瓦斯(基础知识1)
煤矿瓦斯基础知识
对空气的比重:0.5545;
沸点:-161.7℃(0.1MPa) 扩散系数:0.196cm2/s;
水中的溶解度: 33.1 ~55.6 l/m3
空气中的爆炸下限:5%;
发热量:8568大卡/m3
空气中的爆炸上限:1斯的主要危害
爆炸:5%~16% 井下允许的瓦斯浓度:1%。为何要留这么大的
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一、认识瓦斯
• 3. 瓦斯的主要危害
突出:煤与瓦斯突出(简称突出)是煤矿井下
发生的一种复杂的、有煤(岩)和瓦斯参与的
动力现象。发生瓦斯突出时,在几秒至几十秒
的时间内将几吨到上万吨的煤和几百立方米到 几百万立方米的瓦斯抛射到采掘空间,极易诱 发瓦斯窒息和瓦斯爆炸事故,对井下作业人员、 通风构筑物和设施具有极大的危害性。
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一、认识瓦斯
• 3. 瓦斯的主要危害
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二、煤层瓦斯的成因
• 1. 瓦斯的形成 煤层瓦斯是腐植型有机物在成煤过程中的伴生 产物。 煤层瓦斯的生成过程,一般经历两个成气时期:
生物化学成气时期 变质作用成气时期
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二、煤层瓦斯的成因
• 2. 瓦斯的逸散和保存 煤层瓦斯含量的大小 与成煤时期的瓦斯生成有关;
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五、煤层瓦斯基本参数
• 1. 煤层瓦斯含量 1.1 影响煤层瓦斯含量的主要因素
煤层的埋藏深度
煤层与围岩的透气性 煤层倾角和露头
地质构造
煤的吸附特性
地层的地质史
水文地质条件
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五、煤层瓦斯基本参数
• 1. 煤层瓦斯含量 1.2测定方法
间接测定法
abP 100 Ad M ad 1 10P X 1 bP 100 1 0.31M ad
第二章 瓦斯基础知识
第二章基础知识1.矿井瓦斯防治基础知识(一)煤田瓦斯生成及分带煤层中的瓦斯是植物残骸在成煤过程中伴生的产物,成煤过程可以分为两个阶段:第一阶段——硬结成岩阶段。
在有机物经积聚,分解成泥煤及褐煤,成煤初期有足够的氧气促使有机物生物反应,分解出大量的沼气、二氧化碳、硫的氧化物和氮气。
随着条件的变化,氧气供应量的减少,微生物环境的变化,此时开始转入厌氧过程,并进一步释放出沼气、重烃、硫化氢、氨气、氢气和其他气体。
此时,。
绝大多数的沼气散发于大气中。
第二阶段——变质炭化阶段。
随着煤层上部冲积层不断加厚、埋藏深度不断加深,在地层温度与压力作用下,泥煤、褐煤不断地转化,煤层中的挥发分减少,固定碳增加,成为烟煤、无烟煤,此时,微生物停止活动不再产生生物来源的瓦斯。
大部分生成的气体涌向大气,只有少部分保留在岩石和煤层中。
由于地质构造的原因,煤层暴露在地表(露头)空气中的二氧化碳、氮气和稀有气体也会渗入煤层中。
除此而外煤层中的放射性物质也会分解出为氦气,其氦气含量的多少取决于煤层的生成年代,煤层越老,氦含量越高,但煤层不吸附氦,呈游离状态,大部分氦转向地面。
除此之外,碳酸盐类的岩石,受火山活动的影响,也会分解出大量二氧化碳。
根据煤层瓦斯生成与活动规律煤,гּд李金将煤层中瓦斯成分随深度的分布可划分为4带:Ⅰ——二氧化碳带,Ⅱ——氮气带,Ⅲ——氮气—沼气带, Ⅳ——沼气带。
见图( 3 ,4)由于各个煤田的成煤条件不一致,因此,各煤田的瓦斯组分也不相同。
例如:辽宁红阳三井,由于受火山活动的影响,在Ⅰ、Ⅳ带之间形成了少见的二氧化碳沼气带。
通常将沼气带以上的三个带统称为瓦斯风化带。
起划分标准见表(6 )图 3 煤层瓦斯分布图成煤过程及伴随的瓦斯涌出过程见图表6 瓦斯分布带划分标准表确定瓦斯风化带的深度对预测矿井瓦斯涌出量具有很重要的意义。
在瓦斯风化带中,一般瓦斯涌出量不大,为低瓦斯矿井。
只有进入沼气带后,矿井的瓦斯涌出量急剧的增加。
瓦斯(基础知识1)
式中 Qg-绝对瓦斯涌出量, m3/min; Q-风量, m3/min;
C-风流中的平均瓦斯浓度,%。
第三节 矿井瓦斯涌出
(2)相对瓦斯涌出量 — 平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量,单位是 m3/t 。
qg=Qg/A 式中:qg - 相对瓦斯涌出量,m3/t;
其单位为m/(m3/t)。瓦斯涌出量梯度愈小,矿井瓦斯涌出量 随深度增加的速度愈快。 (3)、计算公式
gm=[(H2-H1)/(q2-q1)]n 式中: gg-瓦斯涌出量梯度,m/(m3/t)或t/m2;
H1、H2-甲烷带内的两个已采深度,m; q1、q2-对应于深度H1、H2的相对瓦斯涌出量,m3/t;
(1)鉴定时间和基本条件 矿井瓦斯等级的鉴定工作应在 正常生产的条件下进行。
(2)测点选择和测定内容及要求。 (3)矿井瓦斯等级的确定。
第三节 矿井瓦斯涌出
七、矿井瓦斯涌出量预测 瓦斯涌出量的预测:指根据某些已知相关数据,按照一
定的方法和规律,预先估算出矿井或局部区域瓦斯涌出量的 工作。 1、矿山统计法
