开采深部煤层瓦斯综合防治技术探析
探索深部煤层瓦斯涌出规律与防治技术
4 8i、 . k 南北倾斜 宽约 4 1 i, n .k 井田面积 1.89 m 。 n 946k 2 全矿现有 一 3 m、 60 4 0 一 9 m二个生产水平 , 10 有 2、
90和 90三 个 生 产 采 区 ,3 、3 2 1 10 7 0二 个 准 备 采 区 , 开
采煤层主要有 七层煤、 九层煤 、 十层 煤 , 分别 布置一个 回采工作 面, 全矿井共有 8个掘进工作面。 矿井采用 中央抽 出式通风方 式,02年进 行 了通 20 风 系统改造工程 , 风能力大 大增加。全矿有 3个进 通 风井 口( 中: 带主斜井 、 其 皮 四立 井、 家林 立井 ) 总 夏 , 进风量为 50 m / i, 二立井 一个 回风 井 口, 回 29 m n 有 总 风量为 59 m / i , 4 9 mn 矿井 有效 风量 为 53 m’rn 矿 03 / i, a 井综合 阻力 25 P , 7 0 a矿井等积孔为 2 1 最大通风流 .m ,
深 部 瓦斯 规律 防治
是最重要 的工作。该文系统分析 了深部煤层 瓦斯涌 出规律 , 并提供 了有针对性 的防治措施 , 具有一定的应用价值。
关 键词
中圈分类号 T 7 2 D 1
文献标识码
B
山东珑山矿业有限公 司位 于淄博市 博山城 区东北 部, 以F( 东 2 即鹰 山断层 ) 一井分 界 , 与 南部 ( 浅部 ) 以
年 C C H 和 O 绝对涌 出量分别 比上年增加 了 1.2 94 % 和减少了 65 % ;0 6 . 3 20 年全矿产 量 13 td20 0 1 ,07年全 / 矿产量 9 0td2 0 0 ,0 7年比2 0 / 0 6年产量减少 11 / , 3 d全 矿涌 出量 的 5 .7 l 3 80 %和 4 . 1 ; 4 2 % 准 备区 C 4 C H 和 O 绝对 涌 出量 为 0 5 l r n和 13 .5 n /n i .6 / i, mn 分别 占全 矿涌 出量 的 3 .7 30 %和 3 .4 ; 26% 已 采 区 C C 2绝 对 涌 出 量 为 0 1m / i、 .6 H、 O .5 m n 09 m / rn 分别 占全矿涌 出量 的 8 8 %和 2. 4 。从以上 a , i .6 3 1% 数据看 , 矿井瓦斯涌出量 主要是在 生产过程中涌出。 () 2 近期 各煤层 的瓦斯 涌 出量分 析 : 十层煤 C H 和 C 2绝 对 涌 出量 分 别 为 09 m / i O .9 rn和 1 8m / a .7 3
综采工作面瓦斯综合治理技术分析
综采工作面瓦斯综合治理技术分析摘要:煤尘和瓦斯是煤矿主要的自然灾害之一,科学合理防治煤尘与瓦斯是确保工作面安全高效回采的关键。
近年来,随着科技的不断进步,涌现出很多先进的机械应用到综采工作面,使得矿井开采水平和开采强度得到提升,然而,瓦斯涌出量也呈现不断上升趋势,尤其是在割煤、拉移支架等工序过程中,大量的煤岩尘不仅降低了工作面可见度,威胁着煤矿职工的健康,同时也加快了煤矿机械设备的磨损,而工作面瓦斯浓度的升高若控制不当还容易引起外超限甚至是瓦斯安全事故。
因此,研究综采工作面瓦斯综合治理技术具有重要意义。
下面笔者就综采工作面瓦斯综合治理技术进行简要分析。
希望可以为业内同行提供一定的参考作用。
关键词:综采工作面;瓦斯;综合治理技术众所周知,瓦斯属于易燃易爆的气体并且有毒有害,在综采工作面的现场实行时,如果有大部分瓦斯气体泄露在外,可能会致使整体工作区域遭受大量的污染影响,情节严重时,还可能会引起瓦斯爆炸等重大安全事故发生。
因此,在矿井区进行综采工作面回采工程时,倘若出现大量瓦斯泄露的情况,事件的处理工作将会相对较为复杂,一定要采用有针对意义的举措,有效控制综采工作面瓦斯的继续扩散。
在矿井区进行综采工作的施行过程中,常常会遇见瓦斯抽采浓度太、工作效率低和施工质量差等诸多问题。
因此,与现场情况相结合从多个方面对问题进行剖析,不仅能够妥当处理问题,并且还能与先进技术进行结合,保障瓦斯的防护工作安全有效。
一、综采工作面瓦斯综合治理创新内容1.技术内容对综采工作面目前状况进行剖析时,必须要对矿井的真实情况有相应的了解及一定程度的认识,这样不仅能够及时有效地提出关键问题所在,探寻更安全高效的新型创新技术,还能够确保技术在现实运用过程中符合相应的要求。
上述规划的实施,首先要能够充分弄清综采工作面的采空区瓦斯浓度及分布状况,倘若条件许可,最好亲自到现场考察核实,这样才能确保真实、有效的了解到第一手信息。
接下来,要对高位、中位钻孔以及穿透钻孔等真实情况了解透彻,这样能够保障相应的技术在现场施行,还可以达到对瓦斯防治结果深度分析从而进一步完善的目的。
深部矿井首采综放工作面瓦斯综合治理技术
深部矿井首采综放工作面瓦斯综合治理技术摘要:针对开滦唐山矿岳胥区首采综采放顶煤工作面瓦斯涌出量大的特点,对工作面瓦斯来源因素、瓦斯异常涌出因素分别作出具体的分析,从利用上隅角埋管,上隅角安设风动风车来解决工作面上隅角瓦斯超限问题,到泄瓦斯巷分段封闭利用高位瓦斯抽放孔抽放、工作面煤壁侧打瓦斯泄放孔提前释放瓦斯、工作面煤层注水等解决综放工作面上隅角及回风巷道内瓦斯超限措施,为类似条件下综放工作面瓦斯治理提供了一定的参考和借鉴。
