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相似文献
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1.
新安煤田的孟津煤矿主采的二1煤层为单一低透气性突出厚煤层,工作面瓦斯含量高,瓦斯涌出量大,针对工作面瓦斯防治的实际情况,矿井采取了工作面回采前的瓦斯预抽和回采期间的瓦斯抽采综合瓦斯防治技术措施。在工作面回采前,采用底板巷穿层钻孔水力冲孔预抽和采煤工作面本煤层顺层钻孔预抽的"交叉立体"瓦斯抽采技术,工作面回采期间采用工作面浅孔抽采、上隅角埋管抽采、沿空留巷处采空区抽采、采空区"小立井"抽采、高位钻孔抽采、工作面煤层注水等瓦斯防治技术,取得了较好的瓦斯治理效果,实现了综采工作面的高产高效。  相似文献   

2.
付煤公司自开采属瓦斯异常区的东二辅助采区以来,不论是采煤工作面还是掘进工作面,瓦斯涌出量一直处于较高状态,回风隅角瓦斯浓度经常出现超限现象,严重威胁安全生产,仅靠增加工作面配风量的方法来解决瓦斯问题已不合理。面对这些情况,通过对工作面瓦斯来源分析,制订了优化工作面通风系统使沿空侧巷道为工作面进风巷道处于正压侧;抽放相邻采空区的瓦斯;在工作面回风巷采用超前高位钻孔抽放瓦斯;施工瓦斯抽排巷利用抽排风机抽放瓦斯等一系列有效的综合治理方法,取得了显著的效果,确保了矿井安全。  相似文献   

3.
煤矿考察瓦斯治理钻孔的抽采效果时,主要通过考察钻场或评价单元,但钻场或评价单元包含几十甚至几百个钻孔,钻孔内每一点的流量和瓦斯浓度都不相同。尤其是采空区卸压瓦斯抽采钻孔各不相同,当流速快时,断面的流速差异很大;当流速慢时,断面的瓦斯浓度差异很大。目前,抽采钻孔考察主要通过孔板流量计或电子自动流量计测量,并安装专用设备对单个钻孔进行考察,对钻孔节流特别严重,最高时能达到50%左右,不能反映钻孔抽采情况。现有钻孔考察装置应用效果差、不能及时准确反映钻孔抽采情况,本文以典型的多煤层群高瓦斯突出矿区的回采工作面采空区卸压钻孔为研究对象,新研制的便携式钻孔考察装置,对钻孔抽采纯量进行考察,动态调整钻孔设计,以期提高采空区卸压瓦斯的治理效果,保障回采工作面的瓦斯安全。  相似文献   

4.
为有效治理双井煤矿工作面现采空区瓦斯,本文以17号煤层203工作面为研究对象,通过理论计算得出17号煤层采空区顶板“三带”高度,并分别运用注水和施工高位钻孔两种方法对采空区顶板“三带”分布规律进行考察,最终确定了裂隙带的高度范围,为矿方施工高位钻孔或者高位抽采巷来治理工作面现采空区(上隅角)瓦斯提供了合理的数据支撑。  相似文献   

5.
邢萌 《内蒙古煤炭经济》2014,(2):199-199,201
基于"O"形圈理论提出了在某矿3305工作面顶板裂隙带布置高抽巷来治理瓦斯;采用理论计算和现场钻孔确定了高抽巷布置的合理层位,即工作面上方28~31;给出了高抽巷的施工程序和必要的准备工作。现场实践表明,通过布置高抽巷大幅度的提高工作面的瓦斯抽放力度,保证了工作面的安全回采。  相似文献   

6.
针对煤层回采工作面瓦斯抽采效果差,对松河矿113203工作面开展了低位裂隙带及采空区瓦斯抽采技术的研究。瓦斯抽采技术主要包括钻孔施工、抽采系统和安装要求、抽采效果检查。估计该工作面回采时期的瓦斯涌出速度为30m3/min,低位裂隙带的抽采速度为1.5m3/min,采空区的抽采速度为1m3/min。预计抽采率为40%~48.33%,能够满足工作面回采时瓦斯抽采的需要。  相似文献   

