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相似文献
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1.
俯角测压封孔技术应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
准确获取煤层瓦斯压力是有效开展瓦斯预测和防治工作的重要技术保障,文章分析了目前俯角测压工艺中存在的缺点和不足,提出了使用"水泥砂浆再造孔"法进行封孔测压,经实践证明,此法可有效封堵岩层裂隙和渗水,为复杂条件下的瓦斯压力测试提供了保障。  相似文献   

2.
《煤矿安全》2016,(12):160-163
能够有效缩短瓦斯压力测定时间是主动式测压的最大优点,因此,对主动补气缩短瓦斯压力测定时间进行分析有着重要意义。首先,构建出了被动式测压钻孔周围流场范围内的煤层瓦斯压力表达式,并对主动式测压和被动式测压流场平衡过程的差异性进行了分析,确定了主动补气缩短的瓦斯压力测定时间;然后,从理论上推导出了主动补气缩短瓦斯压力测定时间的计算公式,并将理论计算结果和现场试验情况进行了对比分析。研究结果显示,二者基本一致,误差只有7.5%,主动补气能够缩短大约50%的测压时间。  相似文献   

3.
我国绝大多数矿井均是瓦斯矿井,瓦斯事故是煤矿生产中造成人员伤害最严重的事故之一。准确测定煤层瓦斯压力对矿井有效而合理地采取瓦斯防治措施,预测煤层瓦斯突出危险性从而更好保障煤矿井下安全生产,具有重要意义。本文详细介绍了快速测压方法在吴家峁煤矿井筒揭煤过程中的应用,通过快速测压方法在较短时间内测得中央回风立井揭开4煤前的瓦斯压力,为安全快速揭煤提供了有利条件。  相似文献   

4.
煤层瓦斯压力的测定是有效防治矿井灾害事故发生的重要基础性工作,但压力的测定受煤层埋藏地质条件的复杂性和瓦斯压力测定技术的局限性,煤的变质程度、破坏类型、透气性、瓦斯压力等的差异各个钻孔周围的瓦斯流场不尽相同,使其准确、真实的测定煤层瓦斯压力较为困难.为了能弄清钻孔瓦斯涌出机理,通过分析煤层瓦斯流动理论,建立了测压孔周围煤体内瓦斯流动的均质径向稳定流动模型,找出了测压孔周围三维空间内瓦斯流动规律以及压力分布规律.结果证明,测压孔内瓦斯压力分布曲线为双曲线形.  相似文献   

5.
准确地测定煤层瓦斯压力是进行矿井瓦斯预测与防治的有效保障。在富水围岩下向穿层钻孔测压过程中,常常遇到钻孔涌水、积水问题,不仅给注浆封孔增加了难度,而且由于水压的影响难以保证读取真实、可靠的煤层原始瓦斯压力。针对以上问题,尝试探讨了下向穿层测压钻孔涌水、积水条件下的排水和封孔方法,经在神火煤电集团葛店矿的现场实践证明,此方法可有效避免下向穿层钻孔成孔后残留积水及持续涌水的不利影响,比较准确地测出煤层原始瓦斯压力。  相似文献   

6.
煤层瓦斯压力是指瓦斯气体在煤层中所呈现的压力,是预测煤与瓦斯突出的一项重要指标.准确测出煤层瓦斯压力,进而预测瓦斯含量是有效治理瓦斯涌出异常及煤与瓦斯突出的基础.分析了常规注浆工艺及封孔器封孔在下行孔瓦斯测压中存在的缺陷,提出了改进措施,并在山西东辉集团赵家山煤业有限公司瓦斯测压中投入试用,取得了良好的效果.  相似文献   

7.
《煤矿开采》2013,(2):85-87
基于目前各种不同封孔测压方法的工艺和效果及其现场的实际测压过程,分析对比了不同封孔方法的优缺点以及适应条件,并在传统水泥砂浆封孔工艺的基础上提出了带压注浆封孔法测定瓦斯压力,通过理论分析与现场对比实验得出:带压注浆封孔工艺相对于传统的水泥砂浆封孔工艺能够更好地有效封堵裂隙,缩短了瓦斯压力达到稳定状态的时间,瓦斯压力更加接近煤层原始瓦斯压力,对于复杂地质条件下的瓦斯压力测定效果更加明显。  相似文献   

8.
快速准确测定煤层瓦斯压力途径   总被引:2,自引:2,他引:0  
煤层瓦斯压力是煤层重要的瓦斯基本参数之一,准确快速的测定出煤层瓦斯压力对于煤矿安全生产具有重要的经济及社会效益。通过对测压钻孔测压室周围瓦斯流场的理论研究,分析了测压室瓦斯压力升高并达到平衡的影响因素,为准确快速测定煤层瓦斯压力提供了可行的方法和途径,得出了一些有价值的结论。  相似文献   

9.
基于煤体瓦斯含量对测定煤层瓦斯压力准确性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于煤体的瓦斯含量,分析了测压室长度与封孔过程中瓦斯的释放量对测压准确性的影响,并依据理想气体状态方程与煤层瓦斯含量的朗格缪尔方程,推导出原始的煤层瓦斯压力与实际测出的煤层瓦斯压力、测压室长度以及封孔过程中瓦斯释放量的表达式,对实际测得的瓦斯压力进行了修正。经计算发现,测压室长度越长,封孔过程中瓦斯释放量越多,最终测定的瓦斯压力与煤层原始瓦斯压力偏差越大,在封孔过程中应尽量减小测压室的长度,加快封孔的速度。  相似文献   