关键词:综合治理措施瓦斯抽放瓦斯异常涌出开滦唐山矿业分公司始建于1878年,为高瓦斯矿井,距今已有134年的开采历史。
矿井绝对瓦斯涌出量为48.345m3/min,相对涌出量为5.684m3/t·d。
由于矿井瓦斯涌出受采掘空间、时间、瓦斯地质条件等多种因素影响,具有不均衡性和多变性的特点,给采掘生产的日常瓦斯管理和瓦斯防治带来了极大地困难,严重影响着矿井的安全生产和社会稳定。
在生产实践中,对开滦唐山矿瓦斯涌出特点Y486综放工作面进行了认真的研究与分析,探索出一套有针对性的瓦斯综合治理技术,为公司瓦斯治理工作奠定了坚实的基础。
1 工作面概况Y486综放工作面为13—14水平岳胥区工作面,东邻岳胥区生产系统巷道,南部、西部、北部均无采动工程,上方为5煤层T1451~T1455工作面。
煤层最大倾角35°平均倾角23°,煤层最大厚度11.5m,平均厚度10.5m,工作面倾斜长度为153.0m,走向长度为1492m。
该掌位于向斜轴部附近,煤层走向从东往西由E-W变为SW-NE向,呈一个弧形的波状走向,倾向由SN渐变为WE,倾角9°~29°,产状变化较大。
工作面标高-960m~1020m。
瓦斯绝对涌出量:8.34m3/min,计划抽排瓦斯量为4.50m3/min;计划风排瓦斯量3.84m3/min。
2 工作面煤层中瓦斯含量影响因素分析煤层瓦斯含量是一定量煤中所含有的瓦斯量,它是煤层的基本瓦斯参数,是计算瓦斯蕴含量、预测瓦斯涌出量的重要依据。
应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术(三篇)
应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术高瓦斯矿井是指煤矿中瓦斯含量较高的矿井。
瓦斯在矿井中积聚,一旦遇到火源,就可能引发瓦斯爆炸事故,严重威胁矿工的生命财产安全。
因此,对高瓦斯矿井进行瓦斯综合防治至关重要。
本文将介绍几种应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术。
首先,可以采取瓦斯抽采技术。
瓦斯抽采是指通过管道将瓦斯抽出矿井,以降低矿井中的瓦斯含量。
瓦斯抽采技术包括抽放法、抽采法和抽放兼采法等。
其中,抽放法是指将矿井中的瓦斯通过抽放装置抽出,当瓦斯达到一定浓度时自动抽放;抽采法是指将矿井中的瓦斯通过抽采装置抽出,以减少矿井中的瓦斯含量;抽放兼采法是指将矿井中的瓦斯通过抽放装置和抽采装置同时进行,以达到更好的瓦斯抽采效果。
其次,可以采取瓦斯抑爆技术。
瓦斯抑爆技术是指将矿井中的瓦斯稀释至可燃浓度以下,从而避免瓦斯爆炸的发生。
瓦斯抑爆技术包括稀释法、灭火法和隔离法等。
其中,稀释法是指通过通风系统将矿井中的瓦斯稀释至可燃浓度以下;灭火法是指通过喷雾灭火剂将矿井中的瓦斯灭火;隔离法是指通过设立隔离带将矿井中的瓦斯隔离开来,以防止瓦斯扩散。
另外,可以采取瓦斯检测技术。
瓦斯检测技术是指通过瓦斯检测设备监测矿井中的瓦斯含量,及时发现瓦斯积聚的情况,以便采取相应的预防措施。
瓦斯检测技术包括传感器检测、红外光谱法和质谱法等。
其中,传感器检测是指通过传感器对矿井中的瓦斯含量进行实时检测,并将检测结果传输至控制中心;红外光谱法是指利用红外光谱仪对矿井中的瓦斯进行测定,以判断瓦斯是否达到可燃浓度;质谱法是指利用质谱仪对矿井中的瓦斯进行分析,以确定瓦斯的成分和浓度。
最后,可以采取瓦斯引导排放技术。
瓦斯引导排放技术是指通过管道将矿井中的瓦斯引导至安全地方排放,从而减少矿井中的瓦斯含量。
瓦斯引导排放技术包括导流法、排瓦斯井和瓦斯钻孔等。
其中,导流法是指通过设置导流设备将矿井中的瓦斯引导至外部进行排放;排瓦斯井是指在矿井中开挖一定深度的井口,并通过管道将矿井中的瓦斯排出到地面;瓦斯钻孔是指在矿井中钻孔,并通过钻孔将矿井中的瓦斯引导至地面。
应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术(三篇)
应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术高瓦斯矿井是指矿井瓦斯含量较高的井眼,瓦斯主要由甲烷组成。
高瓦斯矿井对矿工的安全构成很大威胁,因此需要采取瓦斯综合防治技术来有效降低瓦斯浓度,保障矿工的安全。
一、瓦斯综合防治技术的基本原理和方法瓦斯综合防治技术主要包括措施、装备和管理三个方面。
(一)措施1. 通风措施:通过增加通风量,保持井下空气流通,将瓦斯向外排出,达到降低瓦斯浓度的目的。
可以采取机械通风、气流通风等方式。
2.水力措施:通过注水形成水及泡沫屏障,减少瓦斯扩散。
可以采取水封检查、水幕、水雾、水雾泡沫等方式。
3、抽采措施:通过设置抽采装置抽取井底瓦斯,使其不进入工作面。
可以采用抽放瓦斯机、风机、风力机等方式。
4.防爆措施:采用防爆电气设备,避免火星或者静电引发瓦斯爆炸事故。
(二)装备1.传感器:通过安装瓦斯传感器监测矿井瓦斯浓度,及时发现瓦斯超标情况。
2.检测装置:瓦斯检测仪、毒气检测仪等,用于检测瓦斯及其他有害气体的含量。
3.通风设备:风机、风力机等,用于增加井下通风量。
4.抽瓦斯装置:抽采瓦斯机、风机等,用于抽取底板瓦斯。
(三)管理1.制定安全生产制度和操作规程,确保矿工遵守安全操作规程。
2.加强安全教育和培训,提高矿工的防范意识和应急能力。
3.定期检查和维修设备,确保装备和设施的安全性和可靠性。
