руйнування при нагнітанні і скиданні 25 максимального заданого тиску, тому що вугілля руйнується газом і частка поверхні, до якої прикладений тиск с газу, у цьому випадку максимальна. Наявність робочого агента в пристіночному шарі свердлвини різко зменшує площу прикладення газу до поверхні пір і тріщин. Чим більше глибина проникнення робочого агента у вугільний пласт, тим більше заповнення пір і тріщин рідиною. У таких умовах можливість руйнування вугілля газом за допомогою пошарового відриву мінімальна |З). 60 Процес пошарового руйнування, що самопідтримується, газонасиченого вугілля виникає при швидкості зміни напружень на контурі свердловини, що складає величину не менш 1,5МПа/хв |4|Ї. Швидкість зміни тиску газу в газонаповненій частині свердловин при скиданні тиску робочого агента складає величину значно більшу, ніж це необхідно для виникнення і стійкого протікання пошарового руйнування газонасиченого вугілля і перевершує на кілька порядків швидкість зворотної фільтрації газу з масиву. До початку процесу ініціювання газовиділення з бо вугілля тиск газу в масиві і газонаповненій частині свердловин приблизно однакове. При швидкому скиданні тиску робочого агента (зі швидкістю більшою 1,5МПа/хв) змінюється обсяг газонаповненої частини свердловини і виникає великий градієнт тиску газу в пристіночній зоні свердловини, при цьому розтягуючі напруження, що виникають у масиві вугілля і пристіночній зоні свердловини перевершують межу міцності вугілля на розтягування, що приводить до пошарового руйнування вугілля.Injection of the working agent into wells without its penetration into the coal seam does not lead to blocking of methane in the coal seam at the stage of initiation of its destruction during injection and discharge of 25 maximum set pressure, because the coal is destroyed by gas and the fraction of the surface to which gas pressure is applied, in in this case, the maximum. The presence of a working agent in the wall layer of the well dramatically reduces the area of gas attachment to the surface of pores and cracks. The greater the depth of penetration of the working agent into the coal seam, the greater the filling of pores and cracks with liquid. Under such conditions, the possibility of gas destruction of coal with the help of layer-by-layer separation is minimal (Ж). 60 The process of self-supporting layer-by-layer destruction of gas-saturated coal occurs at the rate of change of stresses on the well contour, which is at least 1.5MPa/min |4|І. The rate of change of gas pressure in the gas-filled part of the wells when the pressure of the working agent is released is significantly greater than is necessary for the occurrence and steady flow of layer-by-layer destruction of gas-saturated coal and exceeds by several orders of magnitude the rate of reverse filtration of gas from the massif. Before the start of the process of initiating gas release from coal, the gas pressure in the massif and the gas-filled part of the wells is approximately the same. When the pressure of the working agent is rapidly released (at a speed greater than 1.5 MPa/min), the volume of the gas-filled part of the well changes and a large gas pressure gradient occurs in the wall zone of the well, while the tensile stresses arising in the mass of coal and the wall zone of the well exceed the strength limit of the coal on stretching, which leads to layer-by-layer destruction of coal.

Циклічне короткочасове заповнення всієї свердловини (порожнини руйнування) робочим агентом забезпечує вимивання зруйнованого вугілля з порожнини руйнування без блокування метану в тріщинах і порах робочим агентом у стадії видалення зруйнованого вугілля, а випуск зруйнованого вугілля в накопичувальну місткість (пульпоприймач) сприяє тривалому збереженню гірничої виробки, особливо, при її розміщенні в породах 7/0 схильних до здимання.Cyclic short-term filling of the entire well (destruction cavity) with the working agent ensures the washing out of destroyed coal from the destruction cavity without blocking methane in cracks and pores by the working agent in the stage of removing destroyed coal, and the release of destroyed coal into the storage capacity (pulp receiver) contributes to the long-term preservation of mining production, especially , when it is placed in 7/0 rocks prone to swelling.

Скидання газу з порожнини руйнування в дегазаційну мережу виключає влучення газу у виробки, а отже не допускається їхнє загазовування (змішування метану з вентиляційним потоком).Discharge of gas from the destruction cavity into the degassing network excludes gas from entering the workings, and therefore their gasification (mixing of methane with the ventilation flow) is not allowed.

