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虎龙沟煤业定向注浆防治水技术研究应用.pdf

1、952023 年第 10 期高 敏:虎龙沟煤业定向注浆防治水技术研究应用虎龙沟煤业定向注浆防治水技术研究应用高 敏(晋能控股集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司,山西 朔州 038300)摘 要 针对虎龙沟煤业 6 号煤层垂向隐伏构造导致的开采突水风险,进行定向注浆防治水技术研究,采用MWD 无线随钻测井系统配合随钻测斜仪控制钻孔轨迹,根据钻孔位置岩性确定钻井液、浆液材料,设计注浆流程以及注浆评价标准,形成一套完整的多分支定向钻探注浆防治水工艺。通过水平分支钻孔间距评价和地下水位动态分析,表明定向注浆防治水技术可以达到预期效果。关键词 定向钻探;注浆工艺;压水试验中图分类号 TD745 文献标识码 B

2、 doi:10.3969/j.issn.1005-2801.2023.10.022Research and Application of Directional Grouting Water Prevention and Control Technology in Hulonggou Coal IndustryGao Min(Jinneng Holding Group Wajinwan Hulonggou Coal Industry Co.,Ltd.,Shanxi Shuozhou 038300)Abstract:In view of the risk of mining water inru

3、sh caused by the vertical hidden structure of the No.6 coal seam in Hulonggou Coal Industry,directional grouting water prevention and control technology is studied.The MWD wireless drilling logging system is used to cooperate with the drilling inclinometer to control the drilling trajectory,determin

4、e the drilling fluid and slurry materials according to the lithology of the drilling location,design the grouting process and grouting evaluation standards,and form a complete set of multi branch directional drilling grouting water prevention and control technology.Through the evaluation of horizont

5、al branch drilling spacing and dynamic analysis of groundwater level,it is showed that the directional grouting water prevention and control technology can achieve the expected effect.Key words:directional drilling;grouting process;water pressure test收稿日期 2023-03-07作者简介 高敏(1995),女,山西大同人,2019 年毕业于中国矿

6、业大学地质工程专业,本科,助理工程师,研究方向:煤矿地质。高 敏:虎龙沟煤业定向注浆防治水技术研究应用1 概况虎龙沟煤业位于山西朔州,矿区地层为南北走向单斜构造,受到东西向压应力作用,形成上叠式推覆构造,共含煤层 24 层,可采煤层 12 层,主采煤层为 11 号、9 号、6 号和 3 号煤层。矿井主要以断裂构造为主,共有 44 条断层,其中正断层数量多于逆断层,且断层落差从 20500 m 不等。井田内含奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层,经过地质资料显示,正常情况下该含水层不会威胁到目前开采的 6号煤层综采作业,但存在垂向隐伏构造导致突水风险,因此判定该含水层为防水治水主要目标。虎龙沟煤业矿井多次揭

7、露过陷落柱,2019 年还发生过一次底板联巷接近陷落柱而导致的突水淹井事故。基于煤矿防水治水要求,为保证煤矿安全开采,以煤矿石炭系灰岩含水层为治理对象,开展定向注浆治理技术研究,对提升煤矿防水治水成效有极大现实意义。2 定向注浆防治水技术2.1 定向钻探控制定向注浆防治水技术主要包括定向钻探控制技术和定向注浆技术两部分,定向注浆前需要先进行定向钻探施工。作业设备仪器按照施工工艺可以分为钻探设备、定向设备和注浆设备,主要设备选型见表 11-2。设计主钻孔一个,钻孔井身分为直孔段、1#造斜段和 2#造斜段,施工钻孔结构采用二开式,钻孔内施工两层套管。直孔段位于 0390 m,其中 0298 m 钻

