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浅谈最小二乘法在回采工作面瓦斯涌出量预测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据在开采方法、煤层赋存条件、瓦斯地质条件等与样本工作面相似的已采工作面瓦斯涌出情况,运用最小二乘法的原理,对样本工作面瓦斯涌出量进行预测,并对预测结果和实际开采过程中瓦斯涌出结果进行对比来探讨此种瓦斯涌出量预测方法。 相似文献
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为了实现综采工作面瓦斯涌出量精准化预测的目的,以煤体瓦斯涌出规律本构方程为理论研究基础,综合综采工作面各瓦斯涌出源自身特征因子,建立了煤壁瓦斯涌出量数学预测模型、落煤瓦斯涌出量数学预测模型、采空区遗煤瓦斯涌出量数学预测模型以及邻近层瓦斯涌出量数学预测模型。运用该数学预测模型对煤层群条件下的上社煤矿9209和沙曲煤矿14205综采工作面瓦斯涌出量进行了计算,计算结果与实测统计值之间的误差仅为2.60%和4.92%,均小于5.00%,验证了该数学预测模型的准确性。在此基础上,运用该数学预测模型对9209和14205综采工作面不同产煤量条件下的瓦斯涌出量进行计算,结果表明:9209和14205综采工作面瓦斯涌出量随工作面产煤量增加近似呈线性增大,其中邻近层瓦斯涌出量最为显著,该数学预测模型在综采工作面瓦斯涌出量预测工作中具有一定的实际应用价值。 相似文献
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收集、整理了国内相关资料,分析、总结了回采工作面瓦斯涌出量预测方法及瓦斯涌出影响因素的研究现状,指出目前一些先进的瓦斯涌出量预测方法存在的问题及常用的分源预测法和矿山统计法在实际应用中存在的不足。提出针对典型工作面建立预测方法(如急倾斜特厚煤层水平分层开采工作面瓦斯涌出量预测),改进瓦斯含量等基础数据测定工艺,建立综合考虑影响工作面瓦斯涌出的主控因素及其耦合关系的预测方法,这是未来工作面瓦斯涌出量预测研究的趋势。 相似文献
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分析了分源法预测瓦斯涌出量原理,结合天池煤矿102工作面实况及本矿工作面瓦斯涌出量预测经验,介绍了该方法在矿井瓦斯涌出量预测中的应用。结果表明,分源法预测模型能可靠的预测回采工作面瓦斯涌出量,为该矿回采工作面瓦斯治理提供了依据。 相似文献
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为了取得较高的预测准确度,通过实际掌握正阳煤矿2#煤层的瓦斯基础参数、煤层赋存状况及开采技术条件,本文采用分源预测法进行对正阳煤矿2#煤层的回采工作面进行瓦斯涌出量预测,按工作面瓦斯主要涌出源—包括开采层、围岩和邻近层瓦斯涌出规律对回采工作面的瓦斯涌出量进行计算。 相似文献
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为了掌握回采工作面瓦斯涌出的状况及分布特征,寻找瓦斯的源头,确保工作面安全生产,通过对鸡西矿区某矿高瓦斯工作面的瓦斯来源及构成的研究分析,得出了回采工作面瓦斯涌出的分布规律.利用分源预测法对工作面瓦斯涌出量进行预测,依据工作面瓦斯涌出量构成及瓦斯涌出量预测结果,有针对性地提出了工作面瓦斯治理的几套措施,从而保证了该高产高效工作面的正常生产. 相似文献
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<正> 随着工作面机械化水平的提高,近年来工作面产量大幅度增加。在高效工作面中,如何预测瓦斯涌出量。德国已有多年的经验和实用的方法。可供我国煤矿发展高产高效工作面的参考。德国目前主要采用了两种预测方法。工作面基本涌出量。受工作面采动影响,围岩附加涌出量的预测。在不受采动影响情况下瓦斯压力的预测方法。工作面瓦斯涌出量。煤层巷道掘进瓦斯涌出量。岩巷掘进穿透煤层时瓦斯涌出量的预测力法。这两种预测方法 相似文献
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高瓦斯和突出煤层瓦斯抽采技术 总被引:1,自引:0,他引:1
我国煤矿瓦斯事故严重,煤层透气性系数低,瓦斯抽采难度大.随着开采深度的增加,煤层瓦斯含量逐渐增高,因此需要研究我国煤层条件下的瓦斯抽采技术. 相似文献
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高瓦斯采煤工作面的瓦斯综合治理 总被引:2,自引:2,他引:0
鸡西矿业集团公司杏花煤矿对高瓦斯采煤工作面进行瓦斯综合治理 ,取得了较好的效果 ,降低了上隅角瓦斯 ,实现了地面集中控制 ,保证了通风系统的安全可靠 相似文献
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为了研究刚性围岩中不同瓦斯压力条件下含瓦斯煤体渗透特征,使用了自行研制的煤体瓦斯吸附-解吸试验装置,建立了煤体瓦斯渗透物理模型,分别采用N2和CO2在煤体内进行渗透试验,对瓦斯压力、总压力和渗透速度进行了监测.试验结果表明,同等温度和压力条件下N2在煤体内的渗透速度比CO2大;结果还表明,含瓦斯煤体的渗透速度随气体压力增加按照二次多项式规律增加.此项试验研究对矿井瓦斯动力灾害防治和煤层气开采技术理论研究具有重要的参考价值. 相似文献
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瓦斯含量是矿井瓦斯灾害预测与防治的基础,利用瓦斯涌出量反算瓦斯含量的方法,可以最大限度地利用矿井瓦斯数据。本文计算了八成矿2个瓦斯含量点,通过与实测数据比较,不需要校正可以直接使用。本文提出的利用瓦斯涌出量反算瓦斯含量的计算公式可以在其它矿井推广应用。 相似文献
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高位钻孔抽放的瓦斯渗流研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用高位钻孔抽放裂隙带中的瓦斯,来防止工作面和上隅角的瓦斯超限是目前比较常用的方法之一。根据气体在岩层裂隙中的渗流机理,建立了处于裂隙带中的高位钻孔周围瓦斯渗流的数学模型,并进行求解。结果表明,该模型与现场试验的结果有很好的一致性。 相似文献