引言报废矿井瓦斯储气层
瓦斯治理中长期规划
瓦斯管理中长期规划一、引言瓦斯管理是指对煤矿、油田、垃圾填埋场等地下矿井和储气库中的瓦斯进行有效的控制和利用,以保障安全生产和环境保护。
本文旨在制定一份瓦斯管理中长期规划,以确保瓦斯管理工作的有序进行和长期可持续发展。
二、背景瓦斯是一种具有高浓度和易燃性的气体,如果不进行有效的管理控制,会对人员安全和环境造成严重威胁。
同时,瓦斯也是一种珍贵的能源资源,能够有效利用,减少能源浪费和环境污染。
三、目标1. 提高瓦斯管理的效率和安全性,降低事故发生率;2. 提高瓦斯利用率,减少瓦斯的排放和浪费;3. 推动瓦斯管理技术的创新和发展,提高管理工作的可持续性;4. 加强瓦斯管理的监测和评估,及时发现和解决问题。
四、策略1. 强化瓦斯管理的法律法规和标准体系,建立健全瓦斯管理的管理体系;2. 加强瓦斯管理技术的研发和应用,提高管理效果和安全性;3. 推广瓦斯利用技术,提高瓦斯的利用率和经济效益;4. 加强瓦斯管理的监测和评估,建立健全的数据管理和分析系统;5. 加强瓦斯管理的宣传教育,提高从业人员的安全意识和技能水平;6. 加强瓦斯管理的国际合作,借鉴国际先进经验和技术。
五、措施1. 加强瓦斯管理的组织领导,确保管理工作的顺利进行;2. 完善瓦斯管理的法律法规和标准体系,提高管理工作的规范性;3. 加强瓦斯管理技术的研发和应用,提高管理效果和安全性;4. 推广瓦斯利用技术,提高瓦斯的利用率和经济效益;5. 建立健全瓦斯管理的监测和评估体系,及时发现和解决问题;6. 加强瓦斯管理的宣传教育,提高从业人员的安全意识和技能水平;7. 加强瓦斯管理的国际合作,借鉴国际先进经验和技术。
六、预期效果1. 瓦斯管理效率和安全性显著提升,事故发生率大幅降低;2. 瓦斯利用率大幅提高,瓦斯排放量和浪费量明显减少;3. 瓦斯管理技术得到创新和发展,管理工作可持续发展;4. 瓦斯管理的监测和评估体系完善,问题得到及时解决。
七、结论本文制定了一份瓦斯管理中长期规划,旨在提高瓦斯管理的效率和安全性,推动瓦斯利用技术的发展,加强瓦斯管理的监测和评估,以确保瓦斯管理工作的有序进行和长期可持续发展。
煤矿开采专业论文 浅析矿井瓦斯灾害与治理
我国煤炭资源丰富,煤炭开采历史悠久,矿地质构造比较复杂,自然灾害严重。
煤炭工业呈多层次发展,煤炭企业按所有制分为国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿。
煤矿安全状况发展很不平衡,国有重点煤矿安全状况良好,国有地方煤矿较差,乡镇煤矿最差。
21世纪以来,加大了对煤矿的监管力度,关闭了一批不具备基本生产条件的小煤矿,乡镇煤矿经过了停业整顿;国有地方煤矿深化了安全专项整治,加大安全投入,完善安全设施和装备,增强了矿井防灾、抗灾能力;国有重点煤矿通过国家技改资金扶持以及“一通三防”专项监察和重点监控,改善了煤矿安全装备和设施。
全国煤矿安全状况有了较大的好转。
煤矿生产一般是地下作业,除了工作环境恶劣,工作地点经常移动外,还随时受到矿井瓦斯喷出、瓦斯突出、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出等威胁。
特别是瓦斯突出与爆炸、煤与瓦斯突出严重威胁矿井生产安全,因此必须做好矿井内瓦斯监测安全管理工作,随时做好监控涌出量并对瓦斯作抽排放工作,保证矿井安全生产关键词:瓦斯喷出、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出、瓦斯抽放1 引言 (3)1 矿井瓦斯喷出 (4)1.1概念和分类 (4)1.2瓦斯喷出防治 (4)1.2.1原始洞缝中瓦斯喷出的防治 (4)1.2.2采掘地压形成裂缝中瓦斯喷出的防治 (5)2防治煤与瓦斯突出 (5)2.1煤矿井下动力现象及分类 (5)2.1.1按动力现象的力学(能源)特征分类 (5)2.1.2按动力现象强度分类 (6)2.1.3突出危险程度的划分 (6)2.1.4关于防突措施与安全防护措施的实用规定 (7)2.2突出的基本特征 (7)2.3突出的机理 (8)2.4瓦斯突出的一般规律 (8)2.5预防煤与瓦斯突出的主要技术措施 (9)3矿井瓦斯爆炸及其预防 (11)3.1煤矿井下瓦斯爆炸原因分析 (11)3.2预防瓦斯爆炸技术措施 (12)4矿井瓦斯抽放 (13)4.1抽放瓦斯的可行性 (13)4.1.1抽放瓦斯的目的 (13)4.1.2新建抽放瓦斯矿井应同时具备的条件 (14)4.2抽放瓦斯方法 (14)4.3抽放设备 (17)5 总结 (19)参考文献: (20)致谢 (21)1 引言瓦斯爆炸产生的高温高压,促使爆源附近的气体以极大的速度向外冲击,造成人员伤亡,破坏巷道和器材设施,扬起大量煤尘并使之参与爆炸,产生更大的破坏力。
矿井瓦斯抽采技术的研究现状及前景
矿井瓦斯抽采技术的研究现状及前景1. 引言1.1 矿井瓦斯抽采技术的重要性矿井瓦斯是煤矿井下产生的一种有毒有害气体,含有可燃气体成分,一旦发生瓦斯爆炸事故,将给矿工的生命和矿井设施造成严重威胁。
开展矿井瓦斯抽采技术研究及应用至关重要。
矿井瓦斯抽采技术可以有效减少瓦斯的积聚,降低矿井瓦斯浓度,减少瓦斯爆炸的潜在危险,保障煤矿生产安全。
瓦斯是一种重要的能源资源,通过抽采瓦斯并进行利用,不仅可以减少煤矿排放的温室气体,还可以节约能源资源,实现绿色发展和可持续利用。
矿井瓦斯抽采技术的研究和应用对于提高煤炭开采效率、保障矿工生命安全、保护环境等方面都具有重要意义。
通过不断改进完善矿井瓦斯抽采技术,促进煤矿安全生产,提高矿井生产效率,实现资源的有效开采与利用,这些都是当前研究矿井瓦斯抽采技术的重要目标和意义。
