“三软”煤层顶板力学性能对瓦斯保存条件的影响
浅谈三软煤层瓦斯治理技术
浅谈三软煤层瓦斯治理技术摘要:煤层瓦斯是地质作用的产物,瓦斯的形成、运移、赋存和富集与地质条件密切相关,并受到地质条件的制约。
影响瓦斯赋存的地质条件,主要有含煤岩系的沉积环境,岩性组合特征,煤层顶、底板岩性及其隔气、透气性能,煤的变质程度,区域地质构造,水文地质条件,岩浆作用,以及埋藏深度等。
本文主要探讨三软煤层瓦斯的治理。
采用科学的深孔注水与浅孔注水相结合的方式,增大供风量,松帮让压等行之有效的措施进行综合治理,消除了瓦斯隐患,确保了掘进施工的安全和进尺。
关键词:三软煤层;瓦斯;治理随着煤矿开采技术的不断进步,特别是对重点开采技术的运用,使煤矿企业工作效率和安全生产水平得到较大的提升,并效促进了煤矿企业在新时期下的快速发展。
但是,由于煤层瓦斯给矿采的安全带来诸多危险,瓦斯泄漏或爆炸,不但危险到矿工的生命和财产安全,而且对煤矿企业及社会经济建设也带来重创。
因此,加强瓦斯治理,提高瓦斯治理技术是当前煤矿开采中的一项最为紧迫的任务。
一、煤矿瓦斯存在特征瓦斯是煤矿在井下挖掘中所产生的有害气体的总称。
它的产生和来源主要有四个方面:一是煤层和围岩之间存在自然释放到矿井中的气体;二是在矿井生产过程中所产生的气体。
主要有爆破、内燃机运行时所产生的气体;三是来源于空气和煤、岩矿物、支架和其他一些材料之间通过运动或化学反应而产生的气体;四是放射性物质在脱变过程中所产生的气体,或者地下废水所放射出的含有氡、氦及一些有害气体。
从四种情况看,尤其是第一种危害性更大,由于它来源于有机质在煤化过程中产生并赋予强烈的可燃性的气体,煤矿将此气体称之为有机源气体;所有火成岩侵入碳酸盐,一旦受热就会分解生成二氧化碳,并通过断层溢出到煤井中。
煤矿瓦斯形成和产生的浓度是不同的,多数瓦斯是来源于煤层中的自然气体,而且危害最大的就是煤矿瓦斯中的甲烷,从本质上讲,煤矿瓦斯就是煤矿甲烷。
甲烷是一种无色无味,是特别易燃易爆的气体,对人呼吸有强烈的危害,危害性相当于氮,很容易使人窒息。
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析煤矿开采是我国能源产业的重要组成部分,而煤层巷道掘进是煤矿生产中的关键环节。
在煤矿巷道掘进中,由于煤层特性及巷道开挖工艺所致,常常会遇到一些“三软”问题,即煤软、岩软、水软问题。
面对这些常见问题,矿山工程技术人员需要对其进行深入分析,采取合理的治理措施,以保证矿井的安全高效运营。
下面将对“三软”煤层巷道掘进常见问题的治理进行浅析。
一、“三软”问题的定义及影响1.煤软:煤层软弱易塌陷,煤粉易飞扬。
2.岩软:围岩岩体构造疏松,岩体稳定性差。
3.水软:煤层底板及顶板水分含量高,易发生水害。
这些“三软”问题的存在会严重影响煤矿巷道掘进的安全和效率。
煤软问题容易引发煤与岩体相互混合,煤尘飞扬造成安全隐患,煤层顶板易发生垮落等事故;岩软问题则容易导致巷道支护结构失稳,巷道变形严重,影响巷道使用寿命;水软问题会导致巷道内积水,给巷道施工和矿井生产带来一定困难。
二、“三软”问题的治理措施1.煤软问题的治理煤软问题常见的治理措施包括煤壁加固、煤尘防治、通风降尘等。
在巷道掘进过程中,对煤壁进行加固处理是非常重要的一环,可以采用喷浆加固、锚杆加固、钢丝网加固等方式,增强煤壁的稳定性,减少煤层崩塌事故的发生。
对煤尘的防治也是十分重要的,可以通过喷淋、封闭边露等方式控制煤尘的扩散,保障工人的健康。
在通风方面,合理设计通风系统,及时清除巷道内的煤尘,降低煤尘浓度,是重要的煤软治理措施。
2.岩软问题的治理岩软问题的治理措施主要包括支护加固、岩体巩固、巷道预支护等。
在巷道掘进过程中,对弱软的岩体进行支护加固是非常必要的,可以采用锚杆锚网、钢丝网片喷锚、注浆加固等方法,增强围岩的稳定性,延长巷道的使用寿命。
对岩体进行巩固也是重要的一环,可以采用注浆加固、爆破加固等方式,提高岩体的抗压抗拉能力。
在巷道预支护方面,可以在巷道开挖前先进行局部支护,减少岩层垮塌对巷道的影响,保障巷道的安全稳定。
3.水软问题的治理水软问题的治理措施主要包括排水、防渗、封闭边露等。
“三软”煤层单产单进水平影响因素分析及改进措施
摘
要 :针 对清水 营煤 矿单 产 单进 水平 的现 状 ,从 水文地 质条 件 、 支护工 艺、 劳动组 织 、运
输 系统 等 方 面 ,说 明 了影 响矿 井单 产 单 进 水 平 的原 因 ,并 提 出 了在 “ 三 软 ” 煤层 中通 过 优 化 矿 井 系统 、合理 组 织 劳动 生 产 、改进 支护 工 艺等措施 来提 高矿 井单 产单进 水 平 。 关 键 词 :“ 三软 ” 煤层 ;单 产单进 ;支护 工 艺 ;巷 道掘 进
2 . 1 单 产水平
清水 营煤 矿 自 2 0 0 8年 投 产 以来 ,累计 生 产原 煤 6 8 3
万t ,最高年产量 2 4 1 万t ,其 中 2 0 1 2年平均单 产水平 1 0 . 6
2 . 2 单进 水平
矿井 回采巷 道一 般 采 用综 合 机 械化 掘 进 工艺 ,开拓 、
擦角大致在 3 5 。 4 4 ~ 3 8 。 3 3 ) ,岩 石强度 较低 ,抗水 、抗风
化 和 抗 冻 能 力 差 ,岩 石 坚 固 性 差 ,属 软 弱 类 底 板 。 因 此 清 水营煤矿二煤属典型 “ 三软”煤层 。
1 “ 三软 ” 煤 层概 况
