CN103437764A - 一种定向钻井采煤的新工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种定向钻井采煤的新工艺,主要针对埋藏于地下500米至数千米以下深度的煤层的开采。本发明通过钻井、管柱等工艺,利用管柱传送水力到煤层掘进,对埋深在地下的煤炭进行冲刷、切割,通过一定流速流体的循环将所切割的煤炭带出地面,实现井下无人化掘进。是实现煤田的气、固体同步开采为一体的煤炭开发技术,特别适用于常规方法不可采或者开采不经济的煤层,同时适用于煤炭地下气化的气化通道的建立。
Description
技术领域
本发明涉及一种定向钻井采煤的新工艺,主要针对埋藏于地下500米至数千米以下深度的煤层的开采。
背景技术
传统采煤工艺技术是通过构建采煤通道,使用人工炸药采掘,或使用机械采掘设备,通过运输或提升装置,将采掘的煤炭运至地面。传统采煤工艺由于岩石应力作用,深度一般不超过1000m,建设周期长,成本高,环境破坏大,瓦斯、塌方、透水等安全事故多,而本专利实现了井下无人开采和煤气合采,不受深度的限制,同时具有经济、安全、环保的优势。
发明内容
为克服现有技术之不足,本发明利用定向钻井采煤就是利用定向钻井工艺,使用特定的水力切割钻头及特定的管柱,配制一定性能的流体,将流体作为承载体,利用流体的流速将地下深层煤混合物带出地面,实现井下无人化掘进。本发明提供一种定向钻井采煤的新工艺,尤其是位于地下千米以下深度的煤层的水力开采流体承运的方法。该方法具体包括:
(1)利用定向钻井工艺,使用特定的水力切割钻头及特定的管柱,配制一定性能的流体,将流体作为承载体,利用流体的流速将地下深层煤混合物带出地面;
(2)利用三相分离器系统,将混合物中的泥浆、煤、气进行分离。
上述的方法,可根据煤炭资源勘探的资源量,地质构造的实际情况编制资源区域的整体开发方案,可以实施单井开发,此时特定的管柱为双层管柱。也可以实施多井开发,其中一井或者多井为钻采井,其他井为导出井,此时特定的管柱为单层管柱。还可以实施多井同层同时开发。
上述方法,可先钻至最深煤层顶部后,下套管固井,再钻开水泥塞,打开煤层。
上述的所分离的煤气(CH4)进入气体处理站,加压后至用户;煤块进入洗煤车间,加工后精煤转至精煤库进行后期的销售;泥浆循环至循环池循环使用。
上述的方法,洗煤车间的灰粉、矸石进入矸石粉磨间,加工至200目以下的材料,用于泥浆配浆;洗煤间的废水转至泥浆配液间,用于配制泥浆,泥浆从三相分离器流入沉淀池,将粉煤和细砂粒沉淀,沉淀物转至洗煤间处理,泥浆循环至循环池使用。
上述的方法,在多套的煤层开发中,要依据由深至浅的原则开发,要求煤层的压力系数大于0.9。
上述的定向钻井工艺,包括使用井下电视、定位仪、方向仪设施,以确保掘进的质量。特定的水力切割钻头,要依据煤层的厚度、倾角,定制不同参数的水力切割钻头,主要参数包括:转速、水眼直径、水眼喷射角。根据产能,使用不同直径的管柱,流体的性能要依据煤层压力系数、密度配制,主要性能指标包括:密度、粘度、切力。流体配方主要由水、坂土、烧碱、煤粉及矸石粉配制而成。泥浆泵的参数主要是压力和排量。
根据开发方案,实施多井、多层井网设置,实施定向钻井煤炭开采作业。
对于多煤层的矿区最好采取先开采底层煤层,然后,依次向上层推进的方式开采。本发明是实现煤田的气、固体同步开采为一体的煤炭开发技术,特别适用于常规方法不可采或者开采不经济的煤层,同时适用于煤炭地下气化的气化通道的建立。
本发明具体优点如下:
1、实现煤田的气、固体同步开采,资源利用率高;煤的采收率可达80%以上;气全部回收利用;
2、井下无人,水力作业,避免常规煤炭开采的瓦斯爆炸、塌方等安全生产事故。
3、环保方面比常规煤炭开采更具有优势,不破坏周围环境,生产占地小,无污染水排放,无废料、矸石,无粉尘,煤气被充分回收利用。
4、可充分利用各地存量资源,避免了煤炭的长途运输,减少能耗。
5、建设投入少,周期短,生产效率高。
6、大力勘探开发以焦煤为主的深层资源,可以弥补资源短缺的问题,效益显著。
