李寶軍
(陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司,陜西 延安 727307)
黃陵二號(hào)煤礦屬高瓦斯礦井,同時(shí)又伴有全行業(yè)極為罕見的油型氣災(zāi)害[1-4]。油型氣與煤層瓦斯不同,其儲(chǔ)集層是煤層頂?shù)装宓纳皫r層,賦存狀態(tài)以游離態(tài)為主,揭露后快速逸散。工作面回采效率高、接續(xù)時(shí)間緊,瓦斯預(yù)抽時(shí)間短,鉆孔工程量大,鉆孔利用率低,施工周期長,導(dǎo)致二盤區(qū)瓦斯災(zāi)害嚴(yán)重且治理難度大。為了確保211綜采工作面安全順利回采,本著瓦斯精準(zhǔn)抽采原則,實(shí)現(xiàn)區(qū)域瓦斯抽采達(dá)標(biāo),解決工作面回采期間瓦斯治理難題,需要開展瓦斯超前高效預(yù)抽技術(shù)研究,提高瓦斯預(yù)抽率、保障工作面安全高效回采。實(shí)踐證明,水力壓裂具有煤層增透、改變煤體強(qiáng)度等功效[5-8]。定向長鉆孔水力壓裂綜合了定向鉆進(jìn)高效抽采技術(shù)和水力壓裂增透強(qiáng)化抽采的技術(shù)優(yōu)勢(shì),能夠有效提高加快瓦斯治理效率、擴(kuò)大瓦斯治理規(guī)模[9-12]。為解決上述問題,擬采用ZDY6000LD煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機(jī)在211回風(fēng)巷施工長距離煤層定向鉆孔進(jìn)行水力壓裂工程研究及應(yīng)用。
211工作面位于二盤區(qū)的西南,東北部為未采區(qū),西南緊鄰209工作面,東南至北一一號(hào)輔運(yùn)大巷,工作面走向方位為339°,可采長度3 900 m,煤層平均厚度3.0 m,工作面地質(zhì)構(gòu)造較簡單,為一單斜構(gòu)造,煤巖傾向東南,傾角為0°~4°,一般為2°。工作面采用U型通風(fēng)方式,隨著工作面的推進(jìn),需要對(duì)各聯(lián)絡(luò)巷及進(jìn)風(fēng)聯(lián)巷里段(輔運(yùn)巷)進(jìn)行封閉。
211回風(fēng)巷地面勘探鉆孔分布情況如圖1所示,依據(jù)區(qū)域鉆孔N47、N46、N44,繪制2號(hào)煤層和3號(hào)煤層之間地層剖面圖,如圖2所示。根據(jù)N47號(hào)鉆孔顯示,2號(hào)煤厚度3.75 m,f值約為1.16,埋深632.30 m,與3號(hào)煤層平均間距為13.5 m。層間巖性為粉砂巖和細(xì)砂巖互層,見表1。區(qū)域內(nèi)2號(hào)煤層與3號(hào)煤層間地層相對(duì)穩(wěn)定,主要為細(xì)粒砂巖和粉砂巖,由209輔運(yùn)巷向211工作面(長度300 m)方向3號(hào)煤層頂板標(biāo)高變化不大,以上地質(zhì)條件為2號(hào)煤層鉆孔施工及壓裂提供了基礎(chǔ)條件。
表1 N47鉆孔巖性情況Table 1 Lithology of N47 borehole
圖1 施工區(qū)域地面勘探鉆孔分布情況Fig.1 Distribution of ground exploration boreholes in the construction area
圖2 2號(hào)煤層和3號(hào)煤層之間地層剖面Fig.2 Stratigraphic section between No.2 coal seam and No.3 coal seam
