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相似文献
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1.
张军 《煤炭科技》2012,(3):112-114
地质构造很大程度上控制并影响着煤层瓦斯赋存情况。为了更好地了解杨庄煤矿6煤瓦斯赋存及涌出规律,通过分析研究该矿地质构造及历年工作面瓦斯涌出情况,确定了诸多控制影响6煤瓦斯赋存的主要因素,并确定了该煤层的瓦斯风化带下限范围,为今后矿井深部开采的瓦斯治理提供了依据。  相似文献   

2.
为准确掌握矿井煤层瓦斯含量分布,有效治理瓦斯灾害及开发利用瓦斯资源,对比分析了寺河煤矿、赵庄煤矿井田及邻近区域实施的92口煤层气井瓦斯含量,地勘时期测定的86组瓦斯含量和生产期间井下实测的原始瓦斯含量。结果表明:寺河煤矿煤层埋深在300~450 m时,煤层气含量约为井下实测瓦斯含量的1.28~1.37倍,地勘瓦斯含量约为井下瓦斯含量的1.01~1.10倍。赵庄煤矿煤层埋深在600~750 m时,煤层气含量约为井下实测瓦斯含量的1.05~1.41倍;煤层埋深在450~700 m时,地勘瓦斯含量约为井下实测瓦斯含量的1.01~1.35倍。基于此,得到多源瓦斯含量数据产生差异的主要原因为参数测试条件不同,采样方式不同、残存瓦斯含量测定方法及内容不同等。  相似文献   

3.
《煤》2017,(2):15-18
为指导新兴煤矿瓦斯灾害预测,有效开发利用煤层气资源,以现场瓦斯地质资料为基础,分析了地质构造、煤层埋深等因素对瓦斯赋存的影响规律,采用瓦斯地质统计法建立瓦斯涌出量、含量及压力的数学回归模型,以此编制了68号煤层瓦斯地质图,在此基础上对煤层气资源量进行了计算和评价。结果表明:68号煤层顶板的岩性为含凝灰砂岩,有利于煤层中瓦斯的保存;瓦斯含量、瓦斯涌出量、瓦斯压力与埋深成正比;暂定埋深441 m以下的范围为煤与瓦斯突出危险性区域,当前开采层已进入突出危险区域;煤层划分10个地质单元,计算资源量为96.09×106m3,平均资源量丰度为0.108×108m3/km2,属小型储量规模、低丰度类别,煤层气大部分在1 000 m埋深以内,为中部埋藏,不利于煤层气地面开发。  相似文献   

4.
我国矿井瓦斯及其抽放综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文统计分析了近几年全国600多对煤矿瓦斯涌出量和100多对煤矿抽放瓦斯量的变化动态,分析了煤矿抽放瓦斯(煤层气开发)的发展趋势与前景。在此基础上结合中国煤矿的地层、构造、煤层、煤质与瓦斯赋存等特征,建议有针对性地选择2~3个条件较好的局矿进行一定规模、各具特点的煤层气综合开发工业性试验,以便取得经验推而广之,使我国煤矿井下抽放瓦斯与地面钻孔开发煤层气在“九五”期间直至20lO年能跃上一个新台阶。  相似文献   

5.
《中国煤炭》2007,33(B06):80-81
煤层气俗称煤矿瓦斯,是宝贵的能源资源。我国高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井多,煤矿瓦斯一直是煤矿安全生产的重大隐患。近年来,煤矿重特大瓦斯爆炸事故时有发生,给人民群众生命财产造成了重大损失;同时,未经处理或回收的煤层气直接排放到大气中,也造成了严重的环境污染和资源浪费。为进一步加大煤层气抽采利用力度,强化煤矿瓦斯治理,减轻煤矿瓦斯灾害,经国务院同意,现就加快煤层气抽采利用提出以下意见:  相似文献   

