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相似文献
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1.
王凤兰 《科技风》2012,(19):126
保护层,即卸压层,是在煤层群开采中,某部分煤层具有煤与瓦斯突出或冲击地压等动力显现特点,而另部分煤层不具有这种动力显现特点或不明显;这时,按照赋存关系,选择某层不具有动力显现特点或不明显的煤层先行开采,而具有动力显现特点的煤层在其邻近层开采后再开采。本文主要阐述了开采保护层、预抽煤层瓦斯等技术问题。  相似文献   

2.
屯宝煤矿现在开采的煤层有M4-5、M9-10,其煤层瓦斯含量各不相同。随着各煤层开采深度的不断增加,矿井瓦斯涌出量也呈现逐渐增大的趋势,瓦斯问题已对安全生产构成威胁,且仅靠通风来解决回采工作面的瓦斯问题也不太合理。鉴于屯宝煤矿的瓦斯问题已对矿井安全生产构成威胁,为确保矿井安全、高效生产,必须建立地面永久抽放瓦斯系统,对邻近层及采空区的瓦斯进行综合抽放,以降低工作面回风流及上隅角中的瓦斯涌出量,确保正常开采。  相似文献   

3.
随着该矿开采深度的不断增加,瓦斯含量和瓦斯压力随之增大,加之开采强度的加大,立井二采突出煤层12#煤层的煤与瓦斯突出现象日益加重。为了消除该层的煤与瓦斯突出问题,该矿采取了开采11#煤层作为该煤层的的保护层,分析了保护层瓦斯治理措施,并对被保护煤层的保护效果进行了评价。实践证明开采保护层是该矿防止煤与瓦斯突出最有效、最经济、最高效的技术。  相似文献   

4.
李虎 《黑龙江科技信息》2013,(26):134+178-134,178
为探求淮南区域1煤层瓦斯治理技术,对新集二矿1煤层首采工作面采取了不同的瓦斯治理手段,通过分析比较工作面回采期间风排瓦斯、底板巷高负压抽采瓦斯、高抽巷抽采瓦斯、风机巷顺层孔抽采瓦斯以及采空区埋管抽采瓦斯,初步得到用于新集二矿1煤层瓦斯治理有效的技术手段,以为以后1煤层的安全开采提供参考。  相似文献   

5.
高应力区"三软"煤层具有极高的瓦斯突出的危险性,为降低"三软"煤层开采时瓦斯突出的危险性,降低瓦斯事故灾害。本文通过建立二维顺层钻孔瓦斯抽采模型,采用数值模拟的方法模不同瓦斯抽采方式下煤层瓦斯的分布规律。结果表明,随着钻孔数量的增加,瓦斯抽采效果越好,但"三软"煤层接近煤壁位置的瓦斯较难抽出。  相似文献   

6.
罗荣锋 《科技风》2011,(6):178-179
开采保护层是最有效、最经济的防治煤与瓦斯突出的技术措施,本文通过对谢一矿开采5121B10保护层工作面前后,B11b煤层残余瓦斯压力、残余瓦斯含量和顶底板位移量的变化对比,辅以瓦斯预抽率,论证了10槽煤层对11槽煤层的保护效果,使突出危险区域转化为非突出危险区域,为安全生产创造了有利条件。  相似文献   

7.
金岭煤业设计生产能力为0.6Mt/a,矿井开采二1煤层和一7煤层。金岭煤业为煤与瓦斯突出矿井,矿井相对瓦斯涌出量18.75m3/t,绝对瓦斯涌出16.90m3/min,煤层为Ш类不易自燃,煤尘爆炸指数20%。矿井采用斜井多水平上、下山开拓方式,目前开采两个二1煤工作面,两个一7煤保护层工作面。采取保护层开采,结合瓦斯抽放技术综合治理矿井瓦斯,即一7煤层作为二1煤层的保护层,两层煤巷道联合布置。目前矿井正常涌水量97.9-121.9m3/h,最大涌水量200m3/h,矿井水文地质类型属中等类型。二1煤层倾角在28到32度,局部达35度,且属于“三软”煤层,平均煤厚5.4米。  相似文献   

8.
对袁店一井煤矿4个煤层的13个煤样和18个气样的稳定有机碳同位素分析,分别研究了煤和瓦斯中碳同位素的分布特征和变化趋势,为不同煤层及瓦斯源分析提供理论依据。研究表明,袁店一井煤矿各煤层δ13C为-25.91‰-22.01‰,各煤层13C变化不大,具有稳定分布的特征;通过对气样分析,在地面井抽采中,7煤层、8煤层、本煤层及其他煤岩层贡献率分别为30%、50%、10%、10%左右;老塘埋管、高位钻孔、穿层钻孔等抽采,90%以上来源于本煤层;中组煤8煤回采期间,拦截抽采7煤层、本煤层及其他煤岩层贡献率分别为20%、73%、7%左右,为矿井瓦斯抽采提供准确依据。  相似文献   

9.
为了确保煤矿开采的安全性就需要在煤矿开采过程中对瓦斯进行抽采,这样就能够在很大程度上降低矿井内瓦斯的含量,在煤矿井下进行瓦斯抽采的过程中通常使用的是钻孔抽采,但是对于不同类型的钻孔要使用不同型号的钻孔施工技术,只有这样才能够达到瓦斯抽采的效果,本文将详述高位瓦斯抽采钻孔施工技术、本煤层瓦斯抽采钻孔施工技术、穿层瓦斯抽采钻孔施工技术以及瓦斯抽采钻孔施工技术的发展方向。  相似文献   