考慮到2號(hào)煤層鉆孔壓裂段距離較短,結(jié)合目前壓裂設(shè)備的性能,2號(hào)煤層鉆孔采用整體壓裂方式。壓裂鉆孔采用封隔器裸眼快速封孔工藝、封孔深度80 m,具體封孔深度根據(jù)實(shí)際鉆探情況選擇適宜坐封位置。水力壓裂液選擇為清水。依據(jù)煤層厚度、孔隙率、壓裂影響范圍等參數(shù)計(jì)算壓裂液用量,設(shè)計(jì)煤層孔壓裂液用量240 m3。
煤層破裂壓力通常采用地面鉆孔注入/壓降試井測(cè)試方法進(jìn)行直接測(cè)定,試驗(yàn)區(qū)煤層平均破裂壓力梯度范圍1.190×10-2~3.849×10-2MPa/m,壓裂施工區(qū)2號(hào)煤層平均埋深為630 m,計(jì)算得2號(hào)煤層破裂壓力為7.5~24.3 MPa。
壓裂前準(zhǔn)備包括壓裂場(chǎng)地布置、壓裂用電器設(shè)備配備、井下供水、供電、通風(fēng)、壓裂設(shè)備進(jìn)場(chǎng)組裝、壓裂設(shè)備試車等。水力壓裂工程施工主要包括送壓裂工具串(含封隔器、滑套工具),孔口設(shè)備安裝,壓裂鉆孔封孔,壓裂設(shè)備操作流程,壓力、流量監(jiān)測(cè),巷道瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測(cè),壓裂結(jié)束判識(shí)等。施工流程如圖3所示。
圖3 水力壓裂施工流程Fig.3 Hydraulic fracturing construction process
209輔運(yùn)巷8#聯(lián)巷以里進(jìn)行先期試驗(yàn)性施工階段,基于工作面回采期間的安全問題,煤層鉆孔無法下入套管,對(duì)成孔質(zhì)量提出了較高要求,而施工區(qū)域受鄰近209工作面回采擾動(dòng)影響,F(xiàn)1號(hào)實(shí)驗(yàn)鉆孔成孔狀態(tài)不佳,施工期間出現(xiàn)塌孔、卡鉆、軌跡無法精確控制等問題;F2號(hào)試驗(yàn)鉆孔壓裂施工中,出現(xiàn)工具串被埋、封隔器破損等情況。深入分析現(xiàn)場(chǎng)情況后,決定在209輔運(yùn)巷8#聯(lián)巷(暫未受采動(dòng)影響)及10#聯(lián)巷(鄰近工作面回采時(shí)間已久,地層相對(duì)穩(wěn)定)區(qū)域進(jìn)行壓裂鉆孔布置,如圖4所示。
圖4 施工點(diǎn)選取Fig.4 Selection of construction points
在垂直于209輔運(yùn)巷向211工作面(長度300 m)方向布置5個(gè)本煤層鉆孔,鉆孔編號(hào)分別為M1、M2、M3、M5、M6,根據(jù)施工區(qū)域現(xiàn)有鉆場(chǎng)布置以及已施工鉆孔情況,設(shè)計(jì)鉆孔間距54~80 m,鉆孔長度240~280 m。鉆孔施工時(shí)先施工M6號(hào)壓裂孔,施工期間跟蹤觀測(cè)0~96 m范圍,其中39~40.5 m、41.5~42 m、47.5~48 m、50.5~54 m、56.5~57 m、74.5~75 m、86.5~87 m(煤屑呈片狀)范圍內(nèi)均存在夾矸現(xiàn)象;42~48 m范圍發(fā)生塌孔現(xiàn)象。后續(xù)鉆孔為了便于封隔器坐封,在不下入套管的前提下,提出了“先入頂板后進(jìn)煤層”的鉆探施工方式,即鉆孔先進(jìn)入2號(hào)煤層頂板,再改變角度進(jìn)入2號(hào)煤層進(jìn)行施工,并使用鉆孔沖洗液增強(qiáng)洗孔過程中排渣能力。以M5號(hào)孔為例,在后期壓裂過程中將封隔器坐封于頂板巖層中,保證了良好的封孔效果,如圖5所示。
圖5 M5號(hào)壓裂孔實(shí)鉆軌跡Fig.5 Actual drilling track of M5 fracturing borehole
