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111.
一、矿区瓦斯概况
淮南矿业集团所属矿区煤层赋存情况复杂,瓦斯危害突出,目前其所属的10对生产矿井全部为煤与瓦斯突出矿井,矿区瓦斯涌出总量达820m3/min.矿区原始煤体透气性低(0.01135m2/[MPa2.d]),瓦斯含量大(12~26 m3/t),瓦斯压力高(6 MPa),煤质松软(f=0.2). 相似文献
112.
为了实现对煤与瓦斯突出快速、准确和动态预测,确保煤矿安全生产,考虑影响煤与瓦斯突出多种因素,提出了一种基于案例推理和数据融合技术的煤与瓦斯突出预测方法.利用基于均值的分批估计融合方法对判别煤与瓦斯突出指标的多传感器数据进行处理以获取更为准确、可靠的数据以提高预测准确性,以获得的多种判别煤与瓦斯突出指标数据为输入利用案例... 相似文献
113.
振动诱发煤与瓦斯突出的机理 总被引:2,自引:0,他引:2
振动是诱发煤与瓦斯突出的重要因素,为此实验研究了振动对瓦斯吸附的作用并从理论上分析了振动对煤体结构的影响,探讨了振动诱发煤与瓦斯突出的机理.结果表明:在振动作用下,煤对瓦斯的吸附量有一定程度的减少,吸附能力降低;振动延长了煤样达到吸附平衡的时间,使吸附平衡压力与未加振动时有所升高,煤样中游离瓦斯增多;振动使煤体内的裂隙增加并扩展,当振动强度达到一定值时煤体内形成较大范围的连通裂隙网;在振动对煤体和瓦斯产生的综合作用下,煤与瓦斯突出的危险性大大增加. 相似文献
114.
115.
回采面上隅角埋管抽放采空区瓦斯数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
针对中小型高瓦斯矿井的实际情况,采用数值模拟确定提高瓦斯抽放效率的方案.按照渗流力学的方法将采空区视为连续的渗流空间,采用GAMB IT建立采空区计算几何模型.确定了冒落带的孔隙率和黏性系数.采用FLUENT软件对采空区瓦斯涌出量及埋管抽放瓦斯进行数值模拟,得到了采空区沿工作面走向、倾向和竖向3个不同方向上瓦斯浓度的分布规律,以及埋管抽放采空区瓦斯的最佳参数.模拟结果表明,在抽放管路压力为-100Pa时,抽放管路内和上隅角瓦斯浓度随着抽放位置的变化呈现规律性.当抽放位置距底板垂高2m、沿倾斜方向距回风巷道1m、沿走向深入采空区4m时,瓦斯抽放效果最佳,上隅角瓦斯浓度降至1.1%.上隅角区域采取封堵措施后,上隅角瓦斯浓度降至0.7%. 相似文献
116.
任楼煤矿Ⅱ7211大采高综采工作面生产初期瓦斯涌出大工作面,瓦斯传感。器经常越警,制约着工作面产量的提高,严重威胁着矿井的安全生产。为了实现矿井的高产高效,Ⅱ7211大采高综采工作面通过采取一系列的瓦斯综合治理措施.消除了瓦斯涌出的制约.取得了显著的效果。 相似文献
117.
瓦斯,这个长在矿井下的毒瘤,它吞噬了多少矿工的生命——成为当前我国煤矿安全生产的最大危害,是威胁矿工生命的“第一杀手”。迄今为止,煤矿瓦斯治理尚未取得明显成效,重特大瓦斯事故时有发生,煤矿安全生产形势依然严峻。瓦斯灾害这个心腹大患不除,煤矿安全和矿工生命就没有保障。继续打好煤矿瓦斯治理攻坚战时不我待。 相似文献
118.
湖南是我国煤矿瓦斯灾害最严重的省份之一。至2007年年底止,全省保留煤矿矿井1120对,其中高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井有475对,占42.4%,主要分布在湘中高瓦斯富集区涟邵煤田和湘东南高瓦斯富集区郴末煤田内,行政区辖主要集中在娄底、郴州、邵阳、衡阳四市。瓦斯治理工作是湖南省煤矿安全工作的重中之重。 相似文献
119.
120.
梅河三井位于梅河煤田西部,全区走向长4.0千米,宽0.35千米,面积1.4平方千米,为高瓦斯矿井,有瓦斯和煤尘爆炸危险,煤尘爆炸指数为74.9%,煤层为易自燃煤层,矿井通风方式为中央西翼混合式,通风方法为抽出式通风,5109区煤层总体呈单斜构造,局部小型褶曲发育,煤层走向变化大,煤层厚度变化较大,结构复杂,夹石发育不稳定,为了积累瓦斯受采动影响的规律,以便为其他采区提供有效依据,需测定工作面在不同时间段及在不同工序下的瓦斯涌出量。本文通过对5109区采面几次测定结果和涌出量曲线图分析得出结论:回采工作面受动压影响范围为20~30米,在10~20米范围内最大。 相似文献