張銀虎
(汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤業(yè),山西 孝義 032300)
水力壓裂是指在頂板當(dāng)中進(jìn)行普通鉆孔,然后借助特制開槽鉆頭從鉆孔的末端開始沿橫向進(jìn)行切槽,并對其實(shí)施注漿封閉,利用高壓泵為切槽注水,充分利用注水時產(chǎn)生的高壓力使切縫的端部產(chǎn)生若干裂縫,同時在巖層當(dāng)中不斷擴(kuò)展和延伸,使巖層裂縫明顯增大,使頂板巖層被分割成若干層,破壞頂板整體性,減小整體強(qiáng)度。在不斷推進(jìn)工作面時,伴隨采動動壓與頂板圍巖應(yīng)力持續(xù)影響,頂板巖層從一次性垮落向分層垮落過渡,在減小初次來壓的同時,避免大面積垮落造成的威脅與危害,從而使工作面回采得以安全且順利的完成。
某煤礦東西方向總長約10 km,南北方向傾斜寬度為2 km~4 km,總面積為18.4 km2,其主采煤層為3號煤層,層厚5.38 m,開采方式為綜采低位放頂,頂板管理方法為全部垮落法,在順槽與切眼掘進(jìn)過程中都沿著煤層頂板進(jìn)行施工。礦井工作面的直接頂是泥巖和粉砂巖,泥巖厚度只有9 cm左右,強(qiáng)度約35.42 MPa;粉砂巖的厚度可達(dá)1.8 m,強(qiáng)度約78.92 MPa。老頂以細(xì)粒砂巖為主,其厚度約為3.4 m,強(qiáng)度可以達(dá)到98 MPa。
工作面切巷因頂板巖層較為堅(jiān)硬,而且支護(hù)措施采用錨網(wǎng)和錨索相聯(lián)合的方式,在初采過程中采空區(qū)頂板無法及時垮落,回采過程中雖然進(jìn)行了提前退錨,但頂板處垮落的矸石并不充分,難以填滿采空區(qū),導(dǎo)致回采初期采空區(qū)發(fā)生大面積懸頂或瓦斯大量聚集,在工作面的上隅角處時常產(chǎn)生瓦斯超限的情況,這會給礦井的安全生產(chǎn)造成很大安全隱患。對于這種實(shí)際情況,通過合理引用水利壓裂技術(shù)能有效解決。
以工作面的支護(hù)方式切眼掘進(jìn)情況為依據(jù),結(jié)合現(xiàn)有的相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)施計(jì)算,以此確定頂板巖層實(shí)際移動情況,對于基本頂進(jìn)入到裂隙帶巖層中的厚度,可采用公式(1)通過計(jì)算確定。
(1)
將工作面的各項(xiàng)數(shù)據(jù)代入式(1)中,經(jīng)計(jì)算可得為了達(dá)到理想的預(yù)裂效果,鉆孔垂直方向深度需要達(dá)到第三層基本頂以上[1]。
切眼的長、寬、高分別為180 m、8 m和3.2 m,為了使動作面頂板有良好的壓裂效果,根據(jù)巖層地質(zhì)條件與相關(guān)理論計(jì)算分析,將鉆孔的深度確定為40 m,將切眼的中心線作為工作面的基線,在每排分別布置2個鉆孔。
煤幫鉆孔的具體位置為巷道頂部和煤幫之間保持1.5 m~2.0 m的間距,保持45°~55°的傾角,鉆孔深度按照40 m控制,鉆孔的直徑確定為75 mm。對于老塘側(cè)的鉆孔具體位置,為巷道頂部和老塘側(cè)幫之間的距離為2.0 m~2.5 m,保持70°~80°的傾角,鉆孔深度同樣按照40 m控制,鉆孔的直徑也確定為75 mm。相鄰兩排鉆孔之間的距離為20 m,在切眼當(dāng)中共布置16個孔[2]。