附图说明
图1为本发明的工艺流程剖面图;为本发明的定向钻井掘进系统(单井)
1 | 变配电 | 7 | 天然气处理站 | 13 | 特种水力挖掘钻头 |
2 | 配电柜 | 8 | 分离出的液相 | 14 | 内管柱 |
3 | 流体循环泵 | 9 | 分离出的煤 | 15 | 外管柱 |
4 | 井绞车 | 10 | 沉淀池 | 16 | 套管 |
5 | 井架 | 11 | 沉淀处理装置 | 17 | 煤层 |
6 | 三相分离器 | 12 | 流体 |
图2为本发明的工艺流程平面图;
1 | 变配电 | 6 | 天然气处理站 | 11 | 分离出的煤 |
2 | 泵 | 7 | 用户 | 12 | 洗煤厂 |
3 | 泥浆循环池 | 8 | 沉淀池 | 13 | 精煤库 |
4 | 井口 | 9 | 沉淀处理装置 | ||
5 | 三相分离器 | 10 | 分离出的液相 |
图3为本发明的工艺流程剖面图;为本发明的定向钻井掘进系统(多井);
1 | 变配电 | 7 | 天然气处理站 | 13 | 特种水力挖掘钻头 |
2 | 配电柜 | 8 | 分离出的液相 | 14 | 内管柱 |
3 | 流体循环泵 | 9 | 分离出的煤 | 15 | 外管柱 |
4 | 井绞车 | 10 | 沉淀池 | 16 | 套管 |
5 | 井架 | 11 | 沉淀处理装置 | 17 | 煤层 |
6 | 三相分离器 | 12 | 流体 | 18 | 生产管柱 |
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施做进一步详述。
参照图1,本发明利用钻井工艺技术,包括变配电(1)、配电柜(2)、泥浆循环泵(3)、井绞车(4)、井架(5),钻至最深煤层的顶部,下入套管(16)进行固井,再钻开水泥塞,打开煤层(17)。要求煤层压力系数大于0.9,以保证开发方案的经济实施。
参照图1,本发明利用定向钻井工艺,通过地面泥浆泵(3)将配制好的一定性能的流体(12),利用特定的双层管柱,内管柱(14),传送水力到煤层进行掘进,使用特定的水力切割钻头(13)对埋深在地下的煤炭进行冲刷、切割。再利用一定流速的流体传输煤炭混合物至地面,进入地面处理系统。
参照图1,本发明中泥浆泵(3)的参数主要是压力、排量,压力要求高压,一般大于10MPa。
参照图1,本发明中特定的双层管柱,内管柱(14)和外管柱(15),要依据产能,使用不同直径的管柱(14、15)。本发明中流体(12)的性能,要依据煤层压力系数、密度配制,主要性能指标:密度、粘度、切力。
参照图1,本发明中特定的水力切割钻头(13),要依据煤层(17)的厚度、倾角,定制不同参数的水力切割钻头(13),主要参数:转速、水眼直径、水眼喷射角。
参照图1,本发明中流体(12)的配方,简称煤碱液,主要由水、坂土、烧碱(氢氧化钠)、煤粉及矸石粉混合而成。
参照图2,本图为工艺流程平面图,包括变配电(1)、泵(2)、泥浆循环池(3)、井口(4)。本发明中煤炭混合物,首先进入三相分离系统(5),分别将泥浆(10)、煤(11)、气(7)三项分离。
参照图2,本发明中煤气CH4进入气体处理站(6),加压后至用户。
参照图2,本发明中煤块(11)进入洗煤厂(12),加工后精煤至精煤库(13)待售。
参照图2,本发明中泥浆(10)被分离后流入沉淀池(8),再通过沉淀处理装置(9)将粉煤和细砂粒沉淀,沉淀物转至洗煤厂(12)进行处理,泥浆循环至循环池(3)使用。
参照图3,本发明为注采井和导出井分开对立协同作业图,各自的地面配套设备为变配电(1)、配电柜(2)、泥浆循环泵(3)、井绞车(4)、井架(5)、三相分离器(6)、天然气处理站(7)、沉淀池(10)、沉淀处理装置(11);地面生产物包括:分离出的液相(8)、分离出的煤(9)。
参照图3,本发明中通过地面泥浆泵(3)将配制好的一定性能的流体(12),利用注采井中特定的单层管柱,传送水力到煤层进行掘进,使用特定的水力切割钻头(13)对埋深在地下的煤炭进行冲刷、切割。再利用一定流速的流体传输煤炭混合物通过导出井的生产管柱(18)至地面,进入地面处理系统三相分离器(6)、天然气处理站(7)、沉淀池(10)、沉淀处理装置(11)。