7.
为了解决近距离煤层群上保护层工作面瓦斯治理难题,在沿空留巷Y型通风的基础上,采取底板定向长钻孔抽采、顶板高位定向长钻孔抽采、采空区揉膜墙压管抽采、本煤层钻孔抽采等瓦斯综合抽采技术。实践表明,采取上述抽采措施后,工作面瓦斯抽采率达到54.68%,回采期间,回风流瓦斯浓度保持在0.3%~0.5%左右,瓦斯治理效果显著。  相似文献   

8.
针对招贤矿1305工作面回采过程中上隅角及回风巷瓦斯超限等问题,基于工作面所处煤层的地质条件,开展以孔代巷的技术研究工作。通过分析高位钻孔技术原理,设计了高位钻孔布置方式,以高位长钻孔替代高抽巷进行抽采治理工作面采空区瓦斯。结果表明:招贤矿1305工作面采用以顺层钻孔边采边抽、高位钻孔抽采和隅角埋管抽采为主、风排为辅的瓦斯综合治理措施,保证了1305工作面上隅角瓦斯浓度最大不超过0.53%,回风流瓦斯浓度平均为0.23%,目前已成功安全回采600m左右,比高抽巷节省成本约1100万元。目前,招贤煤矿成为了永陇矿区首个实现以孔代巷技术治理采空区瓦斯的矿井,对永陇矿区的瓦斯防治工作起到了极大的推动作用。  相似文献   

9.
为解决平煤股份二矿庚组工作面上隅角瓦斯浓度长期处于高位运行的问题,提出定向钻孔抽采采空区内的裂隙卸压瓦斯技术,从而降低工作面上隅角瓦斯浓度,达到安全生产的目的。通过精确定位把钻孔送入庚20煤上覆岩层裂隙带内平稳延伸,利用“以孔代巷”达到高效抽采煤层卸压瓦斯的目的。方案实施后实现了工作面安全回采,1#定向钻孔的孔口平均抽放浓度可达40.87%,3#定向钻孔的孔口平均抽放浓度可达34.62%,在1#和3#定向钻孔的共同作用下,回风巷瓦斯浓度由最大0.86%下降为0.46%,为矿井瓦斯治理提供技术支撑具有重要意义。  相似文献   

10.
本文结合石港煤矿的具体情况,分析讨论了工作面回采期间高抽巷、内错尾巷气体成分变化情况与采空区自燃发火危险性之间的关系,提出了采空区自燃发火危险性预测的理论指导,并进一步明确了其有效的预测方法。  相似文献   

11.
陕西彬长胡家河煤矿属高瓦斯易自燃矿井,主采4号煤层,煤层主要为原生碎裂结构煤层,坚固性系数较高,瓦斯含量较高,瓦斯压力较低,煤层透气性系数较小,属可抽采煤层。401106综放工作面为胡家河矿井第一个取消高位瓦斯抽采巷布置的回采工作面,瓦斯治理主要采用采前预抽、上隅角迈步式埋管抽采和高位定向钻孔抽采等方法。文章在分析了工作面瓦斯涌出规律、瓦斯赋存特征的基础上,积极探索建立以大直径高位定向钻孔为主的采空区瓦斯治理方法,制订了高位定向钻孔布置工艺,并研究分析不同层位高位定向钻孔的抽采效果。  相似文献   

12.
通过对16401综放工作面瓦斯来源的分析,制定了利用移动式瓦斯抽放泵抽放采空区瓦斯的方案,解决了工作面回风瓦斯超限的问题,为综放工作面回采瓦斯综合治理提供了实践参考。  相似文献   

13.
本文分析了上保护层开采卸压治理瓦斯的理论,并对某矿上保护层601工作面的瓦斯来源进行确定。结合上保护层卸压瓦斯抽放理论,提出布置顶穿层瓦斯抽放、底穿层瓦斯抽放、采空区埋管瓦斯抽放等多种抽放系统来治理瓦斯。结果表明,通过上保护煤层的开采结合瓦斯抽放系统的布置,有效地保障了保护层工作面的开采,降低了被保护煤层的突出危险性。  相似文献   