清水 营煤矿含煤地层为侏罗 系中统延安组 ( J 2 y ) ,二煤 为主要 可采的首采煤层 ,煤层平均 厚度 5 . 2 5 m,倾角 2 3 。~ 2 7 。 ,煤层 顶底板岩体节理与 裂隙发育 ,岩层 富含水 ,顶板
石英含 量 为 2 9 . 8 % ( 膨胀 力经 实验 a 之 间 ,膨 胀 率 大致 在 5 . 4 6 % ~1 0 . 6 7 % 之 间 , 内摩
清 水 营 煤 矿 位 于 宁 夏 回族 自治 区 中 东 部 地 区 ,西 北 距 银川市 约 5 5 k n,行 政 区 划 属 灵 武 市 宁 东 ( i 磁窑 堡 ) 镇管 辖。
郑州矿区“三软”不稳定厚煤层瓦斯抽放技术
郑州矿区“三软”不稳定厚煤层瓦斯抽放技术1概述郑州矿区,东西长约100km,南北宽5~45km,地层含煤面积1500km2,地质储量24.6亿t。
煤系地层主要为二迭系山西组,含煤两层:二1煤和一1煤。
其中二1煤为可采煤层,煤厚1.19~26.0m,煤厚变化较大,变异系数70.1%;煤质松软,普氏硬度系数0.3~0.5;直接顶多为泥岩和砂质泥岩,底板普遍为泥岩和粉砂岩,二1煤层属典型的“三软”不稳定厚煤层。
郑煤集团公司现有8座生产矿井,年生产能力1000万t。
采用长壁放顶煤一次采全高采煤方法。
其中有5座高瓦斯矿井,分别为超化矿、大平矿、告成矿、裴沟矿和米村矿。
随矿井向深部水平开拓延伸,煤层瓦斯含量增加,采面瓦斯涌出量最高达30m3/min以上,瓦斯治理难度增大。
二1煤层原生裂隙不发育,孔隙率小于4%,煤层透气性系数为0.052m2/MPa2·d,钻孔瓦斯衰减系数为2.35d-1,属较难抽放煤层。
煤层自燃等级为不易自燃,煤尘具有弱爆炸性,爆炸指数为14.1%~17.58%。
2郑州矿区瓦斯抽放技术放顶煤开采的一个显著特点是开采强度高,瓦斯解吸量大,当采面瓦斯涌出量达10m3/min以上时,靠通风稀释瓦斯十分困难,且受到矿井通风能力、风速超限和恶化作业环境等因素制约,瓦斯曾一度成为制约郑煤集团公司生产能力发挥的首要因素。
为彻底根治瓦斯,降低其危害程度,解放矿井生产力,进一步开展瓦斯抽放工作势在必行。
采空区瓦斯涌出量占放顶煤工作面涌出瓦斯总量的60%以上,是造成工作面上隅角及回风流瓦斯超限的主要原因之一。
在较难抽放煤层中,采空区瓦斯抽放是行之有效的方法,适合郑州矿区的开采技术现状。
到2001年,针对各矿井、采面的不同情况,采取了不同的方法综合治理瓦斯。
2.1煤位高抽巷技术在煤厚大于8m的高瓦斯采面,采取煤位高抽巷技术取得了令人满意的效果。
抽放瓦斯浓度一般为20%~60%,最高达80%以上,平均抽放率在40%以上。
“三软”不稳定煤层瓦斯防治技术解析
由于钻孔是一个严密的过程 , 因此在进行施 工验收的时候 , 每个钻孔施工结束之后, 都要由验 收 部 门安排 专业 的瓦 斯检 验 员 以及 调 度 员共 同进 行 钻 孔验收 , 同时通 风控 制 科 需要 做 好抽 查 工 作 。 验 收 结束后 需要 由验 收 人 员签 字 确 认 。施 工 以及 验 收 的具体 记录 需要 包 括 : 钻孔 的开 孔位 置 、 钻 孔 的方位角 、 钻孔的倾斜角、 钻孔 的长度 、 钻孔的施 工过程及喷钻的位置等。
“ 三软” 不稳定煤层瓦 斯防治技术解析
张楠 ( 贵州永 润煤业有限公 司 安顺煤矿 , 贵州 安顺 5 6 1 0 0 0 )
摘 要: 瓦斯爆炸是影响煤矿工作面稳 定的重要因素之一 , 特别 是在 一些 三软 不稳定煤层的开采 过程中 , 防 治煤层 中的瓦斯难度更大 。本文通过 分析某煤矿工作面瓦斯综合防治技术 , 探索适合于 。 三软 不稳定煤层的瓦斯防治。 关键词 : 不稳定 ; 三软 ; 煤层 ; 瓦斯防治 ; 技 术
2 . 1 . 4封孔 处理
预抽管选择的材质为 P E管 , 聚氨酯进行封孔 处理 , 封孔管道 直径 5 0 m m, 封孔长度需要 > 8 m, 封孔 深度需 要 > 6 m。 2 . 1 . 5连 接管 线 五点左右 , 瓦斯浓度超过最大允许限值 , 超限时 间 封孔处 理 完 成 之 后 进 行 管 线 的连 接 , 连 接 采 1 5 a r i n 。为了最 大限 度 地 保 障掘 进 工 作 正常 进 行 , 用埋 线胶 管 将 采 面 的 预 抽 单 孔 连 接 到 主 管 路 , 需 轩 岗矿于 2 0 1 3年 l 1月安 装 了 瓦 斯 抽 放 系 统 , 实 要每隔 5 m安装一 台集流器 , 将主抽放管道连接到 现在“ 三软” 不稳 定煤层的瓦斯抽放工作。 抽放泵处进行抽放处理。 2瓦斯 安全 防 治方案 的设 计 2 . 1 . 6报 废钻 孔 的处理 2 . 1进 行上 下 副巷顺 层抽 放 对于报废钻孔需要进行报废处理。报废钻孔 本设计选取 1 0 0 m / m i n的水循环真空泵设备 的确定方式为 , 当开采至钻 孔处 或者 当瓦斯浓度 两台, 一 台使用 , 一 台 备 用 。 抽 放 主 管 选 择 直 径 以及流 量都 能 进 行 测 定 的 时 候 , 瓦斯 浓 度 经 检 验 2 m 的 螺旋 管 道 , 在距离切口 1 5 0 m 范 围 内的 下 副 在 2 %以下或者抽放流量为 0的时候 , 就可以将该 巷位置处进行抽放 , 在工作面切巷 内打 瓦斯释 放 处 的抽放 钻 孔 确 定 为 报 废 钻 孔 , 需 要进 行 拆 除 处 孔释 放 瓦斯 , 降低 工 作面 瓦 斯 压 力 , 最 大限 度 地 减 理 。 少 瓦斯 的风 排 量 。 2 . 2 现 场 施 工 概 述 2 . 1 . 