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针对经坊煤业开采3~#煤层的过程中上隅角瓦斯时有超限发生的情况,通过分析厚煤层上隅角瓦斯来源,提出了本煤层预抽及施工高位瓦斯钻孔抽采采空区瓦斯相结合的方法,抽采钻孔均采用"两堵一注"封孔工艺,并设计了钻孔布置参数。结果表明,两种抽采方式相结合能有效降低上隅角瓦斯浓度,保证工作面的安全生产。 相似文献
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高位定向钻孔在综放工作面上隅角瓦斯抽采中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
针对王家岭煤矿综放工作面瓦斯涌出量大、上隅角瓦斯超限的问题,使用定向钻机及机具,利用定向钻进技术进行高位定向钻孔瓦斯抽放。在分析工作面回采过程中瓦斯运移规律的基础上,通过大量现场实践,得出适用于该矿区的高位定向钻孔轨迹布设参数,有效地解决了上隅角瓦斯超限问题,实现高瓦斯矿井工作面安全高效开采。 相似文献
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工作面回采期间顶板周期性破断,上覆岩层裂隙发育程度不断增加,形成气体运移通道,上邻近层瓦斯通过裂隙通道汇集在上隅角区域,形成瓦斯积聚区,增加瓦斯爆炸风险。针对此,提出在山脚树矿221015工作面采用大管径、大流量结合高位钻孔治理上隅角瓦斯超限难题。结果表明,上隅角瓦斯浓度由2.0%~3.0%降至0.5%以下,回风瓦斯浓度由0.8%降至0.5%以下,高位钻场浓度增幅达到30%左右,月推采进度由60 m提高到120 m,瓦斯日发电量由5.6万kWh增加到8.6万kWh,高位钻孔瓦斯抽采纯流量增加到1.4 m3/min左右,在现场应用中取得了良好的技术与经济效益。 相似文献
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某低瓦斯矿井11303工作面回采过程中,采用"U"型通风,工作面上隅角瓦斯经常局部超限.经过分析,上隅角瓦斯涌出量主要来源于采空区,采空区瓦斯积聚点主要分布在顶板3~5倍采空范围内的裂隙带中.通过对高抽巷瓦斯抽采、高位钻孔瓦斯抽采、采空区埋管瓦斯抽采、骨架风筒瓦斯抽采等几种瓦斯治理方法的对比分析,结合矿井上隅角瓦斯的来源情况,选择采用高位钻孔抽采瓦斯,能从根本上解决低瓦斯矿井工作面上隅角瓦斯超限问题. 相似文献
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为解决瓦斯矿井综放面推采过高瓦斯区域时,上隅角瓦斯易超限的问题,结合赵庄二号井2309工作面地质情况,研究实施了工作面采空区瓦斯抽采和上隅角软管抽放的综合治理技术。实践表明:在2309综放工作面回采期间,上隅角瓦斯浓度得到有效控制,平均为0.15%,最高为0.36%,为工作面安全生产提供了有力保障。 相似文献
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针对高瓦斯矿井工作面瓦斯涌出和上隅角瓦斯积聚的现状,福达煤矿80208工作面采取了综合瓦斯治理措施,经对邻近层、本煤层、采空区和上隅角4个区域的抽放瓦斯,解决了工作面瓦斯超限问题,保证了其正常回采和安全生产. 相似文献
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高瓦斯矿井工作面放采空区人工顶板时,由于采空区放顶后顶煤冒落不实,煤体间瓦斯压力平衡破坏,导致大量瓦斯释放,尤其容易造成工作面上隅角局部瓦斯积聚.在上隅角煤体缝隙中注入西诺材料充填了煤体空隙,有效解决了局部瓦斯积聚的隐患. 相似文献
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为了解决高瓦斯矿井工作面瓦斯涌出量大、瓦斯浓度高,制约工作面安全生产的问题,以亨元煤业为背景,结合矿井开采及瓦斯地质条件,确定了本煤层顺层钻孔抽采、穿层钻孔抽采邻近层和覆岩裂隙带瓦斯、以及对上隅角布置抽采管路进行抽采的综合治理方法。试验表明,工作面开采期间瓦斯涌出正常,上隅角瓦斯浓度保持在0.56%以下,实现了工作面安全高效开采。 相似文献
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采煤工作面上隅角靠近煤壁和采空区一侧,风流速度低,局部处于涡流状态,致使采空区瓦斯涌出难以进入到主风流中,在上隅角处形成涡流区,使采煤工作面上隅角瓦斯超限,严重影响采煤工作面安全生产。采用设置风障、采空区插管抽放及高位钻孔抽放等综合治理措施解决这一问题,收到了良好效果。 相似文献
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为了解决工作面上隅角瓦斯超限问题,提出了超大直径钻孔治理上隅角瓦斯技术,阐述了超大直径钻孔治理上隅角瓦斯技术原理。以五阳煤矿7609工作面排水巷为试验点,通过在7609排水巷和回风巷之间施工超大直径钻孔,然后进行应用效果考察,并对数据进行分析,结果表明:单孔抽采时钻孔间距25 m或者30 m均可满足治理上隅角瓦斯的目的,在抽采负压3 kPa左右时,五阳煤矿超大直径钻孔抽采影响范围可达78 m,能对深部采空区高浓度瓦斯有持续的抽采作用,超大直径钻孔治理上隅角瓦斯技术可有效控制工作面上隅角瓦斯浓度。 相似文献
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采煤工作面上隅角瓦斯治理 总被引:5,自引:0,他引:5
工作面瓦斯最高的地点是上隅角。因此,控制上隅角瓦斯对防止瓦斯事故,确保回采工作面安全尤为重要。文章主要阐述了上隅角高瓦斯产生的机理及上隅角瓦斯治理的方法,提出了采煤工作面上隅角瓦斯治理的具体措施。 相似文献