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1.
根据采空区上覆岩层"O"形圈分布原理以及埋管抽采工作原理,对李雅庄煤矿224工作面影响瓦斯抽采效果的因素进行了分析,并对李雅庄煤矿埋管抽采瓦斯治理效果进行了预测;根据对抽采浓度、混合流量的分析,研究了李雅庄煤矿埋管抽采瓦斯治理效果,认为抽采钻孔是否布置在采动裂隙带内对瓦斯抽采效果有直接影响。  相似文献   
2.
秦金辉 《中州煤炭》2020,(12):55-59
针对李雅庄煤矿U型通风工作面上隅角及回风流瓦斯浓度高、瓦斯治理难度大的问题,根据工作面瓦斯来源及在采空区三带的运移储存规律,李雅庄煤矿开展了本煤层抽采工艺优化和裂隙带抽采技术研究。对本煤层钻孔封孔深度、联孔工艺、管路连接方式等进行优化,钻孔抽采浓度由抽采4个月后降低到9%提高到抽采10个月后维持在19%;通过调整裂隙带钻孔布置方式、优化钻孔布孔层位、采取下筛管护孔等技术措施,裂隙带钻场最高瓦斯抽采纯流量达13.6 m3/min,平均瓦斯抽采纯流量达8 m3/min,2个钻场联合抽采瓦斯纯流量在13 m3/min以上;取消了瓦斯措施巷、井下移动泵和上隅角风帘,上隅角和回风流平均瓦斯浓度分别控制在0.5%和0.4%以下,对高瓦斯矿井U型通风工作面瓦斯治理有借鉴意义。  相似文献   
3.
4.
本文详细介绍了国产水牛皮制作整张全粒面沙发革的工艺过程,参数控制、重点工序用料的选择及操作方法,并针对国产水牛皮伤残较重的特点,介绍了对水牛皮进行综合开发利用,以提高产品的经济效益和社会效益的方法。  相似文献   
5.
为分析李雅庄矿断层构造对瓦斯含量的影响,利用瓦斯地质学的基本原理对其影响因素进行了分析,指出地质演化造成了李雅庄矿特有的瓦斯状况,而断层构造是导致李雅庄矿高瓦斯的主要因素。通过分析地质构造对瓦斯含量的影响,提出针对性的瓦斯治理方案,提高瓦斯治理效果。  相似文献   
6.
基于采动裂隙带的演化规律研究及瓦斯在采动裂隙带的升浮—扩散规律研究成果,根据高位抽放巷的工作原理,分析了影响高位抽放巷抽采瓦斯效果的地质、开采、通风、钻场钻孔布置情况以及工作面瓦斯参数等因素,并根据对抽采浓度、混合流量、纯流量的分析,研究了李雅庄煤矿高位钻场瓦斯治理效果,说明抽采钻孔是否布置在采动裂隙带内对瓦斯抽采效果的好坏有直接影响。分析认为:李雅庄煤矿高位钻场距煤层顶板较近,钻孔位于采动裂隙带的下部,抽放效果不佳,但仍能达到治理上隅角瓦斯超限的目的。  相似文献   
7.
针对李雅庄矿605工作面瓦斯含量大、煤层透气性低,预抽后可解吸瓦斯含量较高,传统瓦斯抽采方法不能满足工作面安全开采需求,采用地面钻井,将钻井布置在煤壁支撑区和重新压实区之间,对上隅角瓦斯进行截抽,起到很好的效果。抽采结果表明:采用地面钻井,抽采浓度可达16.2%,抽采纯量达8.74 m3/min,其中1#钻井共抽采瓦斯41.53万m3,和同一工作面高位钻场相比抽采纯量和总量分别提高139%和124%;通过对不同布置层位地面钻井抽采效果进行分析,表明地面钻井随着布置位置靠近回风巷,井身的稳定性和抽采效果呈现减弱趋势,在工作面推过钻井84 m左右井身结构遭到严重破坏。  相似文献   
8.
城市:昨天:无奈的选择无奈的现实。今天:现实社会机遇与挑战并存,抉择的十字路口。明天:特色的城市,也是今天抉择的目标和判断的标准。建筑:作为新型城市的有机组成部分:基本细胞——城市中心建筑必须实现有独立的建筑向建筑与室内、室外、环境三位一体的转变。环境:自然的:海岸、土地资源、人口;人工的:人类的聚居地,经济社会发展的温床;生长的:和谐、平衡、可持续发展的环境,人与环境的完美结合。核心:人,以人为本,立足现实,放眼未来;人、自然、社会的和谐共生体——未来城市。  相似文献   
9.
为了研究含水率对动载荷作用下黄砂岩比表面能的影响,首先设计了6种不同含水率(η=1.8%、2.1%、2.4%、2.7%、3.0%、3.3%)黄砂岩,对该批次黄砂岩利用霍普金森压杆在0.21 MPa气压下进行动态冲击;其次,对试验后碎块进行筛分,利用分形维数法探究其分形维数随含水率变化关系;最后,将不同粒径的碎块转化为该粒径范围内的球体,利用球表面积与耗散能获得黄砂岩的比表面能随含水率的变化关系。结果表明:随着含水率的升高,黄砂岩的粒径变小(由32.56 mm减小至16.83 mm),减少了48.31%,分形维数变大(由1.875 0增大至2.316 3),增加了23.54%;黄砂岩碎块的表面积增大(由169.89 cm2增加至510.00 cm2),增加了200.19%,比表面能下降(从0.06 J·cm-2到0.01 J·cm-2),减少了83.59%。  相似文献   
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