矿井瓦斯涌出量预测方法A
矿井瓦斯等级鉴定及涌出量预测
矿井瓦斯涌出量预测方法
分源预测法
✓巷道预排瓦斯宽度及残余瓦斯含量取值
矿井瓦斯涌出量预测方法
分源预测法 ✓生产采区瓦斯涌出量计算
矿井瓦斯涌出量预测方法
分源预测法
✓生产采区采空区瓦斯涌出量计算 这部分瓦斯要精确计算非常困难,可采用采
空区瓦斯涌出系数K‘作近似计算。
✓已采采区采空区瓦斯涌出量计算 采用已采采空区瓦斯涌出系数K”作近似计算。
分源预测法
✓掘进工作面瓦斯涌出量计算
➢ 由掘进巷道煤壁瓦斯涌出量和掘进巷道落煤瓦斯涌出量 两部分组成。
矿井瓦斯涌出量预测方法
分源预测法
✓回采工作面瓦斯涌出量计算 ➢ 包括开采煤层瓦斯涌出和邻近层瓦斯涌出两部分。
矿井瓦斯涌出量预测方法
分源预测法
✓回采工作面瓦斯涌出量计算
矿井瓦斯涌出量预测方法
分源预测法
中的瓦斯和二氧化碳量。
矿井瓦斯等级鉴定
矿井瓦斯等级鉴定
✓鉴定报告表
➢ 将鉴定结果填入矿井瓦斯等级鉴定报告表中。在鉴定月的 上、中、下三旬进行测定的三天中,选取沼气涌出量最大 的一天作为计算产煤一吨瓦斯涌出量的数据。
矿井瓦斯等级鉴定
矿井瓦斯等级鉴定
✓报批资料
➢ 瓦斯和二氧化碳测定基础表; ➢ 矿井瓦斯等级鉴定报告表; ➢ 矿井通风系统图,并表明鉴定工作的观测地点; ➢ 煤尘爆炸指数表; ➢ 上年度矿井内、外因火灾记录表; ➢ 上年度瓦斯(二氧化碳)喷出、煤(岩)与瓦斯
q p
矿井瓦斯涌出量预测方法
不同预测方法结果对比
回采工作面瓦斯涌出量计算
以朱仙庄二水平被保护层工作面为例 ➢ 被保护层卸压瓦斯抽采率按60%设计
回采工作面瓦斯涌出量计算
矿井瓦斯涌出量预测方法
矿井瓦斯涌出量预测方法1.统计预测方法统计预测方法是基于矿井历史数据进行分析和建模,通过对历史数据的趋势分析和统计特征提取,来预测矿井瓦斯涌出量。
常用的统计预测方法包括回归分析、时间序列分析和灰色系统理论等。
其中,回归分析是一种常见的方法,通过分析因变量(瓦斯涌出量)和自变量(如矿井开采量、煤层厚度、开采深度等)之间的关系,建立数学模型进行预测。
2.神经网络方法神经网络方法是通过模拟人脑神经网络的工作原理,对复杂的非线性问题进行建模和预测的方法。
在矿井瓦斯涌出量预测中,可以利用神经网络方法建立瓦斯涌出量与各种因素间的映射关系。
通过输入瓦斯涌出的相关因素数据,神经网络会对这些数据进行学习和训练,并输出对瓦斯涌出量的预测结果。
3.支持向量机方法支持向量机(Support Vector Machine,简称SVM)方法是一种常用的机器学习方法,在矿井瓦斯涌出量预测中也有应用。
SVM方法通过构建一个高维特征空间,并找到一条最优的分割线(超平面),将不同类别的样本划分开。
在矿井瓦斯涌出量预测中,可以将高维特征空间设置为各种矿井参数,通过SVM方法找到最优的分割线,实现对瓦斯涌出量的预测。
4.遗传算法方法遗传算法是一种模拟自然进化过程的优化算法,通过模拟“选择、交叉、变异”等进化操作,对问题进行求解。
在矿井瓦斯涌出量预测中,可以将瓦斯涌出量视为一个最优化问题,通过遗传算法不断迭代和优化,逐渐逼近最优解,从而实现瓦斯涌出量的预测。
除上述方法外,还有一些其他的预测方法,如模糊逻辑方法、贝叶斯方法等,都可以应用于矿井瓦斯涌出量的预测。
在实际应用中,预测方法的选择应根据具体问题和数据特征来确定,并结合对矿井工况的实时监测,不断更新和改进预测模型,以提高预测的准确性和可靠性。
最后,需要指出的是,矿井瓦斯涌出量的预测是一个极具挑战性的问题,需要不断探索和研究,结合多种方法和技术,提高预测的准确性和可操作性,并对矿井安全生产提供有效的保障。
矿井瓦斯涌出量预测计算公式
矿井瓦斯涌出量预测计算公式集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-一、预测原则1、根据矿井瓦斯涌出量预测方法(AQ1018-2006标准)。
2、本矿井处于基建阶段,瓦斯涌出主要来源为回采工作面、煤巷掘进面及煤壁涌出。
3、岩巷瓦斯涌出量一般按照工作面配风量和工作面瓦斯浓度进行计算。
4、全矿井的瓦斯涌出量由煤、岩巷掘进工作面、其他巷道或硐室和瓦斯抽采量组成。
二、预测依据1、回采工作面瓦斯涌出量回采工作面瓦斯涌出量预测用相对瓦斯涌出量表达,以24h 为一个预测圆班,采用式(1-1)计算。
21q q q +=采式(1-1)式中:q 采一回采工作面相对瓦斯涌出量,m 3/t ;q 1一开采层相对瓦斯涌出量,m 3/t ;q 2一邻近层相对瓦斯涌出量,m 3/t 。
开采层和邻近层相对瓦斯涌出量计算方法如下:a.不分层开采时,开采层瓦斯涌出量由式(1-2)计算:()c W W Mm k k k q -••••=03211式(1-2) 式中:q 1一开采层相对瓦斯涌出量,m 3/t ;K 1一围岩瓦斯涌出系数,取1.2;K 2—工作面丢煤瓦斯涌出系数,取1.18;K 3—采区内准备巷道预排瓦斯对开采层瓦斯涌出影响系数,取0.83;m 一开采层厚度,6m ;M 一工作面采高,3.5m ;W 0—煤层原始瓦斯含量,m 3/t ;Wc —运出矿井后煤的残存瓦斯含量,m 3/t 。
b.未开采邻近层,故不计算邻近层瓦斯涌出量。
2、掘进工作面煤壁和落煤瓦斯涌出量a.掘进巷道煤壁瓦斯涌出量掘进巷道煤壁瓦斯涌出量采用式(1-1)计算。
