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相似文献
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1.
通过对采煤工作面瓦斯涌出规律的分析,提出了采用采面顶板垂直钻孔瓦斯抽放技术措施。实践应用表明,该方法瓦斯抽放浓度比传统的埋管抽放提高2~3倍,不仅增加了矿井瓦斯抽放量,同时在采煤工作面生产过程中未出现瓦斯超限现象,保证了矿井安全生产。  相似文献   

2.
为了解决采煤工作面大量来自开采和卸压煤层内的瓦斯,降低采煤工作面风流瓦斯浓度,通过对采煤工作面瓦斯涌出规律的分析,提出了利用采面顶板垂直钻孔进行瓦斯抽放技术措施。实践应用表明,该方法瓦斯抽放浓度比传统的埋管抽放方法提高2~3倍,不仅增加了矿井瓦斯抽放量,同时在采煤工作面生产过程中未出现瓦斯超限现象,保证了矿井安全生产。  相似文献   

3.
塔山矿是高瓦斯矿井,为了防止瓦斯爆炸等事故发生,矿井采用顶板抽放巷抽放瓦斯。但在瓦斯抽放过程中抽放巷内瓦斯浓度经常超过2.5%,给安全生产带来隐患。为解决瓦斯高涌出问题,论文提出采用地面L型钻孔抽采瓦斯技术,通过L型钻孔抽采瓦斯技术可使顶抽巷瓦斯浓度下降1%左右,分担了工作面顶抽巷压力,保证了矿井的安全生产。  相似文献   

4.
高抽巷瓦斯抽采实践与探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
依兰矿区方正县煤矿放顶煤工作面,采用高抽巷抽采瓦斯方法进行瓦斯治理,有效地降低了采煤工作面和回风流的瓦斯涌出量,提高了通风生产能力,瓦斯治理效果明显,技术经济合理,给安全生产创造了良好的通风条件。  相似文献   

5.
根据四川龙滩煤矿工作面临近井巷工程的特点,采用阶段接替式高抽孔综合抽放采空区瓦斯,采用工作面中隅角瓦斯治理技术方案代替原施工高位抽放巷的瓦斯治理方案。以该矿3111S工作面为例进行试验,试验分4个阶段(2015年8—11月、2015年11月—2016年6月、2016年6月—11月、2016年11月—2017年5月)进行。结果表明:第4阶段治理效果最佳,平均抽放浓度达34.8%,抽放纯量为2.56 m~3/min,中隅角瓦斯浓度控制在0.68%以下,有效解决了该工作面中隅角瓦斯超限问题,确保了工作面安全回采。  相似文献   

6.
瓦斯抽采效果是保障高瓦斯工作面安全生产的前提。为了降低高瓦斯工作面前方煤体的瓦斯含量,防止采空区瓦斯涌入工作面造成瓦斯超标,本文分析了采用水力压裂增加煤层透气性,形成相互交织的瓦斯抽放通道,通过本煤层抽放钻孔提前预抽煤层瓦斯,并通过高、中位钻孔和穿透钻孔抽放采空区瓦斯的工作面瓦斯综合抽采技术。采用该技术可有效降低工作面前方煤体、采空区和上隅角的瓦斯含量,保障工作面安全回采。  相似文献   

7.
刘玺 《中国矿业》2012,21(Z1):536-537,541
为了有效治理407综采工作面综回采过程中瓦斯频繁超限难题,文章仔细分析了该综采工作面瓦斯涌出的来源,建立了适合该矿实际生产情况的高瓦斯治理技术体系,提出了包括上隅角埋管抽放、高位裂隙抽放、本煤层预抽在内的多种瓦斯抽采技术,有效地保证了该矿的安全高效生产  相似文献   