1钻孔 的设 计原 则 现场施工需要考虑众多影响因 素, 包括地质 在进行 1 1 0 1 2工作面 回采 的时候 , 需 要充分 因素 、 地质构造以及施工技术的影响 。 钻孔数 量以 利 用上 副巷 下 帮 以及 下 副 巷 上 帮的 预 抽 钻孔 对 工 及长度是否达到预先设计的要求等等。上副巷钻 作面进行预抽处理。钻孔深度 > 6 5 m, 与切巷 的上 孔长度 5 0 m, 下副巷钻孔长度不超 过 4 5 m, 上 副巷 下 交叉 布置 位 置 平 行 , 交 叉 长 度 >l O m, 在 整 个 设 钻 孔 孔 口位置处 的瓦 斯浓 度不 能超 过 2 %, 未进 行 计过程 中需要就全煤层的厚度进行 严格 的控制 , 瓦 斯 抽放处 理 , 只是 在 下 副巷 进行 连 管 抽放 处 理 , 钻孔的施 工顺序 由切巷 位置 向外部 位置依 次进 导致上副巷和 下副巷 的钻孔有部分没有重合 , 出 行。 现 了错位的现象 。 2 . 1 . 2钻 孔施 工 2 . 3切巷 瓦斯 释放 孔设 计 钻孔施工采用的钻孔设备为 Z Y G一1 6 0型的 2 . 3 . 1钻 孔布 设 钻机 , t I  ̄ 6 5 m m 钻杆 ,  ̄ 8 9 mm钻 头 。 1 1 0 1 2工 作面 钻 孔 采 用 浅 孔 释 放 。释 放 钻 孔
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析煤炭是我国最重要的能源资源之一,而煤炭开采中的煤层巷道掘进也是非常重要的环节。
随着煤炭工业的发展,煤层巷道掘进中会出现各种问题,其中“三软”问题尤为突出。
本文将从“三软”问题的定义、常见问题及治理方法等方面进行浅析,以期为煤层巷道掘进中问题的治理提供一些参考。
一、“三软”问题的定义“三软”是指煤层巷道掘进中所面临的地质条件,主要包括煤层软、顶板软、底板软三个方面。
煤层软是指煤层易塌、易润、易裂等特性,顶板软是指煤层顶板易塌、易垮、易滑等特性,底板软是指煤层底板易塌、易润、易滑等特性。
这三个方面的软弱地质条件,是煤层巷道掘进中常见的难题,也是导致事故和延误的主要原因之一。
二、常见问题及治理方法1. 煤层软煤层软是指煤层的物理性质较差,易塌易润易裂,给巷道掘进工作带来极大的困难。
面对煤层软的问题,我们可以采取加固措施、优化支护结构、加强管理和监测等方法进行治理。
采用加固材料来对煤层进行加固,设置支柱、梁等支护结构来增强巷道的稳定性,加强管理和监测手段来及时发现并处理煤层软的问题。
2. 顶板软顶板软是指煤层巷道掘进中容易出现的塌方、垮方、滑动等问题,给工作安全带来严重威胁。
为了治理顶板软的问题,我们可以采取综合支护、局部支护、减小开采断面等方法。
采用钢丝网、锚杆等综合支护措施来增强顶板的支撑能力,采用短工作面、局部控制开采等方式来减小对顶板的影响,从而有效治理顶板软的问题。
3. 底板软底板软是指煤层巷道掘进中易出现的塌方、润滑、滑动等问题,也是常见的难题之一。
为了治理底板软的问题,我们可以采取改善底板条件、提高支护强度、增强巷道稳定性等方法。
对底板进行加固、排水、防渗等工程措施来改善底板条件,对支护结构进行优化设计、提高强度和稳定性,加强巷道的管理和监测等措施,来治理底板软的问题。
三、结语“三软”煤层巷道掘进常见问题的治理需要综合运用各种技术手段和管理措施,既要保障工作的安全和效率,又要兼顾资源的节约和环境的保护。
浅谈“三软”不稳定煤层采煤工作面瓦斯抽放
浅谈“三软”不稳定煤层采煤工作面瓦斯抽放摘要:“三软”不稳定低透气性煤层顶板不稳定,易冒落;煤层松软,坚固性系数小,易片帮。
采煤时可能瓦斯瓦斯涌出量大,瓦斯运移规律复杂,瓦斯治理工作较困难。
有效合理的瓦斯抽放,对于瓦斯治理工作有很大的帮助。
1 矿井概况河南省义煤集团义络煤业公司主要开采二迭系山西组二1煤层,厚0~28.8m,平均5.48m。
该矿现开采的为“三软”不稳定煤层,煤层厚度变化大,遇到厚煤层时瓦斯涌出量成倍增加,并且随着开采深度的增加,瓦斯涌出量有明显增大。
该矿采用放顶煤采煤法,回采工作面上隅角易造成瓦斯积聚;下顺槽掘进时,瓦斯涌出量也有明显增大现象。
采煤工作面西、北部为采空区,东部为保护煤柱,南部为井田深部边界。
工作面倾斜长度120米,煤层顶底板为低透气性岩层,煤层透气性差,不利于本煤层瓦斯释放;煤层厚为3~13.3m。
煤层厚度变化大,遇到厚煤层时瓦斯涌出量增加,并且随着开采深度的增加,瓦斯涌出量有明显增大。
在采掘过程中瓦斯积聚在工作面采空区,在负压的作用下易造成工作面上隅角瓦斯积聚。
2 抽放方法该工作面煤层顶底板为低透气性岩层,煤层透气性差,不利于瓦斯释放。
煤层钻孔容易塌孔,经利用上下巷顺煤层打深孔(钻孔长度为工作面斜长的三分之二左右)试验,进行本煤层抽放时瓦斯浓度衰减速度过快。
在采煤及放顶过程中瓦斯大量涌出到采空区,聚集到采空区上部,经测量在该矿井瓦斯来源中采空区瓦斯涌出占有相当大的比例。
在采煤时邻近煤层、未采煤层、围煤柱和工作面丢煤中都会向采空区涌出瓦斯,所以进行采空区瓦斯抽放技术,是影响瓦斯治理的工作重点。
3 抽放工艺:3.1 抽放方式:由于该工作面上行通风的特点,瓦斯在风压的作用下,经过采空区裂隙通道瓦斯大量向上部移动,造成瓦斯聚集在采空区上部。
所以对工作面上部采空区进行瓦斯抽放可以有效的治理瓦斯。
该矿目前采用工作面上隅角埋管抽放、工作面上部打孔插管和工作面采后密闭石门采空区综合抽放方式。
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析1. 引言1.1 背景介绍煤层气的开发与利用已成为我国能源领域重要的发展方向之一。
