煤层瓦斯含量直接测量方法

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直接法测定煤层瓦斯含量误差影响分析

直接法测定煤层瓦斯含量误差影响分析

直接法测定煤层瓦斯含量及误差影响分析【摘要】首先介绍了直接法测定煤层瓦斯含量的原理和操作步骤,总结出用直接法测定瓦斯含量的一些影响因素,针对这些影响因素提出相应的对策措施,旨在将测定过程中产生的误差减少到最低程度,提高实验测定结果精度,为矿井瓦斯涌出量的预测、煤层气的开发利用及瓦斯突出与预防研究等提供可靠的理论数据支持。

【关键词】直接法瓦斯含量误差分析目前,矿井瓦斯仍是影响煤矿总体安全水平的主要因素之一,国内外煤层瓦斯含量测定常用的有间接法和直接法。

间接法是等温吸附线计算法,根据井下煤层原始瓦斯压力和实验室测定的煤吸附常数及工业分析结果,运用朗格缪尔方程计算瓦斯含量[1]。

该方法存在煤层原始瓦斯压力测定工艺复杂、成本较高等缺点。

直接法具有方便快捷、简单合理等特点,测定的数值比较客观真实,因而在条件具备的情况下是首选的瓦斯含量测定方法[2]。

但是直接法在保证气密性方面等方面也存在一定问缺点,这就要求我们尽可能找出整体操作过程中的影响因素并提出切实可行的解决措施,提高直接法测定煤层瓦斯含量的精准性。

1 直接法测定煤层瓦斯含量的原理当煤样剥离原始煤体后,煤样暴露于大气之中,其周围环境的压力变成测定地点的大气压力,压力降低,煤样中游离瓦斯和吸附瓦斯的动平衡状态遭到了破坏,原来吸附于煤样中的瓦斯开始解吸,直至煤样中的瓦斯压力等于测定地点的大气压力而达到新的动态平衡[3]。

直接法测定煤层瓦斯含量就是利用瓦斯解吸仪测定煤样解吸瓦斯量,根据其解吸规律和煤样暴露时间推算损失瓦斯量,实验室获取瓦斯残存量,得到瓦斯解吸量、瓦斯损失量和残存瓦斯解吸量之和即为煤层瓦斯含量。

2 直接法测定煤层瓦斯含量的步骤直接法测定煤层瓦斯含量总体上分为井下煤样直接解析和实验室煤样瓦斯残存含量测定两部分,具体测试过程如图1所示。

图1 直接法测煤层瓦斯含量过程图2.1 采取煤样,井下直接解析选择合适的采样地点钻孔采集煤样后,立即装入煤样罐并拧紧密封,将密封后的煤样罐与瓦斯解析速度测定仪相连接,进行井下瓦斯解析。

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。

2、仪器设备a)煤样罐:罐内径大于 60mm,容积足够装煤样400g 以上,在 1.5MPa 气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图 1 所示):量管有效体积不小于 800cm3,最小刻度 2 cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值 0.1kPa;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合 GB/T 13610 要求;j)天秤:秤量不小于 1000g,感量不大于 1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。

3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压 1.5MPa 以上,关闭后搁置 12h,压力不降方可使用。

禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。

(2)解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图 1),放置 10min 量管内水面不动为合格。

2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。

(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。

(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。

1直接法测定煤层瓦斯含量(DGC型装置)标准作业流程

1直接法测定煤层瓦斯含量(DGC型装置)标准作业流程

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1 直接法测定煤层瓦斯含量(DGC 型装置)标准作业流程 1.1流程图
井下解析
检查作业环境
岩芯管取样
粉碎煤样解析
选取测点
计算数据
引射流取样编写报告
准备工器具
地面常压解析
直接法测定煤层瓦斯含量需求开始直接法测定煤层瓦斯含量作业结束
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
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瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
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煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。

2、仪器设备a)煤样罐:罐内径大于 60mm,容积足够装煤样400g 以上,在 1.5MPa 气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图 1 所示):量管有效体积不小于 800cm3,最小刻度 2 cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值 0.1kPa;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合 GB/T 13610 要求;j)天秤:秤量不小于 1000g,感量不大于 1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。

3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压 1.5MPa 以上,关闭后搁置 12h,压力不降方可使用。

禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。

(2)解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图 1),放置 10min 量管内水面不动为合格。

2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。

(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。

(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。

QB019煤层瓦斯含量测定技术标准

QB019煤层瓦斯含量测定技术标准

QB晋城无烟煤集团企业标准QB019----2012煤层瓦斯含量测定技术标准XXXXX 发布XXXXXX实施山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发布1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语及定义 (1)4 测定方法分类 (2)本标准全部内容为强制性条文。

本标准由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提出。

本标准由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司归口。

本标准起草单位:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、中煤科工集团重庆研究院。

煤层瓦斯含量测定技术标准1 范围本标准规定了井下直接、间接测定煤层瓦斯含量的测定方法、工艺、操作规范及仪器、设备管理的要求。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准适用于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司下属所有高瓦斯、突出矿井。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(GB23250-2009)《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》(AQ 1047-2007)《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装〔2011〕163号)《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)《煤样的制备方法》(GB474-2008)3 术语及定义3.1 残存瓦斯量在常压状态下,煤样解析后残留在煤样中的瓦斯量,单位m3/t。

