“三软”厚煤层瓦斯抽放方法研究

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三软煤层工作面瓦斯涌出规律及综合治理技术

三软煤层工作面瓦斯涌出规律及综合治理技术

三软煤层工作面瓦斯涌出规律及综合治理技术煤矿瓦斯是一种常见的有害气体,对煤矿生产安全和环境造成威胁。

特别是在三软煤层中,由于其煤体力学性质较差,瓦斯涌出量较大,给煤矿生产带来了严重的安全隐患。

因此,研究三软煤层工作面瓦斯涌出规律及综合治理技术具有重要意义。

一、三软煤层工作面瓦斯涌出规律三软煤层工作面瓦斯涌出规律是指煤层瓦斯在开采过程中的产生、分布和运移特点。

三软煤层瓦斯涌出规律主要受到以下几个因素的影响:1.煤层性质:三软煤层的煤质较差,孔隙度高,煤层结构疏松,瓦斯含量较高,因此瓦斯涌出量较大。

2.煤层厚度:三软煤层的厚度一般较薄,导致煤层中瓦斯的运移路径较短,瓦斯涌出速度较快。

3.开采方式:不同的开采方式对瓦斯涌出规律有不同影响。

常见的开采方式包括综放开采、长壁工作面开采和短壁工作面开采等。

其中,综放开采是由于煤层开采后形成的巷道和采空区导致瓦斯涌出量较大。

4.工作面进度:工作面的推进速度对瓦斯涌出规律也有影响。

较快的推进速度会导致煤层的破裂和瓦斯的释放,使瓦斯涌出量增加。

二、三软煤层工作面瓦斯综合治理技术为了有效治理三软煤层工作面的瓦斯,需要采取一系列综合治理技术。

以下是一些常见的瓦斯综合治理技术:1.瓦斯抽放技术:通过在工作面和采空区设置抽放孔,利用抽风机将瓦斯抽出,减少瓦斯积聚和浓度,降低瓦斯爆炸的风险。

2.煤层注水技术:通过向煤层注水,增加煤层的饱和度,降低煤层透气性,减少瓦斯涌出量。

3.巷道支护技术:采用合理的巷道支护方式,增加巷道的稳定性,减少瓦斯涌出和流动。

4.瓦斯抑制剂技术:在工作面和巷道中喷洒瓦斯抑制剂,减少瓦斯涌出和扩散。

5.瓦斯抑制封闭技术:在工作面采用封闭开采方式,减少瓦斯涌出和扩散。

6.瓦斯抑制防喷技术:通过在工作面设置瓦斯抑制装置,阻止瓦斯的喷出。

综合运用上述技术,可以有效控制三软煤层工作面的瓦斯涌出,保障煤矿的生产安全。

总结起来,三软煤层工作面瓦斯涌出规律的研究以及综合治理技术的应用对煤矿生产安全具有重要意义。

煤矿瓦斯抽放技术研究

煤矿瓦斯抽放技术研究

煤矿瓦斯抽放技术研究煤矿瓦斯抽放技术是为了降低煤矿瓦斯浓度,减少煤矿事故风险而进行的一项重要研究。

随着煤矿生产规模的不断扩大,瓦斯排放量也日益增加,瓦斯抽放技术的研究成为保障煤矿安全生产的关键领域之一。

本文将围绕煤矿瓦斯抽放技术的原理、方法和应用进行深入探讨。

一、煤矿瓦斯抽放技术的原理煤矿瓦斯抽放的基本原理是利用各种方法将瓦斯从煤层中抽出,降低煤层中的瓦斯含量。

常见的瓦斯抽放方法包括深孔抽放法、钻孔抽放法和巷道抽放法等。

深孔抽放法是通过在煤层下方打井,利用排放装置将瓦斯从井口抽出。

钻孔抽放法则是通过在煤层中钻孔,将瓦斯通过管道引向地面。

巷道抽放法是在煤矿巷道内设置抽放设备,将瓦斯从巷道中抽出。

这些方法都是根据煤层地质条件、瓦斯生成规律以及抽放效果等因素综合考虑而确定的。

二、煤矿瓦斯抽放技术的方法煤矿瓦斯抽放技术的方法多种多样,具体的选择取决于煤矿的地质条件、开采方式和瓦斯生成规律等因素。

以下是几种常见的瓦斯抽放技术方法:1. 深孔抽放法深孔抽放法是在煤层下方钻探深孔并设置排放装置,将瓦斯从井口抽出。

这种方法适用于煤层丰富且瓦斯含量较高的地区。

通过深孔抽放法可以有效地降低煤层中的瓦斯含量,减少瓦斯爆炸的风险。

2. 钻孔抽放法钻孔抽放法是在煤层中钻探一系列的抽放孔,通过管道将瓦斯引向地面。

钻孔抽放法适用于煤层承压性好、瓦斯含量适中的地区。

通过合理设置抽放孔的位置和数量,可以使瓦斯排放达到最佳效果。

3. 巷道抽放法巷道抽放法是在煤矿巷道内设置抽放设备,将瓦斯从巷道中抽出。

这种方法适用于煤层裂隙发育,瓦斯释放较为集中的地区。

通过巷道抽放法,不仅可以有效地降低煤层瓦斯含量,还可以改善矿井通风条件,提高煤矿的安全性能。