鉆孔封孔采用裸眼快速封孔工藝,在升壓10~30 min時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)壓裂工具串的快速坐封,坐封壓力在14~15 MPa。施工的5個(gè)煤層鉆孔中單孔注水最大壓力為19 MPa,注水時(shí)長為26 h,注水壓裂液用量為403.5 m3;5個(gè)鉆孔累計(jì)注水時(shí)長為109.5 h,累計(jì)注水壓裂液用量1 557.5 m3,鉆孔施工及壓裂情況見表2。
表2 煤層定向長鉆孔施工及壓裂情況Table 2 Construction and fracturing of directional long drilling in coal seam
將壓裂孔鄰近的鉆孔作為水力壓裂影響范圍考察孔進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,在進(jìn)行M5號(hào)壓裂孔壓裂施工時(shí),距其75 m處的M6號(hào)壓裂孔及D1底板孔均出水。分析現(xiàn)象后,除了壓裂致使煤層裂隙溝通外,不排除原生裂隙造成的影響,因此結(jié)合M1~M3壓裂出水情況,綜合得出可靠的水力壓裂影響半徑最小為36 m、最大達(dá)54 m。
本煤層孔壓裂后抽采濃度提升2~22倍,抽采純量提升3~10倍;壓裂鉆孔瓦斯初始涌出強(qiáng)度是未壓裂鉆孔的2倍、鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)是未壓裂鉆孔的60%,煤層的可抽性顯著增加。壓裂區(qū)域本煤層預(yù)抽孔平均百米抽采純量為0.118 m3/min,是未壓裂鉆孔的2倍,壓裂孔平均百米抽采純量為0.297 m3/min,是未壓裂鉆孔的4倍。
通過在高瓦斯區(qū)域2號(hào)煤層實(shí)施水力壓裂,提高煤層預(yù)抽效果,有效降低了2號(hào)煤層瓦斯殘存量。在回采過程中,與209相鄰工作面同區(qū)段相比,煤層殘余瓦斯含量降低至1~2 m3/t之間,工作面回風(fēng)超前以及回風(fēng)流甲烷濃度嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,工作面采煤進(jìn)尺由每班6刀提高到8刀,日產(chǎn)煤量較鄰近工作面同區(qū)域增加了2 400 t,工作面瓦斯超前強(qiáng)化抽采有效促進(jìn)了礦井煤炭高效開采。
(1)采用“先入頂板后進(jìn)煤層”的施工方式,形成了“本煤層鉆孔裸眼快速封孔”工藝,在不下入套管的前提下,實(shí)現(xiàn)了在復(fù)雜地層條件下壓裂鉆孔的裸眼快速封孔,滿足了井下高壓力、大排量水力壓裂施工對(duì)封孔質(zhì)量的要求,使封孔更為簡潔便利,壓裂結(jié)束后該套設(shè)備可以回收并重復(fù)使用,降低了壓裂工程成本。
(2)形成了一套適合于二號(hào)煤礦煤層水力壓裂成套工藝,主要包括壓裂參數(shù)設(shè)計(jì)、壓裂設(shè)備選型、快速封孔技術(shù)、泵注流程、保壓及洗孔作業(yè)、安全技術(shù)措施、壓裂效果考察等方面。
(3)定向長鉆孔水力壓裂能夠有效提高黃陵礦區(qū)煤層瓦斯與油型氣治理效率、擴(kuò)大瓦斯治理規(guī)模,能夠?qū)崿F(xiàn)大區(qū)域煤巖層增透強(qiáng)化抽采的目標(biāo),礦井瓦斯抽采率大幅提高、煤層瓦斯(油型氣)可抽性有效改善、回采面瓦斯抽采達(dá)標(biāo)周期明顯縮短,緩解了礦井“抽、掘、采”矛盾,保障了礦井安全生產(chǎn),有效促進(jìn)了煤炭綠色高效開采。