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相似文献
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1.
针对"三进两回"、"两进一回"等偏"Y"型多巷通风系统存在的部分工作面回风流经采空区、工作面回风巷瓦斯浓度高、区域需风量大等缺点,以及"U"型通风上隅角瓦斯难治理等难题,结合寺河矿东井抽放系统能力,利用Fluent模拟软件分析了大采高综采工作面采空区及上隅角瓦斯流场变化情况,并提出了"高位钻孔+中位钻孔+穿透钻孔+闭墙埋管"一体化瓦斯治理措施。通过对采空区高浓度瓦斯进行抽放拦截,使上隅角负压点朝向采空区,避免了采空区高浓度瓦斯向上隅角运移,解决了"U"型通风上隅角瓦斯易超限的难题,杜绝了综采工作面瓦斯事故的发生。  相似文献   

2.
为了缓解寺河矿5302综采工作面上隅角瓦斯浓度超限对安全生产的制约,对寺河矿综采工作面上隅角瓦斯治理方法进行了探讨。通过对上隅角瓦斯治理不同方法进行对比分析,认为联合使用提高综采工作面采空区瓦斯抽采量法与减少综采工作面采空区瓦斯风排量法是安全可靠且具有经济效益的治理方法。通过现场实践了高位钻孔、中位钻孔、低位钻孔抽采采空区瓦斯方法,提高了抽采效果;通过封闭尾巷横川提高通风系统的稳定性与可靠性,工作面风排瓦斯量、上隅角瓦斯浓度显著降低。现场应用治理效果较显著。且该方法对提高矿井通风能力,促进矿井安全生产具有重要指导意义。  相似文献   

3.
吕继民 《中州煤炭》2015,(4):17-20,32
首山一矿瓦斯突出回采工作面采空区瓦斯涌出量大,依靠风排瓦斯以及上隅角封堵技术难以满足瓦斯治理的需要。基于己15-17-12041回采工作面采空区埋管的瓦斯测定,分析了采空区瓦斯浓度分布规律。依据回采过程中上覆岩层裂隙发育状况,着重分析采空区瓦斯运移规律以及上隅角瓦斯聚积的原因。基于上述分析,提出全封闭高位巷采空区瓦斯抽采、大孔径穿层钻孔低位巷采空区瓦斯抽采结合上隅角低负压采空区瓦斯抽采的立体式采空区瓦斯综合治理方案。工程实践表明,回采期间己15-12030和己15-17-12041回采工作面上隅角及回风巷瓦斯浓度显著降低。  相似文献   

4.
为了解决综采工作面采空区瓦斯向回采空间和回风隅角涌出而造成的局部瓦斯积聚和超限问题,沿煤层顶板裂隙发育带施工走向高位抽采巷,对采空区瓦斯进行抽采。通过对走向高位抽采巷抽采采空区瓦斯效果和对回风流、回风隅角瓦斯浓度的影响分析,得出走向高位抽采巷末端进入采空区40 m左右时,抽采效果达到峰值,并基本稳定,解决了综采工作面生产期间回风流、回风隅角瓦斯治理难题,杜绝了瓦斯超限事故。  相似文献   

5.
卢利军 《中州煤炭》2012,(11):107-109
晋城煤业集团成庄矿在开采2318和3304工作面过程中,采空区高浓度瓦斯涌出到采面上隅角和专用排瓦斯尾巷,造成回风巷和尾巷风流中瓦斯浓度急剧上升,严重影响采面正常回采。采用专用排瓦斯尾巷埋管和尾巷尾部插管的技术方案,使得采面上隅角、回风巷和尾巷风流中瓦斯浓度恢复至正常范围,并保证了采面的正常回采。  相似文献   

6.
阳泉一矿260051工作面下隅角、切巷下部回风隅角以及切巷下部采空区侧瓦斯浓度时常超限,分析了工作面下隅角瓦斯超限的原因,在工作面切巷上部空区进风侧设置挡风风障,通过改变风流方向,减少风流自切巷上部进入上部采空区的风量,降低风流所给予空区瓦斯的涌出动力。经过治理后,生产高峰期最大瓦斯涌出浓度由6%降为1.5%,保证了矿井的安全生产。  相似文献   