1.2 研究意义矿井瓦斯抽采技术的研究意义在于提高矿井安全生产水平,减少瓦斯爆炸事故的发生,保障矿工的生命安全和财产安全。
瓦斯是煤矿生产中常见的有害气体之一,过量的瓦斯积聚会导致爆炸事故,给煤矿生产带来严重危害。
瓦斯抽采技术的研究可以有效地将瓦斯从矿井中抽出,降低瓦斯浓度,减少爆炸风险,提高矿井的安全性。
瓦斯抽采技术的研究还可以提高煤矿的资源利用效率,将瓦斯转化为可利用的能源,减少能源浪费,实现资源循环利用。
瓦斯抽采技术的研究还可以促进煤矿的可持续发展,推动煤矿生产向绿色、低碳、环保的方向发展,符合现代社会对于环保和可持续发展的要求。
瓦斯抽采技术的研究意义重大,对于煤矿产业的发展和矿工的生命安全都具有重要意义。
2. 正文2.1 矿井瓦斯抽采技术的现状矿井瓦斯抽采技术是指利用各种方法将矿井中积聚的瓦斯抽出,以减轻瓦斯对矿井安全生产的影响。
目前,矿井瓦斯抽采技术已经取得了一定的成果,但仍存在一些问题和挑战。
瓦斯抽采技术的抽采效率不高是一个普遍存在的问题。
部分矿井瓦斯抽采设备老化,运行效率较低,导致瓦斯抽出不及时,增加了矿井的安全隐患。
瓦斯的工作原理
瓦斯的工作原理引言概述:瓦斯是一种常见的能源,广泛应用于工业、家庭和交通等领域。
了解瓦斯的工作原理对于安全使用和有效利用瓦斯具有重要意义。
本文将介绍瓦斯的工作原理,包括瓦斯的产生、传输、储存和利用等方面。
一、瓦斯的产生1.1 瓦斯的来源瓦斯主要来自于地下的矿藏,如天然气和煤层气。
天然气主要由甲烷组成,煤层气则是在煤矿中由煤的分解产生的。
此外,油田和油井开采过程中也会产生瓦斯。
1.2 瓦斯的形成过程瓦斯的形成是一个复杂的过程。
在地质变化和有机质分解的作用下,煤矿中的有机质逐渐转化为煤层气。
天然气则是在地下形成的,通过地壳运动和地质构造变化,天然气逐渐聚集形成矿藏。
1.3 瓦斯的开采方法瓦斯的开采主要通过钻井和抽采的方式进行。
钻井是为了将瓦斯从地下矿藏中释放出来,而抽采则是通过抽取瓦斯来控制矿井中的瓦斯浓度,以确保矿工的安全。
二、瓦斯的传输2.1 瓦斯的输送管道瓦斯在开采地点被收集后,需要通过输送管道进行传输。
这些输送管道通常由高强度钢管或塑料管构成,以确保瓦斯的安全传输。
2.2 瓦斯的压缩和净化为了便于运输,瓦斯通常需要进行压缩。
压缩后的瓦斯可以更有效地储存和传输。
此外,瓦斯还需要经过净化处理,去除其中的杂质和有害物质。
2.3 瓦斯的输送方式瓦斯的输送方式主要有管道输送和液化输送两种。
管道输送是最常见的方式,适用于长距离的输送。
而液化输送则将瓦斯压缩成液态,以便于在短距离内进行运输。
三、瓦斯的储存3.1 瓦斯的储存方式瓦斯的储存方式包括地下储气库和液化瓦斯储罐。
地下储气库是将瓦斯储存在地下的洞穴或岩石中,以便于后续使用。
液化瓦斯储罐则是将瓦斯压缩成液态并存储在特殊的容器中。
3.2 瓦斯的储存安全性瓦斯的储存安全性是一个重要的问题。
储存过程中需要注意防止泄漏和爆炸的风险。
因此,储存设施需要经过严格的设计和监测,以确保安全使用。
3.3 瓦斯的储存利用瓦斯的储存利用主要用于平衡供需关系和应对能源需求峰值。
2024年瓦斯、煤尘的危害及防治(3篇)
2024年瓦斯、煤尘的危害及防治2024年,瓦斯和煤尘作为两种主要的矿井安全隐患问题,仍然对矿工的生命安全造成很大的威胁。
本文将从威胁矿工生命安全的角度出发,详细阐述瓦斯和煤尘的危害,并提出相应的防治措施,以期减少事故发生的概率,保障矿工的生命安全。
瓦斯危害与防治瓦斯是矿井中常见的一种有害气体,主要成分为甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)。
瓦斯在矿井中积聚,会引发爆炸和中毒事故,对矿工的生命安全造成严重威胁。
以下是瓦斯的主要危害及相应的防治措施。
1. 瓦斯爆炸危害瓦斯爆炸是矿井灾害中最严重的一种,一旦爆炸发生,会导致大量矿工伤亡和财产损失。
因此,瓦斯抽采是预防瓦斯爆炸的关键措施之一。
通过合理布置瓦斯抽采系统,可以有效地降低瓦斯浓度,减少瓦斯爆炸的发生概率。
此外,建立瓦斯检测和监控系统也是非常重要的。
该系统可以实时检测瓦斯浓度,一旦超过安全范围,及时报警提醒矿工采取避险措施。
同时,应对瓦斯检测仪器进行定期维护和校准,确保其准确性和可靠性。
2. 瓦斯中毒危害当瓦斯浓度超过一定范围时,容易引发矿工中毒。
瓦斯中毒主要影响人体呼吸系统、神经系统和心血管系统功能,严重时可导致死亡。
因此,为了防治瓦斯中毒,可以采取以下措施:(1)提高通风效果。
通风是预防瓦斯积聚的主要手段,通过增加风量、提高风速和改善风路,可以有效地减少瓦斯浓度。
(2)加强瓦斯检测。
建立瓦斯检测系统,实时监测瓦斯浓度,一旦超过安全范围,及时报警。
(3)加强矿工安全培训。
提高矿工对瓦斯中毒的认知和警惕性,学会正确使用防毒面具和应急避险设备。
煤尘危害与防治煤尘是煤矿事故中常见的一个因素,一旦煤尘积聚过多,易引发爆炸事故,并对矿工的呼吸系统造成危害。
下面是煤尘的主要危害及相应的防治措施。
1. 煤尘爆炸危害煤尘爆炸是煤矿事故中常见的一种类型,一旦发生煤尘爆炸,火势猛烈且扩散速度快,对设备及人员造成严重损失。
因此,要防治煤尘爆炸,应采取以下措施:(1)加强煤尘清除。
低瓦斯矿井瓦斯管理范文(三篇)
低瓦斯矿井瓦斯管理范文瓦斯是矿井工作中的一个重要安全隐患,其爆炸性和有毒性给矿工的生命和财产安全带来了极大的威胁。
因此,矿井必须建立和执行一套科学的瓦斯管理系统,以最大程度地减少瓦斯事故的发生。
本文将就低瓦斯矿井的瓦斯管理进行详细阐述。
