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相似文献
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1.
沙曲煤矿属于高瓦斯突出矿井.北翼风井所要揭过的主要煤层为3+4#和5#厚煤层,为了保证风井揭煤的安全施工,必须准确掌握两层煤的瓦斯含量和瓦斯压力.测定结果为:3+4#煤层相对瓦斯含量为11.56 m3/t,5#煤层为14.74 m3/t;3+4#煤层瓦斯压力为1.5 MPa,5#煤层为2.4 MPa.结果表明这两层煤为高瓦斯突出煤层,要保障安全揭煤必须采取瓦斯抽放和卸压措施,满足防突细则后方可实施揭煤工程.  相似文献   

2.
沙曲矿为高瓦斯矿井,北翼回风大巷在掘进过程中要通过5#突出煤层,为了保证安全施工,对5#煤层采取以钻孔瓦斯排放为主的防突措施。本文根据现场实际情况,通过合理布置瓦斯排放钻孔,使5#煤层相对瓦斯含量由14.74 m3/t降至8 m3/t以下,排放量达到煤层应控制范围内瓦斯总量的46%以上,同时通过采取有效的防突措施,北翼回风大巷安全地揭过了5#突出煤层,这对同类巷道的安全施工具有重要的指导意义。  相似文献   

3.
沙曲矿属于高瓦斯突出矿井,北翼进、回风井井筒在施工中要通过具有突出危险性的3+4#和5#煤层.为了保证风井安全施工,并快速达到卸压效果,缩短揭煤工期,需要对3+4#和5#煤层采取瓦斯抽放措施,并对防突效果进行了检验分析.结果表明:3+4#和5#残存瓦斯压力P残〈0.74 MPa;钻屑瓦斯解吸指标法△h2(湿煤)〈160 Pa,经检验两项指标均在临界值内,防突措施有效.通过注浆加固等安全技术措施后,进、回风井井筒均安全揭过3+4#、5#突出厚煤层,取得了良好的经济和社会效益.  相似文献   

4.
《煤炭技术》2016,(6):130-131
端氏矿北翼进风巷在施工过程中要经过3#煤层,该煤层瓦斯含量高且瓦斯压力大,具有突出危险性。为保证巷道的安全施工,需要对3#煤层采取抽排和防突措施。设计出瓦斯抽采抽排钻孔布置方式,阐述了防突和检验措施,保证了矿井的安全生产。  相似文献   

5.
根据大佛寺煤矿4#煤西部大巷掘进过程中,通过在4#煤西部大巷顶板上部煤层合理布置顶板瓦斯抽采钻孔,配合区域预抽、掘前预抽技术,对高瓦斯区域掘进工作面进行联合抽采,成功解决了高瓦斯区域巷道掘进期间风排能力不足和巷道两侧施工钻孔抽采范围有限的问题,确保了4#煤西部大巷掘进工作面的安全生产。  相似文献   

6.
为保证安全开采高瓦斯工作面,在分析王村煤业8106工作面地质及瓦斯来源的基础上,针对割煤过程本煤层瓦斯涌出量及本工作面采空区瓦斯涌出,采用专用回风巷,形成“U+I”型风排瓦斯法治理上隅角瓦斯。利用瓦斯抽放泵抽排邻近8108采空区气体,回采期间工作面抽采瓦斯7634m3/d,实现了工作面安全回采。  相似文献   

7.
《煤炭技术》2017,(12):1-3
杨梅山煤矿+195 m水平回风石门煤层地质构造复杂、煤质极为松软,变质程度高、煤的瓦斯放散能力和极限吸附量都较大,具有较强的突出危险性。单纯的施工煤层瓦斯抽采钻孔,消突效果较弱,需要采取强化抽采措施。在补充了水力冲孔加强局部防突措施之后,杨梅山煤矿+195 m水平回风石门揭煤工作面煤层的残余瓦斯含量、瓦斯压力和初始释放瓦斯膨胀能均小于临界值。采用金属骨架等安全防护措施后顺利揭开+195 m水平回风石门。  相似文献   

8.
以双柳煤矿3#+4#突出煤层为工程背景,根据煤层条件和瓦斯参数,研究制定了井上下联合抽采的煤层消突及瓦斯抽采方法和大孔径裂隙带定向长钻孔抽采及采空区埋管抽采结合的工作面瓦斯治理方法。瓦斯治理后工作面开采上隅角瓦斯浓度控制在0.42%以下,回风流瓦斯浓度控制在0.23%以下,抽采率为73.6%。该方案有效解决瓦斯超限问题,确保了工作面安全高效回采。  相似文献   

9.
为解决掘进工作面瓦斯突出威胁,提高突出煤层瓦斯抽采效率,实现巷道的快速掘进,以阳煤集团新景矿为研究对象,针对8#煤层南、北回风大巷以及辅运大巷在掘进过程中瓦斯突出危险性较大,掘进工作面推进速度慢的问题,提出在地面施工煤层气立井,采用大流量消突配合地面排采的施工工艺对目标煤层进行压裂,分别对钻进施工、固井施工以及压裂施工方案进行设计,旨在实现煤层瓦斯的有效消突,确保掘进作业的安全性。  相似文献   

10.
金黄庄煤矿深井安全揭穿突出煤层技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了缩短揭煤工期,加快成井速度,金黄庄煤矿主、副、风井井筒在揭穿深水平多层突出煤层施工中,采用距煤层法距10~15 m煤层探查,距煤层法距5 m施工抽排钻孔,进行瓦斯抽放,并压风冲煤扫孔,距煤层法距1.5~2 m远距离放炮揭穿煤层的"三步法"揭煤技术,保证了主井、副井、风井安全揭穿各煤层,减少了井筒揭煤时间。  相似文献   