三、煤矿瓦斯抽放技术的应用煤矿瓦斯抽放技术在煤矿生产中的应用广泛,能够有效地保障煤矿的安全生产。

以下是几个典型的应用案例:1. 抽放井布置根据煤层特点和矿井布置,确定深孔抽放井的设置位置和数量。

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

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。

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

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”煤层卸压增透瓦斯抽采技术研究

“三软”煤层卸压增透瓦斯抽采技术研究
1 # 6 41 L 3 8 1 4 6 1 5 5 . 1 1 6 . 2 2 4 3 . 9 1 8 9 4 2 3 5 . 8 3 2 3 6 2 . 0 6
补1 #
3 #
4 8 9 2 . 8 2
3 4 6 9 . 2 7
1 4 6
新3 #
5 7 3 6 . 6 2 2 8 7 5 . 6 1

瓦斯 的产 出经历 三 个 阶段
■一叶矬一 ■曩 ■ : 精 强 一 扩 t
图 1瓦斯的产 出所经历的三个阶段
的匹配关系。 解堵有 招:水力冲孔 时,如果发现钻孔 已经堵孔,需要在不加水压或者低水压使用 连续不锈钢 管将堵孔处捅开,缓慢释放钻孔 内积聚的瓦斯;在进行水力冲孔时,应安排 连续作业,避免一个钻孔没有冲孔 结束 ,中 间停一段时间再进行冲孔,彻底实现 “ 解堵 有招” 。
力冲孔试验 ,钻孔直径 1 1 3硼。水力冲孔试 验结束后单孔 瓦斯抽采纯量较高,随着抽采 时间的增加 ,钻孔周 围煤层 瓦斯含置降低 , 抽采 量减小 。 煤层瓦斯含量取 该区域最大值
要做到 “ 操作可控,防喷有效 ,煤路畅通, 解 堵有招” ,具体措施如下 : 2 . “ 三 软 ”煤层 卸压 增透 基本 原理 操作可控 : 在进行水力冲孔 时,根据现 1 3 . 5 m ’ / t ,将钻孔周 围煤层瓦斯含量 降至 水力冲孔出煤后 , 钻孔周围应力重新分 场情况控制水量大小, 优化喷头 出口等效面 6 m ’ / t 作为钻孔消突指标。 布, 如果煤岩体强度较低不能抵抗较高的应 积以提 高喷头压力,使出水有较强的打击能 根据 《 防治煤与瓦斯突 出规定 》要求煤 力 ,钻孔周 围将产生塑性 区甚至破碎 ,应力 力,进而扩大了的操作空间实现了 “ 操作可 层瓦斯含量 需要抽至 8 m 3 / t以下 ,结合郑 向深部转移,于是在一定范 围内将会产 生应 控” 。 煤集团大平煤矿实际情况, 将煤层瓦斯含量 力集 中和应力降低 ,瓦斯 的产出经历了三个 防喷有效 :水力冲孔前,将 防喷孔装置 降至 6 / t 作为消突标准。 按照 A Q 标准对 6 阶段 : 解吸 、 扩散和渗流 ( 详见图 1 ) 。扩散 各 部分连接牢靠,保证抽采负压 ,防止出现 个试验 孔水力 冲孔卸压 增透后透气 性系数 的快慢取决于扩散系数,软煤的扩散系数远 瓦斯瓦斯超限;对防喷器 管路 的加固和水气 进行计算 ,结果见表 2 ,可 以看 出透气性系 远大于硬煤,但抽采却难于硬煤 。这是由于 分离器 负压可调的方法来实现 “ 防喷有效” 。 数得 到显著提升 ,衰减系数显著降低 。 值得 软煤没有扩散的可见 , 软煤的瓦斯抽采 关键 煤路畅通 :水力冲孔时,一旦出现不返 说 明的是原始 瓦斯含 量和瓦斯压 力都取 自 是 增透 ,给扩 散 出来 的瓦斯 提供产 出 的通 水状况 ,要及时疏通钻孔,保证钻孔返煤通 于前期的测试值 。 道。 道畅通 ;通过试验确定 了管径、长度和喷头 表 1水力冲孔试验后抽采量统计表 钻孔 抽采总量 抽采 时间 最高 最低 平均 衰减 衰减周期前 消突需要抽出 编号 ( m 3 ) ( d ) ( / d ) ( m | / d ) ( / d ) 周期 ( d ) 抽采量 ) 瓦斯量 )