4.建立瓦斯预警和应急预案,及时处理瓦斯超标和突发状况。
5.加强瓦斯监测和管理,定期检查矿井的通风情况和瓦斯浓度,做好记录和分析。
二、瓦斯综合防治技术的具体措施(一)通风措施1.合理配置通风系统,增加通风量。
可以采用多路供风和多路回风方式增加通风量。
2.设置风流阻挡和控制装置,避免瓦斯扩散。
可以采用风门、风闸等控制装置。
3.定期检查通风系统,确保通风设备正常工作。
4.瓦斯超标时采取局部通风措施,将瓦斯排到矿井外部。
(二)水力措施1.注水形成水及泡沫屏障,阻止瓦斯扩散。
2.设置堰水,将井底积水及时排除,避免产生瓦斯。
分析深部煤矿开采瓦斯综合治理技术
分析深部煤矿开采瓦斯综合治理技术李富念(百色百矿集团有限公司,广西百色市533000)【摘要】现阶段在我国深部矿开采工作当中,针对瓦斯治理问题受到了人们广泛的重视,通过对瓦斯综合治理技术的有效运用,可以最大限度上保证整个煤矿开采工作的安全性和开采效率,对实现整个煤矿开采单位的经济效益也有着重要的保障。
基于此,本文重点针对深部煤矿开采工作当中瓦斯综合治理技术的有效运用进行了分析。
【关键词】深部开采;瓦斯抽采;保护层;瓦斯预抽【中图分类号】TD712【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2019)09-0137-02现阶段在煤矿开采单位当中,相关工作人员针对深部煤矿开采的瓦斯治理技术的研究重视程度不断上涨,针对煤矿开采工作当中瓦斯压力、含量以及地应力较大等相关问题进行了研究和分析,通过瓦斯抽采来降低煤矿巷道内部的瓦斯含量,同时降低瓦斯的压力,实现了对深部煤矿开采工作当中瓦斯治理的科学性和有效性。
并且已经研发出了比较有效的深部煤矿开采瓦斯治理技术,对提高整个煤矿开采工作的质量和效率都有着重要的保障。
1深部煤矿瓦斯的危害性1.1瓦斯窒息危害在煤矿开采工作当中会出现大量的瓦斯气体,如果瓦斯气体产生之后没有得到有效的排放,大量的瓦斯气体聚集在一起会形成重大的安全隐患,尤其是针对深部煤矿开采工作来讲,如果在煤矿矿道内部的通风系统没有加以完善,大量的瓦斯气体无法得到稀释,或者是及时排出,煤层当中的大量瓦斯气体涌出,会造成整个煤矿开采工作环境的瓦斯气体浓度上涨,严重的情况下会直接造成煤矿开采工作人员缺氧窒息死亡。
1.2瓦斯燃烧在煤矿开采工作当中,煤层内部的瓦斯含量会不断上升,主要的表现特性在于随着煤矿开采深度的不断延伸,煤矿内部所聚集大量的瓦斯气体会大量散发出来,如果煤矿整个通风条件较差,如果在煤矿开采工作中遇到明火很容易会造成瓦斯燃烧和爆炸事故,对煤矿开采工作的安全性以及相关煤矿开采工作人员的人身安全都形成了重大的影响。
煤矿瓦斯综合防治技术研究与应用
煤矿瓦斯综合防治技术研究与应用摘要:科技的进步,促进人们对能源需求的增多煤炭资源在我国能源发展史上起着非常重要的作用,在煤炭开采过程中相伴而生会出现瓦斯,瓦斯的出现容易导致安全生产事故的发生。
随着煤层开挖的逐渐深入和煤炭开采技术的不断更新,相关人员可以通过科学方法来对瓦斯灾害进行有效防治。
基于这样的现实,我国煤炭能源在开采的时候需要注重瓦斯预测技术的提升、瓦斯抽样利用技术的改进以及瓦斯安全防治技术的不断提高。
本文就煤矿瓦斯综合防治技术展开探讨。
关键词:瓦斯;煤矿事故;防治技术引言在煤矿开采中,由于瓦斯的存在会直接影响到安全生产,易发生煤矿开采事故。
有效治理瓦斯是煤矿安全管理的重点与难点问题。
在近些年的发展中,煤矿瓦斯问题更加注重综合防治技术的应用。
许多煤矿企业结合煤矿开采的特点强化防治技术的应用收到了较好的效果。
1煤矿瓦斯管理原则要提高瓦斯抽放技术的使用效率,必须清楚的了解“先抽后采”的实际意义,对其有一个合理、科学的掌握。
之所以强调煤气抽放技术的“先抽后采”,是为了确保开采工作的安全性。
“先抽后采”中的前两个字,又被称为“预抽”,由字面意思可以理解,是指在开采或其他工作进行前,先进行瓦斯的抽出,在可行范围内将瓦斯含量降至最低,减小开采过程中的治理难度。
实施“预抽”后的煤层通常被认为不存在突出危险性或突出危险性可以忽略,最大限度保障开采工作的安全性。
选择抽放方法还要根据实际情况,因为不同地区的地壳构造存在差异,地质发展过程不尽相同,导致我国煤层气田构造也较为复杂,具体情况也不一致。
2瓦斯对煤矿安全的影响(1)瓦斯会导致火灾的发性。
煤层本身存在一定比例的瓦斯,在煤层开采的不同阶段中,矿瓦斯都会诱发火灾的产生。
特别是对于较深的矿井,在开采中如果缺少有效的通风措施,瓦斯会发生积聚现象,易发生引燃。
从当瓦斯的发生来看,矿井火灾的主要原因由于瓦斯的积聚,遇明火后发生了引燃。
(2)开采人员吸入过量的瓦斯会发生窒息。
深部矿井煤和瓦斯突出防治技术探析
总621期第10期2017年10月河南科技Henan Science and Technology 深部矿井煤和瓦斯突出防治技术探析李彦军(冀中能源峰峰集团羊东矿,河北邯郸056200)摘要:通过某矿煤层开采条件和瓦斯灾害治理技术,试验了煤和瓦斯突出灾害监控预警、导向槽定向水利压穿等技术,能完成煤和瓦斯灾害因素监测和预警,使测定煤层瓦斯含量、探测器异常区都更确切,同时抽采瓦斯成效更显著。
