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1.
上覆13125被保护层工作面回采一定距离后通过裂隙与下伏13165采空区导通,为了解决下伏煤层采空区因漏风致使遗煤氧化产生的一氧化碳随上隅角留管瓦斯抽采流动至13125工作面留管的问题,提出了注水降温技术,施工钻孔对13165采空区顶部进行注水研究。结果表明:通过注水降温后13125工作面上隅角留管检测出的一氧化碳由注水前最高116×10~(-6)降至8×10~(-6);在随着钻孔的数量增加,注水量随之加大,留管内一氧化碳也随之下降,防灭火效果显著。  相似文献   
2.
利用水泥、矿渣微粉、激发剂和聚苯颗粒等材料,制备水泥基轻质保温材料,确定了矿渣微粉的最佳掺量为30%。使用复配激发剂对矿渣微粉的活性进行激发,当复配组分含量为1.5%CaO、1.5%NaOH和2%石膏时,强度最为理想,此时试样的3d和28d抗折、抗压强度依次为2.64 MPa、24.24 MPa、7.79 MPa、60.52 MPa,较空白试样对应提升36.1%、22%、20.4%、12%,并对其进行了机理分析。  相似文献   
3.
为提高近距离煤层群下保护层开采上部邻近煤层卸压瓦斯抽采效果,减小工作面瓦斯涌出量,提出了高抽巷结合巷内布置上向钻孔的抽采方法,探讨了该方法的原理、技术参数和有关工艺,并在贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿进行了工程实践.实践表明,高抽巷结合巷内布置上向钻孔的抽采方式有利于更好地抽采上部煤层的卸压瓦斯,提高抽采效果;在下保护层工作面开采早期,上向钻孔抽采瓦斯量小且浓度较低,中期抽采效果好,后期抽采效果逐渐变差.上向钻孔布置参数及抽采工艺有待继续深入研究.  相似文献   
4.
随着CAD制图软件在煤矿的应用,技术人员掌握CAD制图计算钻孔参数的方法很有必要。以某矿煤层进行区域突出危险性预测施工的测压钻孔为例,介绍了CAD制图计算煤巷和石门穿层钻孔参数的方法。  相似文献   
5.
利用水泥、矿渣微粉、激发剂和聚苯颗粒等材料,制备水泥基轻质保温材料,确定了矿渣微粉的最佳掺量为30%。使用复配激发剂对矿渣微粉的活性进行激发,当复配组分含量为1.5%的氧化钙、1.5%的氢氧化钠和2%石膏时,强度最为理想,此时试样的3d和28d抗折、抗压强度依次为2.64MPa、24.24MPa、7.79MPa、60.52MPa,较空白试样对应提升36.1%、22%、20.4%、12%,并对其进行了机理分析。  相似文献   
6.
13123运输巷掘进时需穿过探明的8 m宽的巷采采空区,为解决采空区瓦斯、一氧化碳及顶板等多重灾害,采用理论分析灾害发生机理及运移情况,提出3个阶段分步联合治理采空区多重灾害,通过方案实施:13123运输巷回风及工作面瓦斯浓度控制在0.3%以内,顶板下沉控制在1.2 m,有效地确保13123运输巷"安全、顺利"通过采空区。  相似文献   
7.
为提高近距离煤层群下保护层开采上部邻近煤层卸压瓦斯抽采效果,减小工作面瓦斯涌出量,应用高抽巷巷内布置的上向钻孔抽采邻近煤层卸压瓦斯。探讨了该方法的原理和相关工艺,并在贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿进行了试验。结果表明,高抽巷巷内布置的上向钻孔能够有效地抽采上部煤层的卸压瓦斯,提高抽采效果;在下保护层工作面开采早期,上向钻孔抽采瓦斯量小且浓度较低,中期抽采效果好,后期抽采效果逐渐变差。  相似文献   
8.
为研究软弱破碎围岩二次成岩机制,采用自制压实装置对二次成岩影响因素和成岩后的力学行为进行试验研究。结果表明:软弱破碎围岩二次成岩过程可分为压实破碎和固结二次成岩2个阶段,偏芯挤压和对芯挤压是压实破碎阶段主要的2种力学机制,自胶结和粗粒块间黏结是固结二次成岩阶段的主要成岩机制。提出采用破断指数和固结指数分别表征岩块破断难易程度和固结二次成岩程度。统计结果表明岩样粒径越大,不规则系数越大,越难以压实成型。二次成岩受含水率影响,粒径1 mm的岩粉其含水率需达到4.76%以上才能压实成型。二次成岩试件单轴抗压强度随粒径增大而线性减小,具有细粒试件类岩性,粗粒试件类塑性,应力加载波动性等力学性质。二次成岩试件的三轴抗压强度随含水率呈三次多项式增长,随压实应力线性增长,以及随岩样粒径呈三次多项式减小。  相似文献   
9.
针对林华煤矿20916工作面隐伏逆断层揭露实例,基于隐伏断层带断裂力学性质、断层两盘岩性和断层规模,分析了该工作面推进期间瓦斯涌出量随掘进和回采长度的变化规律,对隐伏断层带构造应力场进行数值模拟研究,揭示了瓦斯涌出异常的控制因素。结果表明:1)林华煤矿20916工作面隐伏断层为不渗透压扭性逆断层,断层内构造煤发育良好,断层两盘岩层致密,不利于瓦斯逸散运移;2)不渗透压扭性逆断层应力场有利于瓦斯赋存,应力集中区存在瓦斯富集现象,且应力集中范围与瓦斯积存范围表现一致,煤层区域性瓦斯赋存明显受断层控制;3)工作面局部瓦斯异常涌出由煤层末端构造控制,在沿巷道、回采推进正前方距离断层20 m左右范围内的控制影响明显,瓦斯涌出量峰值出现的位置正是在断层两盘的拖曳褶曲段。  相似文献   
10.
煤层瓦斯含量高,透气系数低,瓦斯严重威胁矿井的正常生产。根据贵州煤矿煤层瓦斯赋存特点,结合国内外地面抽采瓦斯技术,提出地面钻井抽采矿井采空区瓦斯,多分支井抽采矿井煤层瓦斯抽采方案,预计将取得良好的抽采效果。  相似文献   
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