三软煤层本煤层瓦斯抽放技术

三软煤层本煤层瓦斯抽放技术

收稿日期:2012-05-29作者简介:姚威(1969—),男,河南西平人,工程师,硕士,2012年毕业于河南理工大学,现从事矿山安全、矿井瓦斯治理工作。

三软煤层本煤层瓦斯抽放技术姚威1,2,任青山2,高万兴2,于博2(1.平煤股份十三矿,河南襄城461700;2.河南理工大学,河南焦作454000)摘要:为了解决三软煤层瓦斯治理问题,探讨了在三软厚煤层发育区域如何实现安全高效生产,对平煤股份十三矿13082工作面顺层钻孔瓦斯抽放技术进行了研究,认为合理的钻孔布置、科学的封孔工艺和材料是解决三软瓦斯问题的有效方法。

关键词:三软煤层;顺层长钻孔;封孔工艺;复合封孔材料中图分类号:TD712.621文献标志码:B文章编号:1003-0506(2012)08-0124-02平煤股份十三矿是煤与瓦斯突出矿井,根据煤科院抚顺分院对该矿井田的煤与瓦斯突出危险性区域划分,己三采区为突出危险采区,采区-614m 水平位置原煤瓦斯含量为14.3m 3/t ,压力2.86MPa 。

随着采深的增加,煤层瓦斯含量和压力继续上升。

该采区13082工作面标高在-632 -667m 之间,位于突出危险区内。

根据瓦斯地质理论,该工作面具有突出危险。

因此,回采前的瓦斯抽放势在必行。

己三采区煤体普遍为Ⅲ—Ⅴ类煤,煤体较软,透气性较差,埋深约800m ,矿压较大,合理的抽放设计和封孔工艺对该采区的瓦斯治理工作至关重要。

为此,提出了本煤层顺层长钻孔瓦斯抽放技术,该技术的应用取得了良好的效果。

1本煤层顺层长钻孔瓦斯抽放原理本煤层顺层长钻孔抽放瓦斯是在煤层开采之前或采掘的同时打顺层长钻孔,通过钻孔、利用煤层原始的裂隙和孔隙以及瓦斯压力进行抽放,以降低该煤层的瓦斯含量和瓦斯压力,并由此达到抑制煤层收缩变形、地应力下降、煤层透气性增加和煤的强度提高等效果,从而确保开采过程中的安全生产[1-4]。

该方法适用于本煤层瓦斯含量较大、通风方法难以解决瓦斯问题的情况。

“三软”煤层综放工作面上尾巷埋管抽放技术

“三软”煤层综放工作面上尾巷埋管抽放技术

主 机一套 ,在水泵 房设 信号 分机 二套 , 自动控 制时 作为起 动前 预告信号 ,手动控制时作 为联络信 号。
2 )超温保护 :电动机 的定子 和轴 承设 有温 度传 感器 ,
P C系统接受其 输 出信号 ,运行 过程 中当温度 超 出允许 值 L 时 ,本 台水泵停车 ,自动起动备用水泵 。
全 生产 ,降低 了生 产运行 成本 和维 护 费用 ,延长 了设 备 的
使用寿命 ,减轻 了井 下工 人 的劳 动强度 ,是 今后 我 国大 中
4 )流量 、压力保护 :水泵起动后或正 常运行 中,如流
量或压力达不 到正 常值 ,通过 流量 、压力 保护装 置使 本 台
水泵停车 ,改为起动下台水泵 。
3 )漏水保护 :如漏水严重 ,在规定 的时间 内不能 向水 泵注满引水 ,通过 漏水保 护装 置 阻止本 台水泵起 动 ,改 为
起 动 下 台水 泵 ;
2 结

丁集矿井主排水泵 自动控 制系统 ,20 0 7年 1 0月投入运 行 ,至今运 行平稳 可靠 。此系统 的应 用 ,确保 了矿井 的安
进 入高抽巷 ,造 成 高抽巷 瓦斯 抽放浓 度低 ,效果 差 ,导 致 采 空区内的瓦斯从 上尾 巷涌 出 ,导致 上 隅角 瓦斯经 常处在 1 以上 ,在高抽巷不能使 用的情况下 回风流瓦斯 经常接 近 % 临 界值 ,瓦斯问题严重影响着综合机 械化采煤 效能 的发挥 , 我们通 过对瓦斯来 源的 分析 ,采 用 了上 尾 巷埋管 抽放 技术 很好地解决 了上隅角瓦斯超 限问题 。
高抽巷与工作面切巷有 效距 离不 易构 透 ,工作 面风流 直接
, 瘩


故 障信 号送 入 P C系统 ,由 P C系统计算 、判断 电动机 的 L L 工作状况 ,如发 生故 障本 台水泵停 车 时 ,自动起 动备 用水

“三软”复杂煤层放顶煤开采技术

“三软”复杂煤层放顶煤开采技术
较丰富 。 煤系底板灰岩突水 系数较大。 矿区“ 三软 ” 厚及 较 厚 煤层 储 量 丰 富。 自 19 年开始 , 验并推 广放顶煤开采 工艺以来 , 97 试 集团公 司采掘工艺 改革 的力度逐年加大 , 目 到 前 为止已形 成 6 个综 采工作面、 6个轻放工作面、 4
正常情况下, 矿压显现较小, 支柱初撑力 在 6

