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相似文献
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1.
为解决矿区资源叠加开采区域废弃油井影响范围内采掘工作面煤层瓦斯和硫化氢综合治理问题,以双马煤矿Ⅰ0104105工作面马探30和马探31二口废弃油井为例,通过采取参数测试、气体成分分析、现场考察等手段,对废弃油井影响范围内采掘工作面的煤层瓦斯和硫化氢的涌出、分布及影响范围进行了初步研究。结果表明:双马井田含煤地层属于煤油共存地层,工作面局部区域涌出H2S气体主要受封闭不良废弃油井影响较大;废弃油井影响范围内沿工作面走向方向,越靠近油井中心,钻孔内CH4、H2S气体浓度越高,以油井为中心两侧范围内呈现逐渐降低的趋势;废弃油井影响区域内煤层可解吸瓦斯含量沿油井中心距离的分布呈现幂函数降低的趋势;采动期间工作面越靠近油井中心CH4、H2S涌出浓度越大,远离油井时呈下降趋势;马探31废弃油井影响区域CH4、H2S气体对煤层的影响半径在300 m以上。研究结果为进一步掌握废弃油井影响范围内采掘工作面瓦斯和硫化氢富集规律及治理措施设计提供了理论依据。  相似文献   

2.
介绍了采用均压技术抑制相邻采空区CO、CH4涌入生产工作面的技术.该工作面开采3#煤层,其工作面上部为曾经发生过煤层自燃发火的原北二下山2#煤层、3#煤层采空区.为防止采空区的CO、CH4等有害有毒气体涌入工作面,通过打观测孔、建立均压系统,以此降低北二下山采空区与工作面之间的风压差,进而达到抑制有害气体涌入工作面的目的.  相似文献   

3.
新田煤矿在揭煤打钻过程中CO、H2S异常超标,给施工人员带来危害,影响现场施工进度,增加工程成本。对新田煤矿3条井筒落底揭穿4、5号煤层揭煤打钻期间遇到异常有毒有害气体CO、H2S超标问题,工作面瓦斯浓度和涌出量数据,煤层瓦斯组分及煤质进行分析、研究,确定其来源为钻孔煤层自燃引起,提出了揭煤期间应对措施,实现了煤矿揭煤安全生产。  相似文献   

4.
正阳煤矿2#煤层回采工作面瓦斯涌出量预测   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 为了取得较高的预测准确度,通过实际掌握正阳煤矿2#煤层的瓦斯基础参数、煤层赋存状况及开采技术条件,本文采用分源预测法进行对正阳煤矿2#煤层的回采工作面进行瓦斯涌出量预测,按工作面瓦斯主要涌出源—包括开采层、围岩和邻近层瓦斯涌出规律对回采工作面的瓦斯涌出量进行计算。  相似文献   

5.
为准确划分上榆泉煤矿10#煤层综放工作面采空区"三带"分布规律,以I031001综放工作面为研究对象,采用沿工作面全断面布设测点,观测随工作面推进采空区O2、CO、CO_2、CH4等气体变化规律,并进行总结分析。以O2浓度作为划分指标,划分了采空区自燃"三带"宽度,结合10#煤层最短自然发火期,推算出了工作面极限安全推进速度。并结合矿井实际情况,相应的提出了注浆、注氮、控制漏风等综合防灭火技术措施。  相似文献   

6.
赵帅  付茂政  代华明 《煤矿安全》2013,44(6):153-155
塔山煤矿山4#煤层8101工作面为高强度开采工作面,自开采以来,瓦斯频繁超限。为此,对该工作面瓦斯来源及涌出规律进行了实测。经测定,该工作面瓦斯主要来自煤壁及割落煤瓦斯,约占工作面绝对瓦斯涌出总量的90%,其中,位于50#支架至105#支架之内的瓦斯涌出量最大,应着重治理。  相似文献   