在壓裂鉆孔施工過程中,鉆機(jī)采用液壓鉆機(jī),其型號為ZYJ-1250,鉆頭直徑為75 mm。具體的鉆孔位置為巷道頂板支護(hù)較為良好且頂板巖層相對完整處。在施工開始后,先使用普通鉆頭施工,在其深度達(dá)到設(shè)計(jì)要求的開槽處以后,采用特制的開槽鉆頭實(shí)施開采。在開槽完成后,再換回普通鉆頭,在連續(xù)鉆進(jìn)到下一個要求的開槽位置后,再次更換特殊的開槽鉆頭,以從下到上的順序連續(xù)鉆進(jìn),直到實(shí)際的鉆孔深度達(dá)到設(shè)計(jì)要求[3]。
在鉆孔施工結(jié)束且經(jīng)檢查確認(rèn)合格后,盡快將其封孔,并連接壓力注水系統(tǒng),準(zhǔn)備借助高壓水為頂板巖層實(shí)施壓裂分割。封孔的施工工序和系統(tǒng)安裝連接見圖1,注水系統(tǒng)的連接和安裝見圖2。
圖1 封孔施工工序與系統(tǒng)安裝連接
圖2 注水系統(tǒng)連接與安裝
為工作面進(jìn)行壓裂試驗(yàn)的過程中,需對注水泵實(shí)際壓力發(fā)生的變化進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,以此為壓裂效果的綜合分析及診斷提供可靠的參考依據(jù)。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果可知,因受到地質(zhì)條件與巖層性質(zhì)等因素的影響,部分巖層在高壓水持續(xù)作用下產(chǎn)生裂縫,壓力曲線呈緊湊鋸齒狀,這說明裂縫在不斷延展時開裂的幅度并不大;部分裂縫在不斷壓裂時,由于巖層厚度存在一定不均勻性,或因?yàn)椴煌瑤r層的滲透性有所不同,注水壓力發(fā)生升降變化,使壓力曲線呈一條波浪線。另外,因部分巖層中存在原生裂縫或者是構(gòu)造面,所以在注水壓裂過程中,泵站感受到的壓力會產(chǎn)生幅度很大的變化[4]。
通過對礦壓變化實(shí)施的觀測發(fā)現(xiàn),直接頂?shù)某醮蝸韷翰骄酁?8.5 m,上、下兩端的來壓相對緩慢,而中間部分的來壓則比較強(qiáng)烈。老頂?shù)某醮蝸韷翰骄酁?8.6 m,在其初次來壓時間范圍內(nèi),支架的實(shí)際工作阻力有超過七成達(dá)到4 500 kN~5 500 kN,局部最大阻力可以達(dá)到6 000 kN,片幫現(xiàn)象比較嚴(yán)重。
對頂板巖層實(shí)施水力壓裂之后,回采推進(jìn)達(dá)到2.4 m后就開始了頂板垮落,推進(jìn)距離達(dá)到4.8 m后,整個直接頂垮落,推進(jìn)達(dá)到12 m后,整個老頂垮落,可以看出初次垮落來壓步距為12 m。在老頂初次來壓過程中,兩幫的完整性良好,僅有一小部分產(chǎn)生片幫。在初次來壓過程中,支架的阻力保持在3 800 kN~4 500 kN范圍內(nèi),平均阻力值為4 150 kN,只有其額定阻力值的65%左右;工作阻力的最大值為5 575 kN,可以達(dá)到額定阻力值的87%左右,而工作阻力的最小值只有125 kN,不足額定阻力值的2%。相較于其他工作面,采用該技術(shù)的工作面,其初次來壓步距可以減小近37 m,說明這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用能有效緩解頂板承受的壓力,使初采始終保持安全穩(wěn)定的狀態(tài)[5]。
綜上所述,根據(jù)理論分析與井下實(shí)踐,當(dāng)初采過程中遇到堅(jiān)硬的巖層無法全部垮落時,通過對高壓水壓裂的合理應(yīng)用,能對頂板上覆巖層實(shí)施切割與壓裂,使巖層整體性被破壞,減小其硬度系數(shù),以此在回采時能順利完成垮落,減小初次來壓及周期,將大面積垮落造成的安全威脅及危害均降至最低,保證回采安全。