淮北矿区屑华 北型全掩蔽式煤 田, 地质条件
柱, 柱距 0 5 排距 10m, . m, . 支柱穿铁鞋。在防
复杂, 各种序次的褶 曲、 断裂构造十分发育 , 井伴 有不同程度 的岩浆岩侵蚀 。矿区主要含煤地层为
山西组和下石盒子组 , 共含煤 1 层组 , l 可采煤层
倒方面 , 架间用倾向挑棚 , 配合拉钩形成网络。 () 2端头支护。上端头与工作面一致 , 下端头 支护共 8 , 棚 超前工作面煤壁 2 峒半管理 , 与工作

相 比, 吨煤直接成本减少 了 3 元 , 0 资源回收率达 到 8 %, 道万 吨 掘进 率 减 少 了 6 巷道 维 护 7 巷 2m. 时间缩短了三分之一 , 优化了生产系统 , 缓解了接
替 紧张 的局面 。
2 3 朱仙庄矿 8 1 —2轻型 支架放 顶煤 . 43
23 1 支架 主要 参 数 .. 支架 型号 Z20 F 40—1 /4 F 62B
随着放煤从 1 v a 2I ̄ 下降至 3 1 ~4I a v 。无明显 l P
周期来 压现 象 。 213 一通 三 防管理 ..
复杂煤层条 件下的高产高效 新途径 。
2 简放 与轻 放 的工艺 技术 实践
由于顶分层 已回采 , 面瓦斯涌出量较小 , 工作 正常情况下回风瓦斯浓度为 0 5 .%, . ~0 7 放煤 时 接近 1 上隅角局部达 2 %, %~3 增设高位瓦斯 %, 排放巷后 。 船决了上隅角超限问题。 回采期间没有发生煤层 自燃现象 , 由于减少 了分层次数 , 全矿 自 然发火现象较以前大为减少 。

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

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)。

深井“三软”煤层放顶煤开采技术研究

深井“三软”煤层放顶煤开采技术研究
(3)采 高 。综 放工 作 面采 高越 高 ,老顶 断裂 后形 成 的 “悬 臂 梁 ”[。]将 上 覆 岩 层 的重 量 传 递 、施 加 到煤 壁 上 的压 力也 就越 大 ,越 容易造 成 支架 前方 片 帮 、冒 落 ;采 高过 低 ,使 顶 梁 和掩 护 梁 的 夹 角减 小 .甚 至成 水 平状 态 .造成 掩 护梁 的受 力增 加 。导致 支架 四连杆 的销 轴 损 毁 ,而且 采 高 过 低 ,工 作 面 内空 间有 限 ,煤 机 不 能 正 常割 煤 ,必 须 割底 调 整 采 高 ,而后 再 调 顶 , 反 复 的 调 整采 高 增 加 了支 架 对 顶 煤 的 支撑 次 数 .导 致 顶 煤 完 整性 受 到 破 坏 。从 而 加 速 煤壁 的 片帮 、冒 顶 。
18
煤 炭 科 技 C0AL SCIENCE & TECHN0LOGY MAGAZINE
文 章 编 号 :1008—3731(2016103-0018—03
2016年第 3期
No.3
2016
深 井“三 软 "煤层放 顶煤 开采技 术研 究
王 胜.陈 威
(徐 州 矿 务 集 团有 限公 司 三河 尖 煤 矿 ,江 苏 沛 县 221613)
2 工作 面 片 帮 冒 顶控 制对 策
2.1 片 帮冒顶 影 响因素分 析 (1)地质 因素 [2]。煤 与 围岩之 间的 强度 、断层 、
褶 曲 、节 理 、裂 隙等 地质 构造 是影 响顶板 稳定性 的主 要 因素 ,通 常煤 层 与岩层 强度 低 ,层 理 、裂 隙发育 ,断 层 构造带 是造 成顶 板岩 层破 碎 、悬顶 冒落 的重要 原 因。随着 工 作面 的 回采 ,煤层 与 围岩之 间 、已采煤 层 与 顶煤 之 间相对稳 定 的力学 结构 受到 破坏 .进 而导 致 顶煤 破碎 :工作 面地 质构 造带 越多 .揭露 的破 碎带 越 宽 .对 工作 面产 生 冒顶 的可能性 也就 越 大 :断 层落

三软厚煤层瓦斯抽放技术的研究

三软厚煤层瓦斯抽放技术的研究

12 “ . 高抽 ห้องสมุดไป่ตู้ ” 抽放 瓦斯 原理
煤层开采后上覆岩层 中形成 离层 裂隙和竖 向破 断裂隙 , 离层 裂隙分 布呈 现两种特征 。开始 阶段从 开切眼 开始 , 随着 工作面推 进, 离层裂 隙不 断增 大 , 采空 区中部 离层裂隙最发育 ; 第二 阶段采
密闭里墙 面不得小 于 0 5m, . 高度应 大于巷道 高度 的 2 3 / 。抽放 管 口应设 有不能进入杂物 的保 护网 , 如果 “ 高抽 巷 ” 内淋水较 大 ,
维普资讯

