1.一种瓦斯联合抽采系统,其特征在于:包括泡沫压裂系统、爆破气化系统、抽采系统、检测单元和控制系统,所述泡沫压裂系统的压裂管路设置于中部煤层,所述抽采系统的抽采点和所述爆破气化系统的爆破点均位于所述中部煤层两侧的上部煤层和下部煤层,所述抽采系统待所述爆破气化系统撤出钻孔后再原位进行操作,所述泡沫压裂系统、所述爆破气化系统和抽采系统上均设置有所述检测单元,所述泡沫压裂系统、所述爆破气化系统、所述抽采系统和所述检测单元均与所述控制系统通讯连接;所述爆破气化系统包括微胶囊化设备、注射泵、螺旋静态混合器和文丘里喷射器,所述微胶囊化设备上端分别连通有化学试剂罐和包裹材料罐、下端连通有所述螺旋静态混合器,所述螺旋静态混合器连通有若干个所述注射泵,所述上部煤层和所述下部煤层等间距交错设置有若干个钻孔,所述钻孔内均设置有钢筒,每个所述注射泵均通过爆破管与所述文丘里喷射器连通;所述化学试剂罐包括过氧化氢溶液罐和高氯酸钾溶液罐;所述钻孔的间距为2m-5m;所述微胶囊化设备的板式换热器上设置有所述检测单元的温度传感器,所述温度传感器连接有温控器;每个所述注射泵上均设置有所述检测单元的压力传感器,所述注射泵的注射压力为5MPa-10MPa。
2.根据权利要求1所述的瓦斯联合抽采系统,其特征在于:所述泡沫压裂系统包括泡沫发生器、压裂液储罐、高压泵和压裂管路,所述泡沫发生器的一端分别连通水箱和二氧化碳储气罐、另一端连通所述压裂液储罐,所述压裂液储罐通过高压泵与所述压裂管路连通,所述压裂管路呈L型且末端沿轴向方向等间距均布有若干个压裂孔。
3.根据权利要求2所述的瓦斯联合抽采系统,其特征在于:所述压裂液储罐上连接有一混料器,所述混料器分别连通所述泡沫发生器和支撑剂储灌,所述支撑剂储灌中存储有支撑剂,所述支撑剂包括树脂包覆砂、石英砂、核桃壳、玻璃珠、塑料球或者陶粒。
4.根据权利要求2所述的瓦斯联合抽采系统,其特征在于:所述高压泵的出口管上依次设置有所述检测单元的流量计和阀门,所述压裂管路上设置有压力传感器,所述压力传感器位于所述压裂管路最内侧的压裂孔的内侧。
5.根据权利要求4所述的瓦斯联合抽采系统,其特征在于:所述压裂孔的孔径为50mm-100mm;所述高压泵的出口流量为150L/min-250L/min,所述压裂管路的出口压力为10MPa-15MPa。
6.根据权利要求1所述的瓦斯联合抽采系统,其特征在于:所述抽采系统包括抽采泵、分离器和瓦斯储气罐,所述分离器的一端连通有所述瓦斯储气罐、另一端连通有若干个所述抽采泵,每个所述抽采泵对应一个所述钻孔,所述抽采泵通过抽采管贯穿所述钻孔;所述抽采泵的出气管上设置有采样口、所述检测单元的流量计和瓦斯浓度传感器。
7.一种瓦斯联合抽采工艺,根据权利要求1-6中任意一项所述的瓦斯联合抽采系统,其特征在于,具体包括如下步骤:S1,开启泡沫压裂系统,持续注入泡沫压裂液,随着压力会逐渐增加直至达到煤层的破裂点时,煤层裂开并形成裂缝,进一步增加泡沫压裂液的流量,直至流量计和压力传感器数值达到稳定,然后在泡沫压裂液中逐步加入支撑剂,当压裂管路的流量和压力达到稳定状态且压裂缝隙的开放度保持在预定标准时,停止加入支撑剂;S2,开启爆破气化系统,使用微胶囊化设备将溶解的化学试剂溶液通过喷雾头雾化成微小的液滴,并制成微胶囊,开启注射泵,调节注射泵的注射压力为5MPa-10MPa,将微胶囊混合物通过压力喷射的方式注入到煤层中,在所述微胶囊化设备的注射压力稳定且压力传感器和流量计的数值达到稳定后,所述注射泵停止注射,注射完毕后,利用地热能催化过氧化氢和高氯酸钾的反应,产生大量氧气,增加煤层中的压力,导致煤层破裂;S3,安装好抽采系统,当瓦斯浓度到达20%以上且瓦斯流量稳定,同时满足负压抽采系统的压力标准后,达到抽采标准,开启所述抽采系统的抽采泵,对煤层气进行负压抽采,煤层气经过分离器输送至储气罐中。
8.根据权利要求7所述的瓦斯联合抽采工艺,其特征在于:在步骤S2中,所述微胶囊化设备的使用温度控制在15℃-20℃,并实时监测各处压力;在步骤S3中,所述煤层气进入所述分离器前进行采样,并分析气体样品。