10.
采煤工作面通风与瓦斯涌出规律的探索研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在煤矿开采工作中,随着煤层回采工作面的不断推进,工作面煤壁上的煤被不断的开采,煤层中的瓦斯也源源不断地释放到工作面的风流中,而且由于各个矿井有不同的回采方法和通风设备,造成了煤的块度大小都有不同,煤层中的瓦斯扩散速度也有不同,从而导致瓦斯涌出量的变化。本文通分析采煤工作面通风与瓦斯涌出的规律,提出一些看法,希望能对煤矿安全生产工作起到一定的帮助。  相似文献   

11.
冯中胜 《科技风》2014,(14):6-7
大湾煤矿西井为煤层群开采的煤与瓦斯突出矿井,区域防突措施首选保护层开采,经对各可采煤层赋存情况分析后以9#煤层作为保护层先行开采,保护层开采后在开采解放范围内布置被保护层工作面,通过被保护层工作面X11101-2工作面掘进及回采期间残余瓦斯含量、钻屑瓦斯解析指标、回风流瓦斯浓度的统计对保护层开采保护效果分析,经分析表明:大湾煤矿西井将9#煤层作为保护层开采是可行的,下部11#煤层被保护范围内工作面达到消突目的。  相似文献   

12.
一、导入法的由来矿井抽取瓦斯是煤矿安全生产中一项最重要的治本措施,随着采煤机械化程度的提高,开采强度的加大,对治理瓦斯工作也提出了更高的要求。根据瓦斯的来源、抽放与采掘的时间配合、抽放工艺手段,矿井抽取瓦斯可以分为两大类,即本煤层抽取瓦斯、邻近煤层抽取瓦斯;本文向读者介绍的是笔者近两年在井下工作实践中摸索、总结出来的上邻近层抽取瓦斯的一种新方法——导入法。笔者认为,该方法具有广泛的推广使用价值。二、导入法的理论基础 1.矿压显现后的裂隙联通。在煤层群中,当首先开采某一煤层时,由于开采后造成的矿压显现、老顶垮落,采空区上方的岩层一般都将产生移动。根据破断的程度,采场上覆岩层可分为冒落带、裂隙带及弯曲下沉带。在冒落带中,破裂后的岩块呈不规则垮落;排列也极不整齐,此区域与所开采的煤层相毗连,很多情况下是由于直接顶岩层冒落后形成的。裂隙带是指岩层破断后,岩块仍然排列整齐的区域。它位于冒落带之上,由于其排列比较整齐,因此碎胀系数比较小。开采后的上覆岩层移动曲  相似文献   

13.
随着我国煤矿开采强度的大幅度提高,开采后邻近层、采空区等的瓦斯涌出量急剧增加。本文结合新义煤矿瓦斯涌出来源构成、煤层条件,对其瓦斯抽放技术进行了设计,很好的解决了工作面回风流超限的问题,对真正实现建设本质安全型矿井意义重大。  相似文献   

14.
贾占荣  赵明奎 《科教文汇》2012,(25):101-102
矿田构造对瓦斯赋存规律具有重要的控制作用,进而影响煤与瓦斯突出。探讨区域构造与瓦斯的赋存规律,对于瓦斯突出的防治具有重要意义。位村煤矿属于煤与瓦斯突出矿井。矿田构造以断层和宽缓褶皱为主,断层附近瓦斯含量降低;褶皱枢纽附近,煤层顶部因顺层滑动构造形成构造煤,导致瓦斯聚集。煤层开采时,需要注意构造应力的影响。  相似文献   

15.
根据开采煤层和邻近层的地质构造情况,通过掘进时期的瓦斯鉴定预计采煤期间的瓦斯涌出量,采用仰角钻和高位钻孔抽放瓦斯,合理的风量分配将上隅角瓦斯浓度控制在规定以下,确保了首采面的正常生产。  相似文献   

16.
主要阐述了本煤层抽放瓦斯、邻近层抽放瓦斯、采空区抽放瓦斯、瓦斯抽放的常见问题及解决途径等。  相似文献   

17.
平煤股份十三矿随着矿井随着开采深度的延伸和西翼的开发,己15-17煤层分层,薄煤层采煤工作面增多,瓦斯压力越来越大,由于采高偏低,瓦斯压力大,作业工人必须在作业工作面爬行工作,大大增加了人工劳动强度;同时,区域瓦斯治理开采解放层的煤层又较薄,综合机械化回采商品煤中含矸较高,为了改变这种作业现状和商品煤中合矸率,平煤股份十三矿根据矿井实际大胆尝试,采用了螺旋钻采煤方法,在巷道中采用螺旋钻机就可以把开采解放层的煤采出,降低了工人的劳动强度,保障了安全生产。  相似文献   

18.
该矿开采石炭系中上统煤层,主要有5组煤层,主采煤层为B组煤。井田地质构造较复杂,断层较为发育。煤质主要为气煤,矿井瓦斯等级为低等级,煤具有自燃发火倾向,属二类自燃煤层。  相似文献   

19.
分析了开采煤层和邻近层的地质构造情况,根据掘进时期的瓦斯鉴定预计采煤期间的瓦斯涌出量,采用了仰角钻和高位钻孔抽放.通过合理的风量分配将上隅角瓦斯浓度控制在1%以下,保证了采面的正常生产。  相似文献   

20.
在高瓦斯矿井生产过程中,由于煤尘的掺入,导致瓦斯燃烧爆炸下限降低,增加了瓦斯的危险性。从目前的防尘技术来看,煤层注水是抑制产尘量的根本手段。我国目前采用的注水方式有长孔注水、短孔注水和深孔注水,长孔注水使用的比较广泛。新立矿在441工作面进行了利用瓦斯抽放钻孔注水的初步探索。一、新立煤矿441工作面概况新立煤矿441工作面开采左一片93号层,工作面走向长1530.0m,倾斜宽130m煤层倾角10度,煤层平均厚2.3m。该工作面地质构造简  相似文献   

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