关键词:深部矿井;灾害监控;预警技术;突出防治技术中图分类号:TD324文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2017)10-0095-02Analysis of Coal and Gas Outburst Prevention andControl Technology in Deep MineLi Yanjun(Jizhong Energy Fengfeng Group Yangdong Mine ,Handan Hebei 056200)Abstract:Through a coal mine mining conditions and gas disaster control technology,test the disaster moni⁃toring and early warning,water pressure and directional guide groove wear technology of coal and gas out⁃burst,can complete the factors of coal and gas disaster monitoring and early warning,the determination of coal seam gas content,the detector anomaly zones more accurately,and the gas drainage effect is more sig⁃nificant.Keywords:deep mine ;disaster monitoring ;early warning technology ;prominent prevention and control tech⁃nology随着煤矿开采深度、开采面积和开采强度日益加大,煤矿地质条件日趋复杂,煤矿瓦斯防治的要求不断提高。
煤矿瓦斯安全综合技术措施探析
煤矿瓦斯安全综合技术举措探析近几年,跟着我国煤炭事业的盛行,煤矿开采的更加深入,瓦斯超出安全限度以及因瓦斯而惹起的不测事故屡次发生。
矿井中的瓦斯问题没有解决,作业人员的安全就不可以保证。
现代的经济发展愈来愈快,需求煤炭方面的事物也愈来愈多,这更是进一步的促使了煤炭工业的飞快发展。
为了能更好的保证煤炭工业的发展,作业人员的安全,我们需要对煤矿瓦斯进行一个合理,安全的计划,以保证煤炭事业工作者的安全,健康。
1煤矿瓦斯事故发生的原由(1)在目前,我们所处的环境条件与发达国家有必定的差距,煤矿中自然灾祸太多,大概有五成的煤矿存在瓦斯突出等问题,有七成的矿井存在爆炸的危险。
(2)目前,我国大部分的煤矿不可以达到正惯例范,相对应的水平易举措也不可以达到标准,有太多的煤矿仍是采纳原始的方式进行开采。
这也致使了好多事故的发生。
(3)目前,我国和瓦斯有关的专业人员太紧缺,特别在中小型煤矿,这个紧缺的特色更为的显然,工人一般都是依据从前老一辈的经验进行工作,这样发生认为的概率很高。
(4)现我国瓦斯事故发生,在理论方面的研究不是很成熟,展望的设施不是很先进。
截止到此刻,我国还不可以做到对危险的正确展望和判断。
(5)矿井中瓦斯的存在密度较高,排出的不是很切合标准,瓦斯的抽取排放要拟订一个合理的规划。
(6)一部分的工作人员素质太低,不可以够做到正确的操作,不进行合理的作业,这也是瓦斯事故频发的原由。
2控制煤矿瓦斯的举措2.1 成立瓦斯监控展望系统就目前,我国煤矿管理实在是不容直视,瓦斯事件向来不可以根绝,我们能够建筑一个高级的瓦斯监系统,及时关注着煤矿中瓦斯浓度,风速,负压等状态,不时准备着机器的工作与停止,以保证井下的工作人员的安全,若有玩忽职责的,能够进行严加的处罚,甚至开出,为了安全,能够采纳必需的举措,这也是值得的。
2.2 防备瓦斯引燃(1)带火的工作人员一律禁止工作;禁止在井下擅自使用设施;禁止明火作业。
( 2 )电源的控制要做到专人负责专项,不可以擅自串岗,要做好每一个环节,保证电力系统的安全。
深部高瓦斯保护层工作面瓦斯综合治理技术
深部高瓦斯保护层工作面瓦斯综合治理技术作者王世森摘要:随着矿井开采向深部的延伸,被选择作为保护层的煤层瓦斯压力与瓦斯含量逐渐增加,存在着由无突出煤层向突出煤层突然升级的可能。
为了保证深部高瓦斯保护层工作面安全回采,给解放突出煤层创造时空条件,需要采取多种有效的瓦斯综合治理措施。
结合海孜煤矿的煤层赋存条件和生产实际,根据邻近层与本煤层瓦斯涌出的特点,在Ⅱ1024工作面针对性的采取了地面钻孔、远距离穿层钻孔、顺层钻孔、高位钻孔、斜交孔、老空区埋管、高抽巷和水平孔全方位立体交叉综合抽放手段,有效的控制了保护层工作的瓦斯涌出,为深部高瓦斯工作面的安全高效开采奠定了基础。
关键词:深部;高瓦斯;保护层;综合治理1 保护层工作面概况海孜矿位于安徽省淮北市濉溪县境内,属淮北煤田临海童矿区,矿井煤系地层以泥岩、粉砂岩为主,煤层瓦斯具有较好的生储盖条件。
其中7、8、9三层煤都是突出煤层,10煤层为瓦斯含量较低、瓦斯压力较小的非突出煤层,故选择开采10煤层作为7、8、9煤层的下保护层。
Ⅱ1024工作面为Ⅱ102采区东翼10煤层二区段西翼,上以Ⅱ1022采空区为界,西以Ⅱ102不可采区为界,东以Ⅱ102采区上山保护煤柱为界,下阶段为Ⅱ1026准备工作面。
工作面标高为-593~-657m。
走向长550m,倾斜长185m,煤厚为2.7m,煤层倾角13°~23°,平均20°。
距10煤顶板88.5m处有一层厚为2.87m 厚的的9煤,距10煤顶板96.9m处有一层厚为1.65m厚的的8煤,距10煤顶板122.5m处有一层厚为2.13m厚的的7煤。
