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相似文献
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1.
张向阳  郭孟志  宋传杨  高留强 《煤矿安全》2012,43(8):177-179,185
基于井下解吸法直接测定煤层瓦斯含量过程中瓦斯损失量的重要性,采取全钻粉煤样在实验室不同压力条件下测定其解吸规律,然后运用3种损失量计算方法对瓦斯损失量计算结果进行分析比较,结果表明:槡t法更加符合钻屑初始阶段瓦斯解吸规律,采用该方法计算煤样瓦斯损失量误差较小。  相似文献   

2.
通过对焦作矿区煤样的瓦斯解吸规律研究,找出了采用解吸法测定煤层瓦斯含量时推算损失量误差的原因,提出了完善推算损失量的方法。  相似文献   

3.
《煤矿安全》2016,(1):1-4
为准确推算郑煤豫西"三软"煤层取样过程中瓦斯损失量,对告成矿原始粒度煤样在实验温度为30℃,吸附平衡压力0.6 MPa条件下进行瓦斯吸附解吸模拟测试。根据实验结果对比分析巴雷尔式与乌斯基诺夫式在解吸初期拟合效果以及t~(1/2)法与幂函数法推算损失量误差大小,选取合适的推算瓦斯损失量方法。研究表明,t~(1/2)法更符合告成矿煤粒瓦斯初期解吸规律,将推算损失量合理解吸时间定为前6~9 min,推算损失量修正系数为1.117 8。  相似文献   

4.
井下煤层瓦斯含量快速测定对于有效落实防突措施、保证煤矿安全生产具有重要意义。通过研究影响瓦斯含量测定的各种因素,确定了解吸量与瓦斯含量的正相关关系,总结了郑州矿区瓦斯含量与煤样粒度、瓦斯浓度、解吸量之间的关系,确定了快速测定瓦斯含量的办法。  相似文献   

5.
《煤炭技术》2015,(12):147-149
煤层预抽后需对其抽采效果进行评价,煤层原始瓦斯含量是评判依据之一。受煤层含水较大影响,现场无法准确测定煤层瓦斯含量。为满足现场需要,及时准确地测定瓦斯含量,采用现场实测钻屑瓦斯解吸指标值,结合朗格缪尔方程可逆向推算煤层瓦斯含量。研究结果表明:瓦斯含量逆向推算法克服了煤层含水影响,能准确、方便地计算煤层瓦斯含量,为煤层瓦斯抽采后效果评判提供了依据。  相似文献   

6.
针对直接解吸法测定煤层瓦斯含量过程中难以精准推算瓦斯损失量的难题,采用气体吸附测定仪与解吸仪相结合的方法,试验测定了煤样暴露过程中的瓦斯损失量,对比分析了地勘补偿模型和孙重旭补偿模型的推算精度。研究发现:对于同一煤样,瓦斯损失量与煤样暴露时间及块度有关,煤样块度越大,瓦斯损失量越小,当块度大到一定程度后,瓦斯损失量增加幅度不再明显;与实测的煤层瓦斯损失量相比,孙重旭补偿模型对瓦斯损失量的补偿效果要优于地勘补偿模型,煤样暴露时间越短,瓦斯损失量的推算精度越高。当煤样块度小于等于20 mm时,其暴露时间应小于20 min;当煤样块度大于20 mm时,其暴露时间应小于30 min。  相似文献   

7.
针对直接解吸法测定煤层瓦斯含量过程中难以精准推算瓦斯损失量的难题,采用气体吸附测定仪与解吸仪相结合的方法,试验测定了煤样暴露过程中的瓦斯损失量,对比分析了地勘补偿模型和孙重旭补偿模型的推算精度。研究发现:对于同一煤样,瓦斯损失量与煤样暴露时间及块度有关,煤样块度越大,瓦斯损失量越小,当块度大到一定程度后,瓦斯损失量增加幅度不再明显;与实测的煤层瓦斯损失量相比,孙重旭补偿模型对瓦斯损失量的补偿效果要优于地勘补偿模型,煤样暴露时间越短,瓦斯损失量的推算精度越高。当煤样块度小于等于20 mm时,其暴露时间应小于20 min;当煤样块度大于20 mm时,其暴露时间应小于30 min。  相似文献   