一、低瓦斯矿井瓦斯管理的背景和重要性瓦斯是矿井工作中产生的可燃性气体,主要成分是甲烷,同时还含有一定量的氮气、二氧化碳等杂质。
矿井内的瓦斯如果积聚到一定浓度,就会形成爆炸性气体混合物,一旦遭遇明火或者电火花,就有可能引发爆炸事故。
而且,瓦斯在高浓度下还具有一定的毒性,对人体呼吸系统和神经系统均有不良影响。
低瓦斯矿井,指矿井内瓦斯含量较低的矿井。
瓦斯含量低主要是由于矿层中煤的瓦斯生成能力较低,井下通风情况较好等原因造成的。
相较于高瓦斯矿井,低瓦斯矿井的瓦斯管理相对较为简单,但仍然需要进行一定的管理和控制。
低瓦斯矿井瓦斯管理的重要性主要体现在以下几个方面:1.保证矿工的生命安全。
瓦斯作为一种重要的安全隐患,如果不加以有效的管理和控制,就有可能造成矿工的生命安全受到威胁。
2.维护矿井的正常生产秩序。
瓦斯事故不仅会造成人员伤亡,还会对矿井的设施和设备造成损坏,从而导致生产秩序的紊乱和经济效益的下降。
3.履行社会责任。
矿井作为社会经济的重要组成部分,其安全生产责任不仅是对自身员工的负责,也是对整个社会的负责。
二、低瓦斯矿井瓦斯管理的基本原则低瓦斯矿井瓦斯管理的基本原则如下:1.科学规划,合理布局。
在矿井的规划和布局阶段,要充分考虑瓦斯管理的需要,合理安排瓦斯抽放设备、通风系统等。
2.严格控制瓦斯的积聚。
通过科学的通风和瓦斯抽放措施,控制瓦斯在矿井中的积聚,保持瓦斯浓度在安全范围内。
3.严格执行瓦斯检测和报警制度。
矿井内应设置瓦斯检测仪器,定期进行瓦斯检测,确保提前发现瓦斯超标情况,并及时采取相应措施。
4.严禁明火进入矿井。
明火是引发瓦斯爆炸的主要因素之一,为了防止瓦斯爆炸事故的发生,必须严禁明火进入矿井。
探讨煤矿瓦斯抽采的必要性及抽采方法
探讨煤矿瓦斯抽采的必要性及抽采方法1. 引言1.1 煤矿瓦斯抽采的重要性煤矿瓦斯抽采是煤矿安全生产中非常重要的一环。
煤矿瓦斯,主要由甲烷组成,具有极高的爆炸性,一旦积聚到一定浓度,很容易引发爆炸事故,给煤矿生产和矿工的生命安全造成威胁。
而煤矿是我国重要的能源产业,煤矿瓦斯的释放不仅浪费了资源,还对环境造成了严重的污染。
进行煤矿瓦斯抽采,不仅可以保障矿工的生命安全,提高煤矿生产效率,还可以减少煤矿瓦斯对环境造成的不良影响,具有非常重要的意义。
通过科学、高效的瓦斯抽采技术手段,将瓦斯从煤层中提取出来,有效降低了瓦斯浓度,减少了瓦斯爆炸事故的发生。
煤矿瓦斯抽采技术的研究和应用,不仅提高了煤矿的安全生产水平,也促进了煤矿资源的高效开发利用。
煤矿瓦斯抽采具有非常重要的现实意义和深远的经济意义。
为此,我们需要深入研究煤矿瓦斯抽采技术,不断创新和改进抽采设备和方法,提高抽采效率,确保煤矿安全生产,实现资源的可持续利用。
2. 正文2.1 煤矿瓦斯的危害煤矿瓦斯是煤矿中常见的一种有害气体,主要成分为甲烷。
煤矿瓦斯的主要危害包括爆炸和窒息两种。
首先是瓦斯爆炸,瓦斯在空气中形成可燃气体混合物,当混合物的浓度达到一定范围时遇火源便会引发爆炸。
瓦斯爆炸威力巨大,容易造成人员伤亡和矿井设备损坏。
其次是瓦斯窒息,高浓度的瓦斯会排挤空气中的氧气,导致矿工在缺氧环境中窒息死亡。
瓦斯窒息是煤矿事故中比较常见的一种原因。
及时有效地进行瓦斯抽采对于保障煤矿安全至关重要。
通过抽采瓦斯,可以有效降低瓦斯浓度,减少瓦斯爆炸和窒息的风险,确保矿工的生命安全。
减少瓦斯排放也能够减少温室气体排放,有利于环境保护和可持续发展。
瓦斯抽采对于煤矿安全和环保具有重要意义。
2.2 煤矿瓦斯抽采的方法1. 钻孔抽采法:通过在煤层中钻孔,将瓦斯抽出地面。
这种方法适用于煤层中瓦斯含量较高的情况,能够有效地降低矿井的瓦斯浓度,减少达到爆炸浓度的风险。
2. 裂隙抽采法:利用岩层裂隙中的自然气体压力将瓦斯从煤层中抽出。
定向长钻孔在瓦斯治理中的应用
定向长钻孔在瓦斯治理中的应用【摘要】瓦斯治理在矿山生产中具有重要性,定向长钻孔技术是一种有效的瓦斯治理手段。
本文介绍了定向长钻孔技术在瓦斯采空区预探空、瓦斯抽放和瓦斯抑制中的应用,分析了其在瓦斯治理中的优势和发展趋势。
定向长钻孔不仅能够提高瓦斯排放效率,还能减少安全隐患,增加采矿效率。
未来,定向长钻孔技术有望在瓦斯治理领域进一步发展,为矿山生产提供更多可能性。
通过本文的研究,可以深入了解定向长钻孔在瓦斯治理中的应用价值,为相关研究和实践提供参考借鉴。
【关键词】瓦斯治理、定向长钻孔、预探空、瓦斯抽放、瓦斯抑制、优势、发展趋势、未来展望、结论总结。
1. 引言1.1 瓦斯治理的重要性瓦斯是煤矿生产中常见的一种有害气体,其主要成分为甲烷和一氧化碳等易燃有毒气体。
瓦斯在煤矿中的积聚不仅会导致爆炸事故,还会造成工人中毒甚至窒息死亡。
对煤矿中的瓦斯进行有效的治理显得尤为重要。
瓦斯治理可以有效地降低煤矿事故的发生率,保障矿工的生命安全。
通过采用各种瓦斯抑制、抽放、监测等措施,可以及时发现并处理煤矿中的瓦斯问题,防止瓦斯积聚达到爆炸浓度。
有效的瓦斯治理也能提高煤矿采空区的工作效率,减少生产中的停工时间,为煤矿的稳定生产提供有力保障。
瓦斯治理的重要性不言而喻。
只有加强对煤矿瓦斯的有效治理,才能保证煤矿生产的安全稳定,为矿工的生命安全提供有力保障。
定向长钻孔技术作为瓦斯治理中的重要手段,在瓦斯治理中发挥着越来越重要的作用。
1.2 定向长钻孔技术介绍定向长钻孔技术是一种利用导向技术和旋转钻进技术,通过调整钻孔轴线的方向和倾角,实现目标层水平或垂直方向延伸的钻孔技术。
相比传统的直钻井,定向长钻孔技术具有钻程长、操作灵活、效率高等优势,可有效解决瓦斯治理中的难题。
定向长钻孔技术主要包括导向技术和旋转钻进技术两大部分。