式中:kg-给定时间内瓦斯涌出不均系数; Qmax-该时间内的最大瓦斯涌出量,m3/min; Qa-该时间内的平均瓦斯涌出量,m3/min;
第三节 矿井瓦斯涌出
六、矿井瓦斯等级 1、矿井瓦斯等级划分
依据:按照平均日产一吨煤涌出瓦斯量(相对瓦斯涌出 量)和瓦斯涌出形式,划分为: • 低瓦斯矿井:10m3及其以下; • 高瓦斯矿井:10m3以上; • 煤与瓦斯突出矿井。 2、矿井瓦斯等级鉴定
Qg - 绝对瓦斯涌出量,m3/d;
A - 日产量,t/d 说明:相对瓦斯涌出量单位的表达式虽然与瓦斯含量的相同, 但两者的物理含义是不同的,其数值也是不相等的。
瓦斯基础知识
⽡斯基础知识 ⽡斯包括⽣活中的天然⽓和煤矿⽡斯。
那么你对⽡斯了解多少呢?以下是由店铺整理关于⽡斯知识的内容,希望⼤家喜欢! ⽡斯的概念 煤矿⽡斯则是指的天然⽓。
植物在成煤过程中⽣成的⼤量⽓体,⼜称煤层⽓。
腐植型的有机质,被细菌分解,可⽣成⽡斯;其后随着沉积物埋藏深度增加,在漫长的地质年代中,由于煤层经受⾼温、⾼压的作⽤,进⼊煤的碳化变质阶段,煤中挥发分减少,固定碳增加,⼜⽣成⼤量⽡斯,保存在煤层或岩层的孔隙和裂隙内。
中国煤矿术语中的⽡斯是从英语gas译⾳转化⽽来,往往单指CH4(甲烷,也称沼⽓)。
地下开采时,⽡斯由煤层或岩层内涌出,污染矿内空⽓。
每吨煤、岩含有的⽡斯量称煤、岩的⽡斯含量,主要决定于煤的变质程度、煤层赋存条件、围岩性质、地质构造和⽔⽂地质等因素。
⼀般情况下,同⼀煤层的⽡斯含量随深度⽽递增。
⽡斯的成分 主要成分是烷烃,其中甲烷占绝⼤多数,另有少量的⼄烷、丙烷和丁烷,此外⼀般还含有硫化氢、⼆氧化碳、氮和⽔⽓,以及微量的惰性⽓体,如氦和氩等。
在标准状况下,甲烷⾄丁烷以⽓体状态存在,戊烷以上为液体。
如遇明⽕,即可燃烧,发⽣“⽡斯”爆炸,直接威胁着矿⼯的⽣命安全。
因此,矿井⼯作对“⽡斯”⼗分重视,除去采取⼀些必要的安全措施外,有的矿⼯会提着⼀个装有⾦丝雀的鸟笼下到矿井,把鸟笼挂在⼯作区内。
原来,⾦丝雀对“⽡斯”或其他毒⽓特别敏感,只要有⾮常淡薄的“⽡斯”产⽣,对⼈体还远不能有致命作⽤时,⾦丝雀就已经失去知觉⽽昏倒。
矿⼯们察觉到这种情景后,可⽴即撤出矿井,避免伤亡事故的发⽣。
⽡斯爆炸即为甲烷燃烧的放热反应,化学⽅程式为:CH4+2O2 =点燃= CO2+2H2O 当空⽓中氧⽓浓度达到10%时,若⽡斯浓度在5%-16%之间,就会发⽣爆炸,浓度在30%左右时,就能安静的燃烧。
⽡斯的分类 ⽡斯是⼀般民众对⽓体燃料的通称,可分为液化⽯油⽓与天然⽓、煤⽓三⼤类。
煤⽓:⼀般把煤⽓⼜称⽡斯(gas),从字⾯意思上讲,是与煤有关的⽓体,但是在不同的使⽤环境下,煤⽓具有不同的解释: 在⽯油化⼯中,指⼲馏煤炭所得到的作为燃料的⽓体,其主要成分是氢、甲烷、⼄烯、⼀氧化碳、⽯脑油,另外还有少量的氮和⼆氧化碳等不可燃烧的杂质。
矿井瓦斯基础知识
矿井瓦斯基础知识一、矿井瓦斯的概念矿井瓦斯是成煤过程中的一种伴生气体,是指煤矿井下以甲烷(CH4)为主的有毒有害气体的总称。
二、瓦斯的性质矿井瓦斯通常指甲烷,是一种无色无味的气体,在标准状态下其密度为0.554。
甲烷扩散性强,扩散速度是空气的1.34倍,具有燃烧和爆炸性。
三、瓦斯的危害1、窒息:当瓦斯浓度达到43%时,氧气冲淡到12%,人会感到呼吸困难;当瓦斯浓度达到57%时,氧气冲淡到9%,人就会窒息、死亡。
2、燃烧、爆炸:当瓦斯与空气混合达到一定浓度时,遇高温火源能燃烧、爆炸。
3、煤与瓦斯突出:摧毁、堵塞巷道,甚至引起人员窒息死亡、瓦斯爆炸。
四、瓦斯爆炸1、瓦斯爆炸的概念:瓦斯是一种能燃烧和爆炸的气体,瓦斯爆炸就是空气中氧气(O2)与瓦斯(CH4)进行剧烈氧化反应的结果,会产生二氧化碳和水蒸汽,并释放出大量的热量,这些热量能使反应过程中生成的二氧化碳和水蒸气迅速膨胀并形成高温、高压,并以极高的速度向外冲出,而产生动力现象。
2、瓦斯爆炸的必备条件:一是,一定的瓦斯浓度:当瓦斯浓度在5%~16%之间才能爆炸。
浓度不同,燃烧和爆炸的特性也不同,当瓦斯浓度小于5%时参加反应的瓦斯少,不能形成热量积聚,瓦斯不爆炸只燃烧;当瓦斯浓度达5%~9.5%时爆炸威力迅速增强,通过实验测定当瓦斯浓度在8.5%时,瓦斯全部参加反应,威力最强;当瓦斯浓度达9.5%~16%时爆炸威力逐渐减弱;当瓦斯浓度高于16%时,由于氧气含量不足,热量被多余的瓦斯和周围其他介质吸收而降温,不能爆炸。
二是,一定的引火温度:瓦斯最低点燃温度为引火温度,在650~750℃。
三是,充足的氧气:瓦斯爆炸界限随混合气体中氧气浓度降低而缩小,当氧气浓度下降瓦斯爆炸下限缓慢上升,而上限迅速下降;当氧气浓度小于12%时,瓦斯则失去爆炸性,遇火不爆炸。
五、瓦斯爆炸产生的危害1、爆炸温度高,瓦斯爆炸瞬时温度可达1850~2650℃之间,能烧伤人员、烧坏设备,并能引起火灾,扩大灾情。
培训资料(瓦斯部分)
(矿井瓦斯基础知识部分)矿井瓦斯1、矿井瓦斯的成分1)基本成分:CH4、CO2、N2;2)其他成分:CO、H2S、H2、SO2(其他碳氢化合物“甲、乙、丙、丁烷”)。
以上气体(瓦斯的组分)除CO2、N2为窒息性气体以外,其它均为可燃气体,多数还具有爆炸的危险性。
2、沼气的基本性质1)物理性质①沼气是一种无色、无味、无臭的气体;②比空气轻,比重为0.554,在标准状态下,重0.716Kg/m3;巷道在微风或无风的状态下,瓦斯都浮在巷道的顶部,形成瓦斯层流。