由于我国大部分煤层储层都处于“三软”状态,即煤体软、顶板软、底板软,在煤层巷道掘进过程中往往会遇到一系列问题,如顶板易塌、瓦斯涌出等。
为了有效治理这些问题,保障煤层巷道的安全和稳定,需要采取相应的措施和技术改进。
背景介绍中,将对“三软”煤层的特点进行详细阐述,解释为什么“三软”煤层容易引起问题,探讨其与煤层气开发的关系。
还会介绍目前煤矿巷道掘进中存在的常见问题,如巷道顶板塌方、底板下沉等,以及这些问题可能带来的危害和影响。
通过对背景介绍的分析,我们将更好地理解“三软”煤层巷道掘进中常见问题的发生原因,为后续的内容铺垫,为研究目的的实现提供基础。
本文也将探讨如何通过治理措施和技术改进来解决这些问题,为煤层气开发提供更加安全、高效的工作环境。
1.2 研究目的本文主要旨在对“三软”煤层巷道掘进常见问题进行深入分析和探讨,总结不同问题的治理方法和技术改进,以期为相关领域的研究和工程实践提供参考和借鉴。
通过研究煤层软化、润湿、膨胀等特点,分析其对巷道掘进工程的影响和挑战,探讨在实际工程中常见的问题如片裂、涌水、冒顶等原因及治理措施,并探讨巷道掘进的技术改进方向和未来应用前景。
通过本文的研究,旨在为提高“三软”煤层巷道掘进工程的安全性、效率性和可持续性,促进相关技术发展和应用推广,为我国煤矿安全生产和资源开发做出积极贡献。
2. 正文2.1 三软煤层特点三软煤层是指煤层具有软、薄、细的特点,主要包括软质、软弱和软化三个方面。
1. 软质:三软煤层的煤质特点主要表现为含水量高、煤质软、粘性强。
由于含水量高,煤层中的水分对岩石的胶结作用减弱,容易发生软化现象。
而且含水率过高还容易引起煤层的不稳定性,导致坍塌和塌方等安全问题。
2. 软弱:三软煤层通常强度低、韧性差、易破碎,矿层的强度不高,没有足够的自支撑能力。
“三软”煤层综采工作面顶板管理技术探析
“三软”煤层综采工作面顶板管理技术探析发布时间:2023-02-15T06:17:16.073Z 来源:《科技新时代》2022年9月18期作者:甄龙洋[导读] 由于中国的煤层和地质条件的复杂演变,顶板事故是最常见的事故之一。
甄龙洋徐矿集团哈密能源有限公司新疆哈密 839000摘要:由于中国的煤层和地质条件的复杂演变,顶板事故是最常见的事故之一。
煤的 "三软 "的流变、膨胀和塑性特性影响着采煤的支持系统。
屋顶事故的风险和严重性都会增加,因为屋顶和地板会因采矿作业而严重变形和损坏。
因此,对于软顶接缝,有必要分析影响各级顶棚的因素,并提出合理的管理措施,以避免事故发生。
本文分析了软顶地雷爆炸事故的原因,回顾了软顶地雷爆炸管理技术,并提出了软顶地雷爆炸管理措施。
煤矿软三顶管理的技术措施。
关键词:三软;开发面;顶板管理方法引言:三软煤层是指在采煤作业中,地表覆盖层、基岩和原矿床相对较软的煤层。
"由于软煤层的结构复杂,在其形成过程中很容易出现断裂。
此外,煤层的顶部和底部是软弱的岩石,导致顶部和煤层相互分离,导致各种事故,严重影响采矿过程的安全。
一、"三软 "煤层的顶板事故原因分析三个软煤层的发展对支撑系统本身的弹性和变形能力有负面影响,容易降低其承重能力。
如果在达到支撑系统的强度后,周围各层的压力继续增加,底部顶板就会变形和坍塌,煤层上方的顶板也会受到严重破坏,给掘进队带来很大困难,总的破坏程度会逐渐增加。
同时,煤湖的坍塌将直接导致生命和财产的损失,并最终导致重大经济损失。
煤湖崩溃的主要原因是 "自然 "和 "人为 "灾害。
"自然灾害" - 是指由煤矿区的地质和地貌条件引起的自然灾害。
环境和大气条件很容易影响 "三软 "煤砂的暴露,以及不同程度的煤墙和锚杆的效率,从而导致煤墙开裂和淹没。
试析三软煤层开采过程中瓦斯治理方法赵永强
试析三软煤层开采过程中瓦斯治理方法赵永强发布时间:2023-05-30T02:34:30.070Z 来源:《工程建设标准化》2023年6期作者:赵永强[导读] 三软煤层强度低,结构破坏严重,瓦斯含量大,煤层瓦斯吸附性极强、不易治理,开采过程中极易发生瓦斯渗透云南云煤矿业开发有限公司昆明 650000摘要:三软煤层强度低,结构破坏严重,瓦斯含量大,煤层瓦斯吸附性极强、不易治理,开采过程中极易发生瓦斯渗透、、瓦斯涌出、瓦斯爆炸等事故,因此必须做好治理。
本文结合实际,运用文献法等对三软煤层开采过程中的瓦斯致害机理进行分析,其次就瓦斯治理方法展开探究,提出有关观点,以供借鉴参考。
关键词:三软煤层;瓦斯;致害机理;治理措施煤与瓦斯突出是一种严重的矿井动力灾害,其发生时快速突出的煤和瓦斯破坏性极大,会对人员、设备、采煤巷道等造成巨大破坏。
相较于一般煤层,三软煤层中瓦斯吸附性强、不易治理,发生瓦斯动力灾害的几率更大。
三软煤层受到构造的影响,煤层流变现象明显,强度低,瓦斯含量大且瓦斯在煤层内的赋存状态不均衡,瓦斯放散速度慢,安全隐患更大【1】。
因此对于三软煤层,必须深入探究煤层瓦斯致害机理,掌握瓦斯致害规律等,进而做出有效的预防与治理。
下面结合实际,首先对三软煤层瓦斯致害机理进行分析。
一、三软煤层物理特性与孔隙结构特征分析三软煤层指的是一种特定条件下的特殊煤层,该类煤层顶板、底板软,煤质也软,所以称为三软煤层【2】。
目前学术界对“软”的定义是:物体内部的组织疏松,受外力作用后容易改变形状。
这一定义缺少量化标准,用于煤层的定义与描述不够严谨。
对于三软煤层这一学术术语,必须做定量化的定义与描述。
严格来说,三软煤层应符合以下条件:煤层顶板软,煤层直接顶岩层裂隙发育、松软破碎。
