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相似文献
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1.
分析大水头煤矿中102综放面发火期间的瓦斯涌出资料后发现,与正常情况下相比较,该工作面发火期间瓦斯涌出量有明显增大变化。研究了引起这种变化的原因,并对综放工作面发火期间的瓦斯管理和灭火工作提出了针对性建议。  相似文献   

2.
通过理论分析、实验室测试、物理相似材料模拟等方法,研究了近距离易自燃煤层开采工作面瓦斯涌出、采动覆岩裂隙演化、采场瓦斯运移、采空区遗煤自然发火等规律,优化、研究适合矿井实际条件的瓦斯抽放与综合防灭火技术,形成了一套复合采空区瓦斯与火协同防治技术,保障了矿井安全生产。  相似文献   

3.
采空区自然发火是影响煤矿安全生产的重要因素,尤其在地质构造复杂、瓦斯涌出量高、顶板垮落后难压实的条件下进行综采面回撤时,自燃危害更加突出。通过构建回撤采场通风网络拓扑图,结合节点风压、系统阻力分布坡度曲线分析不同通风方式、不同位置设置通风构筑物及不同通风参数下对于采场CO涌出量的影响,确定了大兴煤矿南五717回撤面压入式局部通风回顺撤除支架的方案,并结合冲砂、注氮等防灭火措施,有效消除了火灾隐患,确保了工作面安全回撤。  相似文献   

4.
为了确保采面生产安全,针对S5203综放工作面开采初期采空区内遗煤量多造成上隅角瓦斯涌出量大以及遗煤自然发火风险高等问题,提出瓦斯、火灾协同治理技术措施。主要成果为:①采用采前预抽、水力压裂顶煤、地面钻孔等措施可降低采面回采初期采空区瓦斯涌出;②在切眼通过150 mm大孔径钻孔将高抽巷与顶煤、采空区联通,可对顶煤卸压瓦斯以及采空区瓦斯抽采,提前发挥高抽巷瓦斯治理作用;③采用强化束管监测、切眼围岩喷洒阻化剂以及采空区注氮措施预防采空区遗煤自燃。采用综合防治技术后采面初期开采时上隅角瓦斯浓度在0.4%以内,采空区遗煤自燃未有发火征兆,确保了采面回采安全。  相似文献   

5.
石德忠 《煤矿安全》2012,43(2):94-95,101
针对羊东矿8258工作面推采过地质构造复杂区存在瓦斯涌出量大、存在自然发火隐患的特殊情况,通过对工作面瓦斯增大,出现自然发火征兆的原因分析,制定了治理瓦斯,防治自然发火的具体措施,确保了8258工作面安全高效生产。  相似文献   

6.
吕国金  陶涛 《煤矿安全》2002,33(10):26-28
针对抚顺煤层综放开采瓦斯涌出量很高 (单个采面达 1 70m3 min)、采空区容易发火 (煤层发火期最短 1 3d)、采面配风较为困难的实际情况 ,提出了综放面风量计算方法与管理措施  相似文献   

7.
黄鹤 《中国煤炭》2020,(4):42-46
针对依兰三矿极复杂地质条件下近距离突出煤层群开采时面临的瓦斯突出和回采工作面瓦斯超限、自然发火等问题,从保护层开采影响范围、开采后的残余瓦斯压力、回采面瓦斯涌出量、煤层自然发火角度分析了各煤层开采顺序,确定了首采面布置在上1煤层,从上至下依次开采较为合理。回采前确定采用千米定向钻机预抽中煤层巷道区域瓦斯+中煤层穿层钻孔预抽上1煤层条带瓦斯的区域消突方法;回采期间工作面采用高位钻孔+顺层钻孔的瓦斯治理方法,从而实现卸压抽采、条带消突预抽、实施防灭火工程等。采用以上瓦斯治理方法能够有效解决工作面瓦斯超限,达到了区域消突的目的,千米钻机长钻孔钻孔抽放浓度维持在80%以上,回风流瓦斯体积分数基本稳定在0.4%以下。  相似文献   

