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相似文献
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1.
石嘴山矿区开采缓倾斜近距离煤层群,有9个可采煤层,煤层总厚29~32m,其中厚煤层储量占总储量的60%。煤层倾角10°~26°。煤种为气煤、气肥煤,挥发分为34.15~38.04%,具有煤尘爆炸危险,煤尘爆炸指数为40.7~53.5%。属低沼气矿井,煤  相似文献   

2.
<正> 由于褐煤和木煤煤层的含水量为5~25%,同时,井下巷道内空气中的含煤尘量也较低,所以对煤尘潜在的爆炸危险性问题重视不够。近10~15年来,随着机械化采煤工艺的不断发展,井下巷道内的含尘量明显增加。巷道内煤尘积聚浓度增加,加上井下空气含有瓦斯,曾多次引起爆炸,因此,需进一步分析煤尘爆炸的可能性。对波斯尼亚—黑塞哥维那地区开采的两种牌号的煤的煤尘爆炸特性进行了以下研  相似文献   

3.
《煤炭学报》2021,(6):1699-1700
<正>煤炭是我国的主体能源,截至2020年底,全国煤矿共有4700余处,其中95%以上为井工煤矿,开采条件复杂,矿井普遍存在煤层自然发火和煤尘爆炸等危险。由于煤自燃及瓦斯(煤尘)爆炸等热动力灾害具有易发性、继发性和严重性,长期以来对煤矿安全生产造成了巨大威胁。  相似文献   

4.
受开采条件的影响,煤矿开采期间经常发生煤尘、水、瓦斯以及顶板事故等问题,其中最为严重的为瓦斯煤尘爆炸。而这些瓦斯事故中,通风不良导致局部瓦斯聚集属于主要的诱发因素,加之引起的火花,很容易出现煤尘爆炸事故。本文以此为背景,分析了煤矿矿井通风安全的控制因素,针对性指出了相关的解决措施,为此后煤矿开采工作提供更多的借鉴依据。  相似文献   

5.
隔爆水幕     
我矿-150水平二石门采区,目前主要开采二层煤,采高1.5米左右,煤尘爆炸指数为37%。随着采区向深部发展,瓦斯相对涌出量显著增加,1973年晋为三级瓦斯区,今年二石门瓦斯绝对涌出量又比去年增加14.6%。因  相似文献   

6.
依据12个煤矿煤的自燃倾向性和煤尘爆炸危险性的实验室试验结果对煤的自燃倾向性与煤尘爆炸性关系进行分析研究,得出了当煤分含量相近时其自燃倾向性和煤尘爆炸危险性成反变关系的结论。  相似文献   

7.
沙河市北掌井田煤层开采技术条件评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对北掌井田煤层顶底板稳定性、煤层瓦斯、煤自燃、煤尘爆炸性、地温等影响开采的重要技术条件初步分析,指出煤层顶底板工程地质性质对未来煤矿开采的影响较大,也将会带来各种工程地质及环境地质问题;煤层瓦斯的局部富集将给开采带来一定影响,瓦斯富存情况有待进一步观测和认识;井田南部存在一定范围的一级高温区,对开采将会带来一定影响;煤尘爆炸与煤层自燃因素无影响或影响较小。  相似文献   

8.
《煤炭技术》2015,(11):231-233
为分析不同变质程度煤尘爆炸残留气体成分的特征规律,利用水平管道煤尘爆炸实验装置进行了贫瘦煤、肥煤、气煤、长焰煤4种不同变质程度的煤尘爆炸实验,研究了不同变质程度煤尘爆炸后气体残留物含量的差异,并对气体残留物产生机制进行了分析。研究结果对于揭示煤的变质程度与煤尘爆炸气体残留物成分特征的关系以及研究煤尘爆炸机理具有重要意义。  相似文献   