直接顶岩层节理间距d≤60cm或单轴抗压强度σ≤25MPa(基于Z.T.Bieniawski分类法)。
煤层顶板软,煤层底板单轴抗压强度σ≤25MPa(Z.T.Bieniawski分类法)。
三软复杂地质条件提高机械化采煤技术的研究分析
三软复杂地质条件提高机械化采煤技术的研究分析在三软复杂地质条件下,传统的采煤方法受到了很大的限制,机械化采煤技术的研究和分析变得尤为重要。
三软指的是煤层软、煤顶软和煤底软的特征,这些特征给机械化采煤带来了困难和挑战。
为了克服这些难题,需要对三软复杂地质条件下的机械化采煤技术进行深入研究。
首先,机械化采煤技术的研究应包括对煤层软、煤顶软和煤底软的力学性质进行详细的分析。
对于煤层软,需要研究煤层的岩性、抗压强度等参数,以确定适用的采煤机类型和工艺。
对于煤顶软和煤底软,需要研究强度、稳定性和变形性等参数,以确定适当的支护方式和控制措施。
其次,机械化采煤技术的研究应包括对三软地质条件下的采煤机械进行改进和优化。
针对煤层软的特点,可以采用具有较高割煤能力和适应性的采煤机械,如绞刀式采煤机或煤破采煤机。
对于煤顶软和煤底软,可以采用更可靠和稳定的支护装置,如液压支架和密集支架,增强其支护性能。
第三,机械化采煤技术的研究应包括对三软地质条件下的采煤工艺进行优化和改进。
针对煤层软,可以采用割前掘进和综合采煤等先进的采煤工艺,使采煤机械在保持高速、高效的同时,减小对煤层的破坏和煤炭损失。
对于煤顶软和煤底软,可以采用先支护后推采的工艺,以减少动压巷道对煤壁的破坏和产生的煤炭损失。
此外,机械化采煤技术的研究还应注重对三软地质条件下的环境污染和安全问题的分析。
由于机械化采煤技术对周围环境和工作人员的影响较大,需要采取合适的措施来减少振动、噪音和粉尘等有害因素的产生,并确保矿井的安全和稳定。
综上所述,三软复杂地质条件下的机械化采煤技术的研究分析是一项具有挑战性的任务。
通过对煤层软、煤顶软和煤底软的力学性质进行分析,对采煤机械和工艺进行改进和优化,以及注重环境污染和安全问题的分析,可以提高机械化采煤技术在三软复杂地质条件下的应用效果和经济效益。
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析
1引言开滦东欢坨矿是骨干矿井,设计生产能力90万吨/年,其3204轨道顺槽掘进工作面是3200采区回采巷道,属三软煤层,巷道压力大、掘进工作面顶板破碎,直接顶有0.5m泥岩,以上至稳定岩层为粉砂岩。
巷道掘进过程容易发生掉顶情况,后期巷道变形严重,帮鼓现象明显。
2问题及分析2.1地质条件方面第一,“三软”煤层会对支护系统本身的抵抗弹性变形能力造成一定的影响,非常容易使得其能力不断下降,一旦支护系统周围每层压力不断提升达到系统强度极限时就会造成顶板弯曲下沉,煤层上覆顶板破碎,给挖掘工作带来非常大的影响,整体难度不断增加。
第二,三软煤层在揭露后非常容易受到周围环境的影响,出现风化现象,巷道煤壁以及锚杆效用都会受到不同程度的影响从而出现片帮、掉顶现象,影响到整体支护效果。
2.2施工质量管理方面在挖掘3204轨道顺槽过程中整体支护效果会受到生产施工质量、效率的影响,支护体和支护结构会受到影响出现不同程度的破坏,对支护安全造成影响的因素如下所示:第一,在施工准备阶段图纸的设计工作非常重要,图纸本身的可行性和准确性将会直接影响到后期的施工建设质量,同时在施工过程中如果施工中存在实际施工和施工图纸不相符合的现象,如说炮眼位置偏离设定位置、周边眼和岩面之间留有缝隙,其和掘进面之间角没有呈现垂直,巷道整体成形效果相对较差,实际尺寸和原有设计规范中不相符合,尤其是在宽度上经常会出现超宽或欠宽的现象,使得煤壁应力逐渐集中对巷道结构造成影响,出现巷道变形或者是破坏。
第二,巷道高度会对支护系统带来非常大的影响和制约作用,尤其是锚杆以及锚索的角度无法和原有设计要求相符合,个别锚杆的预紧力不足,使得支护系统本身支撑力达不到支护效果,极为容易出现围堰脱落、煤壁应力集中、锚杆失效等现象,最终导致巷道变形无法继续使用。
3对策与实施巷道掘进过程中需要以中腰线为基础开展施工工作,从开滦东欢坨矿地质条件进行分析,它本身的煤矿覆盖区煤质“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析Analysis of the Treatment of Common Problems in the Roadway Excavation of the"Three Soft"Coal Seam赵达明(开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司,河北唐山063000)ZHAO Da-ming(DonghuantuoMiningBranch,Kailuan(Group)LimitedLiabilityCorporation,Tangshan063000,China)【摘要】煤矿开采过程中对于顶板岩层、主采煤层、煤层底板岩层都具备较软性质时就可以将其称为是“三软”煤层,此类煤层是软弱岩层煤层裂隙发育,整体构造相对复杂,论文对“三软”煤层巷道掘进过程中所存在的问题以及该如何保证掘进效率和掘进安全进行分析。
“三软”厚煤层顶板抽放巷瓦斯抽放技术的应用
20 0 6年第 1 期 2
“ 软” 厚煤层 高瓦斯 综采放 顶煤 工作 面 瓦斯 问题 。 三 关键 词 :“ 三软 ” 厚煤层ห้องสมุดไป่ตู้;顶板抽放 巷 ;瓦斯抽放
中图分 类号 :T 72 6 D 1 .
