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祥升煤矿6号煤层瓦斯抽采半径现场实测分析汇报人:2024-01-30
CATALOGUE目录引言瓦斯抽采半径实测方法瓦斯抽采半径实测数据分析影响瓦斯抽采半径因素分析提高瓦斯抽采效果措施建议结论与展望
引言01
背景与目的背景随着煤矿开采深度的增加,瓦斯涌出量逐渐增大,严重威胁煤矿安全生产。目的通过现场实测分析,确定祥升煤矿6号煤层瓦斯抽采半径,为优化瓦斯抽采设计、提高抽采效率提供依据。
地理位置祥升煤矿位于某省某市,交通便利,煤炭资源丰富。煤层赋存条件6号煤层厚度适中,赋存稳定,是矿井主采煤层之一。开采方法采用综合机械化采煤方法,回采率高,生产效益好。煤矿概况
瓦斯抽采是预防瓦斯事故、保障煤矿安全生产的重要手段。保障安全生产通过瓦斯抽采,可以将有害气体转化为清洁能源,提高煤炭资源利用率。提高资源利用率瓦斯抽采有助于减少温室气体排放,保护生态环境。环境保护瓦斯抽采重要性
瓦斯抽采半径实测方法02
通过测量煤层瓦斯压力或瓦斯含量的变化,确定瓦斯抽采的有效半径。原理《煤矿安全规程》、《煤层气抽采规范》等相关标准和规范。依据测定原理及依据
钻孔布置现场布置与仪器设备在煤层中布置一定数量的钻孔,用于抽采瓦斯和观测瓦斯参数。观测设备包括瓦斯压力计、瓦斯含量测定仪、温度计、湿度计等,用于实时监测瓦斯参数变化。包括抽采管路、抽采泵等,用于抽采煤层中的瓦斯。抽采设备
操作流程钻孔施工、设备安装、参数设定、数据记录、结果分析等步骤。注意事项严格遵守安全操作规程,确保人员和设备安全;定期校准观测设备,保证数据准确性;及时记录和分析数据,为瓦斯抽采提供科学依据。操作流程与注意事项
瓦斯抽采半径实测数据分析03
瓦斯抽采数据记录包括抽采时间、抽采量、瓦斯浓度等关键参数。钻孔施工记录详细记录钻孔位置、孔径、孔深等施工参数。煤层地质资料收集整理6号煤层的厚度、倾角、走向等地质信息。数据收集与整理
瓦斯浓度随时间变化曲线绘制瓦斯浓度随抽采时间的变化曲线,分析瓦斯涌出规律。影响因素分析探讨地质构造、煤层赋存条件等因素对瓦斯浓度的影响。不同位置瓦斯浓度对比比较不同钻孔位置的瓦斯浓度,分析瓦斯分布特征。瓦斯浓度变化规律
根据瓦斯抽采理论,选择合适的公式计算抽采半径。抽采半径计算公式代入实测数据,计算得出6号煤层的瓦斯抽采半径。抽采半径计算结果评估计算结果的可靠性,提出改进建议。结果可靠性分析抽采半径计算结果
影响瓦斯抽采半径因素分析04
煤层厚度煤层厚度越大,瓦斯生成量通常也越大,从而影响到瓦斯抽采半径的大小。煤层倾角煤层倾角的变化会影响到瓦斯流动的方向和速度,进而对瓦斯抽采半径产生影响。地质构造地质构造的复杂程度决定了瓦斯的赋存状态和运移路径,对瓦斯抽采半径具有重要影响。煤层赋存条件影响
钻孔直径钻孔直径的大小直接影响到瓦斯抽采的流量和速度,从而影响到瓦斯抽采半径。钻孔间距钻孔间距的合理布置能够实现瓦斯的高效抽采,避免抽采空白区的出现。钻孔深度钻孔深度决定了瓦斯抽采的范围和程度,对瓦斯抽采半径具有重要影响。钻孔布置参数影响030201
抽采中期在抽采中期,瓦斯压力和含量逐渐降低,抽采半径进一步扩大,但扩大速度逐渐减缓。抽采后期在抽采后期,瓦斯压力和含量已经降低到较低水平,抽采半径基本稳定,不再有明显变化。抽采初期在抽采初期,瓦斯压力和含量较高,抽采半径相对较小,但随着时间的推移,抽采半径会逐渐扩大。抽采时间对抽采半径影响
提高瓦斯抽采效果措施建议05
优化钻孔布置方案01根据地质条件和煤层赋存状况,合理确定钻孔间距和排距,避免出现抽采空白区。02采用定向长钻孔技术,增加钻孔有效抽采长度,减少钻孔工程量。在地质构造复杂区域加密钻孔布置,提高瓦斯抽采效果。03
010203选用高性能封孔材料,如聚氨酯、水泥等,确保封孔严密不漏气。封孔长度要符合相关规定,保证封孔质量可靠。加强封孔过程监督,避免出现封孔不严、漏气等现象。加强封孔质量管理
推广新型高效抽采技术01引进高效水力压裂技术,通过高压水力作用使煤层产生裂缝,增加瓦斯流动通道,提高抽采效果。02推广使用大功率、高负压抽采设备,提高抽采能力和效率。03探索采用煤层增透技术,如深孔预裂爆破、二氧化碳致裂等,增加煤层透气性,提高瓦斯抽采效果。
结论与展望06
瓦斯抽采半径确定通过对实测数据的分析处理,确定了该煤层的瓦斯抽采半径,为煤矿安全高效开采提供了重要依据。验证和改进抽采技术通过本次实测,验证了现有瓦斯抽采技术的有效性,并发现了存在的问题和不足,为后续改进和优化提供了方向。成功实施现场实测在祥升煤矿6号煤层成功进行了瓦斯抽采半径的现场实测,获取了宝贵的一手数据。主要研究成果总结
对未来工作展望深化瓦斯抽采技术研究在现有研究基础上,进一步深化瓦斯抽采技术研究,探索更加高效、安全的抽采方法和工艺。推广应用到其他煤层将本
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