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高抽巷瓦斯抽放技术在治理采煤工作面瓦斯方面的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
文章详细介绍了潘一矿在综合治理采煤工作面瓦斯的过程中,在煤层顶板施工高抽巷,通过在高抽巷内埋设抽放管路抽放瓦斯,加大抽放力度,取得显著效果;并详细分析了高抽巷的技术原理、层位选定及相关技术参数。 相似文献
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针对高瓦斯综放工作面回采工程中上隅角瓦斯超限问题,以华彬煤业蒋家河煤矿203工作面为研究背景,提出顶板走向外错高抽巷配合穿层钻孔抽采采空区瓦斯技术。通过理论计算和数值模拟结果,确定了高抽巷合理层位布置,根据现场抽采参数及效果分析,外错高抽巷配合穿层钻孔抽采稳定后,高抽巷穿层钻孔抽采瓦斯平均浓度为26%,上隅角瓦斯浓度平均值稳定到0.45%左右,回风巷口瓦斯浓度平均值稳定到0.42%,解决了该矿井上隅角及回风巷口瓦斯超限难题,确保了矿井的安全生产。同时,为类似条件综放工作面采空区瓦斯治理具有一定的理论指导意义和实用参考价值。 相似文献
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采用走向高抽巷治理综放面上邻近层瓦斯的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
根据实测资料,阳泉五矿综放面走向高抽巷瓦斯抽放量占工作面瓦斯涌出量的90%左右,抽放浓度平均60%以上,效果良好,且社会,经济效益十分明显。实践证明,走向高抽巷能有效地解决五矿综放面邻近层瓦斯涌出量大的问题,合理选择走向高抽巷的布置及走向高抽巷的抽放负压,可使抽放效果最佳。 相似文献
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为了确定高抽巷抽采瓦斯的合理位置,通过构建19201工作面采空区瓦斯运移模型,借助FLUENT软件模拟分析高抽巷距回风巷不同平距、煤层顶板不同垂高条件下的瓦斯抽放效果,结果表明:在垂距为40 m的层位下,高抽巷距回风巷水平距离为30 m时,其所能抽采的瓦斯浓度最大,工作面上隅角瓦斯浓度为0.48%;在水平距为30 m的基准条件下,当高抽巷距离采空区底板垂直高度为40 m时,高抽巷抽采瓦斯浓度最大,抽采瓦斯纯量最高。从而确定了高抽巷的最佳位置为距离回风巷水平距离30 m,距离采空区顶板垂直距离40 m。 相似文献
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为了使瓦斯高抽巷达到最佳的抽采效果,通过数值模拟,得出郑煤集团某矿顶板瓦斯高抽巷正常抽采期间的最优抽放负压,以期为具有自然发火的高瓦斯矿区顶板瓦斯高抽巷抽放参数的合理确定提供科学依据,从而实现矿井瓦斯防治和防灭火工作的协调统一。 相似文献
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介绍了潘一矿在综合治理采煤面瓦斯的过程中,利用在煤层顶板施工高抽巷,高抽巷内埋设抽放管路抽放瓦斯,加强抽放取得显著效果;分析了高抽巷的技术原理,层位选定及相关技术参数。 相似文献
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通过对谢桥矿1151(3)综放面高抽巷抽放效果的考察、分析,指出影响高抽巷抽放效果的因素不仅是抽放层位、抽排泵的能力,局部抽排系统也是主要影响因素之一,并提出了提高高抽巷抽放效果的一些建议。 相似文献
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针对高瓦斯综放工作面瓦斯超限问题,根据宏岩煤矿10101工作面的实际地质条件和开采工艺,基于工作面覆岩破坏高度和高抽巷层位理论,分析认为高抽巷层位理论高度应布置在23~50.5m之内。并通过数值模拟进行验证,得出9+10煤采动后L_4石灰岩以下的岩层全部垮落,垮落带发育高度为21m左右,结合该矿的实际情况确定高抽巷层位布置在6煤中。 相似文献
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鹤煤六矿2141综采放顶煤工作面在顶板中布置高抽巷,进行瓦斯抽放,成功解决了上隅角和回风流瓦斯超限问题,从而大大提高了工作面的推进速度,保证了安全生产,这对矿区内其他矿井的瓦斯抽放具有重要意义。 相似文献
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介绍了山西昔阳运裕煤矿通过采用地面大直径瓦斯钻孔代替井下高抽巷进行工作面邻近层瓦斯抽放,有效地解决工作面瓦斯对生产和安全的不利因素,对相似条件下采用该方法进行工作面瓦斯抽放,具有广泛的推广和应用价值。 相似文献
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采煤工作面在特厚煤层高瓦斯区回采时施工“高抽巷”,通过“高抽巷”抽放工作面采空区瓦斯,最终达到降低风排瓦斯量,实现安全高效生产之目的。 相似文献