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针对极近距离煤层群开采过程中,覆岩裂隙发育、瓦斯运移复杂、回风隅角瓦斯易超限等问题,本文以某煤矿EIN56-5综放工作面回风隅角瓦斯超限案例为研究背景,采用理论分析、数值模拟及现场实践的方法,分析了瓦斯超限影响因素,模拟分析了工作面覆岩破坏过程及应力分布,提出了“分阶段、差异化”的瓦斯治理思路,并在EIN56-5综放工作面实践应用。研究结果表明:EIN56-5工作面回风隅角瓦斯超限是由上覆坚硬顶板、瓦斯抽采措施不合理等多种因素耦合造成的;工作面垮落带最大高度为8.95 m,裂隙带最大高度为20.33 m;工作面后方自燃三带范围分别为:0~25 m为散热带、25~70 m为升温氧化带、70 m以内为窒息带;通过合理的瓦斯抽采措施实施,瓦斯抽采率达到77%,回风隅角及回风巷未发生瓦斯超限,进而确保了工作面的安全回采。 相似文献
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综放工作面上隅角瓦斯治理实践 总被引:3,自引:0,他引:3
通过分析综放工作面上隅角瓦斯积聚的原因,结合Y型通风系统和带尾巷的U型通风系统的特点,提出了利用带尾巷的U型通风系统和风压调节技术治理上隅角瓦斯超限的方法,并以王庄煤矿5201工作面为例,说明了该方法的实际效果和存在问题。 相似文献
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高瓦斯矿井综放工作面上隅角瓦斯治理 总被引:1,自引:0,他引:1
大同煤矿集团公司现有忻州窑矿、晋华宫矿、云冈矿、四台矿4个高瓦斯矿井,主要开采侏罗纪煤层。矿井瓦斯绝对涌出量最大达到61.9m3/min,相对涌出量最大为13.3m3/t。其中,忻州窑矿、云冈矿有综采放顶煤工作面,煤层厚度4.8~9.0m,煤层倾角3~7°,属近水平煤层。在开采过程中,高瓦斯矿井的综放工作面上隅角瓦斯经常处于超限状态,最大达到5%,因此,高瓦斯矿井回采工作面特别是综放工作面的上隅角瓦斯治理成为同煤集团瓦斯治理的重点和难点。1治理上隅角瓦斯常用措施1.1风障导风稀释上隅角瓦斯用一块约2.0~4.0m2的风筒布在上隅角上风侧遮挡采面的… 相似文献
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应用临时瓦斯抽放泵站治理综放工作面上隅角瓦斯 总被引:1,自引:0,他引:1
以小康矿S2S6综放面为例,详细地阐述了临时瓦斯抽放泵站治理综放面上隅角瓦斯超限的做法,实践证明该方法在低瓦斯矿井高瓦斯区应用,比设风障处理、高压水射流风机引排和小型液压风扇处理要安全可靠,比尾巷排除法要经济合理,是一种安全、经济、有效的方法。 相似文献
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徐矿集团庞庄煤矿张小楼井为提高回采率,将先期大倾角高档普采工作面改为综采工作面,其回采初期,由于工作面上隅角老塘侧大面积空顶及调下面伪倾斜开采,采空区较高浓度的瓦斯源源不断地带到工作面上隅角,为治理该面上隅角瓦斯超限,先后试用了各种瓦斯治理技术,最终选择了较为有效的瓦斯治理技术. 相似文献
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分析了采用"U"型通风系统的综放工作面回风隅角瓦斯聚集产生的机理,并针对目前治理回风隅角瓦斯的几种方法的运用效果进行了解释分析。 相似文献
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针对中厚煤层综放工作面上隅角瓦斯超限问题,详细分析了造成上隅角瓦斯超限的原因,根据瓦斯超限原因提出了顶板走向钻孔、均压通风等上隅角瓦斯综合治理的新技术、新方法,并通过现场瓦斯治理验证,证明这些新方法是行之有效的。 相似文献
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利用走向顶板巷解决综放面上隅角瓦斯超限 总被引:3,自引:0,他引:3
通过南山煤矿的生产实践,阐述了利用工作面前方内错式走向顶板瓦斯释放巷,解决综放回采工作面上隅角瓦斯超限的机理及解决办法。 相似文献
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为解决瓦斯矿井综放面推采过高瓦斯区域时,上隅角瓦斯易超限的问题,结合赵庄二号井2309工作面地质情况,研究实施了工作面采空区瓦斯抽采和上隅角软管抽放的综合治理技术。实践表明:在2309综放工作面回采期间,上隅角瓦斯浓度得到有效控制,平均为0.15%,最高为0.36%,为工作面安全生产提供了有力保障。 相似文献
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综放采煤法是很多大中型煤矿普遍采用的方式,但综放采煤法会导致瓦斯的大量涌出。通过对漳村煤矿2201、2202、2302三个工作面不同时期的上隅角瓦斯治理经验,提出了漳村煤矿2303、2103等综放工作面的瓦斯治理方案。 相似文献
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以保德煤矿81304综放工作面日常瓦斯浓度测定数据为基础,结合工作面煤层赋存特征,找出了上隅角瓦斯超限的根源,并有针对性的提出了均压和采空区埋管抽放的综合治理措施,彻底解决了工作面上隅角瓦斯超限的问题。 相似文献
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通过对轻型综放工作面的瓦斯涌出来源的分析 ,提出了上隅角垂直钻孔和底板钻孔抽放治理瓦斯的方法。现场应用证明效果良好 ,克服了高位钻孔岩性差时塌孔 ,抽放效果差的问题 ,是值得推广应用的一种治理上隅角瓦斯的较好方法。 相似文献
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为解决深部高瓦斯综放工作面瓦斯超限难题,针对高河矿W1309综放面实际地质条件和开采技术水平,通过分析该工作面双U型通风系统存在的问题,并结合工作面Y型通风的优势,提出"Y+高抽巷"的工作面瓦斯防控模式。为充分发挥Y型通风配合走向高抽巷的优点,确定高抽巷的最佳位置,运用Fluent软件对高抽巷不同垂距、不同平距下工作面及采空区瓦斯分布规律进行模拟和分析。结果表明:在Y型通风主副进风巷的配风比为2.09∶1的情况下,随着采空区向深部延展,瓦斯浓度逐渐提高,在距离工作面约100m处趋于稳定。当高抽巷布置于煤层底板之上30m,与回风顺槽平距为25m的裂隙带中,瓦斯抽采效果最好,抽采纯量达到18.52m3/min,抽采浓度最高,可达8.11%,且上隅角瓦斯浓度最低为0.61%。通过现场监测记录数据,得出现场数据与模拟值基本吻合,验证了数值模拟结果的可靠性,为工作面瓦斯防控体系的升级提供了理论指导。 相似文献
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本文对U型通风综放工作面上隅角高瓦斯产生机理进行了分析,通过对经坊煤矿3号煤层瓦斯赋存规律,工作面瓦斯涌出量及可抽性进行分析,确定采用走向高位钻孔抽采上隅角瓦斯,取得了较好的成果,对其他矿区综放工作面上隅角瓦斯治理具有一定的借鉴意义。 相似文献