8.
煤层瓦斯含量测定方法及误差分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了目前国内外测量瓦斯含量的各种方法,并逐一分析了各种方法的优缺点。实践证明,应用直接方法测定煤层瓦斯含量过程中存在许多技术问题,如推算瓦斯损失量数值偏低,误差随取样深度增加而增加等,分析了其存在这些问题的根本原因,为瓦斯参数测定提供依据。  相似文献   

9.
为了减少直接法测定煤层瓦斯含量井下解吸不同的解吸方式对瓦斯损失量推算影响误差,采用瓦斯解吸速度测定仪,测定同一煤样、不同解吸方式的瓦斯解吸速度和瓦斯损失量推算精度.试验发现,当控制煤样暴露时间相同时,关闭阀门拧紧煤样罐直接解吸的方式,瓦斯解吸速度远大于关闭阀门拧紧煤样罐再打开阀门泄气后解吸,以及打开煤样罐阀门后拧紧煤样罐的解吸方式;打开煤样罐阀门后拧紧煤样罐解吸方式的瓦斯损失量,大于关闭阀门拧紧煤样罐直接解吸,及关闭阀门拧紧煤样罐再打开阀门泄气后的解吸方式.  相似文献   

10.
根据取样测定煤层瓦斯含量过程中损失瓦斯量难以准确推算的难题,在实验室对吸附平衡绝对瓦斯压力1.5 MPa、实验温度20℃条件下的13 mm粒径煤样瓦斯解吸过程进行了模拟测试。利用SPSS软件对测试数据进行回归分析,结果表明:指数模型不但能较好描述瓦斯解吸过程,还能准确地推算取样过程中损失的瓦斯量,并建立了取样过程中损失瓦斯量推算模型。根据建立的模型和实验数据,得出暴露时间在3 min以内时,模型推算的损失瓦斯量误差小于10%,利用模型进行损失瓦斯量推算时,取样时间应控制在3 min以内。利用实验室和现场测试数据分别对建立的模型进行了验证,验证结果表明:利用建立的模型进行推算取样过程中的瓦斯损失量时,误差为1.68%3 mm粒径煤样瓦斯解吸过程进行了模拟测试。利用SPSS软件对测试数据进行回归分析,结果表明:指数模型不但能较好描述瓦斯解吸过程,还能准确地推算取样过程中损失的瓦斯量,并建立了取样过程中损失瓦斯量推算模型。根据建立的模型和实验数据,得出暴露时间在3 min以内时,模型推算的损失瓦斯量误差小于10%,利用模型进行损失瓦斯量推算时,取样时间应控制在3 min以内。利用实验室和现场测试数据分别对建立的模型进行了验证,验证结果表明:利用建立的模型进行推算取样过程中的瓦斯损失量时,误差为1.68%10.97%,平均为6.98%,能够满足工程需要。  相似文献   

11.
井下直接法测定煤层瓦斯含量的准确性取决于损失瓦斯量的推算。实验室开展了煤样不同吸附平衡压力的瓦斯解吸实验,采用不同时间段的解吸数据推算了损失瓦斯量。结果表明:煤的累计瓦斯解吸量随时间呈单调递增关系,瓦斯解吸曲线符合幂函数关系;随着吸附平衡压力的增大,推算的损失瓦斯量增大;采用不同的解吸时间段拟合数据,推算出的损失瓦斯量差异明显;井下取样测定解吸瓦斯量时,应注意采集初期的(0~1 min)解吸瓦斯量,否则将引起较大的损失瓦斯量推算误差。  相似文献   

12.
李迎春  杨胜强 《煤矿安全》2012,43(9):166-168
用直接法测定煤层瓦斯含量时,最难控制、误差也最大的就是瓦斯损失量的计算。目前,图解法和最小二乘法是计算瓦斯损失量最为常用的方法,采用这2种方法对煤层瓦斯含量测定过程中的瓦斯损失量进行了计算,并进行了比较分析,然后在统计实测数据的基础上分析比较这2种方法对瓦斯损失量测定准确度的影响。  相似文献   