导向技术是指通过调整地面或井口上的导向设备,控制钻头在地下不同角度和方向前进;旋转钻进技术是指通过控制钻机沿着旋转轴线在水平或垂直面内作旋转运动,实现长钻孔的形成。
2023年矿井五大灾害预防措施及处理计划前言
2023年矿井五大灾害预防措施及处理计划前言矿井作为一种特殊的工作环境,存在着各种各样的灾害隐患。
为了确保人员的安全和矿井的正常生产,必须采取一系列的预防措施和处理计划。
本文将就2023年矿井五大灾害进行预防措施及处理计划的分析和探讨。
一、瓦斯爆炸瓦斯爆炸是矿井中最常见、最严重的灾害之一。
预防瓦斯爆炸的关键在于瓦斯的排放和抑制。
首先,在矿井开采前,要对井下瓦斯进行充分检测,确保瓦斯浓度在可控范围内。
其次,在矿井开采过程中,要加强瓦斯抽放和通风系统的建设和运营,保持矿井中瓦斯浓度的控制。
此外,还应对矿井工人进行专业的安全培训,提高其防范瓦斯爆炸的意识。
对于瓦斯爆炸事故的处理,应采取迅速、有效的措施,包括关闭通风系统、采取灭火和救援等应急措施。
二、矿井顶板事故矿井顶板事故是指矿井顶板垮塌或者发生顶板片、顶板梁等物体坠落,造成人员伤亡或设备损坏的事故。
为预防矿井顶板事故,首先要做好顶板支护工作,采取现代化的支护设备和技术手段,确保矿井顶板的稳定性。
其次,应加强对矿井顶板的监测,及时发现隐患并采取相应的措施进行修补或加固。
对于矿井顶板事故的处理,应迅速组织人员撤离险区,并对事故现场进行救援和报警。
三、矿井火灾矿井火灾是矿井中另一个严重的灾害。
预防矿井火灾的关键在于火灾源的控制和火灾扩散的防止。
首先,要加强对火源的管理,防止明火和易燃物品进入矿井。
其次,要加强矿井的通风系统,保持矿井中的空气流通,防止热量积聚。
此外,还应对矿井工人进行消防知识的培训,提高其应对火灾的能力。
对于矿井火灾的处理,应立即采取闭水断电、封堵通风系统、灭火救援等措施,迅速控制火势和确保人员安全。
四、矿井水害矿井水害是指矿井中水体的非正常积聚和泛滥,对矿井的正常开采和人员的安全造成威胁。
预防矿井水害的关键在于矿井的防渗和排水系统的建设和运行。
首先,要对矿井周边的地下水进行充分的勘探和调查,确保矿井的选址在防水范围内。
其次,要加强矿井的防渗处理,使用防渗材料对井壁进行加固,确保矿井的密封性。
选择废弃气藏作储气库应考虑的几个因素
、
—f 吾 目 J
而且 这些 气 体不 能 再 回收 。被 连 接起来 的 区域 有 可能 含 有 一些 不利 流 体 ( 流体 的气 体 、H S 含 , 、水 、油/ 烃 类等) 。一般 3~ 4m或 者 更厚 的致 密 页岩 来充 当不 可 渗 透 的密封 层 。为 了验证 盖 底层 是 否有 密封 能 力 .要
总的来 说 ,储 层 的渗透 率 要超 过 1D 。
岩 心 分析 渗 透 率 有 时 不 能 反 映储 层 真 实 情 况 的 ( 通常 高 于实 际值 ) ,因为样 品 中不 含 束缚 水 ,并且 不
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3 、足够 高 的 固 有 渗 透 率 ,能 保 证 在 需 求 高 峰 期
影 响较 小 :
一
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2024年矿井防治瓦斯管(4篇)
2024年矿井防治瓦斯管____年矿井防治瓦斯管理引言近年来,矿井瓦斯事故频发,给矿工的生命财产安全带来了极大威胁。
为了加强矿井的防治瓦斯管理,保障矿工的生命安全,____年,我们应该采取一系列措施来提高矿井瓦斯管理的效果和水平。
一、完善矿井瓦斯监测系统建立完善的矿井瓦斯监测系统是矿井瓦斯管理的基础。
通过引入先进的传感器技术,完善瓦斯监测设备,提高瓦斯抽放装置的灵敏度和准确度,及时发现和监测瓦斯积聚的情况,可以有效避免瓦斯积聚到一定程度产生爆炸的危险。
二、强化矿井瓦斯监测管理矿井瓦斯监测应由专业技术人员进行,确保瓦斯监测设备的正常运行。
矿井瓦斯监测部门应配备合格的技术人员,定期对设备进行维护和检修,并组织瓦斯检测培训,提高技术人员的专业水平。
同时,加强对矿井瓦斯监测情况的记录和分析,建立相应的数据库,为瓦斯防治提供数据支持。
对矿井瓦斯监测情况进行分析,找出瓦斯积聚的规律和特点,为瓦斯的有效抽放和安全防治提供科学依据。
三、加强矿井通风管理矿井通风是矿井瓦斯管理的重要环节。
加强矿井通风管理,有效控制矿井瓦斯的积聚,是防止瓦斯事故的关键。
首先,要对矿井通风系统进行改造和升级,提高通风系统的运行效率和通风能力。
引入先进的通风设备,如主风机、副风机等,提高通风系统的质量和效率。
其次,要加强对通风系统的监控和管理,确保通风系统的正常运行。
通风检测设备应设置在关键部位,及时发现通风系统故障和异常情况,并采取相应的措施进行处理。
同时,加强矿井通风的人员培训和管理,提高通风工人的技能和意识。
矿工应该接受通风管理的知识培训和操作规程培训,掌握正确的通风方法和操作技能,提高应对矿井瓦斯事故的能力。
四、加强矿井作业管理矿井作业是瓦斯事故发生的主要环节,加强矿井作业管理,提高矿工的安全意识和作业技能,对于预防瓦斯事故具有至关重要的意义。
首先,要加强矿工的安全培训,提高矿工的安全意识和自我保护能力。
培训内容包括瓦斯防治知识、作业规程和应急处理等方面,确保矿工了解瓦斯事故的危害和预防措施,提高矿工的自我保护意识。
过地质构造带瓦斯治理技术范文(二篇)
过地质构造带瓦斯治理技术范文瓦斯是地下矿井中常见的危险气体之一,对矿工的生命安全和生产效率造成了严重的威胁。