Ⅱ1024工作面布置示意图见图1。
海孜矿10煤层在开拓及回采期间,积累了大量的煤层瓦斯压力数据,采用安全线法[1]做出煤层瓦斯压力随埋深的变化曲线。
根据实验室对瓦斯吸附常数及煤的工业分析测试结果,采用间接法计算煤层瓦斯含量,并得出煤层瓦斯压力、瓦斯含量随埋深的变化曲线,如图2所示。
煤矿瓦斯综合治理技术分析
煤矿瓦斯综合治理技术分析概述
煤矿瓦斯,是指煤矿中因煤的自然气化而产生的可燃气体,它在煤矿生产中的危害是很大的,因为瓦斯是强烈的爆炸性气体,一旦泄漏,会引发严重的事故。
针对煤矿瓦斯危害,目前采用煤矿瓦斯综合治理技术来进行控制和处理。
煤矿瓦斯综合治理技术
1. 治理方法:
(1) 机械排放:通过井下机械的吸排,将自然泄漏的瓦斯
气体自动排放至地面上的排瓦斯站,然后进行处理。
(2) 静电排放:利用静电机和电场作用,将井下瓦斯带电
后静电排放,通过管道将瓦斯送至地面处理。
(3) 燃烧借助地质构造中天然的瓦斯气泡进行燃烧排放,
通过合理利用瓦斯,降低消耗化石能源的目的。
(4) 化学吸附:在瓦斯排放管道中使用化学吸合剂进行吸附,将瓦斯气体净化后排放至地面处理。
2. 研究成果:
(1) 井下瓦斯的流动规律:研究发现,在不同地质结构的
煤矿中,瓦斯体积的渗透和流动规律是不同的,需要采用不同的方法进行处理。
(2) 井下瓦斯的检测技术研究:通过研发探测仪器,实现
对井下瓦斯的实时监测和数据分析,以便进行相应的治理。
(3) 瓦斯的利用:通过瓦斯发电、热能利用等方式,实现
对瓦斯资源的合理利用,降低能源的消耗。
然而,瓦斯开发利用的过程中需要关注环境问题,尽可能达到资源消耗与环境保护的平衡。
总结
煤矿瓦斯综合治理技术的发展是一项重要的工作,不仅可以最大限度地减少瓦斯泄漏,并且可以实现对瓦斯的合理利用,对于煤矿产业的可持续发展具有重要意义。
未来随着科技的不断进步,煤矿瓦斯治理技术将会越来越完善,有望逐步达到可持续发展的目标。
深部煤矿开采瓦斯综合治理技术的探讨
学术论丛钟州深部煤矿开采瓦斯综合治理技术的探讨董学军冀中能源峰峰集团武安市南洛河铁矿摘要:煤矿行业的发展在近年来非常迅速,作为传统重工 业对我国经济发展起到了极大的促进作用,但是随着该行业的 不断发展,矿井深度不断加深,开采难度也不断加大,这种开 采现状进而严重威胁到开采人员的生命安全,为此,我们针对 矿井深部开采区进行研究,并且综合国内外新技术,创新适宜 矿井深部开采的高水平瓦斯综合治理技术。
通过研究表明,对 于开采区设置保护层,对于瓦斯的抽采中最大程度上降低瓦斯 含量,在有效蜂低瓦斯压力的同时提高开采的安全性,对于煤 层中的空气质量可以利用水力化措施进行改善,同上以上管理 技术,最大程度保证矿井深部开采的安全性。
关键词:深部矿井;开采瓦斯;综合治理;技术探究1前言通过调査发现,我们的煤炭资源丰富,但是其中一半以上 都埋藏在地下一千米一下的地方,从我国大力开采地下煤炭以 来,煤炭资源也在迅速缩减,对于煤炭的开采深度逐渐下降,通过计算在未来,我国煤炭的开采将延伸到地下一千米到地下 一千五百米以下,并且由于对煤炭的需求量决定了我们必须将 这种开采方式作为重点。
但是一般情况下,在如此深度的煤炭 受到高温的影响,会产生一系列的生物化学反应,产生许多类 似于甲烷等的气体,并且,煤炭的埋藏深度会不断加深,瓦斯 压力和瓦斯含量增多,通过一系列反应会对煤矿开采带来极大 安全隐患,所以为了降低深部煤炭开采难度,我们对深部煤矿 开采瓦斯综合治理技术进行深刻研究。
2深贓矿开采瓦麟合治理的现状分析深部煤矿开采瓦斯综合治理的现状可以表现在两个个方面 来探究,首先,深部煤矿开采瓦斯时,成煤过程中会造成瓦斯 含量和瓦斯压力极度上升,并且我国很多煤矿的开采深度在达 到六百到一千以上之后瓦斯压力会达到5.0到lO.OMPa,根据 我国相关规定显示,这些煤矿将被归为强危害性矿井,一旦发 生瓦斯爆炸等事故将造成无法预计的后果,因此现今我国深部 煤矿开采瓦斯综合治理存在很大问题。
深部综放工作面瓦斯分析与防治
10 5; 。7
k r
2 综 采 工作 面 瓦斯 涌 出规 律 及 来 源 分 析
3 0 ( 工作 面巷道布置方 式采用 “ 进一 回” 即下 顺槽进风 , 17 中) 一 ,
上 顺 槽 回 风 , 、 顺 槽 、 割 沿 煤 层 底 板 布置 。 上 下 切
围岩瓦斯 涌出系数 , 致密性 围岩, 1 ; 取 . 2 工 作 面 丢 煤 系 数 , 回 采率 的倒 数 。 回采 率 为 9 瓦 斯 预 排影 响 系数 ;
10 平 面积 9 15 , 3 m, 19 m2煤层 厚度 79 平均倾角 1o 地质储量 145 . m, 8, 0. 万 吨 , 储 量 为 8 . 吨 。地 面 标 高 一 般 在 + 2 ~ 2 2 之 间 , 面 可采 36万 22+4 m 地
钻 3 到 0 m n 经 调 查 分 析 , 作 面 每 推 进 10 lO 左 右 , 空 区老 顶 来 压 跨 钻 场 , 场 从 上 顺 槽 开 口 ,0度 起 坡 施 工 掘 进 , 达 煤 层 顶 板 1m 左 i。 工 0 一 lr e 采 右 , 工 一 个 钻 窝 . 钻 窝 内施 工 钻 孔 , 孔 成 扇 形 布 置 , 度 8 一 施 在 钻 长 O 落 , 巷 密 闭 压 裂 压 坏 , 成 采 空 区 瓦 斯 集 中涌 出 。 联 造 10 对 煤 层 及 采 空 区 进 行 抽 放 。 2 m, 30 17综 采 工 作 面 采 空 区 瓦 斯 涌 出 基 本 规 律 如 下 :
