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相似文献
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1.
煤层埋藏深度、围岩性质、地质构造是决定煤层瓦斯含量的主要因素,通过统计分析东大矿井地勘钻孔实测的瓦斯含量值和瓦斯地质条件,结合相邻矿井地面钻孔和井下实测瓦斯含量的修正系数,确定矿井原煤瓦斯含量以及埋深与原煤瓦斯含量的关系,并分析了地质构造和围岩对瓦斯含量的影响,为今后矿井开拓揭煤和瓦斯治理提供了依据。  相似文献   

2.
中兴煤矿2~#煤层瓦斯赋存规律研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以中兴煤矿2#煤层地勘瓦斯参数为基础,以现场实测瓦斯参数为依据,通过对地勘数据进行修正,采用实测数据与地勘数据结合的方式,综合分析了影响中兴矿2#煤层瓦斯赋存的各种因素,建立了2#煤层瓦斯赋存数学模型,研究结果对矿井的采掘部署及瓦斯治理措施的制定均具有现实的指导意义。  相似文献   

3.
《煤炭技术》2015,(7):180-181
通过收集整理矿井瓦斯地质资料、实测3#煤层瓦斯赋存基本参数,回归分析了3#煤层瓦斯赋存规律,得出了煤层瓦斯含量随埋藏深度的线性关系式,并且根据煤层瓦斯含量分布情况绘制出3#煤层瓦斯含量等值线图,研究结果对矿井的采掘部署及瓦斯治理措施的制定提供了可靠依据。  相似文献   

4.
通过分析新元煤矿区域及井田构造特征,研究了3#煤层瓦斯赋存的影响因素及其规律。依据实测的瓦斯含量数据,建立了该煤层瓦斯含量预测三维坐标模型方程,分析确定了影响3#煤层瓦斯赋存的主控因素,实现了对矿井深部未开拓区域的瓦斯含量进行比较可靠、准确的预测。  相似文献   

5.
安鸿涛 《煤炭技术》2019,(2):100-101
运用瓦斯地质学的方法,依据勘探、建井及生产期间瓦斯参数测试结果,通过各地质因素与瓦斯赋存的关系统计分析,对任家庄煤矿3~#煤层瓦斯赋存规律进行探讨。结果表明:3~#煤层瓦斯含量整体较低且分布不均衡;成煤期后的地质演化是导致3~#煤层瓦斯含量普遍较低,瓦斯风化带深度较大的决定性因素;三道沟背斜与上覆岩层特殊的岩性组合,使得瓦斯在背斜轴部部位聚集,形成瓦斯风化带中的相对高瓦斯区域。  相似文献   

6.
《煤炭技术》2015,(8):141-143
为厘清平舒煤矿瓦斯地质规律,运用瓦斯地质学相关理论,分析了平舒煤矿区域及井田构造特征,研究了地质构造、盖层、煤层赋存、隔水层对矿井8#煤层瓦斯赋存影响,确定了煤层埋深为控制8#煤层瓦斯赋存的主要因素。依据实测的瓦斯含量数据,建立了平舒煤矿8#煤层瓦斯含量预测三维坐标模型,可对矿井深部未开拓区域的瓦斯含量进行比较科学、准确的定位预测。  相似文献   

7.
寺河矿西井区为煤与瓦斯突出矿井,为实施有效的区域防突技术,该矿对3#煤层瓦斯赋存规律进行了研究。该矿以地勘测定结果为基础,以煤层气地面井及井下实测结果为依据,对地勘结果进行筛选、修正,以此确定西井区3#煤层瓦斯含量,再通过瓦斯赋存主控因素分析,摸索得出西井区瓦斯赋存的规律。  相似文献   

8.
煤层瓦斯是影响煤矿安全生产的重要因素之一。煤层瓦斯的赋存与富集受多种因素影响,主要包括煤层的变质程度、煤层埋深、顶底板岩性特征、基岩厚度和地下水条件等。不同矿井对煤层瓦斯起主要控制作用的因素也不一样。通过黄沙矿瓦斯赋存主要地质因素的详细分析,结合黄沙矿瓦斯含量的实测数据,研究了黄沙矿2#煤层瓦斯含量变化规律。研究结果表明,地质构造和煤层埋藏深度是影响黄沙矿2#煤层瓦斯赋存的主控地质因素。  相似文献   

9.
黄森林 《陕西煤炭》2013,32(3):12-13,29
为了掌握肥田矿井6#煤层的瓦斯赋存规律和煤矿瓦斯灾害危险程度,通过现场打钻和实验室取样测试分析等工作,同时结合地勘时期煤层瓦斯参数,对实测煤层瓦斯参数和地勘时期瓦斯参数进行对比分析,对地勘时期煤层瓦斯含量进行修正,在此基础上建立起煤层瓦斯含量随煤层埋深的变化规律,实现了6#煤层瓦斯含量的预测,为矿井下一步煤层瓦斯综合治理提供了理论依据。  相似文献   