12 - 4
第3 4卷 第 5期 2008年 2月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TECF URE
V0 .4 No 5 【3 . Fl . 2 0 e b 08
文章 编 号 :0 96 2 {0 8 0 .120 1 0 —8 5 2 0 150 4 .2
三 软 厚 煤 层 瓦 斯 抽 放 技 术 的 研 究
陈锦 辉 蔡 成 功
摘 要 : 了解决工作 面的瓦斯 问题 , 讨 了如何在“ 为 探 三软” 厚煤 层综采工作 面实现 矿井生产 的高产高效 , 并对超化矿在 20 1 1 7 综采工作面采用“ 高抽巷” 瓦斯抽放技术做 了介绍 , 出“ 指 高抽巷” 抽放采 空 区瓦斯是解决 治理“ 三软” 厚煤层 高瓦
1 “ 高抽 巷 ” 瓦斯抽 放技 术方 案
11 抽放 方 法选择 .
根据“ 三软 ” 不稳 定高 瓦斯厚 煤层综 采放 顶煤工 作 面瓦斯 治 理多年经验 , 由于煤层透气性 系数小 , 钻孔 瓦斯 流量衰减系数大 ,

属较难抽放煤层 ,17 2 0 1工作 面采 取任何 单一 的措施都 很难从 根 本上解决该工作面开采 期 间的瓦斯 问题 。在 邻近层 瓦斯抽 放领

三软煤层的精准抽采技术研究

三软煤层的精准抽采技术研究

三软煤层的精准抽采技术研究顺层钻孔封孔不严密致使钻孔漏气、煤粉堵塞钻孔、孔内存积水及管路排水不畅等,常导致顺层钻孔抽采浓度低、效果差,直接影响和制约工作面钻孔抽采质量。

我们在不断总结以往顺层钻孔在施工、封孔及抽采管理的基础上,在2121(1)工作面轨顺顺层钻孔施工过程中通过强化现场管理,改进封孔、排渣、排水工艺,提高了顺层孔瓦斯抽采浓度和纯量,取得了良好效果。

1.工作面概况2121(1)工作面位于二水平东一采区,处于11-2煤突出危险区,标高-783~-816m。

工作面设计走向长760m,倾斜长196m,11-2煤均厚1.7m,平均倾角5°。

2121(1)运顺瓦斯综合治理巷(西段)实测11-2煤最大瓦斯含量为6.93m3/t,瓦斯压力为1.7Mpa。

2.钻孔施工、抽采过程中存在的问题2.1 地质异常带、煤层破碎带及松软区施工的钻孔易垮孔及钻孔孔径变大,用常规的囊袋“两堵一注”方法,钻孔封孔不严,漏气,抽采效果差。

2.2 部分钻孔因煤体坚固性系数低、煤体较粉,抽采过程中易堵塞护孔套管,造成钻孔不畅。

2.3 煤体含水率大,钻孔抽采过程中,下向顺层钻孔孔内易积水,影响抽采效果。

3.精细化管理方案3.1 系统保障3.1.1 建立单独压风排渣系统,安装空压机增强排渣动力。

为保证钻孔施工过程中的风压,解决钻孔施工中风压不够、排渣不畅问题。

打钻地点提前安设专门的空压机,利用巷道内提前布设的注氮、灌浆管路系统向打钻地点单独供风,确保钻孔施工及起钻过程中的排渣动力,有效排尽孔内残渣,避免钻孔内残渣遗留多造成下套管困难,且避免了后期抽采易堵塞护孔套管眼问题等。