3.2 残余瓦斯量经抽采和排放后,剩余在煤层中的瓦斯含量,单位m3/t。

3.3 损失瓦斯量煤样从暴露到开始测定解吸量期间所损失的瓦斯量。

3.4 粉碎前脱气量在负压状态下,煤样在粉碎前所解吸的瓦斯量。

3.5 粉碎后脱气量在负压状态下,煤样在粉碎机中粉碎到80%以上的煤样粒度小于0.25mm 时所解吸的瓦斯量。

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。

2、仪器设备a)煤样罐:罐内径大于60mm,容积足够装煤样400g 以上,在1.5MPa 气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图1 所示):量管有效体积不小于800cm3,最小刻度2 cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值0.1kPa;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合GB/T 13610 要求;j)天秤:秤量不小于1000g,感量不大于1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。

3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压1.5MPa 以上,关闭后搁置12h,压力不降方可使用。

禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。

(2)解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图1),放置10min 量管内水面不动为合格。

2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。

(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。

(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。

测定残余瓦斯含量时,取样不受此限制。

煤层瓦斯含量测定方法

煤层瓦斯含量测定方法

煤层瓦斯含量测定方法煤层瓦斯含量测定方法是评估煤矿安全的重要手段。

煤层瓦斯是指在煤矿地下开采过程中由于煤中残留的天然气释放而形成的一种可燃气体。

煤层瓦斯中的主要成分是甲烷,其它成分还包括少量的乙烷、丙烷和氮气。

甲烷是一种易燃气体,在煤矿中存在煤层瓦斯时,会给煤矿开采带来很大的安全隐患,因此准确测定煤层瓦斯的含量对煤矿的安全生产至关重要。

煤层瓦斯含量的测定方法有多种,下面将重点介绍其中的几种常用方法。

1. 旁路双反流法旁路双反流法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的静态方法。

它的原理是在密闭的容器中,将一定量的煤样饱和吸附一定时间后,再通过恢复测得容器内气体体积的变化,从而计算出煤层瓦斯的含量。

这种方法测定结果准确可靠,但操作复杂,不适用于现场快速测定。

2. 煤层瓦斯抽放法煤层瓦斯抽放法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的动态方法。

它的原理是通过在煤层中钻孔并安装瓦斯抽放装置,将煤层瓦斯引导到抽放装置中,并实时监测瓦斯流量和瓦斯浓度。

通过瓦斯流量和浓度的变化,计算出煤层瓦斯的含量。

煤层瓦斯抽放法操作简便,适用于现场快速测定,但有一定的局限性,需要在煤层钻孔并安装抽放装置。

3. 井下瓦斯测定法井下瓦斯测定法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的动态方法。

它的原理是通过在煤矿井下设置瓦斯测定装置,实时监测瓦斯浓度和瓦斯流量,并根据井下瓦斯测定装置的结构和原理,计算出煤层瓦斯的含量。

井下瓦斯测定法具有实时性强、操作简便等优点,可以有效地监测煤层瓦斯含量的变化。

4. 传感器测定法传感器测定法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的动态方法。

它的原理是通过安装煤层瓦斯传感器,实时监测煤层瓦斯的浓度,并根据传感器的输出信号,计算出煤层瓦斯的含量。

传感器测定法操作简便,适用于现场快速监测,但需要注意传感器的准确性和可靠性。

总结起来,煤层瓦斯含量的测定方法有旁路双反流法、煤层瓦斯抽放法、井下瓦斯测定法和传感器测定法等多种。

不同的方法适用于不同的场景和需求,选择合适的测定方法可以提高煤矿安全生产的效率和准确性。

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

精心整理煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合GB/T13610要求;j)天秤:秤量不小于1000g,感量不大于1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。

(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。

(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。

(5)取出煤芯后,对于柱状煤芯,采取中间含矸石少的完整的部分;对于粉状及块状煤芯,要剔除矸石、泥石及研磨烧焦部分。

不得用水清洗煤样,保持自然状态装入密封罐中,不可压实,罐口保留约10mm空隙。

(6)煤样罐密封前,先将穿刺针头插入罐盖上部的密封胶垫,以避免造成煤样罐憋气现象,然后再1)井下自然解吸瓦斯量测定(1)井下自然解吸瓦斯量采用解吸仪(如图1)测定。

煤样罐通过排气管5与解吸仪连接后,打开弹簧夹3,随即有从煤样泄出的瓦斯进入量管,用排水集气法将瓦斯收集在量管内。

(2)每间隔一定时间记录量管读数V及测定时间T,连续观测t60min或解吸量小于2cm3/min为止。

开始观测前30min内,间隔1min,以后每隔(2~5)min 读数一次;将观测结果填写到附录B,同时记录气温、水温及大气压(6)煤样罐密封运到井上后,要进行试漏,将煤样罐沉入清水中,仔细观察5min,检查有无气泡冒出。

