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相似文献
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1.
分析了焦作矿务局九里山矿放顶煤工作面沿底掘进及开采期间各生产工序瓦斯涌出规律. 与顶分层开采对比, 放顶煤开采相对瓦斯涌出量降低, 绝对瓦斯涌出量增加倍数小于产量提高倍数, 各生产工序以放煤时瓦斯涌出量最大; 沿顶掘巷的平均瓦斯涌出量是沿底掘巷的1 .25 倍, 沿底掘进不增加突出危险性  相似文献   

2.
分析了焦作矿务局九里山矿放顶煤工作面沿底掘进及开采期间各生产工序瓦斯涌出规律.与顶分层开采对比,放顶煤开采相对瓦斯涌出量降低,绝对瓦斯涌出量增加倍数小于产量提高倍数,各生产工序以放煤时瓦斯涌出量最大;沿顶掘巷的平均瓦斯涌出量是沿底掘巷的1.25倍,沿底掘进不增加突出危险性.  相似文献   

3.
大采长综放工作面单位时间内瓦斯涌出量增大,经常造成工作面回风隅角和回风巷瓦斯质量浓度超限.通过分析综放工作面瓦斯涌出源,可以了解其瓦斯涌出特征.对阳泉三矿大采长K8206综放工作面初采期和回采期的瓦斯涌出规律的分析可知,初采期瓦斯涌出量具有大幅度波动性,其原因主要为采空区瓦斯不断地、周期性地涌入.正常回采期,只要高抽巷的抽放负压足够大,邻近层瓦斯涌入工作面的问题就能解决;而大采长综放工作面本煤层瓦斯涌出量增大,则需要增加通风量或者采用新的通风方式.  相似文献   

4.
阳泉三矿大采长综放工作面瓦斯涌出特征分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
大采长综放工作面单位时间内瓦斯涌出量增大,经常造成工作面回风隅角和回风巷瓦斯质量浓度超限.通过分析综放工作面瓦斯涌出源,可以了解其瓦斯涌出特征.对阳泉三矿大采长K8206综放工作面初采期和回采期的瓦斯涌出规律的分析可知,初采期瓦斯涌出量具有大幅度波动性,其原因主要为采空区瓦斯不断地、周期性地涌入.正常回采期,只要高抽巷的抽放负压足够大,邻近层瓦斯涌入工作面的问题就能解决;而大采长综放工作面本煤层瓦斯涌出量增大,则需要增加通风量或者采用新的通风方式.  相似文献   

5.
不稳定煤层采用单体液压支柱放顶煤开采技术,无疑是一种高效采煤方法。由于工作面采高大、单产高,且底层落煤与顶层放煤同时进行或工序间隔时间短,相应的采煤工作面瓦斯涌出量明显增大,采空区上部和工作面上方顶煤裂隙中易形成瓦斯积聚,从而严重威胁工作面的安全生产。本文通过分析简易放顶煤采煤工作面各生产工艺中瓦斯涌出规律,提出并实施有效的针对性综合瓦斯治理技术措施,实现了工作面的安全生产。  相似文献   

6.
漳村煤矿设瓦斯巷综放面瓦斯分布及涌出特征   总被引:1,自引:1,他引:0  
由于综放工作面开采强度大,引起瓦斯涌出量成倍增加,严重制约着工作面的安全生产.针对瓦斯涌出强度大的问题,通过在山西潞安矿务局漳村煤矿综放工作面布置测点、测线,进行现场观测和研究,分析论述了工作面设置排放瓦斯巷解决瓦斯严重超限问题时,综放工作面的瓦斯分布状况及涌出特征.  相似文献   

7.
当工作面瓦斯浓度较高,采用通风方法无法解决时,必须建立瓦斯抽放系统实施瓦斯抽放.针对郑煤集团芦沟煤矿的32101采煤工作面瓦斯浓度较高的情况,设计了采煤工作面瓦斯抽放系统,具体包括管路敷设路线、管径、瓦斯抽放泵、抽放孔布置和参数以及相应安全技术措施.应用表明,该瓦斯抽放系统有效地降低了32101工作面瓦斯涌出量,保证了该采煤工作面的安全生产.  相似文献   

