--------------------------------
24. Параметры дегазации разрабатываемых пластов скважинами на участках ведения очистных работ определяются с учетом показателей начального удельного метановыделения и темпа его снижения во времени.
СКВАЖИНАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЗЕМНОГО ГИДРОРАЗРЫВА
25. Дегазация с предварительным гидроразрывом пластов применяется с целью повышения ее эффективности или сокращения сроков дегазации (до 4 месяцев - для восстающих или горизонтальных, до 8 месяцев - для нисходящих скважин).
26. Подземные скважины гидроразрыва бурятся по двум основным схемам: из полевых выработок - при полевой подготовке (рис. 16), по разрабатываемому пласту - при пластовой подготовке (рис. 17). При этом скважины для гидроразрыва можно бурить восстающими, нисходящими или горизонтальными.
В том случае, когда выработка проведена с подрывкой почвы пласта, скважины гидроразрыва целесообразно бурить на пласт с таким расчетом, чтобы устье скважины находилось в породах почвы.
27. Забои скважин, пробуренных из полевых выработок, должны находиться в средней части дегазируемого участка, считая по длине лавы.
Обсадную трубу герметизируют до почвы обрабатываемого пласта.
28. При бурении скважин по пласту их длина должна быть на 30 - 40 м меньше длины лавы, если дегазация осуществляется только для очистных выработок, и на 10 - 20 м меньше длины лавы, если дегазация осуществляется как для очистных, так и для подготовительных выработок.
29. Гидроразрыв пласта осуществляется водой из шахтного водопровода, нагнетаемой под давлением не менее 15 - 20 МПа (150 - 200 кгс/кв. см). Темп закачки - не менее 30 - 40 куб. м/ч.
30. Параметры гидроразрыва пласта через скважины, пробуренные из горных выработок, определяются опытным путем или по формулам с последующей корректировкой.
Глубина герметизации пластовых скважин гидроразрыва должна быть не менее половины расстояния между ними.
Условия применения и параметры гидроразрыва пластов должны быть согласованы с научно-исследовательской организацией, разработавшей способ.
31. Подготовка и проведение гидроразрыва из выработок включают измерение дебита метана из скважин до гидроразрыва пласта, опробование насоса и электродвигателя до подключения к скважине (без нагрузки), опрессовку нагнетательного става и насоса до давления 20 МПа (200 кгс/кв. см), включение в работу насоса, контроль за давлением на насосе и расходом воды.
32. Гидроразрыв пласта прекращают после закачки в пласт заданного объема жидкости или появления воды в соседних скважинах или прилегающих выработках, а также при резком падении давления жидкости на насосе.
33. Скважины гидроразрыва подключаются к вакуумной сети после прекращения обильного выделения воды. Эффективность гидроразрыва пласта определяют путем измерения дебита метана.
34. Пластовые дегазационные скважины бурятся после проведения гидроразрыва.
35. Более эффективным является подземный гидроразрыв угольных пластов в импульсном режиме или поинтервальный гидроразрыв, которые выполняются по рекомендациям НИИ, являющихся их разработчиками.
ПЛАСТОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИХ ГИДРОРАСЧЛЕНЕНИЕМ
ЧЕРЕЗ СКВАЖИНЫ, ПРОБУРЕННЫЕ С ПОВЕРХНОСТИ
36. Дегазация на основе гидрорасчленения пластов (ГРП) <*> применяется на пластах с природной газоносностью более 10 куб. м/т и при их залегании в водонепроницаемых породах не ниже средней устойчивости.
--------------------------------
<*> Способ гидрорасчленения пластов (ГРП) на шахтах России в полном объеме не апробирован, его параметры установлены по результатам промышленного внедрения на шахтах Карагандинского и Донецкого бассейнов. Рекомендуется применять способ с разрешения территориальных подразделений Ростехнадзора при авторском надзоре Московского государственного горного университета (МГГУ).
37. Заблаговременная дегазация осуществляется при сроке извлечения метана из угольного пласта более 3 лет, а предварительная дегазация в сочетании с подземными пластовыми скважинами - при сроке функционирования скважин ГРП до 3 лет.
38. Технология дегазации угольных пластов с предварительным их гидрорасчленением включает три основных этапа: гидродинамическое воздействие; освоение скважин и извлечение газа из угольных пластов, а также отсос газа из выработанного пространства после подработки скважин ГРП очистными работами.
39. Гидрорасчленению из одной скважины могут быть подвергнуты пласты угля мощностью свыше 0,2 м, а также труднообрушаемые и газоносные породы.
40. Скважины при заблаговременной дегазации закладываются на расстоянии не менее 300 м от действующих пластовых выработок и не более радиуса их влияния от тектонических нарушений с амплитудами, превышающими мощность обрабатываемого пласта.
41. Скважины ГРП бурятся на 30 - 40 м ниже почвы последнего из принятых к гидрорасчленению угольных пластов, т.е. наиболее удаленного от земной поверхности пласта.
Конструкция скважины определяется числом пересекаемых интервалов водопоглощения, каждый из которых перекрывается промежуточной колонной с цементацией затрубного пространства.
Эксплуатационная колонна с внутренним диаметром не менее 98 мм цементируется на всю глубину.
42. Для гидрорасчленения могут быть использованы переоборудованные геолого-разведочные скважины.
43. При гидрорасчленении выбросоопасных угольных пластов, на которых должна быть обеспечена разгрузка призабойной части пласта, может производиться дополнительное воздействие на вмещающую породу основной кровли.
44. Вскрытие подверженных гидровоздействию угольных пластов или вмещающих горных пород в обрабатываемой угленосной толще проводится путем гидро- или кумулятивной перфорации скважины.
45. Расчленение угольных пластов в свите производится последовательно, начиная с нижнего пласта. Все ранее обработанные интервалы скважины ГРП изолируются с помощью песчаной пробки или пакером.
46. В качестве рабочих агентов для расчленения пластов используются вода и водные растворы поверхностно-активных (ПАВ) или химически активных (ХАВ) веществ, а также воздух.
Растворы ПАВ применяются для обеспечения лучшего проникновения рабочей жидкости в поры и трещины. В качестве ПАВ используются смачиватели ДБ, ДС-10, сульфонол и др. Рабочая концентрация ПАВ - 0,01 - 0,025% по объему (макс.).
Растворы ХАВ (соляная кислота, комплексоны и др.), воздействуя на минеральную составляющую угля, растворяют ее, повышая проницаемость и газоотдачу пласта.
Водные растворы соляной кислоты 2 - 4% концентрации применяются на пластах с содержанием карбонатов не менее 0,3%.
Водные растворы комплексонов (типа НТФ и ИСБ-М) применяются на угольных пластах с высоким (более 10%) содержанием в минеральной части угля соединений металлов (Fe, Cu, Mg и др.), т.е. пирита, халькопирита, сидерита и др. Рабочие концентрации растворов НТФ и ИСБ-М для углей марок "ОС", "Ж", "Т", "А" составляют 1 - 5% и 2 - 10% соответственно.
47. В случае падения давления, отмеченного при постоянном темпе нагнетания, свидетельствующего о гидравлической сбойке с полостью, закачка рабочей жидкости прекращается и производится тампонаж гидропроводных каналов древесными или высоковязкими жидкостями. Тампонаж гидропроводных трещин проводится до тех пор, пока давление нагнетания не достигает проектных величин.
48. При гидрорасчленении мощных пластов, залегающих на глубинах более 600 м, в скважину ГРП закачивается закрепитель, например, песок.
На пластах мощностью до 2 м нет необходимости в закрепителе, поскольку трещины сохраняются в раскрытом виде за счет остаточных деформаций угля.
49. После гидрорасчленения последнего из обрабатываемых пластов скважина ГРП закрывается на 3 - 12 мес. для выдержки рабочей жидкости в пласте.
По истечении срока выдержки скважина ГРП промывается до забоя. Рабочая жидкость из нее удаляется с помощью эрлифта, глубинных штанговых насосов с приводом от станка-качалки или погружных электронасосов.
50. При заблаговременной дегазации угольных пластов для повышения равномерности их обработки на этапе гидродинамического воздействия могут быть использованы пороховые генераторы давления, а на этапе освоения скважины применено циклическое пневмогидровоздействие.
51. При предварительной дегазации угольных пластов, осуществляемой в сочетании с пластовыми подземными скважинами, для интенсификации процесса освоения скважины ГРП применяется пневмооттеснение рабочей жидкости.
52. Каптаж газа из угольных пластов осуществляется в режиме самоистечения или путем подключения скважины к вакуум-насосной установке.
Если не достигается проектный дебит метана (или при его снижении на 30% и более), выполняются работы по интенсификации газоотдачи пласта, например, путем промывки скважины, пневмооттеснением, пневмовоздействием, повторным вскрытием и расчленением пласта, циклическим пневмогидроимпульсным воздействием или другими способами.
53. После подработки скважин гидрорасчленения очистными работами они подключаются к вакуум-насосной установке и используются для дегазации выработанного пространства. При этом скважина может быть дополнительно проперфорирована в требуемых интервалах ее длины.
ПЛАСТОВ СКВАЖИНАМИ
СКВАЖИНАМИ
1. На оконтуренном выработками участке пологого или наклонного
пласта расстояние R (в метрах) между параллельными очистному
с
забою восстающими или горизонтальными скважинами определяется по
формуле:
g
0
l' m -- ln (a тау + 1)
c д a
с l m гамма k' q
оч д.пл пл
где:
l' - полезная длина скважины, м. Рассчитывается по формуле:
с
l' = l - l , (2)
c c г
l - длина скважины, м;
c
l - глубина герметизации устья скважины, м;
г
m и m - дегазируемая скважинами и полная мощность угольных
д
пачек пласта соответственно, м;
g - начальное удельное метановыделение в скважину, куб. м/
0
(кв. м х сут.);
а - коэффициент, характеризующий темп снижения во времени
-1
газовыделения из пласта в скважины, сут. ;
тау - продолжительность дегазации пласта скважинами, сут.;
l - длина лавы (очистного забоя), м;
оч
гамма - объемная масса угля, т/куб. м;
q - метановыделение из пласта без его дегазации, куб. м/т;
пл
k' - необходимая эффективность дегазации разрабатываемого
д.пл
пласта, доли ед.
2. Длина скважин, буримых за контуры будущих выработок,
устанавливается исходя из того, чтобы дегазируемый на участке
массив угля был перебурен на 5 - 10 м восстающими и на 15 - 20 м
нисходящими скважинами (см. рис. 3 и 4 Приложения N 3).
3. Величина g принимается по фактическим данным или
0
рассчитывается по формуле:
0 п
где:
бета - коэффициент, учитывающий мощность угольных пачек
п
пласта, находится из выражения:
1
бета = --------, (4)
п 16 + 12m
х - природная метаноносность угольного пласта, куб. м/т с.б.м.
4. Величина коэффициента "а" принимается по фактическим данным
или определяется по формуле:
daf
где:
daf
V - выход летучих веществ, %;
b и с' - эмпирические коэффициенты, значения которых
daf -4
составляют при V <= 25% соответственно 0,042 и 8,8 x 10 , а
daf -4
при V > 25% - 0,025 и 3,9 x 10 .
5. Значения показателей газоотдачи пласта g и а, рассчитанные
0
по формулам (3) и (5), подлежат корректировке по мере накопления
данных о метановыделении в скважины или группу скважин.
6. Показатели газоотдачи угольных пластов в скважины
целесообразно определять до начала дегазационных работ по
материалам газовоздушных съемок, которые необходимо проводить в
тупиковых подготовительных выработках на подлежащем дегазации
выемочном поле, участке.
7. Расстояние R , м, между кустами восстающих или
к
горизонтальных перекрещивающихся скважин (одна скважина пробурена
параллельно очистному забою, вторая - ориентированно на забой лавы
с углом встречи 30 - 35°) рассчитывается по формуле:
R = k R , (6)
к и с
где k - коэффициент интенсификации выделения метана в
и
перекрещивающиеся скважины, рассчитывается по формуле:
и
f - крепость угля по М.М. Протодьяконову.
8. Углы заложения скважин, ориентированных на очистной забой, определяются по формулам, приведенным в табл. 1.
Таблица 1
УГЛЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ СКВАЖИН,
ПРОБУРЕННЫХ ИЗ УЧАСТКОВОЙ ВЫРАБОТКИ
Примечание: лямбда - угол между осью выработки и проекцией скважины на плоскость пласта, град. (определяется графически с плана горных работ); альфа - угол падения пласта, град.
9. При слоевой отработке мощных угольных пластов работы по
дегазации проводятся в лавах верхнего слоя. При этом расстояние
между ориентированными на забой лавы скважинами, пробуренными из
выработки нижнего слоя (см. рис. 12 Приложения N 3) или
пробуренными на нижний слой из выработки верхнего слоя (см.
рис. 13 Приложения N 3), принимается равным 2 R .
к
С таким же интервалом бурятся и ориентированные на очистной
забой фланговые скважины (см. рис. 8 и 9 Приложения N 3).
После частичного или полного завершения очистных работ на
дегазируемом участке параметры дегазации угольного пласта должны
быть скорректированы.
10. Расстояние R , м, между параллельно-одиночными пластовыми
н
нисходящими скважинами определяется по формуле:
R = R / 2 (8)
н с
с последующей корректировкой.
11. Расстояние L (в метрах) между скважинами гидроразрыва,
г
буримыми из подземных выработок, определяется из выражения:
L = 2R - 10, (9)
г г
где R - радиус действия скважины гидроразрыва, м.
г
Определяется опытным путем или по рекомендациям НИИ
(ориентировочно R <= 30 м).
г
12. Необходимый объем рабочей жидкости Q , куб. м (воды или
ж
воды с добавками) для гидроразрыва пласта через скважины,
пробуренные вкрест простирания пласта из полевых выработок,
рассчитывается по формуле:
2
ж г з
где:
m - полная мощность угольных пачек пласта, м;
k - коэффициент, учитывающий заполнение угольного массива
з
жидкостью. Определяется опытным путем или принимается по табл. 2.
Таблица 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Пласты угля ? Мощные ? Средней мощности ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент k ?0,0007 - 0,0010 ?0,0012 - 0,0017 ?
? з ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
13. При гидроразрыве угольного массива через скважину,
пробуренную по разрабатываемому пласту, объем рабочей жидкости
Q', куб. м, определяется по формуле:
ж
2
ж г г г з
где l' - полезная длина скважины гидроразрыва, м.
г
14. Минимальное давление жидкости Р (МПа), при котором
г
происходит гидроразрыв угольного пласта (опыт Караганды),
определяется по формуле:
г
где Н - глубина горных работ (залегания угольного пласта) от
земной поверхности, м.
15. Оборудование для проведения гидроразрыва пласта должно
обеспечивать давление нагнетаемой жидкости не менее величины Р ,
г
определенной по формуле (12).
16. Расчетное время t , ч, работы насоса рассчитывается как
г
отношение требуемого количества жидкости (формулы 10 и 11) к темпу
ее закачки, принимаемому равным производительности насоса, т.е.
t = Q / q , (13)
г ж н
где q - темп нагнетания жидкости в пласт угля, куб. м/ч.
н
17. Расстояние между пластовыми скважинами, буримыми в зонах
гидроразрыва, рассчитывается по формуле:
г г
R = К R , (14)
с и с
г
где К - коэффициент интенсификации газовыделения в скважины
и
предварительной дегазации, пробуренные в зонах гидроразрыва пласта
(табл. 3).
Таблица 3
г
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА К
и
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Продолжительность ? г ?
? предварительной дегазации ? Величина коэффициента К ?
? угольных пластов, сут. ? и ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?120 ?1,9 ?
?180 ?1,8 ?
?270 ?1,7 ?
?360 ?1,6 ?
?450 ?1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
18. Параметры скважин при дегазации крутых и крутонаклонных угольных пластов устанавливаются с учетом геометрических размеров подготовленных (или подготавливаемых) к отработке выемочных столбов и указаний по расположению скважин.
УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ ЧЕРЕЗ СКВАЖИНЫ, ПРОБУРЕННЫЕ С ПОВЕРХНОСТИ
19. Эффективный радиус R , м, активного воздействия на не
э
разгруженный от горного давления угольный пласт с целью его
гидрорасчленения определяется по формуле:
_______
R = \/R x R , (15)
э 1 2
где R и R - соответственно большая и малая полуоси эллипса
1 2
зоны гидрорасчленения угольного пласта, м.
Эллипсы зоны гидрорасчленения ориентированы большой полуосью в
направлении главной системы естественных трещин, причем
R = 0,7 x R . (16)
2 1
20. При заблаговременной дегазации величина R принимается
э
равной 120 - 140 м в зависимости от раскройки шахтного поля и
направления основной системы трещиноватости пласта.
21. Скважины, предназначенные для гидрорасчленения,
располагаются таким образом, чтобы: 1) отсутствовали
необработанные участки пласта при минимальном количестве скважин,
2) перекрывались зоны воздействия от смежных скважин и
3) скважины, пересекая пласт угля, находились на расстоянии
30 - 40 м от запланированных на выемочном поле выработок.
22. Объем Q , куб. м, рабочей жидкости для закачки в пласт
ж
находится из выражения:
2
ж н э п э
где:
К - коэффициент, учитывающий потери жидкости на фильтрацию и
н
нарушенность пласта на обрабатываемом участке. Принимается равным
1,1 - 1,6;
m - мощность пласта, м;
п
R - эффективный радиус воздействия (гидрорасчленения пласта),
э
м;
n - эффективная пористость угольного пласта, доли ед.
э
23. Необходимый объем товарной соляной кислоты Q , т,
кт
рассчитывается по формуле:
2 -1
Q = 10 пи R m ро С q С к к , (18)
кт э п уг к уд кт мю и.н
где:
ро - плотность угля, т/куб. м;
уг
С - содержание карбонатов в фильтрующих каналах, доли ед.;
к
q - удельный расход 100% соляной кислоты на 1 т карбонатов,
уд
принимается равным 0,73 т/т;
С - концентрация товарной кислоты (С = 26%);
кт кт
к - коэффициент, учитывающий сорбцию и скорость реакции
мю
соляной кислоты с карбонатами (к = 0,02);
мю
к - коэффициент, учитывающий интерференцию скважин и
и.н
неравномерность обработки массива (к = 0,8).
и.н
24. Объем кислотного раствора Q , куб. м, с рабочей
кр
концентрацией С , равной 4%, составляет:
р
Q С
кт кт
Q = -------, (19)
кр ро С
к р
где ро - плотность соляной кислоты, принимается равной
к
1,1 т/куб. м.
25. Кислотный раствор объемом Q закачивается порциями
кр
180 куб. м, между которыми подаются порции воды или раствора ПАВ.
Рабочий темп q , куб. м/с, закачки ПАВ и воды определяется по
р
формуле:
________
R - 90 /пи m n
э / п э
q = ------- \/ ---------, (20)
р 3,5 Q'
где Q' = Q - Q - 200, куб. м.
ж кр
26. Ожидаемое давление Р , МПа, на устье скважины при рабочем
ус
темпе нагнетания жидкости определяется из выражения:
Р = (от 0,02 до 0,025) Н, (21)
ус
где Н - глубина залегания пласта, м.
27. При циклическом пневмогидровоздействии темп и объем
закачки рабочих агентов в каждом последующем цикле на 15 - 20%
выше предыдущего. Число циклов определяется числом трещин
(принимается по рекомендациям геологов).
28. Суммарный объем Q (в куб. м) нагнетаемых при
пгв
пневмовоздействии рабочих агентов должен удовлетворять условию:
Q >= Q . (22)
пгв ж
Объем рабочих агентов определяется по формуле:
Q = Q + Q , (23)
пгв го рж
где Q , Q - объем газообразного и жидкого рабочего агента
го рж
при давлении нагнетания соответственно, куб. м.
29. Общий объем Q , куб. м, закачиваемой рабочей жидкости при
рж
пневмогидровоздействии составит
Q P Z
ж з.в
Q = -------------------------, (24)
рж Р Z + (от 30 до 50) P
з.в 0
где:
Р - давление закачки газообразного агента, МПа;
з.в
Р - атмосферное давление, МПа;
0
Z - коэффициент сжимаемости газа. Принимается по таблицам в
зависимости от давления нагнетания.