如果发现有气泡渗出,则要更换煤样罐或胶垫重新取样。

如不漏气,可以送实验室继续进行实验。

1—排水口;2—量管;3—弹簧夹;4—底塞;无误后,统一登记编号,然后尽快进行下一步测定工作。

1—超级恒温器;2—密封罐;3—穿刺针头;4—滤尘管;5—集水瓶;15—水准瓶;16—干燥管;;17—分隔球;18—真空泵;A—螺旋夹;B~F—单向活塞;G~K—三通活塞;c)仪器检修后要重新进行气密性检查。

井下直接法测定煤层瓦斯含量的采样方式探讨

井下直接法测定煤层瓦斯含量的采样方式探讨
低 。表 1为韩城 某 矿煤层 瓦斯 含量 测定过 程 中利用
吸, 实验 室测 定残余 瓦斯 含 量 包 括 脱气 法 和 常 压 解 吸 法 。煤芯 样 品瓦斯 含量 等于煤 芯暴 露瓦斯 逸 散损 失量 、 井 下 自燃解 吸量 、 实 验 室 自燃 解 吸量 、 实 验 室 脱 气量 ( 脱气 法 时 ) 、 常 压 不 可解 吸量 ( 常 压 解 吸 法
关键词 : 瓦 斯含 量 测 定 ; 直接法 ; 采 样 方 式 中图 分 类 号 : T D 7 1 2 . 3 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 5 . 2 7 9 8 ( 2 0 1 3 ) 1 1 — 0 0 1 8 — 0 2
煤 层瓦 斯含量 是 瓦斯赋 存规 律研 究和矿 井瓦 斯 防治 的基 础 参数 之 一 。多 年来 , 国 内外 许 多 专 家 学 者 对如何 准 确测定 煤层 瓦斯 含量进 行 了大量 研究 和 实践 , 并 获 得许 多 的成 果 和 经 验 。煤 矿井 下 测 定 煤 层 瓦斯 含 量 的 方 法 可 归 纳 为 间 接 法 和 直 接 法 两 大
依据是煤芯样 品在暴露初始很短 的时间内, 解吸速 度 符合 一定 的规 律 。 由此 可 见 , 尽 量 缩短 煤 芯 暴 露
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 7 - 0 5 基金项 目: 国家科技 重大专项 资助( z o t 1 Z X 0 5 0 4 1 — 0 0 3— 0 0 4—0 0 3 ) ; 中煤科工集团公司科技创新基金资助 ( 2 0 1 1 MS 0 0 6 ) ; 中煤科工集团西安研究院创新基金资助( 2 0 1 1 X A Y C X 0 0 9 ) 。 作者简介 : 龙威 成( 1 9 8 2一) , 男, 广西博 白人 , 工程师 , 注册 安全工程师 , 从事煤矿瓦斯灾害预测与治理 、 煤层气测试 及开 发研究工 作。 表1 煤 芯 管 采样Fra bibliotek时 间统 计

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

3.6 数据处理及计算系统
▪ 粉碎前常压解吸瓦斯含量W2:标况下单位质量 煤样井下瓦斯解吸量W21与标况下单位质量煤样 实验室瓦斯解吸量W22)之和
▪ 粉碎解吸瓦斯量W3:标况下单位质量煤样粉碎 解吸瓦斯量
▪ 常压吸附瓦斯量Wc:瓦斯压力为0.1Mpa时采用 朗格缪尔方程计算得到
▪ 可解吸瓦斯含量:W可=W1+W2+W3 ▪ 瓦斯含量:W=Wc+W可
2.3 测定方法及步骤
采样
井下自然 解吸瓦斯 量测定
残存瓦斯 含量测定
数据处理
2.3 测定方法及步骤--采样
▪ 煤样罐及解吸仪气密性检查 ▪ 钻孔布置及采样方式
同一地点至少两个取样钻孔 首选定点取样装置
▪ 采样深度
原始含量:采掘工作面不小于12m,石门或岩石巷 道不小于5m
残余含量:采样深度应符合AQ1026的规定
六、多组煤样的采取与解吸 七、井下需记录内容
取芯时间、取芯位置、取芯人员、钻孔信息、煤样粒度大小描述(五类)。
八、注意事项
尽可能地减少取样时间;如实反映打钻过程中的喷孔、顶钻、排粉等情况;本次 井下解吸系统操作过程中一定要注意煤样筒的气密性和井下解吸仪的防漏水性; 煤样筒在升井到达实验室直至实验室解吸开始过程中一定确保阀门处于关闭状态; 正确使用每个仪器,防止仪器损坏或丢失;多个煤样筒升井及运输时避免相互碰 撞而导致阀门松动漏气。
量管读数(毫升) 150 156 162 170 176 182 188 192 196 200 204 206 210 212 214
▪ DGC瓦斯含量计算软件
3
Vi j
Xi
j 1
m
X=X1+X2+X3+X4