8.
以神华乌海能源公司五虎山煤矿011203工作面为工程例证,针对受火区威胁的回采工作面的瓦斯治理难题,提出了走向+倾向交错钻孔联合抽采煤层瓦斯的方法,对工作面煤体瓦斯实施大面积区域预抽,大幅度降低了煤层瓦斯含量,减少了因采动影响所产生的卸压瓦斯涌出与上覆火区接触而发生瓦斯爆炸的威胁。  相似文献   

9.
以五虎山煤矿011203工作面为工程实例,分析了011203工作面受上覆煤层火区、采空区自然发火及瓦斯涌出的影响,构建复合灾害治理模式,采取走向+倾向交错钻孔联合大面积区域抽采煤层瓦斯,井上填埋黄土及井上下注液氮,回风巷施工高位钻孔、采空区埋管抽采,以及均压通风等综合治理技术,应用结果表明,工作面回采期间上隅角瓦斯浓度不超过0.8%,回风巷瓦斯浓度不超过0.5%,上隅角和回风流CO体积分数均为0,复合灾害治理效果明显,保证了受火区威胁易燃近距离煤层群综放工作面的安全生产。  相似文献   

10.
东曲煤矿12418工作面掘进时的瓦斯涌出为回采期间最大绝对瓦斯涌出量16m3/min,其中抽采量9.6m3/min,抽采率为60%,因此该工作面必须采取抽采治理瓦斯措施。根据东曲煤矿12418综采工作面所采煤层情况及瓦斯含量特点,分析了回采期间最大绝对瓦斯涌出量,提出了合理的瓦斯抽采系统,确保了工作面安全生产,为类似工作面瓦斯治理提供依据。  相似文献   

11.
随着工作面的推进,平煤集团公司四矿戊8-19190采面瓦斯涌出量逐渐增大,严重制约着矿井的安全生产.对该矿戊8-19190采面瓦斯涌出情况进行了分析,指出上隅角瓦斯涌出量大,而且治理困难.通过采取通风系统改造、抽放系统改造、合理选择瓦斯抽放方法等综合治理措施,取得了较好的治理效果.  相似文献   

12.
郭琦 《中国矿山工程》2022,(6):45-49+54
本文以山西榆次北山兴安煤矿为工程实例,通过分源预测模型对该矿井的回采工作面、掘进工作面、生产采区以及矿井瓦斯涌出量进行预测。通过理论计算及预测结果分析表明:15_下号煤层回采时,回采工作面瓦斯涌出量组分中,以开近层为主、邻近层为辅。第一时期、第二时期、第三时期开采时和第四时期开采时,开采层瓦斯涌出量平均占比93.77%,邻近层瓦斯涌出量平均占比6.23%。采区瓦斯涌出量组分中,第一至四时期开采时,采区瓦回采面、掘进面以及采空区斯涌出量平均占比分布为56.88%、19.99%和23.13%;矿井瓦斯涌出量组分中,第一至四时期开采时,生产采区瓦斯涌出量占比83.38%,已采采区瓦斯涌出量占比16.62%。预测结果可为兴安煤矿瓦斯抽采技术的应用与工程实践提供理论指导。  相似文献   

13.
在分析西山煤田地质勘探与煤矿生产中收集的瓦斯地质资料的基础上,对西山矿区的瓦斯赋存规律进行了研究。总结出相对涌出量随开采深度增大而增大,埋藏越深的煤层一般来说其瓦斯压力、瓦斯含量与相对涌出量越高,瓦斯赋存主要受向斜构造的控制、褶曲构造的控制作用等瓦斯地质规律。并就开采顺序对瓦斯涌出量的影响,采煤工作面瓦斯涌出量分析、预测与初步评价进行了事例总结。阐述了瓦斯涌出量预测的内容,如采面瓦斯相对涌出量采后鉴定、利用瓦斯赋存规律研究结果之公式对采面瓦斯相对涌出量进行预测,进而结合每月平均日产量计算采面瓦斯绝对涌出量等。  相似文献   

