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相似文献
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1.
郭寿松 《煤炭工程》2014,46(2):89-91
在收集整理乌兰煤矿地质资料和瓦斯资料的基础上,运用瓦斯地质理论和构造演化理论,分析井田地质构造演化及分布特征,研究地质构造、顶底板岩性、煤层赋存状态等地质因素对瓦斯赋存的影响。在此基础上,结合现场测定2号煤层瓦斯压力和瓦斯含量等参数,得出了矿井2号瓦斯地质规律;同时,对矿井2号煤层突出危险性进行了区域预测。研究表明,断裂构造引起的构造煤变化和煤层埋藏深度是影响乌兰煤矿2号煤层瓦斯赋存和引起煤与瓦斯突出的主控因素。研究成果为矿井煤与瓦斯突出防治工作提供了理论指导。  相似文献   

2.
赵鹏涛  王启宇 《煤》2014,(7):8-10
为了获得南庄煤矿12号、15号煤层瓦斯地质规律及其突出危险区域,通过井下瓦斯含量直接测定法,运用地质构造控制理论分析了12号、15号煤层瓦斯赋存特征及其影响因素,得到了埋藏深度是影响12号、15号煤层瓦斯含量变化的主要因素,煤层围岩对瓦斯有保存作用,断层等因素对局部瓦斯含量变化有所影响,褶皱没有影响等结论。在此基础上对12号、15号煤层突出危险区进行划分,结果为该矿井12号、15号煤层埋藏深度分别大于160 m、470 m的区域均为突出危险区,这对防治瓦斯突出和保证矿井的安全生产具有重大意义。  相似文献   

3.
长平煤矿3号煤层瓦斯赋存规律分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
掌握瓦斯含量分布规律,是进行矿井瓦斯防治和煤层气抽采利用的主要依据。根据长平煤矿3号煤层瓦斯含量值及瓦斯涌出情况,结合地质构造控制理论,分析了井田地质构造对煤层瓦斯赋存特征的影响。从瓦斯地质学的角度阐述了3号煤层瓦斯赋存与井田地质构造、煤层埋藏深度、煤厚、煤层顶板岩性的关系,认为煤层埋深是影响3号煤层瓦斯赋存的主要因素,地质构造只在局部影响煤层瓦斯赋存。  相似文献   

4.
综合运用瓦斯地质、数理统计及矿井瓦斯防治等相关理论和方法,研究了大宁煤矿的瓦斯地质规律,分析了井田地质构造特征对煤层瓦斯赋存的影响,结果表明,煤层埋深是控制煤层瓦斯赋存的主要因素.并依据煤层瓦斯含量与煤层埋深的线性回归关系预测了大宁煤矿煤层瓦斯含量的变化趋势.在此基础上,提出了针对大宁煤矿的优化矿井通风方式,采用立体交叉瓦斯抽采措施及建立煤与瓦斯突出预警系统的瓦斯综合防治措施.  相似文献   

5.
陈琳 《煤炭与化工》2023,(8):117-120
瓦斯地质条件的持续性评价是矿井地质工作中的重要任务之一。本文以地质勘探和井下监测的瓦斯及相关数据为基础,全面分析了鼎鑫煤矿瓦斯赋存特征、井下瓦斯涌出特征,探讨了影响瓦斯含量和涌出量的相关地质因素。研究结果表明,主采煤层的瓦斯含量较低,5号和10号煤层平均瓦斯含量分别为0.28 m3/t和0.5 m3/t,瓦斯成分以N2为主,煤系位于瓦斯风化带以内,影响瓦斯赋存的主要因素包括煤层顶、底板岩性、地质构造和煤层埋藏深度;瓦斯涌出主要来源于采煤工作面,其次为掘进工作面和采空区,铜川矿区鼎鑫煤矿属于低瓦斯矿井,影响矿井瓦斯涌出量的地质因素主要包括瓦斯含量、地质构造、地下水、采煤工艺和开采强度等。  相似文献   

