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相似文献
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1.
本文介绍了煤矿企业建立瓦斯实验室,是掌握煤层的煤层瓦斯基本参数、煤层瓦斯赋存规律,科学制定矿井瓦斯防治方案,对瓦斯治理效果进行科学评估和合理通风、瓦斯抽放设计的基础。根据瓦斯实验室测定的煤层瓦斯基本参数,摸清煤层瓦斯赋存规律及瓦斯灾害的严重程度,采取针对性的瓦斯治理方案,做到煤矿瓦斯源头控制,为瓦斯治理提供可靠数据支撑,实现抽采达标,从根本上有效预防瓦斯事故的发生。  相似文献   

2.
文章通过对万峰煤矿煤层、瓦斯及地质条件的分析和研究,初步探讨了影响矿井煤层瓦斯含量的主要地质因素、煤层瓦斯的赋存特征和分布规律,更好地认识和掌握煤层瓦斯含量及其变化规律,更好的对采掘工作面的瓦斯进行预测,对煤矿的安全生产具有积极的指导意义,为控制瓦斯事故、确保安全生产提供了理论依据。  相似文献   

3.
通过对彝良向斜煤矿区主要可采煤层瓦斯含量的测定,分析了地质构造、埋藏深度、围岩性质、煤层厚度及煤变质程度对瓦斯赋存的影响作用。研究了该区煤层瓦斯赋存规律,对东部煤层瓦斯含量异常区进行详细的分析,并对其成因进行了初步探讨,其结论对于该区后续煤矿开采具有重要的指导意义。  相似文献   

4.
矿井瓦斯的生成、运移、赋存及释放,同地质历史时期的各种变化紧密相关,煤体中赋存瓦斯的多少不仅对煤层瓦斯含量大小有影响,而且还直接影响到煤层中瓦斯流动及其发生灾害的危险性大小.如今煤层中所保存的瓦斯含量取决于瓦斯向地表运移的条件与煤层储存瓦斯的性能,瓦斯的赋存与该区域地质构造、埋藏深度、煤层厚度等都有很大关系,瓦斯治理工作是矿井安全工作的重点之一.研究清楚现阶段瓦斯的赋存规律,对于进行防治煤与瓦斯突出、预测下一开采水平的瓦斯分布规律及瓦斯突出危险性都有重要的指导意义.文中提出目前影响煤层储气的条件有区域地质构成、采矿工作、煤层顶底板泥岩厚度及煤层埋藏深度、上覆基岩厚度.为了能够超前防治矿井瓦斯灾害,通过讨论目前影响煤层瓦斯含量的主要因素和瓦斯赋存的地质因素,分析煤层瓦斯含量和瓦斯涌出量影响因素,研究了金能煤层瓦斯赋存和瓦斯涌出规律,根据这些影响因素再结合煤层瓦斯赋存状况以及煤层瓦斯的储量的概述对金能煤矿做出了瓦斯赋存规律的研究分析.  相似文献   

5.
煤层瓦斯赋存规律直接关系到突出危险程度,为了确保矿井的安全开采,需摸清瓦斯赋存情况。本文针对宁国矿区煤层赋存情况,统计分析了矿区瓦斯地质特征和煤层瓦斯赋存规律,得出埋深和煤层地质构造对瓦斯赋存的影响规律。结果表明矿区地质构造复杂,小断层发育,煤层瓦斯含量高;随着埋深的增加,煤层瓦斯含量越大。研究成果为以后矿区内瓦斯防治提供了借鉴。  相似文献   

6.
张奇 《科技信息》2014,(14):165
煤层中瓦斯的赋存情况受很多地质因素的控制,南票煤田大窑沟煤矿地质条件复杂,瓦斯含量高。本文通过对该煤矿深部瓦斯赋存情况和地质构造等资料的综合整理分析,探讨了断层、褶曲构造、岩浆岩侵入以及顶底板岩性等地质因素对煤层瓦斯赋存、分布的影响,为煤矿瓦斯防治工作提供了理论依据。  相似文献   