14.
基于综合机械化采煤的规律和瓦斯运移理论,把瓦斯涌出源分为煤壁的瓦斯涌出、采落煤的瓦斯涌出、采空区的瓦斯涌出和上、下邻近层的瓦斯涌出四部分。针对当前采煤工作面瓦斯涌出量常用的预测方法中存在的缺陷问题,以采动区瓦斯的运移理论和实际测定数据为基础,系统的探讨了综采工作面瓦斯的涌出规律,由于综合机械化采煤具有采、装、运等高度连续的作业特点,本文先后对各瓦斯源的瓦斯进行了涌出量的预测,并建立了一个适应范围广、准确率较高的综合机械化采煤工作面的预测瓦斯涌出量的数学模型,也为主焦矿制定专项瓦斯治理方案奠定了基础。并运用该数学模型对主焦煤矿综合机械化初采工作面的瓦斯涌出量进行了预测。  相似文献   

15.
随着煤炭开采深度的延深和强度的增大,煤层瓦斯涌出量急剧增加,有效地进行瓦斯抽采是煤矿安全生产的需要。裴沟煤矿通过对“三软”高瓦斯厚煤层综放面回采过程中瓦斯涌出来源分析,采用煤壁浅孔抽采技术对综放面回采过程中瓦斯进行治理,实现了安全高效。实践证明瓦斯浅孔抽采技术对综放面动压区瓦斯治理有极强的推广应用价值。  相似文献   

16.
通过对下峪口煤矿不同开采工艺的已开采工作面瓦斯涌出特点的考察,分析了煤与瓦斯突出矿井回采工作面的瓦斯涌出量影响因素。认为不同开采工艺采面的瓦斯涌出有不同的特点,分层开采时上分层时是瓦斯集中涌出的焦点,同时采面的瓦斯涌出量受煤层埋深、煤层厚度、地质构造、邻近煤层等方面的影响,需要根据采面瓦斯涌出的主控因素来制定应对措施。  相似文献   

17.
针对高瓦斯大采高工作面开采过程中瓦斯与火共生致灾的难题,以斜沟煤矿18205工作面为研究对象来解决瓦斯抽采和自然发火综合治理之间的矛盾,利用数值模拟和现场实测相结合的研究方法,通过COMSOL模拟得到瓦斯抽采量及抽采口位置的变化对自燃三带的影响规律。  相似文献   

18.
合理确定煤矿瓦斯抽采量及抽采系统的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈明 《煤炭工程》2007,(9):12-14
文章以2006年国家发布实施的AQ系列行业标准和对矿井瓦斯的抽采要求,通过矿井瓦斯涌出量预测及采面瓦斯抽采率分析,提出了一种煤与瓦斯突出矿井合理确定瓦斯抽采量和抽采系统的方法,并以五轮山矿井一期工程为实例进行了示范计算。  相似文献   

19.
通过对阳城二矿二1煤层瓦斯含量和瓦斯涌出量进行分析,得出了瓦斯含量分布规律及瓦斯含量与瓦斯涌出量之间的近似关系,并分别对掘进和采煤期间的瓦斯涌出量进行预测,绘制出了相应的瓦斯涌出量分布图。研究结果显示,在东风井,瓦斯含量和瓦斯涌出量最高,且随采深变化很明显;掘进面相对瓦斯涌出量和瓦斯含量之比要远高于回采工作面。  相似文献   

20.
为了解决南阳煤业3208工作面瓦斯治理问题,通过对3#煤层瓦斯含量参数测定及数据计算,预测3208工作面瓦斯涌出量,分析瓦斯涌出构成来源,利用"U并U"的通风方式,在3208工作面第二回风巷敷设抽采系统支管,进行采空区内埋管抽采瓦斯,利用地面瓦斯抽采系统,达到有效治理工作面瓦斯的目的,保证了3208工作面的安全生产。  相似文献   

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