所以《煤矿安全规程》对风速进行了必要的规定(回采工作面与煤及半煤巷掘进工作面的最低风速0.25 m/s,岩巷掘进工作面和其他行人巷道不允许低于0.15m/s;架空线机车运行的巷道最低风速 1.0 m/s),主要是防止巷道中的瓦斯在顶部形成瓦斯层流。
③沼气有较强的扩散性和渗透性。
沼气的扩散性比空气略大1.34倍。
在现场我们经常发现盲巷密闭或采空区的结束密闭前有瓦斯泄出。
所以,要求经常对密闭进行巡回检查,防止密闭前瓦斯超限。
2)化学性质①沼气微溶于水(在标准大气压下,20℃时,100升水可溶3.31升瓦斯;底板有水鼓气泡,检查瓦斯浓度很高;)。
②沼气无毒。
但浓度很高时,氧含量相对减少,能使人窒息死亡; {(当O2含量小于等于12%,死亡界线);),%1(2142CH O -⨯=}; ③沼气不助燃。
但它与空气混合后具有可燃性和可爆性(民用瓦斯输送浓度不低于30%,可燃烧却为低浓度瓦斯)。
3、瓦斯可燃、可爆性及影响因素 1)瓦斯的可燃性、可爆性当它在空气混合达到一定浓度时,遇火源则能燃烧。
瓦斯浓度很低时,在火焰周围形成浅兰色的火焰,当火源熄灭,则燃烧停止,这说明低浓度瓦斯燃烧时,产生的热能不足以向邻近的未燃烧层传播(50年代以前很多小煤窑用燃油灯检查瓦斯!)。
但空气中的瓦斯浓度很高时,燃烧分解速度加剧,加速了传播速度,当传播速度超过了声速,则转变为爆轰反应,形成瓦斯爆炸。
瓦斯基本知识及治理措施学习提纲
瓦斯基本知识及治理措施学习提纲1、瓦斯基础知识1、什么是矿井瓦斯?答:矿井瓦斯是指矿井各种有害气体的总称。
2、沼气的危害有哪些?答:矿井沼气能燃烧、爆炸,大量聚集时能使人窒息、死亡。
3、每形成1吨无烟煤,大约可以产生多少立方沼气?答:840m3。
4、煤层瓦斯垂直分带?答:一是瓦斯风化带;二是沼气带。
5、瓦斯增长的梯度因何而成?答:因地质条件而成,吨煤瓦斯涌出量随开采深度增加逐步增大。
6、沼气在煤层的存在状态有几种?答:一种叫游离状态;一种叫吸附状态。
7、煤层沼气含量的测量方法有几种?答:1、直接的测量法;2、间接测量法;3、综合测量法。
8、沼气的特征?答:沼气是无色、无味、无臭,可以燃烧和爆炸的气体。
9、沼气涌出量及其影响因素有哪些?答:1、煤层和邻近层的沼气含量。
2、大气压力的变化。
3、地质构造。
4、开采规模。
5、开采顺序与开采方法。
6、生产工艺过程。
7、风压与风量。
8、采空区的密闭质量。
10、怎样对矿井沼气等级划分?答:按照平均日产1吨煤涌出沼气量和涌出形式可划分为:1、低沼气矿井:10m3及其以下。
2、高沼气矿井:10m3以上。
3、煤与沼气突出矿井。
11、瓦斯爆炸的条件有哪些?答:1、沼气浓度达到5%~16%,9.6%爆炸威力最强。
2、爆炸温度650~750度。
3、氧浓度达到12%以上。
12、影响沼气爆炸界限的因素有几种?答:1、可燃气体混入。
2、煤尘混入。
3、惰性气体混入。
4、混合气体的初温。
2、 瓦斯防治治理措施1、 防止沼气积聚的措施?答:1、合理的通风系统。
2、加强通风管理。
2、 如何处理回采工作面上隅角积存的瓦斯?答:1、迫使一部份风流经工作面上隅角,将该处积存的沼气排出。
2、改变采空区的漏风方向。
3、改变回采工作面的风流方向,实现下通风排出上隅角沼气。
3、 综合机械化采煤工作面沼气积聚的处理有哪几种方法?答:1、加大工作面的进风量。
2、提高工作面回风流中的沼气浓度。
3、降低沼气涌出的不均匀性。
矿井瓦斯基础知识
第一节矿井瓦斯基础知识
一、概述
1、矿井瓦斯:在煤矿生产中,从煤岩层中涌出的以
甲烷为主的有毒有害气体。
(矿井瓦斯是指井下以甲烷CH4为主的有毒、有害气
体的总程,是成煤过程中的一种伴生物。
古代植物遗
体在形成泥炭过程中,由于厌氧菌的作用,植物纤维
被分解、发酵、生成了瓦斯)
2、瓦斯的性质
瓦斯是一种无色、无味的气体。
(由于瓦斯常积聚在巷
道的顶部、上山掘进面及顶板冒落空洞中,瓦斯的扩
散性很强,扩散性是空气的1.34倍,会很快的在空气
中扩散。
瓦斯本身五毒,但不能供人呼吸,瓦斯不助
燃,但与空气混合达到一定浓度后,遇到高温火焰时
能够燃烧或爆炸。
3、瓦斯的危害
①窒息(矿井瓦斯是一种有毒有害气体,当井下空
气中瓦斯浓度较高时,会相对地降低空气中的氧
气浓度,人也会感到呼吸困难,使人窒息。
②瓦斯的燃烧和爆炸。
(当瓦斯与空气混合达到一
定浓度时,遇火就能燃烧或爆炸)
4、瓦斯的赋存
为什么煤体之所以能够保存一定数量的瓦斯,主要与煤的结构状态有密切关系,煤是一种复杂的。
矿井瓦斯防治(1)
划分依据:大多国家多采用相对瓦斯涌 出量作为划分依据。我国2001年以前也用的 是相对瓦斯涌出量。但相对涌出量受产量影 响大,仅用这一指标作为划分依据,不能直 观的反映出矿井瓦斯涌出量的真实大小和灾 害程度。
矿井瓦斯防治(1)
绝对涌出量很小、相对涌出量较大的矿 井可能被定为高瓦斯矿井;
矿井瓦斯防治(1)
同一煤层内瓦斯含量随深度增加而增大,倾 角越小,瓦斯运移路程越长,煤层瓦斯含量越大, 有露头,易排放,含量低。
④ 煤的变质程度 变质程度越高,生成瓦斯量越大,其他条件 相同时,瓦斯含量就越大。 ⑤ 煤层围岩的性质 围岩致密、完整不透气,易保存瓦斯。 ⑥ 水文地质条件 地下水活跃的地区,裂隙比较发育,且处于 开放状态,为瓦斯排放提供了通道,地下水在漫 长的地质历史时期,也可以带走大量瓦斯,降低 煤
