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1.
针对玉溪矿东瓦斯抽放巷瓦斯涌出量高、具有突出危险的煤层条件,选用了CO2气相压裂防突技术进行瓦斯防突处理。阐述了CO2气相压裂防突技术的原理,确定了CO2气相压裂防突技术参数——采用直径为50 mm、长度为2 m的压裂杆;然后在东瓦斯抽放巷布置6个钻孔,在钻场内布置5个钻孔进行瓦斯抽采防突;最后进行现场瓦斯浓度监测。结果表明,采用CO2气相压裂防突技术解决了东瓦斯抽放巷瓦斯突出危险,保证了工作面的生产安全。 相似文献
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针对山西石港煤业有限责任公司煤与瓦斯突出制约安全生产的问题,采用了地面直井大液量水力压裂消突技术,有效解决了问题,实现了安全高效生产,可为类似条件的矿井提供借鉴。 相似文献
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以煤矿瓦斯抽采技术为研究对象,对煤矿瓦斯抽采技术的基本理论和抽采方法进行分析,对实际生产中煤矿瓦斯抽采技术所遇到的问题以及煤矿瓦斯抽采技术应用中存在的相关问题进行分析,并对煤矿瓦斯抽采技术的应用进行探究. 相似文献
4.
煤矿瓦斯是威胁煤矿安全生产的重要因素之一。为了保障矿工生命安全和提高煤矿经济效益,煤矿开采过程中需要科学合理地应用瓦斯抽采技术。对煤矿瓦斯抽采技术进行了分析,旨在为瓦斯抽采技术的科学有效应用提供参考和指导,从而为煤矿安全生产提供可靠保障。研究发现,地质条件、煤炭开采方式和瓦斯抽采设备是影响瓦斯抽采效果的重要因素,需要在瓦斯抽采设计和布置过程中综合考虑。通过合理布置瓦斯抽采井和瓦斯抽放孔,有效控制瓦斯的积聚和排放,可以降低发生煤矿瓦斯事故的风险。 相似文献
5.
瓦斯问题一直是采煤工作中的重大隐患,主要从采煤工作面入手,介绍了高抽巷瓦斯抽放技术在治理采煤工作面瓦斯方面的应用。 相似文献
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瓦斯是煤矿安全生产的"第一杀手"。进入到深部开采以后,煤矿瓦斯含量越来越高。为了保证开采的安全性,必须对煤层中的瓦斯进行预抽。通过分析煤矿瓦斯抽采技术的现状,探讨了煤矿井下瓦斯抽采技术的选择,可以为煤矿瓦斯抽采提供一定的技术参考。 相似文献
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近年来,随着中国煤矿产业发展进程的不断加快,瓦斯抽放技术的应用价值越来越高。与西方先进技术比较,中国煤矿瓦斯抽放技术水平不高,仍存在很多问题和漏洞。其抽放方法、抽放量、抽放频率、抽放效果都存在诸多发展问题,这些问题严重阻碍了中国煤矿产业的发展。基于此,将结合煤矿瓦斯抽放技术存在的应用问题,提出合理性解决建议。 相似文献
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针对柏坪煤矿防突问题,对柏坪煤矿区域防突措施及局部防突措施及工艺进行了研究与设计,采用瓦斯抽采作为区域防突及局部防突的措施,并采用瓦斯解吸指标(K1)和钻屑量(S)作为煤巷掘进工作面和开切眼突出危险性预测和防突效果检验措施,结果表明采取瓦斯抽采措施起到了防突的目的,其研究成果可为类似条件的煤层开采提供重要依据和借鉴. 相似文献
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本文简述了PSA(变压吸附)、ANG(吸附天然气)和NGV(天然气汽车)技术的国内开发应用现状。针对我国煤矿抽放瓦斯技术未能充分合理利用的情况。提出了采用PSA、ANG和NGV技术回收利用煤矿抽放瓦斯的初步可行方案。通过分析、评价和对比,认为采用一套移动式瓦斯净化、贮运及利用系统,将抽入瓦斯就地净化、压缩和吸附后用低压钢瓶贮运,作为汽车燃料和普通燃料都是可行的。尤其作为汽车燃料,具有巨大的经济效益 相似文献
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煤矿生产过程中五大自然灾害之一就是瓦斯灾害,其不仅会对煤矿产量造成一定的制约,还会对矿井安全生产造成严重的影响。 相似文献
12.
主要对瓦斯灾害的发生因素及预抽技术进行概述,并进一步阐述高瓦斯及突出矿井瓦斯灾害的分级处理技术,为瓦斯治理提供参考。 相似文献
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针对1211运巷前期掘进过程中煤层瓦斯涌出量大,导致工作面经常出现瓦斯超限断电的问题,采用传统瓦斯抽采技术不能满足巷道施工要求。根据巷道掘进前期瓦斯抽放主要存在的技术难题,决定对掘进巷道提出“交错式梯形”抽放钻场进行本煤层瓦斯预抽。通过实际应用效果分析发现,煤层瓦斯预抽后平均瓦斯涌出量降低至0.27 m^3/min以下,取得了显著的应用成效。 相似文献
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以厚煤层回采中卸压瓦斯抽采为对象开展探究,结合具体工程实际,在进行瓦斯涌出预测分析的基础上,全面总结分析瓦斯抽采治理综合措施,并对其实际应用效果作出探究。结果表明,应用综合防治措施,实现了对厚煤层瓦斯的有效抽采,提升了作业的安全性和有效性。 相似文献
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O2/CO2粉煤燃烧技术的过程分析及烟气排放控制Q 总被引:1,自引:0,他引:1
目前减少CO2排放潜力较大、可行性较好的CCS、IGCC都离不开CO2的捕集技术。新型O2/CO2粉煤燃烧技术可以将排放烟气中的CO2浓度提高到95%,并使高温烟气回流,减少热量损失,同时又减少SO2、NOx等污染物的排放。与传统的O2/N2煤燃烧技术相比,O2/CO2粉煤燃烧技术增加了空气分离装置和烟气循环回流工艺。燃烧反应器中的主要反应包括有机物的燃烧反应、矿物质的氧化反应、脱硫剂的硫化反应等。高温烟气循环代替空气参与煤的燃烧反应能够减少能量损失,但减少的部分并不等于原有工艺排放的高温N2所带走的热损失,模型求解为Q=QA-QB。O2/CO2粉煤燃烧技术的主要优势体现在CO2高浓度捕集和液化储存环节,液化电耗约只有3%的下降,而传统技术液化电耗则可下降约27.8%左右,再加上减少的热损失,其经济性更加明显。O2/CO2粉煤燃烧技术可以对O2流量进行控制,使得不同质量的煤都得到充分燃烧。同时能够根据要求控制反应过程中排放的CO2、SO2、NOx中任意单个污染物的摩尔百分含量,通过求解目标函数f=f(XCO2,XSO2,XNOx,XCO,XH2O,…),使其达到最优值。 相似文献