11.
针对开采下保护层的正珠矿井在瓦斯治理及防治煤与瓦斯突出方面的问题,提出了利用高抽巷"拦截"上邻近层卸压瓦斯,同时在高抽巷内布置上向穿层钻孔抽采被保护层,以满足进一步解放被保护层的需要,实现"一巷多用"。  相似文献   

12.
崔庙煤矿穿层钻孔聚能爆破实验阶段效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了崔庙煤矿11031B后尾抽巷下段穿层钻孔聚能爆破实验与阶段效果分析测定,确定了合理的效果爆破。对11采区及全矿井消突工作具有重要的指导意义。  相似文献   

13.
介绍了山阳煤矿多煤层开采副井井筒揭煤时具体实施方法。在施工中采用了预测预报、瓦斯排放、震动放炮等四位一体综合防治突出措施,并加强组织管理工作,有效地消除了煤层突出的危险性,使井筒顺利地穿过4#、5#煤层,取得了良好的经济效益和社会效益,为澄合矿区在此类矿井施工作业中积累了宝贵的经验。  相似文献   

14.
鸡西矿区煤炭开采过程中瓦斯涌出量大,煤层渗透率低,严重威胁矿井的正常生产。目前矿区为治理瓦斯,加大煤层气抽采,采用低透气性煤层的高位巷道抽采、高位钻场近水平钻孔、煤层钻场仰角钻孔抽采、顶板大直径水平钻孔等抽采方法,取得了良好的抽采效果。  相似文献   

15.
低透气性煤层瓦斯抽采技术与应用   总被引:6,自引:2,他引:4  
在煤矿开采中,瓦斯灾害一直是威胁煤矿安全生产的主要灾害之一。随着煤层开采深度的增加,煤层透气性随之减小,从而严重影响了煤层瓦斯的抽采率和瓦斯抽采效果。针对我国煤矿绝大部分煤层属于低透气性煤层的情况,论述和分析了低透气性煤层瓦斯抽采的各种技术原理及应用。给低透气性煤层瓦斯抽采提供技术指导,解决矿区实际问题。研究低透气性煤层瓦斯抽采具有广阔的应用前景与应用价值。  相似文献   

16.
分析、总结了潘三矿11-2煤层小构造发育规律,并据此在采掘过程中采取针对性的过断层及瓦斯治理措施,提高了11-2煤采掘进度,加快了11-2煤保护层开采力度,保障了被保护层13-1煤层工作面安全、快速施工,确保了高产、高效矿井安全生产和可持续发展。  相似文献   

17.
立井煤与瓦斯突出危险性分析及防突措施   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着煤矿开采深度的增加,立井揭穿煤与瓦斯突出危险煤层的危险性日趋增大,因此解决这一问题成为深部立井施工的当务之急.采用FLAC软件模拟计算,得出了立井工作面附近的应力分布,与现场实测煤层瓦斯参数对比分析后,得出了立井工作面附近应力分布规律.分析了立井揭穿突出煤层的危险性,得到了在立井揭穿煤层过程中,穿过突出危险煤层时突出危险性最大的结论,并被几次立井煤与瓦斯突出案例所验证.设计了适合立井应力分布规律的揭穿突出危险煤层技术,其安全性和有效性被芦岭新副井揭穿8,9号突出危险煤层工程实践所证明.这对立井揭穿煤与瓦斯突出煤层具有较强的指导意义.  相似文献   

18.
孟志斌 《中国煤炭》2012,38(2):109-112
针对大同煤矿集团公司晋华宫矿大井河南301盘区12-1#煤层、12-2#煤层等极近距离且上覆高浓度瓦斯采空区严重影响综采煤层安全生产的难题,运用瓦斯防治技术与理论分析、现场试验和系统优化等方法,分析得出了极近距离上下煤层同时生产时极易发生因采动压力场垂直方向冒落带、裂隙带、弯曲下沉带以及水平方向煤壁影响支撑区、离层区和重新压实区等切割产生大量裂隙连通采空区泄出瓦斯等特点,提出了瓦斯治理思路和"下挤上拉、上下协同"原则、方法以及一系列相应瓦斯防治措施与对策。实践表明,在8114-1和8114-2工作面采取上述措施后,上隅角瓦斯浓度由治理前的3%~5%降到0.4%~0.5%,有效解决了晋华宫矿大井河南301盘区12-1#煤层和12-2#煤层极近距离煤层工作面开采过程中瓦斯浓度超限问题。  相似文献   

19.
王春林  方刚 《中国矿业》2021,30(5):214-219
煤层多为致密沉积物,一般视其为隔水层,近年来,我国陕北侏罗纪煤田榆横北区内发现的富水煤层问题较为突出。为解除榆横北区富水煤层岩巷上山掘进揭露2号煤层的水害隐患,以巴拉素煤矿为例,采用"物探先行、钻探后进"的原则,结合动态监测、水化学分析、钻孔窥视等多种综合手段,在岩层巷道掘进过程中,确保揭露煤层的安全。结果表明:通过物探工程发现了巷道掘进前方2号煤层存在富水异常区,钻探工程疏放水效果显著,应用水化学分析确定了煤层水质类型为SO_4~(2-)-Na·(Ca)型水、总矿化度在6 000mg/L左右,结合孔内窥视,发现煤层内部的裂隙发育、水体联通,由此认为本区内2号煤层水体具有赋存范围大、补给条件差、水力联系好、静储量为主的特点,其长期处于封闭状态,有利于矿井疏放水工作的高效开展。结合本次安全揭煤经验,以期为矿井巷道掘进揭煤提供借鉴和思路。  相似文献   

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