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相似文献
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1.
采煤面瓦斯抽放技术初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过采煤工作面及其回风流中的瓦斯来源和现采空区瓦斯涌出量的分析,探讨了现采空区瓦斯抽放治理技术的理论和选用顶板走向长钻孔的依据,阐述了在选用顶板走向钻孔中的钻场层位、钻场间距、钻场中的钻孔数量以及钻孔施工的角度、方位、长度等参数的确定要求和抽放钻孔的效果检验,说明了选用走向钻孔的最佳性.还提出选用中的注意事项.  相似文献   

2.
为了在采空区顶板实施瓦斯抽放技术获得较高的瓦斯抽放效果,对采空区瓦斯治理方法进行了探讨.针对高位走向倾斜钻孔瓦斯抽放效果不稳定、钻孔有效利用率低、过钻场时瓦斯超限时有发生,提出利用高位近水平钻孔代替高位走向倾斜钻孔进行采空区瓦斯抽放.采用相似模拟试验、关键层理论分析和RFPA^2D软件模拟研究采场上覆岩层中裂隙特征,分析采空区顶板产生裂隙、断裂、冒落和离层情况及其变化规律;寻找采场上覆岩层中裂隙位置和顶板瓦斯富集区;从而确定高位近水平钻孔的钻场高度、钻场间距、钻孔最佳布孔层位及与回风巷之间的平距、压茬距离等抽放工艺参数,为采空区高位瓦斯抽放钻孔的设计提供了理论依据.  相似文献   

3.
为了在采空区顶板实施瓦斯抽放技术获得较高的瓦斯抽放效果,对采空区瓦斯治理方法进行了探讨.针对高位走向倾斜钻孔瓦斯抽放效果不稳定、钻孔有效利用率低、过钻场时瓦斯超限时有发生,提出利用高位近水平钻孔代替高位走向倾斜钻孔进行采空区瓦斯抽放.采用相似模拟试验、关键层理论分析和RFPA^2D软件模拟研究采场上覆岩层中裂隙特征,分析采空区项板产生裂隙、断裂、冒落和离层情况及其变化规律;寻找采场上覆岩层中裂隙位置和顶板瓦斯富集区;从而确定高位近水平钻孔的钻场高度、钻场间距、钻孔最佳布孔层位及与回风巷之间的平距、压茬距离等抽放工艺参数,为采空区高位瓦斯抽放钻孔的设计提供了理论依据.  相似文献   

4.
利用采场覆岩裂隙研究优化采空区瓦斯抽放参数   总被引:14,自引:0,他引:14  
为了在采空区顶板实施瓦斯抽放技术获得较高的瓦斯抽放效果,对采空区瓦斯治理方法进行了探讨.针对高位走向倾斜钻孔瓦斯抽放效果不稳定、钻孔有效利用率低、过钻场时瓦斯超限时有发生,提出利用高位近水平钻孔代替高位走向倾斜钻孔进行采空区瓦斯抽放.采用相似模拟试验、关键层理论分析和RFPA2D软件模拟研究采场上覆岩层中裂隙特征,分析采空区顶板产生裂隙、断裂、冒落和离层情况及其变化规律;寻找采场上覆岩层中裂隙位置和项板瓦斯富集区;从而确定高位近水平钻孔的钻场高度、钻场间距、钻孔最佳布孔层位及与回风巷之间的平距、压茬距离等抽放工艺参数,为采空区高位瓦斯抽放钻孔的设计提供了理论依据.  相似文献   

5.
利用顶板冒落规律抽放采空区瓦斯的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了给采空区走向高位瓦斯抽放钻孔的设计提供依据,采用相似模拟试验方法分析了采空区顶板冒落规律、覆岩关键层的破断对采空区顶板冒落形态和采空区瓦斯的富集区域影响。依据瓦斯富集区域、顶板的垮落角和周期来压(垮落)步距给出了顶板瓦斯抽放钻孔的终孔层位、钻场间钻孔的压茬距离和抽放钻孔在倾向方向上控制范围的确定方法,并预测钻孔的抽放瓦斯效果。现场应用取得了良好的效果。  相似文献   

