矿井瓦斯涌出量影响因素分析

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瓦斯相对涌出量和绝对涌出量

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量瓦斯相对涌出量和绝对涌出量引言:在当今的能源生产和消费中,瓦斯是一种重要的非可再生能源。

瓦斯的涌出量是衡量其在能源市场中的重要性和供应能力的关键指标。

在研究和分析瓦斯资源的可持续利用和未来发展方向时,了解瓦斯的相对涌出量和绝对涌出量是至关重要的。

本文将深入探讨瓦斯相对涌出量和绝对涌出量的概念、影响因素以及对能源市场和环境的影响。

一、瓦斯相对涌出量的概念和计算方法瓦斯相对涌出量是指单位矿井或地质区域内产生的瓦斯与所开采的煤矿井或地质区的煤矸石储量之比。

它反映了瓦斯的产出能力相对于可供开采的煤矿资源的丰度。

计算瓦斯相对涌出量涉及到确定煤层瓦斯含量、煤层厚度、采煤率等关键参数。

瓦斯相对涌出量的计算方法可以分为静态和动态两种。

静态方法是通过采煤工作面的采煤进度和瓦斯含量测定来估算瓦斯产量,再与煤矿储量相比较得出相对涌出量。

动态方法则通过监测和分析采掘工作面的瓦斯含量和涌出量,结合采煤工作面的进度,计算得出相对涌出量的变化趋势。

二、瓦斯绝对涌出量的概念和影响因素瓦斯绝对涌出量是指单位时间内瓦斯从地下储层涌出的总量。

它通常以每单位面积或每单位时间的涌出量来衡量。

瓦斯绝对涌出量的水平直接影响着煤矿安全、瓦斯利用以及环境保护等方面。

瓦斯绝对涌出量受多种因素影响,包括煤层瓦斯含量、煤层厚度、矿床地质构造、采矿方法、矿井通风系统以及煤层气逸度等。

这些因素的变化将直接影响到瓦斯绝对涌出量的大小。

高瓦斯含量的煤层、较大厚度的煤层以及受构造影响的煤层通常会导致较高的瓦斯绝对涌出量。

三、瓦斯相对涌出量与绝对涌出量的关系瓦斯相对涌出量和绝对涌出量在研究和评估煤矿安全、瓦斯利用和环境保护等方面扮演着不同的角色。

瓦斯相对涌出量主要用于评估煤矿区域的瓦斯产能,并指导瓦斯抽放和通风设计等工作。

它可以帮助决策者确定煤矿的开采潜力以及瓦斯爆炸和瓦斯灾害的风险程度。

而瓦斯绝对涌出量则更加关注瓦斯从地下储层涌出的总量,它对瓦斯利用和环境保护具有重要意义。

第二章 矿井瓦斯灾害防治 - 瓦斯涌出+瓦斯喷出

第二章 矿井瓦斯灾害防治 - 瓦斯涌出+瓦斯喷出

且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。
(二)高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝
对瓦斯涌出量大于40m3/min。
(三)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。
每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作
2022/11/30
2、矿井瓦斯等级鉴定方法
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(1)鉴定时间和基本条件 矿井瓦斯等级的鉴定工作应在 正常生产的条件下进行;选择矿井瓦斯绝对涌出量较大的月 份,一般在七、八月份;仪表应在计量检定证有效期内。
由于绝对瓦斯涌出量不能反映出矿井瓦斯涌出的严重程度。 煤炭生产中通常采用相对瓦斯涌出量。
煤矿井巷和工作面的瓦斯主要有四个来源: (1)落煤瓦斯涌出:掘进和回采落煤; (2)煤壁瓦斯涌出:巷帮、迎头; (3)采空区瓦斯涌出:已采采空区和生产采空区; (4)邻近层瓦斯涌出:邻近的煤层和岩层。
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正常生产过程中,矿井绝对瓦斯涌出量受各种因素的影响 其数值是经常变化的,但在一段时间内只在一个平均值上下 波动,峰值与平均值的比值称为瓦斯涌出不均系数。
矿井瓦斯涌出不均系数表示为:
kg=Qmax/Qa
方法:确定区域和时间,连续测定进回风量、瓦斯浓度
kg矿< kg翼< kg采区< kg工作面 瓦斯不均系数尽要可能小,使瓦斯涌出比较均匀,例如错开 相邻工作面的落煤、放顶时间。
q0—瓦斯涌出初始(t=0)时,煤岩新暴露 面的比流量,m3/(m2d);
α、β—瓦斯涌出衰减系数,取决于煤 岩体的瓦斯流动特征。
q=23(1+t)0.79
q=280(1+t)-0.08
煤壁暴露面和采落碎煤比瓦斯涌出量与涌出时间关系曲线

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量概述瓦斯是指在地下矿井、煤矿或其他地下矿藏中产生的可燃气体。

