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相似文献
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1.
为解决屯兰矿18407回风措施巷掘进过程中突出危险,在遵循《防治煤与瓦斯突出细则》等法律法规前提下,改变以往做底抽巷施工穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突方式,利用大功率定向钻机优势,在已施工煤巷钻场内向未掘进区域施工顺层定向长钻孔的方式预抽煤巷条带煤层瓦斯,达到了区域防突的效果。  相似文献   

2.
赵建国 《河北化工》2014,(6):104-105
羊东矿8463工作面为4号(野青)煤保护层开采工作面,回采过后,运料巷和皮带巷道均采用沿空留巷技术。该工作面为"Y"型通风方式,在运料巷施工穿层钻孔预抽保护层(大煤)瓦斯,但工作面回采过后,运料巷钻孔随即报废,由于保护层大量涌入采空区的瓦斯无法处理,给通风瓦斯管理造成困难。羊东矿通过探索,运用运料巷沿空留巷施工穿层钻孔抽采保护层瓦斯技术,很好的解决了该地区的通风瓦斯管理难题。  相似文献   

3.
矿井开采由浅层向深层开采,随着煤层开采深度的加深,煤层瓦斯涌出量随之加大,一般机械通风无法解决工作面瓦斯超限问题。通过下层回风巷穿层钻孔结合轨顺钻场顶板走向钻孔抽放瓦斯来解决14-3煤层工作面及回风巷瓦斯超限问题,保证井下工作面人员的安全及回采工作的顺利进行。  相似文献   

4.
仵鹏飞 《山西化工》2023,(4):135-136+142
11203综放工作面回采的11#煤层具有瓦斯含量高、抽采难度大等问题,常规的顺层钻孔以及顶板高位钻孔难以有效解决回风巷及回风隅角瓦斯浓度高问题。为此,提出用高位定向长钻孔抽采顶板裂隙瓦斯,通过大直径钻孔提高抽采效果。依据现场条件确定高位定向长钻孔布置层位及施工方案并进行工程应用,现场应用后,高位定向长钻孔瓦斯浓度、抽采量均保持高位,采面回风巷及回风隅角瓦斯浓度分别控制在0.4%、0.6%以内,取得较好瓦斯治理效果。  相似文献   

5.
通过采用沿空留巷"Y"型通风技术成功取消了专业排瓦斯巷,解决了回采面上隅角瓦斯积聚问题;针对煤层低透气性,推广应用水力造穴、CO_2气相压裂、水力压裂综合增透技术,增强煤层透气性,提高了掘进巷道瓦斯抽采消突效果,缩短了区域瓦斯治理周期,促进了掘进效率;精细化落实本煤层瓦斯抽采系统标准化、钻孔施工全程在线监控、抽采量精准计量三项管理手段,保证了瓦斯抽采治理效果。  相似文献   

6.
刘家梁矿5#煤层属于"三软"煤层,是瓦斯治理的重点区域。为保证5136工作面安全回采,5136工作面进、回风巷顺槽掘进过程中,对瓦斯参数进行测定,并预测5136工作面回采期间瓦斯涌出量。针对5136工作面瓦斯涌出情况,采取上隅角埋管抽采、顶抽巷顺层孔抽采、顶抽巷密闭瓦斯抽采、底抽巷瓦斯抽采等综合瓦斯治理措施。通过瓦斯综合治理措施,5136工作面回采期间瓦斯治理取得了良好效果,为本矿其他工作面生产提供了治理依据。  相似文献   

7.
赵育祥 《山西化工》2023,(10):131-132+135
912综采工作面回采的9#煤具有突出危险性且煤层松软,依据912综采工作面现场情况,针对性提出瓦斯综合治理技术措施,并进行工程应用。具体采用高位钻孔预抽并拦截8#煤层卸压瓦斯;在底抽巷内向912综采工作面采空区布置穿层钻孔并施工反井钻孔进行低负压、大流量抽放,改变采空区瓦斯流场,降低采空区瓦斯涌出;采面布置超前探测钻孔以及注水钻孔,实现超前探测、瓦斯疏排并增加煤体含水率,进一步降低回采期间瓦斯涌出量并消除突出危险。现场应用后,912综采工作面煤炭产量稳定到3 kt/d,期间回风巷及回风隅角未出现瓦斯超限问题,实现了突出煤层瓦斯有效治理。  相似文献   