У кожнім циклі руйнування і дегазації вугільна пульпа випускається в пульпоприймач, а газ, що виділяється із зруйнованого вугілля, не подається в дегазаційну мережу а використовується для повторного ініціювання в /5 наступних циклах руйнування. Повний випуск газу в дегазаційну мережу з параметрами близькими до пластових, здійснюється після випуску необхідного обсягу зруйнованого вугілля, що складає приблизно від 4 до 2095 від обсягу дегазованого вугілля (21.In each cycle of destruction and degassing, the coal pulp is released into the pulp receiver, and the gas released from the destroyed coal is not fed into the degassing network but is used for re-initiation in /5 subsequent cycles of destruction. The complete release of gas into the degassing network with parameters close to reservoir ones is carried out after the release of the necessary volume of destroyed coal, which is approximately 4 to 2095 of the volume of degassed coal (21.

Таким чином спосіб, що пропонується, дозволить ефективно дегазовувати газонасичені вугільні пласти і добувати з них метан у промислових обсягах.Thus, the proposed method will make it possible to effectively degas gas-saturated coal seams and extract methane from them in industrial volumes.

Корисна модель пояснюється кресленням, де на Фіг.1, 2 показана принципова схема способу інтенсифікації дегазації і видобутку метану з навантажених вугільних пластів на етапі нагнітання робочого агента (Фіг.1) і етапі випуску робочого агента (Фіг.2) з технологічної свердловини, на ФігЗ - схема розташування технологічного устаткування для виробництва дегазаційних робіт.The useful model is explained by the drawing, where Fig. 1, 2 shows the schematic diagram of the method of intensification of degassing and methane production from loaded coal seams at the stage of injection of the working agent (Fig. 1) and the stage of release of the working agent (Fig. 2) from the technological well, on Fig. 3 - layout diagram of the technological equipment for the production of degassing works.

Спосіб включає гірничу виробку 1, вугільний пласт 2, технологічну свердловину З, обсадку і герметизацію об 4, Керовану засувку 5, газ 6, виділений з вугільного пласта, робочий агент 7, контрольно-вимірювальну апаратуру 8 (манометри і витратоміри), установку для створення і скидання надлишкового тиску 9, т накопичувальну ємність (пульпоприймач) 10 і дегазаційну мережу 11.The method includes mining 1, coal seam 2, technological well Z, casing and sealing about 4, Control valve 5, gas 6, extracted from the coal seam, working agent 7, control and measuring equipment 8 (manometers and flow meters), installation for creating and excess pressure relief 9, storage tank (pulp receiver) 10 and degassing network 11.

Спосіб здійснюється таким чином.The method is carried out as follows.

З гірничої виробки 1 бурять спочатку контрольні шпури і вимірюють початкову швидкість газовиділення та Ге! зо Величину пластового тиску газу Ро. Потім бурять кілька технологічних свердловин З довжиною 6-10м діаметром 100-300мм, що перетинають газоносний вугільний пласт 2. Свердловини З обсаджують і герметизують 4, о обладнують засувками 5, арматурою високого тиску і підключають вимірювальну апаратуру 8 (манометри і М витратоміри). Технологічні свердловини З підключають до пульпоприймача 10 і дегазаційної мережі 11.First, control holes are drilled from mine 1 and the initial rate of gas release and He! z The magnitude of reservoir gas pressure Ro. Then they drill several technological wells Z 6-10 m long with a diameter of 100-300 mm, crossing the gas-bearing coal seam 2. Wells Z are lined and sealed 4, equipped with valves 5, high-pressure fittings and measuring equipment 8 (manometers and M flow meters) are connected. Technological wells C are connected to the pulp receiver 10 and the degassing network 11.