Claims (14)
1.一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于:
(1)利用定向钻井工艺,使用特定的水力切割钻头及特定的管柱,配制一定性能的流体,将流体作为承载体,利用流体的流速将地下深层煤混合物带出地面;
(2)利用三相分离器系统,将混合物中的泥浆、煤、气进行分离。
2.如权利要求1所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于根据煤炭资源勘探的资源量,地质构造的实际情况编制资源区域的整体开发方案,可以实施单井开发或多井开发。
3.如权利要求1所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于根据煤炭资源勘探的资源量,地质构造的实际情况编制资源区域的整体开发方案,可以实施多井开发,其中一井或者多井为钻采井,其他井为导出井。
4.如权利要求2或者3所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于可以实施多井同层同时开发。
5.如权利要求4所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于先钻至最深煤层顶部后,下套管固井,再钻开水泥塞,打开煤层。
6.如权利要求1所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于所分离的煤气(CH4)进入气体处理站,加压后至用户;煤块进入洗煤车间,加工后精煤转至精煤库进行后期的销售;泥浆循环至循环池循环使用。
7.如权利要求1所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于在多套的煤层开发中,要依据由深至浅的原则开发,要求煤层的压力系数大于0.9。
8.如权利要求4所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于在多套的煤层开发中,要依据由深至浅的原则开发,要求煤层的压力系数大于0.9。
9.如权利要求1所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于所述的定向钻井工艺,包括使用井下电视、定位仪、方向仪设施,以确保掘进的质量。
10.如权利要求1或者10所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于特定的水力切割钻头,要依据煤层的厚度、倾角,定制不同参数的水力切割钻头,主要参数包括:转速、水眼直径、水眼喷射角。
11.如权利要求1或者10所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于要根据产能,使用不同直径的管柱,流体的性能要依据煤层压力系数、密度配制,主要性能指标包括:密度、粘度、切力。
12.如权利要求12所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于流体配方主要由水、坂土、烧碱、煤粉及矸石粉配制而成。
13.如权利要求12所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于泥浆泵的参数主要是压力和排量。
14.如权利要求7所述的一种定向钻井采煤的新工艺,其特征在于洗煤车间的灰粉、矸石进入矸石粉磨间,加工至200目以下的材料,用于泥浆配浆;洗煤间的废水转至泥浆配液间,用于配制泥浆,泥浆从三相分离器流入沉淀池,将粉煤和细砂粒沉淀,沉淀物转至洗煤间处理,泥浆循环至循环池使用。
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