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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对煤矿抽采瓦斯混兑稀释通入热逆流氧化装置氧化处理的需要,采用漩涡强制混合的思路,设计了差速式抽采瓦斯稀释混合器。采用数值模拟方法研究了混合器后管道内CH4的浓度分布,并针对煤矿现场运行参数波动的实际情况,研究了内外管道速度比、入口CH4浓度等运行参数以及抽采瓦斯与空气流量调节系统对混合效果的影响。研究结果表明,混合器后CH4浓度从管路中心到壁面逐渐降低,CH4分布的均匀性逐渐提高;内外管道速度比越小,混合气体浓度分布就越均匀;抽采瓦斯浓度变大导致不均匀性系数增大,而采用抽采瓦斯及空气流量自动调节系统时抽采瓦斯浓度越高则不均匀性系数越小,采用抽采瓦斯及空气流量自动调节系统可确保差速式抽采瓦斯稀释混合器有效促进CH4均匀分布。  相似文献   

2.
煤矿瓦斯输送管道爆炸事故分析与探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了有效预防和减少煤矿低浓度瓦斯抽采利用管道系统爆炸事故,研究了近年来国内瓦斯输送管道瓦斯爆炸事故的特点,并对造成爆炸事故的主要危险因素及其产生的主要原因进行了分析,从抽采泵站及输送管网系统的设计建设、抽采利用安全保障设施设置、安全管理等方面,提出了预防瓦斯输送管道爆炸事故综合技术方案和措施,对保证煤矿瓦斯抽采及利用系统的安全运行具有一定的指导作用。  相似文献   

3.
双龙煤矿唯一可采煤层为2号煤层,但煤层瓦斯含量高,渗透率低,导致瓦斯灾害凸显及采掘失衡是当前面临的主要问题。为了提高瓦斯抽采效率、减少抽采时间,自主研发大功率矿用超声增透系统装备,在双龙煤矿开展超声波增透煤层与瓦斯抽采应用工业试验,超声增透技术取得了显著成效。试验结果表明,钻孔瓦斯平均抽采浓度提高了1.01倍,平均抽采流量增大了84.5%,平均单孔抽采纯量提高了2.85倍,平均累计单孔抽采纯量提高了3.83倍。该举措有效提升了瓦斯治理水平,保证了煤矿安全高效开采,能够为同类矿井瓦斯灾害防治提供技术借鉴。  相似文献   

4.
为了解大尺度煤矿瓦斯抽采主系统管道泄漏的特征和管道内瓦斯流动多物理场的演化规律,基于Ansys CFX开展了煤矿瓦斯抽采主系统三维数值建模及计算,研究了瓦斯抽采主系统管道不同泄漏位置、不同泄漏强度以及不同抽采泵站负压对抽采管道内瓦斯流动规律的影响,并通过煤矿现场监测数据验证了模型的可靠性.研究结果表明,泄漏强度和抽采负...  相似文献   

5.
为了提高汾西煤矿瓦斯抽采效率,在汾西煤矿1513下巷底板抽放巷、1515下巷底板抽放巷以及1511采区分别施工一个流量测试钻孔,用来考察水力冲孔抽采半径。研究结果表明:采用流量法与瓦斯含量法考察结果基本一致,为保证瓦斯抽采的可靠性和安全性,选择较小的测试结果作为煤层的有效抽采半径。研究结果可为汾西煤矿15号煤层瓦斯抽采设计提供依据。  相似文献   

6.
为解决长平煤矿瓦斯抽采管道测点数量不足、低流速无法测量等问题,设计建立了基于循环自激式流量传感器的瓦斯抽采监控系统,对其在线监控、历史曲线查询、和业务报表查询功能进行了主要介绍,对其低流速测量下限的能力进行试验.试验结果表明:系统可监测流速低至1m/s的多点流量,且数据采集方便,有效解决管网抽采前端低流速监测的难题.  相似文献   

7.
为了解决赵庄煤矿瓦斯抽采系统负压、浓度、流量偏低的问题,基于图论、计算流体力学理论,将瓦斯抽采系统作为网络树图,利用矿井瓦斯抽采网络解算系统计算矿井瓦斯抽采系统负压损失地点及主要原因;通过优化赵庄煤矿瓦斯抽采系统的管网、抽采负压、管径等,以降低抽采系统负压损失、提升抽采率;并重新模拟赵庄煤矿瓦斯抽采系统管路与瓦斯抽采泵的连接方式,确定最优方案,提升孔口负压和瓦斯抽采量,为提高煤层瓦斯抽采效率提供理论基础。  相似文献   

8.
通过与煤矿管道瓦斯抽放中采用的孔板流量计相比较,涡街流量计是煤矿瓦斯抽放管道流量测量的理想仪表。为了解决在小流量测量和管道周围存在周期振动的场合下涡街流量计显示出的不足,提出了一种新的信号处理法。通过大量试验证明,设计出了适合在煤矿瓦斯抽放管路中使用的新型涡街流量计。  相似文献   

9.
李波 《煤矿安全》2012,43(6):61-63
针对煤矿管道瓦斯流量计量的现状,对常用的管道瓦斯流量计进行了比较分析,介绍了循环自激式新型流量计量技术。研制的CGWZ-100型循环自激式流量计,在井下钻场瓦斯抽采流量监测和煤矿瓦斯CDM计量监测系统中得到了广泛应用,性能稳定,测定数据准确可靠,无阻力损失,并且能够防尘防水,是一款性能优良、工作可靠的流量测量仪器,具备极高的应用推广价值。  相似文献   

10.
赵振渠  马世峰  马识杰 《中州煤炭》2018,(6):82-86,138
针对目前煤矿低浓度瓦斯抽采问题,尤其是由于瓦斯浓度低而带来的管道输送安全隐患,通过借鉴地面煤层气开发排采过程中“连续、平稳、缓慢”的降压排采工艺,分析了煤矿瓦斯抽采钻孔、煤层增透、管路系统、抽采设备等各个环节所采取的措施和存在的问题,提出通过科学化的钻孔抽放参数设计、分源分区域抽放的独立单元化智能管理、动态大范围智能反馈可调的抽放泵站建设,实现以煤矿瓦斯高浓度抽采、煤矿瓦斯高效安全治理为目的的煤矿瓦斯精细化抽采系统建设方案和方法。  相似文献   

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