30. Рабочий темп закачки q , куб. м/с, жидкости в последнем
р
цикле, обеспечивающий необходимый радиус обработки, определяется
по формуле:
________
R - 90 /пи m n
э / п э
q = ------- \/ ---------. (25)
р 3,5 Q
ж
31. Для каждого цикла в соответствии с радиусом обработки и
объемами закачки определяется насыщенность пласта рабочими
агентами, на основе которой корректируется величина эффективной
пористости.
32. При проведении пневмовоздействия объем закачиваемого в
массив газообразного рабочего агента V, куб. м, устанавливается по
фактору заполнения всего фильтрующего объема в зоне обработки и
определяется по зависимости
Р Т
2 ср в
V = пи R m n ---- ----------------- К , (26)
э п ф Z P (T + ДЕЛЬТА Т ) 1
0 0 пл
где:
m - мощность пласта (свиты пластов), м;
п
n - фильтрующая пористость пласта по газу, доли ед.;
ф
Р - среднее давление газообразной среды, МПа:
ср
Р + Р
з.в пл
Р = ----------, (27)
ср 2
Р - давление закачки газообразного агента (воздуха), МПа;
з.в
Р - давление газа в пласте, МПа;
пл
Т - природная температура пласта, °С;
0
Т - температура нагнетаемого воздуха, °С;
в
К - суммарный коэффициент потерь воздуха (1,2 - 1,8);
1
Т - температура пласта после нагнетания воздуха, °С:
пл
Т = Т + ДЕЛЬТА Т , (28)
пл 0 пл
ДЕЛЬТА Т - прирост температуры пласта в результате
пл
нагнетания воздуха, °С.
Допускается принимать Т = Т .
пл 0
33. Суммарный объем извлекаемого газа, зависящий от
газоносности обрабатываемого пласта и времени эксплуатации
скважин, определяется по формуле:
q' = а' ln t / k + b', куб. м/т, (29)
0
где:
t - время освоения и эксплуатации скважин гидрорасчленения,
т.е. срок дегазации (t > 3 лет);
a', b' - коэффициенты, значения которых приведены в табл. 4;
k - коэффициент приведения, k = 1 год.
0 0
Таблица 4
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ a' И b'
Значения коэффициентов a' и b' внутри интервалов определяются интерполяцией.
34. При предварительной дегазации оконтуренных или подготавливаемых к отработке выемочных участков с последующим после гидрорасчленения бурением пластовых скважин скважины гидрорасчленения располагаются посередине выемочного столба.
Величина R', м, в таком случае определяется из выражения:
э
R' = 0,5 х l , (30)
э оч
а расстояние R', м, от монтажной камеры до первой скважины
гидрорасчленения - по формуле:
R' = 0,35 х l , (31)
оч
где l - длина лавы, м.
оч
35. Расстояние R" (в метрах) между последующими скважинами
э
гидрорасчленения, располагаемыми вдоль столба, определяется из
условия перекрытия зон воздействия соседних скважин и в
зависимости от направления основной трещиноватости и
рассчитывается по формуле:
R" = К x l , (32)
э т оч
где К - коэффициент, равный 0,9 - 1,3.
т
36. Объем закачиваемой рабочей жидкости в пласт на выемочном
участке определяется по формуле (17).
37. Рабочий темп q , куб. м/с, закачки растворов ПАВ или воды
з
на участке находится из выражения:
_______
/пи m n
/ п э
q = 0,005 x R x \/ --------, (33)
з э Q
ц
где Q - объем закачки жидкости за цикл, куб. м.
ц
38. Расстояние R, м, между пластовыми скважинами в зонах
гидрорасчленения принимается с учетом величины коэффициента
интенсификации газоотдачи пластовых скважин К и рассчитывается
и.г
по формуле:
R = К R , (34)
и.г с
где R - расстояние между пластовыми дегазационными скважинами
с
без применения средств интенсификации газоотдачи угольных пластов.
Определяется опытным путем или по формуле (1).
39. Величина коэффициента К устанавливается опытным путем.
и.г
Ориентировочные его значения могут быть приняты в пределах
1,5 - 3.
40. Параметры воздействия на углевмещающую толщу пород определяются по методике МГГУ для каждого пласта в свите в зависимости от горно-геологических и горно-технических условий залегания и разработки угольных пластов.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДЕГАЗАЦИИ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ УГЛЯ
ПРИ ИХ ПОДРАБОТКЕ
1. Дегазация сближенных подрабатываемых пластов угля и пород применяется на очистных участках с использованием следующих вариантов схем расположения скважин:
а) скважины пробурены из выработки, отделенной от выработанного пространства целиком угля (рис. 1);
б) скважины пробурены из поддерживаемой за лавой выработки (рис. 2);
в) скважины пробурены из выработки, погашаемой за лавой (рис. 3);
г) скважины пробурены из двух выработок по схемам а и б (рис. 4).
2. Параметры бурения скважин выбираются так, чтобы скважины пересекали в зоне разгрузки наиболее мощный из подрабатываемых пластов, расположенных на расстоянии М не далее 60 м по нормали от разрабатываемого пласта.
Если в этом интервале междупластий подрабатываемых угольных пластов нет (пласты угля залегают на расстоянии М > 60 м), то скважины следует бурить до пересечения ближайшего подрабатываемого пласта или до контакта с крепким породным слоем, расположенным на расстоянии М <= 60 м.
Указанные схемы дегазации являются основными. Помимо них могут применяться другие схемы или их варианты. Предпочтение следует отдавать схемам дегазации, предусматривающим бурение скважин над целиком угля (см. рис. 1 и 4). Схема дегазации, показанная на рис. 3, не рекомендуется для применения в лавах со скоростями подвигания более 1,5 м/сут. Это ограничение не распространяется на выемочные участки с погашением выработок за лавой, если газопровод с подключенными к нему скважинами сохраняется в погашенной части выработки.
Применение новых схем дегазации должно быть согласовано с территориальным органом Службы и организацией, разработавшей новую схему дегазации.
3. Для повышения эффективности дегазации на участках с погашением выработок за лавой скважины целесообразно оставлять в выработанном пространстве подключенными к газопроводу, приняв меры по охране устьев скважин и трубопровода.
4. Для дегазации сближенных пластов в период первичной посадки основной кровли рекомендуется дополнительно бурить фланговые скважины из уклона (см. рис. 4) или из подготовительной выработки, пройденной за монтажной камерой. Устья скважин должны находиться на расстоянии не менее 5 м от монтажной камеры (рис. 5).
5. При сплошной системе разработки применяется схема дегазации, при которой скважины бурятся из вентиляционной и/или откаточной выработки на сближенный пласт позади очистного забоя в направлении его движения.
6. На участках очистных работ с высокой метанообильностью и преобладающим метановыделением из подрабатываемых угольных пластов применяется комплекс схем подземной дегазации. Пример такой комплексной схемы дегазации показан на рис. 4.
7. Параметры скважин устанавливаются опытным путем на основе данных о фактической эффективности дегазации в конкретных горно-технических условиях разработки угольных пластов или могут быть рассчитаны по формулам, изложенным в Приложении N 6, с последующей их корректировкой.
8. При использовании современной буровой техники применяется схема дегазации сближенного пласта длинными направленными скважинами, пробуренными из фланговой (рис. 6) или из участковой (рис. 7) выработки вдоль столба навстречу очистному забою. Горизонтальная часть скважины в лавах по простиранию пласта или наклонная в лавах по падению (восстанию) должна располагаться в сближенном пласте и пробурена до начала его разгрузки от горного давления.
9. Для дегазации подрабатываемых пластов, залегающих выше зоны
обрушения горных пород, могут быть использованы изолированные от
рудничной атмосферы газодренажные выработки, которые должны
проводиться до начала разгрузки сближенного пласта, располагаться
на плане горных работ вдоль столба ближе к выработке с исходящей
вентиляционной струей на расстоянии (0,25 - 0,35) l и
оч
подключаться к дегазационной системе с помощью труб, заведенных за
изолирующую выработку - перемычку.
Для интенсификации процесса дегазации сближенных пластов на них из газодренажной выработки в процессе ее проходки целесообразно бурить дегазационные скважины.
10. Возможная эффективность дегазации подрабатываемых пластов скважинами, пробуренными из горных выработок, и режимы функционирования скважин приведены в табл. 1.
Таблица 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ДЕГАЗАЦИИ ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ПОЛОГИХ
И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ СКВАЖИНАМИ, ПРОБУРЕННЫМИ
ИЗ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
--------------------------------
<*> Минимальное значение принимается для скважин, пробуренных позади лавы в направлении очистного забоя.
ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ
1. Параметры скважин, буримых из участковых выработок на подрабатываемые пласты (см. в качестве примера рис. 1 Приложения N 5), определяются по формулам, приведенным в табл. 1.
Таблица 1
ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проведение? Скважины бурятся в плоскости, параллельной забою лавы ?Скважины бурятся с разворотом от линии падения (восстания) или простирания пласта ?
?выработки,? (а = 0, фи = 0) ? ?
?из которой? 1 ? ?
?бурятся ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?скважины ? угол наклона скважины к горизонту ? длина скважины, м ? угол разворота скважины ? угол наклона скважины к горизонту ? длина скважины, м ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?По прости-? М + h ? M + h ?tg фи = а / [b + c + ?tg бета = [M + h -/+ (b + c + ? a ?
?ранию ?tg (бета +/- альфа) = -------------------?l = --------------------? 1 1 1 ? 1 1 ? 1 ?
?пласта ? b + c + М ctg пси? c sin (бета +/- альфа)?M ctg пси) cos альфа +/- ? sin фи cos альфа ?l = -----------------?
? ? 1 1 ? ?(М + h) sin альфа] ?M ctg пси) tg альфа] x ---------------- ? c sin фи х cos бета?
? ? ? ? ? а ? ?
? ? ? ? ? 1 ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?По падению? М + h ? M + h ? а ? М + h -/+ (a sin альфа) sin фи? a ?
?или вос- ?tg бета = -------------------------------?l = --------------------? 1 ? 1 ? 1 ?
?станию ? (b + c + М ctg пси) cos альфа? c sin бета х cos альфа?tg фи = -------------------?tg бета = -------------------------------?l = -----------------?
?пласта ? 1 1 ? ? b + c + М ctg пси? а cos альфа ? c sin фи х cos бета?
? ? ? ? 1 1 ? 1 ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Обозначение символов:
фи - угол между проекцией скважин на горизонтальную плоскость и перпендикуляром к оси выработки в той же плоскости, град.;
бета - угол наклона скважин к горизонту (угол между осью скважины и горизонтальной плоскостью), град.;
М - расстояние от разрабатываемого до сближенного пласта по нормали, м;
b - протяженность зоны, препятствующей разгрузке пород у
1
выработки, из которой бурится скважина (ширина охранной зоны), м;
с - резерв, учитывающий возможное отклонение скважины от
1
заданного направления, м (принимается 5 - 10 м; для условий
Донбасса с = 0);
1
пси - угол разгрузки подрабатываемой толщи пород, отсчитываемый от плоскости напластования, град.;
h - расстояние по нормали от устья скважины до кровли разрабатываемого пласта (считается положительным, если устье скважины располагается ниже кровли пласта, и отрицательным - выше кровли), м;
альфа - угол падения пласта, град.;
а - проекция оси скважины на горизонтальную проекцию оси
1
выработки, м.
Примечание: Верхний знак (плюс или минус) здесь и в дальнейшем принимается при бурении скважин в сторону падения пласта, нижний - в сторону восстания.
2. При бурении скважин из фланговых выработок (см. рис. 4 Приложения N 5) задаются значением угла фи, т.е. углом между проекцией скважины на горизонтальную плоскость и перпендикуляром к оси выработки в той же плоскости. Остальные параметры скважин определяются по формулам, приведенным в табл. 2.
Таблица 2
ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ПЛАСТОВ ИЗ ФЛАНГОВЫХ ВЫРАБОТОК
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Фланговая? Угол наклона скважины к горизонту, град. ? Длина скважины, м ?
?выработка? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Горизон- ? М sin (пси -/+ альфа) h ? ?
?тальная ? --------------------- -/+ b sin альфа + ---------? 1 M cos (пси + альфа) ?
? ? sin пси 1 cos альфа?l = --------------- [------------------- + b cos альфа]?
? ?бета = arctg --------------------------------------------------? c cos фи cos бета sin пси 1 ?
? ? 1 M ? ?
? ? ------ [------- cos (пси + альфа) + b cos альфа] ? ?
? ? cos фи sin пси 1 ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Наклонная? М + h ? b + M ctg пси ?
? ? --------- -/+ (b + M ctg пси) tg фи tg альфа ? 1 ?
? ? cos альфа 1 ?l = --------------- ?
? ?бета = arctg --------------------------------------------- ? с cos фи cos бета ?
? ? b + M ctg пси ? ?
? ? 1 ? ?
? ? -------------- ? ?
? ? cos фи ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. При бурении развернутых на очистной забой скважин из
поддерживаемой за лавой выработки (см. рис. 2 Приложения N 5, а
также табл. 1 данного приложения) параметры скважин задаются
величиной а или рассчитывают ее по формуле:
1
а = L + 1,3 t v - M / tg пси, (1)
1 б б.г оч
где:
L - расстояние от очистного забоя до места установки бурового
б
станка, м;
t - время, необходимое для монтажа станка, бурения,
б.г
герметизации и подключения скважины к газопроводу, сут.;
v - скорость подвигания очистного забоя, м/сут.;
оч
М - расстояние по нормали между разрабатываемым пластом и сближенным дегазируемым пластом, м;
пси - угол разгрузки подрабатываемой толщи горных пород, град. Определяется опытным путем или по табл. 3.
Таблица 3
4. В качестве величины М при расчете параметров скважин, предназначенных для дегазации подрабатываемых пластов и извлечения кондиционного метана в Печорском бассейне, принимается расстояние от разрабатываемого пласта до зоны повышенной газоотдачи, которая располагается в кровле на расстоянии 15 - 20 вынимаемых мощностей пласта.
5. Величина b (протяженность зоны, препятствующей интенсивной
1
разгрузке пород вблизи выработки, из которой бурится скважина)
определяется по табл. 4.
Таблица 4
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗОНЫ, В КОТОРОЙ СКВАЖИНЫ ЗАЩИЩЕНЫ
ОТ РАЗРУШЕНИЯ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Способ охраны выработки, ? Протяженность зоны, ?
? из которой пробурены скважины ? препятствующей разгрузке ?
? ? пород у выработки (b ), м ?
? ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Оставление целиков угля ?l + 5 ?
? ? ц ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Возведение костров, бутокостров, ?5 ?
?бутовых полос шириной менее 10 м ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Возведение бутовых полос шириной ?0,5l ?
?более 10 м ? б ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание: l - ширина целика угля, м; l - ширина бутовой
ц б
полосы, м.
6. Графическое определение параметров дегазационных скважин при бурении их навстречу очистному забою производится на одномасштабных планшетах или выкопировках с плана горных работ и вертикальном разрезе угленосной толщи дегазируемого участка.
На вертикальном разрезе, например, в лаве по простиранию, из
точки А (рис. 1), соответствующей устью скважины, по падению
пласта откладывается отрезок АК = с + b .
1 1
Из точки К под углом пси разгрузки подрабатываемой толщи горных пород к линии падения пласта проводится линия КВ до дегазируемого подрабатываемого пласта. Отрезок АВ представляет собой проекцию скважины на вертикальную плоскость, проходящую через точку А. Из точки В опускается перпендикуляр BF на горизонталь АН, проведенную через точку А.
На плане горных работ параллельно вентиляционному штреку на
расстоянии AF, взятом с разреза Б-Б, проводится линия FH. Из точки
А по линии простирания пласта откладывается отрезок AG, равный
величине а , затем из точки G восстанавливается перпендикуляр GC к
1
линии AG до пересечения с линией FH. Отрезок АС есть проекция
скважины на горизонтальную плоскость, угол FAC - искомый угол
разворота скважины фи.
На вертикальном разрезе из точки А на горизонтали АН откладывается отрезок АС, взятый из плана горных работ. Из точки С восстанавливается перпендикуляр СД, равный BF. Отрезок АД есть искомая длина скважины в соответствующем масштабе, угол ДАС - искомый угол наклона скважины к горизонту (угол бета).
7. При бурении скважин в плоскости, параллельной очистному забою (фи = 0), графическое определение параметров упрощается. В этом случае отрезок АВ на вертикальном разрезе есть длина скважины в соответствующем масштабе, а угол BAF - угол наклона скважины к горизонту (угол бета).
8. При бурении скважин над монтажной камерой (рис. 2)
геометрические построения начинают на вертикальном разрезе в
плоскости, нормальной напластованию по линии простирания пласта,
где откладывают b и c и проводят линию КВ под углом пси. На
1 1
плане горных работ на горизонтали АН откладывают отрезок AG = а
1
и восстанавливают перпендикуляр GC (отрезок GC = a tg фи,
1
поскольку углом фи задаются). Затем на вертикальном разрезе
определяют местоположение точки Д, то есть забоя скважины: на
горизонтали АН откладывают отрезок АС, снятый с плана, и
восстанавливают перпендикуляр CD до линии BD, параллельный
горизонтали АН. Угол CAG на плане есть угол разворота скважины
относительно линии простирания пласта (угол фи), угол САД на
разрезе - угол наклона скважины к горизонту (угол бета), а отрезок
АД - длина скважины в соответствующем масштабе.
9. При бурении развернутых на очистной забой скважин из
поддерживаемой за лавой выработки (рис. 3) сначала задается длина
проекции оси скважины на горизонтальную проекцию оси выработки
(а ), равная расстоянию между буровыми замерами, увеличенному на
1
15 - 20 м.
На вертикальном разрезе из точки А откладывается отрезок
АК = b + c (где b - расстояние, равное сумме ширины
1 1 1
поддерживаемой выработки и расстояния от устья скважины до
выработки). Из точки К под углом пси проводится линия КВ. Из точки
В опускается перпендикуляр BF.
Из точки А (см. горизонтальную плоскость) откладывается
отрезок AG, равный величине а , затем из точки G восстанавливается
1
перпендикуляр GC. Угол FAC - искомый угол разворота скважины фи от
линии падения пласта. Затем определяют местоположение точки Д, то
есть забоя. Угол ДАС - искомый угол наклона скважины бета, а
отрезок АД - длина скважины в соответствующем масштабе.
10. Параметры скважин при других вариантах их бурения на
подрабатываемые пласты (рис. 4 - 7) определяются аналогично
описанному выше.
11. Местоположение на плоскости разрабатываемого пласта
максимума L , м, газовыделения в скважины, необходимого для
max
выбора рационального по вакууму режима работы скважин,
устанавливается опытным путем или находится по формуле:
max 1 1
где:
М - расстояние по нормали между разрабатываемым и сближенным
пластами, м;
К' и N - эмпирические коэффициенты.
1 1
Величина К' рассчитывается по формуле:
1
1 оч
где:
D, A, эпсилон - коэффициенты, равные 2,13, 2,4 и 0,66
соответственно;
v - скорость подвигания очистного забоя, м/сут.
оч
Значение N принимается равным 3,3.
1
12. Влияние скорости подвигания очистного забоя на
эффективность дегазации k сближенных пластов подземными
д.с.п
скважинами, пробуренными отечественными станками, оценивается по
формуле:
k = В - бета v , (4)
д.с.п л л оч
где В и бета - эмпирические коэффициенты, равные в различных
л л
горно-технических условиях 0,5 - 0,7 и 0,017 - 0,18
соответственно.
На участках с поддержанием вентиляционных выработок позади
лавы величина коэффициента бета принимается равной 0,017 - 0,022,
л
а на участках с их погашением - 0,08 - 0,18. В последнем случае
областью применения скважин, пробуренных на подрабатываемые
пласты, могут быть лавы со скоростью подвигания менее 2 - 2,5
м/сут.