为了有效地防控瓦斯灾害,科研人员和工程技术人员不断地探索和应用各种瓦斯治理技术。
而地质构造带作为瓦斯的主要来源之一,对该区域的瓦斯治理技术具有特殊的要求。
地质构造带是由于地球地壳发生构造变动而形成的一种岩层结构。
在矿井巷道的开采过程中,地质构造带会破坏原有的地层结构,导致瓦斯聚集和逸散的问题。
因此,在地质构造带的瓦斯治理中,需要采取一系列措施来有效地控制瓦斯的产生和迅速排放,以减少矿井中瓦斯的含量和浓度,保证矿工的安全作业。
在地质构造带瓦斯治理技术中,有效地控制瓦斯源的产生是一项关键任务。
为了实现这一目标,科研人员和工程技术人员采用了多种方法。
首先,他们可以通过调整矿井的通风系统,改变矿井内部的气流动力学状态,并及时排放产生的瓦斯。
其次,他们可以通过合理的钻孔和炮孔布置,达到瓦斯源的定向排放目的。
另外,他们还可以通过加强对瓦斯稳定性和逸散规律的深入研究,制定出科学合理的治理方案,从而减少瓦斯源对矿井的危害。
除了控制瓦斯源的产生,科研人员和工程技术人员还致力于研究和应用瓦斯的快速迅速排放技术。
为了实现这一目标,他们开发了多种瓦斯抽采器设备,并将其应用于地质构造带。
瓦斯抽采器设备一般包括四个主要部件:瓦斯抽采电机、瓦斯抽采泵、瓦斯抽采管道和瓦斯集气站。
这些设备可以利用地质构造带的特性,将瓦斯抽采到地表,并通过管道输送至集气站,以便后续处理和利用。
为了使瓦斯治理技术更加高效和安全,科研人员和工程技术人员还致力于研究和应用瓦斯自动监测和报警技术。
瓦斯自动监测和报警技术可以及时地检测到矿井中的瓦斯含量和浓度,并在发生异常情况时发出警报信号,以提醒矿工采取相应的防护措施。
这些技术一般包括瓦斯传感器、监测仪器、数据传输系统和报警装置等。
通过应用这些技术,可以有效地减少矿工的伤亡事故,保证矿井的安全生产。
不同地点瓦斯及二氧化碳浓度的规定范文(3篇)
不同地点瓦斯及二氧化碳浓度的规定范文1、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过____%时,必须立即查明原因,进行处理。
2、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过____%或二氧化碳浓度超过____%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
3、装有矿井安全监控系统的机械化采煤工作面,水采和煤层厚度小于0.8m的保护层的采煤工作面,经抽放瓦斯(抽效率____%以上)和增加风量已达到最高允许风速后,其回风巷风流中瓦斯浓度仍不能降低到____%以下时,回风巷风流中瓦斯浓度不得超过____%,并应符合《煤矿安全规程》的要求。
4、采煤工作面瓦斯涌出量大于或等于20m3/min,进回风巷道净断面8m2以上,经抽放瓦斯和增大风量已达到最高允许风速后,其回风巷风流中瓦斯浓度超过最高允许浓度____%。
按管理权限报批,可采用专用排瓦斯巷。
该巷回风流中瓦斯浓度不超过____%,并符合《煤矿安全规程》的规定。
5、采掘工作面及其作业地点风流中瓦斯浓度达到____%时,必须停止用电钻打眼;爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到____%时,严禁爆破。
6、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到____%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
7、电动机或其开关安设地点、附近20m以内风流中瓦斯浓度达到____%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
8、采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚瓦斯浓度达到____%时,附近20m内必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
9、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器,瓦斯浓度不超过____%。
10、在局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度都不超过____%时,方可人工开启局部通风机。
11、符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中,必须在进入被串联工作面的进风风流中装设甲烷断电仪,且瓦斯和二氧化碳浓度不超过____%。
2024年矿井瓦斯的有关知识(三篇)
2024年矿井瓦斯的有关知识什么是矿井瓦斯?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。
有时单独指甲烷(沼气)。
它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。
在成煤的过程中生成的瓦斯是古代植物在堆积成煤的初期,纤维素和有机质经厌氧菌的作用分解而成。
另外,在高温、高压的环境中,在成煤的同时,由于物理和化学作用,继续生成瓦斯。
瓦斯是无色、无味、无臭的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的碳氢气体同瓦斯同时涌出的缘故。
瓦斯对空气的相对密度是0.554,在标准状态下瓦斯的密度为0.716kg,所以,它常积聚在巷道的上部及高顶处。