qCH4=1440QCH4·n/T 式中qCH4——矿井相对瓦斯涌出量,m3/t;
矿井瓦斯防治(1)
QCH4——矿井绝对瓦斯涌出量,m3/min; n——矿井瓦斯鉴定月的工作天数,d/m; T——矿井瓦斯鉴定月的煤炭产量,t/m。 两者之间关系如下:
qCH4= QCH4 /A A —— 矿井日产量 t/d 3.影响瓦斯涌出因素 (1)煤层的瓦斯含量及特性 含量大、涌出量大,煤层的透气好涌出大。
4.矿井瓦斯涌出量的一般规律
①封闭性断层两侧、岩溶陷落柱周围(封 闭的)、背斜地区瓦斯涌出量大。
②煤层由湿变干、由薄变厚、倾角小、 煤质由硬变软时,瓦斯涌出量大。
③煤层顶板为致密完整的岩层,其煤层 瓦斯涌出量大。
④地面大气压力下降或温度升高时,井 下瓦斯涌出量普遍增大。
矿井瓦斯防治(1)
⑤开采深度越深、开拓与开采范围越大,矿 井产量越大,瓦斯涌出量越大。
瓦斯员应知应会专业知识
人人都是通风员“瓦斯员”应知应会基础知识1、煤矿安全生产十二字方针是:“安全第一,预防为主,综合治.理”。
2、“三并重”原则是“管理、装备、培训”。
3、“三违”是指“违章指挥,违章作业,违反劳动纪律”。
4、井下停风地点,栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1次。
5、档风墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次。
6、煤矿井下五大自然灾害:水、火、瓦斯、煤尘、顶板。
7、“三大规程”是指《安全规程》、《操作规程》、《作业规程》。
8、“探放水原则”是有掘必探,先探后掘。
9、“三专两闭锁”:“三专”是指专用开关、专用线路;专用变压器“两闭锁”是指风电闭锁,瓦斯电闭锁。
10、“一炮三检制”是指在采掘工作面装药前、爆破前、爆破后瓦斯检查工必须在现场检查瓦斯。
11、“一通三防”中“一通”是指通风,“三防”是指防瓦斯、防煤尘、防火。
12、“三人连锁放炮制”是指爆破工、班组长,瓦斯检查工三人必须同时自始至终参加爆破工作的全过程,并严格执行换牌制度。
13、矿井通风的任务:(1)向井下供给新鲜空气供人员呼吸(2)稀释并排出有毒有害气体(3)创造良好的气候条件14、井下每人每分钟的供给风量不得少于4m3。
15、在煤矿生产过程中或煤层中涌出的有害气体主要有:甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、硫化氢和氢气等。
16、矿井气候条件是指矿井空气的温度,湿度和风速的综合效应。
17、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30℃。
18、煤矿井下对人体适宜的温度为15—20℃,对人体比较适宜的相对湿度为50—60%。
19、独立通风是指采区或采掘工作面的回风直接进入回风道,而不进入其它用风地点的通风方式。
20、串联通风是指采区或采掘工作面的回风又进入下一用风地点进风流中的现象。
21、串联通风的次数不得超过1次,且必须在被串联工作面的进风流中装设甲烷断电仪,且瓦斯和二氧化碳都不得超过0.5%。
22、循环风是局部通风机的回风全部或部份再进入同一台风机吸风口的现象。
矿井瓦斯基础知识1-1
第一章矿井瓦斯基础知识在煤矿生产过程中,伴随着生产的进行,瓦斯涌出到生产空间,岁井下生产构成威胁。
瓦斯,不论其涌出量的多少,一直是矿井生产最主要的一个危险源,瓦斯灭害的治理就成为矿井最根本的、最重要的任务。
本章介绍煤矿井下瓦斯灭害治理的一些基本知识,包括瓦斯的基本特性以及瓦斯在煤矿井下的赋存、运动规律。
第一节瓦斯的性质一、瓦斯的概念瓦斯是指矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主要有害气体,有时单独指甲烷。
由此可见,瓦斯指的是一种混合气体,其组分主要包括井下煤层中含有的所有的有毒有害气体。
在外啊的各组分中,由煤体及巷道围岩涌出的甲烷往往占总量的90%以上,因此瓦斯的概念通常单独指甲烷(本书中如不特别指明,则瓦斯单独指甲烷)。
从广义上,瓦斯由于其组成成分的不同,性质具有很大的差别,从安全的角度可以将这些组分划分为四类:①可燃性气体,如甲烷等同系烷烃(CnH2n+2)、环烷烃(CnH2n)、H2、CO、H2S等等,这些气体具有可燃烧的特性,在一定浓度范围内与空气的混合气体往往具有爆炸性,对煤矿安全构成严重威胁;②有毒性气体,如H2S、CO、SO2、NH3、NO、NO2等等,这些气体达到一定的浓度时,会直接威胁人体的健康甚至生命;③窒息性气体如N2、CH4、CO2、H2等等,这些气体往往赋存在煤体或其围岩内,开采过程中大量涌出到生产空间,从而使空气中氧气的浓度降低,造成人员窒息;④放射性气体,如氡气。
矿井中的瓦斯主要来源于煤层及围岩内涌出到矿井中的气体。
此外,矿井生产中生产的气体如放炮生产的炮烟,井下空气于煤、岩、矿用材料等反应生成的气体以及井下人员呼吸生成的气体等也都混入井下风流中,从而增加回风流中的瓦斯浓度。
二、瓦斯的基本性质瓦斯是无色、无味的气体,标准状态下的密度为0.716kg/m3,为空气密度的0.554倍。
瓦斯在空气中具有较强的扩散性,局部地点较高浓度的瓦斯会自动向低浓度的区域扩散,从而使瓦斯浓度趋于均匀。
瓦斯隧道施工
瓦斯的认识
二、瓦斯爆炸及其预防