空压机实物图见图1。

图1 空压机实物图3.1.2 孔内布置排渣、排水管。

对施工过程中成型差、有积水的钻孔,在孔内布设一趟φ10mm排渣、排水管,长度不小于70m(钻孔设计长度110m)。

抽采过程中定期向孔内吹压风,保证孔内的花管不被煤粉堵塞、排除孔内的积水,确保钻孔畅通。

三软煤层本煤层瓦斯抽放技术

三软煤层本煤层瓦斯抽放技术
破坏。
2 钻 孔 布 置
10 2工 作 面实体煤 层厚 约 5m, 于缓倾 斜煤 38 属
收稿 日期 : 0 2— 5—2 21 0 9
4 抽 放效 果
使 用 新 型 封 孔 材 料 和 封 孔 工 艺 后 , 三 矿 十
作者 简 介 :姚
威 ( 9 9 ) 男 , 南 西 平 人 , 程 师 , 士 ,0 2年 16 一 , 河 工 硕 21
摘 要 : 了解 决 三软 煤 层 瓦斯 治理 问题 , 讨 了在 三 软 厚 煤 层 发 育 区 域 如 何 实 现 安 全 高 效 生产 , 平 煤 股 份 为 探 对 十 三 矿 10 2工 作 面 顺 层 钻 孔 瓦 斯 抽 放 技 术 进 行 了研 究 , 为 合 理 的钻 孔 布 置 、 学 的封 孔 工 艺和 材 料 是 解 38 认 科
定 毒性 , 且价格 高 , 造成 密封成 本高 。 十三 矿 曾普 遍 使 用 聚氨 酯 封孑 袋进 行 封 孔 , L 这
种工 艺虽 然操作 简单但 是效 果较 差 , 价格 较贵 , 且 封 孔 3d后 的单 孔 瓦斯 浓度 普 遍 下 降 到 5 以 下 。此 %
次封 孔选用 新 型 复 合 钻 孔 密 封 剂 P D材 料 , 封 抽 密
由于试 验 钻孔 周 围的煤 岩 体 强度 较低 , 在 大 存 量 的微裂 隙 , 加 了钻孔密 封 的难度 。 目前 , 矿普 增 煤 遍采 取 的密封方 法 有 水 泥沙 浆 封 孔 和 聚氨 酯 封 孔 。 前者 封孔 后容 易产生 收缩 , 密封效 果 差 ; 者则往 往 后 因封 孔长 度达不 到 , 达不到 理想 的密 封效果 , 材料 有
21 02年第 8期
中州 煤 炭

_三软_厚煤层综采工作面瓦斯综合抽采技术

_三软_厚煤层综采工作面瓦斯综合抽采技术

收稿日期:2008-09-11 作者简介:黄永菲(1975-),男,河南夏邑人,工程师,毕业于河南理工大学矿井通风与安全专业,现任裴沟煤矿通风副总工程师。

“三软”厚煤层综采工作面瓦斯综合抽采技术黄永菲,丁金华,蒋国芳,王卫桢(郑州煤业集团公司裴沟煤矿,河南新密 452382) 摘 要:裴沟煤矿在“三软”不稳定厚煤层高瓦斯综采工作面,进行煤层瓦斯抽采、动压区煤壁浅孔抽采和抽采巷抽采措施的技术性探索与应用,综合治理了工作面瓦斯问题,实现了安全、高效生产,同时抽放瓦斯浓度的提高增加了瓦斯利用率,给煤矿生产、生活带来新的效益。

关键词:“三软”厚煤层;综采工作面;瓦斯综合抽采 中图分类号:T D712+1624 文献标识码:B 文章编号:1671-0959(2009)022******** 概 述裴沟煤矿主采煤层为二叠系山西组下部之二1煤层,属“三软”不稳定煤层,煤层厚度0181~23139m,平均厚度7m,常见厚度6~13m,煤层透气性系数低,瓦斯等级鉴定结果为煤与瓦斯突出矿井,所采煤层瓦斯含量较高,靠风排和单一的抽采技术解决瓦斯制约生产问题已远远满足不了矿井安全高效发展的需要。

2008年4月11日,矿井主采面32031综合机械化采煤工作面揭帮试采,回风流中瓦斯浓度经常处于019%左右,瓦斯问题严重制约了工作面的正常回采,因此研究利用多种抽采手段综合治理瓦斯,已成为亟待解决的问题。

为此经多次综合试验比较,采用本煤层钻孔、动压区煤壁浅孔进行超前抽采,工作面推进后方采空区风流场形成后,增设抽采巷抽采进行采空区补抽的综合性工作面瓦斯治理抽采技术措施,极大地降低了风排瓦斯压力,使得工作面正常生产时瓦斯浓度维持在015%左右,有效地解决了瓦斯问题,为打造高产、高效、本质安全型矿井打下了坚实的基础。

2 综合抽采技术在井下设置3座移动抽采泵站,井上1座抽采泵站;工作面下副巷顺层钻孔、上副巷顺层钻孔、煤壁浅孔各单独使用1台井下移动泵站抽采,抽采巷抽采使用平地抽采泵站,实行分源分抽。

三软煤层开采过程中瓦斯治理技术的探讨

三软煤层开采过程中瓦斯治理技术的探讨

三软煤层开采过程中瓦斯治理技术的探讨摘要:三软煤层指煤矿开采中遇到的:软的顶板岩层、软的主采煤层和软的煤层底板岩层,一般情况下,具有三软特征的煤矿煤层和顶底板均为软弱岩层。

本文总结了三软煤层开采过程中治理瓦斯的有效经验。

关键词:三软煤层;瓦斯;治理Abstract: three soft coal seam coal mining to met: soft, soft roof strata of the Lord CaiMeiCeng and soft coal floor rock strata, usually, has three soft characteristics of coal seam coal mine and the top floor are weak rock. This paper summarizes the three soft coal seam mining process management effective gas experience.Keywords: three soft coal seam; The gas; management中图分类号:TQ517.5文献标识码:A文章编号:1 高瓦斯区瓦斯来源及特点某煤矿高瓦斯带分布较多且无规律性,高瓦斯区平均煤层瓦斯含量11m3/t,瓦斯压力P=0.62MPa,煤层透气性系数λ=0.005 4 m/(MPa·d),衰减系数d=0.55 d-1,瓦斯放散初速度△P=10.0~15.2,属难抽煤层。

