首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
根据青岗坪煤矿具体的地质条件,采取在回风顺槽工作面煤壁侧打高位钻场的方式,以及在工作面上隅角老塘侧埋放抽放管路,通过对抽放效果进行分析,合理布置参数,工作面上隅角瓦斯由原来的0.8%左右下降到0.2%左右,彻底解决了瓦斯超限问题,实现了安全生产。  相似文献   

2.
针对开滦集团唐山矿业分公司Y396综放工作面的煤层及瓦斯赋存状况,在理论分析和研究的基础上,工作面采取上隅角交错埋管和高位钻孔抽采的综合瓦斯治理方法,并对抽采效果进行了分析,得出应用规律,对指导唐山矿的安全生产具有重要推广意义。  相似文献   

3.
古书院矿94304工作面在回采过程中,采空区上覆岩层随着支架的移动垮落,采空区的瓦斯涌入回风隅角和回风巷,造成瓦斯偏高,影响正常生产。为确保该工作面正常回采,制定了瓦斯治理方案,概括为"防、堵、疏、排、截"。根据回采情况分析,这些措施解决了工作面回风隅角瓦斯超限问题,实现了高产高效安全生产。  相似文献   

4.
刘刚  徐宏  李国君 《煤矿安全》2001,32(4):18-19
本文通过对综采工作面采空区顶板活动和瓦斯分布的分析,详细阐述了综采工作面上邻近层瓦斯抽放钻孔参数的设计原则。  相似文献   

5.
综采工作面瓦斯综合抽放技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
马飞 《矿业安全与环保》2005,32(5):59-59,61
根据煤层赋存瓦斯的实际情况,分析了引起瓦斯超限的因素,通过采用高位钻场抽放、高位巷道抽放、顺煤层钻孔抽放、埋管抽放等综合技术措施,上隅角和工作面回风流瓦斯超限现象从根本上得到控制,确保了矿井的安全生产。  相似文献   

6.
为有效治理综采工作面上隅角瓦斯难题,新义公司提出并实施了天井留管抽放与上隅角埋管抽放相结合的方法,经过一段时间现场运用,取得了良好的效果。  相似文献   

7.
杜文璋 《煤炭技术》2020,39(1):110-113
为解决蒋家河煤矿采空区瓦斯涌出量大、上隅角瓦斯超限和回风平巷风排瓦斯量大等问题,提出了本煤层预抽、专用瓦斯抽放巷抽采和上隅角埋管抽采瓦斯相结合的方法对该矿ZF202综放工作面进行瓦斯治理,进行了现场实测和瓦斯抽采效果分析。结果表明,本煤层预抽后,瓦斯含量由7.92 m^3/t下降为4.21 m^3/t,瓦斯压力由0.72 MPa下降为0.38 MPa;上隅角瓦斯浓度由0.78%下降至0.4%左右。通过对比,专用瓦斯抽放巷的抽采纯量是高位钻孔的2.5倍,抽采效果好于高位钻孔,使工作面和上隅角瓦斯浓度保持较低水平,有效地解决了特厚煤层综放工作面瓦斯超限问题,为安全生产提供了重要保障。  相似文献   

8.
尹斌  高振勇 《煤矿开采》2010,15(3):100-101
针对回采工作面上隅角瓦斯涌出问题,提出了施工顶板走向钻孔来进行瓦斯治理,通过试验,单孔抽放浓度达到了50%以上、抽放纯量达到了1m3/min,上隅角瓦斯得到了有效控制,取得了较为理想的效果,并提出推广应用时的注意事项。  相似文献   

9.
高位钻孔瓦斯抽放技术的研究及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
以吕家坨矿5323 工作面为研究对象,针对工作面上隅角瓦斯超限问题,通过理论分析、现场实测与数值模拟的手段,分析了采空区瓦斯来源及运移规律,研究了采空区冒落带与裂隙带的高度范围,在此基础上确定了高位钻孔参数,实施了高位钻孔瓦斯抽放技术措施,有效的解决了工作面上隅角瓦斯超限问题,保证了工作面的安全生产.  相似文献   

10.
翟华 《中国煤炭》2004,30(4):36-37,45
介绍了郑州矿区在“三软”不稳定厚煤层中采用煤位高抽巷、顶板岩石钻孔抽放、上隅角埋管抽放等几种瓦斯抽放技术,指出了郑州矿区瓦斯抽放存在的问题及发展方向。  相似文献   

11.
高瓦斯矿井综合瓦斯抽采技术实践   总被引:8,自引:0,他引:8  
许太山 《煤炭科学技术》2012,40(12):52-54,96
针对赵庄煤矿1263工作面瓦斯涌出量大、上隅角瓦斯浓度高的问题,在12号煤层采用本煤层预抽、高位抽采及采空区埋管抽采相结合的综合瓦斯抽采方法,通过采用本煤层预抽,瓦斯抽采量较常规的布孔方式提高了0.46~1.02倍;高位钻孔抽采瓦斯后,邻近煤层的瓦斯相对涌出量由4.38~10.17 m3/t降为1.46~3.16 m3/t;采空区埋管抽采确保煤矿采空区的瓦斯体积分数保持在0.7%~0.9%,符合《煤矿安全规程》规定的瓦斯体积分数在1.0%以下。  相似文献   

12.
武霄翔 《山东煤炭科技》2021,39(4):118-119,125,128
为了解决工作面煤体瓦斯含量高,影响工作面安全开采的问题,结合高河煤矿E2306工作面地质情况,采用本煤层顺层钻孔对工作面瓦斯进行采前预抽和回采过程中边采边抽,同时配合高位大孔径钻孔和沿空留巷柔模体埋管的方式对采空区瓦斯进行抽采治理.工作面回采过程中,上隅角瓦斯浓度平均值为0.52%,回风顺槽瓦斯平均浓度为0.36%,保...  相似文献   