10.
煤层瓦斯压力是预测煤与瓦斯突出的一个重要参数,故快速准确测得煤层瓦斯压力至关重要。但M-Ⅱ型瓦斯压力测定仪在测压实践中经常会出现快速测压失败的现象。鉴于此,首先根据其测定原理和步骤分析了导致快速测压失败的各种影响因素,然后提出应对措施,以保证煤矿快速测压顺利进行。  相似文献   

11.
《煤炭技术》2017,(4):180-181
煤层原始瓦斯压力的准确测定关系着矿井的安全生产,而测压钻孔的封孔技术是影响煤层原始瓦斯压力测定的重要因素,通过分析现有煤层瓦斯压力测定封孔技术的主要优缺点和适用条件,设计出一种新型煤层瓦斯压力测定封孔装置,确定了带压封孔工艺;同时根据主动测压原理,设计了以压缩空气为补偿气体的主动测压装置,确定了补气压力。  相似文献   

12.
本煤层测压多级变径封孔试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
准确获取煤层原始瓦斯压力是有效开展瓦斯预测和防治工作的重要技术保障。针对以往本煤层瓦斯压力测定过程中出现的一些问题,以及单一孔径封孔工艺的局限性,提出了本煤层测压的多级变径封孔方法,分析了其优缺点,并在成庄矿加以应用,在试验现场取得了较好效果,为更好地指导矿井下一步制定瓦斯综合治理措施提供了技术支持和依据。  相似文献   

13.
针对大断面岩巷离层裂隙发育,难以准确测定煤层瓦斯压力和人工记录强度大等难题,在分析现有测压技术的基础上,提出并研制了"两堵一注"囊袋式封孔技术及装置,测压封孔时间不超过30 min,注浆压力为4 MPa,该技术和CPD8M型煤层瓦斯压力自动测定仪相结合能够实现煤层瓦斯压力的准确自动测定。经过现场应用,表明这种封孔测压方法操作简单,能够有效封堵大断面多重损伤下的围岩裂隙,可以准确自动测得煤层瓦斯压力。  相似文献   

14.
针对当前瓦斯压力测定技术存在的问题,提出了水—套管带压封孔测压技术,介绍了该技术的原理及工艺,在丁集煤矿13-1#煤层瓦斯压力测定中进行了应用,为了检验水—套管带压封孔技术测定煤层瓦斯压力的准确性,利用煤层瓦斯压力间接计算法计算出煤层瓦斯压力与测值对比,结果表明,瓦斯压力间接计算法求得煤层瓦斯压力在1.42~1.45 MPa之间,其数据与1#、2#钻孔现场测压值1.41~1.43MPa基本吻合.  相似文献   

15.
为了在测压孔积水条件下准确测定煤层瓦斯压力,通过理论分析测压孔周围三维空间内瓦斯、水压力的曲线分布,得出测压孔内瓦斯压力恢复曲线为双曲线形,水压恢复曲线为直线形,在寺河矿三水沟对钻孔瓦斯压力恢复曲线的测定验证了上述结论。  相似文献   

16.
《煤炭技术》2016,(7):124-127
为了解决传统测压方案在测定含夹矸厚煤层瓦斯压力时的不准确性及整个测压过程耗时较长等问题,通过模型建立和数值解算得到了径向、球向流场的卸压区半径随时间的变化关系,结果表明球向流场更有利于缩短瓦斯压力的平衡时间,提出了有效的含夹矸厚煤层瓦斯压力测定方案,经过现场应用进一步证实了该方法可以准确快速测定含夹矸厚煤层的瓦斯压力。  相似文献   

17.
黄明 《煤》2012,21(8):13-14,50
贵州某矿为更好地利用自有的资源和设备进行煤层瓦斯压力测定工作,通过在同一地区施工两个试验钻孔,分别采取ACW-1瓦斯压力测定仪和水泥封孔测压法测压,开展了两种瓦斯压力测定方法主动测压法和被动测压法的对比试验,结合现场实际的需要,分析了两种测压方法的优缺点,确定了该矿测压方法的选择原则。  相似文献   

18.
为了缩短瓦斯压力测定时间,通过分析穿层测压钻孔瓦斯流动规律,建立测压钻孔瓦斯流动方程.利用有限差分法和FORTRAN对测压钻孔瓦斯流动方程进行数值计算.计算得出在不同封孔时间、钻孔穿煤长度和钻孔直径下测压钻孔瓦斯损失量,并对比分析了各个因素对其影响.分析结果表明测压钻孔瓦斯损失量随着封孔时间、穿煤长度和钻孔直径的增大而增大,并提出通过减少封孔时间、减小钻孔穿煤长度和采用小直径钻孔的方法,降低瓦斯损失量,缩短瓦斯压力测定时间.  相似文献   

19.
《煤炭技术》2016,(10):186-188
通过对常用的几种测压工艺优缺点分析,提出聚氨酯-胶囊带压注浆封孔测压技术。并对钻孔周边裂隙圈的分析,优化了注浆参数,在上社煤矿进行现场实验。结果表明:水泥浆带压后能有效封堵钻孔周边的裂隙,测得的瓦斯压力更加接近原始瓦斯压力。  相似文献   

20.
为了探究下向孔内水对煤层瓦斯压力测定结果的影响,提出了基于瓦斯压力恢复曲线的富水煤层测压结果的修正方法.通过对测压钻孔周围瓦斯压力和水压力曲线分布的分析,发现测压钻孔内瓦斯压力恢复曲线为双曲线形,水压恢复曲线为直线形.针对不同形态的恢复曲线可以用此法剔除钻孔内水压对测压结果的影响,得出煤层瓦斯压力的真实值.在平煤一矿丁6煤层进行现场应用,并根据朗格缪尔公式反演出的瓦斯压力与修正压力进行对比分析,结果表明两者平均误差为0.08MPa,满足实际使用的精度要求,验证了此方法的可靠性.  相似文献   

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