经过对部分已揭露的高瓦斯带探测分析,在此地段进行采掘活动时,瓦斯来源主要有3类,即掘进区瓦斯、回采区瓦斯和采空区瓦斯。

其中掘进区瓦斯涌出量占涌出总量的16.4%,回采区瓦斯涌出量占涌出总量的33%,采空区瓦斯涌出量占涌出总量的50.6%。

低瓦斯矿井瓦斯防治常规措施主要为风排(增大供风量),但增大风量一方面受巷道断面和通风系统影响较大,另一方面随着风量的增大,回采面风压差也相应增大,又使更多的瓦斯从采空区运移至回采空间,造成不利局面。

“三软”厚煤层顶板抽放巷瓦斯抽放技术的应用

“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 .% .%
=I 于工作 面供风量 高达 10m / i, 工作 面游离粉尘 含量 ‘ 60  ̄mn 使

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 。
5 8
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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 .% .%

“三软”厚煤层综采放顶煤技术与一次采全高技术效果比较分析

“三软”厚煤层综采放顶煤技术与一次采全高技术效果比较分析

“三软”厚煤层综采放顶煤技术与一次采全高技术效果比较分析随着煤炭资源的逐渐减少和社会对环境保护的要求越来越高,传统的煤炭开采方式已经不能满足目前的发展需求。

因此,针对不同煤层的特点,煤炭行业不断地探索新的开采方式和技术,以提高煤炭开采的效率和安全性。

在这些新技术中,“三软”厚煤层综采放顶煤技术和一次采全高技术是目前比较有代表性的两种技术。

本文将分析这两种技术的优缺点,并比较它们的效果。

一、“三软”厚煤层综采放顶煤技术“三软”厚煤层指的是地质结构相对松散,煤岩浸润度高,煤体强度差的煤层。

综采放顶煤技术是指在采煤的同时,将煤层上部的顶煤全部放下来采出。

这种技术在“三软”厚煤层中应用广泛,并且取得了不错的效果。

采用“三软”厚煤层综采放顶煤技术的优点主要有以下几个方面:1.降低成本传统的采煤方法会使得很多煤炭资源无法开采,而“三软”煤层的资源利用率很高。

此外,综采放顶煤技术可以避免顶板塌落造成的人员伤亡和设备损坏,减少采煤成本。

2.提高生产效率传统采煤方法只能单面采煤,效率较低。

而综采放顶煤技术可以实现双面采煤,减少了时间和人力成本。

此外,该技术还可以使得煤层的开采有更大的自由度,开采率得到了进一步提升。

3.保护环境传统采煤方法会对环境造成严重的破坏,而综采放顶煤技术可以降低其对环境的影响。

尤其是在山区地区,避免了传统采煤对环境造成的大面积破坏,符合现代社会对绿色环保的要求。

二、一次采全高技术一次采全高技术指的是在煤层的开采中,只采取单一体高的煤层,将煤层的厚度一次性全部开采出来,同样也是针对“三软”煤层的一种采煤技术。

采用一次采全高技术的优点主要有以下几个方面:1.减少采煤次数采用一次采全高技术,可以将煤层一次性采取,减少了采煤次数,降低了煤炭开采成本。

2.提高采煤效率该技术的采煤效率高,一次性可以开采高厚煤层,提高了采煤效率和生产效益。

3.降低风险一次采全高技术可以避免采煤中的坍塌等风险,提高了煤炭采矿安全性。

浅谈三软煤层瓦斯治理技术

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。

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冒落裂 隙 带的 瓦斯 进行 抽放 ,降低 了I 采 工作 面 隅 角和 回风 流 q 的瓦斯体 积分 数 。避 免 了采 N -
煤 工作 面隅 角和 回风流 瓦斯体积 分数超 限 , 同时 克服 了工 作 面风速 超 限 的 问题 . 实践 表 明,
顶板岩 石 钻孔抽 放 冒落带及 冒落裂 隙带的 瓦斯 ,是 解决“ 三软” 煤层 瓦斯超 限 的有效 途径 . 厚 关 键 词 :顶 板岩 石钻 孔 ;瓦斯抽 放 ;“ 三软” 厚煤 层 ; 空 区 冒落 带 ; 空 区 冒落裂 隙带 采 采
V 1 No. o 26 2 A r20 7 p 0
. .
“—软 厚 煤 层 瓦 斯 抽 放方 法 研究 三‘■ - —‘ ” _I 一, 郑 灵
( .中 国 矿 业 大 学 ( 京 ) 1 北 ,北京 10 8 ;2 0 0 3 .郑 州 煤 炭 高 级 技 工 学校 ,河 南 郑 州 4 15 ) 5 10
瓦斯 抽 放 方 案 的 确定
1 1 瓦 斯超 限的 原因分 析 .
通过对 1 0 1 3 5 3 3 、1 0 1采煤工 作面瓦斯 涌 出情况 进 行 观测 及 分 析 ,采 煤工 作 面 瓦斯 涌 出来 源 主要 由采 面煤 壁涌 出 、采空 区涌 出和巷道煤 壁涌 出 3部分 构成 ,并 符合 以下规律 : ( )瓦斯涌 出量 等于 ( .5 .5 ×两巷 掘进 时平 均 瓦斯涌 出量 .此 测 算 式 适 用 于 生 产 能力 在 1 1 2 ~2 2 )
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第2 6卷 第 2期 20 0 7年 4月
河南理工大学学报 ( 自然 科 学 版 ) J OURN LOFH N N P L T C A E A O Y E HNI CUNI R I ( AT R CE C ) VE STY N U ALS IN E
体积 为 2 .7m0t 1 8 /,最 小为 1 .3m / .由东 向西瓦斯 逐渐 增大 ,矿 井 瓦 斯 绝 对 涌 出 量 为 1 .5 06 3t 7 1~ 2 , 1 / n 相对 瓦斯 涌 出量 1 .8 6 0 / , 面瓦斯 绝 对涌 出量 一般 为 7 8 4 3m3 mi 4 5 mi , m3 0 7 ~2 .6m3t采 . ~1 . / n.
收 稿 日期 :2 0 —2 7 0 61 " 0 基 金项 目 :国 家 自然 科 学 基 金 资助 项 目 (0 7 0 1 5441 )
作 者简 介 :苗 六 县 ( 9 7) 1 6 一 .男 ,讲 师 ,河 南 新 郑 人 ,研 究 方 向 为 瓦 斯 灾 害 防治