Закривають засувки 5 і наповнюють свердловини З газом 6, що виділяється з вугільного пласта 3, до величини -- зв пластового тиску газу Ро (до стабілізації тиску газу). Потім при закритій засувці 5 подають у свердловини З де робочий агент 7 під тиском, рівним 1,2-1,5Ро, який не перевищує тиск гідророзриву вугільного пласта, яким стискають метан, не допускаючи проникнення робочого агента 7 у вугільний пласт 3. Контролюють рівень заповнення свердловин робочим агентом 7 за показниками витратоміра 8, установленого на вході в свердловину 3. При досягненні робочим агентом 7 і газом 6 необхідного тиску проводять випуск робочого агента « 7 протягом 0,1-0,05с зі свердловини З, що приводить до падіння тиску в свердловині. Цикли створення та з с скидання тиску в свердловині повторюють. Установка 9 для створення і скидання тиску робочого агента, що використовувалася для інтенсифікації дегазації вугільного пласта З при його розкритті і дегазації з забезпечувала час скидання робочого агента 7 з свердловин З протягом 0,1-0,01с, а кількість робочого агента 7 за одне скидання складало до 40-50л. Цикли нагнітання і скидання робочого агента 7 проводять до виникнення руйнування вугілля, що самопідтримується, і витягу необхідної кількості вугілля з вугільного пласта 2. При - цьому обсяг витягу вугілля складає 4-2095 (при розкритті газоносного пласта) від обсягу дегазованої зони (вугілля). При такому обсязі витягу вугілля забезпечується необхідна і достатня величина пористості, при якій - спостерігається витікання газу з свердловин під тиском близьким до пластового, при цьому порушення основних -І геометричних параметрів вугільного пласту не відбувається, тому що у вугільному пласті не утворюються порожнини. Газонасичену пульпу після кожного циклу скидання разом з робочим агентом 7 випускають о порціонно в накопичувальну ємність 10 (пульпоприймач), а добутий газ, після вилучення 4-20905 вугілля зіThe valves 5 are closed and the wells are filled with gas 6 released from the coal seam 3, up to the value of the reservoir gas pressure Ro (until the gas pressure stabilizes). Then, when the valve 5 is closed, it is fed into well Z, where the working agent 7 is under a pressure equal to 1.2-1.5Po, which does not exceed the hydraulic fracturing pressure of the coal seam, which compresses the methane, preventing the penetration of the working agent 7 into the coal seam 3. The level is controlled filling the wells with the working agent 7 according to the indicators of the flow meter 8 installed at the entrance to the well 3. When the working agent 7 and gas 6 reach the required pressure, the working agent 7 is released for 0.1-0.05 seconds from the well З, which leads to a drop in pressure in the well Cycles of creation and release of pressure in the well are repeated. The installation 9 for creating and releasing the pressure of the working agent, which was used to intensify the degassing of the coal seam Z during its opening and degassing, ensured the time of discharging the working agent 7 from the wells Z within 0.1-0.01s, and the amount of the working agent 7 for one discharge was up to 40-50 liters. Cycles of injection and discharge of the working agent 7 are carried out until the destruction of the self-supporting coal occurs and the required amount of coal is extracted from the coal seam 2. At the same time, the volume of coal extraction is 4-2095 (when the gas-bearing layer is opened) of the volume of the degassed zone (coal). With such a volume of coal extraction, the necessary and sufficient porosity is ensured, at which gas leakage from the wells is observed under a pressure close to the formation pressure, while the violation of the main geometrical parameters of the coal seam does not occur, because no cavities are formed in the coal seam. The gas-saturated pulp after each discharge cycle together with the working agent 7 is released in portions into the storage tank 10 (pulp receiver), and the extracted gas, after extracting 4-20905 coal from

Ге свердловини, направляють у дегазаційну мережу 11. Скидання тиску робочого агента 7 відбувається за рахунок накопиченої пружної енергії стиснутого газу 6.The gas of the well is sent to the degassing network 11. The pressure release of the working agent 7 occurs due to the accumulated elastic energy of the compressed gas 6.

Спосіб, що пропонується, дозволить забезпечити витяг метану з вугільних пластів з параметрами близькими в дО пластового і розробити для вугільних шахт технологію його видобутку. Перевагу цей спосіб може мати при дегазації і видобутку метану із пластів крутого падіння, тому що в цьому випадку технологічні свердловини с будуть сприятливо орієнтовані стосовно дегазованого пласта, а підготовчі виробки можуть використовуватися для проведення дегазаційних робіт.The proposed method will make it possible to extract methane from coal seams with parameters close to those of the formation and to develop a technology for its extraction for coal mines. This method can be advantageous for degassing and extraction of methane from steeply falling formations, because in this case the process wells will be favorably oriented in relation to the degassed formation, and preparatory productions can be used for degassing operations.