对于任何矿井或煤矿来说,了解瓦斯涌出量对于确保安全生产至关重要。

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量是描述瓦斯涌出程度的两个重要指标。

瓦斯相对涌出量瓦斯相对涌出量指的是单位产煤量情况下的瓦斯涌出量。

也就是说,它反映了单位产煤量下地下矿井或煤矿中瓦斯的释放情况。

瓦斯相对涌出量主要受以下因素影响:1. 煤层的气体含量煤层中的气体含量是影响瓦斯涌出量的重要因素之一。

通常情况下,煤层中的煤气含量越高,瓦斯相对涌出量也会相应增加。

2. 煤层的渗透性煤层的渗透性决定了瓦斯在煤层中的运移能力。

渗透性越高,瓦斯涌出相对越大。

3. 矿井的开采方式矿井的开采方式会直接影响瓦斯的涌出量。

在不同的开采方式下,瓦斯涌出的程度也会有所不同。

4. 矿井的采煤工艺矿井的采煤工艺对瓦斯涌出量也有一定影响。

不同的采煤工艺使用的设备和方法不同,因此瓦斯涌出量也会有所差异。

5. 矿井的顶底板情况矿井的顶底板情况对瓦斯相对涌出量也有一定影响。

如果顶底板破碎或不稳定,瓦斯涌出量可能会增加。

瓦斯绝对涌出量瓦斯绝对涌出量是指在单位时间内地下矿井或煤矿中产生的瓦斯数量。

绝对涌出量的大小受到以下因素的影响:1. 煤矿井工作面的数量和长度煤矿井工作面的数量和长度是影响瓦斯绝对涌出量的重要因素之一。

工作面越多、越长,瓦斯绝对涌出量也会相应增加。

2. 矿井生产强度矿井生产强度指的是单位时间内的煤炭开采量。

生产强度越大,瓦斯绝对涌出量也会随之增加。

3. 矿井通风系统矿井通风系统的设计和运行状态直接影响瓦斯绝对涌出量。

良好的通风系统可以及时排除瓦斯,减少瓦斯积聚的可能性,从而减少瓦斯绝对涌出量。

4. 瓦斯抽放措施采取适当的瓦斯抽放措施可以有效减少瓦斯绝对涌出量。

常见的瓦斯抽放措施包括钻孔放瓦、采后抽采和液压抽采等。

相对涌出量与绝对涌出量的关系瓦斯相对涌出量和绝对涌出量之间存在一定的关系。

陈家山煤矿矿井瓦斯涌出量相关因素分析

陈家山煤矿矿井瓦斯涌出量相关因素分析
sr t r ih d v lp d t o t a ta d n rh s ,c n r l n h o la d g so c re c .Th b ou e g se tucu e wh c e eo e o n rh e s n o we t o tol g t e c a n a c u r n e t i ea s l t a —
KONG n Li g— y ,W ANG n , F i Yi g AN Li— mi n
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本特 点 。回采 工作 面的 瓦斯 绝对 涌 出量与 煤层底 板标 高呈 负相 关 、 与煤 层厚 度 呈 正相 关 。回 采 工作 面 的 瓦 斯相 对 涌 出量与底 板标 高和煤厚 相 关度 相 对较 差 , 据 离散 度 较 高, 明 瓦斯相 对 涌 出量 受采 煤 方 法、a d h g e r e o ic ee d t . I ha r v d t a he g s e si n q a t y i r a l n u— e m o ree a i n i h d g e fd s rt aa t s p o e h tt a miso u ni s g e t i f l o t y l e e y meho s o o lmii g,q a tt fmi i g,f oa e a d S n. nc d b t d fc a n n u n i o n n y o tg n Oo

综采面瓦斯涌出规律的分析及综合防治措施

综采面瓦斯涌出规律的分析及综合防治措施

综采面瓦斯涌出规律的分析及综合防治措施2023-11-11目录•综采面瓦斯涌出规律分析•综采面瓦斯防治技术•综采面瓦斯综合防治措施•案例分析•结论与展望综采面瓦斯涌出规律分析由于煤炭开采的复杂性,瓦斯涌出量在不同时间段和不同区域都可能存在差异。

瓦斯涌出具有不均衡性采煤工艺的不同可能导致瓦斯涌出的方式和涌出量发生变化。

瓦斯涌出与采煤工艺相关通风系统对瓦斯涌出的控制和排放具有重要作用,通风系统的稳定性对瓦斯防治至关重要。

瓦斯涌出对通风系统有依赖瓦斯涌出规律及特点煤层厚度与瓦斯涌出煤层厚度越大,通常瓦斯涌出量也越大。

煤层透气性与瓦斯涌出煤层的透气性越差,瓦斯不易释放,容易形成高压力,增加瓦斯涌出风险。

煤层埋深与瓦斯涌出煤层埋藏越深,其瓦斯压力和瓦斯涌出量通常也越大。

开采深度与瓦斯涌出随着开采深度的增加,地应力、瓦斯压力都会发生变化,可能导致瓦斯大量涌出。

爆破作业与瓦斯涌出爆破作业可能会改变煤层的应力状态,引发瓦斯的突然释放。

工作面推进速度与瓦斯涌出工作面推进速度的变化可能会影响煤壁的暴露时间,进而影响瓦斯的释放。

综采面瓦斯防治技术瓦斯抽放技术抽放方法根据不同的煤层条件和采空区特点,可以采用不同的抽放方法,如顶板高位抽放、采空区埋管抽放等。

抽放效果通过合理的设计和实施,瓦斯抽放技术可以有效降低采空区内的瓦斯浓度,保障作业安全。

抽放原理瓦斯抽放技术是利用泵将煤层中的瓦斯抽出,降低煤层中的瓦斯压力,减少瓦斯向采空区的涌出量。

通风系统优化通风系统的重要性通风系统是保障矿井安全的重要设施,可以有效地将新鲜空气引入井下,排出有害气体,降低矿井内的瓦斯浓度。

通风系统优化方法通过合理布置通风口的位置,调整风量的大小和方向,以及使用先进的通风设备等手段,对通风系统进行优化。

通风系统对瓦斯防治的作用合理的通风系统可以有效地控制瓦斯的涌出和积聚,防止瓦斯浓度超标和事故的发生。

瓦斯预警与监测技术瓦斯预警系统的组成瓦斯预警系统包括传感器、数据采集装置、数据处理和分析软件等部分。

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量

瓦斯相对涌出量和绝对涌出量瓦斯是一种常见的矿井危险气体,对矿工的生命安全造成了严重威胁。

因此,对于瓦斯的涌出量进行准确的测量和控制至关重要。

在瓦斯涌出量的测量中,相对涌出量和绝对涌出量是两个重要的概念。

一、相对涌出量相对涌出量是指单位时间内单位面积地下煤层所释放的瓦斯体积与该地下煤层总体积之比。

相对涌出量通常用立方米/分钟/平方米(m³/min/m²)表示。

1. 相关影响因素相对涌出量受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:(1)地质条件:不同地质条件下,地下煤层中储存和释放瓦斯的能力不同,因此会导致相对涌出量存在差异。

