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相似文献
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1.
王进尚 《煤炭技术》2018,(4):150-152
通过在龙山矿25051下底抽巷采用低透气性煤层水力冲孔强化抽采优化技术,采用普通穿层钻孔和穿层水力钻孔组合布置设计,瓦斯抽采纯量的4~5倍,延长抽采孔寿命,从而提高了瓦斯抽采率,增大煤层渗透率,扩大钻孔抽采有效影响范围,提高煤层瓦斯抽采效率,缓解龙山煤矿抽、采、掘接替紧张局面,为低透气性煤层开采过程中的瓦斯治理提供技术支撑。  相似文献   

2.
通过45589工作面回采过程中成功利用低抽巷抽放B9工作面下邻近层卸压瓦斯,总结出淮南矿区近距离煤层首采保护层时治理瓦斯的有效手段,即合理布置低抽巷结合穿层卸压钻孔拦截抽放下邻近层卸压瓦斯。  相似文献   

3.
通过455B9工作面回采过程中成功利用低抽巷抽放B9工作面下邻近层卸压瓦斯,总结出淮南矿区近距离煤层首采保护层时治理瓦斯的有效手段,即合理布置低抽巷结合穿层卸压钻孔拦截抽放下邻近层卸压瓦斯。  相似文献   

4.
针对近距离突出煤层群采动影响下的邻近层瓦斯涌出治理难度大的问题,根据矿井煤层瓦斯含量高,煤层透气性差的特点,结合矿井突出规律、抽掘采部署实际情况以及相似矿区的瓦斯治理方式,提出煤巷条带瓦斯预抽设计,优化抽采钻孔参数,合理布置瓦斯预抽巷,提高瓦斯抽采率,有效解决了瓦斯涌出问题,为矿井瓦斯抽放提供必要的技术指导。  相似文献   

5.
根据五轮山煤矿8煤的高变质煤质特征和瓦斯突出情况,采用顺层钻孔预抽本煤层瓦斯、采空区埋管抽采和高抽巷抽采上临近层及采空区瓦斯的治理措施,对各抽采措施的对比分析表明,高抽巷和穿层钻孔对采空区和裂隙区以及上邻近层卸压瓦斯的抽采是最有效的瓦斯治理措施。高抽巷的抽采浓度是顺层钻孔的3倍左右,而抽采纯量远高于其他抽采措施。高抽巷抽采瓦斯是高变质低透气性煤层瓦斯治理的最佳措施。  相似文献   

6.
马兰矿18305工作面采取在煤层顶板裂隙带布置高抽巷、底板邻近煤层中施工底抽巷方式治理瓦斯,有效解决了工作面瓦斯制约生产的难题。分析了高、底抽巷布置层位与工作面关系,以及高、底抽巷抽采效果,通过高抽巷和底抽巷抽采瓦斯,工作面抽采率大幅提高,可以广泛推广使用。  相似文献   

7.
针对玉溪煤矿3号煤层煤层瓦斯含量高的问题,提出布置底抽巷进行煤层瓦斯抽采。以1301工作面为试验工作面,底抽巷布置在工作面下方10 m的粉砂岩层内,与运输巷水平间距为10 m,穿层钻孔需穿透3号煤层并进入顶板砂质泥岩约0.5 m。每组布置9个抽采钻孔,抽采钻孔的终孔间距设计为5 m,每组钻孔可对3号煤层40 m宽度进行抽采,穿层钻孔的组间距也设计为5 m,最终穿层钻孔呈5 m×5 m的均匀网格状。通过对穿层钻孔瓦斯抽采量及煤层残余瓦斯含量进行现场检测,结果表明:抽采效果良好,完全达到瓦斯抽采标准,可满足矿方的安全生产要求。  相似文献   

8.
李大冬  李德慧 《煤》2023,(1):25-27+31
低抽巷是治理高瓦斯矿井综采工作面上隅角瓦斯的关键技术措施之一,为研究低抽巷在工作面顶板空间的最优布置,以华阳一矿15号煤层回采工作面为研究对象,通过理论分析及现场试验效果比较相结合的方法,分析低抽巷的合理空间及瓦斯抽采效果,最终确定低抽巷距15号煤层的合理间距为12 m左右,距回风巷的水平间距为10 m时,回风巷瓦斯浓度为0.39%,上隅角瓦斯浓度为0.40%,低抽巷是一种有效治理工作面上隅角瓦斯的技术手段。  相似文献   