10.
田俊伟 《煤炭技术》2014,33(11):10-12
通过实测百灵井田3#煤层瓦斯参数,以瓦斯地质理论为基础,分析了百灵井田瓦斯赋存的控制因素。结果表明:煤变质程度较高,围岩封闭性较好是3#煤层瓦斯富集的根本原因,井田构造和煤层埋深是控制瓦斯含量分布特征的直接因素。  相似文献   

11.
贵州省林华煤矿地质地形条件复杂,瓦斯含量高、压力大,煤与瓦斯突出灾害严重。根据林华煤矿具体情况,对井下煤层瓦斯压力、含量等基础参数进行测定,通过对地质构造、顶底板、埋深等地质因素对煤层瓦斯赋存的具体影响进行针对性的剖析,并运用多元回归函数对瓦斯赋存规律进行定量研究,得出林华煤矿煤层瓦斯赋存规律。  相似文献   

12.
介绍了天池煤矿的地质构造,煤层概况。通过对15煤层瓦斯含量的测试,得到校正后合格的瓦斯含量,并分析了15煤层的瓦斯赋存影响因素及影响规律。  相似文献   

13.
掌握煤层瓦斯的赋存特征,是有效防治瓦斯灾害和煤层气资源合理开发利用的前提和科学依据。为了研究漳村煤矿3#煤层的瓦斯赋存特征,运用瓦斯赋存构造逐级控制理论,并结合实测的煤层瓦斯含量,分析了地质构造对瓦斯赋存的控制作用,以及顶底板、埋深等地质因素对瓦斯赋存的影响,认为上覆基岩厚度是影响漳村煤矿3#煤层瓦斯赋存的主控因素,煤层瓦斯含量随上覆基岩厚度增加而明显增大,以此绘制了瓦斯含量趋势等值线,更加直观的反映瓦斯赋存特征。  相似文献   

14.
为了准确掌握和成煤矿二1煤层的瓦斯赋存规律并进行有效的瓦斯防治,收集、整理了近几年来和成矿井的资料,结合其实际地质构造情况,分析地质构造、顶底板岩性、水文地质对和成矿井瓦斯赋存的影响,并采用线性回归方法分析煤层埋深和底板标高对矿井瓦斯赋存的影响。研究结果表明:和成煤矿的地质构造、顶底板岩性对其瓦斯赋存特征有比较明显的影响;底板标高是影响二1煤层瓦斯赋存的主控因素。  相似文献   

15.
蒲阳 《现代矿业》2015,(2):120-122
从煤的变质程度、埋藏深度、地质构造、煤厚及顶底板条件等主要影响因素入手,对新景矿3#煤层瓦斯赋存规律进行了分析,发现煤体变质程度是影响瓦斯赋存水平的内在原因,埋藏深度控制着煤层瓦斯赋存整体水平,地质构造主要影响局部瓦斯赋存。结论对于矿井瓦斯治理具有一定的指导意义。  相似文献   

16.
从瓦斯地质理论角度出发,以七星矿井区域地质演化和地质构造特征分析为基础,通过井下采掘过程中揭露的地质构造和采掘工作面的瓦斯涌出数据,定性定量分析了煤层埋藏深度、顶板和底板岩性、地质构造、煤层厚度等因素对8#煤层瓦斯赋存的控制作用,研究结果证明煤层埋藏深度是8#煤层瓦斯赋存的主控因素。  相似文献   

17.
采用瓦斯与地质相结合的方法,依据在现场系统收集大量的瓦斯与地质资料,结合大量的实测数据,研究地质构造、顶底板岩性、煤层底板标高对瓦斯赋存的影响,分析瓦斯突出危险性分区分带特征,总结得出建设煤矿的瓦斯地质规律。  相似文献   

18.
蔡毅 《煤炭科学技术》2011,39(8):114-117
为准确掌握那罗寨煤矿13号煤层的瓦斯赋存规律,并建立合理的瓦斯压力数学模型,从矿区古沉积环境、沉积史及构造控制特征等瓦斯地质特征入手,分析了那罗寨煤矿的瓦斯赋存特征,并划分了瓦斯地质单元;在同时考虑了多种主要影响因素的条件下,通过合理的因子分析方法,得出了影响瓦斯赋存的关键因素,并最终建立了13号煤层瓦斯压力的多元数学模型。对比研究结果表明,多元模型预测的平均相对误差为12.74%,而单因素模型预测的平均误差为23.48%,多元模型预测效果明显好于单因素。  相似文献   

19.
为寻求东周窑煤矿煤层瓦斯赋存规律,为矿井瓦斯治理提供基础数据,介绍了该煤矿的地质构造特征和煤层情况,根据煤层埋深、地质报告、邻近矿井和井下实测的瓦斯含量及成分,对东周窑煤矿5号煤层瓦斯赋存规律进行了研究,得出东周窑煤矿5号煤层全部处于瓦斯风化带内,并从煤的变质程度、顶底板特性及地质构造的角度对5号煤层处于瓦斯风化带的原...  相似文献   

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