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法
加强培训与指导
加强对操作人员的培训和指导,提高操作水平和责任心。
05 实际应用与案例分析
煤层瓦斯含量井下直接测定方法的应用现状
井下直接测定方法在煤矿生产中得到了广泛应用,为煤层瓦斯含量的准确 评估提供了可靠依据。
随着技术的不断发展,井下直接测定方法在精度、稳定性和可靠性方面得 到了显著提升,为煤矿安全生产提供了有力保障。
间接法
间接法操作简便,但测定结果受多种因素影响, 准确性相对较低。
连续测定法
连续测定法能够实时监测煤层瓦斯含量,但设备 成本较高,且测定精度有待提高。
测定方法的改进与优化建议
加强设备研发
提高设备自动化程度,简化操作流程,降低人为误差。
完善测定标准
制定更加完善的测定标准和方法,提高测定结果的准确性和可靠 性。
VS
压差计法适用于各种类型的煤层,优 点是测量结果准确可靠,缺点是需要 钻孔和安装设备,测量周期较长。
气相色谱法
气相色谱法是一种通过分析瓦斯成分来确定瓦斯含量的方法。该方法需要使用气相色谱仪等精密仪器,对操作人员的技能要 求较高。
气相色谱法适用于各种类型的煤层,优点是测量结果准确可靠,缺点是需要使用精密仪器和经验丰富的操作人员,测量成本 较高。
02 直接测定方法
采集器法
采集器法是通过采集煤样,然后在地 面实验室测量瓦斯含量的方法。这种 方法需要使用专用的采集器和密封容 器,确保煤样在运输和储存过程中不 发生瓦斯泄漏。
采集器法适用于各种类型的煤层,特 别是不易解吸的煤层。该方法的优点 是测量结果准确可靠,缺点是测量周 期较长,需要大量的人力和物力。
04 测定方法的选择与优化
测定方法的适用条件
煤层条件
适用于各种煤层条件,包括薄煤层、厚煤层、松软煤 层和硬煤层等。

煤层瓦斯参数及其测定方法

煤层瓦斯参数及其测定方法


量的方式与步骤为:①实测煤层瓦斯压力;②实
治 技
验测定煤样可燃基的瓦斯吸附常数;③用朗格缪

尔方程计算煤的可燃基瓦斯含量,并通过水分、
》 讲 座
灰分、温度、压力等校正得到原煤的瓦斯含量。 这一方法的计算基础都是来自实测值,而计算模
型又得到理论证明,故可信度较高,但测准煤层
瓦斯压力较难,工作量较大。
363
3.5
天府磨心坡矿
K2
513 633
4.8 7.5
1.5

652
7.85
40
0.57

白沙里王庙井
6
118
1.28
0.7
技 术
388
2.97
涟邵立新蛇形山井
4
214 252
2.18 2.6
1.1
》 讲 座
六枝四角田矿
7
70 207
0.45 1.91
1
南桐鱼田堡矿
4
218 432
1.52 4.95
xx=〔en(t0-t)〕〔1/(1+0.31W)〕〔(100-A-W)/100〕

abp/(1+bp)

xy=VT0p/Tp0ξ


式中, t0、t分别为测定吸附常数时的实验温度和煤层

瓦斯的温度oC;
瓦 斯
n 为系数,按下式确定:n=0.02/(0.993+0.07p) ;

W、A 分别为煤的水分和灰分,%;
一直沿用至今。

1000
地勘解吸法测定煤层瓦
解吸瓦斯量( ml)