13. Дебит метана G', куб. м/мин. и его концентрация с , %, в
д м
каптируемой газовоздушной смеси на выемочном участке изменяются от
зоны максимума газовыделения вдоль отрабатываемого столба по
зависимостям:
G = G' - b L', (5)
д max c
c = c' - K L', (6)
м max c
где:
G' , с' - дебит, куб. м/мин., и концентрация метана, %, в
max max
скважинах на расстоянии L' от монтажной камеры соответственно;
max
L' - длина отрабатываемого выемочного участка от зоны
максимального газовыделения (после первой посадки основной
кровли), м.
L' = L - L' , (7)
max
L - длина выемочного участка, м;
b , K - эмпирические коэффициенты, для различных схем
c c
дегазации изменяющиеся в пределах 0,001 - 0,009 и 0,006 - 0,057
соответственно;
L' - расстояние (в плоскости разрабатываемого пласта)
max
относительно монтажной камеры до местоположения проекции зоны
максимального метановыделения в скважины (после первой посадки
основной кровли), м.
14. Расстояние между скважинами, буримыми на подрабатываемые
угольные пласты, определяется опытным путем.
15. В неизученных условиях расстояние r (в метрах) между
с
скважинами, буримыми на подрабатываемые пласты по схемам,
приведенным на рис. 1 и 2 Приложения N 5 (наиболее применимы в
современных условиях разработки и дегазации угольных пластов),
может быть определено по номограмме (рис. 8) в зависимости от
необходимой эффективности дегазации сближенных подрабатываемых
пластов, возможного разрежения в скважинах и коэффициента а',
i
характеризующего газоотдачу i-го сближенного пласта.
Величина коэффициента а' (1/(мс)) рассчитывается по формуле:
i
I
с.п
a' = -----------------------------, (8)
i M
2 i
60 L l SUM m (1 - --)
max.i оч i M
p
где I - метановыделение из сближенных пластов и вмещающих
с.п
пород в выработки участка, куб. м/мин.
A q
с.п.п
I = --------, (9)
с.п 1440
А - суточная производительность лавы, т/сут.;
q - метановыделение из сближенных подрабатываемых
с.п.п
пластов, куб. м/т;
L - расстояние (в плоскости разрабатываемого пласта) от
max.i
забоя лавы до места положения проекции зоны максимального
метановыделения i-го дегазируемого пласта, м;
l - длина лавы, м;
оч
m - мощность дегазируемого i-го сближенного пласта, м;
i
M - расстояние по нормали между разрабатываемым и i-ым
i
сближенным пластами, м;
М - предельное расстояние по нормали от разрабатываемого
p
пласта до сближенного, при котором метановыделение из сближенного
пласта близко нулю, м.
16. При бурении скважин из выработок, погашаемых за лавой, вводится коэффициент снижения эффективности дегазации, определяемый по номограмме (рис. 9).
17. После завершения дегазационных работ на выемочном участке показатели, входящие в формулы (2) - (9), должны быть скорректированы (или определены) с привлечением специалистов по дегазации.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДЕГАЗАЦИИ НАДРАБАТЫВАЕМЫХ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ
1. Дегазация надрабатываемых пластов осуществляется скважинами, пробуренными из выработок разрабатываемого пласта вкрест дегазируемого пласта (рис. 1, 2) или из выработок, проведенных в надрабатываемом пласте с расположением скважин в плоскости надрабатываемого пласта (рис. 3).
Предпочтение следует отдавать схеме дегазации с использованием пластовых скважин (см. рис. 3). Скважины могут быть пробурены параллельно очистному забою или ориентированно на него.
2. Дегазация надрабатываемых пластов осуществляется на расстояниях до 45 м по нормали с обязательным перебуриванием всех пластов, залегающих в 30-метровой зоне.
3. В условиях шахт Воркутского месторождения дегазацию надрабатываемых пластов целесообразно проводить по технологической схеме, приведенной на рис. 4, при параметрах заложения скважин, сведенных в табл. 1.
Таблица 1
4. При дегазации вскрытого квершлагами надрабатываемого пласта скважины бурятся веерообразно в плоскости пласта до начала его разгрузки очистными работами.
5. Герметизация устьев скважин должна осуществляться на глубину не менее 10 м.
6. Параметры способа определяются опытным путем или по рекомендациям, изложенным в Приложении N 8, с последующей их корректировкой.
7. Возможная эффективность дегазации надрабатываемых пластов скважинами, пробуренными из горных выработок, приведена в табл. 2.
Таблица 2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ
НАДРАБАТЫВАЕМЫХ ПЛАСТОВ
8. Для снижения уровня воды в нисходящих скважинах целесообразно применять погружные скважинные насосы (опыт шахт Германии) или другие способы осушения скважин.
НАДРАБАТЫВАЕМЫХ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ
1. При отработке пластов "Мощного" и "Четвертого" в условиях шахт Воркутского месторождения технические параметры скважин, буримых на надрабатываемые пласты по технологической схеме, приведенной на рис. 4 Приложения N 7, установлены опытным путем и сведены в табл. 1 Приложения N 7.
2. В неизученных условиях параметры скважин, пробуренных на надрабатываемые пласты, определяются по формулам, приведенным в табл. 1. По завершению дегазационных работ параметры скважин должны быть скорректированы.
Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ СКВАЖИН ПРИ ДЕГАЗАЦИИ НАДРАБАТЫВАЕМЫХ
ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проведение ? Скважины бурятся в плоскости, параллельной ? Скважины бурятся с разворотом от линии падения (восстания) или простирания ?
? выработки ? забою лавы (а = 0; (фи = 0) ? ?
? ? 1 ? ?
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?угол наклона скважин к ? длина скважин, м ? угол разворота скважин, град. ? угол наклона скважин к горизонту, град. ? длина скважин, м ?
? ? горизонту, град. ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?По прости- ?tg (бета +/- альфа) = ? М ? а ? [M +/- (ДЕЛЬТА + b )] tg альфа ? a ?
?ранию ? М ?l = --------------------? 1 ? 1 ? 1 ?
?пласта ?----------- ? с sin (бета -/+ альфа)?tg фи = --------------------------------------- ?tg бета = ------------------------------ sin фи cos альфа?l = ---------------?
? ?b + ДЕЛЬТА ? ? (b + ДЕЛЬТА) cos альфа -/+ М sin альфа ? а ? c sin фи cos бета?
? ? 1 ? ? 1 ? 1 ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?В почве ?tg (бета -/+ альфа) = ? М - h ? а ? (M - h) (b + ДЕЛЬТА) tg альфа ? a ?
?разрабаты- ? М - h ?l = --------------------? 1 ? 1 ? 1 ?
?ваемого ?----------- ? с sin (бета -/+ альфа)?tg фи = -----------------------------------------------?tg бета = ------------------------------ sin фи cos альфа?l = ---------------?
?пласта по ?b + ДЕЛЬТА ? ? [(b + ДЕЛЬТА) cos альфа +/- (М - h) sin альфа]? а ? c sin фи cos бета?
?простиранию? 1 ? ? 1 ? 1 ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?По падению ?tg бета = ? М ? а ? (M +/- a sin альфа) sin фи ? a ?
?или восста-? М ?l = ------------------- ? 1 ? 1 ? 1 ?
?нию пласта ?-----------------------? с sin бета cos альфа ?tg фи = - ------- ?tg бета = --------------------------- ?l = ---------------?
? ?(b + ДЕЛЬТА) cos альфа? ? b + a ? а cos альфа ? c sin фи cos бета?
? ? 1 ? ? 1 1 ? 1 ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Обозначения символов:
ДЕЛЬТА - величина, принимаемая в зависимости от длины лавы и местоположения границы разгрузки дегазируемого пласта, м;
h - расстояние от кровли разрабатываемого пласта до полевой выработки, м.
Остальные обозначения см. в табл. 1 Приложения N 6.
3. Величина ДЕЛЬТА определяется в соответствии с рекомендациями, приведенными на рис. 1, с последующей ее корректировкой.
4. Графический метод определения параметров скважин, буримых на надрабатываемые пласты, изложен на рис. 2.
5. Местоположение (на плоскости разрабатываемого пласта)
максимума газовыделения в скважины определяется по формулам (2) и
(3), приведенным в Приложении N 6, в которых принимается N = 4,
1
D, А и эпсилон - соответственно 3,48; 3,34 и 0,49.
6. При отсутствии опытных данных расстояние между скважинами принимается по рекомендациям, приведенным в табл. 2.
Таблица 2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКВАЖИНАМИ И ВЕЛИЧИНА ПРОЕКЦИИ СКВАЖИН
НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПРОЕКЦИЮ ОСИ ВЫРАБОТКИ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Система разработки и схема ?Расстояние ?Рассто-?Величина про- ?
? дегазации ?до сближен-?яние ?екции скважины?
? ?ного плас- ?между ?на горизонта- ?
? ?та, на ко- ?скважи-?льную проекцию?
? ?торый бурят?нами, м?оси выработки ?
? ?скважины, м? ?(а ), м ?
? ? ? ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Сплошная или комбинированная ? ? ? ?
?система разработки: ? ? ? ?
?а) скважины бурят из нижнего ?до 10 ?15 - 20?0 - 50 ?
?штрека ?10 - 20 ?20 - 25? ?
? ?20 - 30 ?25 - 30? ?
?б) скважины бурят из верхнего?до 10 ?10 - 15?0 - 50 ?
?штрека ?10 - 20 ?15 - 20? ?
? ?20 - 30 ?20 - 25? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Столбовая система разработки:? ? ? ?
?а) скважины бурят навстречу ?до 10 ?10 - 15?30 - 50 ?
?очистному забою ?10 - 20 ?15 - 20? ?
? ?20 - 30 ?20 - 25? ?
?б) скважины бурят навстречу ?до 10 ?10 - 15?20 - 40 ?
?очистному забою с оставлением?10 - 20 ?15 - 20? ?
?газопровода в погашаемой ?20 - 30 ?20 - 25? ?
?выработке ? ? ? ?
?в) скважины бурятся из ?до 10 ?15 - 20?0 - 30 ?
?выработки, проведенной по ?10 - 20 ?20 - 25? ?
?нижнему пласту ?20 - 30 ?25 - 30? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДЕГАЗАЦИИ КРУТЫХ ПЛАСТОВ
1. На крутых пластах применяются схемы дегазации сближенных пластов скважинами, пробуренными из выработок разрабатываемого пласта, соседнего с ним или из полевой выработки (штрека, квершлага). Скважины могут быть пробурены вкрест дегазируемого пласта или в его плоскости параллельно друг другу или веером.
2. При полевой или групповой схемах подготовки свиты пластов дегазация осуществляется скважинами, пробуренными вкрест надрабатываемого пласта (рис. 1) или в его плоскости (рис. 2). При этом скважины должны быть пробурены до начала разгрузки надрабатываемого пласта.
3. Если промежуточные квершлаги пересекают надрабатываемый пласт, то скважины предпочтительнее бурить веером в его плоскости из места его пересечения промежуточным квершлагом (см. рис. 3).
4. При пластовой подготовке крутого пласта дегазация подрабатываемых и надрабатываемых пластов производится скважинами, пробуренными из выработок разрабатываемого пласта (рис. 4).
5. При системе разработки длинными столбами по простиранию, когда штреки после прохода лавы погашаются, скважины на сближенный пласт бурятся навстречу движению лавы (рис. 4, а).
6. При сплошной системе разработки скважины бурятся из откаточного и/или вентиляционного штрека разрабатываемого пласта на сближенные пласты в зону, разгружаемую от горного давления (рис. 4, б).
7. Глубина герметизации скважин должна составлять не менее 10 м при бурении скважин из выработок разрабатываемого пласта и 6 м - при бурении скважин в плоскости соседнего пласта или в плоскости пласта, вскрытого промежуточным квершлагом.
8. Параметры дегазации сближенных крутых пластов устанавливаются опытным путем или по рекомендациям, изложенным в Приложении N 10, с последующим их уточнением.
9. Возможная эффективность дегазации сближенных крутых пластов скважинами, пробуренными из горных выработок, приведена в табл. 1.
Таблица 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ДЕГАЗАЦИИ СБЛИЖЕННЫХ КРУТЫХ ПЛАСТОВ
1. Параметры дегазации подрабатываемых и надрабатываемых крутых пластов устанавливаются опытным путем с учетом условий их залегания и отработки.
2. В неизученных условиях разработки пластов параметры дегазационных скважин определяются по формулам, приведенным в табл. 1.
Таблица 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ И УГЛА НАКЛОНА СКВАЖИН ПРИ ДЕГАЗАЦИИ
СБЛИЖЕННЫХ КРУТЫХ ПЛАСТОВ
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Схема ? Угол наклона скважин, град. ? Длина скважин, м ?
? дегазации ?????????????????????????????????????????????? ?
? сближенных ? к горизонту ?к линии? ?
?крутых пластов? ?прости-? ?
? ? ?рания ? ?
? ? ?пласта ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Скважинами, ? h sin альфа ?90 ? ?
?пробуренными ? n ? ? M" + m ?
?из полевого ?tg бета = ------------------- ? ?l = -------------------------- ?
?штрека или ? М" -/+ h cos альфа ? ? c sin (180 -/+ альфа - бета) ?
?пройденными по? п ? ? ?
?нижнему пласту? ? ? ?
?выработки ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Скважинами, ? h sin альфа ?фи ? __________________________________?
?пробуренными ? n ? ? / 1 2 2?
?из выработки ?tg бета = ------------------- sin фи? ?l = \/------- [M" -/+ h ctg альфа] + h ?
?по разрабаты- ? М" -/+ h cos альфа ? ? с 2 п п?
?ваемому пласту? п ? ? sin фи ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Скважинами, ?бета = альфа ?90 ?На 5 - 10 м меньше высоты этажа по ?
?пробуренными ? ? ?восстанию пласта ?
?из откаточного? ? ? ?
?штрека по вос-? ? ? ?
?станию надра- ? ? ? ?
?батываемого ? ? ? ?
?пласта ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Скважинами, ?бета <= альфа ?5 - 90 ?На 5 - 10 м не добуриваются до ?
?пробуренными ? ? ?вентиляционного штрека ?
?из промежуточ-? ? ? ?
?ных квершлагов? ? ? ?
?по надрабаты- ? ? ? ?
?ваемому пласту? ? ? ?
?веером ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Обозначения: знак "+" принимается при надработке, знак "-" -
при подработке;
h - расстояние по вертикали от уровня откаточного горизонта
п
до места пересечения скважиной сближенного пласта, м. Принимается
равным от 0,3 до 0,7 высоты этажа по вертикали;
М" - расстояние по нормали от полевого штрека до сближенного
пласта, м.
3. При бурении скважин в плоскости, нормальной к простиранию
пласта, параметры дегазационных скважин могут определяться
простыми построениями (рис. 1 - 4) аналогично тому, как они
определяются на пологих пластах (см. Приложение N 6).
Исходными данными для определения параметров дегазационных
скважин являются угол залегания пластов альфа, высота целика у
выработки b , из которой производится бурение скважин, и границы
1
зон повышенной газоотдачи сближенных пластов, определяемые углами
разгрузки горных пород пси (табл. 2).
Таблица 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА РАЗГРУЗКИ НА КРУТЫХ ПЛАСТАХ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Угол падения пласта? Угол разгрузки горных пород пси, град. ?
? альфа, град. ??????????????????????????????????????????????
? ?при подработке пси? при надработке пси ?
? ? ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?45 ?59 ?77 ?
?47 ?59 ?77 ?
?49 ?60 ?77 ?
?51 ?61 ?76 ?
?53 ?62 ?76 ?
?55 ?63 ?76 ?
?57 ?65 ?75 ?
?59 ?66 ?75 ?
?61 ?68 ?75 ?
?63 ?71 ?74 ?
?65 ?73 ?74 ?
?67 ?76 ?74 ?
?69 ?80 ?73 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4. В неизученных условиях расстояние между дегазационными скважинами на крутых пластах можно определять по табл. 3 с последующей корректировкой.
Таблица 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЕГАЗАЦИОННЫМИ СКВАЖИНАМИ
НА КРУТЫХ ПЛАСТАХ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расстояние до дегазируемого сближенного ? Расстояние между ?
? крутого пласта, кратное вынимаемой ? дегазационными ?
? мощности разрабатываемого пласта ? скважинами ?
? (n = М / m ), м ? r , м ?
? в ? c.к ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?10 - 20 ?15 - 25 ?
?20 - 30 ?25 - 35 ?
?30 - 40 ?35 - 45 ?
?40 - 60 ?45 - 60 ?
?более 60 ?60 - 70 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
5. Ориентировочные значения коэффициента дегазации крутых сближенных пластов могут быть определены по табл. 4.
Таблица 4
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕГАЗАЦИИ КРУТЫХ СБЛИЖЕННЫХ ПЛАСТОВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Место залегания?Расстояние до сбли- ? Коэффициент дегазации ?
? сближенного ?женного пласта, М , м?источника k , доли ед.?
? пласта ? i ? д.с.к ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?В кровле ?10 - 20 ?0,2 - 0,3 ?
? ?20 - 30 ?0,3 - 0,4 ?
? ?30 - 40 ?0,4 - 0,5 ?
? ?40 - 60 ?0,5 - 0,6 ?
? ?Свыше 60 ?0,6 - 0,7 ?
?В почве ?6 - 10 ?0,1 - 0,2 ?
? ?10 - 20 ?0,2 - 0,3 ?
? ?20 - 30 ?0,3 - 0,4 ?
? ?Свыше 30 ?0,4 - 0,6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ПО ДЕГАЗАЦИИ ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ
СКВАЖИНАМИ, ПРОБУРЕННЫМИ С ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
1. Дегазацию залегающих в угленосной толще сближенных пластов скважинами с поверхности рекомендуется осуществлять при глубине разработки до 600 м, если подземные скважины недостаточно эффективны, а условия поверхности позволяют разместить буровое и дегазационное оборудование.
2. На пластах, склонных к самовозгоранию, дегазация скважинами с поверхности может быть применена при условии, что скорость подвигания очистного забоя будет составлять не менее 45 м/мес. и будет осуществляться непрерывный контроль за температурным режимом выработанного пространства.
3. Место заложения скважины на поверхности следует выбирать так, чтобы к моменту окончания бурения проекция ее забоя на разрабатываемый пласт находилась на расстоянии не менее 30 м впереди очистного забоя. Забой дегазационной скважины должен находиться в разгружаемой зоне подрабатываемого пласта, местоположение которой определяется графическим путем с использованием данных, приведенных в табл. 3 Приложения N 6.
Первая скважина должна располагаться на расстоянии 30 - 40 м от монтажной камеры.
4. При отработке участков пласта, имеющих с обеих сторон выработанные пространства, вертикальные скважины целесообразно располагать в ряд посередине выемочного столба.
5. После окончания бурения скважины она должна быть промыта водой с целью удаления из нее шлама.
6. Перед обсадкой скважины необходимо производить инклинометрическую съемку. Скважина обсаживается стальными трубами диаметром не менее 100 мм. Затрубное пространство тампонируется цементным раствором на глубину не менее 10 м, а также в местах пересечения водоносных горизонтов и выработанных пространств ранее отработанных вышележащих пластов.
Обсадная труба в местах пересечения подрабатываемых пластов перфорируется: диаметр отверстий 10 - 15 мм (20 отверстий на 1 м трубы). Конец неперфорированной части обсадной колонны обычно располагается от кровли отрабатываемого пласта на расстоянии не менее 30 вынимаемых его мощностей (30m).
7. Для защиты труб от обмерзания в зимнее время верхняя их часть должна быть утеплена.
8. Применяются две основные схемы дегазации сближенных пластов вертикальными скважинами:
схема 1 (рис. 1) - при отработке мощного пласта слоями или с потерями угля по мощности и в целиках, когда скважинами перебуриваются сближенные пласты и вынимаемый пласт;
схема 2 (рис. 2) - при отработке пласта угля на полную мощность, когда скважинами перебуриваются только сближенные пласты, что способствует извлечению кондиционных по метану газовоздушных смесей, пригодных для использования.
9. При схеме 2 глубину скважины принимают такой, чтобы расстояние между ее забоем и кровлей отрабатываемого пласта было не менее десяти вынимаемых его мощностей (10m).