(2)采掘方式:不同采掘方式下,地下煤层中储存和释放瓦斯的能力也会有所不同,从而影响相对涌出量。

(3)开采阶段:在不同开采阶段,地下煤层中的瓦斯释放量也会发生变化,从而导致相对涌出量的波动。

2. 测量方法相对涌出量的测量通常采用瓦斯抽采法,即通过在地下煤层中设置抽采管道,将地下煤层中的瓦斯抽到地面进行测量。

根据抽采管道内气体流速和压力变化等参数,可以计算出相对涌出量。

二、绝对涌出量绝对涌出量是指单位时间内单位面积地下煤层所释放的总瓦斯体积。

绝对涌出量通常用立方米/分钟/平方米(m³/min/m²)表示。

1. 相关影响因素绝对涌出量与相对涌出量类似,也受到多种因素的影响:(1)地质条件:不同地质条件下,地下煤层中储存和释放瓦斯的能力不同,因此会导致绝对涌出量存在差异。

(2)采掘方式:不同采掘方式下,地下煤层中储存和释放瓦斯的能力也会有所不同,从而影响绝对涌出量。

(3)开采阶段:在不同开采阶段,地下煤层中的瓦斯释放量也会发生变化,从而导致绝对涌出量的波动。

2. 测量方法绝对涌出量的测量通常采用孔隙度法和流速法。

孔隙度法是通过测定地下煤层孔隙度和气体压力等参数,计算出煤层中可储存瓦斯的总体积,从而得到绝对涌出量。

流速法则是通过测定地下煤层中气体流速和压力等参数,计算出单位时间内地下煤层中释放的总瓦斯体积,从而得到绝对涌出量。

回采工作面瓦斯涌出规律及主要影响因素分析

回采工作面瓦斯涌出规律及主要影响因素分析

回采工作面瓦斯涌出规律及主要影响因素分析摘要:影响采空区瓦斯涌出量的主要因素是多方面的,除瓦斯地质因素外,主要有顶板控制、回采工序、风量变化、通风方式。

通过分析回采工作面采空区瓦斯涌出现象及规律,掌握影响回采工作面采空区瓦斯涌出的主要因素,以便采取相应的瓦斯治理方法,保证采面正常回采。

关键词:瓦斯涌出规律主要因素治理10300采区采面为对拉式回采面,煤层厚度0.90m~1.30m,煤层倾角约8°,无烟煤,面长90m,走向长壁后退式炮采,单体液压柱支护,充填法控制顶板;采用上出口主进风,中间运煤巷辅助进风,下出口回风。

采面在回采过程中,多次发生过瓦斯异常涌出,严重影响了采面正常生产。

1瓦斯来源分析在开采初期,高瓦斯采面风流瓦斯浓度在0.11%~0.35%,采面回风隅角瓦斯浓度在0.35%~0.90%,采面回风流瓦斯浓度在0.22%~0.65%。

顶板初期来压后,高浓度瓦斯大量由采空区涌向回风隅角,瓦斯浓度在1.25%~9.0%,采面回风流瓦斯浓度在0.5%~2.5%,面上风流瓦斯浓度没有大的变化。

经分析可知,采面回风隅角、回风流瓦斯浓度高的原因,在于采空区高浓度瓦斯大量涌出的结果。

2 回采工作面瓦斯涌出规律通过分析资料,回采工作面瓦斯涌出量的大小与工作面所在的区域有关,受回采工艺的影响很大,并且随开采工艺的变化回采工作面瓦斯涌出的来源也有所不同,既有本煤层、本煤层采空区、邻近采空区和邻近层采空区涌出的瓦斯量不同。

2.1 本煤层与本煤层采空区瓦斯涌出开采初期,回采工作面风量充足,工作面瓦斯涌出量比较稳定,瓦斯涌出无异常现象,且瓦斯涌出量约为0.6m3/min。

开采一段时间后,采空区面积增多,煤层和围岩的瓦斯大量涌入到采空区,在通风负压的作用下,高浓度瓦斯从采空区涌出到回采工作面的回风隅角,造成回采工作面回风流瓦斯浓度超限,瓦斯涌出量高达21.8 m3/min。

2.2 邻近采空区瓦斯涌出回采工作面开采前,位于同一煤层的邻近采面已经开采结束。

矿井瓦斯涌出量决定因素

矿井瓦斯涌出量决定因素

矿井瓦斯涌出量决定因素矿井瓦斯涌出量是指矿井生产过程当中以普通涌出方式实际涌入采掘工作空间的瓦斯数量。

研究影响矿井瓦斯涌出量的因素是为给矿井设计和瓦斯管理提供重要的依据,也是保证矿井安全生产的需要。

1.地质因素1.1煤层和邻近煤、岩层的瓦斯含量开采煤层的瓦斯含量高,其瓦斯涌出量也必然大;开采煤层本身的瓦斯含量并不高,但在开采煤层的上部或下部赋存有瓦斯含量大的煤层(通常称之为邻近层)或岩层,由于受开采的影响,这些邻近煤(岩)层中的瓦斯就要大量流入开采煤层的采空区和生产空间,从而增加了矿井的瓦斯涌出量。

这些是矿井瓦斯涌出量的决定因素。

此外,邻近层的厚度、层数以及与开采层的间距等也都明显地影响到矿井瓦斯涌出量。

1.2煤层和围岩的瓦斯渗透性煤层与围岩的渗透性对于矿井瓦斯涌出量的大小具备非常重要的影响。

渗透性强的煤层,瓦斯易于在其中流动,流速快,瓦斯涌出强度大,矿井瓦斯涌出量就大;围岩的瓦斯渗透性强,有利于邻近层的瓦斯向开采层的开采空间放散,矿井的瓦斯涌出量也随之增大。