800
斯含量的基本原理及依据

煤层瓦斯基础参数测定

煤层瓦斯基础参数测定

煤层瓦斯基础参数测定煤层瓦斯是煤矿中常见的一种气体,具有易燃易爆、无色无味等特点,对煤矿安全产生了极大的威胁。

为了有效地控制煤层瓦斯的爆炸事故,对煤层瓦斯的基础参数进行准确测定非常重要。

首先是瓦斯抛出量的测定。

瓦斯抛出量是指煤层瓦斯在单位时间内通过单位面积的表面积的量。

瓦斯抛出量的测定可以通过瓦斯压集缸法、瓦斯瓶静态法、瓦斯管法等方法来进行。

其中,瓦斯压集缸法是最常用的方法。

该方法是将表示样本的煤块等放入瓦斯集缸中,通过一定时间的采样,测定瓦斯的释放量,再通过计算得出瓦斯抛出量。

其次是瓦斯含量的测定。

瓦斯含量是指煤矿巷道、工作面等空间中瓦斯在单位体积的含量。

瓦斯含量的测定可以通过全压挤法、抽取法、光谱分析法等方法来进行。

其中,全压挤法是最常用的方法。

该方法是通过在一定时间内挤压空气样品,再通过一定方法测定样品中瓦斯的含量。

最后是瓦斯压力的测定。

瓦斯压力是指煤层瓦斯在单位面积的压力。

瓦斯压力的测定可以采用瓦斯压力计法、瓦斯弹簧法、瓦斯瓶法等方法进行。

其中,瓦斯压力计法是最常用的方法。

该方法是将一个装有一定压力的气体的瓦斯压力计接入煤层,通过观察压力计中的气泡水平变化来测定瓦斯的压力。

煤层瓦斯基础参数的测定是煤矿安全工作的重要环节,对于了解煤层瓦斯的数据情况、制定合理的安全防范措施具有重要意义。

培训人员在学习煤层瓦斯基础参数的测定方法时,需要重视实践操作,熟悉测定仪器和设备的使用方法,掌握测定过程中的注意事项,提高测定的准确性和可靠性。

在培训中,应结合理论教学和实际操作,通过示范演示和实操训练相结合的方式,帮助培训生了解各种测定方法的原理和步骤,掌握测定所需的技术要求和操作流程。

同时,培训生还应了解煤矿瓦斯的特性和危害,了解煤矿瓦斯事故的典型案例,增强安全意识和防范意识。

总之,煤层瓦斯基础参数的准确测定对于煤矿安全防范具有重要意义。

通过培训,促进人员的专业技能提升,提高煤矿安全管理水平,为煤矿安全生产提供更有力的保障。

煤层瓦斯含量直接测定方法

煤层瓦斯含量直接测定方法

2 煤层瓦斯含量直接测定方法2.1 国外概况直接测定煤层瓦斯含量方法最初是由法国贝尔塔等人在1970年提出,主要用来估算井下水平钻孔煤芯的含气量。

1973年美国矿业局将贝尔塔方法进行了改进,用于地面垂直钻井取芯的瓦斯含量测定,并规采样操作过程。

因此,该方法又称为美国矿业局直接法,并得到推广应用。

国直接法测定煤层瓦斯含量技术方法沿用了美国矿业局直接法,采用了真空残余脱气方法(分院),但带来不可控的漏气误差。

分院研发人员在实验室进行了1000多组不同粒径与吸附平衡压力的煤样瓦斯解吸规律实验,得到了煤样破坏类型与解吸特征,开发了DGC型瓦斯含量直接测定装置,见图1。

但对含水煤样的瓦斯解吸规律缺乏深入的实验研究。

图1 分院DGC型瓦斯含量直接测定装置2010~2012年中国矿业大学在做矿区瓦斯项目时,通过大量现场解吸实验,得到原始煤层水分条件下的钻孔煤屑瓦斯解吸2小时以的规律,创立了全钻孔全煤芯取样解吸瓦斯实验技术,用于直接测定煤层瓦斯含量和瓦斯压力,见图2。

图2 中国矿业大学瓦斯含量直接测定装置与在线分析气体成分分析系统2.2测定方法煤层瓦斯含量直接测定法依据国家标准GB/T 23250-2009 煤层瓦斯含量井下直接测定方法。

直接、准确测定煤层瓦斯含量,用于矿井采掘部署、开拓延伸设计、煤层瓦斯赋存规律、瓦斯涌出量预测、瓦斯抽采效果评价、煤层气资源评价、突出危险性区域预测及区域验证等方面。

煤层瓦斯含量直接测定法中瓦斯含量由5部分组成:煤样损失瓦斯量X、井下解吸瓦斯量X1、煤样粉碎前解吸瓦斯量X2、煤样粉碎后解吸瓦斯量X3、大气压下不可解吸瓦斯量X4。

煤样损失瓦斯量为煤体暴露至装入煤样罐损失的解吸瓦斯量。

不可解吸瓦斯量为大气压下煤样粉碎后仍残存在煤体中的瓦斯量,常压下不可解,对突出没有贡献,也无法抽采利用。

2.2.1煤样损失瓦斯量0Q分院采用测定煤样初始解吸速度、损失时间,采用瓦斯解吸速度模型推算得到 。

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法(GB/T23250---2009)一.范围:采样方法、解吸瓦斯含量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

