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101.
蔡帅 《山西冶金》2022,(3):223-224+230
为进一步保证煤矿生产的安全性,解决工作面推进所导致的通风能力不足、瓦斯浓度超标的问题,在对B矿生产条件综合分析的基础上,首先,对B矿通风系统现状进行分析总结,提出相应的优化改造方案;其次,在埋管抽放的基础上增加高位钻孔抽放方案,并完成高位钻孔抽放工艺参数的设计;最后,分别对通风系统和瓦斯抽放治理的优化效果进行评估。  相似文献   
102.
魏世建 《山西冶金》2022,(3):268-270
在对采面回风隅角瓦斯集聚原因分析基础上,发现采空区以及裂隙瓦斯是导致回风隅角瓦斯浓度偏高的主要原因。为此,针对性提出采用大直径钻孔对采空区瓦斯进行抽采、高位钻孔拦截裂隙瓦斯,现场应用后,大直径钻孔、高位钻孔瓦斯抽采纯量稳定在7.242 m3/min、1.35 m3/min,可明显降低采空区及裂隙瓦斯向回风隅角涌出,同时后续回采过程中回风隅角瓦斯浓度均控制在0.5%以内,瓦斯治理取得显著效果。  相似文献   
103.
李君志 《山西冶金》2022,(3):295-296+342
20503综放工作面开采的5号煤层为褐煤,受到开采工艺以及地质构造等因素综合影响,采面采空区内遗留有大量的遗煤,遗煤氧化导致采面回风上隅角位置CO超限。为实现采面CO涌出超限的有效治理,提出综合使用采空区埋管、喷洒阻化剂、均压通风以及帷幕注氮等方式进行治理,采取的措施可抑制采空区遗煤氧化进程,并减少采空区CO向回采空间涌出量。现场应用后,回风上隅角位置CO浓度控制在8×10-6以内,取得较好防治效果。  相似文献   
104.
刘婕 《山西冶金》2022,(4):126-127
为进一步提升煤矿生产的安全性,避免瓦斯涌出超标导致爆炸事故的发生,以某矿井的02号煤层为例,在对工作面涌出瓦斯特性参数分析的基础上,根据瓦斯抽采方法的选择原则,并结合煤层赋存条件和巷道布置情况,分别对开采层、邻近层和采空区的瓦斯抽采方法进行设计;最后,对工作面的瓦斯抽采效果进行预测,并取得理想结果。  相似文献   
105.
沈广红 《煤炭技术》2007,26(10):73-74
瓦斯管弯头的安设不仅消耗了大量材料,而且增加了抽放阻力。现改用大偏口代替弯头,不仅节约材料,而且降低了抽放阻力,为做好瓦斯抽放工作打下了坚实的基础。  相似文献   
106.
张进安  陈进富 《煤炭技术》2007,26(1):127-128
介绍靖远煤业公司红会四矿综放工作面个别支架顶梁、尾梁、底座损坏后,采取现场逐架拆卸更换损坏部件的办法,及时有效的解决了综放面支架损坏给生产带来的影响,方法经济易行,为综放面支架更换提供了依据。  相似文献   
107.
张龙  喻泽金 《煤炭技术》2007,26(7):61-62
瓦斯抽放的方法有本煤层抽放、邻近层抽放和采空区抽放。传统排放密闭内的瓦斯方法是控制风流排放法,但如何安全、可靠排放密闭巷道内瓦斯问题却有待探索。文章就如何对密闭巷道内的瓦斯进行抽排作浅显论述。  相似文献   
108.
樊剑波 《陕西煤炭》2022,(5):203-206
园子沟煤矿1012001工作面回撤通道受水、瓦斯、冲击地压治理技术形成的钻屑孔、卸压孔、瓦斯抽放孔等结构的弱化,在超前应力及周期来压的循环载荷作用下,破环机理与两顺槽有较大差异。为了避免在回撤通道施工过程中出现冒顶和煤壁片帮事故,甚至诱发冲击地压事故等动力灾害事故,结合1012001工作面回撤通道煤层赋存特征、周期来压规律及灾害因素影响,开展了工作面回撤通道支护技术实践。在综合分析评价的基础上,确定了回撤通道结构及尺寸,选用锚(杆)索网与钢丝绳联合的方式进行支护。经验证,该技术取得了安全、快速的施工效果,可以为类似地质条件下综放工作面回撤通道的支护提供一定借鉴。  相似文献   
109.
岳汉 《现代矿业》2021,(1):246-247
为研究解决低浓度钻孔瓦斯浓度检测和提高瓦斯浓度难题,采用钻孔漏气检测装置对钻孔进行检测,检测出钻孔瓦斯浓度低于10%时,采用二次注浆进行钻孔裂隙封堵,提高钻孔瓦斯抽采浓度,采用该技术后低浓度钻孔抽采浓度提高至80%以上.若不进行二次封堵,需施工新钻孔,新钻孔施工费用约20000元/孔,单孔二次封孔注浆水泥平均用量为15...  相似文献   
110.
肖允友 《现代矿业》2022,(5):200-205
为了定性定量研究综放采空区瓦斯与煤自燃耦合灾害危险区域,探究了综放采空区瓦斯与煤自燃耦合灾害特性,提出了采空区安全度与危险区域系数双重指标,建立了采空区瓦斯混合气体流动、气体组分对流扩散等多场耦合数学模型,采用COMSOL软件模拟保德煤矿81505工作面不同供风量条件下采场O2与瓦斯气体浓度分布特征。研究结果表明:采空区氧化带呈非对称性,进风侧宽度较大。采空区瓦斯积聚在采空区深部靠近回风侧的范围内。在模拟供风量里,氧化带宽度随供风量的增加而增加,而采空区最高瓦斯浓度与上隅角瓦斯浓度随供风量的增加逐渐减小。随着供风量的增加,危险区域往采空区深部逐渐拓宽,危险区域系数与供风量呈线性关系。在同等供风量条件下,采空区不同平面的危险区域系数随距离底板高度的增加而降低。  相似文献   
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