10. До подхода лавы к скважине последняя должна быть подключена к вакуум-насосу на расстоянии не менее 30 м от очистного забоя. Величина разрежения на устье скважины должна быть не менее 150 мм рт. ст.
11. Если на дегазируемом участке были пробурены скважины с целью гидрорасчленения угольных пластов, то их необходимо использовать для дегазации сближенных пластов и выработанного пространства.
12. Параметры скважин, режимы их работы и расстояния между скважинами определяются в зависимости от необходимой эффективности дегазации и в соответствии с Приложением N 12.
13. Возможная эффективность дегазации сближенных пластов скважинами, пробуренными с земной поверхности, приведена в табл. 1.
Таблица 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ СБЛИЖЕННЫХ ПЛАСТОВ СКВАЖИНАМИ,
ПРОБУРЕННЫМИ С ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Схема дегазации ? Условия ?Коэффици-?Минимальная ?
? ? применения ?ент дега-?величина разре- ?
? ? ?зации ис-?жения на устье ?
? ? ?точника ?скважины В ?
? ? ?k , ? у ?
? ? ? д.с.п ??????????????????
? ? ?доли ед. ? кПа ?мм рт. ст.?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Схема 1. Скважинами?Отработка мощного?0,6 - 0,7?20 ?150 ?
?перебуриваются под-?пласта слоями или? ? ? ?
?рабатываемые пласты?с потерями угля ? ? ? ?
?и разрабатываемый ?по его мощности ? ? ? ?
?пласт (рис. 1) ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Схема 2. Скважинами?Отработка пласта ?0,7 - 0,8?20 ?150 ?
?перебуриваются ?на полную ? ? ? ?
?подрабатываемые ?мощность ? ? ? ?
?пласты (рис. 2) ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
14. Для повышения эффективности дегазации и снижения объемов бурения скважин по пустым породам целесообразно бурить вертикально-горизонтальные скважины с выводом их забойной части на подрабатываемый пласт. При этом горизонтальную часть скважины бурят навстречу очистному забою.
Если в кровле отрабатываемого пласта залегает несколько пластов, попадающих в зону разгрузки, то горизонтальная часть скважины располагается в плоскости самого мощного из них или в ближайшем к нему ниже залегающем (ближе к лаве) пласте.
Реализации такого способа дегазации должны предшествовать проектные работы.
И ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ СКВАЖИНАМИ, ПРОБУРЕННЫМИ
С ПОВЕРХНОСТИ
1. Оптимальное расстояние между вертикальными скважинами, пробуренными для дегазации подрабатываемых пластов и выработанных пространств действующих лав, устанавливается опытным путем с учетом условий залегания и отработки угольных пластов.
2. На высокометанообильных выемочных полях целесообразно использовать передвижные вакуум-насосные станции типа ПДУ-50, оборудованные вакуум-насосом с номинальной производительностью 50 куб. м/мин. (например, КВН, ЖВН, ВВН и НВ), а на участках с невысоким метановыделением - типа ПДУ-25 с номинальной производительностью вакуум-насоса 25 куб. м/мин.
3. При составлении проекта на дегазацию подрабатываемых
пластов расстояние от вентиляционной выработки до проекции забоя
скважины на разрабатываемый пласт (L', м) рассчитывается по
в
формуле:
L' = b + М ctg (пси + альфа) + К Н , (1)
в 1 от в.п
где:
b - протяженность зоны, препятствующей разгрузке горных
1
пород, м;
М - расстояние по нормали между разрабатываемым и верхним
подрабатываемым пластами, м;
К - коэффициент, учитывающий возможное отклонение скважины
от
при ее бурении, равный 0,05;
Н - расстояние от земной поверхности до верхнего
в.п
подрабатываемого пласта, м.
4. При дегазации выработанного пространства величина L'
в
находится из выражения:
L' = b + K l , (2)
в 1 от с
где l - длина скважины, м.
c
5. Для условий Ленинского и Беловского районов Кузбасса параметры и режимы работы вертикальных скважин, буримых с целью дегазации сближенных пластов и выработанного пространства на действующих выемочных участках (см. рис. 1 Приложения N 11) и последующего использования каптируемого метана, определяются в соответствии с рекомендациями, суть которых для вакуум-насоса с номинальной производительностью 50 куб. м/мин. и при расстоянии между скважинами 80 - 120 м отражена на номограмме, изображенной на рис. 1.
Расстояние между скважинами, пробуренными для дегазации подрабатываемых пластов (см. рис. 2 Приложения N 11), может быть увеличено до 150 м.
6. В неизученных условиях расстояние между соседними скважинами принимается кратным шагу обрушения пород основной кровли, но не менее 60 м и не более 120 м.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДЕГАЗАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ
1. Дегазация выработанного пространства применяется для снижения метанообильности действующего участка, а также для извлечения метана из соседних с ним отработанных пространств или из старых, ранее отработанных выемочных полей с целью его использования.
2. Извлекаемая газовоздушная смесь изолированно по трубопроводам отводится на поверхность или в исходящую струю выемочного поля (крыла, шахты).
3. Предпочтение следует отдавать схемам дегазации, способствующим отводу метана от очистного забоя.
4. Дегазация выработанного пространства действующего участка осуществляется с помощью скважин, пробуренных над куполами обрушения из пластовых (рис. 1) или полевых (рис. 2) выработок, либо с помощью перфорированных труб, заведенных в выработанное пространство через перемычки (рис. 3 - 4).
5. При дегазации выработанного пространства действующей лавы с использованием скважин, пробуренных над целиком угля (табл. 1, схема 1, а), расстояние между скважинами принимается равным 25 - 30 м. Фланговые скважины располагаются ближе к вентиляционной выработке.
6. При дегазации выработанного пространства действующей лавы с использованием сбоечных скважин и перфорированных труб (табл. 1, схема 2) расстояние между скважинами принимается 40 - 50 м.
Сбоечные скважины проводятся до подхода лавы и с обоих концов обсаживаются трубами. К скважинам со стороны лавы подключаются перфорированные трубы, которые охраняются кострами.
7. Глубина герметизации скважин должна быть не менее 10 м.
8. Величина разрежения на устье скважины устанавливается в соответствии с рекомендациями табл. 1.
9. Дегазационные скважины и перфорированные трубы закладываются вблизи выработок с исходящей вентиляционной струей.
10. Перфорированные трубы подключаются к дегазационному трубопроводу, который проложен в соседней выработке или оставляется в завале.
11. Величина разрежения, подводимого к перфорированным трубам,
3
должна быть не менее 4,0 х 10 Па (30 мм рт. ст.).
12. Эффективность и условия применения схем дегазации выработанного пространства приведены в табл. 1.
Таблица 1
ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Схема ?Вариант? Условия ?Коэффици-? Минимальная ?
? дегазации ? схемы ? применения и ?ент дега-? величина ?
? ? ? схема ?зации ? разрежения у ?
? ? ? расположения ?источника?устья скважины/?
? ? ? скважин или ?k , ?перфорированной?
? ? ? перфорированных ? д.в.п ? трубы B ?
? ? ? труб ?доли ед. ? у ?
? ? ? ? ?????????????????
? ? ? ? ?кПа ?мм рт. ст.?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Дегазация ? ?ны над целиком ? ? ? ?
?скважинами, ? ?угля при столбо- ? ? ? ?
?пробуренными? ?вой системе раз- ? ? ? ?
?из выработок? ?работки пологих ? ? ? ?
? ? ?или наклонных ? ? ? ?
? ? ?пластов ? ? ? ?
? ? ?(рис. 1, а) ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?1б ?Скважины пробуре-?0,5 - 0,6?13,3?100 ?
? ? ?ны из фланговой ? ? ? ?
? ? ?выработки при ? ? ? ?
? ? ?отработке пологих? ? ? ?
? ? ?или наклонных ? ? ? ?
? ? ?пластов ? ? ? ?
? ? ?(рис. 1, б) ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?1в ?Скважины пробуре-?0,3 - 0,4?4,0 ?30 ?
? ? ?ны из полевой вы-? ? ? ?
? ? ?работки при отра-? ? ? ?
? ? ?ботке крутых ? ? ? ?
? ? ?пластов (рис. 2) ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Отвод метана? ?трубы оставляются? ? ? ?
?через перфо-? ?в погашаемой вен-? ? ? ?
?рированные ? ?тиляционной выра-? ? ? ?
?трубы ? ?ботке и сообщают-? ? ? ?
? ? ?ся со сбоечными ? ? ? ?
? ? ?скважинами ? ? ? ?
? ? ?(рис. 3) ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?2б ?Перфорированные ?0,2 - 0,3?6,7 ?50 ?
? ? ?трубы заводят за ? ? ? ?
? ? ?перемычки вблизи ? ? ? ?
? ? ?монтажной камеры ? ? ? ?
? ? ?(рис. 4) ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?2в ?Перфорированные ? ? ? ?
? ? ?трубы подключают-? ? ? ?
? ? ?ся к газопроводу,? ? ? ?
? ? ?оставляемому в ? ? ? ?
? ? ?завале: ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????
? ? ?- подвод вакуума ?0,4 - 0,5?6,7 ?50 ?
? ? ?со стороны мон- ? ? ? ?
? ? ?тажной камеры ? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????????????????
? ? ?- подвод вакуума ?0,2 - 0,3?4,0 ?30 ?
? ? ?со стороны демон-? ? ? ?
? ? ?тажной камеры ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
13. Дегазацию вертикальными скважинами, пробуренными с дневной поверхности, рекомендуется применять на глубинах разработки до 600 м, если подземные способы дегазации недостаточно эффективны, а условия на земной поверхности позволяют разместить буровое и дегазационное оборудование или можно использовать переоборудованные геолого-разведочные скважины или скважины ГРП.
14. Скважина должна углубляться в породы почвы на 5 - 10 м, когда преобладающим источником метана является уголь разрабатываемого пласта, оставленный в выработанном пространстве при разработке пластов с потерями по площади, его мощности или при слоевой разработке мощных пластов.
15. Скважины располагаются вдоль вынимаемого столба. Первая скважина должна находиться от разрезной печи (монтажной камеры) на расстоянии не менее 30 м. Место заложения последующих скважин выбирается опытным путем.
Расстояние проекции забоя скважины от вентиляционной выработки должно быть не более 1/3 - 1/4 длины лавы.
Допускается бурение скважин вдоль середины столба в лавах, примыкающих с двух сторон к выработанным пространствам.
16. Расстояние между вертикальными скважинами должно определяться опытным путем, а на первом этапе приниматься не менее 60 м и не более 120 м.
17. Параметры скважин и конструкция обсадной колонны выбираются в зависимости от конкретных горно-геологических условий (см. Приложение N 11).
18. При дегазации выработанного пространства обсадка скважины перфорированными трубами производится от верхнего дегазируемого пласта до кровли разрабатываемого пласта.
19. Скважины обсаживаются стальными трубами диаметром не менее 100 мм. Фильтрующая часть обсадных труб перфорируется отверстиями диаметром 15 - 20 мм или щелевыми пазами (20 отверстий на 1 м трубы).
20. При отработке пластов угля по бесцеликовой технологии дегазация осуществляется как скважинами, пробуренными на вынимаемом участке, так и скважинами, расположенными на ранее отработанных участках в пределах выемочного поля.
21. Отсос газа производится вакуум-насосом при разрежении в
3
устье скважины не менее 20 х 10 Па (150 мм рт. ст.).
22. На пластах, не склонных к самовозгоранию, и при условии возможности сохранения скважины допускается отвод метана из выработанного пространства по неподдерживаемой выработке к скважине, пробуренной с поверхности на неподдерживаемую выработку и сообщенную с вакуум-насосом.
23. Места заложения вертикальных скважин и параметры дегазации выработанных пространств определяются опытным путем или по рекомендациям, изложенным в Приложении N 14 с последующим уточнением.
24. Возможная эффективность дегазации выработанных пространств действующих очистных участков приведена в табл. 2.
Таблица 2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ
СКВАЖИНАМИ, ПРОБУРЕННЫМИ С ПОВЕРХНОСТИ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Схема ? Условия применения ?Коэффициент?Минимальная вели- ?
?дегазации? ? дегазации ?чина разрежения на?
? ? ? источника ?устье скважины В ?
? ? ? k , ? у ?
? ? ? д.в.п ????????????????????
? ? ? доли ед. ? кПа ?мм рт. ст.?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Схема 1 ?Столбовая система раз- ?0,5 - 0,6 ?20 ?150 ?
? ?работки с погашением ? ? ? ?
? ?выработок за лавой ? ? ? ?
?Схема 2 ?Столбовая система раз- ?0,4 - 0,5 ?20 ?150 ?
? ?работки с поддержанием ? ? ? ?
? ?выработки с исходящей ? ? ? ?
? ?вентиляционной струей ? ? ? ?
?Схема 3 ?Сплошная система ?0,3 - 0,4 ?20 ?150 ?
? ?разработки ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
25. Для извлечения и использования метана старых выработанных пространств рекомендуется повторное подключение к вакуумной сети шахты скважин, которые функционировали во время отработки выемочных участков. Такими скважинами могут быть вертикальные скважины и/или фланговые подземные скважины.
26. Режим работы скважин, предназначенных для дегазации старых выработанных пространств, устанавливается исходя из требований п. 268 Правил безопасности в угольных шахтах и требований потребителя к каптируемым метановоздушным смесям.
1. Геометрические параметры подземных скважин, буримых над
куполами обрушения, рассчитываются по формулам, приведенным в
принимается равным h + 8 (h - мощность непосредственно кровли),
1 1
а величина c = 10 м.
1
2. Графическим методом параметры подземных скважин, буримых
над куполами обрушения, определяются в соответствии с
рекомендациями, изложенными в Приложении N 6, при этом М = h + 8,
1
а с = 10 м.
1
3. Расстояние между скважинами определяется опытным путем. В неизученных условиях оно принимается кратным шагу обрушения пород кровли, но не менее 25 м и не более 50 м.
4. Параметры дегазации выработанных пространств вертикальными скважинами устанавливаются опытным путем.
5. В неизученных условиях параметры дегазации выработанных пространств вертикальными скважинами определяются в соответствии с рекомендациями, изложенными в Приложениях N 6 и 12 с последующей их корректировкой.
6. Параметры дегазации выработанных пространств перфорированными трубами устанавливаются опытным путем.
7. Оставляемый в завале вентиляционной выработки газопровод и подсоединенные к нему перфорированные трубы монтируются из бывших в употреблении труб диаметром 75 - 100 мм.
Интервал между участками перфорированных труб устанавливается опытным путем или принимается равным 40 - 50 м с последующим его уточнением.
8. Расстояние между заводимыми через перемычки перфорированными трубами принимается равным расстоянию между сбойками, пройденными со стороны вентиляционной выработки.
9. В случаях возведения бутовых полос вблизи вентиляционной выработки интервал между перфорированными трубами, прокладываемыми через бутовую полосу, принимается равным 40 - 50 м, а по завершении дегазационных работ уточняется.
10. Режим работы перфорированных труб устанавливается исходя из выполнения требований п. 268 Правил безопасности в угольных шахтах и требований потребителя к каптируемым метановоздушным смесям.
1. Рациональной схемой извлечения метана в условиях закрываемых шахт является технологическая схема, предусматривающая бурение или использование ранее пробуренных скважин с земной поверхности в выработанные пространства лав и применение передвижных дегазационных установок типа ПДУ-12, ПДУ-25 или ПДУ-50 с номинальной производительностью вакуум-насоса 12, 25 или 50 куб. м/мин. Эти установки при нормальных режимах их эксплуатации способны извлекать соответственно 6, 12 или 25 куб. м/мин. газовоздушной смеси.
2. Дегазационная скважина, пробуренная с поверхности, должна располагаться таким образом, чтобы проекция ее забоя находилась от вентиляционного штрека остановленной лавы на расстоянии 1/4 - 1/5 ее длины и в 140 - 150 м от демонтажной камеры.
3. Дегазационные скважины обсаживаются стальными трубами, конечный диаметр - 100 мм.
4. Забойная часть скважины должна находиться в куполе обрушения горных пород, преимущественно в его наивысшей части, а в месте пересечения скважиной подработанных угольных пластов и на участке 10 - 15 м от нижнего конца обсадной колонны трубы перфорируются отверстиями 15 - 20 мм (20 отверстий на 1 м трубы).
5. В период ликвидации шахты целесообразно оставлять подключенными к дегазационной системе скважины, пробуренные для дегазации сближенных подрабатываемых пластов или выработанного пространства остановленной лавы. Это, прежде всего, вертикальные скважины, пробуренные с земной поверхности, фланговые подземные скважины и скважины, пробуренные из участковых выработок.
Продолжительность функционирования действующих на участке скважин должна составлять не менее 3 - 4 месяцев после остановки лавы.
6. После полной изоляции участковых выработок остановленной лавы в работе целесообразно оставлять только скважины, пробуренные с земной поверхности.
7. Типы и число передвижных дегазационных установок и режимы их работы на изолированных выработанных пространствах устанавливаются исходя из ресурсов метана в выработанных пространствах и целесообразности извлечения кондиционных по метану газовоздушных смесей в объемах, необходимых потребителю дегазационного газа.
1. Для предупреждения суфлярного метановыделения в проводимые тупиковые выработки рекомендуется применять схемы скважинной дегазации окружающего выработку массива.
Скважины необходимо бурить в предполагаемую зону суфлярных трещин с применением устройства, позволяющего отводить газ в газопровод в процессе бурения. После окончания бурения и герметизации скважины она сразу должна быть подключена к дегазационному трубопроводу.
Скважины должны оставляться подсоединенными к вакуумной линии не только в период проведения выработки, но и в период ее эксплуатации до прекращения суфлярного газовыделения.
2. Для предотвращения суфлярных выделений метана в очистных выработках необходимо своевременно осуществлять дегазацию разрабатываемого, подрабатываемых и надрабатываемых пластов.
3. При возникновении суфляра необходимо интенсифицировать процесс дегазации предполагаемого источника его формирования путем повышения вакуума на скважинах. Если такое мероприятие не дает положительного результата, то необходимо бурение дополнительных скважин.
4. Если имеется доступ к суфлярным трещинам, обнаруженным в почве выработки, то допускается отвод газа в дегазационную сеть из-под каптажных колпаков, перекрывающих опасные трещины (рис. 1).
Колпаки могут быть изготовлены из бывших в употреблении рештаков, металлических вентиляционных труб или листового железа.
Размеры колпака определяются протяженностью видимых суфлярных трещин. Если метан выделяется на большой площади, то устанавливается несколько колпаков.
5. Перед установкой колпаков на площади выделения газа снимается слой угля или породы на глубину 30 - 40 см.
Для создания герметичности вокруг колпаков устраивается бетонная или глиняная подушка.
6. На колпаке предусматривается патрубок, посредством которого колпак через гибкий шланг сообщается с газопроводом.
Величина разрежения под колпаком должна быть в пределах 30 - 50 мм рт. ст.
7. Допускается отвод газа из-под колпака в выработку с исходящей струей воздуха при наличии в ней камеры смешения.
8. Если вместе с метаном выделяется вода, то вблизи колпаков монтируется водоотделитель.
9. При весьма интенсивных суфлярных выделениях газа, когда невозможно применить указанные выше способы или они оказываются неэффективными, выработку с суфляром необходимо изолировать перемычкой (рис. 2).
Перемычка устанавливается на устье выработки или ближе к ее забою с таким расчетом, чтобы изолировать обильные суфляры.
Газ из изолированной выработки или ее части отводится по трубе в дегазационный газопровод (см. рис. 2).
10. Труба, по которой отводится газ, оборудуется диафрагмой с целью измерения разрежения, расхода извлекаемой газовоздушной смеси и содержания в ней метана.
11. На шахтах, опасных по суфлярным выделениям метана и не имеющих стационарных дегазационных систем, необходимо применять подземные передвижные дегазационные установки.
1. Классификация помещений ВНС и наружных сооружений по категории помещений и классам взрывоопасности приведена в таблице 1.
Таблица 1
КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И КЛАСС ВЗРЫВООПАСНОСТИ ПО ПУЭ
ЗДАНИЯ И НАРУЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВНС
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ? Наименование ?Категория?Класс взрыво- ?
