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1.
2.
地面瓦斯抽采监测系统地处环境偏僻,其设备供电及数据传输不便于采用有线连接方式。将风光互补供电及无线传输技术融合应用到地面瓦斯抽采监测系统,能为该系统提供新的思路。本文基于地面瓦斯抽采监测系统新思路,提供一种地面瓦斯抽采监测装置技术方案,并展开研究。一方面研究了装置整体布局结构设计,另一方面对装置的现场适应性应用工艺进行了研究,并通过现场试验进行了验证。结果表明:该文提出的技术方案成功实现了风光互补供电及无线传输技术与地面瓦斯抽采监测系统的融合应用,为地面瓦斯抽采监测系统的推广应用提供了保障。 相似文献
3.
4.
研究了千米钻机小型化长距离密闭取芯技术,根据井下长距离定点煤层密闭取芯技术要求,对小型化、轻量化煤层密闭取芯装置和配套密闭取芯钻头进行设计,提出了加工Φ89 mm直径的煤层密闭取芯装置,并根据现场试验情况进行调整完善.千米钻机小型化长距离密闭取芯技术实现了密闭取芯装置与千米钻机的结合,充分利用了定向孔钻孔轨迹实时测控和长距离钻进优点及保压密闭取样装置耐压密封特性,既提高了井下近水平煤样的采取深度,又可精确控制采样精度,实现单孔多次定点取样. 相似文献
5.
为了准确有效地预测煤储层瓦斯吸附量,以我国沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘的典型煤层气区块为研究对象,采用主成分分析法确定煤储层瓦斯吸附量影响因素的主成分,进而利用主成分建立煤储层瓦斯吸附量模型.结果表明:从8个影响煤储层瓦斯吸附量因素的指标中提取出4个主成分,这4个主成分对原指标系统的信息解释达到了86.804%;不同区块煤储层瓦斯吸附量均存在明显差异,其中温度、压力、水分和煤岩显微组分起决定性作用;不同区块煤储层瓦斯吸附量的预测值与实测值相差不大,基本能满足工程要求,可有效降低井下开采的未知风险.研究结果可为我国开发煤层气提供理论基础和实践指导. 相似文献
6.
为了解决综采工作面采空区瓦斯隐患和上隅角瓦斯积聚等问题,研究了综采工作面采空区瓦斯运移规律,采用现场实测方法,根据采空区监测点分布,分析了不同推进距离时采空区瓦斯浓度和氧气分布。研究得出,沿走向方向上采空区瓦斯运移区域划分3个区域:CH4稀释区、CH4快速集聚区和CH4缓慢集聚区,瓦斯主要集聚在采空区中部靠回风侧位置;采空区氧气浓度沿中心线呈不对称分布,越靠近工作面,氧气浓度越高。因此,应布置走向瓦斯高抽巷密封插管来治理采空区瓦斯隐患和上隅角瓦斯积聚。研究为煤矿采空区瓦斯治理提供了理论基础。 相似文献
7.
为解决魏家地煤矿工作面煤层透气性系数低,采空区瓦斯治理难的安全生产问题,以该矿北1103工作面为工程背景,采用数值模拟和现场实践等方法,对地面钻孔瓦斯抽采后,采空区自燃“三带”的变化规律进行了分析研究,并给出了相关自然发火对应防治措施。结果表明,北1103工作面经地面钻孔抽采瓦斯后,采空区散热带宽度由56 m增加至61 m;氧化带宽度由29 m增加至39 m;窒息带宽度由315 m减少至300 m。本次研究有效解决了北1103采空区瓦斯涌出量大与自然发火隐患问题。研究结果适用于魏家地煤矿采取综合立体瓦斯抽采治理模式的工作面,极大地保护了工作面安全回采,对落实矿井的安全高效生产及经济价值效益具有良好的工程示范意义。 相似文献
8.
为防止31004辅助进风和回风巷掘进期间出现瓦斯突出现象,通过分析气相压裂增透机理,得出气相压裂消突圈的增透抽采原理,结合掘进工作面的具体条件,设计掘进工作面采用60 m单孔和双孔气相压裂方案,并分别对方案中的各项参数进行设计,在气相压裂方案实施后进行抽采效果及消突效果分析。结果表明:双孔气相压裂增透效果优于单孔,气相压裂抽采实施后,煤巷掘进期间无瓦斯突出现象出现。 相似文献
9.
在总结某矿1413(1)保护层开采工作面立体瓦斯抽采技术的基础之上,提出了顶板高抽巷抽采、地面钻井抽采、顶板钻场瓦斯抽采、初采期间尾巷抽采、工作面顺层孔抽采和工作面采空区抽采优化方案,并对实施效果进行了现场考察。考察结果表明,1413(1)保护层工作面瓦斯治理效果显著,不仅实现了安全生产,而且可以指导其他类似条件下工作面的开采。 相似文献
10.
针对金泰煤矿待掘区域普通钻孔瓦斯治理存在的钻孔深度浅、轨迹不可控和抽采效率低等问题,基于煤矿井下随钻测量定向钻进技术,集成了有线随钻测量技术、双动力复合钻进技术和缓升倾角探顶技术等关键技术,配套了定向钻机、液动螺杆马达、随钻测量装置、中心通缆钻杆和定向钻头等装备,提出了顺煤层随钻测量定向钻进技术。在金泰煤矿10605运输顺槽开展了现场试验,共施工9个顺煤层定向钻孔,最大进尺232 m/d,最大孔深552 m;单孔抽采瓦斯浓度最高可达96%,单孔抽采瓦斯纯量最大可达0.66 m3/min,分别为普通钻孔6倍和20倍;主管路瓦斯抽采浓度提高到50%以上,抽采纯量提高到4 m3/min以上。应用顺煤层随钻测量定向钻进技术显著提高了本煤层瓦斯抽采效果,达到了超前掩护巷道掘进的目的,可为矿井瓦斯治理提供一种新的技术途径。 相似文献