瓦斯的渗透能力是空气的1.6倍,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸,达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。
瓦斯的燃烧、爆炸性是矿井主要灾害之一。
瓦斯在煤体或围岩中是以游离状态和吸着状态存在的。
游离状态也称为自由状态,这种瓦斯以自由气体状态存在于煤体或围岩的裂缝、孔隙之中,其量的大小主要决定于贮存空间的体积、压力和温度。
吸着状态又称结合状态,其特点是瓦斯与煤或某些岩石结合成一体,不再以自由气态形式存在。
按其结合形式不同又可分为吸附及吸收两种。
吸附状态是由于固体粒子与气体分子之间分子吸引力的作用,使气体分子在固体粒子表面上紧密附着一个薄层;吸收状态是气体分子已进入煤分子团的内部。
几种状态的瓦斯处于不断变化的动平衡之中,在一定条件下会互相转化。
当压力、温度变化时,游离瓦斯转化为吸着瓦斯称为吸附,吸附瓦斯转化为游离瓦斯称解吸。
矿井瓦斯等级的划分矿井瓦斯等级是以相对瓦斯涌出量的大小来划分的。
《煤矿安全规程》规定,在一个矿井中,只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即定为瓦斯矿井,并依照矿井瓦斯等级工作制度进行管理。
矿井瓦斯等级,根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为:(1)低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10立方米/吨且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40立方米/分。
某矿瓦斯排放管理制度(3篇)
某矿瓦斯排放管理制度矿瓦斯是指煤矿开采过程中产生的一种混合气体,其主要成分为甲烷。
矿瓦斯是一种常见的爆炸危险物质,对矿工的生命安全和矿井的安全稳定造成严重威胁。
因此,煤矿瓦斯排放管理制度是非常重要的。
本文将以____字论述某煤矿瓦斯排放管理制度的内容和要求。
第一章引言1.1 研究背景矿瓦斯是煤矿生产过程中产生的一种气体,主要成分为甲烷。
矿瓦斯是一种致命的爆炸危险物质,对矿工的生命安全和矿井的安全稳定造成严重威胁。
因此,煤矿瓦斯排放管理制度的制定与执行对于煤矿的安全生产具有重要意义。
1.2 研究目的本文旨在对某煤矿瓦斯排放管理制度进行系统的研究,明确其内容和要求,为煤矿的安全生产提供有力的保障。
第二章瓦斯的形成和排放2.1 瓦斯的形成过程矿瓦斯的主要成分为甲烷,其形成是由于地下煤层中的有机物质在长期埋藏和高温高压的作用下发生热解反应而生成。
矿井开采过程中,矿石破碎、运输和抽放都会导致瓦斯的释放。
2.2 瓦斯的排放途径煤矿瓦斯的主要排放途径有两种:一是开采过程中的局部排放,即开采工作面、回风巷道等地方的瓦斯排放;二是矿井通风系统的排放,即通过通风系统将瓦斯排放到地面。
第三章瓦斯排放管理的原则和要求3.1 瓦斯排放管理的基本原则瓦斯排放管理应遵循以下基本原则:安全第一、防治为主、全员参与、科学监测、依法管理。
3.2 瓦斯排放管理的主要要求(1)制定合理的瓦斯排放标准,根据煤层气含量和矿井通风条件确定瓦斯排放限值。
(2)建立健全的瓦斯监测系统,对矿井瓦斯浓度进行定时、定点监测。
(3)认真开展煤层瓦斯预测和事故预防评价工作,研究煤层瓦斯的分布规律,预测瓦斯涌出的可能性和区域,采取有效的措施进行排放管理。
(4)加强瓦斯抽放设备的维护和管理,确保通风系统的正常运行。
(5)进行瓦斯抽放和瓦斯灭排的工程措施,减少瓦斯的排放。
(6)研究和推广瓦斯利用技术,将瓦斯资源转化为经济效益。
第四章瓦斯排放管理的重点工作4.1 瓦斯监测和预测工作(1)建立完善的瓦斯监测系统,包括瓦斯传感器、数据传输和处理设备等。
废弃矿井煤层气储层描述_韩保山
文章编号:1001-1986(2005)02-0032-03废弃矿井煤层气储层描述韩保山(煤炭科学研究总院西安分院,陕西西安710054)摘要:综合研究和展示了废弃矿井煤层气储层特征及其空间分布规律和运移机理。
参考煤层气储层描述技术,研究了废弃矿井煤层气储层描述技术,提出了废弃矿井煤层气储层描述的内容。
关键词:废弃矿井;煤层气;储层描述中图分类号:P618.11文献标识码:AReservoir characterization of abandoned mine methane(A MM)HAN Bao-shan(Xi c an B ranch o f CC RI,Xi c an710054,China)Abstract:By the study of storage and mi gration character about AMM,and based on the theory of coal geology,oil geology and the effect of mining,referred the methodology of oil and coalbed methane reservoir characterization,this paper researches and shows the reservoir character and i ts distribution regulari ties,and migration mechanism abou t AMM.Extended from the technology of coalbed methane reservoir characterization,this paper researches the technology of AMM reservoir characterization,and presents the content of AMM reservoir characterization.Key words:aband oned coal mine;CBM;reservoir characterization1引言由于在进行废弃矿井煤层气资源预测和产量预测过程中,需要建立废弃矿井煤层气在储层中的解吸、扩散和渗流的地质和数学模型,这样就需要系统地对目标储层进行描述。