?п/п? ?помещений?опасности по ПУЭ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. ?Машинный зал ?А ?В-1а ?
?2. ?Распределительные устройства ?Г ?- ?
? ?(РУ) до 1 кВ и выше 1 кВ ? ? ?
?3. ?Пункт оператора ?Г ?- ?
?4. ?Помещение огнепреградителей ?А ?В-1а ?
?5. ?Помещение насосов и баков ?А ?В-1а ?
? ?гидросистемы ? ? ?
?6. ?Помещение аппаратуры ?А ?В-1а ?
? ?газоподготовки ? ? ?
?7. ?Помещение приемников ?А ?В-1а ?
? ?газоанализаторов ? ? ?
?8. ?Сливной колодец отработанной воды?А ?В-1 ?
?9. ?Приемный колодец градирни ?А ?В-1г ?
?10.?Смотровые колодцы ?А ?В-1а ?
?11.?Тамбур между машинным залом и ?А ?В-1б ?
? ?помещением приемников ? ? ?
? ?газоанализаторов ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Здание вакуум-насосной станции ВНС должно быть удалено от промышленных и жилых объектов на расстояние, не менее приведенных в табл. 2.
Таблица 2
РАССТОЯНИЕ ОТ ВНС ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование объекта ? Расстояние, м ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. Технические и жилые сооружения, ?20 ?
? автомобильные дороги общего ? ?
? пользования, железные дороги ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?2. Линии высоковольтных передач, открыто?30 ?
? установленные трансформаторы и ? ?
? электрораспределительные устройства ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?3. Дегазационные скважины ?15 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?4. Породные отвалы: ? ?
? горящие ?300 ?
? негорящие ?За пределами механичес-?
? ?кой защитной зоны, но ?
? ?не менее 100 м ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Территория ВНС должна быть обнесена оградой, изготовленной из негорючего материала. Расстояние от ограды до стен помещения ВНС должно быть не менее 15 м, а высота ограды - не менее 1,5 м.
Расстояние от здания ВНС до ограды может быть менее 15 м на ранее построенных ВНС при соблюдении дополнительных мер безопасности, согласованных с территориальными подразделениями Ростехнадзора.
3. Помещения наземных стационарных и передвижных ВНС в зависимости от расположенного в них газоопасного оборудования относятся к классам взрывоопасности, указанным в таблице 3.
Таблица 3
КЛАССЫ ВЗРЫВООПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТАНОВОК ВНС
Светильники, электрооборудование, измерительные приборы по исполнению, а также устройство кабельных линий, заземлений должны соответствовать классам взрывоопасности помещений согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утверждено Решением Главтехуправления Минэнерго СССР от 06.07.1984 N Э-8/84.
4. Упрощенная технологическая схема стационарной ВНС приведена на рис 1.
5. Характеристики работы вакуум-насосов приведены на рис. 2 и 3.
6. Упрощенная технологическая схема передвижной подземной дегазационной установки (ППДУ) и передвижной наземной ВНС (ПНВНС) на основе ПДУ-50 представлена на рис. 4.
угольных пластов
1. Фактический расход каптируемого пластовыми скважинами метана устанавливается замерами расхода газовоздушной смеси и содержания в ней метана, выполняемыми на участковом замерном устройстве.
Динамика добычи метана на участке разрабатываемого пласта приведена на рис. 1.
2. Прогнозное значение дебита метана при дегазации пласта параллельно-одиночными скважинами (G, куб. м/мин.) определяется по формулам:
в процессе обуривания участка пласта:
l' m N' g
c 0
G' = ------- x -- ln (a t' + 1), (1)
б 1440 t' a б
б
после завершения буровых работ на участке:
l' m N g a t' + 1
c 0
тау 1440 (t' + тау ) a а тау + 1
б 0 0
где:
G' - дебит метана из скважин на время (t', сут.) обуривания
б б
участка, куб. м/мин.;
G' - дебит метана из скважин после завершения буровых работ
тау
на участке разрабатываемого пласта, куб. м/мин.;
l' - полезная длина скважины, м;
c
m - полная мощность угольных пачек пласта, м;
N', N - число скважин на участке в процессе обуривания и после
завершения буровых работ соответственно;
g - начальное удельное метановыделение в скважину,
0
куб. м/(кв. м х сут.);
а - коэффициент, характеризующий темп снижения во времени
-1
газовыделения из пласта в скважину, сут. ;
t' - время дегазации, отсчитываемое с начала бурения скважин
б
на дегазируемом участке разрабатываемого пласта, сут.;
тау - время, отсчитываемое с момента окончания буровых работ
0
на дегазируемом участке разрабатываемого пласта, сут.
3. При применении предварительной дегазации угольного пласта
скважинами, ориентированными на очистной забой, величина G' (см.
тау
формулу 2) увеличивается на коэффициент (k ) интенсификации
и
выделения метана в дегазационные скважины, равный 1,2 - 1,5.
4. При применении предварительной дегазации угольного пласта
перекрещивающимися скважинами величина G' увеличивается на
тау
коэффициент k интенсификации выделения метана в перекрещивающиеся
и
скважины, который рассчитывается по формуле (7) Приложения N 4.
5. При интенсификации газоотдачи угольных пластов средствами
гидроразрыва или гидрорасчленения (пневмогидрорасчленения) расход
каптируемого метана из пластовых скважин определяется с учетом
величины коэффициента интенсификации угольного массива в скважины
г
К при гидроразрыве или К при гидрорасчленении пластов, которые
и и.г
устанавливаются институтами - разработчиками способа.
6. Дебит метана скважинами предварительной дегазации,
пробуренными за контуры будущих выработок, определяется в
соответствии с рекомендациями, изложенными в п. п. 2 - 4
настоящего Приложения.
7. Прогнозное значение дебита метана G , куб. м/мин., при
д.б
использовании барьерных скважин находится из выражения:
G = I k , (3)
д.б п.в д.б
где:
I - метановыделение в подготовительную выработку без
п.в
дегазации пласта, куб. м/мин.;
k - коэффициент дегазации пласта барьерными скважинами,
д.б
доли ед.
и выработанных пространств
8. Фактический дебит каптируемого скважинами метана определяется путем измерения на диафрагме (участковой или отдельной скважины) расхода газовоздушной смеси и содержания в ней метана.
д.с
метана из подрабатываемых сближенных пластов на действующем
выемочном участке рассчитывается по формуле:
G = I k , (4)
д.с с.п д.с
где:
I - метановыделение из сближенных пластов и вмещающих
с.п
пород, куб. м/мин., определяется по факту или по прогнозу;
k - коэффициент дегазации сближенных подрабатываемых
д.с
угольных пластов, доли ед.
10. Дебит каптируемого метана при дегазации надрабатываемых пластов или выработанного пространства на действующем участке определяется аналогично п. 9.
11. Прогнозное значение дебита метана из вертикальных скважин, пробуренных для дегазации подрабатываемых пластов и выработанного пространства на действующем участке, находится по номограмме, приведенной на рис. 1 Приложения N 12.
дегазационными системами
12. Дебит каптируемого метана подземными скважинами или скважинами, пробуренными с поверхности, устанавливается замерами расхода газовоздушной смеси и содержания в ней метана на нагнетательном трубопроводе ВНС (см. Приложение N 20).
13. Прогнозное значение дебита метана, извлекаемого шахтными дегазационными системами, определяется как сумма дебитов каптируемого метана из источников метановыделения на всех дегазируемых участках.
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1. Проектные решения на проведение дегазации, строительство и эксплуатацию дегазационных систем на новых горизонтах (блоках, крыльях, панелях) разрабатываются проектными организациями по заказу угольной компании, акционерного общества или шахты и утверждаются техническим директором организации-заказчика.
2. В проектах строительства (реконструкции) шахт, вскрытия и подготовки горизонтов, блоков, панелей разделы по дегазации должны быть представлены пояснительной запиской и графическими материалами, содержащими строительную, технологическую и электромеханическую части, контрольно-измерительные приборы и автоматику, технологию использования каптируемого метана.
3. Проектирование дегазации шахт с применением новых способов и средств извлечения метана, не изложенных в настоящих Методических рекомендациях и не прошедших апробацию, допускается по специальному проекту, согласованному с территориальным органом Службы и утвержденному техническим директором угольной компании (акционерного общества, шахты).
4. Необходимость проектирования дегазации определяется требованиями п. 278 Правил безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03) с учетом положений, изложенных в Приложении N 2.
5. При проектировании дегазационного трубопровода следует учитывать аэродинамические характеристики вакуум-насосов и аэродинамические сопротивления арматуры и труб.
6. Тип и число одновременно работающих вакуум-насосов выбираются по их характеристикам в зависимости от расхода газовоздушной смеси и разрежения на вакуум-насосах.
7. Дегазационные системы шахт должны обеспечивать проектом заложенные показатели дегазации, основными из которых являются расход и содержание метана в каптируемой газовоздушной смеси.
8. Режимы работы дегазационных систем шахты, включая и режимы работы дегазационных скважин на очистных и подготовительных участках, должны способствовать как снижению метанообильности выработок до допустимого условиями проветривания уровня, так и извлечению пригодных для использования газовоздушных смесей с кондиционным (более 25%) содержанием в них метана.
9. Для действующего дегазационного трубопровода допускается уточнять аэродинамическую характеристику вакуум-насоса по фактически измеренным расходам газовоздушной смеси и разрежению на вакуум-насосе.
Для уточнения аэродинамической характеристики вакуум-насоса
определяется аэродинамическое сопротивление R , мм рт. ст. х
в.н
2 6
мин. /м , арматуры и газопровода на ВПС по формуле:
В - В
в.т в.ф
R = -----------, (1)
в.н 2
Q
в.ф
где:
В - разрежение, установленное по типовой аэродинамической
в.т
характеристике вакуум-насоса и фактическому расходу газовоздушной
смеси, мм рт. ст.;
В - измеренное на вакуум-насосе (фактическое) разрежение,
в.ф
мм рт. ст.;
Q - фактический (измеренный) расход газовоздушной смеси,
в.ф
куб. м/мин.
Уточненная аэродинамическая характеристика строится путем
вычитания из значений разрежения типовой аэродинамической
характеристики вакуум-насоса потерь давления.
10. Принцип построения аэродинамической характеристики
(сопротивления) арматуры и газопровода на ВНС заключается в том,
что для заданных значений расхода (подачи) вакуум-насоса от
5 - 10 куб. м/мин. и выше определяются значения потерь давления,
которые затем вычитаются из соответствующих значений разрежения на
характеристике. При этом потери давления ДЕЛЬТА Р, мм рт. ст., при
различных расходах Q, куб. м/мин., рассчитываются по формуле:
2
ДЕЛЬТА Р = R Q . (2)
в.н в.н в.н
Парные значения Q и В наносятся на график и строится
в.н н.ф
уточненная аэродинамическая характеристика вакуум-насоса.
11. Если точки, построенные по координатам фактически измеренных расхода смеси и разрежения на вакуум-насосе, располагаются ниже типовой характеристики (т.е. ниже точек с координатами расчетного режима), то следует либо применить газопровод с большим диаметром труб, либо изменить схему соединения вакуум-насосов, обеспечивающую более высокий расход газовоздушной смеси.
12. Для дегазационной сети необходимо принимать такой вакуум-насос (или несколько вакуум-насосов, установленных параллельно), аэродинамическая характеристика которого проходит через точку с координатами расчетного (типового) режима расхода смеси и разрежения или выше нее.
13. Решение о прекращении работ по дегазации шахт или временной консервации дегазационной системы принимается техническим советом угольной компании (акционерного общества, шахты) с участием представителей проектной организации. Решение технического совета должно быть оформлено протоколом. Измененный проект должен пройти экспертизу промышленной безопасности (ст. 8 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").
14. Расчетная сеть представляет собой схему соединения газопроводов. Начальными ветвями сети являются участки, к которым подключаются дегазационные скважины, конечной ветвью - участок, подводящий к вакуум-насосу. Промежуточными ветвями являются участки газопровода, имеющие постоянные дебиты метана и диаметр. Начало и конец ветви считаются по ходу движения смеси.
Ветвь - участок газопровода, заключенный между двумя соседними узлами разветвления трубопровода или между скважинами и узлом разветвления. Узел - пункт, объединяющий не менее трех ветвей газопровода.
Расчет сводится к определению следующих параметров ветвей газопровода: дебита смеси, концентрации метана в смеси, давления в начальной и конечной точках ветви, диаметра газопровода и проверке действующих или выбору новых вакуум-насосов.
Составляется схема для расчета газопроводов (рис. 1) с учетом развития горных работ на наиболее трудный период эксплуатации дегазационной системы с указанием расчетной длины ее ветвей.
Расчетная длина l , м, i-той ветви газопровода, учитывающая
i
местные сопротивления, принимается по формуле:
l = 1,1l , (3)
i ф
где l - фактическая длина i-той ветви газопровода, м.
ф
15. Расход метановоздушной смеси Q , куб. м/мин., начальных
см
ветвей сети определяются по расходу (дебиту) метана (см.
соответствующие разделы по способам реализации) и допустимым
подсосам воздуха следующим образом:
Q = G + П + П , (4)
см д с г
где:
G - дебит метана из скважин, куб. м/мин.;
д
П - допустимые подсосы воздуха в газопровод, куб. м/мин.;
г
П - допустимые подсосы воздуха в дегазационные скважины,
с
куб. м/мин.
Величина подсосов воздуха в газопровод рассчитывается по
формуле:
г ф
Величина подсосов воздуха в подземные дегазационные скважины
П определяется по способам дегазации в зависимости от допустимых
с
удельных подсосов воздуха в дегазационные скважины П ,
уд
1/2
куб. м/мин. х (мм рт. ст.) , величины разрежения на устьях
скважин В , мм рт. ст., и числа одновременно работающих скважин
у
n :
с
__
П = n П \/В . (6)
с с уд у
Допустимые удельные подсосы воздуха в дегазационные скважины принимаются по табл. 1.
Таблица 1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Источники метановыделения, ? П ?
? тип скважин ? уд ?
? ??????????????????????????????
? ?куб. м/мин.? куб. м/мин. х ?
? ? 1/2 ? 1/2?
? ? (кПа) ? (мм рт. ст.) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Разрабатываемые пласты: ? ? ?
? - барьерные скважины ?0,16 ?0,06 ?
? - пластовые скважины ?0,014 ?0,005 ?
?Подрабатываемые пласты: ? ? ?
? - подземные скважины ?0,55 ?0,2 ?
? - вертикальные скважины ?14 ?5 ?
?Надрабатываемые пласты: ? ? ?
? - скважины на надрабатываемый ?0,028 ?0,01 ?
?пласт ? ? ?
? - скважины по надрабатываемому ?0,014 ?0,005 ?
?пласту ? ? ?
?Выработанное пространство: ? ? ?
? - скважины над куполами обрушения?0,55 ?0,2 ?
? - вертикальные скважины ?28 ?10 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание: до начала влияния горных выработок на скважины
значения допустимых подсосов воздуха для всех видов скважин
1/2
принимаются равными 0,005 куб. м/мин. х (мм рт. ст.) .
Подсосы воздуха в вертикальные скважины, пробуренные с
поверхности, определяются из выражения:
__
/В
/ у
П = n П \/ --, (7)
с с уд l
с
где l - длина скважины, м.
с
Величина В для всех видов скважин рассчитывается по формуле
у
8, а для действующих скважин принимается равной фактической.
Величина В для скважин определяется из выражения:
у
у уд н.ч
где:
В - разрежение в скважине, мм рт. ст., принимается по
рекомендациям соответствующих разделов Положений;
l - длина ненарушенной части скважины, м;
н.ч
ДЕЛЬТА В - удельные потери давления в скважине,
уд
мм рт. ст./м.
Удельные потери давления ДЕЛЬТА В , мм рт. ст./м, в скважине
уд
определяются по номограмме (рис. 2) или по уравнению:
2
Q
-8 с.у
ДЕЛЬТА В = 1,9 х 10 ----------, (9)
уд 2 5,33
n d
с.у с
где:
Q - расход метановоздушной смеси из скважин на удаленном
с.у
выемочном участке, входящем в наиболее протяженную и загруженную
ветвь дегазационной системы, куб. м/мин.;
d - диаметр скважины, м;
с
n - число скважин на участке.
с.у
Длина ненарушенной части скважин, охраняемых целиками, и
скважин, пробуренных на надрабатываемые пласты, принимается равной
длине скважины.
При охране скважин кострами длину ненарушенной части принимают
равной длине обсадной трубы. При охране скважин бутовыми полосами
значение l принимают равным параметру l , м, рассчитываемому по
н.ч б
формуле (10), но не меньше глубины обсадки скважины:
b sin бета'
п
l = ------------------------------, (10)
б sin бета cos (бета' +/- альфа)
где:
b - ширина бутовой полосы под скважиной, м;
п
бета' - проекция угла наклона скважины на вертикальную
плоскость, проходящую через линию падения пласта, град. (см.
бета - угол наклона скважины к горизонту, град.;
альфа - угол падения пласта, град.
Знак "+" принимается при бурении скважин в сторону падения
пласта, а знак "-" в сторону его восстания.
16. Расход метановоздушной смеси Q , куб. м/мин., всех
см.j
последующих ветвей определяется суммированием поступающей в
начальную точку j-той ветви газопровода метановоздушной смеси
i-тых ветвей Q , куб. м/мин., и общих допустимых подсосов П ,
см.i г.j
куб. м/мин. в ветви, рассчитанных по формуле (5):
Q = SUM Q + П . (11)
см.j см.i г.j
17. Концентрация метана с , %, в газовоздушной смеси i-той
i
ветви газопровода определяется из выражения:
100 х G
д.i
с = ----------. (12)
i Q
см.i
18. Определяется расход метановоздушной смеси в участковом
уч
газопроводе i-го выемочного участка Q , куб. м/мин., (см.
см.i
рис. 1, участковые газопроводы 1-2, 3-4, 8-2 и т.д.) с учетом
резерва пропускной способности газопровода:
уч уч
см см.i
Рассчитывается концентрация метана в газовоздушной смеси
участкового газопровода на i-том выемочном участке:
уч
100 х G
д.i
С = ----------, (14)
м.i уч
Q
см
уч
где G - дебит метана из скважин i-го выемочного участка,
д.i
куб. м/мин.
19. Определяется расход метановоздушной смеси в i-той ветви
в магистральном газопроводе (см. рис. 1, магистральный газопровод
2-4 или 10-12) с учетом резерва его пропускной способности:
n
м у уч
см.i i=1 см
где n - число выемочных участков, из которых газ
у
транспортируется в i-тый магистральный газопровод.
Рассчитывается концентрация метана i-ой ветви магистрального
газопровода:
n
у
100 SUM G
i=1 д.i
маг.i м
Q
см.i
метановоздушной смеси и концентрация метана в каждой ветви
участкового (ветви 1-2, 3-4, 8-2, 9-10, 11-10, 13-12),
магистрального (ветви 2-4, 10-12), группового (ветви 4-5, 12-5) и
шахтного (ветвь 5-6) газопроводов.
Расход метановоздушной смеси в ветви группового газопровода
определяется суммированием расходов смеси в магистральных
(магистральных и участковых) ветвях, а в шахтной ветви -
суммированием расходов в групповых ветвях газопровода. Причем в
обоих случаях расход смеси находят с учетом подсосов воздуха на
соответствующей длине исследуемой ветви газопровода.
Концентрация метана в ветвях группового и шахтного
газопроводов рассчитывается по формуле, аналогичной выражению
(16).
21. Выбирается маршрут с наиболее трудными условиями
транспортировки смеси (далее по тексту - трудный маршрут) по
минимальному значению условной величины [х , мм рт. ст. х
м
2 7
мин. /м ]:
350 - В
у
х = ------------, (17)
м 2
SUM l Q
i см.i
где:
350 - оптимальное разрежение, создаваемое вакуум-насосом,
мм рт. ст.;
Q - расход метановоздушной смеси в i-ой ветви газопровода,
см.i
куб. м/мин.;
l - расчетная длина i-ой исследуемой ветви газопровода, м.
i
Для участковой и магистральной ветвей расход метановоздушной
смеси определяется по уравнениям (13) и (15) соответственно; для
группового и шахтного - согласно пункту 20.