影响煤层和岩层渗透性的因素除与原生孔隙度、孔隙大小、后期遭受构造破坏的程度及构造裂隙的性质有关外,还与在受采动后煤层和围岩所产生的采动裂隙的发育程度以及采动裂隙发育的范围有关。

采动裂隙的发育程度及发育范围又与顶底板岩石的机械物理性质、松散比、工作面长度、开采范围、作业方式等因素有关。

2开采因素2.1开采规模开采规模泛指开采深度、开拓和开采范围、矿井产量以及工作面个数、长度、推进速度等。

在一定深度范围以内煤层瓦斯含量随埋藏深度的增加而增大。

在我国目前开采技术条件下,开采深度越深瓦斯涌出量也就越大。

在相似的瓦斯地质条件下,开拓与开采范围大、产量高的矿井、水平和采区其绝对瓦斯涌出量相对说比较大。

当开拓与开采达到一定范围,产量达到一定水平之后,矿井相对瓦斯涌出量达到一定数量后变化不大。

在生产工艺和瓦斯地质条件基本相似的条件下,随着产量的增减矿井绝对瓦斯涌出量有明显的增减,而相对瓦斯涌出量的变化则不明显。

影响瓦斯涌出的因素

影响瓦斯涌出的因素

影响瓦斯涌出的因素1、煤层和围岩的瓦斯含量,它是决定瓦斯涌出量多少的最重要因素。

单一的薄煤层和中厚煤层开采时,瓦斯主要来自煤层暴露面和采落的煤炭,因此煤层的瓦斯含量越高,开采时的瓦斯涌出量也越大。

2、地面大气压变化。

地面大气压变化引起井下大气压的相应变化,它对采空区(包括回采工作面后部采空区和封闭不严的老空区)或坍冒处瓦斯涌出的影响比较显著(二)开采技术因素1、开采规模(1)矿井达产之前,绝对瓦斯涌出量随着开拓范围的扩大而增加。

绝对瓦斯涌出量大致正比于产量,相对瓦斯涌出量数值偏大而没有意义。

(2)矿井达产阶段后,绝对瓦斯涌出量基本随产量变化并在一个稳定数值上下波动。

对于相对瓦斯涌出量来说,如果矿井涌出的瓦斯主要来源于采落的煤炭,产量变化时,对绝对瓦斯涌出量的影响虽然比较明显,但对相对瓦斯涌出量影响却不大,(3)开采工作逐渐收缩时,绝对瓦斯涌出量又随产量的减少而减少,并最终稳定在某一数值,这是由于巷道和采空区瓦斯涌出量不受产量减少的影响,这时相对瓦斯涌出量数值又会因产量低而偏大,再次失去意义。

2、开采顺序与回采方法首先开采的煤层(或分层)瓦斯涌出量大。

采空区丢失煤炭多,回采率低的采煤方法,采区瓦斯涌出量大。

顶板管理采用陷落法比充填法能造成顶板更大范围的破坏和卸压,临近层瓦斯涌出量就比较大。

3、生产工艺瓦斯从煤层暴露面(煤壁和钻孔)和采落的煤炭内涌出的特点是,初期瓦斯涌出的强度大,然后大致按指数函数的关系逐渐衰减。

4、风量变化矿井风量变化时,瓦斯涌出量和风流中的瓦斯浓度会发生扰动,但很快就会转变为另一稳定状态。

5、采区通风系统采区通风系统对采空区内和回风流中瓦斯浓度分布有重要影响。

6、采空区的密闭质量采空区内往往积存着大量高浓度的瓦斯(可达60〜70%,如果封闭的密闭墙质量不好,或进、回风侧的通风压差较大,就会造成采空区大量漏风,使矿井的瓦斯涌出增大。

相对瓦斯涌出量

相对瓦斯涌出量

相对瓦斯涌出量
一、瓦斯涌出量
1.瓦斯涌出量是指:当地表地面暴露地下采掘工作面、矿柱以及矿井等钻孔和洞口内,由于物理作用、化学作用或温度等因素的影响,所释放出的有机物等气体混合物,又称瓦斯。

其中以煤气、低甲烷和甲烷等为主要成分。

2.瓦斯涌出量不仅与采矿深度有关,还受地层结构、地表地貌特征与采掘方法、采矿方式等多种因素影响。

此外,它还会受到矿山的祛排水管理的影响,地下水的渗流也会刺激地下瓦斯的涌出量,因此有时也可以通过改变地下结构与采掘结构来调节瓦斯的涌出量。

二、相对瓦斯涌出量
1.相对瓦斯涌出量是指在瓦斯涌出量调节之后,采掘工作面内瓦斯气体混合物的相对涌出量。

它是由矿柱内及矿井内瓦斯涌出量减去矿柱外及矿井外瓦斯涌出量综合而成的。

2.相对瓦斯涌出量的管理是采矿活动中重要的一个环节,有利于维护矿区地质环境、采矿安全和防止溶剂和毒素等有害物质对地质环境的破坏,也能保护群众的人身安全及财产安全。

三、如何保护瓦斯涌出量
1.采矿企业在开采前应进行排瓦斯工程,将采掘工作面内瓦斯涌出量控制在一定的范围内,尽量减少地下瓦斯的涌出的量,以减少矿山地下
的事故风险。