13.
 针对新元煤炭公司综采面生产过程中存在上隅角、回风巷和尾巷瓦斯浓度超限的问题,本文在对试验区域综采面瓦斯涌出特征进行分析的基础上,提出了采空区密闭横贯(超大径管路传输)抽放、尾巷倾斜大直径钻孔抽放和本煤层大直径顺层平行钻孔预抽的瓦斯综合治理技术。现场实践表明,该综合治理技术有效解决了瓦斯浓度超限难题,满足安全生产要求,并为其它采区和矿井的瓦斯治理提供新的技术手段。  相似文献   

14.
综放工作面瓦斯综合治理技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
石琨 《煤炭科学技术》2012,40(5):63-65,85
为了解决汪家寨煤矿P41102综放工作面回采过程瓦斯超限频繁等问题,通过在本煤层施工顺层钻孔进行瓦斯预抽,有效地降低了工作面回采过程中的瓦斯涌出量。同时,在采空区30 m范围埋设直径250 mm瓦斯抽放管对采空区瓦斯进行抽采,减少回风流的瓦斯浓度,在煤层顶板15m左右布置高位钻孔抽采上邻近卸压层瓦斯,效果明显,瓦斯抽采量达到27.05 m^3/min,瓦斯抽采率达到69.5%,工作面平均月进尺提高30 m以上,生产能力平均提高86 851.6 t/月,杜绝了瓦斯超限,保证了工作面的安全高效生产。  相似文献   

15.
为降低回采工作面采空区的瓦斯涌出及上隅角瓦斯浓度,对采空区顶板裂隙变化及瓦斯流动规律进行了理论分析,基于此,对主焦煤矿21141工作面的瓦斯抽放提出了分源抽放的综合治理方法,即上隅角采用埋管抽放,顶板裂隙内瓦斯采用高位钻场钻孔抽放。应用结果表明:分源抽放技术的应用使得21141回采工作面上隅角瓦斯体积分数由原来的0.6%左右下降到0.4%,高位钻场单孔瓦斯抽放体积分数平均为34%,瓦斯流量为0.062 m3/m in,这在一定程度上降低了采空区瓦斯的涌出量,保证了工作面安全生产。  相似文献   

16.
三软厚煤层综采工作面瓦斯综合抽采技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解决裴沟煤矿高含量瓦斯制约工作面正常回采的问题,在三软不稳定厚煤层高瓦斯综采工作面采取了本煤层抽采措施、动压区煤壁浅孔抽采措施、抽采巷抽采措施等3种技术措施,抽采后工作面配风量维持在1 235 m2/min,风排平均瓦斯体积分数由0.91%下降为0.58%,绝对瓦斯涌出量为7.16 m3/min.  相似文献   

17.
综采工作面初采期局部高抽巷瓦斯治理效果分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
以开元煤矿9801综放工作面为研究对象,针对综放工作面初采期瓦斯频繁超限的问题,结合工作面上覆煤岩层覆存状态及采动破断规律,提出了9801综放工作面初采期局部高抽巷布置方案:局部高抽巷分为初采倾向高抽巷段、走向高抽巷段和辅助倾斜高抽巷段3段,顺序联结成抽采系统;初采倾向高抽巷段布置在6号煤层中,至开切眼水平距离为15 m;走向高抽巷段布置在3号煤层中,至工作面的垂直距离为43 m,与回风巷的距离为4 m。现场实际应用表明:回风瓦斯体积分数控制在0.6%左右,尾巷瓦斯体积分数控制在1.4%左右,较好地解决了9801综放工作面初采期瓦斯超限断电问题。  相似文献   

18.
淮南某矿1111煤层是高温、高压、高瓦斯,具有突出危险性的深井煤层。为保证回采过程中的安全,充分利用沿空留巷Y形通风条件,结合顺层钻孔、地面钻孔结合高位钻场顶板走向钻孔、倾向穿层钻孔抽采瓦斯及沿空留巷埋管抽采瓦斯,解决工作面瓦斯超限问题。  相似文献   

19.
赵宁  戴广龙  尹海 《中国矿业》2014,23(4):94-96,104
针对黄岩汇煤矿15102工作面瓦斯涌出量大,上隅角有瓦斯超限的倾向且部分区域有突出危险性的问题,在15102工作面采用本煤层顺层钻孔抽瓦斯,高抽巷抽瓦斯,顶板走向钻孔及采空区埋管抽采瓦斯综合治理措施。在该煤层预抽瓦斯后本煤层瓦斯含量降至2.05~7.01m3/t,全区域平均4.27m3/t,基本消除15102工作面具有突出危险性的问题;高抽巷抽采浓度平均在40%,抽采纯量25m3/min。在邻近层钻孔与采空区埋管抽采瓦斯措施实施后,上隅角瓦斯浓度在0.64%以下,较好防止上隅角瓦斯超限问题。  相似文献   

20.
针对30401综采工作面回采期间上隅角经常出现瓦斯积聚造成瓦斯超限、上隅角抽放易造成采空区漏风发生遗煤自燃问题,结合工作面煤层地质及现场条件,提出工作面瓦斯综合治理技术。经现场应用,工作面上隅角及回风巷瓦斯浓度控制在0.5%以下,采空区未发生遗煤自燃现象,工作面日产量由原来2000 t/d提高到3000 t/d,实现工作面安全高效生产。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号