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相似文献
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1.
梁可进  邱春亮  王道国 《煤矿安全》2013,(2):131-133,137
硫磺沟煤矿为高瓦斯矿井,W(9-15)102工作面为矿井首采工作面,布置在9-15#煤层,该煤层平均厚度32.94 m,分层开采。开采煤层为易自燃煤层,最短发火期为17 d。由于综采设备的庞大粗笨,工作面回撤所需的时间长,在综采支架撤除期间,采空区与支架顶部的浮煤极易发生自然发火事故。因此,有必要对综放工作面拆除期间自然发火原因进行分析,采取均压堵漏、注氮、注浆、注水、注胶等综合防灭火措施,保证安全生产。  相似文献   

2.
高瓦斯特厚煤层采煤工作面瓦斯综合治理措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了淮北矿务局芦岭煤矿在开采高瓦斯特厚煤层采煤工作面采取瓦斯综合治理措施,确保安全生产的经验。  相似文献   

3.
通过针对40106综放工作面高瓦斯易自燃厚煤层综放工作面瓦斯治理工作进行实践,采用马丽散有效封堵钻孔渗水取得很好的封孔效果,并对不同层位钻孔瓦斯抽放效果进行比较分析,最终得出采用终孔布置在裂隙带层位的抽放钻孔进行瓦斯抽放可以解决采空区瓦斯涌出量大的问题,有效控制了上隅角瓦斯超限.  相似文献   

4.
针对大佛寺矿401采区厚煤层高瓦斯易自燃特点,在40106综放工作面进行了瓦斯治理实践,采用马丽散有效封堵钻孔渗水,并对不同层位钻孔瓦斯抽放效果进行比较分析,结果表明,采后高位卸压钻孔终孔布置在裂隙带,即煤层顶板以上17 m处时抽放浓度高且稳定.  相似文献   

5.
为了解决低瓦斯矿井高瓦斯区域工作面瓦斯治理的问题,针对四侯煤业3105工作面在回采期间需通过多个地质异常区域,存在工作面上隅角瓦斯超限的隐患,通过建立瓦斯监测体系,采取上隅角切顶控制悬顶、上隅角瓦斯抽放及高位钻孔抽采等瓦斯治理技术措施,可以有效解决工作面上隅角瓦斯超限问题。  相似文献   

6.
千米深井条件下特厚煤层放顶煤开采,受高地压影响及煤层瓦斯含量影响,回采过程中势必引起周围较大范围的煤岩体运移,使赋存在邻近层和围岩内的大量瓦斯进入工作面的采空区。仅靠通风很难解决工作面回采期间的瓦斯问题。本文介绍了唐口煤矿6305工作面开采期间的瓦斯防治技术,保证工作面安全回采。  相似文献   

7.
根据蒲河煤矿西一3#工作面在掘进、初采、回采期间瓦斯涌出较大的情况,在工作面掘进期间、回采期间采取了多种手段综合治理瓦斯,掘进工作面预抽、综放工作面采取深埋管远距离抽高浓度瓦斯、浅埋管近距离抽低浓度瓦斯,取得了明显成效,保证了安全生产。  相似文献   

8.
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   

9.
耿村井田深部煤层瓦斯涌出量增大,影响安全生产。为解决综采放顶煤工作面的瓦斯问题,采用立体交叉抽放网络,即高位与低位抽放相结合的抽放网络,其中高位抽放采用回风巷顺煤层走向高位钻场、走向高位钻孔,低位抽放采用低位采空区埋管、插管和煤壁浅孔抽放技术,大大提高了瓦斯抽采率,有效解决了工作面的瓦斯问题,并实现低浓度瓦斯利用。实践表明,高位抽放与低位抽放方法相结合,既可减少钻场施工,又有较好的抽放效果。  相似文献   

10.
砚北煤矿特厚易自燃煤层采用分层开采,在工作面推进过程中因周期来压造成工作面上隅角瓦斯瞬时超限,目前主要通过瓦斯抽采解决该问题,但邻近采空区抽采易引起采空区漏风,可能导致遗煤及下分层煤发生自燃。为分析采空区瓦斯抽采对遗煤自燃的影响及优化抽采参数,编制了瓦斯抽采、漏风、氧化升温耦合脚本文件,建立了邻近采空区瓦斯抽采耦合氧化升温数值计算模型,并利用该模型模拟了不同抽采条件下邻近采空区瓦斯浓度分布、温度分布及氧气浓度分布规律,综合考虑抽采效率和防止煤氧化自燃,研究结果表明:抽采钻孔高度35 m、抽采负压7 kPa时瓦斯抽采效果最佳。研究结果可为特厚易自燃煤层工作面上隅角瓦斯治理及邻近采空区瓦斯抽采设计提供技术参考。  相似文献   