8.
通过现场实测掌握了81003综放工作面瓦斯涌出规律,明确了该工作面瓦斯治理的关键在于治理邻近层和采空区瓦斯。提出采用高位钻孔瓦斯抽放技术治理81003工作面瓦斯,并根据工作面实际情况确定瓦斯抽放钻孔布置和钻孔技术参数,根据瓦斯抽放的效果可以判断出,高位钻孔方式在81003工作面采用瓦斯抽放的应用效果较好,最大限度地保证了工作面的安全高效回采。  相似文献   

9.
针对赵庄矿3号煤层瓦斯抽采率低、瓦斯抽采浓度低、钻孔成孔难的特征,采用底抽巷来消除双巷掘进工作面突出危险性,同时通过高抽巷,提高瓦斯抽放浓度和抽放率。优化高抽巷抽采方式,进而论证了"一面四巷"通风的可行性,最终形成一套"一面四巷"瓦斯抽采与通风治理技术,保障了赵庄矿的安全生产。  相似文献   

10.
掘进工作面瓦斯抽放系统的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对"三软煤层"深部采区掘进工作面沿煤层底板掘进时,瓦斯涌出量大,单纯依靠增大风量的办法稀释瓦斯,势必造成工作面迎头煤尘飞扬,作业环境恶劣,不利于安全生产的客观实际,对掘进工作面采用移动式瓦斯抽放系统的抽放效果及作用进行了分析。经现场实践证明,采用瓦斯抽放技术,从源头上降低了瓦斯浓度,确保了矿井的安全生产。  相似文献   

11.
高瓦斯煤层高位钻孔瓦斯抽采技术试验研究   总被引:7,自引:6,他引:1  
赵杰  刘健  王新颖  刘全 《煤炭技术》2012,31(12):72-74
针对在高瓦斯煤层回采过程中,煤与瓦斯突出综合检测指标经常超限、瓦斯抽采率低等问题,提出了在风巷施工高位钻孔的瓦斯抽采技术,阐述了瓦斯抽采技术的工艺流程和钻孔的布置参数。研究表明:在高瓦斯煤层回采过程中采用高位钻孔的抽采措施,可有效地解决瓦斯抽采率低的问题,降低了回风流中的瓦斯体积分数,提高了瓦斯抽采量和抽采率,减少了向工作面的瓦斯涌出量,保证了工作面的安全回采。  相似文献   

12.
张倩 《山东煤炭科技》2022,(2):89-91,97
为了解决同忻矿特厚煤层"低瓦斯赋存,高瓦斯涌出"造成的综放工作面初采期间上隅角瓦斯超限的问题,在原有的加强通风系统管理和顶抽巷抽放的瓦斯治理手段基础上,提出采用煤体瓦斯预抽的方法,通过巧妙利用进风巷的调车硐室施工瓦斯抽采扇形钻孔进行瓦斯超前预抽,有效降低了掘进以及回采期间的瓦斯涌出浓度,有力保证了矿井的安全生产.  相似文献   

13.
底板钻场瓦斯抽放   总被引:1,自引:1,他引:0  
鸡东煤矿在回采东一采区28#右三采煤工作面时,采用施工煤层底板瓦斯抽排钻场进行抽放瓦斯,有效地解决了28#以下煤层瓦斯涌出造成的瓦斯超限问题,为该矿今后综合治理高瓦斯涌出的采区提供了依据。  相似文献   

14.
为解决1301工作面瓦斯含量高的问题,根据3#煤层低渗透、松软的特征,结合现有抽采技术确定采用工作面前方煤体卸压瓦斯抽采+高位钻孔裂隙带抽采+千米钻机裂隙带钻孔抽采技术相结合的瓦斯治理方案,基于工作面的特征进行抽采方案具体参数的设计,并在抽采方案实施后进行瓦斯抽采效果的分析。结果表明:工作面瓦斯抽采方案实施后,回风巷和上隅角的瓦斯浓度降幅分别为30%和33%,工作面回采期间无瓦斯超限现象出现,保障了工作面的安全回采。  相似文献   