7.
乌兰煤矿5343综放工作面瓦斯涌出规律分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
李树刚  肖鹏  林海飞 《煤矿安全》2011,42(1):122-124
乌兰煤矿主采3#煤层是高瓦斯煤层,综放面的瓦斯涌出量大,严重影响着矿井的安全生产。基于分析矿井瓦斯涌出的主要影响因素,结合乌兰煤矿5343综放面的实际特点,分析了该工作面的瓦斯涌出规律,为工作面瓦斯涌出量的准确预测及抽采参数的设计提供了理论依据。  相似文献   

8.
以高瓦斯赋存的李家楼煤业1203工作面为研究背景,结合工作面瓦斯涌出与来源情况,制定了针对性的瓦斯综合抽采方案.现场应用结果表明,瓦斯抽采效果较好,实现了工作面安全回采,对该矿2#煤层其他工作面回采具有一定的借鉴价值.  相似文献   

9.
霍州煤电三交河煤矿2-1煤层与2-2煤层距离较小,仅5~6 m,均为自燃煤层,在2-2煤层回采时,2-1煤层采空区中有害气体将会对其回采造成威胁。通过对采空区有毒有害气体的检测,分析其运移和聚集规律以及涌出特性,结合矿井通风系统,采取调整风量、风压等措施,防止煤层自燃,确定合理的回采速度和放顶距,有效地控制采空区有毒有害气体的涌出,确保回采工作面的安全生产。  相似文献   

10.
瓦斯涌出量参数是衡量矿井安全状态的一个重要指标。本文采用钻屑解吸指标法对山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司5#煤层的原始瓦斯含量和残存瓦斯含量进行了测定,并分析了5#煤层的瓦斯含量赋存规律。利用线性回归方法得到5#煤层的瓦斯含量与埋藏深度之间的关系,并采用分源预测法对5#煤层的瓦斯涌出量进行了预测,最后对矿井瓦斯涌出影响因素和涌出来源进行分析,对矿井通风和安全生产具有一定指导作用。  相似文献   

11.
为了降低硫化氢气体对主采工作面开采影响,保障工作面人员安全和矿井高效、快速、安全生产,提出长短钻孔脉冲动压注碱吸硫技术,基于巍山矿15#煤层煤质、赋存特征及生产条件,针对15107工作面硫化氢涌出异常现状,结合理论分析及现场试验等方法,研究了长短钻孔脉冲动压注碱吸硫机理|提出了巍山矿长短钻孔脉冲动压注碱吸硫技术|制定了巍山矿15107工作面硫化氢注碱吸硫方案并进行了现场试验,有效减少矿井工作面硫化氢异常涌出量,最终达到巍山矿安全高产高效目标。  相似文献   

12.
雷明  熊崇山  温之法  贺龙  杨勇 《现代矿业》2013,29(11):181-183
对于小规模矿井整合后通风困难、瓦斯涌出量显著增大的问题,在分析瓦斯涌出异常增大的原因及瓦斯来源的基础上,有针对性地提出了中柱煤矿回采工作面2煤层瓦斯治理方案,解决了整合矿井带来的瓦斯治理难题,实现了高瓦斯煤层的安全高效开采。  相似文献   

13.
煤层瓦斯涌出是威胁矿井安全生产的重要因素,而回采工作面以其瓦斯涌出量大、来源复杂、影响因素多和作业区域内瓦斯分布不均匀而受到特别关注。针对陈四楼矿瓦斯异常区十二采区的开采情况,通过分析该采区21207回采工作面异常区域瓦斯涌出数据,建立非线性回归模型研究揭示工作面瓦斯涌出规律并预测其瓦斯涌出量,为回采面异常区域瓦斯治理提供依据。  相似文献   