6.
《煤炭工程》2005,(10):78-78
在国家发展改革委能源局近日召开的煤矿瓦斯利用研讨会上,与会代表提出,应尽快出台煤矿瓦斯超标排放惩罚办法,限制煤矿瓦斯排空。同时尽快制定煤层气开发利用具体的激励和管理政策实施办法,制定瓦斯发电并网相关政策,确定瓦斯发电上网电价,制定瓦斯综合利用减免增值税和企业所得税等优惠政策。  相似文献   

7.
王建康  钟福平 《煤炭技术》2015,34(6):298-301
端氏煤矿为煤与瓦斯突出矿井,为了更好地指导煤层气开发及井下瓦斯灾害治理,以煤田勘探、井下瓦斯测定资料为基础,对该区煤层气的资源赋存情况与地质控制因素进行了分析,并指出了煤层气开发技术的优势方向。  相似文献   

8.
根据工作面煤体应力及瓦斯压力变化规律,卸压带内煤体瓦斯压力下降、透气性系数增大,是进行瓦斯抽放的最佳区域。根据卸压带瓦斯浓度的变化,结合残余瓦斯压力的变化趋势,确定卸压带的宽度。以余吾煤矿N1102工作面为例,采用主动测压法进行残余瓦斯压力测定,根据测定结果并结合钻孔瓦斯浓度,确定该工作面的卸压带宽度为22m,根据测量值进行了卸压带瓦斯排放钻孔的设计和施工,有效减小了回采工作面的瓦斯涌出量及回风流瓦斯浓度,降低了工作面瓦斯突出的危险性。  相似文献   

9.
李丹 《煤矿安全》2020,(4):162-166
为计算煤矿采动影响稳定区煤层气资源,首先依据工作面顶板垮落带和导水断裂带高度和底板破坏带深度以及工作面四周本煤层瓦斯极限排放宽度,提出了工作面受采动影响形成的裂隙空间范围,并由此构建了采动影响区域原始煤层气资源量计算模型和方法;其次利用工作面瓦斯涌出量预测法对工作面损失煤层气资源量进行了计算;最后依据物质平衡原理,建立了采动稳定区煤层气资源量计算方法。  相似文献   

10.
大东庄煤矿瓦斯涌出量预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈向军  陈青  杨宏民 《煤炭技术》2012,31(11):95-97
采用井下钻屑解吸法对大东庄煤矿4#煤层的瓦斯含量进行了实测,根据瓦斯含量测值和组分确定了4#煤层处于瓦斯风化带中的氮气带。依据煤层瓦斯风化带下限瓦斯涌出量指标对4#煤层相对瓦斯涌出量和绝对瓦斯涌出量进行预测,得知大东庄煤矿4#煤层属于低瓦斯矿井。  相似文献   

11.
文章介绍了有关瓦斯的特性,危害及预防的措施和我国煤层气的储量、分布及我国煤层气利用的实例,从而正确认识瓦斯的二重性。  相似文献   

12.
煤层气(瓦斯)是煤矿中的一种有害气体,也是一种优质能源,将抽出的瓦斯加以利用,就能变害为利,取得显著的经济效益。以前把瓦斯抽放单纯看成是保证矿井安全生产的一种有效措施,注重的是它的社会效益,而对经济效益却重视不够。本文通过对煤矿井下瓦斯抽放的系统研究,提出以矿井相对瓦斯涌出量作为反映煤层气抽放条件的综合性指标,确定了瓦斯抽放有效性系数,并对瓦斯抽放成本和收益进行了分析计算。在此基础上,建立了经济评价的教学模型,并结合几个典型矿井的具体情况,计算出了矿井煤层气经济回采量。  相似文献   