8.
钻孔瓦斯抽采影响半径直接关系到预抽钻孔的设计、布置和预抽时间的长短,是瓦斯抽采的关键环节,因此合理地选择钻孔瓦斯抽采半径确定方法至关重要。钻孔瓦斯压力压降法是现场测试法其中的一种,其原理科学,现场操作简单实用。通过双龙煤矿21604综采工作面顺层抽放钻孔抽采影响半径采用钻孔瓦斯压力压降法确定的应用,以此阐述钻孔瓦斯压力压降法的原理、实施步骤和具体数据成果,为广大煤矿瓦斯治理工程技术人员提供技术借鉴。  相似文献   

9.
王玉剑 《山西化工》2022,(3):188-189+192
为解决煤与瓦斯突出煤层回采期间瓦斯难抽采难题,以该矿18503工作面为研究背景,利用数值模拟软件对对不同底抽巷布置方案下巷道应力云图进行分析,确定了当垂距H为12 m时,底抽巷布置于粉砂岩中时的底抽巷布置方案,同时底抽巷钻孔抽采有效半径随抽采时间的呈现逐步增大,而与抽采负压关系不大,通过对某矿18503工作面进行底抽巷布置,对钻孔冲孔前后瓦斯抽采曲线进行分析发现,底抽巷钻孔经过水力冲孔后抽采效率极佳,有效保障了工作面安全高效回采。  相似文献   

10.
传统揭煤工艺施工穿层钻孔预抽揭煤区域煤层瓦斯,采瓦斯时间长,单孔瓦斯浓度不高,钻孔流量小导致工作面抽采效率低,致使石门掘进进度缓慢,制约煤矿高质量发展。为了改善当前问题,实现安全高效快速揭煤,提出一种石门揭煤流态造穴钻孔技术。现场实践表明:该技术能够有效降低煤层钻孔工程量,降幅为58.19%,缩短揭煤周期至6个月,并将回风流瓦斯维持在标准范围内。  相似文献   

11.
单一突出煤层煤巷掘进普遍采用穿层钻孔条带预抽煤层区域防突措施。对厚煤层,条带区域防突措施经过效果检验后,在煤巷掘进时钻孔瓦斯涌出初速度仍然严重超限。分析其影响因素,确定穿层钻孔后透气性增大是超限原因,研究水力冲孔为降低局部突出预测参数的第二阶段防突措施;根据模拟和现场情况,确定冲孔水压和半径。  相似文献   

12.
以沙曲煤矿22201工作面为例,针对高瓦斯煤层群开采保护层卸压瓦斯治理难题,将Y型通风的优势以及采空区内部空隙储存卸压瓦斯的优势相结合,对于首采工作面采用沿空留巷Y型通风的方式并结合钻孔抽采技术,实现了高瓦斯煤层群首采层工作面的安全高效回采。该研究成果为今后类似深井煤层群首采层开采的卸压瓦斯治理提供参考。  相似文献   

13.
山西A矿开采煤层为近距离煤层群,在M7号煤层开采期间由于受到瓦斯超限影响,采面回采速度缓慢。为了确保采面生产安全,寻求采面瓦斯治理措施,该矿综合对比分析高位瓦斯抽放钻孔、采空区抽采钻孔以及高位瓦斯抽放巷三种瓦斯治理技术,并最终采用高位瓦斯抽采巷作为治理采面瓦斯超限技术手段。在采面布置高位瓦斯抽采巷,采面瓦斯超限问题得以有效治理,采面推进速度由原来的20m/月提升至52m/月,同时高位瓦斯抽采巷抽采瓦斯浓度较高(平均在30%以上),可以实现瓦斯资源的高效利用,提升矿井经济及社会效益。  相似文献   