8.
综放采场J型通风系统治理高瓦斯涌出的研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
根据潞安王庄煤矿5201综放工作面实际条件,在成功实施沿空小断面留巷的基础上,提出了综放采场J型通风系统治理高瓦斯涌出的方法及其调控技术.J型通风系统本质上是以通风方法按工作面瓦斯来源分别治理高瓦斯涌出的一种新型“一进两回(排)”通风系统,现场应用表明,利用该系统能从根本上消除工作面和上隅角局部瓦斯积聚,实现高产高效综放开采.  相似文献   

9.
近距离保护层开采采场下行通风瓦斯涌出及分布规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
平煤集团四矿在开采过程中工作面φ(CH4)频繁超限,影响了工作面正常安全生产.通过;理论分析,阐述了采空区内风流流动状况和采用不同通风方式时采空区的瓦斯涌出规律.结合现场实验,探讨了工作面采用下行风时采空区的瓦斯涌出和分布规律.在此基础上,提出了用下行风解决工作面瓦斯超限问题.结果表明,在采用下行通风后,采空区绝对瓦斯涌出量为上行风时的80%,工作面φ(CH4)下降了75%,瓦斯不再超限.  相似文献   

10.
针对佳新煤矿1504综放工作面瓦斯的实际情况,分析了该工作面的瓦斯主要涌出来源及涌出量,结合该矿通风系统及瓦斯抽采现状,在上下顺槽顺层、上隅角、措施巷道等采用钻孔、高位钻场、埋管、吊管多种方式抽放,以及增加工作面风量和局部风机对上隅角供风等综合措施治理瓦斯,从而解决了上隅角及回风巷瓦斯超限问题,确保了工作面安全高效生产,真正实现了高瓦斯综放工作面的高产高效。  相似文献   

11.
高瓦斯煤层开采的新思路及待研究的主要问题   总被引:13,自引:0,他引:13  
提出了解决高瓦斯煤层开采的新思路:在一个密闭的空间中实现瓦斯与煤同采,使采煤工作在一个即能密封又能开放的空间中进行;当采煤机械高速运行、瓦斯涌出量很大量,回采工作面上下巷道密闭,使回采工作空间的瓦斯浓度保持在30%以上,完全处于不能产生爆炸的环境中,使机械设备的效率能够得到充分发挥,实现高产高效安全生产的目标;当工作面出现故障、必须停采处理时,打开工作面上下巷道的风门,恢复通风。煤与瓦斯同采是高瓦斯煤层的一项全新的开采方式,需要对其主要问题进行深入的研究。  相似文献   

12.
近距离煤层群被保护层开采瓦斯综合治理技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
近距离煤层群被保护层回采过程中,由于被保护层与保护层之间距离较小,保护层采空区内积聚的瓦斯通过采动影响所产生的裂隙大量涌入被保护层工作面,容易造成工作面瓦斯超限.本文以新庄孜矿62113被保护层工作面回采为例,通过调节通风负压和抽采系统相结合的瓦斯治理措施,改变工作面及邻近层瓦斯流向,抑制瓦斯涌向回采工作面,从而增加瓦斯抽采量,降低回风瓦斯浓度,有效的保证了工作面的安全回采.  相似文献   

13.
根据地质勘探、矿井生产与建设不同时期的地质、通风、瓦斯资料进行分析研究认为:在赋存有特厚、低透气性顶底板煤层的魏家地矿井内,断裂构造不但控制着矿井瓦斯涌出,而且是诱发煤与瓦斯突出的主导因素,只要严格按照《煤矿安全规程》的规定,坚持从矿井实际出发,加强瓦斯抽放和预测预报,就能达到实现安全生产的目的。  相似文献   