二.术语(GB/T15663.8)1.残存瓦斯量:常压状态下,煤样解吸后残留在煤样中的瓦斯量。

2.损失瓦斯量:煤样从暴露到开始测定解吸量期间所遗失的瓦斯量。

3.粉碎前自然解吸瓦斯量:在常压状态下,煤样井下解吸后运送到实验室粉碎前所解吸的瓦斯量。

4.粉碎前脱气量:在负压状态下,煤样在粉碎前所解吸的瓦斯量。

5.粉碎后自然解吸瓦斯量:在常压状态下,煤样在粉碎机中粉碎到95%以上煤样粒度小于0.25mm时所解吸的瓦斯量。

6.粉碎后脱气量:在负压状态下,煤样在粉碎机中粉碎到80%以上煤样粒度小于0.25mm时所解吸的瓦斯量。

7.常压不可解吸瓦斯量:在常压状态下,粉碎解吸后仍残存在煤样中不可解吸的瓦斯量。

三.煤样采集1.同一地点至少2xx,间距﹤5m。

2.石门或岩巷,首选煤芯采取器或定点取样装置定点采集煤样。

3.采样xx:原始瓦斯含量:采掘面﹥12m;石门或岩巷:﹥5m。

残余瓦斯含量:符合AQ1026(局部防突的范围适应,而区域须按防突规定的范围执行)4.采样时间:暴露到装罐﹤5min。

5.采样要求:柱状煤芯:要不含矸、完整部分;粉状及块状煤芯:剔除矸石及研磨烧焦部分;不用水清洗煤样,不压实(罐口留约10cm)。

6.采样记录:见附表。

四.井下自然解吸瓦斯量测定:同工作面钻屑现场测定方法。

五.残存瓦斯含量测定1.脱气法:经常xx脱气→恒温脱气→粉碎后脱气→气体体积计算。

2.常压自然解吸法:经粉碎前自然解吸→粉碎后自然解吸→粉碎后脱气→气体体积计算。

六.气样组分分析:可井下采取气样,也可脱气法实验室采取气样,然后在实验室GB/T13610进行气体各种成分分析。

七.数据处理1.气体体积校正:包括井下自然解吸瓦斯量的换算和两次脱气气体体积的换算。

2.损失瓦斯量的计算:有t法和幂函数法。

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。

2、仪器设备a)煤样罐:罐内径大于60mm,容积足够装煤样400g以上,在气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图1所示):量管有效体积不小于800cm3,最小刻度2cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合GB/T13610要求;j)天秤:秤量不小于1000g,感量不大于1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。

3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压以上,关闭后搁置12h,压力不降方可使用。

禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。

(2)解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图1),放置10min量管内水面不动为合格。

2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。

(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于。

(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。

本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。

2、仪器设备a)煤样罐:罐径大于 60mm,容积足够装煤样 400g 以上,在 1.5MPa 气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图 1 所示):量管有效体积不小于 800cm3,最小刻度 2 cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值 0.1kPa;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合 GB/T 13610 要求;j)天秤:秤量不小于 1000g,感量不大于 1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。

3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐注空气至表压 1.5MPa 以上,关闭后搁置 12h,压力不降方可使用。

禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。

(2)解吸仪在使用之前,将量管灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图 1),放置 10min 量管水面不动为合格。

2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。

(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。

(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。

测定残余瓦斯含量时,取样不受此限制。

煤层瓦斯含量直接测定方法

煤层瓦斯含量直接测定方法

2 煤层瓦斯含量直接测定方法2.1 国内外概况直接测定煤层瓦斯含量方法最初是由法国贝尔塔等人在1970年提出,主要用来估算井下水平钻孔煤芯的含气量。

1973年美国矿业局将贝尔塔方法进行了改进,用于地面垂直钻井取芯的瓦斯含量测定,并规范采样操作过程。

因此,该方法又称为美国矿业局直接法,并得到推广应用。

国内直接法测定煤层瓦斯含量技术方法沿用了美国矿业局直接法,采用了真空残余脱气方法(沈阳分院),但带来不可控的漏气误差。

重庆分院研发人员在实验室内进行了1000多组不同粒径与吸附平衡压力的煤样瓦斯解吸规律实验,得到了煤样破坏类型与解吸特征,开发了DGC型瓦斯含量直接测定装置,见图1。

但对含水煤样的瓦斯解吸规律缺乏深入的实验研究。

图1 重庆分院DGC型瓦斯含量直接测定装置2010~2012年中国矿业大学在做淮南矿区瓦斯项目时,通过大量现场解吸实验,得到原始煤层水分条件下的钻孔煤屑瓦斯解吸2小时以内的规律,创立了全钻孔全煤芯取样解吸瓦斯实验技术,用于直接测定煤层瓦斯含量和瓦斯压力,见图2。

图2 中国矿业大学瓦斯含量直接测定装置与在线分析气体成分分析系统2.2测定方法煤层瓦斯含量直接测定法依据国家标准GB/T 23250-2009 煤层瓦斯含量井下直接测定方法。

直接、准确测定煤层瓦斯含量,用于矿井采掘部署、开拓延伸设计、煤层瓦斯赋存规律、瓦斯涌出量预测、瓦斯抽采效果评价、煤层气资源评价、突出危险性区域预测及区域验证等方面。

煤层瓦斯含量直接测定法中瓦斯含量由5部分组成:煤样损失瓦斯量X、井下解吸瓦斯量X1、煤样粉碎前解吸瓦斯量X2、煤样粉碎后解吸瓦斯量X3、大气压下不可解吸瓦斯量X4。

煤样损失瓦斯量为煤体暴露至装入煤样罐损失的解吸瓦斯量。

不可解吸瓦斯量为大气压下煤样粉碎后仍残存在煤体中的瓦斯量,常压下不可解,对突出没有贡献,也无法抽采利用。

2.2.1煤样损失瓦斯量Q重庆分院采用测定煤样初始解吸速度、损失时间,采用瓦斯解吸速度模型推算得到。

瓦斯含量测定aq标准

瓦斯含量测定aq标准

瓦斯含量测定aq标准
瓦斯含量是指单位体积或重量煤体中所含有的气体量,是标况下吸附和游离两种状态的瓦斯量体积的总和,单位可用m3/m3或m3/t 表示。

测定瓦斯含量的标准方法有直接法和间接法两种。

直接法是通过向煤层施工取芯钻孔,将煤芯从煤层深部取出,及时放入煤样筒中密封,然后测量煤样筒中煤芯的瓦斯解吸速度及解吸量,并以此来计算瓦斯损失量W,实验室然后测量从...
间接法是利用DGC瓦斯含量直接测定装置对保德煤矿深部区8#煤层瓦斯含量进行了实测。