13.
针对单一低透气性煤层具有瓦斯预抽难度大、防突效果差等特点,为准确确定卸压带范围,实现单一低透气性煤层卸压带内的快速掘进,以古汉山矿为例,采用多种方法综合考察法来考察卸压带范围。结果表明:通过测定其邻近采空区煤层内残存瓦斯含量、压力并结合数值模拟,综合确定该矿井有效防突卸压带范围为8 m,在该范围内,瓦斯涌出初速度、钻屑量和钻屑瓦斯解吸指标均小于临界值,说明卸压带内无突出危险性,可实现在单一低透气性煤层卸压带的安全快速掘进。  相似文献   

14.
李付涛 《煤》2020,29(5):48-48,61,78
煤层残存瓦斯含量和残余瓦斯含量是煤矿瓦斯管理、抽采达标评判、突出危险性评估的重要参数,其准确的定义及测定关系到矿井瓦斯防治乃至整个"一通三防"工作的科学开展,同时也关系到煤层气资源的合理评价。根据现行相关标准、规范和实际应用情况,对煤层残存瓦斯含量和残余瓦斯含量的定义、取值及应用进行了分析、探讨,并提出相应的建议,以期能完善相应的标准规范体系,进而为我国煤矿的瓦斯防治、矿井煤层气资源评价提供准确、可靠的依据。  相似文献   

15.
王妍 《煤》2019,(2):48-51
随着国家对煤矿安全生产重视程度的加强以及对煤层气这种新能源需求的增加,瓦斯抽采和煤层气抽采更加受到重视,并在越来越多的煤矿得到了推广应用。但到目前为止,煤矿瓦斯及瓦斯抽采、煤层气及煤层气抽采没有统一的定义,容易出现混淆的现象,给实际工作带来负面影响。为改变这种状况,促进今后的修改和规范使用,对相关概念进行了梳理和归纳,并提出了改进和完善的建议。  相似文献   

16.
介绍了晋煤集团煤层气(瓦斯)的治理理念和治理模式,阐述了应用"采煤采气一体化"、"三级瓦斯治理模式"及相配套的治理手段,重点叙述了晋煤集团在煤层气抽采领域的高效转化及应用效果,开创了煤层气抽采利用的新局面,为其它煤炭企业集团的煤层气利用提供了借鉴思路。  相似文献   

17.
煤层瓦斯含量是表征煤层瓦斯赋存情况的重要参数,其准确的定义及测定关系到矿井"一通三防"工作的开展,同时也关系到煤层气资源的合理评价。就当前各规范标准对煤层瓦斯含量的定义进行了剖析,提出相应的改进意见,以求能完善相应的标准规范体系,从而为我国煤矿的突出危险性评估、矿井煤层气资源评价提供可靠的依据。  相似文献   

18.
详尽地介绍了缓倾斜低透性煤层群的上行开采瓦斯抽放技术 ,并讨论有关技术参数的确定方法 ,指出上行开采抽放瓦斯是开采缓倾斜低透性煤层群处理瓦斯、防止煤与瓦斯突出的有效手段 ,也将是大量开发煤层气的有效途径之一。  相似文献   

19.
从我国目前煤矿瓦斯的综合治理与煤层气开发利用的现状及远景进行了较为详尽的探讨,并针对我国煤矿瓦斯的综合治理与煤层气开发利用的现状进行了剖析.为我国今后煤层气的开发与利用提出了几点想法和建议,以供参考.  相似文献   

20.
煤层气资源的评估是规划煤层气开发利用的基础。本文根据我国煤层气开发的已有成功经验和煤层气资源与煤层共生、共储、共采的特点,认为近期内应以煤炭可供开采的资源量为基础评估煤层气资源才有比较现实的意义。以对各矿区煤层测定的大量瓦斯吸附常数、孔隙率、煤质分析资料和现场实测的煤层瓦斯压力为基础,计算了煤层的瓦斯含量,并提出了以目前中国主要煤矿区为单元的煤层气资源评价结果。中国主要煤矿区的煤层气保有资源量总计为47303.4亿m^3。,备采煤层气资源量为13878.6亿m^3。  相似文献   

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