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相似文献
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1.
高军军 《山西冶金》2022,(7):164-165+195
以某低瓦斯矿井应用均压通风技术对7202工作面上隅角瓦斯进行治理为工程实例,分析上隅角瓦斯情况、上隅角瓦斯浓度超标原因,以及均压通风系统的布置与应用效果,为同类矿井的瓦斯治理提供经验参考。  相似文献   

2.
为解决白羊岭煤矿上隅角瓦斯超限问题,以 15111 工作面为工程背景,结合理论分析、经验公式计算等确定了定向高位钻孔的空间位置,并通过现场施工实验分析了长距离定向高位钻孔和定向顺层钻孔的瓦斯抽采效果。结果表明:15111 工作面施工高位定向钻孔抽采浓度 31.8%~72.3%,单孔混合量 5.2~7.5 m3/min;15108 工作面施工定向顺层钻孔抽采浓度 15.05%~56.6%,单孔混合量 0.384~0.853 m3/min,定向高位钻孔抽采效果、经济效益更好。通过施工长距离定向高位钻孔,取消了上隅角埋管抽采措施,治理了上隅角瓦斯超限。  相似文献   

3.
魏世建 《山西冶金》2022,(3):268-270
在对采面回风隅角瓦斯集聚原因分析基础上,发现采空区以及裂隙瓦斯是导致回风隅角瓦斯浓度偏高的主要原因。为此,针对性提出采用大直径钻孔对采空区瓦斯进行抽采、高位钻孔拦截裂隙瓦斯,现场应用后,大直径钻孔、高位钻孔瓦斯抽采纯量稳定在7.242 m3/min、1.35 m3/min,可明显降低采空区及裂隙瓦斯向回风隅角涌出,同时后续回采过程中回风隅角瓦斯浓度均控制在0.5%以内,瓦斯治理取得显著效果。  相似文献   

4.
李君志 《山西冶金》2022,(3):295-296+342
20503综放工作面开采的5号煤层为褐煤,受到开采工艺以及地质构造等因素综合影响,采面采空区内遗留有大量的遗煤,遗煤氧化导致采面回风上隅角位置CO超限。为实现采面CO涌出超限的有效治理,提出综合使用采空区埋管、喷洒阻化剂、均压通风以及帷幕注氮等方式进行治理,采取的措施可抑制采空区遗煤氧化进程,并减少采空区CO向回采空间涌出量。现场应用后,回风上隅角位置CO浓度控制在8×10-6以内,取得较好防治效果。  相似文献   

5.
冯浩 《山西冶金》2024,(1):207-209
针对矿井回采煤层瓦斯含量高、压力大等问题,提出先回采下覆厚度较薄、瓦斯治理难度相对较低的6号煤层。将6号煤层作为保护层开采,从而消除下覆9号煤层、上覆2号及5号煤层的突出危险性。针对6号煤层10601工作面回采期间上邻近层、下邻近层以及采空区瓦斯涌出量大等问题,提出综合采用高位钻孔、高抽巷、采空区埋管、强化本煤层抽采等方式进行治理。现场应用后,10601工作面回采期间回风隅角、回风流瓦斯浓度分别控制在0.43%、0.32%以内,采面瓦斯涌出量大问题得以较好解决。  相似文献   

6.
李小平 《山西冶金》2022,(1):133-135
针对"U"型通风系统存在的问题,屯兰矿12507综采工作面采用全方位的抽采措施后,将上隅角瓦斯控制在0.3%以下,回风巷瓦斯控制在0.4%以下,有效解决了"U"型通风上隅角瓦斯积聚的问题,确保了安全生产.  相似文献   