9.
开滦赵各庄矿粉煤灰灌浆防灭火   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 开滦赵各庄矿是目前我国最深的开采急倾斜煤层的矿井。也是一个地质和水文地质条件比较复杂,具有煤尘爆炸、自然发火、煤与沼气突出的矿井。据1980年瓦斯鉴定,全矿井沼气相对涌出量为4.39m~8/t(其中复采煤量占33.39%),10水平9煤层有煤与沼气突出危险。矿井在开采煤田的东北边缘,深部技术边界暂定-1200m;走向全长9050m。其中  相似文献   

10.
氧化煤是指经历过升温又降温过程的煤体,在矿井火区启封、分层开采、遗煤复采等区域一直广泛存在,这些区域煤炭开发利用产生的煤尘为氧化煤尘。由于煤体发生了不同程度的氧化,内部结构受到影响,所产生氧化煤尘的爆炸特性发生改变。针对不粘煤样,采用程序升温箱对样品进行了不同温度(25、75、115℃)的预处理,探讨氧化煤尘爆炸特性在不同变量(氧化煤尘云浓度、氧化煤尘粒径)条件下的变化规律。结果表明:氧化煤尘爆炸过程可划分为4个阶段,分别为初始负压阶段、高压喷尘阶段、爆炸升压阶段和压力衰减阶段;氧化煤尘爆炸特性与煤尘云浓度符合二次多项式规律,随浓度增大而先升后降,T_(25)、T_(75)和T_(115)煤尘最优煤尘云浓度集中在300 g/m^(3)和200 g/m^(3);在煤尘云浓度一定时,氧化煤尘最大爆炸压力值随粒径增大而减小。  相似文献   

11.
1概述杨庄煤矿是开采近40年的老矿井,原设计能力为51万t/a。1978年由水采改为旱采,主采七、八、九、十层煤。目前所开采的煤层煤尘有强烈的爆炸性,爆炸指数为41.59%~43.77%。煤层有自燃发火倾向,发火期为6~12个月。其中九、十层煤开采后...  相似文献   

12.
煤尘是煤矿最大的自然灾害之一。其带来的生命及财产的损失也远较其他事故为大。从一八六六年英国某矿发生大型煤尘爆炸事故起到目前一百多年间,全世界死亡人数在300名以上的重大煤尘事故发生多起。同时煤尘又是尘肺病之源,严重地威胁着矿工的身体健康及煤炭生产。因此,世界各主要产煤国家对煤尘的测定、抑制及防止煤尘爆炸等方面都作了许多工作,并取得了一定成绩。  相似文献   

13.
为了研究不同煤质协同作用下煤尘爆炸火焰特性,采用水平玻璃管试验装置,对混合煤质煤尘爆炸火焰长度与火焰持续时间展开研究。结果表明:无烟煤与褐煤混合时,褐煤质量百分比达45%时对无烟煤起到协同爆炸作用,确定了混合煤尘爆炸火焰特性波动敏感区,该类爆炸属于"逆向协同爆炸",肥煤、贫煤与褐煤混合爆炸也属于此类爆炸;长焰煤与褐煤混合爆炸特性曲线中出现"波峰",这是由混合煤粉分子表面活性自由基种类增多导致的,该类爆炸属于"正向协同爆炸"。无烟煤对贫煤、肥煤、长焰煤均起到抑制焰体发展作用,贫煤与无烟煤混合比肥煤与无烟煤混合火焰更长,但火焰持续时间较短,这是由于局部缺氧导致焰体过早破裂。  相似文献   

14.
江西省花鼓山煤矿山南井于1985年10月建井,1990年12月投产。矿井设计生产能力为30万t/a,开采安源煤系D4、D5、D9煤层。为集中斜井阶段石门开拓方式,分南、北两翼。目前仅北翼分两个水平开采D4和D5煤层。两煤层均属Ⅱ级自然发火,发火期为3~6个月。煤尘具有爆炸危险性,爆炸指数为31.26%。  相似文献   