8、孔为 350 mm,298390 m 段钻孔962023 年第 10 期311 mm,后在钻孔中套入 273 mm 和 245 mm 的石油套管;1#造斜段深度 390916 m,钻孔216 mm,套入 177.8 m 石油套管;2#造斜段深度 390947 m,钻孔 216 mm,套入 177.8 m 石油套管;水平分支钻孔二十个,钻孔 152 mm,裸孔,钻孔布置如图1。为保证探孔轨迹与方案相符,利用 MWD 无线随钻测井系统实时监测,允许轨迹过程误差不大于 1.5 m,分别进行岩屑录井、随钻 录井、钻时录井、钻井液录井工作。表 1 定向注浆防治水技术设备一览表序号设备类型名称规格/型号数

9、量备注说明1钻探设备钻机ZJ-40 型1 台715 kW2钻塔JJ216/40-K1 台216 t/43 m3柴油机G12V190PZL11 台815 kW4钻头/mm346/311/215.9/152若干成井5定向设备无磁钻铤/mm159/12712 件6螺杆/()1.25/1.5/1.75/212 件7MWD 无线随钻测井系统LHE6531A 泥浆脉冲1 套随钻测井8随钻自然伽玛探管LHE6531A2 套自然 轨迹测量9注浆设备制浆机SZ-ZJ20001 套70120 m3/h10控制系统FT-043S1 套注浆控制11超声波液位监测仪GLT-620F2S44 台注浆液位监测图 1 矿区定

10、向钻探钻孔分布平面示意图2.2 钻孔轨迹为了防止钻机在钻孔过程中出现轨迹偏差,导致未按照设计方案定向成孔,需要对钻孔轨迹进行实时监测。考虑到施工工况,选择无线随钻测量系统对钻孔顶角和方位角监测,随监测轨迹结果技术调整定向设备参数,保证钻孔轨迹符合设计方案。值得注意的是,在向定向孔中放入设备时,要提前校准仪器,并在井口校对孔口零线,钻进过程每 15 m 测定一个轨迹数据点。在测定轨迹时必须要停止钻孔装置,并保持钻井液正常循环。如果出现钻孔轨迹偏离设定方案轨迹 2.5 m 以上,需技术调整钻孔参数。2.3 录井录井包括岩屑录井、随钻 录井、钻时录井以及钻井液录井几个方面。其中,岩屑录井采用实物测定

11、法,结合钻井岩屑岩性,选择红砖投入到钻杆内,记录启动泵时刻与红钻钻出时刻,时间差则为循环周期,然后计算确定从井底到井口的时间。红砖从投入钻孔内至到达井底的时间计算公式为:22121201244VVddtLLQQQ+=+(1)其中:t0为红钻从投入钻孔内至到达井底的时间,s;V1和 V2为钻杆和钻铤的内容积,m3;Q 为钻井液排除速度,m3/min;d1和 d2为钻杆和钻铤的内径,m;L1和 L2为钻杆和钻铤的长度,m。以下为记录的过程数据:钻杆内径为 97.2 mm,长度为114 m,钻铤内径为 161.9 mm,长度为 9.15 m,钻井液排除速度为 8 m3/min,因此红钻从投入钻孔内至

12、到达井底的时间约为 7.7 s。从井底到井口的时间是记录的循环周期与红砖到达井底时间的差值;随钻 录井则是利用无线随972023 年第 10 期高 敏:虎龙沟煤业定向注浆防治水技术研究应用钻测量系统的伽玛探管实时监测钻井中的伽玛值,每 5 min 通过钻井液脉冲发射一个数据,井上设备进行接收。根据随钻 录井结果动态调整钻杆轨迹;钻时录井结合钻进进尺情况,原则上 1 m 一个记录点,至完井;由于采用的是定向钻孔方案中水平钻孔路径较长,钻下的岩粉不容易被带出,因此在选择钻井液时,不仅要求其润滑性好,还需其具有较强的岩粉携带性能,同时不会将钻孔的裂隙封堵,导致后续注浆工序无法有效注浆,基于此选用无固