Джерела інформації: 60 1. А.С. СРСР, Мо1466352, кл. Е21Е5/00,1986. 2. А.С. СРСР, Мо1151687, кл. Е21Е5/00,1985. 3. КК. Софійський, А.П. Калфакчиян, Е.А. Воробйов. Нетрадиційні способи запобігання викидів і видобутку вугілля. -М.: Надра, 1994р. 4. Зорин А.Н., Халимендик Ю.М., Колесников В.Г. Механіка руйнування гірського масиву і використання його 65 енергії при видобутку корисних копалин -М.: ТОВ "Недра-Бизнесцентр", 2001. -413 с.іл.-ІЗВМ 5-8365-0062-2.Sources of information: 60 1. A.S. USSR, Mo1466352, cl. E21E5/00, 1986. 2. A.S. USSR, Mo1151687, cl. E21E5/00, 1985. 3. CC. Sofiyskyi, A.P. Kalfakchiyan, E.A. Vorobyov Unconventional ways to prevent emissions and coal mining. - Moscow: Nadra, 1994. 4. Zorin A.N., Halymendyk Y.M., Kolesnikov V.G. Mechanics of the destruction of a mountain massif and the use of its 65 energy during the extraction of minerals - M.: LLC "Nedra-Business Center", 2001. - 413 pages - IZVM 5-8365-0062-2.

Claims (1)

Формула винаходу Спосіб інтенсифікації дегазації і видобутку метану з навантажених вугільних пластів, який включає 2 проведення гірничої виробки, буріння з неї технологічних свердловин, що перетинають вугільний пласт, їх обсадку і герметизацію, замір пластового тиску газу, заповнення загерметизованих свердловин газом, що виділяється із пласта при його пластовому тиску, нагнітання в свердловини робочого агента під тиском, рівним пластовому тиску газу, збільшення тиску робочого агента до заданого максимального, випуск робочого агента по досягненні ним максимально заданої величини разом з зруйнованим вугіллям, повторення циклів нагнітання і 70 скидання до припинення виходу зруйнованого вугілля, який відрізняється тим, що технологічні свердловини перед нагнітанням у них робочого агента підключають до дегазаційної мережі і пульпоприймача, а нагнітання в свердловини робочого агента до заданого максимального тиску проводять без проникнення його в дегазований вугільний пласт, причому тиск газу в газонаповненій частині свердловин змінюють шляхом циклічного нагнітання і скидання тиску робочого агента до початку виникнення процесу пошарового руйнування вугілля, що 12 самопідтримується, при цьому випуск зруйнованого вугілля після кожного циклу руйнування здійснюють у пульпоприймач шляхом короткочасового заповнення порожнин руйнування робочим агентом і його випуском, а газ, що після кожного циклу руйнування і випуску зруйнованого вугілля накопичувався в порожнині руйнування, направляють у дегазаційну мережу. що 2 (о) «в) у «- ьоFormula of the invention Method of intensification of degassing and production of methane from loaded coal seams, which includes 2 carrying out mining, drilling technological wells from it that intersect the coal seam, their casing and sealing, measurement of formation gas pressure, filling of sealed wells with gas released from the formation at its reservoir pressure, injection of the working agent into the wells under a pressure equal to the formation pressure of the gas, increasing the pressure of the working agent to the specified maximum, releasing the working agent when it reaches the maximum specified value together with the destroyed coal, repeating the cycles of injection and 70 resets until the output of the destroyed coal is stopped coal, which differs in that the technological wells are connected to the degassing network and the pulp receiver before injecting the working agent into them, and the injection of the working agent into the wells up to the specified maximum pressure is carried out without its penetration into the degassed coal seam, and the gas pressure in the gas-filled part of the wells is changed by cyclic injection and pressure release of the working agent until the beginning of the process of layer-by-layer destruction of self-sustaining coal, while the release of destroyed coal after each destruction cycle is carried out into the pulp receiver by short-term filling of the destruction cavities with the working agent and its release, and the gas , which after each cycle of destruction and release of destroyed coal accumulated in the cavity of destruction, is sent to the degassing network. that 2 (o) "c) in "- yo - . и? - - -і («в) 3е) 60 б5- and? - - -i ("c) 3e) 60 b5
UAU200504652U 2005-05-18 2005-05-18 Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds UA11709U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200504652U UA11709U (en) 2005-05-18 2005-05-18 Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200504652U UA11709U (en) 2005-05-18 2005-05-18 Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA11709U true UA11709U (en) 2006-01-16

