2025年06月27日 12:36:21 来源:济南思明特科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
低渗透煤层注水困难的主要原因是煤的结构较为密实,裂隙孔隙不发育,渗透性差,水很难对煤体进行浸润。因此,若能人为对煤体结构进行破坏,在煤体中新增裂隙孔隙,增加其孔隙率,改善渗透性,那么注水效果就会大大提高。水力增透系统正是用于研究射流割缝等高压水力措施,破坏煤体,增加渗透率提高煤层注水效果的必要系统,水力割缝系统如图2所示。水力增透系统由于瓦斯已有相关设备,因此验收时借用瓦斯已有水力割缝设备和钻探分院ZL-750型钻机,只需自研加工相应试验台既可,水力割缝系统如图3所示。该试验台采用与重庆大学水力割缝实验室利用的试验台相同设计,试验时煤样放置在操作台上夹持固定,为保证试验安全进行,设计了防爆玻璃保护罩。
技术路线:采用高压注水泵(要求泵站压力不小于31.5MPa,流量不小于200L/min)将低压水加压,通过钻机、高压密封输水器和高压密封钻杆输送到割缝器,高压水从割缝器喷嘴射向煤体,对煤体结构进行破坏,形成切缝,并在煤体深处产生新生裂纹,从而提高煤体的孔隙特性,实现增透注水。
系统组成:高压水射流割缝试验系统主要由泵站、水箱,钻机,高压管路、直通、高压密封钻杆、割缝器、高压水尾、试验操作台、试件箱等组成。
图2 水力增透系统组成
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