6.
顶板抽放在工作面瓦斯治理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对夹河煤矿2441综采工作面回风流中瓦斯来源及采空区瓦斯涌出规律的分 析,探讨了顶板走向钻孔治理采空区瓦斯的技术,阐述了走向钻孔的层位、钻场间距、钻孔数量、钻孔角度、方位、长度等参数的确定及抽放效果分析,并提出了使用中的注意事项.  相似文献   

7.
通过考察耿村矿低位钻场高位钻孔和高位钻场低位钻孔终孔位置距煤层顶板的距离及不同钻孔深度,分析了其对采空区瓦斯抽放效果的影响,从而确定钻孔终孔距煤层顶板的合理位置,为采空区抽放达到最佳效果提供技术数据支持.  相似文献   

8.
为解决平岗煤矿14#右四片盘回采瓦斯涌出量大的问题,采取顶板走向采空区抽放方式,在采面上巷布置钻场,钻场内采用分段接力布置钻孔方式,并把钻孔有效抽放段布置在岩石裂隙带中下部。然后用抽放泵抽放,控制了回风瓦斯超限问题,保证了矿井安全生产。  相似文献   

9.
针对"U"型通风工作面采空区上隅角容易积聚瓦斯,以渗流理论为基础,根据气体扩散定律和质量守恒定律,建立了顶板走向钻孔抽放采空区瓦斯流场模型。在Visual-Basic6.0平台上,利用工程软件SURFER模拟了抽放钻孔周围瓦斯压力场。结果表明,煤体自身所具备的条件和抽放瓦斯的技术条件是影响瓦斯抽放量的主要因素,采取诸多因素相结合的切实可行方案,顶板走向钻孔抽放采空区瓦斯可以取得良好的效果,在技术上是可行的。  相似文献   

10.
高位钻场钻孔瓦斯抽放技术应用与分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
高位钻场钻孔瓦斯抽放技术实际上是利用顶板钻孔抽放采空区冒落带及裂隙带瓦斯,进而改变采空区流场分布,解决因采空区瓦斯从上隅角一带大量涌出引起的上隅角和回风流瓦斯超限问题。本文以某高突矿戊8煤层为试验对象,制定了合理的高位钻场钻孔抽放瓦斯方案,探讨了其应用效果,为该矿的瓦斯治理提供理论支持和技术保证。  相似文献   

11.
针对低瓦斯厚煤层U型通风综放工作面上隅角瓦斯局部集聚问题,以新疆某矿为例,通过现场实测钻孔的流量、浓度参数,对本煤层瓦斯预抽、挂耳钻场高位钻孔抽放、顶板钻场高位钻孔抽放进行综合治理效果分析。矿井最终选用顶板高位钻场方法进行上隅角瓦斯抽放治理,抽放后上隅角最高瓦斯浓度从1.50%降至0.85%,上隅角瓦斯得到了有效的控制。  相似文献   

12.
介绍了高瓦斯炮采放顶煤工作面采空区煤层顶板抽放瓦斯的实践,通过对钻场中钻孔抽放过程中的跟踪测试、观察、归纳分析,总结出提高瓦斯抽放效率的最佳顶板裂隙带高度,并对关键性技术要点和裂隙带高度的确定提供理论判定方法。  相似文献   

13.
高位钻场顶板走向钻孔抽放瓦斯技术在新集二矿的应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
侯守道 《煤矿安全》2006,37(4):20-22
新集二矿1808工作面8煤层瓦斯含量高、压力大,具有突出危险性。为确保安全回采,实现工作面稳产高产,采用高位钻场顶板走向钻孔抽放瓦斯;为提高钻孔有效长度,达到最佳抽放效果,对高位钻场及顶板走向钻孔技术参数进行优化与确定。  相似文献   