O 引 言
文 献标 识码 :B
文章 编号 :17 0 5 (06 1- 5 -3 6 1- 9 9 20 )20 80 0
度仍在 12 一16 之 间,极 大地制 约 了生产 ;同时 ,由 .% .%
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综采 放顶煤 具有 巷道 布置简 单、掘进 工程 量少 、高产 高效 、技术经 济效果 明显等优 点 ,在全 国得 到 了全 面推 广 , 并 取得了 良好 的经济效 益 ,但 安全 问题也 日趋突 出 ,特别 是瓦斯问题已成为制约安全生产的 “ 瓶颈” 。郑煤集团现在
师 ,19 , ( ) 97 1 .
( 责任 编辑
郑燕凌)
收稿 日期 :20 o 0 0 6一 4— 3 作者简 介:李永 刚(9 9一) 17 ,河南 浚县人 ,助理 工程师 ,19 9 9年毕业 于河南煤校采 煤专业 ,现从事 矿井安全技 术管理 工作 。
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况下,回风流和上隅角瓦斯仍经常超 限的问题 ,在郑煤集 团超化矿 20 1综采放顶煤工作面采用 15 顶板 岩石 钻孔进 行 瓦斯抽放 ,效果 不佳 ,而改 用煤层 顶板 高抽巷 抽放 瓦斯 ,消除 了回风 流和 上 隅
角瓦斯超 限现 象 ,回 风 巷 瓦斯 浓 度 降 至 03 ,上 隅 角 瓦斯 浓 度 降 至 06 以 下 ,有 效 解 决 了 .% .%
浅谈三软煤层瓦斯治理技术
浅谈三软煤层瓦斯治理技术p1 引言煤矿瓦斯是指井下有害气体的总称。
一般包括四类来源。
第一类来源是在煤层与围岩内赋存并能涌入到矿井中的气体;第二类来源是煤矿生产过程中生成的气体。
比如爆破产生的炮烟、内燃机运行时排放的废气,充电过程生成的氢气等;第三类来源是煤矿井下空气与煤、岩、矿物、支架和其他材料之间的化学或生物化学反应生成的气体等;第四类来源是放射性物质蜕变过程生成的或地下水放出的放射性惰性气体氡及惰性气体氦。
在第一类来源中主要是有机质在煤化过程中生成并赋存与煤(岩)中的气体,称为有机源气体;在有火成岩侵入碳酸盐受热分解生成的二氧化碳经断层侵入的煤田,存在有机源气体。
煤矿瓦斯各组分的数量差异是很大的,煤矿大部分瓦斯是来自于煤层,而煤层中的瓦斯一般以甲烷为主,甲烷是煤矿生产中的重大危险源,所以狭义的煤矿瓦斯是指的甲烷。
甲烷是无色、无味、无臭、可以燃烧或爆炸的气体,它对人呼吸的影响与氮相似,可使人窒息。
甲烷分子直径为0.41mm,其扩散速度是空气的1.34倍,涌向煤矿生产空间中的瓦斯能迅速扩散到矿井风流中。
甲烷在巷道断面内的分布取决于巷道壁附近有无瓦斯涌出源。
在自然条件下,由于甲烷在空气中的强扩散性,所以它一经与空气均匀混合,就不会因其密度较空气轻而上浮、聚积。
当无瓦斯涌出时,巷道断面内甲烷的浓度是均匀分布的;当有瓦斯涌出时,甲烷浓度则呈不均匀分布。
在有瓦斯涌出的巷道壁附近,甲烷的浓度相对较高。
在煤矿中有时见到在巷道顶(底)板、冒落区顶部、工作面煤壁积存瓦斯,这并不是由于甲烷的密度比空气小,而是说明这些地点有瓦斯(源)涌出。
2 煤矿巷道掘进过程中出现的安全问题(1)由于吨煤的瓦斯含量相对较大,容易出现瓦斯超限问题。
由于煤层的埋藏的深度越来越深,煤化的程度越来越高,煤层的透气性越来越差,这样就使吨煤瓦斯含量逐渐增加。
在掘进破煤和落煤时,就会使大量的瓦斯涌出,这就造成瓦斯浓度偏高,也可能出现瓦斯浓度瞬间超限报警。
郑州矿区“三软”煤层瓦斯治理方法探讨
郑州矿区“三软”煤层瓦斯治理方法探讨作者:王娟来源:《决策探索·收藏天下(中旬刊)》 2019年第10期王娟摘要:“三软”煤层的瓦斯治理是矿井瓦斯治理的突出难题,并且随着矿井开采深度的延伸,“三软”煤层瓦斯治理的难度在不断增加。
文章总结了郑州矿区“三软”煤层近年来的主要瓦斯治理方法,总结分析了现有瓦斯治理方法存在的主要问题,并基于理论分析提出了更适用于“三软”煤层的顶板水力致裂增透技术,对于郑州矿区“三软”煤层的瓦斯治理具有重要的参考价值和借鉴意义。
关键词:“三软”煤层;煤矿安全;瓦斯治理;顶板水力致裂瓦斯是制约矿井安全高效生产的主要因素之一。
自1949年至2016年,我国矿井共发生特别重大事故294起,其中瓦斯事故是特别重大事故的绝对主体,占到了总数的绝大部分[1]。
近年来,随着技术装备水平的提高,瓦斯事故的发生概率呈现下降趋势,但是依然任重而道远。
特别是随着浅部绿色资源的枯竭,矿井开采向深部延伸,瓦斯治理难度增加[2]。
我国幅员辽阔,不同矿区的煤层瓦斯赋存特征差异明显,有针对性地采取技术措施是提高治理效果和效率的关键。
本文主要从郑州矿区“三软”煤层的条件出发,结合近年“三软”煤层瓦斯治理技术措施,探讨了郑州矿区“三软”煤层瓦斯的治理方法。
一、郑州矿区“三软”煤层概况矿区位于河南省郑州市,主要矿井分布于新密、登封境内。
郑州矿区是我国典型的“三软”煤层赋存区,矿区内主采二叠系山西组二1煤。
“三软”煤层的地质赋存条件复杂,在具有较软弱围岩的同时,煤层松软裂隙发育,构造复杂。
在高地应力环境下,松软煤体被压密。
相对于硬煤,松软煤体的物理力学特性差异明显,煤体的孔隙率和渗透率更低,瓦斯治理难度更大。
“三软”煤层的瓦斯治理是矿井瓦斯治理的突出难题,虽然经过发展取得了一些成果,但至今还未形成适用于郑州矿区“三软”煤层的高效瓦斯治理技术体系。
二、现有瓦斯治理方法及分析郑州矿区矿井主要采用底抽巷穿层预抽煤层瓦斯和本煤层顺层预抽煤层瓦斯相结合的防突措施。