2.采矿企业要加强矿井管理,对矿山的周围控制水和祛排水进行科学规划,以确保其质量合格,并定期监测其瓦斯涌出量。

3.采矿企业应定期对矿工、矿工和其他采矿设备人员进行瓦斯检测,以便及时发现地下瓦斯的泄漏情况,并采取积极采取排除瓦斯的措施,以防止发生灾害。

矿井瓦斯涌出量预测

矿井瓦斯涌出量预测
邻近层与开采层的层间距 层间距越小,邻近层越容易向开采煤层涌出瓦斯。 邻近层的瓦斯含量和残存瓦斯含量 邻近层的瓦斯含量越大、残存瓦斯含量越小, 涌入开采煤层采掘空间的瓦斯量就会越大。
邻近层数目 要计算邻近煤层的瓦斯涌出量,需要将若干临近煤层的瓦斯涌出 量累加起来
第16页,共72页。
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。
第21页,共72页。
k3——煤柱瓦斯涌出系数,k3=∑l/L; ∑l——煤柱沿倾斜方向的宽度,m;
x0——煤层瓦斯含量,m3/t; x1——煤的残存瓦斯含量,m3/t。不同变质程度煤的残存瓦斯含量见下表。
运到地表的煤中残存瓦斯含量
煤的挥发分 Vr(%) 2~8 8~12 12~18 18~26 26~35 35~42 42~50
出量大于40m3/min。
(3) 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。
第3页,共72页。
矿井瓦斯涌出量预测方法研究现状
从国内外研究现状来看,矿井瓦斯涌出量预测方法可分为两类:一类是建立在
数理统计基础上的矿山统计法,这种方法依据矿井瓦斯涌出量随开采深度 变化的统计规律,外推到预测的新区;另一类是以煤层瓦斯含量为基本预 测参数的瓦斯含量法。
初始强度Q0可以在巷道中实测。从公式可以看出,煤壁瓦斯涌出强度Qt与暴露时 间t呈幂函数关系。
设 L——巷道长度,m; n——煤壁暴露面数; m0——巷道中的煤层厚度,m;
第18页,共72页。
V——掘进速度,m/min; Q1——巷道煤壁绝对瓦斯涌出量,m3/min。 则一分钟的掘进面积为nm0V。于是,整条巷道的绝对瓦斯涌出量(m3/min)相当于一 分钟的掘进面积连续涌出瓦斯L/V分钟。因此,巷道煤壁绝对瓦斯涌出量可表示为:

矿井瓦斯涌出量决定因素

矿井瓦斯涌出量决定因素

矿井瓦斯涌出量决定因素矿井瓦斯涌出量是指矿井生产过程中以普通涌出方式实际涌入采掘工作空间的瓦斯数量。

研究影响矿井瓦斯涌出量的因素是为给矿井设计和瓦斯管理提供重要的依据,也是保证矿井安全生产的需要。

1.地质因素1.1煤层和邻近煤、岩层的瓦斯含量开采煤层的瓦斯含量高,其瓦斯涌出量也必然大;开采煤层本身的瓦斯含量并不高,但在开采煤层的上部或下部赋存有瓦斯含量大的煤层(通常称之为邻近层)或岩层,由于受开采的影响,这些邻近煤(岩)层中的瓦斯就要大量流入开采煤层的采空区和生产空间,从而增加了矿井的瓦斯涌出量。

这些是矿井瓦斯涌出量的决定因素。

此外,邻近层的厚度、层数以及与开采层的间距等也都明显地影响到矿井瓦斯涌出量。

1.2煤层和围岩的瓦斯渗透性煤层与围岩的渗透性对于矿井瓦斯涌出量的大小具有十分重要的影响。

渗透性强的煤层,瓦斯易于在其中流动,流速快,瓦斯涌出强度大,矿井瓦斯涌出量就大;围岩的瓦斯渗透性强,有利于邻近层的瓦斯向开采层的开采空间放散,矿井的瓦斯涌出量也随之增大。

影响煤层和岩层渗透性的因素除与原生孔隙度、孔隙大小、后期遭受构造破坏的程度及构造裂隙的性质有关外,还与在受采动后煤层和围岩所产生的采动裂隙的发育程度以及采动裂隙发育的范围有关。

采动裂隙的发育程度及发育范围又与顶底板岩石的机械物理性质、松散比、工作面长度、开采范围、作业方式等因素有关。

2开采因素2.1开采规模开采规模泛指开采深度、开拓和开采范围、矿井产量以及工作面个数、长度、推进速度等。

在一定深度范围内煤层瓦斯含量随埋藏深度的增加而增大。

在我国目前开采技术条件下,开采深度越深瓦斯涌出量也就越大。

在相似的瓦斯地质条件下,开拓与开采范围大、产量高的矿井、水平和采区其绝对瓦斯涌出量相对说比较大。

当开拓与开采达到一定范围,产量达到一定水平之后,矿井相对瓦斯涌出量达到一定数量后变化不大。

在生产工艺和瓦斯地质条件基本相似的条件下,随着产量的增减矿井绝对瓦斯涌出量有明显的增减,而相对瓦斯涌出量的变化则不明显。

矿井瓦斯涌出量的影响因素(正式版)

矿井瓦斯涌出量的影响因素(正式版)

文件编号:TP-AR-L1852In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________矿井瓦斯涌出量的影响因素(正式版)矿井瓦斯涌出量的影响因素(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

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。

(2)开采技术因素1)开采规模开采规模是指开采深度、开拓、开采范围及矿井的产量而言。

开采深度越深,随着瓦斯含量的增加,瓦斯涌出量就越大。

在瓦斯赋存条件相同时,一般是开拓、开采范围越大,则瓦斯绝对涌出量越大,而瓦斯相对涌出量差异不大;产量增减,往往瓦斯绝对涌出量有明显的增减,而相对涌出量的变化不很明显。