14.
《煤炭技术》2017,(4):189-191
对高孔隙高瓦斯特殊顶板下介休安益煤业煤矿9#煤层回采工作面瓦斯涌出分别进行了分源预测和实测,并对结果进行了分析比较。结果表明现行的《矿井瓦斯涌出量预测方法》中分源预测法不完全适应高孔隙高瓦斯石灰岩特殊顶板下回采工作面瓦斯涌出量预测。针对该矿9#煤层提出了回采工作面瓦斯涌出预测修正公式,可供类似条件煤层参考。  相似文献   

15.
近年来,王村煤矿多次出现井下松散煤体自燃预兆,影响矿井的安全生产。为了掌握该矿煤自燃规律,准确预测煤自燃火灾,对5#煤样进行了自燃程序升温实验,根据实验结果确定该矿区5#煤层的自燃临界温度、裂化温度以及CO、CH4气体浓度与温度关系等自燃特性参数,并进一步分析了耗氧速度、C2H6、C2H4等指标气体的变化规律,对5#煤层煤自燃规律进行了初步探讨。  相似文献   

16.
为探明塔山煤矿山4 #煤层8101工作面的瓦斯来源及涌出规律,以解决该工作面自开采以来出现的瓦斯频繁超限情况,经测定,该工作面绝对瓦斯涌出总量约为7.6872m3/min,其中,煤壁及割落煤涌出瓦斯量最大为7.0137 m3/min,约占工作面绝对瓦斯涌出总量的90%,且位于50#~105#支架之内的瓦斯涌出量最大,应着重治理.针对该情况,预采用工作面煤壁“浅孔快速、高效、强化抽采卸压瓦斯”技术.  相似文献   

17.
工作面瓦斯涌出量预测及瓦斯来源分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
张耀平  叶青  贾真真  江文武 《中国矿业》2007,16(11):46-49,52
煤层瓦斯赋存状态是研究矿井瓦斯涌出规律和瓦斯灾害防治的技术基础。某矿5煤层局部瓦斯异常涌出,已经开始对煤矿的安全生产有所影响和制约。于此,笔者采用统计分析和分源计算两种方法,对采掘工作面瓦斯涌出量进行了预测,分析了采掘工作面瓦斯涌出影响因素和涌出来源,得出了煤层瓦斯压力、煤层瓦斯含量、煤层透气性系数、煤层残余瓦斯含量、钻孔瓦斯涌出量等参数,随采深增加而变化的规律,并提出了针对性的防治措施。  相似文献   

18.
华晋焦煤沙曲矿是我国高瓦斯矿之一,综采工作面绝对瓦斯涌出量高达60m3/min,14201工作面瓦斯涌出量更高,尾巷瓦斯浓度有时达到4%~5%。瓦斯问题严重威胁着工作面的安全生产。本文研究了沙曲矿软顶板的具体条件,揭示了软顶板冒落规律与瓦斯在采空区运移规律之间的关系,分析了沙曲矿14201工作面瓦斯涌出特点和规律,阐明了沙曲矿4#煤层采空区高浓度瓦斯的形成过程和形成机理,为采空区瓦斯治理技术提供了科学依据。  相似文献   

19.
唐恩贤 《陕西煤炭》2015,(1):24-26,18
基于黄陵矿区2#煤层瓦斯含量及其分布规律分析,采用分源预测法对矿井瓦斯涌出量进行预测,得出黄陵一号煤矿309综采面和黄陵二号煤矿411综采面的瓦斯涌出量,为两个工作面的瓦斯抽采提供依据,也为该矿区的瓦斯治理提供参考,从而确保煤矿的安全生产。  相似文献   

20.
王晓峰 《煤矿安全》2012,43(5):77-79
根据实测金地井田8#、13#煤层瓦斯含量和气体组分实验室测定结果,结合金地井田的地质构造特征及煤层瓦斯垂直分带理论,分析认为:金地井田范围内8#、13#煤层均处于瓦斯风化带。同时应用分源预测法对金地井田不同生产时期的回采工作面瓦斯涌出量含量进行了预测。  相似文献   

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