1 . 8 2m,平 均 为 4 9m ;煤层倾 角 为 8 6 ,平 均 为 1 。 . ~2 。 2, 井 田内二1 煤层 煤 质松 软 ,易破 碎呈粉末 状 ,坚 固性 系数 为0 2 . . ~0 5,属 极软 煤 层 .受 两次 滑 动
影 响 ,煤 层顶板 连续 性 和完整性受 到严 重破 坏 ,只有 局部保 留原生顶板 ,大 面积 为断层 角砾 岩 ,极为 破碎 ,岩 性为砂 质 泥岩 和砂岩 .煤层底 板为 泥岩及 砂 质泥 岩 ,且 含有遇 水极 易膨胀 的粘 土 矿物n J .
摘 要 : 告 成 煤 矿 的 主 采 二 l 层 属 典 型 “ 软 ” 厚 煤 层 , I 采 工 作 面 隅 角和 I 风 流 中 瓦 斯 体 煤 三 N N 积 分 数 超 限 的 主 要 原 因是 采 空 区 瓦 斯 涌 出过 多 ,采 取 顶 板 岩 石 钻 孔 的 方 法 对 采 空 区 冒 落 带 及
告成 井 田内二 1 煤层 平均 瓦斯质量 体积 为 1 .5m / ,瓦斯 压力 为 0 6 a 7 3 3t .8MP ,煤层 透气 性系 数为
0 0 53m2 ( a d ,衰减 系数为 0 5 - ,瓦斯 放 散初 速度 为 1 ~1 .3.井 田由南 向北 ,瓦斯 压 .0 /MP ・ ) .5 。 d 2 74 力和 瓦斯 质 量体积 有衰 减 的趋 势 ,但不呈线 性变 化 , 1 区揭露 的 1 区段 中 ,最 大煤 层 瓦斯 质 量 3采 0个
文献标 识 码 :A 文章 编号 :1 7 —7 7 ( 0 7 20 2 —5 6 39 8 2 0 )0 —1 20
中图分 类号 :T 1 . D72 6
0 5I 置
告成 煤矿 设计 年生产 能力 为 9 0万 t ,其 主采 二 煤 层 属 典型 的豫 西 “ 软 ”煤 层 .煤 层 厚度 为 0 三
告 成矿 首采 的 1 0 1 3 3 工作 面就 遇到 了采 面 瓦斯 涌 出量 高 的 问题 ,平 均 绝 对 瓦斯 涌 出量 达 1 . ~ 16 1 . 3 mi 4 3m / n,采 面配 风量 曾达 到 1 0 ~15 0m0mi,造成 采 面风 速 严 重超 限 ,生 产 条 件 极度 恶 0 0 / n 2 化 .在 采取 全塑抽 出式 风机 抽出隅角 瓦斯 ,从 回风巷 向采 面打 钻孔提 前疏放 瓦斯 等措施 后 ,起 到 了一 定 的作用 ,但仍 不 能从根 本上 杜绝采 面瓦斯 超 限的 问题 .1 0 1 作面 回采时 ,采取 内错 回风巷 1 35 工 5m 沿煤层顶 板掘 进一 条专用 瓦斯排 放巷 ,可 以分流 瓦斯 2 / i ,基本 上 能够 解决 采 面 瓦斯 超 限 问 ~3m3r n a 题 ,但 该方法 投入 大 ,管理 困难 且薄煤 层段 效果差 .从 分 析采 面瓦斯 涌 出的来 源人 手 ,进 而有针 对性 地采取 积极 主动 的措施 ,从根本 上治 理采面 瓦斯 超 限的 问题 ,就成 了当务之 急 .
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