矿井瓦斯涌出量决定因素

矿井瓦斯涌出量决定因素

矿井瓦斯涌出量决定因素矿井瓦斯是煤炭开采过程中,由于煤岩中固定的瓦斯在矿井逸出而引起的。

在矿井逸出的瓦斯中,甲烷是主要成分,其浓度越高,矿井爆炸的危险性也就越大。

因此,矿山瓦斯的安全管理一直是煤炭行业必须重视的问题。

矿井瓦斯的涌出量是影响煤炭行业安全生产的关键因素之一。

涌出量的大小主要取决于以下几个方面。

矿井地质构造矿井底板和上覆岩层的地质构造对瓦斯涌出量影响很大。

一般来说,地质构造越完善,煤层裂隙越多,瓦斯涌出量也就越大。

煤层的结构和性质也会影响瓦斯的排放,如粘土和泥岩夹层的存在,使煤层压力增大,瓦斯产量和涌出量也会增加。

煤层厚度煤层厚度越大,瓦斯的产量和排出量也就越大。

这是因为煤层厚度增加,煤炭煤化程度加深并伴随着瓦斯生成的增加,从而放大了瓦斯的排放量。

煤层深度煤层深度是瓦斯涌出的另一个重要因素。

通常情况下,煤层深度越大,瓦斯排放量就越小。

这是因为随着深度增加,煤层的温度和压力都会增大,使瓦斯粘度增大,涌出量减小。

煤层含气量煤层的瓦斯形成状况对其瓦斯涌出量也会产生影响。

煤炭煤化程度和含气量成正比关系,煤层的含气量越高,瓦斯涌出量也就越大。

下洞开采方式下洞开采方式是一种常见的煤炭采掘方式。

它的主要特点是单道下采用模型,矿井采用切片结构,一次采动上覆一层煤。

通常情况下,下洞开采方式采用的煤层瓦斯排放量比较小,安全性较高。

通风方式瓦斯是无色、无味的有毒气体,不及时排出,容易导致煤矿火灾或爆炸等意外事故。

矿井通风是瓦斯安全管理的最基础的措施。

在通风系统设计和运行中,为了有效控制瓦斯含量,需要准确测量瓦斯浓度,并在通风水平上采取相应的措施。

结论总之,矿井瓦斯的涌出量与矿井地质构造、煤层厚度、煤层深度、煤层含气量、下洞开采方式和通风方式等因素密切相关。

了解这些因素,可以帮助煤炭行业在日常生产中采取通风、排风等措施,以最小化矿井瓦斯带来的安全风险。

矿井瓦斯涌出量的影响因素

矿井瓦斯涌出量的影响因素

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。

(2)开采技术因素1)开采规模开采规模是指开采深度、开拓、开采范围及矿井的产量而言。

开采深度越深,随着瓦斯含量的增加,瓦斯涌出量就越大。

在瓦斯赋存条件相同时,一般是开拓、开采范围越大,则瓦斯绝对涌出量越大,而瓦斯相对涌出量差异不大;产量增减,往往瓦斯绝对涌出量有明显的增减,而相对涌出量的变化不很明显。

当矿井的开采深度与规模一定时,若矿井涌出的瓦斯主要来源于采落的煤,产量变化时,对绝对涌出量的影响比较明显,对相对涌出量的影响不大;若瓦斯主要来源于采空区,产量变化时,绝对瓦斯涌出量变化较小,相对瓦斯涌出量则有明显变化。

2)开采顺序与回采方法首先开采的煤层(或上分层)排放了邻近层的瓦斯,因此,瓦斯涌出量大。

后退式开采程序比前进式开采程序瓦斯涌出量要少,属于回采率低的采煤方法,采区瓦斯涌出量大。

陷落法管理顶板比充填法瓦斯涌出量大。

3)生产过程瓦斯涌出量一般随开采过程的进行而随时间的延续快速下降。

4)矿井风压理论上,与大气压对瓦斯涌出量的影响相同。

抽出式通风的矿井,瓦斯涌出量随矿井通风压力(负压)的提高而增加。

压人式通风矿井,瓦斯涌出量随矿井通风压力(正压)的提高而减少。

5)空区的管理采空区的密闭质量影响瓦斯涌出量。

抽出式通风的矿井,瓦斯涌出量随密闭质量的提高而减少;压入式通风矿井则正好相反。

浅谈煤矿瓦斯的影响因素及其预防治理技术

浅谈煤矿瓦斯的影响因素及其预防治理技术

浅谈煤矿瓦斯的影响因素及其预防治理技术摘要:本文对煤矿瓦斯影响因素进行了分析,提出瓦斯事故的预防和治理技术措施。

关键词:煤矿瓦斯;影响因素;预防与治理技术措施引言:煤矿对于瓦斯而言,多数都因为瓦斯而出现过事故,只是大小不同而已。

前几年,全国煤矿发生瓦斯爆炸事故较多。

近几年来,经过严格的预防治理,加上取消一些地方小煤矿,使得瓦斯事故大大减少。

虽然对瓦斯防治工作己取得阶段性成效,但至今仍没有从根本上遏制住中大瓦斯事故的发生。

煤矿一旦出现瓦斯事故,其危害都是相当大的。

煤矿瓦斯爆炸必须同时具备两个条件:一是空气中瓦斯含量达到爆炸范围内(瓦斯的体积分数为5%~16%);二是存在引爆的火源,且时间长度大于瓦斯引火感应期长度。

因此,在实际作业中对瓦斯爆炸事故的防控重点应放在防止瓦斯积聚和限制火源上,这是关键点。

1.煤矿瓦斯影响因素分析由于瓦斯是在煤的形成过程中所形成的,其碳化变质过程中,随着煤的化学成分和结构的变化,仍继续有瓦斯不断形成。

瓦斯的成因可分为三种形式:生物化学作用、煤质变质形成和油田气的瓦斯侵入。

鉴于影响瓦斯生成量的因素很多,大致可分为两大类:一是影响瓦斯生成量多少的因素(生煤前含有机物越多,瓦斯生成量越大);二是瓦斯的保存和放散条件(地质构造、煤的孔隙、对瓦斯的吸附等)。

由于煤岩体内瓦斯含量与实际生成量之间的差别很大,所以不同的煤田、同煤田、不同矿井、同矿井不同采区的瓦斯含量也是大不相同的。

总之,差异的主要因素来自于地质因素。

瓦斯含量是指煤体或岩体在自然条件下所含的瓦斯量,包括游离态瓦斯和吸附瓦斯。

1)煤的性质影响。

煤的空隙率大,储存游离瓦斯的空间就大,瓦斯的吸附能力就大,瓦斯就容易逸散;水对瓦斯的储存有一定影响,其不仅占据了空隙和吸附面,且还能溶解和带走瓦斯,所以煤层含水越多,瓦斯相应就少。