7.
结合沙曲矿实际情况,分析了采空区瓦斯涌出来源,初步分析了采空区漏风规律,瓦斯的浓度从进风侧到靠近回风侧的浓度渐增,使采空区瓦斯聚集在回风巷侧,导致工作面回风隅角瓦斯超限,为指导工作面瓦斯防治工作提供指导。  相似文献   

8.
魏家地矿北1103工作面在回采过程中,采空区瓦斯会大量涌入工作面造成上隅角和回风巷瓦斯超限。为治理采空区瓦斯,计算钻孔参数并设计布置方案,在北1103工作面回风巷先后开掘1号、2号钻场,利用高位瓦斯钻孔接续进行瓦斯抽采作业并监测分析上隅角及回风巷瓦斯变化情况。治理结果显示,1号钻场抽采期间,工作面上隅角平均瓦斯浓度为0.48%,回风巷平均瓦斯浓度为0.25%;2号钻场抽采期间,工作面上隅角平均瓦斯浓度为0.37%,回风巷瓦斯浓度为0.22%;平均瓦斯浓度均在0.5%以下,未发生瓦斯超限现象,瓦斯抽采效果显著,治理方法与设计可为相关工程项目提供参考。  相似文献   

9.
某矿3207工作面进入高瓦斯开采区,上隅角和瓦斯尾巷瓦斯超限严重,平均每天超限3次,以采空区瓦斯涌出为主,约占涌出总量的65.1%(回采初期)和78%(正常回采期间)。因此,该工作面的瓦斯治理应以采空区瓦斯为主要对象。采空区瓦斯抽采的常见方法主要有高位巷(瓦斯尾巷)、采空区埋管、采空区插管、顶板高位钻孔(走向和倾向)等,通过对比分析,并结合工作面实际情况确定采用走向长短钻孔抽采采空区瓦斯,取得明显效果,上隅角瓦斯浓度降低7.5%,上隅角、回风巷、瓦斯尾巷的瓦斯超限次数分别降低65.3%,49.3%和18.2%。  相似文献   

10.
杨胜利 《煤》2014,(11)
寺河矿二号井是高瓦斯矿井,采煤工作面瓦斯一直制约着工作面生产,特别是采空区和上隅角瓦斯是安全生产的重大隐患;根据该矿9号煤层的瓦斯地质情况及瓦斯来源,通过采用"两进一回"通风方式、顺层钻孔抽采、高位钻孔抽采、采空区抽采和监测监控等瓦斯综合治理手段,解决了采煤工作面瓦斯问题,工作面回风和上隅角瓦斯浓度控制在0.5%左右,取得了良好效果,确保了工作面安全生产。  相似文献   

11.
根据综采工作面采空区上方瓦斯"三带"的分布特点及分布规律,针对古书院矿152303综采工作面的实际情况,提出了瓦斯综合治理方案:即在邻近层布置一扇形钻孔抽采采空区瓦斯,保证工作面开切眼的顺利开采;在本煤层回风巷内布置高位钻孔,抽采上隅角瓦斯。使回采期间工作面机道内瓦斯浓度控制在0.4%以下,上隅角和回风巷瓦斯浓度稳定在0.45%以下,保证综采工作面的安全高效开采。  相似文献   

12.
《煤》2014,(8):49-51
文章主要分析上隅角瓦斯来源及采空区瓦斯流向规律,制定了6种采空区瓦斯治理方案与措施,有效防止上隅角瓦斯超限,降低了综采工作面回风巷瓦斯浓度。  相似文献   

13.
针对寺河矿二号井15#煤层本煤层瓦斯含量大、上覆采空区及邻近层瓦斯涌出量大的实际问题,在瓦斯抽放的基础上,提出了一种新型的并列双U型通风方式,并对该通风方式的构成、特点、关键技术及其与大U套小U型通风方式的区别进行了论述.通过在XV1301工作面的瓦斯治理实践表明,并列双U型通风方式通风能力大、瓦斯处理能力强,可消除上隅角风流涡流状态,不易积聚瓦斯;工作面上隅角、回风尾部联络巷及两条回风巷瓦斯浓度始终处于受控状态且有较大的富余系数,保证了工作面的高效安全生产.  相似文献   