13.
为了测定煤屑在解吸时的瓦斯损失量,对淮南矿区丁集矿做了井下煤屑瓦斯解吸实验,采样方法采用风力排屑,直接从孔口接取煤样,在采样地点对采样煤屑做等压解吸实验,取煤屑自然解吸初期前20 min作为参考时间段;从而推导出在解吸初期煤屑解吸初速度与解吸时间段关系为q=0.035 t-0.45,瓦斯损失量与暴露时间的经验公式为Qs=0.064t00.55。  相似文献   

14.
王震宇  王佑安 《煤矿安全》2012,(Z1):129-132
煤层瓦斯含量是煤矿瓦斯主要基础参数,对瓦斯含量测定的准确度影响到矿井的设计及安全生产管理,科学实验。对国内外煤层瓦斯含量测定方法的研究和应用情况作了介绍,并侧重对我国煤层瓦斯含量的应用情况加以描述。并重点指出,当前我国用直接法在地勘及井下钻孔中采集煤样测定瓦斯含量时,煤样暴露初始解吸瓦斯损失量计算中的不准确性,并指出在采集煤样时的改进意见。  相似文献   

15.
《煤炭技术》2016,(11):161-163
针对通常采用的(t)~(1/2)法、幂函数法、负指数法和对数法等4种瓦斯损失量推算方法,结合某矿的实测数据,分别从样本数据长度的影响、函数相关性、结果可靠性、实验室实测等方面,通过对比分析得出:对数法相对于其他方法,受样本数据长度影响较小,函数拟合相关度高,多组数据的差异性小,计算结果可靠性好,最接近于实测数据。  相似文献   

16.
目前,解吸法作为测定煤层瓦斯含量的方法在各个矿区都已得到广泛应用。然而,大量的实践表明,此方法仍然存在着一些问题,特别在瓦斯损失量的补偿方面。本文主要对解吸法测试煤层瓦斯含量时关于损失量计算出现的问题进行了分析,并提出了改进方法。  相似文献   

17.
钻屑解吸法测定煤层瓦斯含量[1-2],具有周期长、误差大、误时误工等缺点,不能满足实际需要。文章以各类煤模拟测试数据为基础,通过运用EXCEL、MATLABE等软件回归分析处理,研究得到煤层瓦斯含量快速计算新公式。通过实验室和现场验证,在利用新建立公式推算煤层的瓦斯含量时,误差小于10%,并且整个过程在15 min内完成,实现了煤层瓦斯含量井下现场快速测定。  相似文献   

18.
解析法测瓦斯含量中损失量的计算及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对用于计算解析法中瓦斯损失量的公式进行了总结;并在煤样现场解析数据的基础上,利用几种常见的公式进行瓦斯损失量的计算,并得出了适合该解析数据的瓦斯损失量的值.  相似文献   

19.
为了查明樊寨井田瓦斯含量的主控因素,本文系统收集和统计了地质勘查阶段樊寨井田二1煤层的瓦斯地质资料,详细分析了地质构造、煤层埋深、基岩厚度、煤层厚度、煤层围岩、煤质等地质因素对煤层瓦斯含量的影响,应用回归分析方法建立以基岩厚度、煤层厚度、顶板20m封闭系数为变量的瓦斯含量预测模型公式,并依据模型方程对井田二_1煤层瓦斯含量进行了预测,为煤矿安全生产提供数据。  相似文献   

20.
鉴于通过井下解吸法直接测试煤层原始瓦斯含量过程中确定采样期间瓦斯逸散损失量的重要性,应用井下解吸实测数据,分析了t~(1/2)法中煤样暴露时间和时间段长度对损失量计算结果的影响;对比验证了t~(1/2)法和负指数函数法对损失量计算结果的影响,最终认为负指数函数法更加符合构造煤初始阶段瓦斯解吸规律,采用该方法计算煤样瓦斯损失量比较可靠。  相似文献   

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