13、相钻井液体系。2.4 钻井液使用合适钻井液能够降低钻孔设备与岩层摩擦作用,降低钻头温度,并维持钻孔结构完整,降低钻孔孔壁岩层脱落风险,是保证钻孔进度的关键因素3-5。钻井液的选择要根据钻孔位置岩性决定,不仅要求其润滑性好,还需其具有较强的岩粉携带性能。地质资料显示,钻孔一开段岩性主要为黄土、黏土、粉砂岩,局部细砂岩,深度为 370400 m;二开段岩性主要为砂质泥岩和铝质泥岩,总体厚度约为 110 m。钻井液具体参数见表 2。2.5 泥浆配置泥浆配置质量是钻探注浆工艺的另一核心要素。正确合理的泥浆配置不仅能够保证钻探注浆效果,还是施工效率的直接影响因素。结合地质特点,一开钻进泥浆主要由粗岩、碎

14、砂砾和黏土构成,主要作用是注浆后保护钻孔结构,防止塌陷和泄漏,根据钻孔深度地质岩性,以降失水剂和稀释剂调节泥浆水性;二开钻进泥浆主要对粉砂岩和煤层地层进行注浆,主要以防塌为主,因此泥浆配置要加入絮凝剂提升岩屑上返能力,达到安全钻进的目的。表 2 钻井液参数汇总表位置密度/(g/cm3)黏度/(MPas)塑性黏度/(MPas)失水量/%静切力/Pa动塑比一开段1.021.22323839 12380.34二开段1.131.253238512 9380.352.6 注浆治水工艺通过定向钻探施工,对钻井简易水文和泥浆配置要求进行分析,为注浆工艺参数的确定提供了依据。第一分支定向水平段施工时,每 50

15、0 m 要进行一次高压压水试验,其他分支则在中段进行一次高压压水试验,但每个分支终孔时一定要进行一次高压压水试验6-9。试验前要使用清水以 45 min 为循环周期循环稀释钻井液,当稀释浆液黏度达到1720 s 立即开始试验,以确定透水率及渗透系数等参数,按照试验数据确定注浆液配比参数、注浆量以及注浆计划等10-12,待压水压力达到最大静水压力的 1.41.6 倍,且稳压稳流 30 min 时高压压水试验结束。根据虎龙沟煤业注浆层位的浆液扩散试验测定结果,选择注浆水平分支钻孔间距为 55 m;注浆材料为 32.5R 硅酸盐水泥和 pH 不小于 4.5 的自来水混合物,浆液比重为 1.3;注浆压

16、力根据区域标高及治理区域奥灰含水层最大静水压力等参数确定13-15,保证浆液加压后出口压力为最大静水压力的1.41.6 倍。注浆工艺流程如图 2。注浆采取“完成一孔,注浆一孔,随漏随注”的原则施工,采用全孔段注浆方式完成注浆,整个过程按照注浆压力分为三个阶段:常压注浆、加压注浆和高压注浆。开始注浆时,注浆压力只需比静水压力稍大即可,既可以保证注浆效果,还能降低作业能耗,浆液可以利用自身重力将裂隙中的承压水排出,达到注浆浆液替换裂隙中承压水的效果。随着注浆作业的实施,浆液不仅仅只用来替换裂隙中承压水,还要将注浆层小裂隙通道进行封堵。注浆压力增大后,浆液在横向和纵向扩散,形成点-线-网-面结构16

17、-17。在注浆施工后期,浆液压力要增加到注浆层最大静水压力的 1.41.6 倍,以达到稳定前期注浆效果,压力稳定 45 min 后完成注浆。当整个孔未出现漏失时,在钻进结束进行一次压水试验,试验结束后立即确定注浆材料配比,进行注浆工作。当钻孔漏失量大于 5 m3/h,过漏失段 10 m 后起钻开展高压注浆工作,满足注浆结束标准且通过验收后开始钻进下个分支孔。单孔注浆完成后,要向孔内压清水,孔内无明显卸压时,保持压力 2 h左右完成注浆。图 3 为 S2-1 定向分支顺层高压注浆阶段注浆流量和注浆压力与时间关系,注浆压力稳定在 16.8 MPa,随后进行了压水验证,测得透水率为 0.003 0

