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为了确定郑庄煤矿综采工作面瓦斯治理技术,结合郑庄煤矿地质条件与瓦斯赋存状况,对工作面瓦斯抽采方法及参数进行了设计,确定了郑庄煤矿综采工作面区域瓦斯治理方法,通过采前预抽和回采期间局部瓦斯治理,有效控制了工作面回采期间瓦斯含量,实现了回采工作面安全高效生产. 相似文献
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为解决碾沟煤业4101首采工作面瓦斯涌出量较大的问题,通过理论分析确定瓦斯主要来源,采用顺层钻孔预抽本煤层瓦斯、高位钻孔抽采卸压瓦斯的综合治理措施,确定顺层钻孔间距为8.0m及抽采时间为90d,高位钻孔垂直高度为19m,布置间距为20m,成功地将4101工作面各处的瓦斯浓度控制在安全范围内。 相似文献
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针对顺层钻孔漏气及顶板裂隙钻孔瓦斯抽采效率低的问题,通过对顺层钻孔采取孔内下筛管实施全程护孔、加深封孔深度及优化管路连接措施,以及优化钻场布置间距、调整终孔距煤层距离等措施,瓦斯治理取得良好效果,工作面上隅角最高瓦斯浓度0.67%,平均瓦斯浓度0.48%;回风流最高瓦斯浓度0.5%,平均瓦斯浓度0.36%,回采期间工作面未出现瓦斯超限情况。 相似文献
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阐述了U形通风综放工作面瓦斯涌出规律及上隅角高瓦斯产生机理,针对大平煤矿3109综放工作面高瓦斯采取顺层孔和走向高位钻孔措施综合治理,效果显著,对其他矿区综放工作面瓦斯治理具有一定的借鉴意义。 相似文献
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为解决高瓦斯矿井工作面瓦斯超限以及回风隅角瓦斯积聚的问题,以同煤集团轩岗煤电刘家梁5136综采工作面为研究对象,针对该矿井区域地质构造以及瓦斯赋存情况进行瓦斯抽采系统布置,提出通过顶抽巷顺层钻孔抽采瓦斯、顶抽巷密闭抽采瓦斯、底抽巷抽采瓦斯以及回风隅角抽采瓦斯的综合治理方案。在瓦斯抽采期间,工作面瓦斯浓度控制在0.46%~0.68%之间,回风流瓦斯浓度控制在0.66%~0.78%之间。实践表明,该技术方案能够有效降低工作面瓦斯浓度,实现矿井安全高效的生产。 相似文献
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采煤工作面上隅角靠近煤壁和采空区一侧,风流速度低,局部处于涡流状态,致使采空区瓦斯涌出难以进入到主风流中,在上隅角处形成涡流区,使采煤工作面上隅角瓦斯超限,严重影响采煤工作面安全生产。采用设置风障、采空区插管抽放及高位钻孔抽放等综合治理措施解决这一问题,收到了良好效果。 相似文献
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高产高效工作面顶板走向钻孔瓦斯抽采技术 总被引:24,自引:0,他引:24
以祁南煤矿349工作面为工程背景,结合采场围岩控制理论,分析了高产高效工作面采空区上覆岩层移动及裂隙发育特征;得出工作面推进速度与顶板走向抽采钻孔在垂向上的布置高度成反比关系.349工作面顶板走向钻孔参数优化和抽放效果实践表明,当工作面推进速度为5~6 md时,顶板走向钻孔应布置在冒落带范围的岩层中,即钻孔终孔与煤层顶板垂距为10~15 m,前后钻场钻孔压茬为50 m,可以确保顶板走向钻孔较高的利用率,并得到很好的抽采效果,满足采煤工作面的安全生产要求. 相似文献
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为解决福城煤矿1905S 工作面上隅角瓦斯超限问题,通过分源预测法进行工作面瓦斯涌出量预测,采用高位裂隙钻孔抽采、高抽巷抽采与上隅角插管抽采相结合的方法来进行瓦斯治理.结果表明:高位钻孔最佳抽采位置为距离煤层顶板上方15~30 m,终孔位置内错工作面回风巷20~30 m;工作面上隅角瓦斯浓度日平均值降到0.3%~0.4... 相似文献
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针对杜儿坪煤矿68308综采工作面在回采时上隅角瓦斯难以解决的问题,提出了在抽采条件相同的情况下,在下一个回采工作面采用俯采技术.结果表明,在采用俯采技术后,上隅角以及回风的瓦斯治理取得了非常好的效果,为该工作面的安全回采提供了有利条件. 相似文献
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利用分源法预测马兰矿18506工作面回采期间的绝对瓦斯涌出量为35.6 m3/min,仅靠通风难以消除瓦斯的影响,为此采用本煤层顺层钻孔抽采、高抽巷抽采和裂隙带抽采等多种方式对瓦斯进行治理,同时加强重点区域管理、实行全方位监测监控以及加强通风等辅助性措施,实现了18506工作面的安全回采,可为类似条件下的瓦斯防治提供借... 相似文献
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为了解决工作面煤体瓦斯含量高,影响工作面安全开采的问题,结合高河煤矿E2306工作面地质情况,采用本煤层顺层钻孔对工作面瓦斯进行采前预抽和回采过程中边采边抽,同时配合高位大孔径钻孔和沿空留巷柔模体埋管的方式对采空区瓦斯进行抽采治理.工作面回采过程中,上隅角瓦斯浓度平均值为0.52%,回风顺槽瓦斯平均浓度为0.36%,保... 相似文献
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鸡西矿业集团公司东海煤矿三采区采煤工作面是一个高瓦斯工作面,煤层中瓦斯含量较高,本煤层上部岩石岩性较复杂,在施工钻孔和钻孔的维护方面有一定的难度,针对此类顶板,为保证有效抽放量,在钻孔的施工质量方面有很多特殊要求。文中介绍了钻孔和抽放在采面瓦斯治理方面的综合利用。 相似文献
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为采取有效、合理的瓦斯治理技术解决工作面瓦斯超限问题,对工作面瓦斯涌出分布规律通过采取建立观测站的方式进行统计分析,表明工作面瓦斯浓度在空间上分布是不均衡的。上隅角瓦斯浓度随着产量的增加呈上升趋势,随着配风量的增加而呈上升趋势,配风量到一定值后上隅角瓦斯浓度急剧下降;在工作面来压期间,综放面瓦斯浓度由0.42%~0.56%增加到0.64%~0.9%,瓦斯涌出量增加了50%以上。 相似文献