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析煤矿是我国能源产业的重要组成部分,煤矿巷道的建设和开采对煤矿生产安全和高效运行具有至关重要的作用。
在煤矿巷道掘进过程中,“三软”地质条件是煤矿巷道掘进常见问题的重要表现之一。
所谓“三软”指的是巷道围岩软弱、地应力作用大、顶板易塌,这种地质条件对巷道掘进施工的安全和稳定造成了极大的影响。
本文将对“三软”煤层巷道掘进常见问题进行浅析,探讨其治理方法,以期为煤矿巷道掘进工作提供一定的参考和借鉴。
1. 顶板垮落顶板垮落是“三软”煤层巷道掘进过程中最为常见的问题之一。
由于顶板地层的软弱和地应力的作用,巷道施工过程中往往出现顶板垮落的情况。
顶板垮落不仅会造成施工进度的延误,更重要的是会对施工人员的生命安全和设备的完好性造成威胁。
2. 围岩涌水“三软”煤层巷道的围岩状态常常较差,围岩中存在着较多的裂隙和孔隙,因此在巷道掘进过程中容易发生围岩涌水的情况。
围岩涌水会影响掘进工作的正常进行,造成巷道内的积水和湿度加大,严重影响巷道的安全性和稳定性。
3. 巷道变形“三软”煤层巷道在地应力的作用下容易产生变形,尤其是在巷道掘进完成后,巷道的变形会引起支护结构的破坏,甚至导致整个巷道的塌方。
巷道变形不仅会损坏巷道的设施设备,而且还会造成巷道使用的不便和危险。
对于“三软”煤层巷道的顶板垮落问题,可以通过采取顶板支护的措施来加固顶板,提高巷道的安全性。
顶板支护的方法主要有喷层、锚杆以及钢拱架等,这些支护措施能够有效地防止顶板的垮落,保障巷道的安全施工。
要解决“三软”煤层巷道的围岩涌水问题,需要对围岩进行加固处理。
在施工过程中可以采用注浆、封孔、钢网支护等方法对围岩进行加固,减少围岩涌水对巷道施工的影响。
还可以采用横向排水井或者进行排水工程,降低围岩的渗水量,有效解决围岩涌水问题。
为了有效应对“三软”煤层巷道的变形问题,需要对巷道结构进行改良。
可以采用加固支护结构、设置衬砌或者进行地质灾害治理,以减缓地层变形对巷道的影响,提高巷道的稳定性和安全性。
探究“三软”煤层冲击地压诱导煤与瓦斯突出力学机制
探究“三软”煤层冲击地压诱导煤与瓦斯突出力学机制【摘要】“三软”煤层的机构复杂,煤层发育脆弱,在采矿工程中极容易引起矿山中煤与瓦斯突出。
因而要针对这种情况及时的采取措施,避免造成不必要的损失和危害。
【关键词】“三软”煤层;冲击地压;突出力学机制就我国目前煤炭企业的发展状况来说,在2000年已经实现了采煤机械化的程度达到76%的目标,实现这个目标的有效途径就是攻克了煤层冲击地压诱导的煤与瓦斯突出的难题。
1“三软”煤层冲击地压诱导的煤与瓦斯突出力学机制的内涵1.1“三软”煤层的冲击地压的含义“三软”煤层是指在煤矿开采过程中会遇到煤层结构较为复杂、发育较为脆弱的矿山,在这类的矿山开采中常常会因为地质结构不稳定而形成一定的冲击地压,即在煤矿的开采过程中由于工作的井体或者是开采周围的岩体,在弹性变形的瞬间释放出巨大的能量而产生了巨大的破坏[1]。
1.2煤与瓦斯突出力学机制的内涵在矿山开采中的冲击地压往往会造成煤与瓦斯突出,这是一种强烈矿山内部的动力不稳现象[2],对矿山和施工开采人员的安全都造成很大的威胁。
一般来讲都是由于开采过程中的煤层冲击地压造成的。
在矿山开采中要想实现开采工艺不断创新和开采机械化程度,就需要针对“三软”煤层冲击地压诱导的煤与瓦斯突出的问题,制定有效的预防措施,避免开采过程中不必要的损失和伤亡。
1.3“三软”煤层冲击地压的特征发生在煤矿中的冲击地压对于矿山的安全会造成很大的威胁。
主要包含以下的特征:(1)瞬发性,冲击地压的出现是没有特定的规律,没有明显的征兆,很难对此作出有效的预防措施;(2)破坏性,虽然这种冲击力出现的突然而且时间较短,但是带来的破坏却是很大的,轻则造成顶板瞬间下沉,重则造成人员伤亡;(3)复杂性,因为地质结构复杂,煤矿矿山所处的地理环境是很复杂的,当“三软”煤层出现冲击地压时就会因为地质现象的复杂性而出现各种各样的状况。
“三软”煤层冲击地压诱导煤与瓦斯突出实际上就是:在矿山开采中由于矿体中结构受外力影响发生变化,同时形成巨大的冲击力,而导致矿山中煤与瓦斯突出,这对矿体和人员都会造成巨大的损伤。
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析
“三软”煤层巷道掘进常见问题治理浅析煤矿是我国的主要能源之一,而煤矿巷道掘进是煤矿生产中的重要环节。
随着煤矿深部开采的不断深入,煤层巷道掘进中“三软”问题成为了一大难题。
所谓“三软”即岩层软化、瓦斯软化和煤层软化。
而“三软”问题的存在,给巷道掘进带来了一系列常见问题,如巷道坍塌、顶板下沉、支护材料破损等。
本文将就“三软”煤层巷道掘进常见问题进行深入分析,并提出一些治理方法,以期对煤矿生产中的工作者们有所帮助。
一、岩层软化问题岩层软化是指岩石在地质条件的作用下,出现了一定的塑性变形,使得矿井巷道在掘进过程中出现坍塌、下沉等问题。
造成岩层软化的主要原因是煤层掘进过程中,伴随着顶板、底板和围岩的应力状态发生了变化,使得原本稳定的岩层因为失去支撑而开始软化。
这样一来,巷道掘进过程中,就会经常出现岩层坍塌、支护破损等问题。
针对岩层软化问题,我们可以采取以下一些措施来进行治理:1. 选用适当的掘进方式。
在巷道掘进过程中,我们要选择合适的掘进方式,如液压支架和岩爆掘进等,以保证巷道支护材料的完好性。
2. 完善巷道支护体系。
在巷道掘进过程中,我们要及时加固巷道的支护体系,采用合适的支护材料和技术,以保证巷道的稳定性和安全性。
3. 充分评估地质条件。
在煤层掘进前,我们要充分评估地质条件,尽量选择稳定的地层进行巷道掘进,避免因为地质条件的影响而导致岩层软化的问题。