能力为 06 a左 右 , .Md 属高产高效工作面 。煤层 瓦斯含量 为 1m, , 8 / 但 抽 降 低 煤 层 瓦 斯 含 量 , t 以保 证 工 作 面 安 全 安 全 回采 。 由于综合机械化程 度高 , 采 强度大 , 量集 中, 面生产过程 中 , 开 产 采 瓦 回采 工 作 面 均 为 厚 煤 层 开 采 , 回采 工 作 面 瓦 斯 涌 出量 采 用 下 式 计 斯 涌 出 量 较 大 ,经 常 造 成 上 隅 角 和 回 风 瓦 斯 处 于 临 界 状 态 。 因 此 , 在 算 : 30 17综 采 面 的 回采 过 程 中 , 其 瓦 斯 涌 出规 律 及 来 源 进 行 了 分 析 , 对 并 q q+ KKK3 : hq l2 K WrW0 q + 有 针对性 地采取了各 种防治措施 ,从而保证 了 3 0 17综采工作 面的正 式 中: 常 回采 。 q ——一 回采 工作 面 瓦斯 涌 出量 , 3 ; m/ t q ~ 厚 煤 层 分 层 开 采 时 , 煤 层 瓦 斯 涌 出量 , /; r 本 m] t 1 工 作 面概 况 q r 邻近 层瓦斯涌 出量 , S 。本 矿井 主采煤层 二 l煤无 邻 近 m/ t
煤矿瓦斯治理关键技术分析
煤矿瓦斯治理关键技术分析摘要:随着煤矿行业不断快速发展,瓦斯灾害事故是当前煤炭企业所面临的主要问题。
瓦斯灾害事故的形成因素是多方面的,在一定程度上严重影响了矿工的生命安全。
因此,应该不断通过管理及采用先进的技术手段对瓦斯事故的关键技术进行强化,以此有效提高煤矿行业的防灾技术和装备水平。
基于此本文就对煤矿瓦斯治理的相关技术进行分析。
关键词:煤矿瓦斯;关键技术分析Abstract: with the rapid development of coal mining industry, gas disaster accidents are the main problems faced by coal enterprises. The formation factor of gas disaster accident is multifaceted, which seriously affects the safety of miner's life. Therefore, the key technologies of gas accidents should be strengthened through management and advanced technical means. This paper analyzes the related technologies of gas management in coal mines.煤矿瓦斯灾害是我国煤矿的主要灾害之一,严重制约我国煤矿的安全生产和煤炭工业的可持续发展。
煤矿瓦斯灾害主要指瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出和瓦斯窒息等事故,其中,瓦斯爆炸由于发生时间短、影响范围大、破坏性强等特点,是我国煤矿瓦斯防治的重中之重。
因此,有关煤矿瓦斯灾害防治的研究,对煤炭资源的绿色、高效和安全开采具有重要意义。
1 治理瓦斯的必要性分析随着人们对煤炭需求量的不断增加,在一定程度上提高了治理瓦斯的重要性。
深部煤矿开采瓦斯综合治理技术研究
深部煤矿开采瓦斯综合治理技术研究发布时间:2021-05-26T15:10:18.917Z 来源:《建筑实践》2021年5期作者:张宁生李阳葵[导读] 在地下采煤过程中,如果出现非法活动、安全管理不善等问题,张宁生李阳葵子长县中达焦家沟煤业有限公司,陕西子长 717300 子长县中达焦家沟煤业有限公司,陕西子长 717300摘要:在地下采煤过程中,如果出现非法活动、安全管理不善等问题,可能导致事故,与气体安全相关的。
首先,分析了煤矿地下燃气综合管理的危险性质和一般方法,并结合实例,详细研究了煤深燃气综合管理技术的应用模式和成果,为了给煤矿管理气体提供指导。
关键词:深部矿井;开采瓦斯;综合治理;技术探究我们有丰富的煤炭资源,但其中一半以上埋在地下1000米以下。
自从我国积极开采地下煤以来,煤的储量迅速减少,煤的开采深度逐步下降。
据计算,今后我国的煤产量将在地下1000米,地下1500米。
由于缺乏煤资源,这种开采方式的需求将是巨大的,需要特别注意。
但总的来说,在这种高温下会发生一系列生物化学反应,产生大量类似于甲烷的气体,而煤的埋藏深度将会增加,而气体的压力和含量将会增加。
由于一系列的反应,煤矿中出现了许多危险特性,因此,为了减轻深海采煤的难度,我们正在深挖中。
对碳和气体的综合管理技术进行了深入研究。
一、煤矿采煤瓦斯抽采现状上世纪50年代中期我国煤炭天然气开采技术的发展,煤炭企业在开采过程中遇到了严重的天然气灾害,我国已开始研究和分析煤矿中的天然气抽运技术。
在开采技术水平逐步提高之后,矿井的构造发生了很大变化。
开采速度逐渐加快,开采强度逐步提高。
这导致了工作面上大量气体的产生,为了解决效率问题,结合矿井的地质条件,这主要是由于地质条件所致。
采用了综合气体处理技术。