2)煤层赋存条件影响。

煤层的埋藏深度对瓦斯影响有很大关系。

煤层越浅,瓦斯越容易逸散到大气中,瓦斯含量就越小;煤层为较厚的冲击层所覆盖,瓦斯难以逸散,煤层所含瓦斯就较多。

高瓦斯矿井煤巷掘进瓦斯涌出影响因素分析及防治

高瓦斯矿井煤巷掘进瓦斯涌出影响因素分析及防治

高瓦斯矿井煤巷掘进瓦斯涌出影响因素分析及防治摘要:矿井瓦斯是影响煤矿安全生产的重要危险因素之一, 是煤矿“一通三防”工作的重点, 瓦斯涌出量是矿井通风管理的主要指标。

随着矿井机械化程度的提高, 长走向采煤工作面的普及和推广,高瓦斯、长距离掘进工作面的通风管理已经成为局部通风的主要工作。

关键词:高瓦斯矿井煤巷;掘进瓦斯涌出影响因素;防治;随着开采水平的延深,煤层的瓦斯压力和瓦斯含量随之增大,矿井瓦斯等级升高,低瓦斯矿井变为高瓦斯矿井,高瓦斯矿井变为突出矿井。

同时,随着采煤机械化程度的提高,推进速度加快,掘进巷道瓦斯涌出量急剧增加,经常造成瓦斯浓度超限。

一旦瓦斯超限,就必须停止掘进,采取瓦斯抽采措施,这影响了掘进生产的正常进行,成为制约大型煤矿采掘失调的主要原因。

一、综掘煤巷瓦斯涌出特征瓦斯预测是瓦斯防治的重要技术环节。

由于机械化掘进强度大、速度快, 综掘工作面瓦斯涌出独具特征, 其主要体现在:1)与炮掘工作面相比, 掘进速度加快, 绝对瓦斯涌出量增大。

由于综掘与炮掘工艺不同, 前者比后者掘进速度快得多, 煤层瓦斯释放速度加快, 而稀释的时间又不像炮掘那样充分, 因此, 工作面绝对瓦斯涌出量明显增加。

2)瓦斯涌出的不均匀性相对减小。

综掘工作面的综掘工序有明显的连续性, 瓦斯涌出量尽管有波动, 但与炮掘工作面相比, 不均匀性相对下降。

3)相对瓦斯涌出量减小。

综掘工作面掘进速度快, 落煤与运煤是流水线作业, 加之机械落煤的粒度分布均匀, 使存在于落煤中的吸附瓦斯未待充分解吸就随着运输机很快地被运出工作面,使煤产量增加的倍数大于瓦斯涌出量增加的倍数。

4)绝对瓦斯涌出量增大。

由于综掘工作面机械设备较多, 人员相对也多, 空间小;而掘进速度加快, 落煤量增加, 绝对瓦斯涌出量相应增大。

5)沿采空区掘进的煤巷综掘工作面,由于裂隙导通掘进巷道与采空区,造成采空区瓦斯涌出掘进巷道,也会导致掘进巷道内瓦斯浓度升高。

二、高瓦斯矿井煤巷掘进瓦斯涌出影响因素1.煤巷掘进瓦斯涌出量统计。

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矿井瓦斯涌出量影响因素分析
摘要:在矿井生产过程中,瓦斯涌出的因素较多,准确分析瓦斯涌出源及涌出量,能为瓦斯治理提供强有力的技术参数。

矿井瓦斯涌出受地质因素,开采因素、生产工艺以及自然因素等方面的影响,而且统计起来困难较大。

文章从以上各种因素,深入、细致分析瓦斯涌出量,结合矿井实际,对矿井瓦斯涌出量进行分析,为矿井瓦斯安全治理提供技术支撑。

关键词:影响;矿井瓦斯;涌出量因素
中图分类号:TD263 文献标识码: A 文章编号:1006-8937(2014)14-0179-02
矿井瓦斯涌出量是指矿井生产过程中以普通涌出方式实际涌入采掘工作空间的瓦斯数量。

研究影响矿井瓦斯涌出量的因素是为给矿井设计和瓦斯管理提供重要的依据,也是保证矿井安全生产的需要。

1地质条件方面因素
1.1 煤层和邻近煤、岩层的瓦斯含量
开采煤层的瓦斯含量高,其瓦斯涌出量也必然大;开采煤层本身的瓦斯含量并不高,但在开采煤层的上部或下部赋存有瓦斯含量大的煤层(通常称之为邻近层)或岩层,由于受开采的影响,这些邻近煤(岩)层中的瓦斯就要大量流入开采煤层的采空
区和生产空间,从而增加了矿井的瓦斯涌出量。

这些是矿井瓦斯涌出量的决定因素。

此外,邻近层的厚度、层数以及与开采层的间距等也都明显地影响到矿井瓦斯涌出量。

1.2 煤层和围岩的瓦斯渗透性
煤层与围岩的渗透性对于矿井瓦斯涌出量的大小具有十分重要的影响。

渗透性强的煤层,瓦斯易于在其中流动,流速快,瓦斯涌出强度大,矿井瓦斯涌出量就大;围岩的瓦斯渗透性强,有利于邻近层的瓦斯向开采层的开采空间放散,矿井的瓦斯涌出量也随之增大。

影响煤层和岩层渗透性的因素除与原生孔隙度、孔隙大
小、后期遭受构造破坏的程度及构造裂隙的性质有关外,还与在受采动后煤层和围岩所产生的采动裂隙的发育程度以及采动裂隙发育的范围有关。