瓦斯软化是指在煤层掘进过程中,由于瓦斯的释放和积聚,导致巷道支护材料的软化和损坏。
瓦斯在煤层掘进过程中,会伴随着顶板和底板的软化,使得巷道的稳定性大大降低,给矿工的生命安全带来严重的威胁。
1. 提高瓦斯抽放效率。
在巷道掘进过程中,我们要加大瓦斯抽放的力度,提高瓦斯抽放效率,减少瓦斯在巷道中的积聚,从而减少瓦斯对支护材料的影响。
3. 加强瓦斯监测和管理。
在巷道掘进过程中,我们要加强对瓦斯的监测和管理,及时发现瓦斯积聚的情况,并采取相应的措施进行处理,以保证巷道的安全性。
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文章 编 号 :6 4 10 (0 10 — 07 0 17 — 8 32 1)5 0 1— 5
中 国 煤 炭 地 质
C0AL GEOLOGY OF CHI NA
V0. 3No0 1 .5 2 Ma . 2 1 y 01
“ 三软" 煤层 顶板 力学性 能对 瓦斯保存条件 的影 响
王 志 荣 , 博 , 建 市 蒋 靳
( 州大学水利与环境学院 , 南 郑州 400 ) 郑 河 5 0 1
摘 要: 针对 豫 西芦 店 滑 动构 造 区 “ 软 ” 层 ( 顶 、 底 、 三 煤 软 软 软煤 ) 斯 突 出 问 题 的 特 殊 性 , 过 大 量 野 外 地 质 调 查 、 瓦 通 岩 石 力 学 试 验 和 瓦 斯 地 质 灾 害 实 例 分 析 , 讨 了 滑动 构 造 区煤 层 顶 板 力 学性 能 与 瓦 斯 保 存 条 件 的 内在 关 系 ; 确 指 出 探 明 强 度 低 、 形 大且 塑性 软 化 特 征 强 的软 岩 顶 板 容 易形 成 封 闭 条 件 好 的盖 层 , 伏 煤 层 瓦 斯 难 以逸 散 , 而提 出 了 构 变 下 从 造 软 岩 分 布 区 即瓦 斯 地 质 灾 害 高 发 区 的结 论 。这 一 研 究 成 果 对 我 国东 部 滑 动 构 造 区 的 矿 井 瓦 斯 地 质 灾 害 防 治 具 有
一
定 的示 范意 义 。 关键 词 : 动 构 造 : 造 岩 顶 板 ; 斯 保 存 条 件 ; 斯 突 出与 防 治 滑 构 瓦 瓦
中 图 分 类 号 : D 1 ,3 T 7 25 文献 标 识 码 : A
I p c r m “ o t m a tf o 3 S f ”Co l o e h n c lP o e te n G a e e v n n ii n a Ro fM c a i a r p r is o sPr s r i g Co d to
g s g oo ia a a d h g n i e c r a p tf r r .T e r s l h s c ran d mo sr t n s nf a c n g s g oo ia a a d a e lg c l h z r i h i c d n e a e u o wa d h e u t a e t i e n t i i i c n e i a e lgc h z r ao g i l c n r l n n e se n Ch n l i gt co is a e s o tol g i a tr i ag i n e tn c r a . i d Ke wo d : l i g tco i s tc o i o f g sp e e i g c n i o ; a u b rta d c n r l n y r s g i n e t n c ; e t n t r o ; a r s r n o d t n g so t u s n o t l g d e v i oi
g oo i a a a d c s su is ic s e it r a rl t n b t e o l r o c a ia p o e t a d a r s r i g o d t n e lg c h z r a e t d e ,d s u s d n e n l ea i ewe n c a o f me h nc l o l rp r y n g s p e e vn c n i o . i P n o n e h t s f r o t o te g h a g e omai n a d sr n l si o tn n h r c e sis i a y t o o d s ai g i p i td t a ot o fwi l w sr n t ,lr e d f r t n t g p a t s f i g c a a t r t s e s o f r g o e l h o o c e i c m n
cprcs G si u dd igca sa adt dsi te a k. a n e y o ems shr i p e tu ecnls no et tnc ot okds btdae uth o n n l i o sa t o t e t i s
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gi i g t co is r a e tr He a ,t r u h l r e u e o ed e l gc i v sia in ,r c me h n c l t s a d a l n e tn c ae ,w se n d n n h o g a g n mb r f f l g oo ia n e t t s o k s i l g o c a i a e t n g s s