2024年矿井排放瓦斯制度(二篇)
2024年矿井排放瓦斯制度矿井生产过程中,不可避免地会出现瓦斯积聚。
瓦斯积聚就像定时炸弹一样,处理不当就有可能发生矿毁人亡的爆炸事故。
一般来说,多数是采用排放瓦斯的方法来消除瓦斯积聚,所以排放瓦斯是矿井瓦斯管理工作中的一项重要工作。
任何一个矿井都必须制定排放瓦斯制度。
排放瓦斯制度的内容有:(1)局部通风机停止运转造成瓦斯积聚或其他原因需要排放瓦斯时,都必须编制排放瓦斯措施,报矿总工程师批准。
有组织地进行排放。
(2)排放瓦斯措施必须符合下列要求:1)排放回风系统内撤人、断电、警戒。
撤人及断电范围、警戒位置、断电及复电执行人都必须在措施中明确规定。
2)排放中,回风流与全风压风流汇合处瓦斯和二氧化碳浓度不得超过____%。
3)设置排放基地,基地应设在进风侧的新鲜风流中。
4)排放方法由矿总工程师根据具体情况确定,排放方法及步骤都必须在措施中作出明确规定。
5)排放必须采取在汇合风流口靠新风流一侧控风进行。
6)排放结束,只有巷道风流中瓦斯浓度不超过____%和二氧化碳浓度不超过____%时,才允许向排放巷道内送电、恢复工作。
(3)排放瓦斯必须遵守下列程序:1)由排放瓦斯组织指挥者组织参加排放瓦斯相关人员学习、贯彻措施,落实责任。
2)进人排放区,排放回风系统撤人,设岗警戒,向现场负责人汇报。
3)现场负责人下令按措施的要求执行。
一切准备工作就绪后,现场负责人向地面组织指挥者报告准备的情况,并请示开始排放,得到允许后,下令排放。
4)由排放人员按措施规定排放,排放时必须观察局部通风机是否是循环风,一旦出现循环风立即停止排放。
5)现场负责人组织检查排放效果,确认排放区内一切安全、正常后,向地面组织指挥者报告,得到指令后,下令撤岗,恢复送电,排放瓦斯完毕。
(4)不同情况下的排放瓦斯规定(瓦斯排放分级管理制度)停风区中瓦斯浓度超过____%或二氧化碳浓度超过____%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.o%时,必须采取安全措施,控制风流,排放瓦斯。
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AMMPAC信息No.6
实际的报废矿井瓦斯资源与储量的计算
1. 引言
报废矿井瓦斯储气层就是被长壁工作区卸压,因此提高了渗透性,但只是部分脱气的煤层。
房柱式开采法对煤层卸压的影响很小,因此,进行瓦斯资源储量计算时可不予考虑。
并不是所有的废弃煤矿在已采空的煤层上方和下方的岩层中都含有大量的煤。
在大范围开采的煤矿,几乎没有留下的煤炭,而且绝大多数的未采煤层可能已完全脱气。
在这种开采与地质条件下,报废矿井瓦斯的资源储量可能最小。
虽然可对采空区内的瓦斯资源储量进行预测,但是由于矿井水恢复速度和对空气侵入采空区控制程度的影响,确定瓦斯的工业储量时仍有许多不确定因素。
矿井水恢复不仅会减小现有煤层储气层的体积,而且由于联络巷道被淹,还会割断部分巷道。
局部涌水可限制地面抽气泵对整个采空区施加负吸引力的能力。
2. 报废矿井瓦斯储气层
煤层是报废矿井瓦斯的主要来源,采空区(已采空长壁盘区)、巷道和井筒内的瓦斯也来自煤层。
因为瓦斯的准确来源的无法确定的,因此,可以认为整个矿山岩组及其伴生裂隙系统为储气层的范围。
储气层包括受到采动影响的地层中的煤层,该煤层很可能会将大量瓦斯泄入巷道。
英国煤炭公司的研究表明,采矿作业会使长壁采煤工作面上方150—200m厚的煤层和长壁采煤工作面下方50—70m厚的煤层脱气。
该研究和在欧洲进行的其它研究的评价结果表明,报废矿井瓦斯储气层一般包括厚度在150m以下的采空区上方煤层和厚度在40m以下的采空区下方煤层。
在岩层很坚硬的情况下(特别是上方岩层),卸压高度会大大减小。
开采过程中,采空区上方未采煤层和采空区下方未采煤层中的瓦斯仅有一部分泄出,泄出量的大小取决于被扰动未采煤层距已采煤层的距离。
在对重叠的多煤层进行连续开采的煤矿,必须要考虑到累计脱气效益。
煤层中除含有瓦斯外,非碳质含煤岩系的孔隙中可能还含有少量的甲烷和伴生高分子烃,因这种气体并没有被吸附,而是存储在自由空间中,任何采动都会使其立即泄入生产巷道中,因此不会对采空区中瓦斯资源储量的增加产生很大的影响。
采煤作业过程中记录的检测资料可显示出煤层以外是否还有其它大的瓦斯源。
井下巷道是将来自地面吸入泵的吸入压力传送到储气层的工具。
需要吸入压力来产生压差并使瓦斯从煤层解吸。
施加的吸入压力越小回收的瓦斯也越少。
因此,瓦斯生产工艺主要依靠瓦斯从主煤层解吸并进入采空区及瓦斯抽放泵,通过大量隔墙抽放瓦斯。
为保持生产流量,仅允许大量的隔墙泄露减少量的瓦斯。
需要低流速隔墙的压力损失并不重要。
在有些情况下,空气通过密封不好的通地面通风巷道侵入井下巷道,会影响瓦斯的抽放效果。
废弃多年的矿井在安装瓦斯抽放设备以前,水可能已在某些采空区中蓄积并将瓦斯挤入巷道和浅部煤巷。