14.
张帅 《煤》2019,(2):65-66
在五阳煤矿7609综采工作面回风侧邻近巷道向回风巷上隅角施工大直径钻孔,用于抽采上隅角及采空区瓦斯,从而改变上隅角风流场,降低上隅角瓦斯浓度,从本质上杜绝上隅角瓦斯超限,实现综采工作面安全高效生产。  相似文献   

15.
为解决凤凰山矿151304工作面回采期间回风巷、上隅角瓦斯大的问题,采用了高位钻场抽采采空区裂隙带瓦斯的治理措施,回风巷瓦斯浓度由实施措施前的0.82%降至措施后的0.3%,上隅角瓦斯浓度由实施措施前的0.9%有效降至措施后的0.32%,有效提高了工作面的回采进度,缓解了矿井的采掘衔接部署。  相似文献   

16.
左明明 《煤》2023,(4):10-13+60
针对某矿综采工作面瓦斯治理难题,根据瓦斯赋存规律及地质特征,采用高位钻孔抽采邻近层卸压瓦斯、高位巷抽采邻近层及采空区瓦斯、临近巷道及邻近采空区瓦斯抽采、回风隅角深孔预裂爆破放顶相结合的瓦斯综合治理模式。通过该模式的现场应用,显著提高了综采工作面及上隅角瓦斯治理效果,综采工作面上隅角瓦斯浓度控制在0.5%以下,回风流瓦斯浓度控制在0.3%以下,保证了生产安全。  相似文献   

17.
针对成庄矿四盘区4321工作面煤体瓦斯含量高,高强度开采易造成回风隅角和回风巷瓦斯超限等问题,提出了采取普通顺层钻孔预抽、定向顺层钻孔预抽、底抽巷穿层钻孔预抽、采空区埋管抽采、长距离高位钻孔抽采相结合的综合瓦斯治理方法及工艺,并对其抽采效果进行了考察、分析。研究结果表明:工作面回采期间的风排瓦斯量、抽采瓦斯量、绝对瓦斯涌出量、回风巷瓦斯浓度、上隅角瓦斯浓度等均随着工作面推进度的变化而变化。工作面瓦斯抽采量占绝对瓦斯涌出量的78%,上隅角最大瓦斯浓度为0.7%,回风巷最大瓦斯浓度为0.55%。说明采取的瓦斯治理措施有效,可解决高瓦斯大采高工作面的瓦斯涌出问题。  相似文献   

18.
古书院矿15#综采工作面采用u型通风方式,回采过程中采空区积存的高浓度瓦斯在通风负压的作用下涌向工作面、上隅角和回风巷,仅靠通风稀释瓦斯已无法彻底解决上隅角瓦斯浓度超限问题,通过采用走向钻孔和临近层瓦斯抽采以及顶板预裂爆破等瓦斯综合治理技术,较好解决了工作面上隅角瓦斯超限问题,实现了工作面的高产高效安全生产。  相似文献   

19.
介绍尾巷通风改变工作面采空区的漏风方向,将采空区内高浓度瓦斯排放到专用回风巷中,降低上隅角和上顺槽瓦斯浓度的方法和体会。  相似文献   

20.
采煤工作面推进过程中因采空区及邻近层瓦斯涌出量大,易造成工作面上隅角发生瓦斯超限问题,寺河矿二号井通过采用顶板高位钻孔抽采瓦斯的方法,在采煤工作面回风巷实施了高位钻孔并对钻孔参数、封孔工艺、层位确定等进行了优化。结果表明,采用顶板高位钻孔的方法实现了采空区和邻近层瓦斯的有效抽采,成功解决了采煤工作面上隅角瓦斯超限的问题,为矿井安全高效生产提供了保证。  相似文献   

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