15.
气力输送煤     
气力输送装置较其它形式的机械输送具有一系列的优点:如生产率较高、设备构造简单、管理方便、机械化和连续化程度高、省劳力等等。因而气力输送成为输送散装物料的重要方法。气力输送固体物料的有效范围可从粉状到0.5厘米的颗粒状,比重从0.1~3.5克/厘米~3。所以被广泛地应用工业生产的许多方面,而煤的气力输送装置也日益增多。 众所周知,煤是易燃物。煤在气力输送过程中,悬浮的煤尘容易急剧氧化燃烧,同时产生大量的热和出现高压现象,这将要发生煤尘爆炸。如果发生爆炸,必须达到起爆温度,并且煤尘浓度必须在引起爆炸的上、下极限以内。中山浩男的文章较为详尽的论述了关于煤尘爆炸的问题。所以对煤的  相似文献   

16.
牛改花 《中州煤炭》2014,(5):67-68,74
为查明矿区煤尘爆炸危险性,保障矿区的安全生产,利用大管状煤尘爆炸性鉴定系统,对郑州矿区煤尘爆炸性进行了试验研究。结果表明,郑州矿区荥巩煤田无煤尘爆炸性,登封、新密煤田有煤尘爆炸性。根据分析,影响煤尘爆炸的主要原因是煤的变质程度、煤质以及煤体结构等因素。采取防尘隔爆等防治措施,可以提高矿井的安全生产系数,将煤尘爆炸的危险性降至最低。  相似文献   

17.
北票矿务局1958年开始水力采煤,至今已近40年,北票煤田主要为急倾斜中厚煤层,各开采矿井均属高沼气矿井,具有煤与瓦斯突出的煤尘爆炸危险。文中较全面论述了北票局水采近40年来取得的成绩,经验,并指出了现生产中存在的一些问题和提高水采产量和效率的途径。  相似文献   

18.
依据勘查资料分析安家寨煤矿可采煤层的煤岩特征、工业分析、工艺性能及简易可选性等煤质特征,并评价可采煤层的开采技术条件。研究结果表明:矿区内可采煤层的宏观煤岩类型主要为半亮型煤、半暗型煤,微观煤岩类型为微镜惰煤;矿区煤属中灰、低挥发分、中高—高硫、中—高热值无烟煤;采用数理统计方法分析61、21号煤层为不稳定煤层,局部可采; 6、23号煤层为较稳定煤层,大部可采; 16号煤层为较稳定煤层,全区可采。评价煤矿的水文地质、工程地质及瓦斯、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性等对开采技术条件较有利。  相似文献   

19.
采用20L近球形爆炸特性测试系统对瓦斯、煤尘共存条件下爆炸极限变化规律进行了实验研究。研究发现:在本实验条件下,煤尘的爆炸下限浓度随瓦斯浓度的增加而逐渐下降,纯煤尘时的爆炸下限浓度是28.4g/m3,当加入1.70%浓度瓦斯时,煤尘爆炸下限浓度下降到7.8g/m3,且煤尘爆炸下限与瓦斯浓度呈指数函数关系变化;瓦斯的爆炸极限随煤尘浓度的增加发生改变,且与煤尘浓度呈不同的指数函数关系;纯瓦斯的爆炸上限为15.8%,而加入100g/m3的煤尘后瓦斯的爆炸上限下降到了12.8%;瓦斯的爆炸下限随煤尘浓度的增加逐渐下降,纯瓦斯的爆炸下限为5.10%,而加入100g/m3的煤尘后瓦斯的爆炸下限下降到了3.1%。研究结果为煤矿井下瓦斯煤尘爆炸事故的防治提供理论依据。  相似文献   

20.
菜园煤矿位于滕南煤田的南部,开采煤层为二迭系3#煤,煤厚7.9~8.7m,分层开采。瓦斯涌出量0.76m3/t·d,煤尘爆炸指数39%,煤种为气肥煤,在低温时极易氧化,30℃时就出现CO,自然发火期为3~6个月。自1989年2月发生井下煤炭自然发火以...  相似文献   

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