6.
在收集整理马泰壕煤矿地质资料和瓦斯资料的基础上,运用瓦斯地质理论和构造演化理论,分析井田地质构造演化及分布特征,研究地质构造、顶底板岩性、煤层赋存状态等地质因素对瓦斯赋存的影响。在此基础上,结合现场测定3-1煤层瓦斯含量等参数,得出了矿井3-1煤层瓦斯地质规律。研究结果表明,煤层埋藏深度是影响马泰壕煤矿3-1煤层瓦斯的主控因素。  相似文献   

7.
屯留矿煤层瓦斯赋存规律及防治技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于矿井地质因素与瓦斯赋存状况之间关系,探讨了屯留井田的瓦斯地质规律,综合分析了煤层围岩、煤层埋深、水文地质对瓦斯赋存的影响,以及本煤层瓦斯在褶曲、断层、陷落柱等地质构造区域的赋存特征.结果表明,地质构造是控制屯留矿3号煤层瓦斯分布的主要因素,也是造成部分区域煤层瓦斯涌出异常的关键因素.在此基础上对屯留矿瓦斯涌出异常区段,有针对性地采取各种防治措施,建立了完善的通风、监测监控和瓦斯抽放系统,为矿井瓦斯防治提供技术支持.  相似文献   

8.
《煤炭技术》2015,(9):157-159
根据天隆煤矿提供的矿井有关地质与瓦斯资料,运用瓦斯赋存地质构造逐级控制理论等,分析探讨了影响天隆煤矿瓦斯赋存的主要因素,研究了天隆煤矿3#、6#煤层瓦斯赋存地质规律,进行了瓦斯含量分布及预测研究。  相似文献   

9.
为寻求东周窑煤矿煤层瓦斯赋存规律,为矿井瓦斯治理提供基础数据,介绍了该煤矿的地质构造特征和煤层情况,根据煤层埋深、地质报告、邻近矿井和井下实测的瓦斯含量及成分,对东周窑煤矿5号煤层瓦斯赋存规律进行了研究,得出东周窑煤矿5号煤层全部处于瓦斯风化带内,并从煤的变质程度、顶底板特性及地质构造的角度对5号煤层处于瓦斯风化带的原...  相似文献   

10.
苌延辉  宋常胜 《中国矿业》2012,21(Z1):517-519
为了防治华阳煤矿9号、15号煤层的瓦斯灾害,通过对华阳煤矿瓦斯地质资料的整理,运用瓦斯地质理论,并结合煤层相关参数的现场测定和实验室测试,研究了地质构造、顶底板岩性、上覆基岩厚度、煤层埋深等地质因素对9号、15号煤层瓦斯赋存、分布规律的影响。结果表明:华阳煤矿瓦斯含量整体沿着倾斜方向按线性规律变化,受地质构造影响,煤层瓦斯含量分布呈现走向不均衡性;华阳煤矿煤层上覆基岩厚度对瓦斯的影响与煤层埋深对瓦斯的影响基本一致;华阳煤矿瓦斯含量随着煤层埋藏深度的增加而增大。  相似文献   

11.
为了研究段王煤矿15号煤层瓦斯地质规律,采用了瓦斯赋存构造逐级控制理论,结合现场实测资料,研究了区域及矿井地质构造,以及煤层埋深、断层、褶皱构造等因素对瓦斯含量的影响,确定了15号煤层的瓦斯风化带,并对该煤层煤与瓦斯突出危险区进行预测,为合理开发利用煤层瓦斯,防治煤与瓦斯突出和今后的安全生产提供科学依据。  相似文献   

12.
《煤炭技术》2015,(8):141-143
为厘清平舒煤矿瓦斯地质规律,运用瓦斯地质学相关理论,分析了平舒煤矿区域及井田构造特征,研究了地质构造、盖层、煤层赋存、隔水层对矿井8#煤层瓦斯赋存影响,确定了煤层埋深为控制8#煤层瓦斯赋存的主要因素。依据实测的瓦斯含量数据,建立了平舒煤矿8#煤层瓦斯含量预测三维坐标模型,可对矿井深部未开拓区域的瓦斯含量进行比较科学、准确的定位预测。  相似文献   