30q 1)D v q =•••(1-1) 式中:q 3—掘进巷道煤壁瓦斯涌出量,m 3/min ;D —巷道断面内暴露煤壁面的周边长度,m ;本矿主采3#煤层,煤层平均厚度为6.27m ;对于厚煤层,D=2h+b ,h 及b 分别为巷道的高度及宽度。
υ—巷道平均掘进速度,m /min ;L —巷道长度,m ;q 0—煤壁瓦斯涌出强度,m 3/(m 2?min),如无实测值可参考式(1-2)计算。
AQ1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法
矿井瓦斯涌出量预测方法AQ 1018-2006国家安全生产监督管理总局2006-02-27发布 2006-05-01实施前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰1 围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
2 规性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。
凡是注册日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达。
MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义3.1矿井瓦斯涌出量预测 prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
3.2矿井瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。
3.3绝对瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m2/min。
3.4相对瓦斯涌出量 relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t3.5 矿山统计法 statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯的方法。
AQ1018-2006
矿井瓦斯涌出量预测方法(AQ1018—2006)2006年2月27日国家安全生产监督管理总局发布1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
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。
MT/T77 煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义3.1矿井瓦斯涌出量预测prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
3.2矿井瓦斯涌出量mine gas emission rate从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时应包括抽放瓦斯量。
3.3绝对瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时间内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m3/min。
3.4相对瓦斯涌出量relative gas emission rate平均每产1吨煤所涌出的瓦斯量,单位为m3/t。
3.5矿山统计法statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得出的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯涌出量的方法。
3.6分源预测法predicted method by different gas source根据时间和地点的不同,分成数个向矿井涌出的瓦斯源,在分别对这些瓦斯涌出源进行预测的基础上得出矿井瓦斯涌出量的方法。
矿井瓦斯涌出量预测
矿山统计法
适用条件及存在的不足
分源预测法
基本原理
分源法预测法实质是按照矿井生产过程中瓦斯涌 出源的多少、各个涌出源瓦斯涌出量的大小来预 测矿井、采区、回采面和掘进工作面等的瓦斯涌 出量。各个瓦斯源涌出瓦斯量的大小是以煤层瓦 斯含量、瓦斯涌出规律及煤层开采技术条件为基 础进行计算确定的。
分源预测法
适用条件及存在不足
速度预测法是以现场实测的瓦斯涌出初速度 V0与衰减系数α为基础;
而其它5种方法都是建立在统计数据的基础上 的,只不过回归的方法不同而已,比如矿山 统计法采用的是一元回归,瓦斯地质数学模 型法是采用的多元统计分析,灰色系统预测 法是通过微分建模型,神经网络预测法实质 也是一种非线性回归方法。
三、矿山统计法
矿井瓦斯涌出构成
回采工作面瓦斯涌出量预测
回采面瓦斯涌出量预测用相对瓦斯涌出量表 示,以24 h为一个预测圆班,采用下式计算
q采——回采工作面相对瓦斯涌出量,m3/t; q1——开采层相对瓦斯涌出量,m3/t; q2——邻近层相对瓦斯涌出量,m3/t。
开采层相对瓦斯涌出量计算
薄及中厚煤层不分层开采时,用下式计算
一水平
二水平