18、Lu,远远小于标准 0.01 Lu,表明单孔注浆完成。982023 年第 10 期 图 2 注浆工艺流程图图 3 S2-1 钻孔高压注浆阶段注浆量及注浆压力随时间变化曲线图3 防治水效果根据距离整个定向钻孔与注浆过程,分别对定向钻探施工质量和注浆施工质量进行评价,其中定向钻探施工质量的评价指标主要有钻孔的布局、钻孔方向与深度等轨迹内容、录井内容、钻井液质量、钻孔轨迹调整参数范围、下管固井质量和高压压水试验参数以及高压注浆工艺参数等。评价结果显示,以上重要指标均符合方案设计要求。注浆施工质量评价指标主要有高压压水试验的压力、流量、时间、透水率、渗透系数、压水结束标准等相关指标,高压注浆的注浆层位

19、、注浆间距、注浆材料、浆液性能、注浆压力、泵量、注浆结束标准、注浆方式、注浆量等指标。评价结果显示,高压压水试验和高压注浆工艺参数均符合方案设计要求。根据钻探过程中岩屑录井、注浆量变化和随钻 异常点等数据显示,S2-1、S2-3 两个定向分支顺层钻孔有两处钻井液漏失,局部微裂隙较发育。3.1 水平分支钻孔间距评价施工时采用分支跳打、跳注方式,在分支钻探时,通过岩屑录井数据,以岩屑录井见水泥点至已注浆的分支最小距离作为高压水泥浆的扩散半径。根据施工中实际观测,浆液的扩散半径最大为 31.6 m,水平分支钻孔间距55 m内可以实现交叉全覆盖,表明钻孔间距设计合理有效。3.2 地下水位动态分析在 S

20、2-2 钻孔西翼设置水位观察孔,用来观察微裂隙含水层水位变化。根据监测水位数据绘制曲线图 4,可以看出施工期间水位迅速从-107 m 上升至-49 m,表明施工前存在微裂隙通道,这与地质评价资料结果相同。在 2021 年 9 月完成注浆后,水位一直维持在高位,表明注浆施工对含水层裂隙的封堵效果明显,水位无法通过裂隙回落。图 4 观察孔水位变化曲线图3.3 井下探查对治理效果验证评价针对探查治理范围内的分支顺层钻孔漏失处,井下掘进前开展了专门的钻探及高压压水试验探查、验证工作。在掘进过程中,三个底板灰岩验证钻孔也未发生出水现象,开展的三次压水试验孔口压力分别为 16.4 MPa、16.1 MPa

21、 以及 16.2 MPa,均达到 16 MPa 以上,吸水率基本为 0,均未出现失压现象。说明漏失段经地面高压注浆加固后微裂隙得到有效加固,探查治理成果可靠。4 结语针对虎龙沟煤业当前开采 6 号煤层存在垂向隐伏构造导致突水风险问题,进行定向注浆技术研究,治理矿区石炭系灰岩含水层,研究形成以下结论:1)研究定向多分支水平井成井技术,设计钻孔布置方案,在钻孔施工中,运用 MWD 无线随钻技术和定向钻孔控制系统保证探孔轨迹与方案相符,期间进行岩屑录井、随钻 录井、钻时录井、钻井液录井,进行注浆施工评价;采用全孔段注浆方式进行常压、加压和高压注浆,注浆压力稳定在992023 年第 10 期高 敏:虎

22、龙沟煤业定向注浆防治水技术研究应用16.8 MPa。2)通过岩屑录井显示浆液扩散半径最大为 48.6 m,没有超过水平分支钻孔间距55 m,监测水位显示,在完成注浆后水位一直维持在高位,表明定向注浆防治水技术的运用能够将工作面煤层向隐伏构造导致的突水风险降低,保证综采安全高效。【参考文献】1 王强.定向分支钻探注浆技术在煤矿防治水中的应用 J.煤炭与化工,2022,45(07):78-81.2 雷双强,冯武宏,刘雨烟.TBM 巷道掘进期间定向钻进技术及顶板注浆加固施工工艺试验 J.新型工业化,2022,12(07):107-110.3 童仁剑,郑士田,吴燕军,等.地面定向孔超前预注浆掩护巷道穿