13.
在系统分析矿井地质资料的基础上,结合矿井瓦斯实测参数和实验室测试,运用瓦斯地质理论指出丰汇井田的地质构造、煤层埋藏深度是影响丰汇矿煤层瓦斯赋存规律的主要因素,为瓦斯防治工作提供了依据。  相似文献   

14.
从瓦斯地质理论的角度出发,通过对气煤公司一号井瓦斯地质特征及瓦斯赋存规律的研究,结合矿井瓦斯基础参数,分别阐述了地质构造、顶底板岩性、煤层厚度、煤层埋深、水文地质条件对瓦斯赋存的影响,认为地质构造和煤层埋深是影响瓦斯含量分布的主控因素。  相似文献   

15.
利用瓦斯地质要素分析的方法,在研究矿区、矿井构造控制的基础上,依据实测的瓦斯含量、实际瓦斯涌出量,分析了地质构造、煤层埋深、煤层顶底岩性等地质因素对瓦斯赋存的影响,理清矿井瓦斯地质规律;建立了瓦斯含量与主控因素(煤层底板标高)的数学模型,预测了糯东煤矿首采区瓦斯含量。  相似文献   

16.
为了全面研究信湖煤矿瓦斯赋存规律,基于矿井揭露的瓦斯地质数据,建立瓦斯赋存与煤层厚度、顶底板岩性、埋藏深度、地质构造等地质要素之间的关系,并对瓦斯涌出量进行理论计算.结果表明,地质构造复杂程度直接控制了煤层瓦斯的赋存、运移条件,煤层埋藏深度是影响煤层瓦斯赋存的主要因素.  相似文献   

17.
瓦斯是影响煤矿安全生产的重要因素,本文以青龙煤矿为工程背景,结合矿井地质资料对9号煤层瓦斯赋存影响因素进行分析,煤层埋藏深度、断层构造是影响瓦斯赋存的主要因素。依据现场测点瓦斯测定结果得到9号煤瓦斯赋存规律,对开采9号煤层时瓦斯涌出量进行预测,可作为青龙煤矿在开采规划、瓦斯防治提供基础数据。  相似文献   

18.
《煤》2017,(10)
煤矿重特大事故中近六成为瓦斯事故,瓦斯防治对矿井的安全生产起着关键作用。文章选取煤层埋深、顶底板岩性、地质构造、水文地质条件为矿井瓦斯赋存的影响因素,以新兴煤矿为例,详细分析了各个指标,构造了判断矩阵,求解出矩阵的特征值λ_(max)和特征向量W,最后通过一致性检验确定了各因素的权重大小。结果表明:影响新兴煤矿68号煤层瓦斯赋存的主要因素为煤层埋藏深度。  相似文献   

19.
煤与瓦斯突出是煤矿生产过程中的一种复杂动力灾害现象,地质因素对煤与瓦斯突出的发生具有密切联系。通过对芦岭煤矿现场资料分析,研究了矿井8煤层的瓦斯地质赋存规律,通过研究得出了地质构造、煤层赋存情况对8煤层瓦斯赋存及瓦斯涌出的影响程度,为矿井在开拓开采中制定合理瓦斯治理措施提供了依据。  相似文献   

20.
 保安煤矿为煤与瓦斯突出矿井,15号煤层作为保护层首先开采,其瓦斯地质规律研究对矿井瓦斯灾害治理具有重要的指导意义。基于瓦斯赋存构造逐级控制理论,对区域构造演化及井田地质构造特征进行了研究;采用线性回归及定性分析方法,探讨了埋藏深度、上覆基岩厚度、顶底板岩性及水文地质条件对瓦斯的控制作用,得出埋藏深度为15号煤层瓦斯赋存的主控因素,并对深部瓦斯含量分布进行了预测。研究表明:在走向上,15号煤层瓦斯含量分布受地质构造影响具有不均衡性;在倾向上,因裂隙溶洞发育使含水层与煤层具有水力联系,导致15号煤层瓦斯含量随埋藏深度、上覆基岩厚度的增加而减小。  相似文献   

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