三水平
四水平
五水平
已开采完
鉴定
正在生产
正在生产
待延深水平
预测 待延深水平
二、预测方法简介
发展及传统方法
数理模型方法
AQ1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法解读
矿井瓦斯涌出量预测方法AQ 1018-2006一、前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰1、范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
2 、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。
凡是注册日期的引用文件,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。
MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 、术语及定义3.1 矿井瓦斯涌出量预测prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
3.2矿井瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时间内从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。
3.3绝对瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时间内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m2/min。
3.4相对瓦斯涌出量relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t3.5 矿山统计法statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯的方法。
3.6分源预测法predicted method by different gas source汇:矿井瓦斯涌出生产采区瓦斯涌出已采采区采空区瓦斯涌出回采工作面瓦斯涌出掘进工作面瓦斯涌出生产采区采空区瓦斯涌出开采层瓦斯涌出邻近层瓦斯涌出煤壁瓦斯涌出落煤瓦斯涌出根据时间和地点的不同,分成数个向矿井涌出的与瓦斯源,在分别对这些瓦斯涌出源进行预测的基础上得出矿井瓦斯涌出量的方法。
AQ1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法
矿井瓦斯涌出量预测方法AQ 1018-2006国家安全生产监督管理总局2006-02-27发布 2006-05-01实施前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。
凡是注册日期的引用文件,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。
MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义3.1 矿井瓦斯涌出量预测 prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
3.2矿井瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间内从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。
3.3绝对瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m2/min。
3.4相对瓦斯涌出量 relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t3.5 矿山统计法 statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯的方法。
AQ1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法
AQ1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法AQ 1018-2006国家安全生产监督治理总局2006-02-27公布2006-05-01实施前言1 范畴本标准规定了采纳分源推测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量推测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量推测。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。
凡是注册日期的引用文件,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,鼓舞按照本标准达。
MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及要紧井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义3.1矿井瓦斯涌出量推测prediction of mine gas emission rate运算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
3.2矿井瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时刻内从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。
3.3绝对瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时刻内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采纳m2/min。
3.4相对瓦斯涌出量relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t3.5 矿山统计法statistical predicted method of mine gas按照对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,推测新井或新水平瓦斯的方法。
3.6分源推测法predicted method by different gas source按照时刻和地点的不同,分成数个向矿井涌出的与瓦斯源,在分不对这些瓦斯涌出源进行推测的基础上得出矿井瓦斯涌出量的方法。
矿井瓦斯涌出量计算及预测
1.矿井瓦斯涌出矿井瓦斯从煤或岩层中涌出的形式有两种,一是均匀涌出,煤层揭露后,首先是游离瓦斯涌出从煤层或岩层表面非常微细的裂缝和孔隙中缓慢、均匀而持久地涌出,而后是吸附瓦斯解吸为游离瓦斯而涌出瓦。
这种涌出形式范围广、时间长。
二是特殊涌出,瓦斯特殊涌出包括瓦斯喷出与突出,即在较高压力状态下,很短时间内自采掘工作面的局部地区突然涌出大量的瓦斯,伴随瓦斯突然涌出有大量的煤和岩石被抛出。
瓦斯的这种涌出是瓦斯矿井特殊的一种瓦斯放散形式。
但是,由于它的出现具有突然性,一次涌出的瓦斯量大而集中,且伴随有一定的机械破坏力,因此对安全生产威胁很大。
2.矿井瓦斯涌出量矿井瓦斯涌出量是指矿井生产过程中,单位时间内从煤层本身以及围岩和邻近层涌出的各种瓦斯量的总和。
瓦斯涌出量分为绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量两种。
(1)绝对瓦斯涌出量绝对瓦斯涌出量是进行瓦斯管理时风量计算的一个重要依据。
但是,它仅能表明矿井涌出瓦斯的多少,很难判断矿井瓦斯涌出的严重程度,如两个绝对瓦斯涌出量相等的矿井,表面看来瓦斯涌出情况似乎一样,实际其中开采规模小的矿井瓦斯涌出情况必然更为严重。
(2)相对涌出量相对涌出量是指矿井在正常条件下月平均产煤1t的瓦斯涌出量,用qCH4表示,单位为m3/t,它能够判断出矿井瓦斯涌出的严重程度。
相对瓦斯涌出量用下式计算3.矿井瓦斯涌出量的影响因素矿井瓦斯涌出量的大小,取决于自然因素和开采技术因素的综合影响。
(1)自然因素1)煤层和邻近层的瓦斯含量煤层和邻近层的瓦斯含量是瓦斯涌出量大小的决定因素。
开采煤层的瓦斯含量高,瓦斯的涌出量就大。
当开采煤层的上部或下部都有瓦斯含量大的煤层或岩层时,由于未受采动影响,这些邻近层内的瓦斯也要涌人开采层,从而增大了矿井瓦斯涌出量。
2)地面大气压及气温地面大气压的变化与瓦斯涌出量的大小有密切关系。
地面大气压力升高时,矿井瓦斯涌出量减少。
地面大气压力下降,瓦斯涌出量增大。
气温的影响体现在其变化导致大气压的变化,进而影响瓦斯涌出量的大小。
矿井瓦斯涌出量预测方法(完整版)
矿井瓦斯涌出量预测方法(完整版)ICS 13 100D 09 备案号:17332—2006 中华人民共和国安全生产行业标准AQ 1018—2006矿井瓦斯涌出量预测方法The ptedicted method of mine gas emission rare2006-02-27 发布 2006-05-01实施国家安全生产监督管理总局发布AQ 1018—2006目次前言…………………………………………………………………………………?………………………………………………………………………………1 1 范围2 规范性引用文件 (1)3 术语及定义………………………………………………………………………14 一般要求…………………………………………………………………………15 矿井瓦斯涌出量预测方法……………………………………………………….2 5.1 分源预测方法…………………………………………………………………..2 5.2 矿山统计法……………………………………………………………………..3 附录A (资料性附录) 开采层和邻近瓦斯涌出计算方法………………………5 附录B(资料性附录)掘进工作面煤壁和落煤瓦斯涌出量计算方法……………6 附录C (资料性附录) 煤层原始瓦斯含量和残存瓦斯含量的选定...............7 附录D (资料性附录) 分源预测法各种系数的确定 (8)前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰。