1、瓦斯爆炸的基本条件 1)瓦斯浓度达到爆炸范围: 地面 5%--15%;井下因其它气体和煤尘混入, 下限将降低; 2)有高温引爆火源: 650--750℃ 以上; 3)氧含量不低于12%。 三者同时具备
2、瓦斯爆炸危害
产生火焰 形成冲击波 引起隧道空气变化
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瓦斯的认识
一、瓦斯的认识
二、瓦斯隧道施工组织 三、瓦斯隧道施工增加费用编制
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瓦斯隧道施工组织
瓦斯隧道是隧道工程中安全风险极高隧道
之一。它与煤矿巷道有相同点也有不同点。 相同点: (1) 都是地下工程;
(2) 都进行钻爆作业;
(3) 巷道中有煤或瓦斯存在,都有危险性。
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瓦斯隧道施工组织
不同点:
(1) 工程目的不同。 铁路和公路隧道的修建是形成通道,而煤矿建设的目的是进入煤体 采煤。 (2) 工程范围内煤与瓦斯的数量不同 煤与瓦斯是不良地质现象,所以交通隧道定线时都是尽量避绕煤层, 避不开一定要穿过煤层时,尽量使隧道轴线垂直于煤层,以最短长度穿 越。所以,很多瓦斯隧道洞身只有极小长度有煤,有时只是很薄的煤层 (煤线或鸡窝煤),隧道长度的绝大部分是岩石,煤层只占极小比例, 而且有时煤质低劣,无开采价值,含瓦斯也不多;而煤矿则不同,不是 避绕而是哪儿有煤往哪开巷道;很多巷道直接在煤层中,而且煤质一般 较好,所以煤矿的瓦斯含量一般都比较大。比如:低瓦斯矿的标准是瓦 斯涌出量小于40 m3/min,而低瓦斯隧道的标准是0.5 m3/min,同样都是 属于低瓦斯等级,煤矿的瓦斯涌出量是交通隧道的80倍。
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瓦斯隧道施工组织
2、施工组织
2.1.1.3施工用电 根据《煤矿安全规程》规定,矿井必须采用双回路电源线路, 当一路电源发生故障停电时,另一回路仍能满足隧道施工用电 全部符合。 而实际上,施工单位作为短期施工,电力线路服务周期短, 很难按照煤矿企业一样建立双回路电源。鉴于隧道洞内用电负 荷和施工组织方式不同,高峰隧道引入一路外接电源,采用柴 油发电机作为备用电源.高峰隧道在考虑双回路电源外,还结合 施工组织方案在隧道单洞建立独立控制系统,符合“三专两闭 锁”中的三专,即专用变压器、专用线路、专用开关。因此, 在变压器的配臵上考虑了独立供电,除办公、拌合站、一般照 明利用共用变压器外,每个独立洞风机、洞内动力、洞内照明 均考虑到了专门变压器、专门线路、专用开关。
瓦斯基础知识
二、瓦斯性质
⒉瓦斯物理性质及危害性 通 常 指 甲 烷 , 无 色 、 无 味 , 标 准 状 态 下 ( 气 温 为 0℃ 、 大 气 压 为 1.01×105pa)。
⑴1m³甲烷质量0.7618㎏; ⑵1m³空气的质量为1.293㎏。 ⑶相对密度为0.554,比空气轻,常聚积于巷道的上部。 ⑷瓦斯有很强的扩散性,扩散速度是空气的1.34倍。 ⑸瓦斯具有燃烧性和爆炸性。 ⑹瓦斯具有窒息性。甲烷本身无毒。当空气中氧含量相对降低,就 会产生缺氧窒息。
⑴普通涌出。瓦斯从采落的煤、岩的暴露面上,通过细小孔 隙缓慢而长时间的涌出。
⑵特殊涌出。采掘时瓦斯、煤、岩在极短的时间内,突然的、 大量的涌出,叫做特殊涌出。瓦斯特殊涌出是一种动力现象。 瓦斯特殊涌出的范围是局部的、短暂的、突发性的,但其危害 极大。
影响瓦斯涌出的因素 ①煤层瓦斯含量;②地面大气压力的变化;③揭煤方法;④ 施工工艺;⑸通风压力;⑹施工组织管理。
二、瓦斯性质
⒊瓦斯生成 煤的变质生成瓦斯,在地壳运动过程中,其压力差与浓度的驱 动下,不断向古大气中运移,而地表空气通过渗透和扩散也不 断向煤层深部运移,这就导致沿煤层垂深出现特别明显的4个分 带。
⑴CO2 ⑵N2 ⑶N2-CH4 ⑷CH4 前3个又统称为瓦斯风化带,最后1个带称为瓦斯(甲烷)带。 瓦斯涌出量随着深度的增加而有规律的增大。
三、瓦斯爆炸及其预防
⒈瓦斯爆炸 瓦斯是能燃烧和爆炸的气体,瓦斯爆炸是空气中的氧气与瓦斯(CH4) 进行剧烈氧化反应的结果。
瓦斯爆炸的条件 ⑴瓦斯浓度。5-10%。 ①瓦斯浓度达5%(下限),瓦斯能爆炸。 ②浓度在5-9.5%时,爆炸威力逐渐增强。 ③浓度在9.5%时,爆炸威力最强。 ④浓度在9.5-16%(上限)时,爆炸威力逐渐减弱的趋势。 ⑤浓度高于16%时,由于空气中氧化不足,满足不了氧化反应的全 部需要,生成的热量被多余的瓦斯和周围介质吸收而降温。
第五章矿井瓦斯
第五章矿井瓦斯矿井瓦斯是矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体,有时单指甲烷。
瓦斯是矿井生产中一个主要的危险源,瓦斯不治,矿无宁日。
第一节矿井瓦斯基础知识一、概述(一)瓦斯的性质瓦斯是一种混合气体,其主要成分是甲烷,约占90%。
甲烷是无色、无味、无臭的气体;不易溶于水;相对密度为0.554,比空气轻;它具有很强的扩散性、渗透性。
甲烷本身无毒,但不能供人呼吸,具有燃烧和爆炸性。
(二)瓦斯的危害矿井瓦斯的危害主要有以下3个方面:(1)当空气中瓦斯的含量达到一定值时,遇火就会燃烧或爆炸。
瓦斯气体和氧气的量相匹配时,反应充分、剧烈,表现为瓦斯爆炸,反之就表现为瓦斯燃烧。