另外,可燃气体探测器的报警浓度值是根据瓦斯的空气中爆炸的最低浓度值来确定的,即瓦斯的爆炸下限LEL。

瓦斯的爆炸下限是5%CH4,即LEL=5%CH4,所以瓦斯检测仪的报警值应设在10%LEL --25%LEL之间,即0.5%CH4 - 1.25%CH4,根据实际需要可稍微有所降低或增大。

这样比较安全,离发生爆炸的浓度还差一段距离,可以有足够的时间撤离和采取相应措施。

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浅析煤层瓦斯含量直接测量方法
摘要:对风钻取样法和煤电钻取样法测煤层瓦斯含量进行实测比较分析,得出风钻测煤层瓦斯含量优于煤电钻;本次在老虎台矿东、中、西三个方向分别进行了风钻和煤电钻取样测煤层瓦斯含量,对测出的结果进行对比分析,可知风钻测煤层瓦斯含量比煤电钻在煤层瓦斯含量很小时也能测出,而煤电钻有时测不出;由风钻取样和煤电钻取样测煤层瓦斯含量所测结果进行对比分析可知:当煤层瓦斯含量较小时,采用风钻取样测煤层瓦斯含量比煤电钻误差相对较小,所以在测瓦斯含量较小煤层时,应该采用风钻取样测量煤层瓦斯含量;当在高瓦斯煤矿进行瓦斯含量测量时,建议采用风钻取样测量煤层瓦斯含量,因风钻比煤电钻取样相对比较安全。

关键词:煤层瓦斯含量;风钻;煤电钻;取样;误差
1.煤层原始瓦斯含量
煤层瓦斯含量是指单位质量或体积的煤中所含有的瓦斯量,以m3/m3或m3/t表示。

它是矿井瓦斯涌出量预测和煤与瓦斯突出预测的重要依据参数之一,普遍采用直接法或间接法测定。

1.1 直接法测定煤层瓦斯含量
直接法就是利用煤层钻孔采集煤体煤芯,用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。

该方法测定煤层瓦斯含量的原理是:根据煤样实测瓦斯解吸量、按解吸规律推算煤样从采集开始至装罐解吸测定前暴露时间的损失瓦斯量,再利用解吸测定后煤样中残存瓦斯量来计算煤层瓦斯含量。

在此浅析风钻取样相对煤电钻取样优缺点,煤电钻取
样采用带电作业,对于高瓦斯矿具有一定的危险性,风钻取样相对来说就比较安全,同时在瓦斯较低的煤层,用煤电钻有时就测不出瓦斯含量,而用风钻就可以测出,因为风钻取样速度快,能减少煤芯在空气中暴露的时间,以减少在空气中释放量,下面就在老虎台矿实测的测量值进行分析对比。

1.2 煤样解吸瓦斯量测定
利用解吸法测定煤样的解吸瓦斯量是在未受采动影响的原始煤层中打钻孔取煤样,实测煤样解吸瓦斯量,并根据煤样的瓦斯解吸量随时间的变化规律和煤样暴露时间来计算采样过程中损失的瓦斯量。

①测定原理:其原理是认为钻孔煤样在刚开始暴露的一段时间内,累计解吸的瓦斯量与煤样解析时间的平方根成正比例,即:利用作图法推算出瓦斯解吸量与时间关系。

②测定方法:用煤电钻或者风钻在新暴露的煤壁打钻,钻孔深度不小于8m,钻取煤屑,将煤样装满密封罐,保持密封罐与大气相通。

记下量管读数,随后接入解吸仪进行解吸瓦斯的测定。

瓦斯解吸测定共进行2小时,在第1小时内测定第一次间隔2min,以后每隔2~5min读一次量管中的瓦斯体积数,在第2小时内每隔10~20min 读一次数。

如果量管体积不足以容纳解吸瓦斯,可以中途关闭弹簧夹,记录量管读数,打开通大气的弹簧夹,排出部分解吸瓦斯后,关闭通大气弹簧夹,记下量管读数,以此作为新的起点。

重新打开密封罐解吸瓦斯弹簧夹,继续进行测定。

同时要记录测定地点的气
温与气压。

解吸测定后的煤样送实验室进行称重、测定,然后进行结果计算。

1.3 损失瓦斯量计算
由上述可知,解吸测定出的瓦斯解吸量仅为煤样总解吸量的一部分,仅是在罐内解吸时间段解吸的瓦斯量,解吸测定前煤样在暴露时间段已损失了的部分瓦斯量,根据作图法即可计算出损失的瓦斯量。

1.4 残存瓦斯量测定
煤的残存瓦斯含量测定是在煤样瓦斯解吸测定结束后,将煤样罐密封,然后送实验室进行测定,测定工作包括煤样粉碎前真空脱气和煤样粉碎后真空脱气两个过程,二者之和为煤样的残存瓦斯量,同时还要对气体进行色谱分析和煤样工业分析等。