11.
常伟琦 《同煤科技》2022,(2):41-44+48
针对山西某矿采空区瓦斯治理,确保工作面隅角、回风流瓦斯浓度不超限,对I010203综放工作面实行高位钻孔和上隅角采空区插管抽放作为抽采瓦斯试验方案。通过对现场施工和实测数据对比分析,应用上隅角采空区插管抽放技术的抽采效果十分明显,工程施工费用较低,该抽采技术适用于该矿井采空区瓦斯治理。  相似文献   

12.
大直径高位钻孔瓦斯抽放技术在特厚煤层矿区的应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对郭家河煤矿1303工作面瓦斯涌出量大、上隅角及回风流瓦斯超限的问题,通过对高位钻孔瓦斯抽放原理及参数进行分析计算,并结合工作面生产情况,应用实践了常规高位钻孔及大直径高位钻孔瓦斯抽放技术。实践结果表明,大直径高位钻孔抽放效果远胜于常规高位钻孔,并有效地解决了瓦斯超限问题,改善了工作面的安全生产状况。  相似文献   

13.
针对乌东煤矿5754502工作面回采期间瓦斯治理问题,根据井下实测瓦斯抽采数据对工作面回采期间采空区埋管抽采和顶板走向高位钻孔抽采情况进行分析,结果表明:采取采空区埋管和顶板走向高位钻孔进行瓦斯抽采能明显降低工作面回风巷及上隅角的瓦斯浓度,特别是采空区埋管抽采措施对工作面瓦斯治理效果显著。通过对采空区埋管长度进行分析,得出45#煤层工作面采空区埋管合理深度为10~35 m,建议尽量不要超过35 m,最多不能超过100 m,以利于控制采空区火灾。  相似文献   

14.
鹤壁三矿3006工作面属于高瓦斯工作面。该矿采用了本煤层煤孔抽放、高位顶板裂隙钻孔抽放、高位顶板巷抽放以及采空区密闭抽放4种方式抽放瓦斯,既产生了很好的经济效益,又为保障安全生产创造了条件。  相似文献   

15.
高瓦斯特厚煤层综放开采工作面瓦斯涌出及分布特征研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对胡家河煤矿401102高瓦斯特厚综放开采工作面的实际条件,采用三维网格测点布置方法,对该工作面瓦斯浓度三维分布进行测定,绘出工作面瓦斯浓度分布等值线图、沿工作面倾向及走向的瓦斯浓度曲线图,得到沿风流方向的瓦斯浓度最低点浓度曲线,并对瓦斯浓度最低点分布函数进行定积分,得到工作面瓦斯涌出分量比例。  相似文献   

16.
张云峰  胡依鲁 《煤矿安全》2013,44(3):136-138
金能煤业分公司4321综采工作面瓦斯涌出量大,且瓦斯来源主要是采空区。针对煤层顶板复杂特性及高位钻孔抽放效果不佳问题,利用ABAQUS数值模拟软件研究了顶板岩层裂隙发育特性。模拟结果显示:裂隙高度发育区位于距风巷水平距离18~24 m、顶板上方20 m处,依此对高位钻孔的抽放参数进行了优化设计。  相似文献   

17.
以塔山矿为例,在分析采场裂隙特征基础上,实施采场卸压瓦斯抽放试验。提出由于超厚而造成的低瓦斯含量煤层放顶煤瓦斯涌出量较大,且顶板的垮落不确定性易自燃煤层矿井瓦斯治理方案。现场试验表明,高位钻孔是解决易自燃、超厚煤层低瓦斯矿井瓦斯超限的有效办法。同时通过试验对高位钻孔进行调整,给出卸压瓦斯抽放高位钻孔合理参数。通过系统运行前、后比较,上隅角瓦斯浓度平均值降幅约27%。  相似文献   

18.
顶板高位钻孔抽放在瓦斯治理中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
文章分析论述了祁东煤矿7124工作面瓦斯抽放治理的必要性,结合工作面具体情况,研究了高瓦斯工作面顶板高位钻孔瓦斯抽放技术。通过实践,取得了良好的效果,实现了安全生产和高产高效。  相似文献   

19.
石琨 《矿业安全与环保》2002,29(3):59-60,62
针对3119综放工作面瓦斯涌出量大,瓦斯超限,改进抽放方式,介绍了3119综放面高位瓦斯抽放巷布置及效果,分析了3119综放工作面瓦斯超限的原因和瓦斯涌出规律。  相似文献   

20.
分析了易自燃特厚煤层综放工作面瓦斯来源,得出了煤壁及采落煤、支架顶部压裂顶煤及采空区瓦斯涌出是工作面瓦斯的主要来源;通过现场实测与观察,了解了瓦斯浓度在空间上是不均衡分布的,其规律是自底板向上瓦斯浓度是逐渐增加的;同时分析了产量、风量、顶板压力及采煤进尺对瓦斯涌出的影响。根据对工作面瓦斯情况的分析,采用风排、高位抽放和低位抽放综合防治对策。  相似文献   

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