定向长钻孔水力压裂增渗技术预抽煤巷条带瓦斯的应用研究
高位定向长钻孔在工作面瓦斯治理中的应用

高位定向长钻孔在工作面瓦斯治理中的应用【摘要】高位定向长钻孔是一种在矿井工作面瓦斯治理中应用广泛的技术,其原理是通过钻孔将治理设备引入煤层深部。
施工步骤包括设计方案、孔道钻探和设备安装等。
高位定向长钻孔在瓦斯治理中的应用效果明显,能有效降低瓦斯浓度,提高工作面安全性。
该技术的优势包括作业范围广、操作简便等特点。
未来,高位定向长钻孔有望在煤矿安全生产中发挥更为重要的作用,为瓦斯治理领域带来更广泛的应用和发展机遇。
高位定向长钻孔技术为工作面瓦斯治理提供了有效支持,具有重要作用,未来发展前景广阔。
【关键词】关键词:高位定向长钻孔、工作面、瓦斯治理、技术原理、施工步骤、应用效果、优势、发展前景、技术支持、煤矿安全生产、未来应用。
1. 引言1.1 高位定向长钻孔在工作面瓦斯治理中的应用高位定向长钻孔在工作面瓦斯治理中的应用是指利用高位定向长钻孔技术来处理煤矿工作面产生的瓦斯,达到降低瓦斯浓度,提高矿井安全的目的。
随着煤矿采矿深度的增加以及煤层变薄等因素的影响,煤矿瓦斯爆炸事故的风险也不断增加,因此瓦斯治理成为煤矿安全生产的重要环节。
通过高位定向长钻孔技术,可以在矿井工作面上方远距离垂直钻孔,将瓦斯引导至地面,通过瓦斯抽放系统处理,从而达到控制瓦斯浓度的目的。
这种技术不仅可以保障矿工的安全,还可以提高煤矿的生产效率,减少瓦斯爆炸事故的发生。
高位定向长钻孔在工作面瓦斯治理中扮演着重要的角色,为矿井安全生产提供了有效的技术支持。
通过对该技术的推广和应用,可以有效减少煤矿瓦斯事故的发生,为煤矿安全生产和煤炭资源的高效开发提供有力保障。
2. 正文2.1 高位定向长钻孔技术原理高位定向长钻孔技术原理是指在煤矿工作面进行瓦斯治理时,通过钻孔机器在地表上对目标区域进行远距离钻孔,达到煤层底部进行瓦斯抽放或者注入气体的目的。
这项技术的原理主要包括以下几个方面:是通过钻孔机器的高度和定向控制技术,将钻孔的方向精确控制在目标区域。
穿层钻孔预抽煤层瓦斯水力增透关键技术研究

2 试 验 区域 划 分
根 据 10 1底抽 巷及 上覆 10 1 副巷煤 层 13 13 下
孔向煤层压入水 , 使煤体裂隙畅通 , 以增大煤体透
气 性 , 加 瓦斯排 放量 。 增
瓦斯赋存特点 , 10 1 将 13 底抽巷划分为非增透区 、 水 力 冲孔增 透 区 、水 力 冲孔 +水 力压 裂 增 透 区 3 个试验考察区。对比考察实施水力增透措施对瓦 斯 抽采 的影 响规律 。
性地进行水力冲孔与水力冲孔 + 水力压裂两种措 施 对 比试验 研究 ,分 析两种 措施 增透 预抽 煤层 瓦
斯效果 。
用中, 由于我国高瓦斯突出煤层透气性低 , 原始煤
层预抽 瓦 斯抽采 半径 小 ,需 采 用密集 钻 孔强 化抽 采才 能达 到 防治 煤 与瓦 斯 突 出规定 的要 求 …。煤 层 的透气性 是影 响钻 孔抽 采 瓦斯效果 的主要 因 素
煤体透气性进行 了大量的研究 ,如深孔预裂控制
爆破 , 爆破 孔 周 围形 成 压 缩 粉 碎 圈 和连 通 裂 ]在
隙网; 水力割缝_, 3利用高压水射流在煤层 中切割 ] 水平裂缝 , 使原始煤层产生不均匀变形和破坏 ; 水 力 冲孔 _, 过 高压 水 射 流 在 煤 体 中冲 出较 大 直 4通 ] 径的孔 洞过程 中排 出大量瓦斯和一定数量 的煤
67×1 mE a., 层瓦斯 含量 94m3。10 1 . 0 / 2 煤 MP d . / 13 t 下 副巷底 抽 巷 全长 2 5I,与 10 1 副 巷平 距 6 n 13 下 2 , 道 底 板 标 高 一77I, 道距 二 煤 层 底 0I 巷 n 8. T 巷 I
定向长钻孔水力冲孔强化瓦斯抽采掩护巷道掘进试验研究