14.
采空区高位钻孔瓦斯抽放技术应用与分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
小青矿采空区采用高位钻孔抽放瓦斯,介绍了高位钻孔抽放原理、斜交钻孔、顶板水平钻孔的钻场布置形式及具体参数,取得了较明显的抽采效果.并分析了影响抽放效果的因素,主要有钻孔布置位置、长度、裂隙带高度、煤壁支撑影响长度等,合理确定钻孔位置及参数,利于取得理想的抽放效果,解决上邻近层和采空区的瓦斯抽放问题,也为以后瓦斯抽采钻孔参数制定提供了依据.  相似文献   

15.
巨厚易自燃煤层综放工作面初采期间由于顶板没有完全垮落,大直径水平钻孔、低位钻场高位钻孔抽放瓦斯效果不理想,回风巷及上隅角瓦斯超限现象时有发生,采用天井式瓦斯抽放技术可以有效地抽放采空区的瓦斯,从而避免了瓦斯超限现象。  相似文献   

16.
高振勇 《煤矿开采》2014,(4):126-129
基于采空区上覆岩层裂隙分布规律,根据裂缝带高度、钻孔沿倾向控制范围经验公式,在工作面前方实施了顶板走向高位钻孔。结合天地王坡矿3215工作面裂缝带钻孔试验及抽采数据分析,验证了垮落带和裂缝带高度,并对钻孔压茬距以及合理钻场间距进行了计算,提出了合理的优化建议。工程实践表明:经优化后,顶板走向高位钻孔抽采效果明显,钻场平均瓦斯抽采量9.26m3/min,瓦斯抽采率52.65%,有效降低了采空区和采煤工作面的瓦斯量。  相似文献   

17.
该文在对工作面瓦斯涌出来源和规律实测分析的基础上,提出了以高位钻场大孔径水平长钻孔抽放和低位钻场高位钻孔抽放为主,辅以瓦斯抽放尾巷、上隅角插管采空区抽放和上隅角远距离埋管采空区抽放等综合瓦斯抽放的方法,使工作面回风流中的瓦斯基本能够稳定在0.5%以下,满足了该矿安全生产的需要。  相似文献   

18.
预留瓦斯抽放钻场中钻场间距及布孔参数的确定   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
张国华  侯凤才 《煤炭学报》2008,33(9):992-996
为达到工作面瓦斯灾害防治和采空区瓦斯资源有效开采的双重目的,在分析采空区顶板覆岩空间垮落规律的基础上,阐述了采空区顶板连续“O”型圈特征和边界顶板上相邻两“O”型圈交界位置处的变异特征,探讨了在高位钻场水平钻孔瓦斯抽放技术中将原钻场继续留用的可行性及合理位置,据此给出了预留钻场高度、间距,以及钻孔长度的理论计算公式.  相似文献   

19.
义安矿高位瓦斯抽放钻孔优化设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
在煤矿瓦斯治理过程中,采空区瓦斯抽放非常关键。结合义安矿实际情况,对义安矿顶板"三带"进行了划分,合理布置高位钻场并施工高位瓦斯抽放钻孔,较好地解决了采空区瓦斯积聚问题,降低了回采工作面瓦斯浓度。  相似文献   

20.
为降低回采工作面采空区的瓦斯涌出及上隅角瓦斯浓度,对采空区顶板裂隙变化及瓦斯流动规律进行了理论分析,基于此,对主焦煤矿21141工作面的瓦斯抽放提出了分源抽放的综合治理方法,即上隅角采用埋管抽放,顶板裂隙内瓦斯采用高位钻场钻孔抽放。应用结果表明:分源抽放技术的应用使得21141回采工作面上隅角瓦斯体积分数由原来的0.6%左右下降到0.4%,高位钻场单孔瓦斯抽放体积分数平均为34%,瓦斯流量为0.062 m3/m in,这在一定程度上降低了采空区瓦斯的涌出量,保证了工作面安全生产。  相似文献   

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