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相似文献
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3.
张集北矿首采工作面瓦斯涌出规律分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合张集煤矿11418首采工作面煤层赋存条件等相关参数,分析了工作面瓦斯来源,测定并分析了煤层瓦斯含量、工作面推进速度、瓦斯抽采量、煤层厚度、煤层埋深与瓦斯涌出量之间的关系,结果表明:综采工作面瓦斯涌出量包括煤壁瓦斯涌出量、采空区瓦斯涌出量及落煤瓦斯涌出量。11418首采工作面瓦斯涌出量与瓦斯含量、推进速度、煤层厚度、煤层埋深呈正比关系;瓦斯涌出量随抽采量的增加呈波浪式变化,总体上递增,但增加的幅度不大。  相似文献   

4.
采煤工作面瓦斯涌出量的建模预测   总被引:4,自引:0,他引:4  
应用逐步回归分析原理,在优选工作面瓦斯涌出量影响因素的基础上,建立了适合桑树坪煤矿3^#煤层瓦斯涌出量预测的数学模型,为工作面绝对及相对瓦斯涌出量预测提供了可靠依据。该方法具有普遍的实用性。  相似文献   

5.
工作面瓦斯涌出量的神经网络模型预测研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过对BP神经网络原理的分析 ,设计出了预测工作面瓦斯涌出量的BP神经网络模型。然后 ,在所建模型的基础上 ,采用matlab语言 ,实现了预测工作面瓦斯涌出量的BP神经网络模型。通过使用样本对网络进行训练和对几十个实际数据的仿真 ,得到了很好的预测结果。从预测结果看出 ,达到了工程实际能够接受的预测精度 ,说明该模型能够用于矿井的瓦斯涌出量预测。  相似文献   

6.
史山煤矿回采工作面瓦斯涌出量预测研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着史山煤矿生产规模的扩大,瓦斯涌出量也日益增大,准备开采的06盘区左翼瓦斯地质资料比较缺乏,而且计划布置两个高档炮采放顶煤工作面以增大开采规模。针对以上情况,通过采用分源预测法、矿山统计法和瓦斯地质类比法分别对06盘区左翼回采工作面回采时的瓦斯涌出量进行了预测,以指导矿井的瓦斯管理和安全生产。  相似文献   

7.
从瓦斯地质角度出发,研究和分析了平煤股份四矿的井田构造特征和瓦斯地质规律,并以此为基础,分别预测了瓦斯含量分布特点和瓦斯涌出量。回归分析表明,己15、己16-17煤层埋藏深度、上覆岩层有效厚度对瓦斯含量大小均影响较大,相关系数较好;煤层底板标高对丁5-6、戊8、戊9-10影响较大,相关系数较好;上覆基岩厚度对己15、己16-17煤层瓦斯涌出量影响较大,相关系数好;煤层底板标高对丁5-6、戊8、戊9-10煤层瓦斯涌出量,相关系数较好。  相似文献   

8.
保护层开采工作面瓦斯涌出量预测   总被引:19,自引:0,他引:19       下载免费PDF全文
分析了分源法预测保护层工作面瓦斯涌出量理论和保护层开采时上覆煤岩层采动裂隙的分布,然后应用分源法预测了谢桥矿1242(1)保护层开采工作面瓦斯涌出量,预测结果为15.93~17.22 m3/min,误差为3.3%~4.5%.  相似文献   

9.
保护层卸压瓦斯抽采及涌出规律研究   总被引:19,自引:3,他引:16  
随着我国煤矿开采深度的增加,煤与瓦斯突出矿井和变出煤层的数量不断增加,利用保护层开采过程中的被保护层的卸压作用对卸压瓦斯进行强化抽采,使被保护层由高瓦斯突出危险煤层变为低瓦斯无突出危险煤层,从而实现煤与瓦斯资源的安全高效共采.系统介绍了基于分源原理的回采工作面瓦斯涌出预测方法,保护层开采及卸压瓦斯强化抽采技术的发展和工程应用.结合淮南潘一矿下保护层和谢一矿上保护层开采及卸压瓦斯强化抽采实例,将保护层工作面瓦斯涌出量预测结果与保护层工作面瓦斯涌出量实测结果进行了对比分析.研究结果表明,由于保护层开采的卸压作用,使被保护层卸压瓦斯抽采率远大于被保护层卸压瓦斯的自然排放率,导致保护层工作面瓦斯涌出量预测结果小于实际瓦斯涌出量.  相似文献   

10.
王培堂  任文善 《煤矿安全》1995,(10):27-28,31
沁水县永红煤矿系高瓦斯矿井,建矿以来曾发生过四起瓦斯爆炸和一次煤与瓦斯突出事故。历年的测定资料表明,相对瓦斯涌出量为65~100m3/t,绝对瓦斯涌出量为32m3/min,瓦斯压力为1.1MPa,煤层瓦斯含量为17.15m3/t。1991年前采用仓房式采煤法,回采率仅为25~30%,受瓦斯的影响,采掘工作面常常被迫停采停掘,造成采掘失调,原煤产量一直在年产10万吨左右。1992年采用单一长壁炮采作业,为消除瓦斯的影响,采前对采煤工作面煤体进行10个月的预抽瓦斯,回采时,瓦斯涌出量显著下降,采煤工作面生产不受瓦斯制约,开创了安全生产新局面。1…  相似文献   