混合气体提取物是指预先提取和通风在矿井中,以减少其在工作场所的含量并保证其安全作业。
从矿井中抽气是在不同地区进行的,少数气流返回到选择区域。
深部回采工作面瓦斯综合治理技术探究
深部回采工作面瓦斯综合治理技术探究摘要:矿井瓦斯是威胁煤矿安全生产的重大灾害之一,一旦发生瓦斯事故,不仅造成人员伤亡,也会带来巨大的经济损失。
本文首先阐述了煤矿回采工作面瓦斯产生的原因,接着分析了影响回采工作面瓦斯问题的因素分析,最后对煤矿回采工作面瓦斯管理措施进行了探讨。
希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:深部回采工作面;瓦斯;综合治理技术1 引言在煤矿开采工作中,对瓦斯灾害的防治是人们一直关注的热点问题,而在煤矿回采中工作面瓦斯安全问题一直是行业研究重点,现代化煤矿开采工作效率不断提升,但是煤矿回采工作面推进过程如果太快,煤块体积就会变小,产出很多的粉末状的煤,工作面被拉长,瓦斯就会在短时间内涌出,增加瓦斯处理的难度,针对这种情况需要不断加强管理,提高煤矿回采工作面瓦斯安全管理质量。
2 煤矿回采工作面瓦斯产生的原因在煤矿开采过程中,采空区、煤粉与煤壁是煤矿回采工作面瓦斯产生及涌出的主要区域,相关研究资料表面,采空区涌出瓦斯的概率是相对比较大的,而且采空区产生的瓦斯含量占煤矿总瓦斯量的一半以上,部分区域的含量还有可能会在70%以上。
采空区区域中残留的煤渣与周围煤层存在的瓦斯是这一区域瓦斯的主要来源,瓦斯会子采空区域呈现规律性的分布,而分布的方式则主要是受流场的影响,空气密度比瓦斯密度大,所以,瓦斯会在采空区的低流速层面进行聚集,而且会在低流速层面的上层漂浮,在采空区内的一些比较深的角落通常聚集的瓦斯浓度会更大,这些角落聚集的大量瓦斯危险性也更大。
3 影响回采工作面瓦斯问题的因素分析3.1 地质因素分析在煤矿生产中,瓦斯从形成到保存和运输都和煤层地质条件息息相关,受到地质因素制约和影响较大。
由于地质环境不同,底板和层顶岩性的参数也不同,透气性和隔气性能也不一样。
煤层中瓦斯吸附能力、煤炭变质的程度也会随着地质环境不同有所差别。
在相同煤化深度下,瓦斯含量会突然升高,且在不同的区域、不同的水文地质环境,岩浆的作用和煤层深度也有所不同。
井下瓦斯综合防治分析
井下瓦斯综合防治分析摘要:科技的进步,促进人们对煤矿资源需求的增多。
为了满足日益增长的煤矿资源需求,国家也越发重视煤矿资源开发与利用。
然而,随着煤矿开采的规模与深度不断扩大,在井下采矿过程出现了诸多问题。
例如,不是开采单位过于重视经济利益,在井下作业方面的安全意识不够,导致在煤矿开采过程中瓦斯事故频频发生。
矿井的深度越深,瓦斯含量与浓度也越大,对通风要求也越来越高,才能确保煤矿开采的安全。
强化井下通风措施,是对井下瓦斯防治的根本性措施。
然而,进行通风与瓦斯治理都具备较强的复杂性,这就要求开采单位必须严格按照相关标准、规定对矿井合理布局,才能为煤矿开采的顺利、安全开展提供保障。
本文就井下瓦斯综合防治展开探讨。
关键词:煤矿矿井;通风;瓦斯;防治引言煤矿井下作业过程中存在很大的安全风险,要想最大程度降低安全事故的发生概率,就要对相应的高危因素进行控制,煤矿瓦斯是造成煤矿安全的主要隐患之一。
煤矿瓦斯泄露带来的危害,也是煤矿井下作业最严重的隐患。
一旦井下发生瓦斯事故,尤其是瓦斯爆炸事故,会造成巨大的经济损失和人员伤亡。
1影响瓦斯爆炸等危害的相关条件对于煤矿瓦斯,指在井下以甲烷为主的有毒气体,其中包含少量烃类以及微量稀有气体等混合气体,瓦斯的大量聚集很容易引发火灾、爆炸等事故的发生,是井下采煤工作中最为严重的安全隐患之一。
引发瓦斯爆炸的主要条件就是瓦斯的浓度必须要超过临界值(5%~16%),并且氧气的浓度要高于12%,这样有充足的能量并且达到瓦斯爆炸的敏感期,从而来形成点火源。
为了有效遏制瓦斯爆炸等事故的发生,必须要在以下方面进行着手。
影响瓦斯爆炸的因素较多:首先是可燃气体的影响,若是煤层出现自燃、放炮等现象,矿井中瓦斯中的一些可燃气体的含量会随之提升,若是瓦斯的混合浓度超过临界值,那么将会发生瓦斯爆炸事故。
其次就是惰性气体的影响,在煤矿瓦斯中混合大量惰性气体,那么瓦斯的爆炸临界值会下降,爆炸区间规模会逐渐缩小。
矿井瓦斯综合防治方法探析
矿井瓦斯综合防治方法探析摘要:近年来,随着各矿井开采年限的增加,矿井易采煤层不断减少,开采深度不断加深,煤层瓦斯涌出量不断增加,矿井瓦斯灾害事故已成为影响矿井安全生产的重要因素。
对此,为有效治理矿井瓦斯,更好地保障矿井安全生产,结合实际工作经验,从多方面、多角度探析了矿井瓦斯综合防治方法,以期有助于综合防治矿井瓦斯气体,为矿井安全生产创造了良好条件。
关键词:煤矿企业;瓦斯治理;优化措施中图分类号:TD712 文献标识码:A1 引言在安全生产大于天的背景下,煤矿企业往往都建立有完善的管控制度,从管理方面已经尽可能做到了从全面到重点的把控,然而,在矿井作业这种特殊的环境下,瓦斯治理丝毫容不得半点松懈。
笔者认为,除了建立完善的安全管理机制外,还需要加强人员安全知识培训,做好应急处理方案,通过一些安全演练等一系列行之有效的方法增强人员安全意识,确保安全措施得以贯彻落实。
2 煤矿瓦斯治理存在的不足之处随着煤炭企业产业链科技的不断升级,一些安全事故在现代化防范体系的预防监测下得到了很好的控制。
但是,先进的安防设备也不是万能的,定期开展的安全培训也不能做到完全消除隐患及事故发生的可能。