AQ 1018—2006矿井瓦斯涌出量预测方法1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
瓦斯涌出量预测方法
瓦斯涌出量预测方法
瓦斯涌出量预测的方法主要有以下几种:
1.矿山统计预测法:这种方法主要是根据对矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出量资料的统计分析得出的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,来推算新井或延深水平的瓦斯涌出量。
适用于生产矿井的延深水平、生产矿井开采水平的新区以及与生产矿井邻近的新矿井。
在应用中,必须保证预测区的煤层开采顺序、采煤方法、顶板管理等开采技术条件和地质构造、煤层赋存条件、煤质等地质条件与生产区相同或类似。
2.数值模拟法:利用数值模拟软件建立矿井模型,通过改变边界条件和煤层瓦斯参数等,预测不同开采条件下的瓦斯涌出量。
该方法需要较高的技术水平和较长的计算时间,但可以得到较为准确的结果。
3.经验公式法:根据矿井的实际资料,利用经验公式进行瓦斯涌出量预测。
该方法简单易行,但精度较低,适用于初步预测或作为参考。
4.综合分析法:结合地质、采矿和瓦斯赋存条件等因素,采用数值模拟、统计分析和专家系统等方法进行综合分析,预测瓦斯涌出量。
该方法考虑因素较为全面,可以得到较为准确的结果。
无论采用哪种方法进行瓦斯涌出量预测,都需要根据实际情况进行选择和应用,并结合实际数据进行不断修正和更新。
同时,需要加强矿井瓦斯监测和安全管理,确保矿井安全生产。
瓦斯含量测试和矿井瓦斯涌出量预测
瓦斯含量与矿井瓦斯涌出量预测第一节瓦斯的成因与赋存一、瓦斯的成因煤矿井下的瓦斯来自煤层和煤系地层,它主要是腐植型有机物质在成煤过程中生成的。
有机物质沉积以后,一般经历两个不同的造气时期:从植物遗体到形成泥炭,属于生物化学造气时期;从褐煤、烟煤直到无烟煤属于煤化变质作用造气时期。
瓦斯生成量的多少取决于原始母质的组成和煤化作用所处的阶段。
1.生物化学作用时期瓦斯的生成泥炭阶段的腐植体,处于生物化学作用时期。
在温度不超过50℃低温条件下,经厌氧微生物作用发酵分解成瓦斯和二氧化碳。
在沼泽、三角洲等水下生成的瓦斯,能够比较顺利地扩散到古大气中去,或者溶于水中,然后被水带到地表。
在泥炭时期,泥炭的埋深一般不大,其覆盖层的胶结固化也不好,生成的瓦斯通过渗滤和扩散容易排放到大气中,因此,生物化学作用产生的瓦斯一般不会保留在煤层内。
随着泥炭层的下沉,覆盖层的厚度越来越大,压力与温度随之增高,厌氧微生物的生存环境恶化,生物化学活动逐渐减弱直至停止。
在稍高的压力与温度作用下,泥炭化的木质素与纤维素便转化成为褐煤。
2.煤化变质作用时期瓦斯的生成褐煤层进一步沉降,压力与温度的影响随之加剧,煤化变质作用增强。
一般认为温度在50~220℃和相应的压力下煤层处于烟煤-无烟煤热力变质造气时期。
在这一时期,煤的变质程度越高,其生成的瓦斯量也就越多。
苏联B·A·乌斯别斯基根据地球化学与煤化作用过程反应物与生成物平衡原理,计算出各煤化阶段的煤生成的甲烷量,如表2-1示。
成煤过程中瓦斯生成量表2-1二、瓦斯赋存煤层经过漫长地质年代煤化过程生成的瓦斯,在其压力与浓度差的驱动下进行运移,其中大部分脱离产气煤层排放到古大气中;当在运移途中遇到良好的圈闭和贮存条件时,会聚集起来形成天然气藏。
留存在现今煤层中的瓦斯,仅是其中的一小部分(占3~24%)。
煤层保存瓦斯量的多少,主要取决于封闭条件(如煤层埋藏深度、煤层及围岩的透气性、地质构造等)与存贮条件(如煤的吸附性能、孔隙率、含水程度、温度与压力等)。
矿井瓦斯涌出量预测
生产采区瓦斯涌出
已采采区采空区瓦斯涌出
回采工作面瓦斯涌出
生产采区采空区瓦斯涌出
掘进巷道瓦斯涌出
开采煤层瓦斯涌出
邻近煤层瓦斯涌出
围岩瓦斯涌出
巷道煤壁瓦斯涌出
掘进落煤瓦斯涌出
矿井瓦斯涌出来源
(1) 开采煤层瓦斯涌出
开采煤层瓦斯涌出量的大小主要受以下一些因素的影响: 煤层瓦斯含量 煤层瓦斯含量越大,涌出的瓦斯量越多。
瓦斯涌出量累加起来
邻近层厚度与采高的比值
邻近层厚度相对于开采层采高的比值越大,
以开采煤量计算的相对瓦斯涌出量应该越大。 (3)围岩的瓦斯涌出
煤层的围岩中也含有一定数量的瓦斯,它们以游离状态存在于围岩的
孔隙和裂隙之中。煤层开采过程中,围岩中的瓦斯会很快从岩层中涌出。 但由于围岩的瓦斯含量目前还难以准确测定,因而煤层围岩的瓦斯涌出 量通常采用比例系数来估算,一般按开采层涌出量的5%-25%估算煤层围 岩的瓦斯涌出量。 (4)掘进巷道煤壁瓦斯涌出 讨论巷道煤壁的瓦斯涌出量,涉及到巷道煤壁瓦斯涌出强度(单位时 间、单位面积煤壁的瓦斯涌出量)。
方法通过建立包括开采深度在内的多变量数学模型,对矿井未采
区域的瓦斯涌出量进行预测。
1 矿山统计法
1.1 瓦斯梯度法
所谓瓦斯梯度,是指甲烷带内相对瓦斯涌出量平均每增 加1m3/t时深度的增加量 。
H 2 H1 a q 2 q1
式中 H1、H2——瓦斯风化带以下两次测定涌出量的深度,m,H2>H1;
Hq ( H )( q) / n b H ( H ) / n
1 2 2
b0 q b1 H
统计检验
q
H
相关系数:
AQ 矿井瓦斯涌出量预测方法
K3——采区内准备巷道预排瓦斯对开采层瓦斯涌出影响系数,
如无实测值可按参照附录
D 选取;
m——开采层厚度, m;
M——工作面采高, m; W0——煤层原始瓦斯含量, m3/t ,参照附录 C选取; Wc——运出矿井后煤的残存瓦斯含量, m3/ t ,如无实测值可参照附录
C 选取。
A.1.2 厚煤层分层开采时,开采层瓦斯涌出量计算采用式
? W=1.5m3t.r~2.0m 3t.r( ? W=2.0m3t.r~2.5m 3t.r( ? W=2.5m3t.r~3.0m 3t.r( ? W=3.0m3t.r~4.0m 3t.r( ? W=5.0m3t.r~7.0m 3t.r(
长焰煤 ) 气煤 ) 肥、焦煤 ) 瘦煤 ) 贫煤 ) 无烟煤 )
q4——掘进工作面落煤绝对瓦斯涌出量, m3/ min。
掘进工作面巷道煤壁和落煤瓦斯涌出量计算方法见附录
B。
5.1.4 生产采区瓦斯涌出量 生产采区瓦斯涌出量采用式 (3) 计算。
式中: q 区——生产采区相对瓦斯涌出量,
3
m/t ;
K' ——生产采区内采空区瓦斯涌出系数,如无实测值可参照附录 q 采 i ——第 i 个回采工作面相对瓦斯涌出量, m3/ t ;
鼓励根据本标准
MT/T 77 煤层气测定方法(解吸法)
《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》
3 术语及定义
3.1
矿井瓦斯涌出量预测 prediction of mine gas emission rate
计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出
规律的涌出量等值线图。
H1——瓦斯带内 1 水平的开采深度, m; q2——在 H2 深度开采时的相对瓦斯涌出量, q1——在 H1 深度开采时的相对瓦斯涌出量,
矿井瓦斯涌出量预测方法(完整版)
矿井瓦斯涌出量预测方法(完整版)ICS 13 100D 09 备案号:17332—2006 中华人民共和国安全生产行业标准AQ 1018—2006矿井瓦斯涌出量预测方法The ptedicted method of mine gas emission rare2006-02-27 发布 2006-05-01实施国家安全生产监督管理总局发布AQ 1018—2006目次前言…………………………………………………………………………………?………………………………………………………………………………1 1 范围2 规范性引用文件 (1)3 术语及定义………………………………………………………………………14 一般要求…………………………………………………………………………15 矿井瓦斯涌出量预测方法……………………………………………………….2 5.1 分源预测方法…………………………………………………………………..2 5.2 矿山统计法……………………………………………………………………..3 附录A (资料性附录) 开采层和邻近瓦斯涌出计算方法………………………5 附录B(资料性附录)掘进工作面煤壁和落煤瓦斯涌出量计算方法……………6 附录C (资料性附录) 煤层原始瓦斯含量和残存瓦斯含量的选定...............7 附录D (资料性附录) 分源预测法各种系数的确定 (8)前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰。
AQ 1018—2006矿井瓦斯涌出量预测方法1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
AQ1018_2006矿井瓦斯涌出量预测方法
矿井瓦斯涌出量预测方法AQ 1018-2006国家安全生产监督管理总局2006-02-27发布2006-05-01实施前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。
凡是注册日期的引用文件,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。
MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义3.1矿井瓦斯涌出量预测prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
3.2矿井瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时间内从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。
3.3绝对瓦斯涌出量absolute gas emission rate单位时间内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m2/min。
3.4相对瓦斯涌出量relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t3.5 矿山统计法statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯的方法。