22. Определяется давление P у скважин в участковом
1
газопроводе, входящем в наиболее протяженную и загруженную ветвь
дегазационной системы (например, ветвь 1-2 на рис. 1):
-4
1 б у
где:
Р - барометрическое давление, мм рт. ст.;
б
Н - глубина горных работ от земной поверхности, м.
23. Определяются удельные потери давления в газопроводе
ДЕЛЬТА Р , мм рт. ст./м, входящем в наиболее протяженную и
уд
нагруженную ветвь дегазационной системы:
350 - В
у
ДЕЛЬТА Р = --------, (19)
уд L
т
где L - длина трубопровода в наиболее загруженной и
т
протяженной ветви дегазационной системы, м.
24. Рассчитывается давление Р , мм рт. ст., на выходе из
2
участкового газопровода, входящего в наиболее протяженную и
загруженную ветвь дегазационной системы:
Р = Р - ДЕЛЬТА Р х l . (20)
2 1 уд 1-2
25. Определяется средняя плотность метановоздушной смеси
гамма , кг/куб. м, при нормальных условиях по формуле:
н 1-2
-3
гамма = 5,37 х 10 (224 - с ), (21)
н 1-2 1-2
где с - концентрация метана в газовоздушной смеси
1-2
участкового газопровода (ветвь 1-2 на рис. 1), %.
26. Определяется внутренний диаметр участкового газопровода
d , м, (ветвь 1-2 на рис. 1) входящего в наиболее протяженную и
1-2
загруженную ветвь дегазационной системы:
_________________________________
/ -5 2
/4,8 х 10 Q гамма l
5,33/ см 1-2 н 1-2 1-2
1-2 2 2
Р - Р
1 2
где:
Q - расход метановоздушной смеси в участковом
см 1-2
газопроводе, куб. м/мин.;
l - длина участкового газопровода, м.
1-2
По результатам расчета принимается ближайший больший
ст
внутренний диаметр стандартного газопровода d .
1-2
1
27. Уточняется давление газа Р , мм рт. ст., на выходе из
2
участкового газопровода:
____________________________________
/ -5 2
/ 4,8 x 10 Q гамма l
/2 см 1-2 н 1-2 1-2
Р' = \/Р - ----------------------------------. (23)
2 1 cт 5,33
d
1-2
Для ветвей газопровода с разностью отметок z (z = H - H , м)
1 2
более 400 м давление P на выходе из газопровода рассчитывается
2z
по формуле:
P' (53 - 0,273c )
2z 1-2
Р = Р' +/- --------------------. (24)
2z 2 5
4,65 x 10
Знак "+" принимается при движении газа вниз, а знак "-" - при
движении вверх.
28. Диаметр магистральной ветви 2-4 (см. рис. 1) определяется
по уравнению (22), в котором вместо давлений P и Р подставляются
1 2
давления P' (или P ) и Р соответственно. Таким же образом
2 2z 4
последовательно рассчитываются диаметры газопроводов всех ветвей,
входящих в наиболее протяженную и загруженную ветвь дегазационной
системы.
Для ветвей с параллельными газопроводами вместо стандартного
диаметра газопровода d подставляется эквивалентный диаметр d ,
ст эк
м, определяемый по формуле:
________
2,67/ 2,67
d = \/SUM d , (25)
эк i
где d - внутренний диаметр i-того газопровода, м.
i
Для ответвлений газопроводов определяется давление по формуле
в начале ветви, а давление на выходе принимается равным давлению
в соответствующем узле сопряжения трубопроводов, для которого было
определено давление смеси газов при расчетах газопровода выбранной
ветви дегазационной системы. Затем на основании подобных расчетов
определяется давление газа в газопроводе перед вакуум-насосами Р .
н
Разрежение в каждой точке газопровода определяется как
разность барометрического и расчетного или фактического давления
в данной точке газопровода.
29. Расчет сети, находящейся под разрежением, считается
верным, если при проектировании сети расчетная величина давления
газа на всасе вакуум-насоса Р >= Р - 350, при реконструкции
вс.р б
сети Р >= Р .
вс.р вс
их типоразмер. Точку, характеризующую требуемый режим работы
дегазационной системы (Q , Р ), наносят на характеристику вакуум-
н н
насосов. Производительность вакуум-насоса Q , принимается равной
н
расходу газа в ветви газопровода перед насосами, рассчитанному по
рекомендациям пункта 20. Выбирают один или несколько параллельно
работающих насосов, характеристика которых лежит ниже точки
требуемого режима их работы.
(всасывания и нагнетания)
31. Всасывающая часть газопровода рассчитывается согласно пунктам 14 - 30.
Расчет нагнетательной сети сводится к определению диаметра напорного газопровода, избыточного давления в нагнетательном патрубке вакуум-насоса с учетом местных сопротивлений газопровода и арматуры.
Выбор вакуум-насосов производится по результатам расчетов всасывающей и нагнетательной сети газопровода.
32. Внутренний диаметр нагнетательного газопровода d , м,
н
определяется при расстоянии от вакуум-насоса до котельной до 500 м
из условия срабатывания опережающей защиты дегазационной системы
по формуле:
________________________
/ V
/ г
/(---- + t + t ) Q
/ Q газ к.о см.п
/ г.а
н 47l
н
где:
V - объем газового тракта от места отбора пробы газа до входа
г
в газоанализатор, куб. м;
Q - расход газа, проходящего через газоанализатор,
г.а
куб. м/с;
t - инерционность комплекса газоанализатора, с;
газ
t - инерционность клапана-отсекателя, с;
к.о
Q - расход метановоздушной смеси, подаваемой вакуум-
см.п
насосной станцией потребителю, куб. м/мин.;
l - длина нагнетательного газопровода, м.
н
33. При подаче газа потребителю диаметр нагнетательного
газопровода наземной стационарной вакуум-насосной станции с
типовой системой водоснабжения при расстоянии более 500 м
принимается равным не менее 25 см при дебите смеси менее
30 куб. м/мин. и не менее 30 см при дебите смеси более
30 куб. м/мин. с последующей проверкой по формуле (26).
34. Избыточное давление нагнетания, развиваемое
вакуум-насосом, Р , мм рт. ст., составляет:
ир
Р = ДЕЛЬТА Р + ДЕЛЬТА Р + ДЕЛЬТА Р + Р + ДЕЛЬТА Р , (27)
ир м д т гор п
где:
ДЕЛЬТА Р - потери давления при прохождении газа через
м
защитную и регулирующую аппаратуру, мм рт. ст.:
2
ДЕЛЬТА Р = альфа х Q гамма , (28)
м см.п н
альфа - коэффициент, учитывающий сопротивление аппаратуры.
Принимается равным 0,011 или 0,007 при диаметре газопровода
соответственно 25 или 30 см;
гамма - плотность метановоздушной смеси, кг/куб. м;
н
ДЕЛЬТА Р - потери давления газа при прохождении через
д
диафрагму, принимаемые при проектировании 8 мм рт. ст., а на
действующих установках по показаниям приборов;
ДЕЛЬТА Р - потери давления на трение газа в нагнетательном
т
газопроводе, мм рт. ст.;
______________________________
/ -5 2
/ 4,8 х 10 Q гамма l
/2 см.п н н
ДЕЛЬТА Р = \/Р + -------------------------- - Р , (29)
т гор 5,33 гор
d
тр
Р - давление газа в горелках, равное 770 мм рт. ст.;
гор
ДЕЛЬТА Р - потери давления газа в пламегасителе, равные
п
5 - 8 мм рт. ст.;
d - требуемый внутренний диаметр газопровода, м.
тр
35. При подаче газа потребителю с давлением более 150 мм
рт. ст., если увеличение диаметра нагнетательного газопровода
нежелательно, производится проверка по производительности
выбранной при расчете всасывающих газопроводов дегазационной
установки по формуле:
В
вс.р
Q' = 0,95n Q (1 - -----------------------------) x
в.н в.н м В - 1,7Р (760 - В )
вс.м н.р вс.м
_____________
/ Р Р
/ н.р б
х \/1 - ---- х ---, (30)
Р 760
м
где:
Q' - производительность дегазационной установки при текущих
в.н
значениях разрежения и давления нагнетания, куб. м/мин.;
n - число рабочих вакуум-насосов;
в.н
Q - максимальная производительность вакуум-насоса,
м
куб. м/мин.;
В и В - соответственно расчетное (или фактическое) и
вс.р вс.м
максимальное предельное разрежение, развиваемое вакуум-насосом,
мм рт. ст.;
Р и Р - расчетное (или фактическое) и максимальное
п.р м
избыточное давление нагнетания, развиваемое вакуум-насосом,
мм рт. ст.;
Р - барометрическое давление, мм рт. ст.
б
Если расчетный расход метановоздушной смеси Q ,
см.р
куб. м/мин., удовлетворяет условию Q >= Q >= Q , то
см.р в.н см.п
диаметр нагнетательного газопровода и число одновременно
работающих вакуум-насосов сохраняются, но при этом мощность
электродвигателей вакуум-насосов увеличивается для давления
нагнетания 230 и 380 мм рт. ст. соответственно на 10 и 20% и
производится перерасчет водоснабжения вакуум-насоса на принятое
давление.
Значения параметров Q , В , Р принимаются по данным
м вс.м м
завода-изготовителя.
На действующей дегазационной установке Q определяется при
м
полностью открытом всасе и выхлопе вакуум-насоса, В - при
вс.м
полностью закрытой задвижке на всасе вакуум-насоса и отрытой
задвижке на его выхлопе, Р - при открытой задвижке на всасе и
м
закрытой задвижке на выхлопе.
36. Необходимость реконструкции дегазационной системы определяется:
при планировании более высоких нагрузок на очистные забои по сравнению с предусмотренными проектом;
при планировании увеличения добычи шахты за счет ввода большего числа выемочных участков, чем предусмотрено проектом;
при проектировании отвода газа дегазационной системой из выемочных участков, расположенных за пределами части шахтного поля, для которой спроектирована дегазационная система;
при несоответствии достигнутой эффективности дегазации выемочных участков, предусмотренной проектом.
Расчет выполняется в следующем порядке.
37. По уравнению (13) определяется расход метановоздушной смеси в ветвях газопроводов проектируемых выемочных участков или участков, находящихся в эксплуатации, для которых требуется повышение эффективности дегазации. Для ветвей остальных выемочных участков принимаются фактические расходы газа.
38. По уравнению (15) определяется расход метановоздушной смеси в остальных ветвях газопровода, вплоть до вакуум-насосов.
39. Сравнивается расчетный расход газовой смеси в ветви перед
вакуум-насосом Q с фактическим Q .
н.р н.ф
Если Q < Q , то реконструкция необходима.
н.ф н.р
Если Q >= Q , то следует сравнить необходимые и
н.ф н.р
фактические расходы в ветвях газопровода. Реконструкция, как
правило, нужна, если фактический расход газовой смеси в одной из
ветвей газопровода меньше расчетного, предусмотренного проектом.
40. Определяются виды работ и объем реконструкции. На
характеристике насосов (рис. 3 или рис. 3 Приложения N 17)
восстанавливается перпендикуляр к оси абсцисс из точки со
значением Q до пересечения с характеристикой действующего
н.р
насоса или нескольких насосов, включенных параллельно. Если точка
пересечения соответствует давлению во всасывающем патрубке более
450 мм рт. ст., то необходима замена насоса на более мощный или
установка дополнительного насоса для параллельной их работы.
41. Определяются удельные потери давления в газопроводе
ДЕЛЬТА Р , мм рт. ст./м для наиболее протяженной и загруженной
уд
ветви дегазационной системы:
Р - Р' - В
б вс у
ДЕЛЬТА Р = -------------, (31)
уд L
т
где:
Р - барометрическое давление, мм рт. ст.;
б
Р' - давление газа на всасывающем газопроводе перед ВНС,
вс
мм рт. ст.;
В - разрежение на устье скважины, мм рт. ст.;
у
L - длина трубопровода в наиболее загруженной и протяженной
т
ветви дегазационной системы, м.
Разрежение В на устьях скважин действующего выемочного
у
участка в наиболее протяженной и загруженной ветви дегазационной
системы, на котором не требуется повышение эффективности
дегазации, принимается равным фактическому. Если же для такого
выемочного участка требуется повышение эффективности дегазации,
величина В рассчитывается по уравнению (8). Величина давления
у
газа в газопроводе перед вакуум-насосами Р определяется по
н
характеристикам вакуум-насосных установок (см. п. 30), действующих
или выбранных для реконструкции. Она принимается равной давлению,
которое развивает установка во всасывающем газопроводе по
производительности Q , но не менее 350 мм рт. ст.
н.р
42. Рассчитываются требуемые диаметры каждой ветви газопровода
(d , м) по номограмме (рис. 4) или по уравнению:
тр.i
_______
/ 2
/ Q
5,33/ c.i
тр.i ДЕЛЬТА Р
уд
где Q - расход метановоздушной смеси в i-ой ветви
c.i
газопровода, куб. м/мин.
В соответствии с действующими ГОСТами выбираются стандартные
диаметры труб d . Сравниваются требуемые диаметры каждой ветви
ст.i
газопроводов с практическими d .
ф.i
Для ветвей, где d < d , принимается решение о замене
ф.i тр.i
трубопроводов. При этом сначала проектируется замена труб наиболее
протяженной и загруженной ветви дегазационной системы. Если нет
возможности заменить газопровод, находящийся в эксплуатации, на
газопровод диаметром d , то проектируется прокладка
тр.i
дополнительного газопровода, диаметр которого (d , м)
д.i
рассчитывается по номограмме (рис. 5) или по уравнению:
__________
/d
2,67 / тр.i 2,67
d = d x \/ (-----) - 1. (33)
д.i ф.i d
ф.i
В соответствии с действующими ГОСТами выбираются стандартные
диаметры труб d .
д.ст.i
43. Уточняется давление Р' в газопроводе перед вакуум-
в.с
насосом, последовательно определяя давление на выходе i-той ветви,
входящей в наиболее протяженную и загруженную ветвь дегазационной
системы Р , мм рт. ст.:
в.i
_________________________________
/ -5 2
/ 4,8 х 10 Q гамма l
/2 c.i н.i в.i
в.i н.i 5,33
d
ст.i
где:
Р - давление смеси газов на входе в i-ю ветвь газопровода,
н.i
мм рт. ст. Давление у скважин определяется по уравнению (18);
гамма - средняя плотность метановоздушной смеси в i-ой
н.i
ветви газопровода, кг/куб. м;
l - длина i-ой ветви газопровода, м;
в.i
d - стандартный внутренний диаметр газопровода i-ой ветви,
ст.i
м. Для газопроводов, находящихся в эксплуатации, принимается
равным фактическому d , а для проектируемых или реконструируемых
ф.i
ветвей выбирается согласно действующим ГОСТам по величине d .
тр.i
Если при уточнении давления смеси газов на выходе i-ой ветви
газопровода окажется, что
-5 2
4,8 x 10 Q гамма l
2 с.i н.i в.i 2
Р - ----------------------------- < (Р - Р' - В ) , (35)
н.i 5,33 б вс у
d
ст.i
то и для этой ветви выбирается d по d и затем
ст.i тр.i
используется в уравнении (34) для уточнения давления.
Если давление уточняется на выходе i-ой ветви, представленной
параллельными газопроводами с диаметрами d и d , то в
д.ст.i ф.i
уравнение (34) подставляется их эквивалентный диаметр (d' , м),
тр.i
определенный по номограмме (рис. 5) или по уравнению:
________________
/d
2,67 / д.ст.i 2,67
d' = d \/ (-------) - 1. (36)
тр.i ф.i d
ф.i
Если давление в смеси газов перед вакуум-насосами Р' > Р ,
вс вс
то замена газопровода в i-ой ветви (или прокладка дополнительного
газопровода для i-ой ветви) обеспечит требуемую производительность
вакуум-насосной станции.
Если Р' < Р , то необходимо предусмотреть замену
вс вс
газопровода (или прокладку дополнительного газопровода) в двух
ветвях и повторить расчет давления смеси газов перед вакуум-
насосами по формуле (34). Число реконструируемых ветвей
увеличивают до тех пор, пока не будет соблюдаться условие
Р' = Р .
вс вс
Для ответвлений газопроводов от наиболее протяженной и загруженной ветви дегазационной системы принимают диаметры газопроводов, рассчитанные по формуле (32).
44. Для сложных дегазационных систем расчет газопроводов и выбор вакуум-насосов целесообразно производить с применением компьютерной технологии "Дегазация", разработанной ООО "Информ ТБ Уголь" (ОАО "Воркутауголь"). Характеристики ВНС приведены на рис. 18.6, а расчетные схемы газопроводов на примере шахт "Северная" и "Заполярная" - на рис. 7 и 8 соответственно.
ПО КОНТРОЛЮ РАБОТЫ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1. Измерение расхода отсасываемого метана на дегазационных скважинах и газопроводах осуществляется стационарными или переносными приборами на замерных устройствах, которые могут быть с диафрагмой (рис. 1), вмонтированной в газопровод, или без нее. При замерах на диафрагме могут быть использованы также переносной U-образный манометр с водяным или ртутным заполнением и интерферометры.
Схема отбора проб газовоздушной смеси из газопровода или обсадной трубы скважины через штуцер показана на рис. 2.
Для лабораторного анализа пробы газа отбираются в бюретки Зегера, бутылки емкостью 250 куб. см или в резиновые камеры.
При измерениях на замерных устройствах с диафрагмой целесообразно использовать переносной или стационарный варианты прибора БЭПР-ТВ модели 1-1 или 1-2 и U-образный манометр, а при измерениях на замерных устройствах без диафрагмы - переносной анемометр АПР-2 с зондом Т-1 или с зондом А-2 (при замерах в коробе) либо стационарный погружной расходомер-счетчик газа вихревой ИРВИС ПЗ-30 или модели анемометров фирмы Hontzsch (Германия). Стационарные приборы позволяют осуществлять непрерывный контроль за параметрами газовой смеси, производить вычисления и передавать информацию на ПЭВМ.
2. Замерное устройство с диафрагмой располагается на прямом участке газопровода. Минимальная длина прямого участка газопровода до и после диафрагмы выбирается в зависимости от типа и модуля сужающего отверстия согласно требованиям "Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. РД 50-213-80".
Состояние диафрагмы и ее аэродинамическое сопротивление целесообразно определять во время проведения вакуумно-газовой съемки в дегазационном трубопроводе.
3. Замерные устройства без диафрагмы располагаются на прямых участках газопровода, в соответствии с рекомендациями, предусмотренными руководством по их эксплуатации. Измерения расхода газовой смеси стационарными приборами выполняются в соответствии с ГОСТ 8.361-79 "Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке трубы".
4. Все замерные устройства, предназначенные для применения стационарных приборов, должны дополнительно оборудоваться врезками для использования переносных приборов.
5. Расход Q, куб. м/мин., смеси отсасываемых газов на замерном устройстве с диафрагмой рассчитывается по формуле:
____
/h
-3 2 / д
з p 0 гамма'
где:
эпсилон, а , альфа - коэффициенты, определяемые по
з р
номограммам рис. 3, 4 и 5 соответственно;
d - диаметр отверстия диафрагмы, мм;
0
h - перепад давлений на диафрагме, мм вод. ст.;
д
гамма' - объемная масса газа в рабочем состоянии при
фактической концентрации метана, кг/куб. м.
На упомянутых выше номограммах приняты следующие обозначения:
Р' - давление газа в газопроводе, т.е. разность между
1
атмосферным давлением у места установки диафрагмы и разрежением в
газопроводе перед диафрагмой, мм рт. ст.;
альфа - коэффициент расхода, определяемый в зависимости от
р
2 2
отношения d к квадрату внутреннего диаметра трубопровода d
0
2 2
(величина m = d / d ).
