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相似文献
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1.
为解决阜生煤业综放工作面上隅角瓦斯浓度过高的问题,以1106工作面为背景,设计采用预埋立管抽采采空区瓦斯技术,综合运用数值模拟、理论分析等手段,确定最佳埋管间距为20 m,验证预埋立管进一步降低上隅角瓦斯浓度的可行性,现场应用期间进行埋管抽采参数及上隅角瓦斯浓度监测,埋管抽采瓦斯浓度稳定在10%左右,抽采纯量稳定在0.9 m3/min作用,抽采效果良好且稳定,上隅角瓦斯浓度稳定在0.5%左右,有效解决了上隅角瓦斯浓度频繁超限的问题。  相似文献   

2.
综采工作面上隅角容易发生瓦斯积聚甚至超限现象,严重威胁了工作面的安全和高效回采,通过对综采工作面上隅角瓦斯来源和积聚原因进行分析,提出了上隅角瓦斯治理措施。余吾煤业S2107工作面上隅角瓦斯治理实践表明,采用采空区埋管抽采、上隅角插管抽采、挂风障与伸缩风筒等措施能有效地解决工作面上隅角瓦斯积聚问题。  相似文献   

3.
张倩  栗磊  栗伟 《煤》2019,(4):5-7
根据五阳煤矿7601工作面现场实际,采用计算流体力学数值模拟软件FLUENT,对U型通风综放工作面上隅角埋管抽采的极限瓦斯治理能力进行数值模拟,结果显示:工作面采用U型通风方式,进风量为2 880 m~3/min、抽采混合量为220 m~3/min时,工作面最大瓦斯治理能力为29 m~3/min,工作面上隅角和回风巷瓦斯浓度随工作面瓦斯涌出总量的增加呈线性升高,为回采工作面选用上隅角埋管抽采提供了理论和数据支持,使工作面瓦斯治理更具科学性。  相似文献   

4.
新疆焦煤一八九○煤矿为高瓦斯矿井,为解决该矿采用U型通风系统存在的3310采煤工作面巷道上隅角瓦斯积聚问题,采用卸压带抽采、上隅角插管、横川埋管抽采相互配合的模式治理瓦斯.瓦斯检测结果显示,3310工作面回风流瓦斯浓度为0.36%~0.67%,上隅角瓦斯未超限.  相似文献   

5.
杨小兵 《山西煤炭》2020,(1):62-64,96
某低瓦斯矿井11303工作面回采过程中,采用"U"型通风,工作面上隅角瓦斯经常局部超限.经过分析,上隅角瓦斯涌出量主要来源于采空区,采空区瓦斯积聚点主要分布在顶板3~5倍采空范围内的裂隙带中.通过对高抽巷瓦斯抽采、高位钻孔瓦斯抽采、采空区埋管瓦斯抽采、骨架风筒瓦斯抽采等几种瓦斯治理方法的对比分析,结合矿井上隅角瓦斯的来源情况,选择采用高位钻孔抽采瓦斯,能从根本上解决低瓦斯矿井工作面上隅角瓦斯超限问题.  相似文献   

6.
平煤股份四矿近距离保护层工作面开采过程中,本层及邻近层瓦斯的大量涌入,导致上隅角瓦斯积聚引起超限.针对该问题研究并制订了一系列瓦斯治理措施,采用"U+L"双回路通风方式、采面打瓦斯释放孔并结合浅孔注水、瓦斯尾巷埋管抽放采空区深部瓦斯等措施,有效降低了上隅角瓦斯浓度,解决了工作面上隅角瓦斯超限问题,为保护层工作面实现安全生产提供了保障.  相似文献   

7.
以山西晋煤集团岳城煤矿1303(下)综采工作面为例,探讨了U型通风系统上隅角埋管采空区瓦斯抽采技术,试验结果表明,采用上隅角采空区尾部埋管抽放技术能够改变采空区瓦斯流场,抑制上隅角瓦斯向回风巷涌出,有效降低上隅角及工作面回风流瓦斯浓度。  相似文献   

8.
以山西沁水煤田试验矿井为研究对象,利用CFD数值模拟软件对采空区瓦斯浓度分布规律进行仿真模拟,对比分析50,100,150和200 m 4种埋管深度条件下的瓦斯浓度分布和运移规律的变化情况。得出该试验矿井采空区的高浓度瓦斯一般位于采空区深部150~200 m及以后范围,不采用瓦斯抽采技术措施时,工作面上隅角瓦斯浓度为2%~5%,严重超限;采用埋管抽采技术措施后,高浓度瓦斯带向采空区深部移动,上隅角瓦斯浓度降幅最高达65%之多;采空区瓦斯埋管抽采时,并不是埋管深度越长抽采效果越好,最佳的埋管深度为距离工作面约150 m,为采空区瓦斯抽采技术的优化改造提供了依据。  相似文献   

9.
晋平煤业1072工作面上隅角瓦斯存在超限风险,其中工作面采空区瓦斯涌出量约占工作面瓦斯涌出量的62%,因而采空区瓦斯抽采是治理上隅角瓦斯最有效直接的方法。针对上隅角瓦斯抽采,提出了在1072工作面采空区采用拖管抽采瓦斯方法,设计了拖管抽采管路布置参数。现场抽采效果表明,拖管抽采方法能有效降低上隅角瓦斯浓度,保证工作面安全生产。  相似文献   

10.
郝晓伟 《煤》2020,29(6)
为解决正令煤业2110工作面上隅角瓦斯超限问题,通过分析工作面瓦斯来源,确定采用裂隙带抽采+上隅角埋管抽采+本煤层抽采的瓦斯综合治理技术。现场应用表明:工作面瓦斯抽采效果良好,回采期间上隅角及回风巷瓦斯浓度均小于0.6%,无瓦斯超限现象,为工作面的安全回采提供了保障。  相似文献   

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