14.
张磊 《内蒙古煤炭经济》2013,(8):141-141,152
通过改变传统采空区埋管抽放治理上隅角瓦斯的方式,利用可伸缩风筒连接花管进行上隅角瓦斯抽放,既解决瓦斯问题又避免了抽放管路埋入采空区,减少大量抽放资金投入。  相似文献   

15.
寺坪煤矿随着三盘区采掘工作面逐步向深部区延伸,采空区瓦斯含量大幅增加,瓦斯治理压力也随之增大,必须建立合理的采空区瓦斯抽放系统以保障煤矿的安全生产。以81306面为研究对象,通过对工作面瓦斯涌出来源的分析,综合目前的瓦斯治理情况,提出采空区合理的瓦斯抽放方法。依据相关的理论计算,设计出了具体的抽放管路管径和抽放负压。  相似文献   

16.
本文首先介绍了园子沟煤矿1012001工作面位置、环境与瓦斯抽采系统,结合定向长钻孔施工情况总结定向长钻孔抽采效果,最后得出结论:利用定向长钻孔抽采效果良好,可在园子沟煤矿1012001工作面代替高抽巷进行瓦斯抽采。  相似文献   

17.
本文针对工作面瓦斯赋存情况,探讨了其对采面回采的影响,并从瓦斯治理等方面阐述了高瓦斯突出矿井采煤工作面瓦斯的综合治理,利用顺层钻孔预抽、局部孔采面注水抽放、移动抽放泵站上隅角埋、插管抽放等综合治理措施。  相似文献   

18.
瓦斯抽采是煤矿瓦斯防治的主要技术手段,而煤矿井下瓦斯抽采效果在一定程度上取决于抽采钻孔的封孔质量,针对青龙煤矿目前马丽散封孔技术存在的瓦斯抽采浓度低、纯量小、不稳定等问题,在11808工作面轨道巷,本文开展了囊袋式封孔与马丽散封孔方法的对比试验研究。结果表明:采用囊袋式封孔的钻孔,其初始最高瓦斯抽采浓度为82%,最低为38%;而马丽散封孔的钻孔,其初始抽采浓度最高为50%,最低为10%;同使用马丽散封孔相比,囊袋式封孔的钻孔抽采浓度平均高20%左右,钻孔瓦斯抽采浓度衰减速度慢,服务周期长。“两堵一注”囊袋封孔技术的应用大大提高了青龙煤矿的瓦斯抽采效果,为类似矿井抽采钻孔的封闭工作提供了技术经验。  相似文献   

19.
地面钻孔抽放瓦斯一般采用预先抽放方法,即对未泄压煤层和围岩进行抽放,而利用地面钻孔抽放采空区瓦斯,目前国内外从技术与应用方面研究的还很少。2007年,唐山矿业公司利用地面钻孔对井下煤层已采区进行了瓦斯抽放技术研究与应用,收到了较好的效果,不仅对井下瓦斯治理起到了关键作用,保证了矿井安全生产,而且又增加了矿井可利用气源,减少了煤矿温室气体排放量,为节能、减排、环保起到了积极作用,为今后该项技术在煤矿的推广应用积累了宝贵的技术和实践经验。  相似文献   

20.
根据卧龙湖煤矿北一采区煤层及瓦斯赋存情况,在8101工作面采取"Y"形通风和"1面4巷"瓦斯治理模式。采取底板穿层钻孔预抽顺槽条带瓦斯、顺层钻孔预抽工作面瓦斯、上向穿层钻孔抽采邻近层及采空区瓦斯、地面钻井抽采8煤层开采后卸压瓦斯及老空区瓦斯。从采前、采中和采后不同阶段,在不同地点进行综合瓦斯治理,消除突出危险,实现了强突高瓦斯煤层的安全开采,为卧龙湖煤矿强突出、高瓦斯煤层区域性瓦斯治理提供了一条新途径。  相似文献   

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