0
-3 2
Выражение 0,209 х 10 эпсилон а альфа d называется
0
коэффициентом (К) диафрагмы. Так, например, при d = 25 мм и
0
d = 100 мм коэффициент К = 0,65, при d = 50 мм и d = 150 мм
0
К = 2,62, а при d = 65 мм и d = 200 мм К = 4,4.
0
Зависимость (1) можно представить в виде:
____
/h
/ д
Q = K \/------. (2)
гамма'
Величина гамма' определяется по формуле:
273Р
гамма' = -------------- гамма , (3)
760 (273 + t°) н
где:
t° - температура газа перед диафрагмой, °С;
гамма - объемная масса газовой смеси при фактической
н
концентрации метана, давлении 760 мм рт. ст. и температуре 273 °К:
0,717с + 1,293с
м в
гамма = -----------------, (4)
н 100
с и с - содержание в газовой смеси соответственно метана и
м в
воздуха, %.
Расход (Q, куб. м/мин.) газовой смеси при использовании
замерного устройства без диафрагмы определяется по формуле:
Q = 60 х v х k х S , (5)
п п п
где:
v - измеренная скорость потока газовой смеси, м/с;
п
k - коэффициент, учитывающий диаметр газопровода (указывается
п
в паспорте прибора);
S - площадь сечения замерного устройства, кв. м.
п
Для стационарных приборов коэффициент пересчета измеренной
скорости v в среднюю скорость потока определяется при установке
п
прибора и вводится в память измерительного блока. При
использовании переносного анемометра АПР-2 с зондом Т-1 (или А-2)
замер следует производить в центре сечения замерного устройства.
Коэффициенты k и пересчета измеренной скорости в среднюю v
п п
указаны в паспорте зондов Т-1 и А-2.
Рассчитанное значение расхода смеси газов приводится к
нормальным условиям:
293Р
Q = Q --------------. (6)
н.у 760 (273 + t°)
6. Дебит отсасываемого метана G , куб. м/мин., находится из
м
выражения:
c
м
м н.у 100
где с - концентрация метана в отсасываемой смеси, %.
м
7. Расход каптируемой смеси Q , куб. м/ч, можно определить по
г
номограмме (рис. 6).
По измеренным перепаду давления на диафрагме, концентрации метана и температуре отсасываемой смеси, известных параметрах диафрагмы и газопровода определяются сначала расход метановоздушной смеси, а затем расход метана по формуле (7).
Ключ к номограмме изображен пунктирной линией со стрелками (см. рис. 6).
8. Схема отбора проб газовоздушной смеси для последующего определения в ней концентрации метана показана на рис. 7.
При отборе проб газа по схемам а и б (см. рис. 7) краники или зажимы на вакуумных (полувакуумных) резиновых трубках должны открываться и закрываться одновременно.
9. Технические характеристики барометра электронного БЭПР-ТВ модели 1-1 и 1-2.
Барометр электронный БЭПР-ТВ - 1-1 (1-2) предназначен для измерения вакуума и перепада давления на замерных станциях газопроводов, абсолютного давления, температуры и влажности в горных выработках шахт и рудников всех категорий. Он позволяет контролировать текущий объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям (760 мм рт. ст. и 20 °С) по ГОСТ 2939 "Газы. Условия для определения объема", с возможностью передачи по RS-232 или RS-485 (по выбору заказчика) объемного расхода при рабочих условиях, давления и температуры рабочего газа на ПЭВМ.
Приведение объема газа к нормальным условиям в БЭПР-ТВ - 1-1 (1-2) осуществляется автоматически путем одновременного измерения параметров потока газа тремя самостоятельными датчиками: расхода, давления и температуры с последующим вычислением.
Диапазон измерений абс. давления, ГПа 600 - 1200 (1-1)
Диапазон измерений абс. давления, ГПа 5 - 1200 (1-2)
Диапазон измерений температуры, °С -10 - +50
Диапазон измерений влажности, % до 98%
Абсолютная погрешность, Па от 30 до 50
Цена деления младшего разряда цифрового
индикатора, Па 1
Продолжительность измерения влажности,
сек., не более 60
Продолжительность измерения давления,
сек., не более 1
Уровень и вид взрывозащиты РО, Иа
(по Европейским нормам EN 50014/50020) (Ex ia ITI)
Степень защиты от воздействия внешней среды I P 54
Масса барометра, г 960
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С от -20 до +60
Относительная влажность воздуха, % до 100
(с конденсацией
влаги)
Запыленность, г/куб. м, не более 10,0
Продолжительность непрерывной работы
без подзарядки, час. 6 - 8
Гарантия, мес. 12
10. Технические характеристики анемометра АПР-2 с зондами Т-1
и А-2.
Анемометр переносной рудничный АПР-2 предназначен для
определения скорости воздушного потока в шахтах и рудниках всех
категорий, а также в системах промышленной вентиляции и
газопроводах.
Диапазон измерений зонда А-2, м/с 0,1 - 40,0
Порог чувствительности А-2, м/с, не более 0,1
Размеры зонда А-2, мм 29 x 41 x 61
Диапазон измерений зонда Т-1, м/с 0,7 - 40,0
Порог чувствительности Т-1, м/с, не более 0,6
Диаметр зонда Т-1, мм 17
Источник питания 4 элемента
типа A316
Степень защиты от воздействия внешней среды IP 54
Уровень и вид взрывозащиты РО Иа
(по Европейским нормам EN 50014/50020) (Ex ia ITI)
Определение средней скорости за интервал
времени, с от 10 до 999
Наработка на отказ, ч, не менее 12000
Масса, кг 0,6
Длина телескопической штанги с зондом Т-1, мм 500
Гарантия, мес. 24
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С от +5 до +60
Температура окружающей среды
(кратковременно), °С от -20 до +80
Относительная влажность воздуха, % до 100
(с конденсацией
влаги)
Запыленность, г/куб. м, не более 10,0
Продолжительность непрерывной работы
без замены элементов питания, ч, не менее 750
11. Техническая характеристика расходомера-счетчика
вихревого ИРВИС ПЗ-30.
Расходомер-счетчик газа вихревой ИРВИС ПЗ-30 предназначен для
измерения в трубопроводах расхода и объема неагрессивных горючих и
инертных газов, приведения объема к нормальным условиям
(760 мм рт. ст. и 20 °С) по ГОСТ 2939 "Газы. Условия для
определения объема", а также передачи в процессе измерения
информации по RS-232 или RS-485 (по выбору заказчика) на ПЭВМ.
Расходомер-счетчик позволяет контролировать текущий объемный
расход газа, температуру и давление газа в трубопроводе,
формировать и хранить архивы средних значений параметров.
Приведение объема газа к нормальным условиям в расходомере-
счетчике осуществляется автоматически путем одновременного
измерения параметров потока газа тремя самостоятельными датчиками:
расхода, давления и температуры с последующим вычислением.
Диапазон измерений скорости, м/с 0,5 - 25
Диапазон измерения давления, МПа 0,05 - 1,7
Диапазон измеряемых температур, °С -40 - +45
Степень защиты от воздействия внешней среды IP 54
Уровень защиты и вид взрывозащиты РО Иа
(по Европейским нормам EN 50014/50020) (IExibIIBT4)
Материал датчика нержавеющая сталь
Минимальный диаметр отверстия для вставки,
мм 30
Минимальный диаметр измеряемой трубы, мм 300
Максимальный диаметр измеряемой трубы, мм 1200
Гарантия, мес. 12
Наработка на отказ, ч, не менее 80000
Пределы допускаемой основной относительной
погрешности расходомера-счетчика по
показаниям счетчика объема рабочего газа,
приведенного к нормальным условиям:
- для Q < Q < 0,2 х Q - +/- 4,3%;
наим наиб
- для 0,2 х Q < Q < Q - +/- 4%.
наиб наиб
Пределы допускаемой основной относительной
погрешности расходомера-счетчика по
частотному выходу, пропорциональному
локальной скорости рабочего газа:
- для Q < Q < 0,2 х Q - +/- 1,3%;
наим наиб
- для 0,2 х Q < Q < Q - +/- 1%.
наиб наиб
Пределы допускаемой основной относительной
погрешности (по выходу стандартного интерфейса):
- канала измерения температуры - +/- 0,5%;
- канала измерения давления - +/- 0,6%.
Срок службы, лет, не менее 15
Запыленность, г/куб. м, не более 1,0
Относительная влажность воздуха, % до 100
(с конденсацией
влаги)
Условия эксплуатации:
Первичный преобразователь (ПП):
- температура -40 ... +50 °С;
ИС NORMPROD: примечание.
При публикации в официальном издании допущен типографский брак.
Текст, не пропечатанный в официальном тексте документа,
в электронной версии данного документа выделен треугольными
скобками.
- влажность (95% <...> 3%) при температуре 35 °С.
Блок обработки исходного сигнала (БОИС):
- температура +10 ... +35 °С;
- влажность 80% при 35 °С.
Длины предвключенных участков - не менее 30 Ду перед и 5 Ду после расходомера-счетчика.
Длины предвключенных участков могут быть уменьшены в случае проведения измерений профиля скорости по специальной методике в сечении установки ПП.
12. Техническая характеристика погружного датчика расхода Vortex фирмы Hontzsch GmbH.
Погружной датчик Vortex с измерительным блоком предназначен для измерения расхода, температуры, давления, направления потока различных газовых сред с большим содержанием пыли и конденсацией влаги. Измерительный блок может иметь выход RS-232 или RS-485 (по выбору заказчика) для передачи данных на ПЭВМ. Прибор позволяет контролировать текущий объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям, температуру и давление газа в трубопроводе. Приведение объема газа к нормальным условиям в приборе осуществляется автоматически путем одновременного измерения параметров потока газа тремя самостоятельными датчиками: расхода, давления и температуры с последующим вычислением.
Диапазон измерений зонда, м/с 0,5 - 80
Максимальное рабочее давление, КПа 300
Степень защиты от воздействия внешней среды IP 54
Уровень защиты и вид взрывозащиты РО Иа
(по Европейским нормам EN 50014/50020) (Еех ia IIС Т6)
Материалы датчиков нержавеющая сталь,
титан, тантал
Минимальный диаметр отверстия для вставки,
мм 40
Минимальный диаметр измеряемой трубы, мм 80
Гарантия, мес. 12
Наработка на отказ, ч, не менее 80000
Пределы допускаемой основной относительной
погрешности:
- для канала измерения скорости - +/- 0,5%;
- для канала измерения температуры - +/- 0,5%;
- для канала измерения давления - +/- 0,5%.
Срок службы, лет, не менее 10
Запыленность, г/куб. м, не более 50,0
Диапазон рабочих температур, °С -25 - +240
Относительная влажность воздуха, % до 100
(с конденсацией
влаги)
13. Автоматический контроль дегазационных систем направлен на оперативное получение информации о состоянии дегазационных систем при их эксплуатации. Задачи, которые призваны решать средства контроля и автоматизации шахтных дегазационных систем, подразделены на две группы.
К первой группе задач относятся:
- автоматизация вакуум-насосной станции (ВНС, ПНВНС, ППДУ);
- передача информации об основных параметрах работы на пульт общешахтного диспетчера;
- непрерывный контроль содержания метана в здании ВНС или в передвижной ее установке (ПНВНС, ППДУ);
- подача аварийного сигнала на пульт диспетчера и автоматическое включение вентилятора с целью организации интенсивного проветривания здания ВНС или камеры, где установлена ППДУ, при превышении допустимого уровня концентрации метана, а также выполнение других защитных функций;
- непрерывный контроль концентрации метана в отсасываемой газовоздушной смеси и регистрации количества отсасываемого метана;
- непрерывный контроль разрежения во всасывающем и давления в нагнетательном газопроводах;
- автоматическое отключение работающего вакуум-насоса (вакуум-насосов) с подачей аварийного сигнала на пульт диспетчера при нарушении нормального режима работы;
- пропуск газовой смеси под естественным давлением в обход вакуум-насосов при их остановке;
- автоматическое включение в работу резервных водяных насосов, если работающие насосы вышли из строя или не обеспечивают необходимого давления воды в системе водоснабжения;
- автоматический сброс газа в атмосферу через "свечу" при давлении в нагнетательном газопроводе выше установленной нормы;
- автоматическая отсечка подачи газа потребителю и отвода его в атмосферу при низкой (менее 25% об. при утилизации газовой смеси в котельной и 50% об. при подаче смеси бытовым потребителям) концентрации метана, а также при падении давления смеси в нагнетательном газопроводе ниже установленного предела;
- обеспечение одновременной с пультом общешахтного диспетчера индикации контролируемых параметров на рабочих местах в помещениях ВНС и возможности перевода на ручное управление работы вакуум-насосной установки в случае неисправности схемы автоматизации;
- контроль параметров газовой смеси (концентрации, разрежения, дебита) в скважинных и участковых газопроводах.
Ко второй группе относятся задачи, связанные не только с автоматизацией ВНС и непрерывным контролем за газовой смесью при выходе ее из системы, но также и с повышением эффективности работы дегазационной системы в целом. Функции, которые при этом должны осуществлять средства контроля и автоматизации, следующие:
- непрерывный (или периодический) контроль параметров газовой смеси на всем пути ее прохождения от скважины до ВНС и далее до места потребления утилизируемого газа с централизованной передачей информации диспетчеру (оператору) и на Управляющую вычислительную машину АСУ ТП (УВМ АСУ ТП) шахты;
- автоматический расчет дебита метана, приведенного к нормальным условиям (температуре 20 °С, давлению 101,3 кПа) по данным о концентрации метана, разрежении, скорости и температуре газовой смеси в каждом из контролируемых пунктов дегазационной системы;
- выбор на основании тех же данных контроля оптимальных режимов работы отдельных звеньев дегазационных систем (в первую очередь скважин и ВНС) за счет перекрытия (частичного или полного) отдельных скважин или участков дегазационной сети, автоматического удаления из газопроводов водяных пробок, обеспечения наиболее рациональных режимов работы ВНС;
- оперативное регулирование дебита метана отдельных участков и скважин при производственной необходимости с учетом возможностей автоматизированного управления вентиляцией (если такое управление имеется);
- выполнение всех функций первого этапа автоматизации.
14. Средства контроля и автоматизации шахтных дегазационных систем должны удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к шахтной автоматике, и учитывать специфику эксплуатации дегазационных установок.
Дополнительные требования к средствам контроля сводятся к следующему:
- питание должно осуществляться по искробезопасным электрическим цепям;
- для исключения влияния водяных пробок на работоспособность первичных преобразовательных элементов, сообщающихся с анализируемой средой, перед каждым датчиком, стационарно устанавливаемым в газопроводе, необходимо устанавливать автоматический водоотводчик, питание которого также не должно быть связано с подземной системой электроснабжения;
- для каждого из первичных преобразователей должна быть обеспечена высокая избирательность и возможность работы как в непрерывном, так и дискретном режиме.
Что касается подземных средств автоматизации, то дополнительные требования к ним ограничиваются необходимостью снабжения регулирующих и запорных устройств гидро- или пневмоприводом или электроприводом с электробезопасными параметрами.
15. Эксплуатация подземной части систем дегазации осуществляется при следующих атмосферных условиях:
- барометрическое давление 84 - 107 кПа;
- относительная влажность до 98% (при температуре +35 °С);
- скорость воздушного потока в выработках до 8 м/с;
- при запыленности среды, окружающей подземные устройства дегазационной системы, до 800 мг/куб. см.
16. Для средств контроля и автоматизации, размещенных на поверхности, условия работы следующие:
- барометрическое давление 84 - 107 кПа;
- температура в помещениях от +10 до +35 °С;
- относительная влажность окружающей среды до 80% при температуре +25 °С;
- содержание метана в атмосфере зданий ВНС до 1% об.
17. Параметры газовой смеси могут изменяться в следующих пределах:
- разрежение у устья скважин от 0 до 27 (редко до 33) кПа, в участковых и магистральных газопроводах - от 0 до 53 кПа;
- относительная влажность газовой смеси до 100% (возможно присутствие капельной влаги);
- содержание метана в смеси от 0 до 100% об.;
- содержание углекислого газа от 0 до 2% об.;
- скорость потока газовой смеси в трубопроводе от 0,5 до 20 м/с;
- температура газовой смеси от -5 до +35 °С (за исключением газопроводов, в которых наблюдается капельная влага, - от +5 до +35 °С);
- газовая смесь - взрывоопасная и агрессивная (1-й категории).
18. Газовая смесь в нагнетательном газопроводе ВНС имеет практически те же параметры, что и смесь в подземных газопроводах, за исключением давления смеси, превышающего барометрическое на величину от 0 до 25 кПа (при необходимости подачи газовой смеси потребителям на значительное расстояние эта величина несколько увеличивается).
19. Вакуум-насосы (водокольцевые), широко используемые в существующих в настоящее время системах дегазации, имеют такие характеристики, при которых обеспечивается максимальный коэффициент полезного действия при величине разрежения, составляющей 40 - 60% атмосферного давления. При расчетах дегазационной сети эта величина принимается равной 46,5 кПа.
20. Автоматический контроль состава и параметров газовых потоков на технологических объектах, отличающихся высокой степенью пространственной рассредоточенности, осуществляется с помощью централизованных многофункциональных систем, в которых получение, передача, сбор, обработка, представление информации основаны на широком применении микропроцессорной техники.
На угольных шахтах применяется система "МИКОН-1Р" (разработка и производство ООО "ИНГОРТЕХ", г. Екатеринбург и ООО "НПЦ АТБ", г. Москва). Она используется в основном для контроля рудничной атмосферы и газовой защиты. Вместе с тем система "МИКОН-1Р" является открытой системой и при наличии соответствующих датчиков позволяет комплексно решать все задачи автоматического контроля и управления дегазацией.
21. Техническая характеристика датчика контроля концентрации метана:
- диапазон измеряемых концентраций метана от 5 до 100% об. доли;
- основная погрешность - не более +/- 1% об. доли по абсолютной величине или +/- 3% от измеренного значения (из двух этих результатов к учету следует принимать наибольший);
- номинальная статическая характеристика - линейная;
- датчик работает при температуре окружающей (измеряемой) среды от +5 до +35 °С, давлении 90 - 120 кПа (680 - 900 мм рт. ст.), относительной влажности до 100% (суммарная дополнительная погрешность от влияния изменения параметров окружающей среды не должна превышать удвоенного значения основной погрешности);
- время установления показаний тау - не более 30 с;
0,9
- время работы без ручного корректирования показаний - не менее 3 мес.;
- срок службы датчика - не менее 10 лет.
22. Техническая характеристика датчика контроля температуры газа в дегазационном трубопроводе (резистивный):
- диапазон измеряемых температур - +5 - +35 °С;
- предел основной абсолютной погрешности (°С) +/- 3;
- номинальная статическая характеристика должна быть линейна;
- датчик работает при температуре окружающей (измеряемой) среды от +5 до +35 °С, давлении 90 - 120 кПа (680 - 900 мм рт. ст.), влажности до 100% (суммарная дополнительная погрешность от влияния изменения параметров окружающей среды не должна превышать удвоенного значения основной погрешности);
- время установления показаний тау - не более 30 с;
0,9
- время работы без ручного корректирования показаний - не менее 3 мес.;
- срок службы датчика - не менее 10 лет.
23. Техническая характеристика датчика скорости потока газовой смеси в дегазационном трубопроводе:
- диапазон измерения - 0,5 - 20 м/с;
- основная погрешность - не более +/- 0,25 м/с или +/- 5% от измеряемого значения (из этих двух результатов к учету следует принимать наибольший);
- время установления показаний тау - не более 30 с;
0,9
- суммарная дополнительная погрешность от влияния изменения параметров окружающей среды не должна превышать удвоенного значения основной погрешности;
- время работы без ручного корректирования показаний - не менее 3 мес.;
- срок службы датчика - не менее 10 лет.
24. Техническая характеристика измерителя давления в дегазационном трубопроводе:
- диапазон измерений - 50 - 120 кПа;
- основная погрешность - не более +/- 3%;
- время установления показаний тау - не более 30 с;
0,9
- суммарная дополнительная погрешность от влияния изменения параметров окружающей среды не должна превышать удвоенного значения основной погрешности;
- время работы без ручного корректирования показаний - не менее 3 мес.;
- срок службы датчика - не менее 10 лет.