9.
为了优化新田煤矿近距离突出煤层群首采层和瓦斯抽采巷层位,基于新田煤矿已有地质资料,结合新田煤矿瓦斯治理技术,探讨了瓦斯抽采巷布置在1~#~12~#煤层之间不同方案的可行性;提出了4~#煤层、9~#煤层和10~#煤层软岩3种首采层方案,结合现有的开采水平,对比分析了3种方案的优缺点,确定了瓦斯抽采巷沿10~#煤层施工,对9~#煤层进行区域瓦斯治理,将9~#煤层作为首采层。  相似文献   

10.
《煤矿安全》2016,(1):74-77
针对低透气性高瓦斯煤层群条件下邻近层瓦斯治理难题,基于岩层控制关键层理论,探讨了走向高抽巷抽采瓦斯作用原理,理论研究了走向高抽巷抽采瓦斯的关键技术。研究结果表明:以破断距为判别指标计算各关键层的破断顺序,可据此确定走向高抽巷的合理层位;走向高抽巷与回风巷沿煤层倾向的投影距离由沿倾向的煤层卸压角和采空区上方"O"形圈的宽度确定;初采期可采用伪倾斜后高抽巷抽采邻近层瓦斯。现场跟踪阳煤五矿典型工作面初采期瓦斯风排量、抽采量和涌出量数据,验证了走向高抽巷抽采关键技术应用的可行性,初采期间瓦斯得到合理控制,稳定后抽采率达95%。  相似文献   

11.
沙曲矿为高瓦斯矿井,北翼回风大巷在掘进过程中要通过5#突出煤层,为了保证安全施工,对5#煤层采取以钻孔瓦斯排放为主的防突措施。本文根据现场实际情况,通过合理布置瓦斯排放钻孔,使5#煤层相对瓦斯含量由14.74 m3/t降至8 m3/t以下,排放量达到煤层应控制范围内瓦斯总量的46%以上,同时通过采取有效的防突措施,北翼回风大巷安全地揭过了5#突出煤层,这对同类巷道的安全施工具有重要的指导意义。  相似文献   

12.
针对开采下保护层的正珠矿井在瓦斯治理及防治煤与瓦斯突出方面的问题,提出了利用高抽巷"拦截"上邻近层卸压瓦斯,同时在高抽巷内布置上向穿层钻孔抽采被保护层,以满足进一步解放被保护层的需要,实现"一巷多用"。  相似文献   

13.
突出矿井煤层群开采瓦斯抽采技术的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了突出矿井煤层群瓦斯抽采技术,并基于平煤集团五矿,六矿合建一个地面瓦斯抽采站的煤层瓦斯抽采条件,论述了突出煤层解放层选择、高位抽采巷道的布置,通过瓦斯预测数量的分析,推荐了合理的突出煤层瓦斯抽采方法,展望了瓦斯抽采在突出煤层和高瓦斯矿井的应用前景。  相似文献   

14.
无保护层高突矿井,要采取有效治理瓦斯措施,防治突出事故.首山一矿布置抽放巷并施工穿层钻孔掩护煤巷掘进,在运输巷、回风巷施工顺层本煤层抽放钻孔,利用高抽巷穿层压裂消除工作面抽采空白带以达到消突目的,首采面己15-12010采面的成功消突,为高突矿井无保护层开采成功治理积累了经验.  相似文献   

15.
保安煤业突出矿井瓦斯综合防治技术实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
保安煤业8#、9#煤层掘进过程中发生的瓦斯动力现象为压出型突出,经鉴定8#、9#煤层为煤与瓦斯突出煤层,保安煤矿为突出矿井。把15#煤层作为保护层开采(15#煤层经鉴定为非突出煤层),由下行开采变为上行开采,减少煤与瓦斯突出威胁;利用顶板走向高抽巷和穿层钻孔抽放上邻近层及采空区瓦斯,解放上部8#、9#煤层,实现区域消突,把8#、9#突出煤层变为不突出煤层;利用伪倾斜高抽巷、专用排瓦斯巷和穿层钻孔抽放初采瓦斯,解决15#煤层工作面上隅角瓦斯超限问题。  相似文献   