(2)当空气中瓦斯浓度很高时,空气中的氧含量相对降低,会使人窒息。
(3)煤层及围岩中的瓦斯气体达到一定的压力,在冲击地压和采掘活动等诱因作用下,可以导致煤与瓦斯突出。
(三)瓦斯的赋存1.瓦斯在煤层中的垂直分带当煤层直达地表或直接为透气性较好的第四系冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地面空气向煤层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现垂直分带特征。
掌握本煤田煤层瓦斯垂直分带的特征,是搞好矿井瓦斯涌出量预测和日常瓦斯管理工作的基础。
一般将煤层由露头向下分为4个带:CO2- N2带、N2带、N2—CH4带、CH4带(表5—1),前三带总称为瓦斯风化带。
在瓦斯风化带以下,瓦斯带内煤层的瓦斯含量和涌出量随深度增加而有规律地增大,所以确定瓦斯风化带深度,有重要的现实意义。
表5-1煤层内的瓦斯垂直分带瓦斯风化带下界的深度,可以根据下列指标中的任何一项确定:(1)煤层的相对瓦斯涌出量大于2m3/t处;(2)煤层内的瓦斯组分中甲烷浓度达到80%(体积比);(3)煤层内的瓦斯压力为0.1~0.15MPa;(4)煤的瓦斯含量达到下列数值处:长焰煤1.0~1.5 m3/t(C.M.),气煤1.5~2.0m3/t(C.M.),肥煤与焦煤2.0~2.5m3/t(C.M),瘦煤2.5~3.0m3/t(C.M.),贫煤3.0~4.0m3/t(C.M.),无烟煤5.0~7.0m3/t(C.M.)(此处的C.M.是指煤中可燃质既固定碳和挥发分)确定瓦斯风化带和瓦斯带的深度是很重要的,因为在瓦斯带内,煤层中瓦斯含量、瓦斯压力以及在开采条件变化不大的前提下的瓦斯涌出量都随深度的增加而有规律地增大。
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压力的共同作用下,破碎的煤岩和瓦斯突然向采 掘空间抛出的异常动力现象。
四.瓦斯涌出量
2.瓦斯涌出量 1)绝对涌出量(QCH4)指单位时间内涌出
的瓦斯体积,m3/min、m3/d。 QCH4 =Q总×c m3/min 或QCH4 =Q总×c×60×24 m3/d 式中 Q总——矿井总回风量,m3/min C——矿井总风流中瓦斯浓度,%
(一)影响瓦斯生成量的因素 1)成煤前植物遗体中含有机质越多,杂质
越少,瓦斯生成量越多。 2)煤的变质程度越高,含固定碳越多,
瓦斯生成量越多。 3)按地质条件,煤田成煤越早,瓦斯生
成量越大。
三.煤层瓦斯含量
(二)影响瓦斯保存放散条件的因素 1.煤的性质 2.煤层赋存条件 3.围岩的性质 4.地质构造
m3/t,或绝对涌出量QCH4 >40 m3/min。 (3)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿
井:矿井在采掘过程中,只要发生过一次 煤与瓦斯突出。
低瓦斯矿井 高瓦斯矿井 双突矿井
相对瓦斯涌出量 qCH4
绝对瓦斯涌出量 QCH4
≤10 m3/t
且 ≤40 m3/min。
>10 m3/t
或 >40 m3/min
只要发生过一次煤与瓦斯突出
划分瓦斯等级的目的: (1)确定稀释矿井瓦斯的供风标准; (2)确定矿井电气设备的选型; (3)确定检测瓦斯的周期(次数); (4)确定特殊开采方法及其相应的管理制
度和处理措施。
五.瓦斯爆炸
(一)瓦斯爆炸机理
瓦斯爆炸实质是一种化学反应,其反应式如下:
1.煤的性质
瓦斯基础知识
瓦斯基础知识一、矿井瓦斯基本概念1、定义:矿井瓦斯--煤在生成过程中的一种伴生气体。
广义:凡从围岩或矿人本(煤层)中涌入矿井内的气体,统称瓦斯。
狭义:单指甲烷(分子式:CH4)。
2、瓦斯主要成分:甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、氮(N2)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、氢(H2)、二氧化硫(SO2)及其它化合物及稀有气体。
3、瓦斯的性质:无色、无味、无臭。
标准状态(P=atm,t=20C0)下:容重0.716Kg/m3;比重:0.554。
分子直径:0.41nm(纳米)。
扩散性很强(扩散速度是空气的 1.34倍)、微溶于水(标态下:100L 水可溶3.3L;0℃时可溶5.56L甲烷)。
4、瓦斯的危害:1)造成大气污染:形成温室效应,酸雨(甲烷是一种重要的温室气体,其温室效应为二氧化碳的21倍,二氧化氮的7倍);2)人员窒息:在空气中CH4≥43~57%时,O2≤12~9%,人员昏迷、窒息死亡;3)发生爆炸:在CH4、O2、t三个条件同时具备时,发生爆炸,爆炸压力在密闭空间内可达9.5atm;4)发生突出:煤岩层中瓦斯压力超过煤岩物理机械强度时发生瓦斯突出。
5、瓦斯赋存形态(1)吸附瓦斯:以单分子薄膜形式凝聚在煤的微孔和超微孔的表面上;吸附瓦斯占80%~90%。
(2)游离瓦斯:自由充填在煤的小孔、中孔、大孔或裂隙中的瓦斯,存在于渗透容积之中附:沼气水化物:类似可燃冰的新物质。
这种化合物一旦改变生存环境,条件,即刻发生还原反应(吸附解吸),产生大量沼气。
二、瓦斯在开采煤层中的运移规律矿井瓦斯涌出构成关系(一)煤层瓦斯流动的基本参数影响瓦斯流动的参数很多,对煤层而言,瓦斯压力、透气性、煤的吸附能力和孔隙率是影响瓦斯涌出的基本参数。