25. Каждая система локализации пламени шахтная (СЛПШ), установленная на газопроводе, должна иметь непрерывный централизованный контроль из пункта управления за посадкой пламени на пламегасящем элементе огнепреградителя ППК-1 (датчик температуры с минимальным пределом срабатывания не более плюс 100 °С).
26. Сопротивление системы СЛПШ потоку может контролироваться непрерывно автоматически из пункта управления или с установленной периодичностью переносными вакуумметрами.
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВАКУУМНО-ГАЗОВЫХ СЪЕМОК
В ДЕГАЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
1. Вакуумно-газовая съемка в дегазационном трубопроводе проводится не реже 1 раза в 3 года, а также в случаях, когда не обеспечивается заданная эффективность дегазации или содержание метана в отсасываемом газе ниже установленной нормы.
Контролируемыми параметрами являются: разрежение, концентрация и дебит метана, величина подсосов воздуха на скважинах и на участках газопровода.
2. Перед производством вакуумно-газовой съемки на схеме дегазационной сети шахты выделяются участки газопровода и намечаются пункты замера параметров газовоздушного потока (рис. 1). Критериями выбора участков являются постоянство дебитов метана и диаметров газопровода.
Маршрут начинают от дегазационных скважин. Замерное устройство (диафрагма) для определения параметров метановоздушного потока устанавливается в скважинах и на выходе участкового газопровода. В остальных пунктах для замера разрежения, концентрации метана и температуры газа устанавливаются штуцеры. Последние должны располагаться не ближе 3 м от разветвления трубопровода.
Измерения показателей потока производятся:
1) на скважинах (группе пластовых скважин);
2) на выходе участкового газопровода;
3) на прямолинейных участках через каждые 500 м;
4) в шахте перед стволом (магистральной скважиной) и в местах разветвления газопровода или изменения его диаметра;
5) на выходе газопровода из шахты (магистральной скважины);
6) в здании ВНС.
3. Вакуумно-газовая съемка должна выполняться группой квалифицированных работников, причем одновременно по всему дегазационному трубопроводу (от скважин до вакуум-насосов).
Время производства замеров в намеченных пунктах газопровода устанавливается графиком. Съемка должна быть проведена за время, не превышающее одну смену.
4. Состояние газопровода по пропускной способности оценивается путем сопоставления фактических потерь давления газовоздушной смеси с расчетным их значением на отдельных участках газопровода или на выбранных маршрутах (от скважин до ВНС).
Фактические потери давления должны быть меньше расчетных значений, установленных проектом.
5. Подсосы воздуха в газопровод на отдельных его участках определяются как разность дебитов метановоздушной смеси, измеренных на концах исследуемого участка.
6. Дебит метана, измеренный на диафрагме, принимается постоянным на всем протяжении участка газопровода (до следующего пункта установки диафрагмы).
Расход метановоздушной смеси Q , куб. м/мин., в
тр.i
промежуточных пунктах (точках) газопровода, где замерялись
разрежение и концентрация метана, определяется по формуле:
G
д.т.i
Q = --------, (1)
тр.i 0,01c
м.i
где:
Q - расход метановоздушной смеси в i-ом пункте
тр.i
газопровода, куб. м/мин.;
G - дебит метана в i-ом пункте газопровода, куб. м/мин.;
д.т.i
с - концентрация метана в i-ом пункте замера, %.
м.i
7. Давление газа в дегазационном трубопроводе Р , мм рт. ст.,
т
в пунктах замера находится по формуле:
Р = Р - В , (2)
т ш т.i
где:
Р - давление воздуха в шахте (в месте производства замеров),
ш
мм рт. ст.;
B - разрежение газа в i-ом пункте дегазационного
т.i
трубопровода, мм рт. ст.
8. Фактические потери давления газовоздушной смеси на отдельных участках газопровода определяются как разница измеренных величин давления газа на концах исследуемого участка газопровода.
9. Значения фактических и расчетных (или нормативных) потерь давления газа на участках (ветвях) газопровода заносятся в таблицы. При этом все величины метановоздушных потоков должны быть приведены к нормальным условиям.
10. Сопоставлением фактических подсосов воздуха и нормативных (или проектных) оценивается состояние дегазационного трубопровода и выявляются нарушенные его участки, если таковые имеются.
11. Для оценки состояния дегазационной сети и контроля ее работы целесообразно использовать компьютерную программу "Дегазация" (ООО "Информ ТБ Уголь").
1. Определение мест подсосов воздуха в скважину производится специалистами службы дегазации совместно с буровыми мастерами после герметизации скважины, а также в тех случаях, когда содержание метана в участковом газопроводе или эффективность дегазации - ниже принятых в проекте.
2. Места подсосов воздуха определяются путем измерения расхода газовоздушной смеси из скважины и содержания метана по ее длине.
3. Отбор проб газа из скважины производят с помощью специального зонда (рис. 1). В его комплект входит тройник с патрубками 2 и 3. Патрубок 2 служит для ввода в скважину штанг 8, а патрубок 3 - для соединения скважины 6 с газопроводом 4.
На конце патрубка 2 имеется уплотнительный элемент 7, препятствующий подсосам воздуха в скважину при перемещении штанг. Штанги 8 соединяются муфтами. На первой штанге установлено газоотборное устройство 9. Для отбора проб газа в комплекте зонда имеется гибкая трубка 10, намотанная на катушку 11, двухклапанный насос 12 и камера 13.
4. Работы по зондированию скважины выполняют в следующем порядке. С помощью диафрагмы, установленной на обсадной трубе, измеряют расход газовой смеси, содержание в ней метана и разрежение. Затем отключают скважину от газопровода, снимают патрубок с диафрагмой и на его месте крепят к обсадной трубе 5 тройник 1. Патрубок 3 с помощью гофрированного шланга 14 соединяют с газопроводом 4. Через уплотнительный элемент 7 вводят первую штангу с газоотборным устройством 9. Гибкую трубку 10 соединяют с газоотборным устройством и крепят к штангам.
Всасывающий патрубок насоса 12 соединяют со свободным концом гибкой трубки 10, а нагнетательный - с камерой 13. Зонд готов к работе.
Открывают задвижку 15 и отбирают пробы газа из характерных
пунктов скважины С ; С ; С ; С (см. рис. 1), перемещая
1 2 3 4
газозаборное устройство по скважине и наращивая штанги. Проба,
набранная в камеру, анализируется на месте, например, с помощью
интерферометра ШИ-12. В каждом пункте отбирается не менее двух
проб. Если они отличаются не более чем на 4%, то результаты
усредняются. При большем различии измерение повторяется.
Пункты С и С располагаются в нижней и верхней частях
1 2
обсадной трубы, пункт С - на расстоянии 0,5 м от верхнего конца
3
обсадной трубы, пункт 4 - на расстоянии 35 - 40 м от устья
скважины.
5. По результатам измерений рассчитывают долю притечек
ДЕЛЬТА Q воздуха в скважину на каждом интервале измерений.
i
Результаты с погрешностью измерения содержания метана менее 4%
следует считать одинаковыми (для интерферометра ШИ-12 погрешность
равна 4%). Доля притечек воздуха в скважину на i-ом интервале
ДЕЛЬТА Q , % рассчитывается по формуле:
i
(с' - c') c'
i+1 i 1
ДЕЛЬТА Q = ---------------- 100, (1)
i c c (1 - c )
i+1 i 1
где:
c', c' - концентрация метана в пунктах С и С соответственно,
1 i 1 i
доли ед.;
i - порядковый номер пункта отбора проб.
6. Результаты измерений записываются в табл. 1.
Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ВЕЛИЧИНЫ
ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В СКВАЖИНЫ
Лава ____________ Участок ___________ Пласт _______________
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметры ?Размерность? N скважин ?
? ? ???????????????????????????????
? ? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ?... ? N ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ?... ? n ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расход газовой смеси ?куб. м/мин.? ? ? ? ? ? ?
?Разрежение ?мм рт. ст. ? ? ? ? ? ? ?
?Концентрация метана ?% ? ? ? ? ? ? ?
?в пунктах ? ? ? ? ? ? ? ?
?С ?куб. м/мин.? ? ? ? ? ? ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
?С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
?С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 3 ? ? ? ? ? ? ? ?
?С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 4 ? ? ? ? ? ? ? ?
?Общие подсосы воздуха ?% ? ? ? ? ? ? ?
?в скважину ? ? ? ? ? ? ? ?
?Доля подсосов воздуха ? ? ? ? ? ? ? ?
?на интервалах: ? ? ? ? ? ? ? ?
?С - С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
?С - С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 3 ? ? ? ? ? ? ? ?
?С - С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 3 4 ? ? ? ? ? ? ? ?
?далее С ? ? ? ? ? ? ? ?
? 4 ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
7. По результатам измерений в отдельных скважинах выявляют характерные для обследованного участка места подсосов воздуха в скважины, определяют их величины и разрабатывают мероприятия с целью повышения содержания метана в скважинах.
Наиболее часто встречающиеся причины подсосов воздуха в дегазационную скважину и возможные мероприятия по их снижению приведены в табл. 2.
Таблица 2
ПРИЧИНЫ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В СКВАЖИНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Интервалы? Причины подсоса ? Мероприятия по снижению ?
?скважины ?воздуха в скважины? подсосов воздуха в скважины ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?С - С ?Нарушение целост- ?Повысить прочность обсадных труб. ?
? 1 2 ?ности обсадной ?Заменить конические соединения ?
? ?трубы (обычно ?секций муфтовыми. Улучшить охрану ?
? ?в местах соедине- ?скважин возведением под ними ?
? ?ния ее секций) ?менее податливой крепи ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?С - С ?Некачественное уп-?Усилить контроль за качеством ?
? 2 3 ?лотнение (гермети-?цементации скважин. Применить ?
? ?зация) затрубного ?механические герметизаторы ?
? ?пространства ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?С - С ?Недостаточные глу-?Увеличить глубину обсадки скважин. ?
? 3 4 ?бина обсадки или ?Если при этом не обеспечивается ?
? ?угол возвышения ?С >= 50%, то в последующем ?
? ?скважин, пробурен-? 4 ?
? ?ных на подрабаты- ?увеличить угол возвышения скважин. ?
? ?ваемые пласты ?Если увеличение угла возвышения ?
? ? ?скважин до 60° не обеспечит ?
? ? ?С >= 50%, то это свидетельствует ?
? ? ? 4 ?
? ? ?о низком метановыделении из ?
? ? ?дегазируемых источников. Следует ?
? ? ?уменьшить разрежение на устье ?
? ? ?скважины ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?С - ?Недостаточен угол ?Увеличить угол возвышения следующих?
? 4 ?возвышения сква- ?скважин. Если увеличение угла ?
?забой ?жин, пробуренных ?возвышения до 60° не обеспечит ?
?скважины ?на подрабатываемые?С >= 50%, то это свидетельствует ?
? ?пласты ? 4 ?
? ? ?о низком метановыделении из дегази-?
? ? ?руемых источников. Следует умень- ?
? ? ?шить разрежение на устье скважины ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
8. Для проверки качества герметизации необходимо определить герметичность затрубного пространства и стыков обсадной колонны. Для этого достаточно в скважине создать столб воды высотой на 0,2 - 0,3 м больше, чем высота обсадной колонны труб. Если столб воды удерживается на этой высоте, то герметичны и затрубное пространство и обсадная колонна. Если вода удерживается только на высоте обсадной колонны, то стыки труб герметичны, а затрубное пространство, негерметично. Если вода удерживается на отметке ниже высоты обсадной колонны, то на этой отметке колонна труб имеет негерметичный стык.
9. Для выполнения таких замеров необходимо к устью скважины подсоединить специальное приспособление для контроля герметичности скважин (рис. 2). При открытом вентиле высота столба воды, подаваемой в скважину по шлангу от противопожарного водопровода, увеличивается. По параметрам заложения скважины известно, до какой высоты должен подняться столб воды, чтобы он стал на 0,2 - 0,3 м выше обсадной колонны. Когда вода поднимается до этой высоты, вентиль закрывается. Высота столба воды определяется по манометру (10 кПа соответствуют 1 м столба воды).
10. Более простой способ контроля качества герметизации скважин заключается в том, что после герметизации устья скважины последнюю подключают к дегазационному трубопроводу и создают в ней разрежение. Затем с помощью задвижки скважину перекрывают и по скорости роста давления (снижения вакуума) определяют наличие подсосов воздуха. Если подсосы большие, то их можно измерить в обсадной трубе прибором, например, "Люга".
Скважина N (скважины N) ______________________________________
Назначение скважины (скважин) ________________________________
Место заложения (выработка, камера) __________________________
Параметры скважин:
направление (углы возвышения и разворота) ____________________
длина, м _____________________________________________________
диаметр, мм __________________________________________________
длина герметизации устья, м __________________________________
Дата начала и окончания бурения скважины (скважин) ___________
Дата отключения скважины _____________________________________
Назначение газопровода (всасывающий, нагнетательный,
магистральный, участковый) _______________________________________
Наименование выработки _______________________________________
Длина газопровода, м _________________________________________
Диаметр газопровода, мм ______________________________________
Материал труб ________________________________________________
Дата осмотра _________________________________________________
Вид ремонтных работ __________________________________________
Подпись должностного лица ____________________________________
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ
ДЕГАЗАЦИОННЫХ РАБОТ
1. При пожаре в шахте возможны два принципиальных подхода к управлению дегазацией:
- в случае отсутствия дегазационного газопровода в аварийной выработке необходимо усилить дегазацию на выемочных участках, исходящая струя из которых поступает или может поступить к очагу пожара, а также в выработку с пожарными газами;
- при наличии газопровода в аварийной выработке принятие решения о работе или отключении дегазации и порядок действий зависят от таких факторов, как функциональное назначение газопровода (участковый, сборный, магистральный); вид и устойчивость струи в выработке с газопроводом; эффективность дегазации (выше 0,3); концентрация метана в газопроводе (не ниже 25%).
2. Если в сложившейся оперативной обстановке дальнейшее применение дегазации неэффективно или опасно из-за возможности загорания и взрыва МВС в газопроводе, то необходимо ее отключить. Порядок действий по отключению определяется назначением газопровода в выработке с пожаром и видом струи воздуха. Основное правило, которое необходимо соблюдать при отключении дегазации: перекрыть поступление метановоздушной смеси (МВС) к участку газопровода, проходящему через очаг пожара, освободить этот газопровод от МВС (при возможности), отключить дегазационную сеть аварийного участка от общешахтной или остановить вакуум-насосы.
3. При ведении горно-спасательных работ в выработке с действующим дегазационным газопроводом, участок которого находится в выработке с пожаром, необходимо провести технические работы по предотвращению возникновения вторичных очагов горения при взрыве МВС в газопроводе и выбросе продуктов взрыва в выработку: засыпать огнетушащим порошком или инертным материалом места сопряжения газопроводов, а в районе ведения работ - стыки, тройники, повороты и часть газопровода в зонах возможного образования слоевых скоплений метана; горно-спасательное отделение должно иметь два ручных порошковых огнетушителя; одежда должна закрывать все части тела.
4. При бурении скважин из вентиляционной выработки аварийного участка по обе стороны от бурового станка необходимо разместить 4 огнетушителя или 2 водоразбрызгивателя ВВР-1, обеспечить запас огнетушащего порошка или инертных материалов. У кровли выработки в 1 метре от буримой скважины по направлению движения струи воздуха должен устанавливаться переносной автоматический метан-сигнализатор (типа СММ-1 или "Сигнал-2"). Для предотвращения слоевых скоплений метана у станка скорость движения воздуха должна быть не менее 1,5 м/с.
5. При принудительном извлечении метана из шахты с помощью вакуум-насосов, а также при использовании этого метана для промышленных нужд необходимо применять на поверхности защиту производств от возможного проникновения и распространения пламени по газопроводам в шахту в соответствии с проектом по пожаровзрывозащите при ведении дегазационных работ.
6. В дегазационных трубопроводах, проложенных по горным выработкам, должны применяться устройства по локализации распространения возможного горения метана в газопроводе и ликвидации пламени в случае его "посадки" на пламегасящий элемент. Места установки огнепреградителей и их привязка к конкретным условиям эксплуатации определяются проектом и учитываются при составлении плана ликвидации аварий.
7. Для пожаровзрывозащиты производств (шахт, вакуум-насосных, котельных, сушильных установок) от проникновения и распространения пламени и взрыва по газопроводам рекомендуется использовать систему локализации пламени шахтную (СЛПШ), структурная схема технических средств которой приведена на рис. 1, имеющую в составе огнепреградитель коммуникационный (встроенный) типа ППК-1, ТУ 3146-005-46316725-2002. Техническая характеристика огнепреградителя коммуникационного ППК-1 приведена в табл.1.
Таблица 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЯ ППК-1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование ?Значение параметров?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. Тип огнепреградителя ?Сухой ?
?2. Тип пламегасящего элемента ?Кассетный ?
?3. Безопасный диаметр пламегасящего ?1,45 ?
?элемента, мм ? ?
?4. Место установки ?Коммуникации ?
?5. Класс огнепреградителя ?2 ?
?6. Вид горючей смеси ?Метан плюс воздух ?
?7. Диаметр условного прохода выходного ?От 50 до 1500 ?
?отверстия, мм ? ?
?8. Температура, °С : ? ?
? окружающего воздуха ?От -50 до +70 ?
? у пламегасящего элемента ?+600 ?
?9. Давление, Па: ? ?
? ? 3 ?
? рабочее ?8 х 10 ?
? ? 6 ?
? аварийное ?4 х 10 ?
?10. Время сохранения работоспособности при ?3600 ?
?воздействии пламени, с, не менее ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
8. СЛПШ должна свободно пропускать метановоздушную смесь с сопротивлением, не превышающим допустимую потерю напора в сети, где предусматривается ее установка.
9. СЛПШ обязательно должна оснащаться средствами автоматики, регистрирующими стабилизацию пламени на срезе пламегасящего элемента огнепреградителя с выводом информации оператору.
10. Примеры размещения системы СЛПШ в стационарной вакуум-насосной станции и передвижной дегазационной установке показаны на рис. 2 и 3.
11. При повышенном содержании влажности и капель воды в потоке метановоздушной смеси необходимо применять сепаратор воды и газа, которым может комплектоваться СЛПШ.
12. Для обеспечения контроля падения давления потока метановоздушной смеси в СЛПШ рекомендуется применять датчик давления с выводом информации на пульт оператора.
13. СЛПШ должна устанавливаться как можно ближе к возможному источнику зажигания метановоздушной среды и обосновываться проектом.
14. Если осмотр и ремонт огнепреградителей приводит к нарушению технологического процесса с непрерывным технологическим циклом, то рекомендуется устанавливать СЛПШ на параллельную работу.
15. Для предотвращения проскоков пламени в газопровод при горении метана в выработанном пространстве через дегазационные скважины, находящиеся в зоне пожара, необходимо на обсадных трубах каждой из них или для групп скважин устанавливать огнепреградители. Допускается изготовление огнепреградителей в механических мастерских ВГСЧ или шахт в соответствии с рис. 4.
16. При распространении пожара в выработку с действующим дегазационным газопроводом необходимо: усилить проветривание аварийного участка для предотвращения загазирования из-за поступления дополнительного объема метана после вынужденного или самопроизвольного отключения дегазации, если это не будет способствовать увеличению скорости и распространению пожара; организовать дистанционный контроль концентрации метана с помощью приборов, например, типа "Поиск", при отборе проб не менее чем в трех точках по высоте выработки; установить контроль концентрации метана в газопроводе аварийного участка путем непосредственных измерений в районе его сопряжения магистральным газопроводом либо во всасывающем патрубке вакуум-насоса через каждые 5 мин. При концентрации метана в участковом газопроводе ниже 25% или отмеченной тенденции снижения концентрации во всасывающем патрубке на 5% и более дегазацию необходимо отключить.
17. При необходимости рассоединения участкового газопровода за задвижкой на сопряжении с магистральным для локализации возможного выброса пламени у открытого конца газопровода следует возвести барьер из негорючих материалов или установить ВВР-1.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/zhurnal_forma/3/rd-15.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||