23、断层破碎带关键技术 J.煤炭科学技术,2022,50(06):196-203.4 钟明.霄雲煤矿井下突水定向井钻孔堵水施工技术及注浆方法J.山东国土资源,2022,38(03):53-58.5 张思蔚,董瑞斌.多水平定向分支钻孔注浆堵水技术在恢复矿井中的应用 J.能源与环保,2020,42(12):29-33.6 李新响.高应力极破碎冒顶区围岩一体化注浆加固技术研究与应用 J.能源技术与管理,2020,45(04):87-89.7 姚宇.地面定向顺层钻孔在采面底板含水层注浆改造中的应用 J.煤矿现代化,2020(04):185-187+190.8 彭荣富,万祥云,贾炳,等.五虎山煤矿 0109

24、10工作面复合采空区注浆防灭火效果分析 J.煤矿安全,2020,51(04):133-136.9 田乐,孙晓宇.皖北矿区构造发育薄层灰岩区域防治水注浆地面定向钻探技术 J.建井技术,2019,40(05):39-42.10 肖杰.大型断层井上下联合注浆加固防治水技术 研 究 J.山 西 化 工,2023,43(04):190-191+207.11 董跃清.天安煤矿 50601 工作面煤层底板注浆加固技术分析与应用 J.煤炭与化工,2023,46(03):59-61+66.12 王泽峰.煤矿底板强含水层定向钻进注浆治理技术研究 J.山东煤炭科技,2023,41(02):73-74+77.13 马

25、广兴,段李宏,高俊.陈四楼煤矿底板注浆改造钻孔偏斜及防治技术研究 J.煤炭技术,2023,42(02):158-162.14 王永飞.干河煤矿 F14 断层破碎带注浆治理工艺及效果研究 J.山西焦煤科技,2023,47(01):40-43.15 常建军.高压注浆泵对导水裂隙的封堵方案研究J.机械管理开发,2022,37(07):94-95+98.16 郭亮亮.候村煤矿构造应力区综采工作面过断层防治水技术 J.山东煤炭科技,2022,40(05):180-182+191.17 谷松.四台矿 303 盘区采空区防治水设计方案研究与应用 J.煤炭与化工,2022,45(05):92-93+21.(上

26、接第 94 页)江西煤炭科技,2022(03):14-17+20.3 娄杰,韩学东,李斌.复合顶板工作面回撤通道围岩控制技术研究J.能源科技,2022,20(02):17-21.4 张栋.综采工作面回撤通道围岩稳定机理及控制研究 D.徐州:中国矿业大学,2022.5 李冬冬,盛谦,肖明,等.基于改进颗粒流声发射片的地下厂房洞室围岩局部损伤细观机制研究J.岩土力学,2022,43(S2):117-129.6 孙恒虎,刘文永,杨宝贵,等.高水固结充填技术的应用研究与进展 C/中国黄金学会,中国金属学会,中国有色金属学会,中国煤炭学会,中国化工学会.第六届全国采矿学术会议论文集.中国矿业杂志社,19

27、99:389-394.7 孙恒虎,刘庆林,刘文永.全尾砂速凝固化胶结充填新工艺的试验研究J.有色金属,1993(02):7-13.8 孙春东,冯光明.新型高水材料巷旁充填沿空留巷技术 J.煤矿开采,2010,15(01):58-61+70.9 候朝炯,易安伟,柏建彪,等.高水灰渣速凝材料巷旁充填沿空留巷的试验研究 J.煤炭科学技术,1995(02):2-5+34+63.10 冯光明.超高水充填材料及其充填开采技术研究与应用 D.徐州:中国矿业大学,2009.11 袁印.采空区密闭墙快速充填构筑技术研究 D.焦作:河南理工大学,2016.12 冯建华,冯杰.高水材料与粉煤灰封堵采空区灭火 J.煤矿安全,2004(04):16-17+55.13 杨胜强,钟演,夏春波,等.高水充填材料防灭火阻燃性能试验研究 J.煤炭科学技术,2017,45(01):78-83+179.

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