11.
工作面瓦斯涌出量时间序列分形特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对炮采工作面瓦斯涌出量时间序列确定性与随机性相结合的复杂非线性特性,利用R/S分析法对瓦斯涌出量时间序列的分形特性进行了研究。根据R/S基本原理,对瓦斯涌出时间序列的长程相关特性进行了分析,并计算出其有效关联长度。其次在MATLAB2009b环境下实现算法程序,并利用白噪声和有色噪声序列对其进行了验证。最后对鹤壁十矿1113工作面3次瓦斯突出及2次未突出的时间序列进行研究。结果表明:无论是突出时还是未突出时其Hurst指数值均大于0.5,说明工作面瓦斯涌出量具有正相关特性,未突出时正相关特性明显强于突出发生时,而且未突出时的有效关联长度值也明显大于突出时的值。  相似文献   

12.
利用掘进工作面煤壁渗透瓦斯涌出量占掘进工作面整体瓦斯涌出量的比例及其变化情况,反映工作面煤体相对渗透性的发展状态及发展趋势,并建立了掘进工作面煤壁渗透瓦斯涌出能力的计算模型。通过某矿突出煤层3条典型的掘进巷道发生喷孔与不喷孔现象时煤壁相对渗透性的差异,证明了利用煤壁相对渗透性变化情况反映突出危险的实用性,为利用瓦斯涌出动态特征连续预测工作面突出危险性寻找到新的技术方法。  相似文献   

13.
长壁采煤工作面瓦斯涌出量影响因素实测研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为提高长壁采煤工作面瓦斯涌出量预测的准确性,通过对工作面长度、煤层及采空区瓦斯分布以及上下邻近层瓦斯含量等方面分析,得出了不同长度工作面瓦斯涌出量的预测公式。以恒泰煤矿300 m长的长壁开采工作面为例,根据该工作面的实际参数,预测出了不同推进速度下工作面的瓦斯涌出量情况,这为该矿合理选择通风系统及瓦斯综合治理提供了依据。  相似文献   

14.
王磊 《山东煤炭科技》2020,(1):81-83,86
为掌握肖家洼煤矿110805综采工作面瓦斯涌出情况,通过煤矿安全监控系统进行不同生产时期的瓦斯涌出浓度监测,结合瓦斯抽采系统管路内的瓦斯抽采纯量统计结果得到工作面涌出量数据,计算110805工作面的瓦斯涌出不均衡系数域值及平均值,为区域内其他工作面的瓦斯治理提供理论指导和技术支持。  相似文献   

15.
综采工作面瓦斯涌出分布特征及影响因素分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
王志权 《煤炭技术》2012,31(3):125-127
综采工作面瓦斯超限现象时常发生,严重制约煤矿的高产高效,同时给煤矿的安全生产带来重大隐患。为掌握某矿1201综采工作面瓦斯涌出分布特征及影响瓦斯涌出的开采技术条件,确保综采工作面安全生产,笔者对该采面瓦斯涌出构成及来源和影响因素进行了分析比对,得出了该采面瓦斯涌出的分布特征,为该综采面的通风管理及瓦斯治理提供了必要的技术指导。  相似文献   

16.
范平 《中州煤炭》2012,(5):86-88
在研究首山一矿已15-12010首采工作面矿压分布规律的基础上,进一步分析了矿压显现与瓦斯涌出之间的关系,并根据研究成果,强化顶板控制,对工作面采取前探孔卸压及瓦斯抽放、深孔松动预裂爆破等措施,提高了工作面推进速度,达到安全高效生产的目的.  相似文献   

17.
温永言 《煤矿安全》2012,43(5):115-117
通过对寺河煤矿2301s工作面北翼胶带巷综掘工作面瓦斯涌出参数的测试及涌出特征的分析,得出2301s工作面北翼胶带巷煤壁落煤瓦斯解吸强度与暴露时间的关系近似为双曲线关系,建立了掘进工作面单位时间内煤壁瓦斯涌出量数学模型,为2301s工作面及寺河煤矿瓦斯涌出规律的研究提供了依据。  相似文献   

18.
张杰斌 《山东煤炭科技》2020,(5):110-112,115
本文以屯兰矿12508综掘工作面为例,针对煤矿综掘工作面防突治理和管理问题,研究了工作面的突出风险预测、防突治理措施、治理效果检验、防突安全管理等内容。12508综掘工作面所采用的超前排放钻孔设计可消除工作面的瓦斯突出危险,为高瓦斯矿井综掘工作面的防突治理提供参考。  相似文献   

19.
对鹤壁煤电公司六矿2143工作面运输巷、回风巷综掘工作面进行了实测分析,掌握了两巷综掘面瓦斯涌出规律,在此基础上得到了煤壁和落煤瓦斯涌出的回归曲线方程,提出了适合鹤壁煤电公司六矿的综掘工作面瓦斯涌出规律预测技术。  相似文献   

20.
 七台河新立矿区具有煤层薄、透气性差、煤坚固性系数小、瓦斯含量高等特点,同时煤层群具有分组性,各组内煤层间距较小。为解决邻近层瓦斯涌出量大、顺层钻孔施工难度大、本煤层抽放效果差,回采工作面上隅角和回风流中瓦斯浓度容易超限等难题,提出了顶板高位近水平长钻孔瓦斯抽采技术,构建了新立矿区近距离薄煤层群煤与瓦斯共采技术体系,并在新立矿区进行了应用研究。本文在邻近层卸压瓦斯抽采技术原理分析的基础上,采用UDEC4.0数值模拟软件计算得出采空区冒落带和裂隙带高度为6~8m和18~20m。抽采结果表明,顶板高位钻孔组瓦斯抽采技术治理瓦斯效果明显,上隅角瓦斯体积分数稳定在0.8%以下,且钻孔抽采瓦斯体积分数达55%以上,抽采量达50m3/min以上,实现煤与瓦斯安全高效共采。  相似文献   

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