以某公司为例,近5年便发生各类瓦斯爆炸数十起,其中严重的造成数十人伤亡。
令人触目惊心的灾难为煤矿工作者敲响了警钟。
笔者归纳总结认为,当代煤矿在防治瓦斯灾害方面存在的问题主要集中在以下几方面:①认识上尚存在着定位不准、认识不清的问题。
②瓦斯管理仍存在着大量问题和隐患,瓦斯治理已成为煤矿安全生产工作中的薄弱环节。
③突出理论还没有实现重大突破,不能为突出事故的预防提供理论上的必然保障。
④煤层瓦斯抽采效率偏低。
3 加强瓦斯涌出掘进巷道的安全管理3.1 以风定产是根本“以风定产”就是根据矿井现有实际供风能力核定矿井生产能力,通过控制矿井的实际产煤量来减少矿井瓦斯的涌出量,降低瓦斯危害程度,从而实现安全生产的技术措施。
从这点意义上来讲,“以风定产”是煤矿企业防治瓦斯的最基本的生产管理措施,也是防止井下瓦斯积聚的先决条件和根本措施。
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抽 放 、 部瓦斯 深孑 抽 放 和采掘 工 局 L
作 面 防 治 突 出 的 检 测 检 验 技 术 在 瓦 斯 局 部 治 理 和 区 域 治 理 取 得 了
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支 护 方 法
( ) 风 井 系 统 优 化 调 整 关 1南 闭 亚 五 、 六 采 区 , 闭 己 三 、 五 己 封 己 采 区废 旧 巷 道 ,改 造 调 整 三 采 区 、
通 风 系 统 可靠 性 评 价 和 决 策 支 持 六 采 区 机 电 硐 室 . 短 南 风 井 通 风 缩
( ) 二 矿 采 掘 战 场 逐 步 向 深 1十 部 推 进 . 面 设 计 研 究 推 广 应 用 底 采 板 抽 采 巷 : 了满 足 通 风 和 支 护 强 为 度 的 需 要 . 面 进 回风 巷 断 面 推 广 采 应 用 高 强 度 大 断 面 3 “ ” 加 密 6u和 加 粗 锚 杆 锚 索 支 护 . 服 务 时 间 长 在 的 永 久 巷 道 和 硐 室 推 广 使 用 复 合
风压超过 30P . 达 30P 。 00 a已 2 0 a
理 工 作 ( ) 二 矿 现 阶 段 突 出 采 面 工 2十
术 支撑
2保 护 层 穿 层 钻 孔 抽 放 、 层 . 穿 以 及 本 煤 层 水 力 压 裂 、 煤 层 瓦 斯 本
( ) 七 一 期 、 期 总 回 风 巷 2己 二 道 布 置 在 煤 巷 中 . 受 地 应 力 的 影
理 论 、技 术 和 试 验研 究 的重 大进
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() 1 随着 矿 井 治 理 瓦 斯 工 程 的
增加 . 为保 证 瓦 斯 治理 效 果 . 有 现
钻 机 不 能 满 足 治 理 打 钻 需 要 . 具 钻 逐 步 实 现 大 仰 角 、 功 率 大 ( ) 域 瓦 斯 治 理 钻 孑 施 工 战 2区 L
耗 井 系 统 整 个 关 闭 创 造 条 件 () 照通 风 系统 现 状 . 来 2按 未 2 3年 内 总 回 风 巷 扩 修 工 程 势 在
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四 、 论 结
参数 的失误 率 , 高决策 效率 提 ( ) 矿井 通风 系 统安 全可 靠 4将
性 评 价 和 决 策 技 术 、 井 灾 变 风 流 矿 动 态 模 拟 及 虚 拟 现 实 技 术 等 有 机 整 合 成 一 体 . 步 实 现 了 矿 井 通 风 初 系 统 从 监 测 、 析 、 策 到 控 制 等 分 决 各环 节 的闭环运行 二 、 后 深 部 瓦 斯 治 理 存 在 的 今
问题
( ) 化 改 造 通 风 系 统 , 可 3优 尽 能 发 挥 北 山 风 井 通 风 系 统 能 力 强
的优势 . 分担 中央风井 系统 的部 分
风量 2 .引 进 施 工 钻 孔 、 封 孔 新 设
备 、 工 艺 ; 一 步 探 索 防 突 管 理 新 进
新 方 法
1 斯 煤 尘 爆 炸 危 险 的 预 防 .瓦 管 理 新 举 措 . 有 很 强 的操 作 性 和 具 实 用 性 . 预 防 煤 矿 瓦 斯 超 限 以 及 为 瓦 斯 煤 尘 爆 炸 提 供 重 要 的 应 用 技
( ) 快 采 面 进 风 巷 、 抽 巷 1加 低
推 进 速 度 . 化 采 掘 工 作 面 区 域 瓦 优
斯 治 理 设 计 . 早 安 排 掘 进 前 的 治 尽
1通 风 系统 存 在 的 问题 .
( ) 着 矿井的延深 . 1随 矿井 通 风
距离增长 . 风 阻力增大 . 通 中央 主扇
( ) 国 开 展 了矿 井 通 风 系 统 2我
问短 . 放 效 率 低 抽 三 、 部 瓦 斯 治 理 对 策 深
1降 阻增 风 、 化 系统 . 优
技 推 广 力 葭
安 全 可 靠 性 评价 和 决 策 技 术 的研 究 . 立 了基于 评价 指标 体系 和 网 建
络 仿 真 技 术 的 两 种 矿 井 通 风 系 统 可 靠 性 评 价 理 论 体 系 、 价 方 法 和 评 数 学 模 型 , 发 了 智 能 化 、 视 化 开 可