14.
晋城煤业集团长平煤矿为高瓦斯矿井,有效测定出长平煤矿瓦斯的有效抽采半径,确定出合理的顺层钻孔间距大小,对于矿井安全开采工作至关重要。通过使用测定钻孔周围煤矿特定时刻的瓦斯含量方法,对晋城煤业集团长平公司的开采工作面的瓦斯分布情况展开研究,并针对顺层钻孔瓦斯抽采半径及其布孔间距进行了重点分析,有效提高了煤矿瓦斯抽采效率。  相似文献   

15.
通过对我矿井进行地质抽样并进行精确分析的基础上,将千米定向钻机运用在煤层顶板中进行超长钻孔的施工工作。此外,还可以通过应用气驱增产技术来达到高效抽采瓦斯的目的,同时,将可靠有效的区域抽采达标评价技术应用到高效抽采瓦斯的工作当中,最终实现底板岩石抽采巷被长钻孔抽采技术所代替的目的,从而使煤巷条带瓦斯治理的区域防突措施能够得到很好的执行。这一替代方法降低了瓦斯的治理成本,使工作面的掘进进度得以加快,并且有效解决了能源接替紧张的问题。  相似文献   

16.
陈震亮 《河北化工》2013,(1X):77-78
2012年12月后,冀中能源峰峰集团大淑村矿针对174404野青工作面掘进头瓦斯大、影响施工安全的实际,首次实施了煤体高压注水技术和长壁钻孔瓦斯预抽实验,取得了杜绝瓦斯超限、降低了瓦斯预测预报临界值,净化了回风巷空气指标和减少人丁打释放钻孔个数的多重效果。  相似文献   

17.
为了解决煤矿井下高瓦斯煤层瓦斯涌出量大、瓦斯浓度高的不足,提出了一种本煤层顺层钻孔预抽+穿层钻孔对临近煤层和覆岩裂隙带进行抽采+采空区的组合式抽采方案。文章对不同区域的瓦斯抽采技术要点和方案进行了分析,确定了瓦斯抽采的可靠性。根据实际应用表明,新的组合式瓦斯抽采技术,能够实现对不同区域瓦斯的综合治理,井下瓦斯的平均抽采率达到了64.7%,使井下作业面的瓦斯浓度始终保持在了0.55%以下,有效保证了井下作业安全性。  相似文献   

18.
以山西阳煤集团(有限)公司三矿15号煤层瓦斯治理为研究对象,阐述了目前邻近层瓦斯抽放的方法。主要从不具备施工走向高抽巷的条件下如何解决邻近层瓦斯方面进行分析,根据在K8102工作面施工大直径抽放钻孔代替走向高抽巷,解决K8102工作面回采过程邻近层瓦斯方面进行研究探讨。研究表明在不具备施工走向高抽巷的情况下采用大直径钻孔抽放邻近层瓦斯效果是显著的。  相似文献   

19.
康智 《山西化工》2024,(2):186-187+194
传统高抽巷掘进施工效率低下且安全性无法保障,本文以某煤矿工作面高抽巷为例,分析支护参数、爆破方式,并采用联合支护、全断面一次起爆等技术,实现了工作面高抽巷高效掘进,现场实践效果显著。  相似文献   

20.
为了合理抽采综放工作面瓦斯,通过对工作面地质概况、瓦斯含量及巷道布置分析,确定了"本煤层钻孔+高位钻场钻孔+定向钻场钻孔+沿空留巷插管"抽采瓦斯综合治理技术,并对抽采钻孔进行了参数设计。结果表明,该技术可有效抽放瓦斯,瓦斯涌出量减小,提高了瓦斯抽采能力,保障了工作面安全高效生产。  相似文献   

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