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根据保护层开采理论,在金岭煤矿对一7极薄煤层进行了保护层开采,并采取瓦斯抽放技术综合治理二.煤层瓦斯.说明了保护层开采的保护范围,详述了瓦斯抽放方法及抽采效果,并对保护层开采前后二1煤层采掘工作面的瓦斯情况进行了比较分析,提出了保护层开采应注意的问题.实践证明:利用保护层开采结合瓦斯抽采技术进行区域治理矿井瓦斯是行之有效的办法. 相似文献
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在高地应力作用下,煤层渗透率低,通过单纯的钻孔预抽无法达到煤层瓦斯治理的效果,而保护层开采结合卸压瓦斯抽采被认为是一种有效的煤层瓦斯治理方法。以任楼煤矿远距离上保护层开采为例,利用FLAC~(3D)软件对远距离上保护层开采进行数值模拟,进而获得被保护层应力的时空演化。 相似文献
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针对张集煤矿下保护层开采1122(1)面回采期间瓦斯治理的实践,提出了立体抽采模式。该矿采用本煤层顶板高抽巷、尾抽巷、轨巷顺层孔、上隅角埋管、插管及被保护层底板底抽巷等抽采手段,配合风排,确保了工作面回采过程中回风流中瓦斯浓度保持在0.5%以下,被保护层瓦斯预抽率达到66.6%,赋存瓦斯压力降低到0.5MPa,保护层开采效果明显。 相似文献
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为了解决白皎煤矿在快速高效发展过程中瓦斯治理的难题,采用了在近距离煤层群上部开采保护层治理瓦斯的方案,并采取了一系列工程治灾的方法,如底板道抽放瓦斯、工作面顺层抽采瓦斯、切顶卸压沿空留巷等。通过该保护层开采治灾方案的实施,达到了被保护层煤层瓦斯压力和煤层瓦斯含量等相关防突预测指标下降至煤矿开采安全指标以下的目标。 相似文献
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新兴煤矿实行区域治理先行的原则,调整布局,优化保护层开采。加大煤层预抽相结合的方式进行区域治理。以开拓工程为基础,拓展瓦斯治理的空间和时间。由原来的逐层开采改变为优先开采保护层46层、49、63层、67层。 相似文献
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该文通过对兴安煤矿综采一队工作面瓦斯综合治理方案设计的探讨及抽采效果对比分析,总结各种治理手段的技术特点和适用范围,为矿井开采地质条件和瓦斯涌出量相近工作面瓦斯治理积累了经验,为工作面瓦斯综合治理提供了技术依据。 相似文献
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为确保近距离保护层工作面的生产安全,采用分源预测方法对罗州煤矿首采工作面瓦斯涌出规律进行分析,研究表明本煤层瓦斯涌出占16.9%,上邻近层瓦斯涌出占50.7%,下邻近层瓦斯涌出占32.4%。在此基础上对罗州煤矿瓦斯抽采方案进行优化设计,首采工作面采用本煤层顺层平行斜交钻孔、采空区埋管抽采结合通风稀释瓦斯,上邻近层采用高抽巷抽采环形裂隙圈内高浓度瓦斯,下邻近层采用底板穿层钻孔抽采底臌断裂带和底臌变形带内的卸压解吸瓦斯。通过保护层卸压开采配合卸压瓦斯强化抽采方法,降低了卸压煤层瓦斯含量,消除了被保护层煤与瓦斯突出危险性。 相似文献
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采用时-频分析技术,研究了徐州三河尖煤矿9202冲击矿压高危险工作面开采过程中卸压爆破微震信号的频谱特性,通过对微震信号的谱特性分析,进行卸压爆破效果的评价,从而为冲击矿压灾害动态防治效果的有效检验提供一条新方法。 相似文献
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根据祁东煤矿试验区域煤层群赋存及突出危险性,试验研究了保护层工作面倾斜上方专用煤巷结合高位钻孔抽采采空区瓦斯、并运用被保护层卸压及其瓦斯运移至保护层采空区的时空效应,即滞后保护层工作面20~25m施工底板穿层钻孔安全高效抽采被保护层卸压瓦斯创新技术,上述研究成果对类似条件的瓦斯抽采具有重要借鉴作用。 相似文献
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煤与瓦斯突出预测层次分析方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对煤与瓦斯突出是多因素共同作用的地质动力现象,以平顶山矿区东部3个煤矿(八矿、十矿、十二矿)工作面为例,建立了煤与瓦斯突出层次分析模型,并确定了煤与瓦斯影响因素的权重,同时,建立了煤与瓦斯突出预测模糊综合评判模型,划分出不同的突出危险性等级,为预测和防治煤与瓦斯突出提供了科学依据。 相似文献
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兴安煤矿对高瓦斯采煤工作面采用仰斜钻孔、上隅角插管、底板巷道抽放采空区等综合治理瓦斯技术,由于21号煤层顶板坚硬,工作面倾向较短,后部采空区不易冒落,仍存在上隅角瓦斯超限隐患,严重困扰通风瓦斯管理,制约工作面的安全生产。介绍了采煤二队利用外错尾巷抽放进行综合瓦斯治理,防止了高瓦斯采煤工作面上隅角瓦斯超限。 相似文献
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为了掌握在开采保护层与抽放煤层瓦斯前提下的瓦斯涌出规律,对南山煤矿盆底区南翼15号突出危险煤层采煤方法和瓦斯治理研究.结果表明,顶分层平均瓦斯涌出量最大,回采期间应采用了边采边抽增加供风等措施防止瓦斯超限;底分层煤层瓦斯涌出量较顶分层少73%,应采取综采放顶煤开采方式;开采高瓦斯突出煤层时,应采用预抽技术结合顶分层保护层开采技术以消除底分层的突出危险;外延面直接采用综采放顶煤开采方式.通过对突出危险区域的预先长期的瓦斯抽放,可以消除其突出危险性,简化生产系统的布置与施工,降低生产成本;采用放顶煤技术.可以降低巷道掘进工程量,利用有限两条巷道进行整个煤层的开采,经济效益更加显著. 相似文献
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为了解决主焦煤矿2308工作面开采过程中瓦斯隐患,利用理论计算方法对采动过程中冒落带及裂隙带高度等进行计算,并结合微震监测技术手段对采面回采过程中覆岩微震事件进行监测记录,以此分析采动裂隙带的空间位置,进而得到上覆岩层瓦斯富集区的空间位置,研究发现微震监测手段得到的采动裂隙带高度与理论计算的结果相近,即采动裂隙带高度在38m左右,工作面回采期间周期来压步距在14m左右。据此对高位瓦斯抽采钻孔进行优化设计,并对其抽采效果进行检验,发现优化后的高位钻孔瓦斯抽采量提升了162%,瓦斯抽采体积分数提升了210%,表明利用微震监测技术探测瓦斯富集区是可靠的。 相似文献