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矿井瓦斯涌出量预测方法AQ 1018-2006国家安全生产监督管理总局2006-02-27发布 2006-05-01实施前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由国家安全生产监督管理总局归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:姜文忠、秦玉金、闫斌移、薛军峰1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。
本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。
凡是注册日期的引用文件,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。
MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义矿井瓦斯涌出量预测 prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。
矿井瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间内从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。
绝对瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m2/min。
相对瓦斯涌出量 relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t矿山统计法 statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯的方法。
分源预测法 predicted method by different gas source根据时间和地点的不同,分成数个向矿井涌出的与瓦斯源,在分别对这些瓦斯涌出源进行预测的基础上得出矿井瓦斯涌出量的方法。
4 一般要求新建矿井或生产矿井新水平,都必须进行瓦斯涌出量预测,以确定新矿井、新水平、新采区投产后瓦斯涌出量大小,作为矿井和采区通风设计、瓦斯抽放及瓦斯管理的依据。
矿井瓦斯涌出量预测采用分源预测法或矿山统计法。
矿井瓦斯涌出量预测应包括以下资料:a) 矿井采掘设计说明书:1) 开拓、开采系统图、采掘接替计划;2) 采煤方法、通风方式;3) 掘进巷道参数、煤巷平均掘进速度;4) 矿井、采区、回采工作面及掘进工作面产量。
b) 矿井地质报告:1) 地层剖面图、柱状图等;2) 各煤层和煤夹层的厚度、煤层间距离及顶、底板岩性。
c) 煤层瓦斯含量测定结果、风化带深度及瓦斯含量等值线图;d) 邻近矿井和本矿井已采水平、采区(盘区)以及采掘工作面瓦斯涌出测定结果;e) 煤的工业分析指标(灰分、水分、挥发分和密度)以及煤质牌号。
新建矿井或生产矿井新水平瓦斯涌出量预测由具有国家规定资质的专业机构和生产单位共同完成,预测结果经专家审定后以报告形式提供给生产单位和有关部门。
5 矿井瓦斯涌出量预测方法分源预测法矿井瓦斯涌出构成关系矿井瓦斯涌出构成关系如图1所示。
图1 矿井瓦斯涌出构成关系关系图回采工作面瓦斯涌出量回采工作面瓦斯涌出量预测用相对瓦斯涌出量表达,以24 h为一个预测圆班,采用式(1)计算。
式中:q——回采工作面相对瓦斯涌出量,m3/t;采——开采层相对瓦斯涌出量,m3/t;q1——邻近层相对瓦斯涌出量,m3/t。
q2开采层和邻近层相对瓦斯涌出量计算方法见附录A。
掘进工作面瓦斯涌出量掘进工作面瓦斯涌出量预测用绝对瓦斯涌出量表达,采用式(2)计算。
式中:——掘进工作面绝对瓦斯涌出量,m3/min;q掘——掘进工作面巷道煤壁绝对瓦斯涌出量,m3/min;q3——掘进工作面落煤绝对瓦斯涌出量,m3/min。
q4掘进工作面巷道煤壁和落煤瓦斯涌出量计算方法见附录B。
生产采区瓦斯涌出量生产采区瓦斯涌出量采用式(3)计算。
式中:——生产采区相对瓦斯涌出量,m3/t;q区K'——生产采区内采空区瓦斯涌出系数,如无实测值可参照附录D选取;——第i个回采工作面相对瓦斯涌出量,m3/t;q采iA——第i个回采工作面的日产量,t;i——第i个掘进工作面绝对瓦斯涌出量,m3/min;q掘i——生产采区平均日产量,t。
Ao矿井瓦斯涌出量矿井瓦斯涌出量采用式(4)计算。
式中:q——矿井相对瓦斯涌出量,m3/t;井——第i个生产采区相对瓦斯涌出量,m3/t;q区i——第i个生产采区平均日产量,t;AoiK"——已采采空区瓦斯涌出系数,如无实测值可参照附录D选取。
瓦斯不均衡性涌出考虑各区域瓦斯涌出的不均衡性,利用分源预测法预测的各区域的瓦斯涌出,如无实测值可参照附录D选取。
量需乘以瓦斯涌出不均衡系数Kn矿山统计法采用矿山统计法必须具备所要预测的矿井或采区煤层开采顺序、采煤方法、顶板管理、地质构造、煤层赋存、煤质等与生产矿井或生产区域相同或类似的条件。
矿山统计法预测瓦斯涌出量外推范围沿垂深不超过200 m,沿煤层倾斜方向不超过600 m。
矿井相对瓦斯涌出量与开采深度的关系由式(5)表示。