14.
针对高瓦斯低渗透煤层工作面瓦斯抽采与灾害控制难题,以土城矿15311综采工作面为研究对象,首先,初步分析了工作面瓦斯涌出来源,运用分源预测法预测了其瓦斯涌出含量,接着针对性地在3#煤层运用了顺层钻孔、底抽巷穿层钻孔、高位钻场以及采空区埋管等多种抽采方法,并联合工作面配风提出了立体瓦斯防治技术。最后,通过施工底抽巷截留钻孔对底抽巷溢出瓦斯进行截留抽放,考察了抽采效果。结果表明:15311综采工作面瓦斯来源主要为3#煤层和下邻近层,瓦斯抽采总量为45.4 m3/min,瓦斯抽采率为85.33%,回风流中瓦斯浓度未超过1%,瓦斯抽采达标,有效地控制了工作面高瓦斯的涌出。  相似文献   

15.
高沼气综采工作面合理通风参数研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文分析了高沼气综采工作面沼气涌出的一般规律,沼气涌出和通风方式、煤炭产量之间的关系。提出了高沼气综采工作面沼气涌出的预测方法及合理通风参数的确定方法。最后通过实例说明该方法的应用。  相似文献   

16.
瓦斯治理仍是世界性难题。本文针对赤峪煤矿近距离高瓦斯煤层群首采保护层C0202工作面瓦斯治理问题,提出了沿空留巷Y型通风配合本煤层顺层钻孔、两巷底板穿层钻孔、顶抽巷高位穿层钻孔、采空区埋管的"五措并举"治理措施,实现了工作面成功连续留巷200m,瓦斯抽采率高达70%,回风流瓦斯浓度控制在0.4%左右的效果,保证了工作面的安全高效开采。该研究成果可为赋存条件相似的煤层群开采瓦斯治理提供借鉴。  相似文献   

17.
为探索含低压瓦斯煤层的瓦斯异常涌出灾变成因与机理,对目前该领域的文献进行了分析与总结,并通过工程案例实证分析,证明了此种灾变的存在;在流固耦合实验系统上,按背景工程约束与加载条件开展含低气压煤样承压物理试验,得到了灾变全程应力-声发射-流量实验数据及试样外表破坏情况;用UDEC,按背景工程边界与加载条件开展气-固耦合离散元数值试验,得到了灾变全程应力-应变--流速-位移速率等实验数据及试样内部破裂情况.研究结果表明:3种研究方法获得了一致性较高的结果,0.4 MPa气体压力下,煤层承压过程应力-煤-气耦合作用,可以导致发生喷出气体的灾变,在煤矿现场多表现为瓦斯异常涌出超限;在单自由度边界条件下施加单向压载,承压煤岩弹性变形前期,气体沿原生裂隙和孔隙呈常速稳态渗流;弹性变形后期,原生裂隙和孔隙被压密,气体呈减速稳态渗流;屈服阶段,扩容新生裂隙产生,气体呈加速非稳态渗流;达到极限荷载或峰后不久,发生气体喷出灾变;采、掘作业面正常通风条件下,气流瓦斯浓度持续降低,是煤层发生瓦斯异常涌出的警示信息,应引起高度重视.  相似文献   

18.
上邻近层残存瓦斯压力的理论与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文根据岩体力学与采场覆岩移动原理,探讨了煤层原始瓦斯压力、采场开采技术参数、覆岩岩性、煤层倾角等对上邻近层残存瓦斯压力的影响。指出了采场覆岩法向裂缝宽度是影响上邻近层残存瓦斯压力的关键因素,推导出了能够反映上述影响的上邻近层残存瓦斯压力计算公式。经过实际应用证明比已有的其它公式理论性强、精度高。据此还可以计算上邻近层瓦斯涌出量、可抽放瓦斯量及考察解放层的解放效果等。  相似文献   

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