Family

ID=37454634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200504652U UA11709U (en) 2005-05-18 2005-05-18 Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA11709U (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455491C1 (en) * 2010-11-22 2012-07-10 Станислав Александрович Кариман Method by professor kariman for recovery of methane from developed coal beds by production of coal in large blocks and their grinding in grinding chamber
CN102680653A (en) * 2012-06-11 2012-09-19 煤炭科学研究总院沈阳研究院 System for measuring residual amount of gas
CN103306706A (en) * 2013-06-13 2013-09-18 西安科技大学 Device and process for preparing aerosol for preventing coal from spontaneous combustion
CN103362534A (en) * 2013-07-10 2013-10-23 中国矿业大学 Nitrogen inhibition water mist preparation system for preventing and treating mine fire and fire prevention and extinguishing method thereof
CN109681263A (en) * 2018-12-26 2019-04-26 山东理工大学 Exploiting field main line control method in a kind of water ring vacuum pump extraction coal mine gas

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455491C1 (en) * 2010-11-22 2012-07-10 Станислав Александрович Кариман Method by professor kariman for recovery of methane from developed coal beds by production of coal in large blocks and their grinding in grinding chamber
CN102680653A (en) * 2012-06-11 2012-09-19 煤炭科学研究总院沈阳研究院 System for measuring residual amount of gas
CN102680653B (en) * 2012-06-11 2014-10-15 煤炭科学研究总院沈阳研究院 System for measuring residual amount of gas
CN103306706A (en) * 2013-06-13 2013-09-18 西安科技大学 Device and process for preparing aerosol for preventing coal from spontaneous combustion
CN103306706B (en) * 2013-06-13 2015-04-29 西安科技大学 Device and process for preparing aerosol for preventing coal from spontaneous combustion
CN103362534A (en) * 2013-07-10 2013-10-23 中国矿业大学 Nitrogen inhibition water mist preparation system for preventing and treating mine fire and fire prevention and extinguishing method thereof
CN103362534B (en) * 2013-07-10 2016-01-06 中国矿业大学 Nitrogen inhibition water mist preparation system for preventing and treating mine fire and fire prevention and extinguishing method thereof
CN109681263A (en) * 2018-12-26 2019-04-26 山东理工大学 Exploiting field main line control method in a kind of water ring vacuum pump extraction coal mine gas

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102242640B (en) Rapid outburst elimination method for cross cut coal uncovering in coal mine underground
CN107313799A (en) A kind of sealing and leakage plugging device and method for gas pumping
US4398769A (en) Method for fragmenting underground formations by hydraulic pressure
UA11709U (en) Method for intensifying degassing and extraction of methane from loaded coal beds
RU2298650C1 (en) Coal formation hydraulic processing method
CN210564348U (en) Drilling device for underground gas hole
WO2020030043A1 (en) High-pressure air ramming device for oil well, and method
RU2419723C1 (en) Degasation method of developed coal beds
CN214330681U (en) Three-blocking two-injection hole packer for coal mine gas extraction drill hole
CN108979531A (en) A kind of foam concrete grouting system and method for the prevention and treatment of mine collapse hole
CN102200002A (en) method and device for sealing upward hole at high pressure by sections
CN102704986A (en) Pressure-controlled hole sealing method for gas drainage hole
CN108999596B (en) Method for gas explosion fracturing of coal rock mass by supercritical CO2 point-type jet flow
CN207048813U (en) Sealing and leakage plugging device for gas pumping
CN114165197A (en) Pressure-relief and permeability-increasing device and method for pulse hydraulic fracturing coal seam
RU2682409C1 (en) Impulsive hydraulic fracturing method
RU2511329C1 (en) Method of action on coal bed
CN114809977B (en) Method for ultra-deep blast hole plugging device with large upward blast hole and downward water flow
WO2018012998A1 (en) Method for the advance degasification of coal seams
CN109372467A (en) A kind of water swelling hole packer and method for sealing
RU2183724C2 (en) Method of recovery of bottom-hole formation zone of gas well
Plaksin et al. Improvement of degasification efficiency by pulsed injection of water in coal seam
RU2188322C1 (en) Method of hydraulic treatment of coal seam
CN209556979U (en) A kind of water swelling hole packer
RU2693623C1 (en) Elimination method of wells