收稿日期:2023-01-08作者简介:李 忠(1986-),男,山西阳泉人,工程师,从事瓦斯治理工作。
doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2023.08.014定向长钻孔水力冲孔强化瓦斯抽采掩护巷道掘进试验研究李 忠袁郝秀明(阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司,山西阳泉 045000)摘 要:瓦斯灾害是制约矿井安全生产和经济效益的重大灾害之一。
为了解决兴峪煤业15502回风巷掘进施工时存在的煤层透气性低、瓦斯含量和压力大的问题,结合定向钻进和水力冲孔的技术优势,提出了千米钻机施工定向长钻孔水力冲孔工艺强化掘进工作面掘前瓦斯预抽。
现场试验表明,定向钻孔最大施工深度321m,单孔最大出煤量180m 3,各钻孔平均每米出煤量在0.45~0.6m 3;抽采期间单孔最大瓦斯抽采浓度55.6%,最大抽采纯量0.2m 3/min,累计抽放瓦斯37355m 3,平均瓦斯含量降为5.973m 3/t,平均瓦斯压力降为0.238MPa,瓦斯抽采效果明显,消除了煤层瓦斯突出危险性,预抽结束后回风巷掘进速度平均达到7m /d,该技术能为煤巷高效掘进提供安全保障。
关键词:定向长钻孔;水力冲孔;瓦斯抽采;高瓦斯矿井中图分类号:TD712.6 文献标识码:A 文章编号:1005-2798(2023)08-0048-04 随着现代化矿井生产技术及生产能力日益提高,矿井开采深度不断加深,煤层透气性进一步降低,瓦斯对矿井安全生产的威胁更加严重[1]。
为了实现煤层瓦斯高效治理,非常有必要开发低渗煤层瓦斯强化抽采技术。
千米定向长钻孔技术具有钻孔深和可定向的优点,能有效解决传统钻孔方法存在的效率低、钻孔轨迹无法追寻的问题[2-3]。
水力冲孔是一种利用高压水冲击煤体,使煤体发生破碎运移,形成较大直径孔洞,实现孔洞周围煤体卸压增透,促进瓦斯快速解吸的强化瓦斯抽采技术,特别是针对松软低透性煤层效果十分明显[4-5]。
众多学者对这两种方法进行了相关研究,侯国培等[6]基于“O 形圈”理论,通过对不同布孔高度定向长钻孔的瓦斯抽采数据分析得出了布置定向钻孔的最佳高度;豆旭谦等[7]应用了定向钻进技术来解决巷道掘进探放水钻孔施工的问题,保证了巷道掘进的安全;郝富昌等[8]利用自主研制的应力监测系统,对水力冲孔钻孔周围煤体地应力场和瓦斯场分布规律进行了研究;王恩元等[9]通过分析水力冲孔周围煤体的受力特征,建立了水力冲孔周围煤体塑性模型,分析了水力冲孔工艺的卸压增透效果和孔径变化规律。
煤层瓦斯强化抽采水力增透技术综述

