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通过鹤岗矿区兴安煤矿的生产实践,根据工作面不同的瓦斯来源,分别采取本煤层抽放、外错尾巷抽放、高位孔抽放、采空区埋管抽放等多种抽放技术,有效地治理了工作面瓦斯。 相似文献
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为加强回采厚煤区时采空区瓦斯治理,在义煤集团公司新安煤矿14221综采工作面回风巷施工了高位抽放巷并加以综合利用,实施了高抽巷正前近水平岩石钻孔抽放,高抽巷底板穿层钻孔、高压水力压裂增透后抽放,高抽巷抽放,高位尾巷抽放,确保了回采厚煤段期间采空区瓦斯得到有效治理,上隅角瓦斯浓度不超过0.5%,实现了安全生产。 相似文献
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介绍了芦岭煤矿采用高位钻孔和埋管抽放治理工作面瓦斯的情况以及抽放瓦斯应注意的问题。通过抽放工作面瓦斯超限时间减少了98%。 相似文献
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为防止钱家营矿2074E工作面采空区瓦斯向工作面大量涌出造成工作面瓦斯浓度超限,对采空区实施高位钻孔抽放瓦斯。依据高位钻孔设计理论和以往抽放经验,进行抽放钻孔参数设计和抽放设备选型。采空区经高位钻孔抽放瓦斯后,工作面瓦斯浓度下降到0.3%以下,解决了工作面瓦斯浓度超限的问题。 相似文献
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5341综放工作面高位抽放巷治理瓦斯的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过乌兰煤矿5341综放工作面采用高位抽放巷治理瓦斯的成功应用,一举解决了综放工作面瓦斯治理的难题,进一步为乌兰煤矿的瓦斯治理工作积累了宝贵的经验。 相似文献
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为了解决松藻打通一矿工作面回采初期和回采期间瓦斯超限、制约煤矿安全生产的问题,对W2709S工作面采用了高抽巷治理邻近层瓦斯技术,采用KJ90N煤矿安全综合监控系统测量了瓦斯抽采浓度和瓦斯抽采纯量等参数。结果表明,随着高抽巷的应用,W2709S工作面的瓦斯抽采浓度提高了367%,抽采纯量提高了87.2%,工作面尾排瓦斯浓度下降了63.2%,工作面隅角瓦斯浓度下降了23.7%,工作面回风巷的瓦斯浓度下降了0.34%,W2709S工作面的推进度提高了25%,同时相邻的W2709N工作面推进度提高了7%。说明高抽巷在W2709S工作面的应用,使工作面瓦斯超限问题得到了极大的缓解,同时研究为同类煤矿工作面瓦斯问题的解决提供了重要参考。 相似文献
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针对高瓦斯矿井采空区遗煤多、瓦斯涌出量大、上隅角瓦斯体积分数超限等威胁煤矿生产安全的问题,以余吾煤业3#煤层N1101工作面为研究对象,首先数值模拟未抽采时在工作面漏风影响下采空区瓦斯的分布特征.在此基础上,进一步研究高抽巷和预埋立管抽采采空区瓦斯的情况,分析不同抽采方式和抽采位置对采空区瓦斯流场和体积分数的影响规律,... 相似文献
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为实现高瓦斯矿井的安全开采,针对深部煤层回采工作面瓦斯超限问题,确定高抽巷的合理布置层位,以保安矿为研究对象,通过高位钻孔现场试验,得到抽采层位大于50 m时,抽采浓度变化不大,且出现抽采浓度降低的现象,在抽采层位为20 m,抽采纯量最大。利用Fluent模拟,结合现场的地质条件,分析了高抽巷不同层位的瓦斯抽采浓度,确定了高抽巷位置为底板上方25 m的合理层位。通过现场实测分析得出,在该层位下,可以有效地降低采空区瓦斯浓度,保证安全生产的顺利进行。 相似文献
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Mine water drainage 总被引:1,自引:0,他引:1
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The purpose of underground methane drainage technology is to prevent methane disasters and enable the efficient use of coal mine methane (CMM),and the sealing d... 相似文献
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以刚果(金)SCM铜钴矿为研究背景,采用物探方法对原迪马矿区排水工程和SCM强排工程的水文地质情况进行动态监测。监测结果表明受地质构造影响,矿区存在两大主径流带,分别为M坑东北部主径流带和D坑北部主径流带,由此提出矿区构造控水理论;主径流带地下水动力场最强的层位为RSC,其含水介质结构为以溶缝为纽带、将不同级别的溶孔、溶洞串联起来构成的岩溶含水系统,底部具有明显隔水边界;地下水以管道流为主,渗流为辅。含水层之间联系密切,地下水渗透阻力小,坡度缓,连通性好,下部含水层排水,能起到降低不同含水层水位效果,说明以坑内排水为主,疏干井为辅疏干模式是行之有效的;坑内排水条件下造成上部土质边坡内部的基质吸力对边坡稳定有利,进一步验证了坑内排水模式的可行性和优越性。 相似文献
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实施瓦斯综合抽放提高矿井抽放率 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对该矿瓦斯抽放实践的总结,认为根据矿瓦斯的不同来源进行多种抽放方式相结合的综合抽放,是该矿解决瓦斯问题的根本出路,也是保证矿井安全生产,提高瓦斯抽放率的一个重要途径。 相似文献