式中:q——矿井相对瓦斯涌出量,m3/t;H——开采深度,m;——瓦斯风化带深度,m;Hoa——相对瓦斯涌出量随开采深度的变化梯度,m/(m3t-1)。
a) a值确定1) 当有瓦斯风化带以下两个水平的实际相对瓦斯涌出量资料时,a值由式(6)确定。
式中:H2——瓦斯带内2水平的开采深度,m;H1——瓦斯带内1水平的开采深度,m;q2——在H2深度开采时的相对瓦斯涌出量,m3/t;q1——在H1深度开采时的相对瓦斯涌出量,m3/t。
2) 当有瓦斯风化带以下多个水平的实际相对瓦斯涌出量的资料时,a的加权平均值由式(7)确定。
式中:Hi——第i个水平的开采深度,m;qi——第i个水平的相对瓦斯涌出量,m3/t;n——统计的开采水平个数。
b) H1) H可由式(8)确定。
式中符号同前。
2)根据实测煤层瓦斯基本参数确定,瓦斯风化带的下部边界可参照下列条件确定:甲烷及重烃的浓度之和占气体组分的80%(按体积);瓦斯压力P=~;相对瓦斯涌出量qCH4=2m3/t~3m3/t;煤层的瓦斯含量:W=长焰煤)? W=气煤)? W=肥、焦煤)? W=瘦煤)? W=贫煤)? W=无烟煤)当矿井相对瓦斯涌出量与开采深度之间不呈线性关系时,即a值不是常数时,应首先根据实测资料确定a值与开采深度的变化规律,然后再进行预测。
附录 A(资料性附录)开采层和邻近层瓦斯涌出量计算方法开采层瓦斯涌出量薄及中厚煤层不分层开采时,开采层瓦斯涌出量可由式计算。
式中:q1——开采层相对瓦斯涌出量,m3/t;K 1——围岩瓦斯涌出系数;K1值选取范围为~;全部陷落法管理顶板,碳质组分较多的围岩,K1取;局部充填法管理顶板K1取;全部充填法管理顶板K1取;砂质泥岩等致密性围岩K1取值可偏小;K2——工作面丢煤瓦斯涌出系数,用回采率的倒数来计算;K3——采区内准备巷道预排瓦斯对开采层瓦斯涌出影响系数,如无实测值可按参照附录D选取;m——开采层厚度,m;M——工作面采高,m;W——煤层原始瓦斯含量,m3/t,参照附录C选取;Wc——运出矿井后煤的残存瓦斯含量,m3/t,如无实测值可参照附录C选取。
厚煤层分层开采时,开采层瓦斯涌出量计算采用式计算。
式中:Kf——取决于煤层分层数量和顺序的分层瓦斯涌出系数,如无实测值可按参照附录D选取;其他符号意义同前。
邻近层瓦斯涌出量邻近层瓦斯涌出量采用式计算。
式中:q2——邻近层相对瓦斯涌出量,m3/t;mi——第i个邻近层煤层厚度,m;M——工作面采高,m;ηi——第i个邻近层瓦斯排放率,%,如无实测值可参照附录D选取;W0i——第i个邻近层煤层原始瓦斯含量,m3/t,如无实测值可参照开采层选取;Wci——第i个邻近层煤层残存瓦斯含量,m3/t,如无实测值可参照开采层选取。
附录 B(资料性附录)掘进工作面煤壁和落煤瓦斯涌出量计算方法掘进巷道煤壁瓦斯涌出量掘进巷道煤壁瓦斯涌出量采用式计算。
式中:q3——掘进巷道煤壁瓦斯涌出量,m3/min;D——巷道断面内暴露煤壁面的周边长度,m;对于薄及中厚煤层,D=2mo ,mo为开采层厚度;对于厚煤层,D=2h+b,h及b分别为巷道的高度及宽度;υ——巷道平均掘进速度,m/min;L——巷道长度,m;q——煤壁瓦斯涌出强度,m3/(m2?min),如无实测值可参考式计算。
式中:q——巷道煤壁瓦斯涌出量初速度,m3/(m2?min):V r——煤中挥发分含量,%;W——煤层原始瓦斯含量,m3/t,参照附录C选取。
掘进落煤的瓦斯涌出量掘进巷道落煤的瓦斯涌出量采用式计算。
式中:q4——掘进巷道落煤的瓦斯涌出量,m3/min:S——掘进巷道断面积,m2;υ——巷道平均掘进速度,m/min;γ——煤的密度,t/m3;W——煤层原始瓦斯含量,m3/t,参照附录C选取;Wc——运出矿井后煤的残存瓦斯含量,m3/t,如无实测值可按参照附录C选取。
附录C(资料性附录)煤层原始瓦斯含量和残存瓦斯含量的选定煤层瓦斯含量值是分源预测矿井瓦斯涌出量的核心参数,因此要求瓦斯含量测值尽可能接近真值。
煤层原始瓦斯含量的测定与计算可采用直接法(地勘钻孔解吸法)进行测定与计算,参见煤层气测定方法(解吸法)(MT/T77—94)。
地勘钻孔解吸法测定煤层瓦斯含量时,当钻孔深度小于500m时,按MT/T77—94标准测定瓦斯含量;当钻孔深度500m~1000m或煤的解吸性能很强时,测定值必须进行校正。
直接法测定的煤层瓦斯含量应与邻近生产矿井和已生产水平井下钻孔解吸法或间接法测定的瓦斯含量对比。
煤的残存瓦斯含量Wc 。
高变质煤瓦斯含量>10m3/和低变质煤的Wc值可按表选取;瓦斯含量<10m3/的高变质煤的Wc值可按式()选取。
瓦斯含量<10m3/的高变质煤的Wc按式()计算。
式中:Wc——煤层残存瓦斯含量,m3/;W——煤层原始瓦斯含量,m3/。
附录D(资料性附录)分源预测法各种系数的确定采面巷道预排瓦斯影响系数K3采用长壁后退式回采时,K3按式()计算。
K3=(L-2h)/L…………()采用长壁前进式回采时,如上部相邻工作面已采,则K3=1;上部相邻工作面未采,K3按式()计算。
式中:L——工作面长度,m;h——掘进巷道预排等值宽度,m,如无实测值可按表取值;b——巷道宽度,m。
分层开采第i分层瓦斯涌出量系数Kfi分层(两层或三层)开采时,Kfi 按表取值;分层(四层)开采时,Kfi值按表取值。