15.
姬忠超  皮大峰  张学博 《煤》2011,20(10):22-24
为了消除采煤工作面煤与瓦斯突出危险,在鹤壁煤电股份有限公司十矿1307工作面采用了本煤层顺层钻孔进行抽放,并根据《防治煤与瓦斯突出规定》和《煤矿安全规程》采用残余瓦斯压力法、残存瓦斯含量法和统计煤层瓦斯预抽率对工作面瓦斯抽放进行消突效果考察,对工作面安全生产起到一定的指导意义。  相似文献   

16.
综采工作面初采期局部高抽巷瓦斯治理效果分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
以开元煤矿9801综放工作面为研究对象,针对综放工作面初采期瓦斯频繁超限的问题,结合工作面上覆煤岩层覆存状态及采动破断规律,提出了9801综放工作面初采期局部高抽巷布置方案:局部高抽巷分为初采倾向高抽巷段、走向高抽巷段和辅助倾斜高抽巷段3段,顺序联结成抽采系统;初采倾向高抽巷段布置在6号煤层中,至开切眼水平距离为15 m;走向高抽巷段布置在3号煤层中,至工作面的垂直距离为43 m,与回风巷的距离为4 m。现场实际应用表明:回风瓦斯体积分数控制在0.6%左右,尾巷瓦斯体积分数控制在1.4%左右,较好地解决了9801综放工作面初采期瓦斯超限断电问题。  相似文献   

17.
为了对高瓦斯工作面采空区抽采钻场进行设计,使采空区及工作面上隅角瓦斯得到有效控制,通过数值模拟分析了采场覆岩结构及裂隙发育规律;根据模拟结果利用实验室试验分析了抽采钻孔在不同位置时采空区瓦斯的运移规律,得出终孔位置距煤层顶板上方30m左右,距回风巷水平距离10~20m时抽采效果最佳;且终孔高度应根据工作面覆岩结构形态有所区别,靠近回风巷的钻孔高度应控制在规则冒落带上部,靠近工作面中部的钻孔应布置在裂隙带内。  相似文献   

18.
五轮山煤矿地处贵州山地,地质条件复杂,矿井属于煤与瓦斯突出矿井,煤层瓦斯不易解析。针对五轮山煤矿的特殊情况,首采工作面采用本煤层预抽瓦斯、采空区埋管抽放、高位抽放巷抽放瓦斯及上邻近层卸压抽放瓦斯,较好地解决了该工作面瓦斯超限问题,为正常生产创造了有利的条件,探索出了适合山地复杂条件的五轮山煤矿瓦斯综合治理技术。  相似文献   

19.
近距离煤层群瓦斯立体抽采技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对桐梓煤矿近距离煤层群开采,首先选择瓦斯含量较小、突出危险性低的煤层作为保护层进行开采,利用其开采扰动作用提高下部卸压煤层的透气性。采用顺层钻孔、低位走向穿层钻孔、采空区埋管和底板上向穿层钻孔等措施对煤层群进行立体化综合抽采,试验表明:保护层工作面瓦斯预抽采率在55%以上,消除了煤与瓦斯突出危险性,工作面开采后上隅角瓦斯体积分数控制在1%以下;6号、7号和9号被保护煤层经卸压后透气性系数分别增加了392、320和289倍,瓦斯抽采率超过60%,实现了煤与瓦斯安全高效共采  相似文献   

20.
大直径高位钻孔代替高抽巷抽采瓦斯的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对高抽巷施工工程量大、投入大的问题,在沙曲矿24207综采工作面进行了大直径高位钻孔替代高抽巷的试验,对二者的抽采效果进行了对比分析。高位钻孔抽采瓦斯效果达到了高抽巷抽采瓦斯的效果,且高位钻孔呈扇形布置,能扩大抽采范围,延长瓦斯抽采服务时间,提高瓦斯抽采率,将工作面回风瓦斯体积分数控制在0. 33%左右。应用结果表明用大直径高位钻孔代替高抽巷进行瓦斯抽采是可行的。  相似文献   

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