16.
底抽巷作为瓦斯抽采的辅助巷道,有时还要兼顾煤层回采期间的通风等作用,服务期间需经历2次掘进扰动和煤层采动等影响,因此底抽巷合理布置对瓦斯抽采效果、岩巷支护稳定性具有极其重要的作用。基于理论分析、现场工程类似、数值模拟等方法对梁北煤矿大埋深底抽巷布置方案展开研究。在综合考虑应力环境、瓦斯抽采与底板突水等综合因素的影响后,最终确定梁北煤矿21071底抽巷层位选择为沿L8灰岩进行掘进,割灰岩厚度1~1.5m,距煤层实际距离约21m。  相似文献   

17.
赵明 《中州煤炭》2020,(4):129-133
有效监测预警是煤矿瓦斯突出灾害防治的重要环节,我国大多数煤矿主要采用不连续的直接指标法和连续的间接指标法对瓦斯突出灾害进行监测预警,现场缺少瓦斯突出灾害连续直接监测技术。为了获得揭煤巷煤层瓦斯抽放过程中的瓦斯压力变化特征,设计了以连续监测、直接监测为核心的煤矿瓦斯突出灾害实时监测预警系统,采用分区布置多测点实时监测方法,验证了该系统的可靠性和监测数据的准确性,获得了瓦斯压力与抽放时间关系规律。研究表明:煤层瓦斯压力变化与抽放时间、瓦斯解吸状态相关,随着抽放时间延长,煤层瓦斯压力总体上呈降低趋势;随着瓦斯解吸量的增加,煤层瓦斯压力总体上呈升高趋势;随着抽放时间延长,抽放区域瓦斯压力为0.07~0.20 MPa,已低于突出临界值0.74 MPa,验证了煤层瓦斯抽放时间是防治瓦斯突出灾害的重要指标。研究可为煤矿瓦斯突出灾害有效监测预警和防治提供理论基础和技术手段。  相似文献   

18.
低透气性突出煤层巷道快速掘进的试验研究   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
刘健  刘泽功  石必明 《煤炭学报》2007,32(8):827-831
针对在低透气性突出煤层巷道掘进过程中,煤与瓦斯突出综合检测指标经常超限,掘进速度缓慢等问题,提出了深孔预裂控制爆破和巷帮钻孔边抽边掘相结合的综合防突技术,研究了深孔预裂控制爆破技术的作用机理,阐述了深孔预裂控制爆破技术的工艺流程和巷帮钻孔的布置参数.研究表明:在低透气性突出煤层中采用深孔预裂控制爆破和巷帮钻孔边抽边掘相结合的防突措施,可有效地消除激发突出的应力和煤体结构的不均匀性,提高煤体强度和煤层透气性,使巷帮钻孔瓦斯抽放量大幅度地提高,增大了煤体抑制突出的阻力,能有效地预防和消除在掘进过程中煤与瓦斯突出的危险性,且提高巷道掘进速度3~4倍.  相似文献   

19.
景长宝  孙爱东  宁尚根 《煤矿安全》2012,43(11):133-135
在高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井,对巷道封闭区进行瓦斯排放是矿井安全管理工作中一项极为重要的内容。传统的启封密闭排放瓦斯方法,在排放瓦斯浓度控制等方面存在很大的安全隐患,国内煤矿企业也曾多次因排放瓦斯而发生事故。基于此,提出了压风置换瓦斯排放方法,并在现场进行了实践应用,实现了安全快速排放瓦斯的目的。  相似文献   

20.
淮南某矿1111煤层是高温、高压、高瓦斯,具有突出危险性的深井煤层。为保证回采过程中的安全,充分利用沿空留巷Y形通风条件,结合顺层钻孔、地面钻孔结合高位钻场顶板走向钻孔、倾向穿层钻孔抽采瓦斯及沿空留巷埋管抽采瓦斯,解决工作面瓦斯超限问题。  相似文献   

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