1、煤层瓦斯压力P瓦斯在煤层中是以具有压力的气体存在着的。
瓦斯压力是瓦斯流动的动力。
2、煤层的渗透率K和透气系数λ煤层的透气系数是指煤层对于瓦斯流动的难易程度而言,用K表示;煤层的透气率是表示煤结构渗透性能,用λ表示。
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H(m)
P—预测的甲烷带内深H(m)处的瓦斯压力,MPa gp—瓦斯压力梯度,MPa/m P1 , P2— 甲 烷 带 内 深 度 为 H1 、 H2(m) 处 的 瓦 斯 压 力 , MPa 。 P0--甲烷带上部边界处瓦斯压力,取0.2MPa 斯涌出
二、瓦斯涌出量 1、定义 瓦斯涌出量-指在矿井建设和生产过程中从煤与岩石内 涌出的瓦斯量。 2、瓦斯涌出量表示方法 (1) 绝对瓦斯涌出量 — 单位时间涌出的瓦斯体积,单位为m3/d或m3/min: Qg=Q×C/100 式中 Qg-绝对瓦斯涌出量, m3/min; Q-风量, m3/min;
深度与相对瓦斯涌出量的比值,称瓦斯涌出量梯度。
第三节 矿井瓦斯涌出
(2)、 物理含义: 相对瓦斯涌出量每增加1m3/t 时,开采深度增加的米数, 其单位为m/(m3/t)。瓦斯涌出量梯度愈小,矿井瓦斯涌出量 随深度增加的速度愈快。 (3)、计算公式 gm=[(H2-H1)/(q2-q1)]n 式中: gg-瓦斯涌出量梯度,m/(m3/t)或t/m2;
第三节 矿井瓦斯涌出
七、矿井瓦斯涌出量预测 瓦斯涌出量的预测:指根据某些已知相关数据,按照一 定的方法和规律,预先估算出矿井或局部区域瓦斯涌出量的 工作。 1、矿山统计法 统计法是根据生产矿井或生产水平,在以往生产过程 中积累的大量不同深度相对瓦斯涌出量与深度的数据,通过 整理分析找出相互之间变化关系的统计规律,推算出相邻的 新矿井或延深水平瓦斯涌出量的方法。 (1)瓦斯涌出量梯度
第三节 矿井瓦斯涌出
三、影响瓦斯涌出的因素 决定于自然因素和开采技术因素的综合影响。 (一)自然因素 (1)、煤层和围岩的瓦斯含量 它是决定瓦斯涌出量多少的最重要因素。 一般地,煤 层的瓦斯含量越高,开采时的瓦斯涌出量也越大。 (2)、地面大气压变化
第三节 矿井瓦斯涌出
(二)开采技术因素 1、开采规模 开采规模指开采深度,开拓与开采范围和矿井产量。 A、在甲烷带内,随着开采深度的增加,相对瓦斯涌出量增大。 B、开拓与开采的范围越广,煤岩的暴露面就越大,因此,矿井 瓦斯涌出量也就越大。 C、矿井产量与矿井瓦斯涌出量间的关系比较复杂,达产前、达 产后及产量收缩期。
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
2、煤层露头 煤层如果有或曾经有过露头长时间与大气相通,瓦斯含 量就不会很大。
3、煤层的埋藏深度 在近代开采深度范围内,瓦斯带内煤层的瓦斯含量随深 度的增加而呈线性增加。
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
4、围岩透气性
煤层围岩:是指煤层直接顶、老顶和直接底板等在内 的一定厚度范围的层段。煤层围岩对瓦斯赋存的影响,决定 于它的隔气、透气性能。 5、煤层倾角 埋藏深度相同时,煤层倾角越小,瓦斯含量越大。 ∵ K 垂直<K 平行 ∴煤层倾角愈大,煤层瓦斯含量愈低。 Exp:芙蓉矿,北翼:40°~ 80 °, qCH 4 20m 3 / t 南翼:6°~ 12 °, qCH 4 150m 3 / t
进 回 皆 煤
全部进入
进 回 皆 空
部分进入
进 煤 回 空
小部分进入
进 空 回 煤
大全部进入
6、采空区的密闭质量
第三节 矿井瓦斯涌出
四、矿井瓦斯涌出来源的分析与分源治理 按划分目的的不同,对矿井瓦斯来源划分为三种方式: 1、按水平、翼、采区来进行划分 它作为风量分配的依据之一。 2、按掘进区、回采区和已采区来划分
名称 气带成因 瓦斯成分% N2 CO2 CH4
CO2-N2带 生物化学-空气
N2带 N2-CH4带 CH4带 空气 空气-变质 变质
20~80
>80 20~80 <20
20~80
<10~20 <10
<10
<20 >80
<10~20 20~80
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
CO2-N2带
N2带 N2-CH4带 CH4带 瓦 斯 垂 直 分 带 性
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
一、瓦斯的成因与赋存 (一)矿井瓦斯的生成 煤层瓦斯是腐植型有机物(植物)在成煤过程中生成的。 成气过程两个阶段:第一阶段为生物化学成气时期; 第二阶段为煤化变质作用时期;
(二)瓦斯在煤体内存在的状态 煤体是一种复杂的多孔性固体,包括原生孔隙和运动形 成的大量孔隙和裂隙,形成了很大的自由空间和孔隙表面。
瓦斯带内瓦斯压力变化规律:
末受采动影响的煤层内的瓦斯压力,随深度的增加而 有规律地增加,可以大于、等于或小于静水压
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
瓦斯压力梯度: 则 或 式中 :
g p
P2 P 1 H 2 H1
P(MPa)
(H,P) (H2,P2) (H1,P1)
P g p ( H H 0 ) P0
它是日常治理瓦斯工作的基础。