7.
依据Darcy定律,在Navier-Stocks方程的基础上,对祁南煤矿综采工作面采空区瓦斯抽放问题作了计算分析,并进行了CFD数值模拟.从理论上模拟采空区瓦斯聚集过程,直观展示了瓦斯抽采时采空区流态、瓦斯分布变化.把抽放钻孔布置在顶板裂隙内,结合上隅角埋管实施瓦斯抽放,该抽放瓦斯技术起到了对开采工作面上隅角瓦斯的截流作用,现场管路测量显示,可抽出高浓度瓦斯达30%~80%(体积分数),工作面回风瓦斯的体积分数基本控制在0.3%以下.  相似文献   

8.
《山西冶金》2021,44(2)
随着煤矿工作面推进速度的加快,采空区瓦斯治理工作成为了煤炭企业的重点安全工作。史山煤业通过CFD模拟分析,采用工作面顶板高位穿层钻孔、上隅角插管及采空区抽采的方法进行重点区域的瓦斯治理。经计算,9号煤工作面与采空区瓦斯抽采总量预计可达4.2 m~3/min和1.3 m~3/min,上隅角瓦斯浓度稳定控制在1%,符合煤矿安全规定。  相似文献   

9.
蔡帅 《山西冶金》2022,(3):223-224+230
为进一步保证煤矿生产的安全性,解决工作面推进所导致的通风能力不足、瓦斯浓度超标的问题,在对B矿生产条件综合分析的基础上,首先,对B矿通风系统现状进行分析总结,提出相应的优化改造方案;其次,在埋管抽放的基础上增加高位钻孔抽放方案,并完成高位钻孔抽放工艺参数的设计;最后,分别对通风系统和瓦斯抽放治理的优化效果进行评估。  相似文献   

10.
顾素清 《冶金与材料》2023,(3):12-13+16
针对新源煤矿2205工作面瓦斯治理问题,采用千米定向钻机技术进行了本煤层瓦斯预抽和回采期间抽采,得到以下结论:千米定向钻机技术在2205工作面瓦斯预抽中抽采达标周期为8个月,本煤层瓦斯预抽抽采浓度大,流量小;回采期间瓦斯抽采流量大,浓度小;回采期间工作面上隅角瓦斯浓度未出现超限现象。  相似文献   

11.
李明 《山西冶金》2021,44(1):66-68
随着矿井综采面的逐步推进,受井下放顶、周期来压和遇到断层或构造的影响,综采工作面上隅角瓦斯涌出量会有明显异常,且存在超限的可能性.以沁源梗阳矿井上隅角瓦斯治理为工程实例,提出设计建设井下移动式瓦斯抽放泵站来抽采瓦斯,解决瓦斯超限.  相似文献   

12.
分析了U型通风方式综放工作面瓦斯分布特征和规律,给出了工作面、上隅角及其附近采空区等瓦斯积聚或超限原因,在此基础上,以3302综放工作面为研究对象,提出采用W通风方式来代替U型通风方式,并给出了W型通风方式下瓦斯情况,得出W型通风方式下3302工作面瓦斯控制更好,同时,提出采用吊挂风障和水射流风机来解决W型通风方式下风流汇集处瓦斯积聚问题。  相似文献   

13.
工作面初采期间初次来压,临近煤层由于受采动影响而涌出的卸压瓦斯,避免邻近层瓦斯大量涌入回采工作面,造成瓦斯大面积超限,易发生重大事故。本文结合工程实例,提出综采工作面初采及回采期间的瓦斯治理技术进行了分析和研究,有效控制采空区、上隅角及回风巷的瓦斯浓度,降低瓦斯对工作面初次、回采期间的威胁。  相似文献   

14.
申龙 《山西冶金》2022,(1):56-58
瓦斯涌出一直是制约煤炭高效开采的不利因素,为了实现采面瓦斯高效治理,贺西矿采用VLD-1000型钻机施工长距离定向钻孔对瓦斯进行抽采.以3316工作面瓦斯治理为工程实例,对采面回采巷道掘进前、掘进中以及采面推进过程中采取的瓦斯抽采技术进行详细阐述.现场应用后,巷道掘进、采面回采期间均未有瓦斯异常涌出情况;上隅角、回风巷...  相似文献   