7.
石玉福 《科技信息》2012,(22):388-388
本文以瓦斯地质赋存情况为基础,结合梅河煤矿四井瓦斯地质特征,利用煤层瓦斯和构造煤的分布规律,对瓦斯涌出量进行了预测,通过不断的实验、研究,提出了顺层瓦斯抽放、高位瓦斯抽放及高位留管抽放联合运用的方式,对梅河四井瓦斯防治具有指导作用。  相似文献   

8.
煤层瓦斯吸附特性的研究是掌握煤层瓦斯涌出规律的前提,也是防治煤矿瓦斯事故灾害的基础。为了能够准确掌握软煤层对瓦斯的吸附特性,文中采用HCA型高压容量吸附法,对软煤体瓦斯恒温吸附过程进行实验研究,并与硬煤体进行对比,从而得出软煤层瓦斯吸附特性规律。结果表明:软煤的吸附常数a和b均稍大于硬煤,软煤对温度的变化较硬煤更为敏感,软、硬煤的吸附常数a,b值均与温度T成二次函数关系,且软、硬煤的等量吸附热均随吸附量的增大而增大,软煤的增加幅度要远大于硬煤的增加幅度。该研究结果为研究软煤层瓦斯赋存规律、优化煤矿瓦斯治理技术、保障煤矿安全生产提供理论依据。  相似文献   

9.
王俊芳 《太原科技》2011,(10):96-99
掌握煤矿煤层的瓦斯含量与分布规律及其影响因素,是有效防治煤矿安全生产的重要前提。从煤层埋藏深度、煤的变质程度、围岩条件、地质构造、地下水的活动等方面,分析了煤层瓦斯含量及其分布规律,为煤矿安全防治工作提供了重要的技术指标。  相似文献   

10.
瓦斯赋存规律反映了煤层内瓦斯含量的分布和特点,掌握该规律对矿井瓦斯的科学预测和防治有着非常积极的意义。本文根据潞宁煤矿2号煤层地勘时期的瓦斯参数和多年来矿方或科研院所井下实际测定瓦斯参数,绘制了井田内煤层瓦斯含量的等值线图。从瓦斯分布来看,2号煤层瓦斯含量由四周向井田中部的向斜轴部逐渐增大,整个井田瓦斯含量总体呈现四周低中部高,最大瓦斯含量地点出现在二三采区和二四采区之间区域。从瓦斯含量与煤层埋深的关系来看瓦斯含量随埋深的增加而增加,预测2号煤的最大瓦斯含量为4.15 m~3/t,瓦斯风化带的埋深为298 m。研究结果给潞宁煤矿深部开拓开采的瓦斯防治工作提供了可靠依据,也对邻近矿井的瓦斯治理有一定的借鉴作用。  相似文献   

11.
彭伍生  胡建华 《科技资讯》2013,(31):81-81,83
本文从影响矿井煤层瓦斯赋存和分布因素出发,分析曲江煤矿B4煤层瓦斯含量分布规律,并重点针对区域地质构造对煤层瓦斯赋存的影响做分析,以揭示引起煤和瓦斯突出的主要影响因素。为煤矿安全生产服务。  相似文献   

12.
亭南煤矿101综放面瓦斯运移及顶煤活动特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
含瓦斯煤层开采使工作面煤壁前方煤体及顶煤乃至顶板的原生结构遭到破坏,顶煤从煤壁前方始动点开始运移至放煤口经历了复杂的过程,煤岩体中的孔隙率也随之发生变化,致使煤岩体中瓦斯的赋存状态和运移形态亦相应发生变化,分析其变形特征可更好的认识放煤规律及煤体瓦斯运移特性。本文根据亭南煤矿101综放面的矿压观测和瓦斯监测结果,得出了综放面围岩移动影响下的采场瓦斯涌出特征,为有效地指导含瓦斯特厚煤层的综放开采,防治瓦斯事故以及合理抽取利用瓦斯资源提供了理论依据和技术支持。  相似文献   

