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提出了“瓦斯风压”的概念,从理论、实践上论述了“瓦斯风压”在瓦斯矿井通风网络中的存在。分析了瓦斯突出时产生的瓦斯风压对风流稳定性的影响,并提出了有关的防范措施。 相似文献
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本文通过对煤矿井下局部通风掘进工作面全风压风流混合处瓦期浓度与风量关系的综合分析,建立起了全风压风流瓦斯浓度关系数学模型,揭示了掘进工作面排除瓦斯全风压风流混合处瓦斯超限的成因本质,提出了相应对策,对于避免矿井局部通风掘进工作面违章超限排除瓦斯,防止“一风吹”,及有效进行日常局部通风与瓦斯管理具有一定理论指导和实践意义。 相似文献
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矿井排放瓦斯有局部通风机排放瓦斯和全风压排放瓦斯两大类。实践告知,排放瓦斯是一项技术性强且比较危险的工作,永煤公司严格按安全技术措施作业,做到了安全排放瓦斯。 相似文献
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以黄陵矿业集团二号煤矿207综采工作面为例,针对采空区的复杂漏风关系,通过布置风压测点,对207工作面进行了系统的风压测定,确定207工作面的风压分布规律,分析邻近采空区漏风与207工作面风压的关系,提出防止采空区瓦斯渗漏建议措施。 相似文献
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介绍了全风压通风与局部通风自动交换器的结构和原理,有效解决了高瓦斯掘进工作面因局部通风机停风而导致的瓦斯超限问题,减少排放瓦斯次数。 相似文献
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通过对海孜煤矿利用风压调节技术治理瓦斯的案例分析,认识到风压调节技术在煤矿治理瓦斯中能够发挥重要作用。 相似文献
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沈浩天 《水力采煤与管道运输》2012,(2):54-56
随着机采、综采和综放采煤技术的发展和应用,采掘推进速度不断加快,矿井开采强度增大,从而使工作面绝对瓦斯涌出量大幅度增加。而矿井风压的分布直接影响矿井瓦斯的涌出,特别对矿井采空区瓦斯的分布、赋存情况影响较大。因此,合理的风压分布将有利于矿井瓦斯防治,同时矿井风压合理应用,在空间和时间上为瓦斯防治创造更多的有利条件,最大幅度降低瓦斯事故,节约瓦斯治理成本,确保矿井安全生产。 相似文献
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矿井反风时工作面风流中瓦斯浓度降低的原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对盘江煤电(集团)公司月亮田矿进行矿井反风时工作面反风流中瓦斯浓度降低的原因进行了分析,提出风量变化以及所伴随风压的降低是影响工作面反风流瓦斯浓度降低的主要因素。 相似文献
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高浓度瓦斯在倾斜巷道中积聚会形成瓦斯风压,瓦斯风压会导致积聚瓦斯的巷道及其旁侧分支巷道风流紊乱。通过搭建并联下行通风巷道相似实验平台,并进行一系列实验,研究了瓦斯风压诱致井巷风流紊乱的规律。每组实验中,均首先将倾斜巷道充满100%的瓦斯,并保持它的旁侧巷道瓦斯浓度为0%;然后调节倾斜巷道或其旁侧巷道的风阻,使其不同于其他组实验。实验结果表明:瓦斯风压会造成并联下行通风系统中风流的复杂变化,使并联巷道中的瓦斯随风流往复运动。利用振动理论对依据实验条件简化的模型列出了振动方程,解释了巷道风阻对风流振动阻尼力的影响作用,得出了并联系统中增大任一分支风阻都有助于减弱风流振动的结论。对实验中瓦斯运移规律进行分析可知:某条分支巷道风阻的增大有助于保持其并联分支的风流稳定,但不利于本分支瓦斯的顺利排出。因此,在现场实际中,当下行风巷道出现瓦斯积聚时,应及时增大其旁侧分支风阻,以保持该并联系统风流稳定,从而使积聚瓦斯能够尽快排出。 相似文献
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瓦斯排放装置是我国煤矿治理积聚瓦斯的重要装备和手段。本文以装置的工作原理分析和理论计算为基础 ,对其最大排放能力与最大排放瓦斯浓度、安装使用距离、风量和风压等参数提出了一套分析方法 ,并给出了相应的计算关系式 相似文献
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无煤柱开采,当沿空掘巷和回采时,相邻采空区聚积的高浓度瓦斯大量泄漏是造成瓦斯和自燃事故的隐患。针对这一问题,提出了对采场风流场基本参数进行综合测试,利用风压等值线图进行流场分析的方法,对认识流场状态,指导矿井日常通风管理和提高局部调风的针对性和有效性,都具有一定理论和实践意义。 相似文献
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瓦斯在有高差的巷道中积聚会形成瓦斯风压,向上通风倾斜巷道中的瓦斯风压有可能使旁侧支路风流逆转。为了研究这种现象,建立并联向上通风巷道的网络模型,并以一维不可压缩非稳定流常微分方程为基础列出控制方程,模型忽略了巷道中的瓦斯的分子扩散、紊流扩散及纵向弥散效应。利用该模型通过Runge-Kutta法计算所得的结果和前人考虑瓦斯扩散、弥散作用的计算结果很接近。利用该模型对不同风机风压、不同倾角以及不同阻力系数的情况进行了多组数值实验。实验结果表明:巷道倾角的增大会减小风流逆转后最低风速受倾角变化影响的敏感程度;旁侧支路风阻的增加可以使旁侧支路风流变化范围减小。 相似文献
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针对李村煤矿1303工作面过断层破碎带瓦斯应力集中的问题,采用FLAC~(3D) Extrusion数值分析的方法分别对瓦斯应力集中范围、不同断层倾角及不同推进距离下的瓦斯应力变化规律进行了分析,得到了满足安全生产要求的最小瓦斯预抽放距离。并结合瓦斯抽采工艺的特性,提出了增强孔内风压的施钻工艺和瓦斯预抽采工艺参数。采用此方案,能够有效提高施钻效率,降低瓦斯解析反应,保障工作面过断层的安全回采。 相似文献