15.
武少东 《山西冶金》2024,(1):223-225
针对7105工作面瓦斯涌出量大的问题,结合现场情况以及煤层赋存情况,提出采用高位瓦斯抽采钻孔+顶板定向长钻孔+地面瓦斯抽采相结合的方式进行治理。高位瓦斯抽采钻孔分为高位裂隙瓦斯钻孔和高位拦截钻孔,可实现采空区顶板裂隙瓦斯抽采并拦截上覆3号煤层卸压钻孔;利用顶板定向长钻孔钻进距离长、钻孔轨迹可控的优点,实现顶板瓦斯长距离接抽;利用地面钻孔钻进方便、效率高以及抽采量大的优点,实现7105采空区内及3号煤层卸压瓦斯等抽采。采用以上瓦斯治理措施布置方案后,7105工作面回风隅角、回风巷瓦斯浓度均在安全范围内且波动较小,采面瓦斯涌出量较小,可为采面安全高效生产创造良好条件。  相似文献   

16.
文章介绍了广旺公司代池坝煤矿在施工高位钻孔对复合煤层采面顶板围岩及邻近层瓦斯进行研究,提出将瓦斯抽采钻孔沿开采煤层走向布置在煤层顶板上方的裂隙带岩石中,抽采出裂隙带及邻近层大量瓦斯,有效控制住了采面回风及上隅角瓦斯超限,在应用中取得了显著的经济效益和社会效益,为同类型矿井采煤工作面瓦斯治理提供了理论依据和现场参考。  相似文献   

17.
卢波 《山西冶金》2022,(6):154-155
鉴于现代工作面沿空留巷Y型通风形式在通风量上优于传统U型、U+L型且能够使工程量大、掘进速度慢等多项问题都得到解决,以某煤矿工程为例,对工作面沿空留巷Y型通风条件下瓦斯治理进行探讨。  相似文献   

18.
白波 《山西冶金》2022,(5):144-145+158
对某矿2603综采工作面本煤层瓦斯抽采钻孔、高位裂隙瓦斯抽采钻孔现场应用过程中存在的制约瓦斯抽采效果的因素进行分析,并针对性提出优化措施。现场应用后,本煤层钻孔瓦斯抽采纯量平均提升17.5%、高位钻场瓦斯抽采纯量平均提升50%;同时采面回风巷、回风隅角瓦斯浓度分别被控制在0.6%、0.5%以内,回采期间未出现瓦斯超限事故,优化效果显著。  相似文献   

19.
李涛 《山西冶金》2022,(6):122-124
分析了山西某矿智能化开采瓦斯抽采方法及效果。采用分源预测法,预测最大绝对瓦斯涌出量12.9m3/min,最大相对涌出量为10.97 m3/t。瓦斯涌出量本煤层斯涌出为主约为61.44%,邻近层瓦斯涌出量约占38.56%。工作面掘进前,在运巷钻场采用长距离顺层钻孔方法进行区域预抽。工作面掘进期间,在材巷和运巷同步施工钻场,随掘随抽。工作面回采期间,工作面材、运巷本煤层钻孔、4号上预抽钻孔、裂隙带钻孔以及上隅角插管抽采相结合的抽采方法进行治理瓦斯。后期效果考察中,瓦斯抽采纯量为6.31 m3/min,工作面瓦斯预抽率为43.1%,说明抽采方案具体可行,能够满足工作面掘进及回采期间的抽采达标要求。  相似文献   

20.
针对近距离下层煤开采时面临的瓦斯来源通道复杂、工作面瓦斯频繁超限的治理难题,根据现场具体生产条件及通风条件,设计并实施了局部通风机及调节风窗联合均压通风方案及瓦斯抽放方案,对1001工作面的瓦斯进行了有效控制,实现了安全生产。  相似文献   

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