采动裂隙的发育程度及发育范围又与顶底板岩石的机械物理性质、松散比、工作面长度、开采范围、作业方式等因素有关。

2开采条件因素
2.1 开采规模
开采规模泛指开采深度、开拓和开采范围、矿井产量以及工作面个数、长度、推进速度等。

在一定深度范围内煤层瓦斯含量随埋藏深度的增加而增大。

在我国目前开采技术条件下,开采深度越深瓦斯涌出量也就越大。

在相似的瓦斯地质条件下,开拓与开采范围大、产量高的矿井、水平和采区其绝对瓦斯涌出量相
对说比较大。

当开拓与开采达到一定范围,产量达到一定水平之后,矿井相对瓦斯涌出量达到一定数量后变化不大。

在生产工艺和瓦斯地质条件基本相似的条件下,随着产量的增减矿井绝对瓦斯涌出量有明显的增减,而相对瓦斯涌出量的变化则不明显。

通过实测分析认为,当矿井开采具有一定规模后,如果矿井涌出的瓦斯主要来源于采落的煤块时,随着产量的变化,对绝对瓦斯涌出的影响较为显著;如果瓦斯主要来源于采空区和煤壁,随产量的变化对相对瓦斯涌出量的影响较为显著。

2.2 开采顺序
近距离多煤层或厚煤层分层开采时,首采煤层(或首分
层)瓦斯涌出量较高,除因本身的瓦斯涌出量外,邻近层或其他分层的瓦斯,也会通过各种途径涌入首采层的采空区和开采空间中来。

2.3 开采方法
顶板管理采用全部垮落法,由于顶板的垮落和松动范围较大,其瓦斯涌出量就比较大;而采用充填或部分充填法,其瓦斯涌出量相对比较小。

采区煤柱多,工作面采空区丢煤多,回采率低的采煤方法(如落垛采煤法)的采区,瓦斯涌
出量比较大。

回采工作面初次来压、周期来压时,以及产生冲击地压时,瓦斯涌出量都会大大增加。

据统计资料表明,周期来压比正常生产时,其瓦斯涌出量增加60%左右。

2.4 生产工艺过程在同一采掘工作面中,由于不同的生产
工艺过程,瓦斯涌出量差异很大,一般在落煤时瓦斯涌出量为最高。

据实测资料表明,在采掘工作面不同生产工艺过程中瓦斯涌出情况见表 1 和表2:
2.5 通风压力和风量通风压力的增减,必然影响到瓦斯涌
出平衡压力的变化,即影响到矿井瓦斯涌出量的变化。

抽出式通风的矿井,瓦斯涌出量随着矿井通风压力(负压)的提高而增大,压入式通风的矿井,瓦斯涌出量随着矿井通风压力(正压)的降低而增加。

如果瓦斯主要来自开采煤层(如单一煤层),则风量变化时,绝对瓦斯涌出量变化不大,风流中的瓦斯浓度将因风量的增加而减少,反之增加。

多煤层回采的采区内,采空区可能积存大量高浓度的瓦斯,风量变化将使原有的采空区瓦斯排出状况改变。

以抽出式通风矿井为例,风量增加时,起初由于负压和采空区漏风量的加大,一定数量的瓦斯从采空区涌出,绝对瓦斯涌出量增加,回风流中瓦斯浓度也急剧上升。

上升到一定高度便开始下降,但超过原有浓度要维持一
段时间。

经过一定时间绝对瓦斯涌出量才恢复接近原有浓
度,而回风流中的瓦斯浓度比原有浓度要低。

风量减小时,情况相反。

可见风量变化,能引起短时间内瓦斯涌出量的变化。

这一时间的长短决定于采空区漏风中瓦斯浓度和瓦斯涌出量强度,涌出强度越小延续时间越长。

进行采区风量调节时,必须注意回风流中的瓦斯浓度。

2.6 采空区管理采空区是矿井瓦斯的一个重要来源。

采空区内积存着大量的高浓度(60%〜70%)瓦斯。

如果采空区密闭的质量不好,或其进、回风巷两侧通风压差较大,就会造成采空区大量漏风,而把更多的瓦斯带出来,从而导致矿井瓦斯涌出量增大。

3自然条件因素
3.1 大气压大气压的变化是影响矿井瓦斯涌出量的一个重
要因素。

阴雨天,空气中水蒸气含量增加,使大气压变低,以抽出式通风而言,造成矿井瓦斯涌出速度加快,涌出量增大,从而容易造成瓦斯积存,引发瓦斯爆炸事故。

原因分析,以大气压力Po 井巷中任意一点的绝对压力
为P1,其通风阻力用hw表示。

即:Po-P1=hw。

当大气压下降时,其值X。

这时大气压为Po-A X,矿井通风机工作状况不变,矿井的通风压力也不变。

那么,这时P1 的绝对压力=(Po-A X) -hw=P1-△ X。

显而易见,现在P1点的压力比原来小了△ X,致使阻碍瓦斯向外涌出的能力下降,从而导致瓦斯向外涌出速度加快,涌出量增大。

因此,在大气压发生变化的时候,我们必须密切注视瓦斯涌出量的变化,采取积极的措施,以防止瓦斯积存造成瓦斯事故。

3.2 地震地震可以产生较大的地质构造变化,它破坏了原有瓦斯涌出的平衡:①破坏了采区与风流相隔离的密闭;②增加
了煤、岩层中的裂隙。

其结果是增大了从顶底板及邻近层向采空区涌出瓦斯的强度;增大了从破坏的密闭涌向风流的瓦斯;经过新形成的裂隙增大了围岩和煤层流向生产区域的瓦斯。

地震还是诱发煤与瓦斯突出的重要因素。

了解地震对瓦斯涌出的影响,可使我们在突发事情来临时有所准备。

4 结语综上所述,影响矿井瓦斯涌出量的因素是多方面的,由于各矿区的条件不同,其因素的影响程度也不同,但总有几种因素是主要影响因素。

我们应该通过系统的深入研究,找出规律性,以便有针对性地采取控制和防范措施。

参考文献:
[1] 朱士飞,秦云虎,徐田高.矿井瓦斯涌出量影响因素
分析[J].地质学刊,2011,( 1).。

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