1.5 直接法煤层瓦斯含量测定结果
直接法测定的煤层瓦斯含量等于上述解吸瓦斯量、损失瓦斯量与残存瓦斯量之和。

煤样解吸测定前的暴露时间为t0;不同时间t下测定的voi值所对应的煤样实际解吸时间为t0+t;用绘图软件绘制全部测点[(t0+t)0.5,voi],将测点的直线关系段延长与纵坐标轴相交,直线在纵坐标轴上的截距即为瓦斯损失量,将解吸测定后的煤样连同煤样罐送实验室测定其残存瓦斯量、水分、灰分等;
根据煤样损失瓦斯量、解吸瓦斯量及残存瓦斯量和煤中可燃质
重量,即可求出煤样的瓦斯含量。

2、风钻取样和煤电钻取样测量煤层瓦斯含量
用煤电钻在新暴露的煤壁打钻,钻孔深度不小于8m,钻取煤屑,将煤样装满密封罐,保持密封罐与大气相通,通常取煤样是用煤电钻直接在打钻钻孔口用煤样罐取,本次所讨论的是,如果用煤电钻打钻时直接在孔口取,所取煤样时间较长,对于瓦斯含量相对较小的煤层而言,瓦斯含量测量误差较大,如果采用风钻打钻取煤样,因风钻能快速将煤芯吹出孔口,以便打钻时在孔口以较短时间就能取得煤样,从而使煤芯在空气中释放的瓦斯量减少,这样煤芯在煤样罐中解吸的瓦斯量增加,使测量误差较小,使所测煤层瓦斯含量更准确。

2. 1 风钻取样测量煤层瓦斯含量
利用上述方法在老虎台矿东部采区(3个测点)、中部采区(3
个测点)、西部采区(1个测点)分别布置了测点,在东部55002#运输巷、回风巷、联络道,中部73004#运输巷掘进头、回风巷掘进头、运输巷煤门,西部83002#运输巷、回风巷进行了特厚煤层已采动的未采煤层的瓦斯含量实测工作,通过打钻、取样、井下解吸,实验室测定煤样残存瓦斯量、水分、灰分、挥发分、煤样重量、可燃质质量及瓦斯成分,最后计算整理,可得:
老虎台矿煤层实测可燃质瓦斯含量最大值为3.29 m3/t·r,最小值为2.38 m3/t·r,平均为2.82m3/t·r;,折算成原煤瓦斯含量最大值为2.39 m3/t,最小值为1.3 m3/t,平均为1.91m3/t。

2.2 煤电钻取样测量煤层瓦斯含量
用煤电钻在老虎台风钻取样测煤层瓦斯含量处同样也进行测煤层瓦斯含量,由于是用煤电钻打钻取样,所以在测试的过程中有3个地点未测出煤层瓦斯含量,只有4个测点测出了煤层瓦斯含量。

2.3 风钻取样和煤电钻取样测量煤层瓦斯含量比较分析
由于55002运顺距切眼200m处、73004回风巷掘进头、83002
运顺距工作面50m处三个测点煤层瓦斯含量比较小,所以未测出煤层瓦斯含量,能测出瓦斯含量的测点数值分析,老虎台矿煤层实测可燃质瓦斯含量最大值为2.85 m3/t·r,最小值为2.06 m3/t·r,平均为2.42m3/t·r;,折算成原煤瓦斯含量最大值为1.93 m3/t,最小值为1.63 m3/t,平均为1.76m3/t。

根据上述所测结果可得:用风钻打钻取样,虽然瓦斯含量很小,但都能测出煤层瓦斯含量,而用煤电钻打钻取样测煤层瓦斯含量时,在煤层瓦斯含量很小时测不出来,如:55002运顺距切眼200m、73004回风巷掘进头、83002运顺距工作面50m;
由风钻取样和煤电钻取样所测煤层瓦斯含量数值分析可知:可燃质瓦斯含量最大值相差14.33%,最小值相差14.87%,平均值相差15.27%;原煤瓦斯含量最大值相差21.30%,最小值相差22.45%,平均值相差8.18%;
3、结论
1)根据在老虎台煤矿用风钻取样和煤电钻取样测量煤层瓦斯含量可知:风钻取样能测出煤层瓦斯含量较小值,而煤电钻不能测出,
当煤层瓦斯含量很小时,建议采用风钻取样测量煤层瓦斯含量;
2)由风钻取样和煤电钻取样测煤层瓦斯含量所测结果进行对比分析可知:可燃质瓦斯含量最大值相差14.33%,最小值相差14.87%,平均值相差15.27%;原煤瓦斯含量最大值相差21.30%,最小值相差22.45%,平均值相差8.18%,当煤层瓦斯含量较小时,采用风钻取样测煤层瓦斯含量比煤电钻误差相对较小,所以在测瓦斯含量较小煤层时,应该采用风钻取样测量煤层瓦斯含量;
3)当在高瓦斯煤矿进行瓦斯含量测量时,建议采用风钻取样测量煤层瓦斯含量,因风钻比煤电钻取样相对比较安全。

参考文献:
1)《老虎台矿煤层瓦斯突出鉴定报告》,2009年;
2)中华人民共和国煤炭行业标准《钻屑瓦斯解吸指标的测定方法》,mt-t641-1996。

作者简介:薛军峰(1977年出生),性别男,山西省芮城人,王家岭项目建设总指挥部安全技术部技术主管,。

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