13.
孟焕颖  伏跃平 《科技信息》2011,(3):383-383,422
对十三矿煤田煤层与瓦斯赋存特征,围岩性质特征及地质构造进行分析,利用理论与实际相结合的分析方法,总结出地质构造、煤层埋藏深度、围岩特征、煤层变质程度、水文和岩浆活动等影响本矿井二1煤层瓦斯变化的地质因素,提出地质构造是影响煤层瓦斯的主要原因,特别在断层端部是瓦斯突出的主要区域。同时也提出十三矿瓦斯主要以吸附状态存在,瓦斯分带和赋存规律比较明显,瓦斯赋存和煤层赋存条件呈一定的关系的理论论点,为矿井防突技术的开展,制定防突措施,提高地质与瓦斯预测预报的制定,提供依据,从而指导矿井安全生产。  相似文献   

14.
以瓦斯地质理论为基础,结合济三煤矿地质特征以及瓦斯基础测试参数,对该矿3下煤层瓦斯地质规律进行了分析研究。结果表明,影响3下煤层瓦斯赋存的因素主要包括煤系地层的暴露程度、构造、顶底板岩性特征、煤层厚度以及煤层埋深等。其中,埋深以及煤厚与煤层瓦斯含量呈正相关关系;区内大断层多为开放性断层,不利于瓦斯的积聚,但小断层容易与煤层顶板泥岩共同作用对瓦斯起到封堵作用。  相似文献   

15.
为了确定白羊岭煤矿15号煤层瓦斯含量赋存规律,采用主成分分析法,选取一种可以直接影响瓦斯赋存规律特征的主控因子,结合数量化理论Ⅰ,将定性变量与定量变量相结合,建立符合15号煤层瓦斯赋存规律模型,通过预测值与实测值对比可计算其精度,精度到达0.998,误差较小.结果表明:该模型可以对白羊岭煤矿15号煤层的其他区域进行预测...  相似文献   

16.
矿井瓦斯地质影响因素及事故防治探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
瓦斯事故是所有煤矿安全事故中主要的一种类型,属于煤矿五大灾害之一。针对矿井瓦斯地质影响因素,探讨了其对煤层瓦斯含量的影响,并从瓦斯安全管理、火源安全管理等方面给出了瓦斯事故防治措施。  相似文献   

17.
张伟 《科技信息》2011,(25):323-323,330
瓦斯事故是所有煤矿安全事故中主要的一种类型,属于煤矿五大灾害之一。论文针对矿井瓦斯地质影响因素,探讨了其对煤层瓦斯含量的影响,并从瓦斯安全管理、火源安全管理等方面给出了瓦斯事故防治措施。  相似文献   

18.
段瑞德 《科技信息》2014,(8):241-242
为了掌握沁城煤矿瓦斯地质规律,通过分析研究沁城煤矿的地质构造、瓦斯含量和瓦斯压力,得出了煤层埋深和地质构造是2煤层瓦斯赋存的主要控制因素,合理地预测了2煤层瓦斯含量和瓦斯压力,并绘制了瓦斯含量和压力等值线图,为矿井制定合理的瓦斯治理方案奠定重要基础,有效保障了矿井安全生产。  相似文献   

19.
聂政 《安徽科技》2016,(4):49-51
以许疃煤矿33采区32煤层为研究对象,采用理论与实践相结合的方法,对影响煤层瓦斯赋存规律的因素进行研究,探讨了厚层红层下单一突出煤层分区分级瓦斯治理技术体系。  相似文献   

20.
通过对芦岭井田煤层瓦斯地质因素定性定量分析认为,区域地质构造是控制矿井煤层瓦斯的关键地质因素;各自然地质单元瓦斯赋存情况受其围岩力学性质、断层分布、煤层厚度等地质因素控制.埋藏深度对瓦斯赋存起主导控制作用,浅部大多以压出、倾出为主,进入一定深度后,多表现为突出.在瓦斯防治实践中,应根据不同地质单元、不同埋藏深度分别制定...  相似文献   

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