3、按开采区、临近区划分 它是采煤工作面治理瓦斯工作的基础。
第三节 矿井瓦斯涌出
五、瓦斯涌出不均系数 正常生产过程中,矿井绝对瓦斯涌出量受各种因素的影 响其数值是经常变化的,但在一段时间内只在一个平均值上 下波动,峰值与平均值的比值称为瓦斯涌出不均系数。 矿井瓦斯涌出不均系数表示为: kg=Qmax/Qa 式中:kg-给定时间内瓦斯涌出不均系数; Qmax-该时间内的最大瓦斯涌出量,m3/min; Qa-该时间内的平均瓦斯涌出量,m3/min;
第三节 矿井瓦斯涌出
4、风量变化 矿井风量变化时,瓦斯涌出量和风流中的瓦斯浓度会发生 扰动,但很快就会转变为另一稳定状态。
C/% C/%
t
单一煤层风量增大 C/%
t
单一煤层风量减少 C/%
t
采区风量增大 采区风量减少
t
第三节 矿井瓦斯涌出
5、采区通风系统
采区通风系统对采空区内和回风流中瓦斯浓度分布有重要 影响。
第三节 矿井瓦斯涌出
一、瓦斯涌出形式 1、普通涌出 ----长时间地、均匀地从煤体中涌出瓦斯。
特点:时间上:连续不断 空间上:普遍存在 涌出强度:缓慢、均匀 2、特殊涌出: ---- 矿井生产过程中,在某些特定地点、突然地于一段时 间内大量涌出瓦斯的现象。 特点:时间上:突然地、间隔的 空间上:非普遍存在 涌出强度:产生动力破坏
C-风流中的平均瓦斯浓度,%。
第三节 矿井瓦斯涌出
(2)相对瓦斯涌出量
— 平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量,单位是 m3/t 。
qg=Qg/A
式中:qg - 相对瓦斯涌出量,m3/t;
Qg - 绝对瓦斯涌出量,m3/d;
A - 日产量,t/d
说明:相对瓦斯涌出量单位的表达式虽然与瓦斯含量的相同, 但两者的物理含义是不同的,其数值也是不相等的。
矿井瓦斯
2009.12
主要内容
第一节 概述 第二节 煤层瓦斯赋存与含量
第三节 矿井瓦斯涌出
第四节 瓦斯喷出
第五节 煤与瓦斯突出及其预防
第六节 爆炸及其预防
第七节 瓦斯抽放
第一节、概述
矿井瓦斯:是煤矿生产过程中,从煤、岩内涌出的各种气体 的总称。煤矿术语中的瓦斯指的就是甲烷。 CH4的性质 无色、无味、无嗅的气体,可燃烧、爆炸; 分子量:16.049,分子直径:0.41nm, 密度:0.716Kg/m3(气态)、 424.5 Kg/m3(液态) 相对空气密度:0.554, 难溶入水:101.3 KPa , 20℃ , 3.31l/100lH2O 危害:爆炸,突出,人员窒息、环境污染。 作用:能源、化工原料。
H1、H2-甲烷带内的两个已采深度,m; q1、q2-对应于深度H1、H2的相对瓦斯涌出量,m3/t;
n- 指数系数,大多数煤田在垂深1000m内时n=1。
第三节 矿井瓦斯涌出
已知瓦斯涌出量梯度和瓦斯风化带下界深度时,就可用 下式预测相对瓦斯涌出量。 qm=q0+(H-H0)/gm 或 qm=qm1+(H-H1)/gm
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
煤层中瓦斯赋存两种状态: 游离状态:瓦斯以自由气态存在; 吸附状态: 吸着-瓦斯主要吸附在煤的微孔表面上。 吸收-瓦斯吸附在煤的微粒结构内部。 煤层中的瓦斯大部分以吸附状态 (约占总瓦斯含量的80%)存在。 吸着状态是孔隙表面的固体分子引力作用下,瓦斯分子被紧密 地吸附于孔隙表面上,形成很薄的吸附层。 吸收状态是瓦斯分子充填到几埃到十几埃的微细孔隙内,占据 着煤分子结构的空位和煤分子之间的空间,如同气体溶解于液 体中的状态。
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
三 影响煤层瓦斯含量的因素 煤的瓦斯含量是指单位体积或重量的煤在自然状态下 所含有的瓦斯量(标准状态下的瓦斯体积)。单位为 m3/m3(cm3/cm3)或 m3/t(cm3/g)。 煤的瓦斯含量包括游离瓦斯和吸附瓦斯含量之和。 主要影响因素: 1、煤的吸附特性 煤的吸附性能决定于煤 化程度, 一般情况下煤的煤 化程度越高,存储瓦斯的能 力越强。
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
二、煤层中瓦斯垂直分带 形成原因:当煤层直达地表或直接为透气性较好的第四系 冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地面空气向煤 层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现出垂直分带特征。
空气
-200m
-400m -600m -800m 瓦斯 -1000m
第二节、煤层瓦斯赋存与含量
四带: CO2- N2带、N2带、N2—CH4带、CH4带。现场实 际过程中,将前三带总称为瓦斯风化带。 煤层垂向各带气体组份表
第三节 矿井瓦斯涌出
2、开采顺序与回采方法 首先开采的煤层(或分层)瓦斯涌出量大;采空区丢失 煤炭多,回采率低的采煤方法,采区瓦斯涌出量大。顶板管 理采用陷落法比充填法能造成顶板更大范围的破坏和卸压, 临近层瓦斯涌出量就比较大。回采工作面周期来压时,瓦斯 涌出量也会大大增加。 3、生产工艺 瓦斯从煤层暴露面(煤壁和钻孔)和采落的煤炭内涌出 的特点是,初期瓦斯涌出的强度大,然后大致按指数函数的 关系逐渐衰减。所以落煤时瓦斯涌出量总是大于其它工序。