被挤位移的瓦斯可能易于抽放,如果加压,最初可能也能获得很高的流量,然而,现有被挤位移瓦斯的总量可能太小,不能支持工业化报废矿井瓦斯抽放系统。
一旦采空区被水淹没,相邻的主要瓦斯源就再也不能将瓦斯泄入巷道。
但不是从此就失去该瓦斯资源储量,通过排水可重新使瓦斯从煤层解吸。
3. 水侵入的影响
水从被开采扰动的含水层和通地面通风巷道流入井下巷道,开采过程中用排水系统控制水位。
煤矿关闭后如果停止排水,水就会逐渐淹没巷道直到达到外流水位(不一定是巷道的最高点)或达到水可流入临近煤矿的倾泻水位为止。
矿井水的恢复速度将取决于流入速度。
空洞的大小和井下巷道的几何形状。
矿井关闭前的矿井水排水记录可显示出大概的水涌出量,但通地面通风巷道密封后可减少水涌出量。
虽然为矿井排水在技术是可以办到的,但在经济上可能是不合算的。
因此,报废矿井中的水位是对报废煤矿瓦斯抽放系统可行性的最大制约。
也就是说,对许多煤矿来说在矿井被淹没之前利用报废矿井瓦斯是最好的时机。
在评估瓦斯的可能回收量时应注意到在整个巷道中矿井水的恢复可能是不一致的。
4. 报废矿井瓦斯资源储量的估算
估算报废矿井瓦斯资源储量的过程一般包括,鉴别被开采扰动的未采煤层,经验估算残余瓦斯含量,并计算残留煤层的伴生瓦斯容量。
该过程较简单但许愿根据经验做出一些判断。
按抽放高度的比例估算以采空煤层中的空隙体积并确定抽放容许极限。
因为瓦斯来自煤层,因此空隙体积的大学与瓦斯资源储量无关。
然而空隙空间作为收集瓦斯和传递吸入压力的通路以及作为井下涌入水的受纳体是很重要的。
井下涌入水可逐渐减小可接近储气层的大小。
对报废煤矿瓦斯资源储量进行估算需要鉴别煤层的瓦斯容量,最好精确到无灰基。
如有
研究区域内的多个样品就确定一个平均值并同时确定煤层层序的瓦斯容量、厚度、梯度,这样可使卸压区内所有煤层的瓦斯容量都得到计算。
报废矿井瓦斯资源处理的初步一阶估算包括以下步骤:
1. 查看采掘工程平面图并给研究区域内所有煤层的采空区做出标记。
2. 绘制一张可显示所有煤层、煤层净厚和煤层间距离的矿山标准地质剖面图。
3. 从基底已采空煤层开始将开采区分成层并确定巷道范围。
4. 计算每层中被扰动某采煤层的体积。
5. 计算全部分层中卸压煤层的体积。
6. 估算可解吸瓦斯的总平均含量(m3/m3)。
7. 通过卸压煤层总体积(m3)乘平均可解吸瓦斯含量确定报废矿井瓦斯的资源量。
8. 乘以一个因子可求成潜在的可回收瓦斯含量
在英国,平均可解吸瓦斯哈罗一般是参考煤层原始瓦斯含量的25~50%。
对多个上覆煤层被大面积开采的报废矿井瓦斯储气层采用25%的平均值。
在巷道局限于一个单一煤层和卸压包络内有多个煤层的情况下采用50%的平均值。
在绝大多数情况下,该平均值应在25%至50%之间,缺省值为为35%被认为是合适的。
可向Micromine公司索取报废矿井瓦斯资源资源储量估算方法的详细资料。
Micromine公司与Alkane Energy公司和Wardell Armstrong公司合作,根据Wardell Armstrong法和瓦斯储气层直观表示法,开发出可生成可复制和可校验的瓦斯储量估算数据的软件包。
模型包括以下步骤:
1. 确定每个煤层中的采空区和等效地质剖面。
2. 用瓦斯含量梯度根据参考煤层计算每个煤层的原始瓦斯含量。
3. 根据每个煤层距已采空煤层的距离计算衰减因子估算残余瓦斯含量(m3/t)。
4. 在受到巷道影响的未开采煤层超过一个的情况下,计算累积衰减因子和最终残
余瓦斯含量。
5. 通过原地残留卸压煤层的总体积(m3)乘煤层密度(t/m3)再乘残余瓦斯含量
(m3/t)计算报废矿井瓦斯的资源量。
6. 然后乘以可回收瓦斯因子。
该模型可用于评估吸入压力的效果,如果施加的吸入压力较小就不能获得全部残余瓦斯。
根据施加到采空区的吸入压力和设计产量,还可用该方法开发生产剖面图。
5. 估算瓦斯储量
由于受到吸入压力、矿井水恢复和部分巷道可能被隔断的限制,不是全部的报废矿井瓦斯都能够被回收。
这些因素和其它因素将决定有多少瓦斯能够被回收,因此有就决定了报废矿井瓦斯的储量。
估算瓦斯储量应考虑以下因素:
•采空区内的水恢复
•采掘沉陷和开采方法
•煤矿被废弃后巷道处理的详细情况
•正在进行的瓦斯抽放试验结果所显示的未受控制空气侵入的可能性
•瓦斯抽放点的设计(压力损失)
•地面瓦斯抽放泵的性能与管理
•源数据的质量与数量
通过预测可回收瓦斯储量,可对报废矿井瓦斯抽放项目的规模和服务年限进行评价。
限制瓦斯抽放量可延长报废矿井瓦斯抽放项目的服务年限,但需考虑矿井水的恢复对延长的项目服务年限的长期影响。
排水试验表明,考虑到矿井水恢复会隔离瓦斯的因素后,计算报废矿井瓦斯的最大抽放率和储量,可得出每年的瓦斯抽放量,因此,可算出报废矿井瓦斯抽放项目的服务年限。
估算报废矿井瓦斯抽放项目的服务年限时一定要考虑到不确定因素,并要相应缩短项目的服务年限。
一般报废矿井瓦斯抽放项目的设计服务年限至少为10年。
6. 结语
目前已有估算报废矿井瓦斯资源储量的方法。
所用的估算报废矿井瓦斯资源储量的方法,应以正确的物理方法为基础,应使用可检验数据源,可判明不确定因素和潜在危险,并能说明各种假设。
Wardell Armstrong公司研究出的估算报废矿井瓦斯资源储量的方法,包括了Micromine 公司的报废矿井瓦斯资源储量估算软件中所采用的方法,并符合上述原则。
由于难以得到采空区中矿井水恢复的准确数据及随着吸入压力的加大会出现空气侵入
等潜在问题,估算数字中的不确定性是不可避免的。
考虑到这样的不确定因素及所用的报废矿井瓦斯资源储量减少因子做出的合理解释,所以报废矿井瓦斯资源储量应该被减少。