煤层瓦斯强化抽采水力增透技术综述煤层瓦斯强化抽采水力增透技术是目前煤层瓦斯开采中的一种新型技术,其原理基于水力压裂技术,通过加压水流对煤层进行压裂,防止煤层能力随着开采而下降,同时将瓦斯通过水流强制排出,达到增加煤层透气性和瓦斯抽采效率的目的。
该技术已经在国内外得到广泛应用,本文将针对该技术做一综述。
一、技术原理煤层瓦斯强化抽采水力增透技术的原理是在注水的情况下采用高压水射流对煤层进行压裂,形成裂缝并将瓦斯驱出。
整个过程中,注水在起到增加破裂压力的同时,也扮演着传递压力、稳定煤层和降低压裂松弛性的重要角色。
在压裂结束后,裂缝中的水可以自然回流,在回流过程中,如果有瓦斯蓄积,就可以通过水流强制排出,达到增透和气抽的效果。
二、技术特点1. 大幅提升煤层透气性和瓦斯抽采效率。
2. 有效避免煤层能力随着开采而下降的问题。
3. 技术过程简便,设备安装方便,投资成本低。
4. 适用于长煤层、坡降大、瓦斯涌出量大的煤层区域。
5. 对地质条件要求不高,能适应不同的地质条件。
6. 技术对环境影响小,不会对地下水和生态环境造成污染。
三、技术应用1. 在煤层气加压蓄能运输中,强化瓦斯抽放,提高瓦斯回收率。
2. 可在低渗透性煤层中进行开采前预处理。
3. 在瓦斯田开采中,通过增透压力提高煤层透气性和开采效率。
4. 可用于煤层气矿长泵吸采气管道的加压。
四、技术亮点煤层瓦斯强化抽采水力增透技术在煤层瓦斯开采中具有以下亮点:1. 使用压裂技术增加煤层透气性,与传统的压裂技术相比,它的优点在于技术更简单、安装方便、成本更低、效果更好。
2. 整个过程中采用注水来达到稳固煤层的目的,避免了高压气体带来的潜在危险。
3. 它能够适应不同的地质条件,但其应用前还是需要对地质情况进行一定的分析和判断。
4. 该技术在煤层气加压蓄能运输和煤层气抽放中的应用效果显著,能够有效提高煤层瓦斯资源的回收,并减少了对环境的影响。
五、技术前景煤层瓦斯强化抽采水力增透技术是一种有效提高煤层瓦斯抽采率和安全性的创新技术,它有着广阔的应用前景。
煤矿瓦斯抽采技术应用分析

煤矿瓦斯抽采技术应用分析摘要:目前,我国已经进人深部开采时代,煤层中的瓦斯含量逐渐增加,这导致瓦斯引起灾害的可能性也大大增加。
为了保证开采的安全性,必须对煤层中的瓦斯进行治理,一种重要的手段是对煤层中的瓦斯进行预抽。
由于我国煤层大多经历了地质构造的作用,煤层透气性较差,直接抽采煤层中的瓦斯存在着很大的困难,为此,需要应用一些强化瓦斯抽采的技术措施。
基于此,文章对煤矿瓦斯抽采技术的应用进行了研究,以供参考。
关键词:煤矿开采;瓦斯抽采;技术措施1瓦斯抽采技术面临的难点分析地面钻井抽采煤层瓦斯的效果比较差,已经很少采用。
目前,中国大多数矿井采用的是井下钻孔抽采煤层中瓦斯的方法。
但是由于我国煤层透气性较差,采用普通的钻孔来进行瓦斯抽采,存在抽采时间长、抽采效果差的不足。
因此为了强化瓦斯抽采,需要采用一些其他技术。
在当前的煤矿瓦斯抽采工作中,主要面临以下方面难点:(1)顺煤层抽瓦斯钻孔施工深度难以满足高效区域抽采的要求。
顺煤层抽瓦斯钻孔施工深度难以满足高效区域抽采的要求,使得大量采用抽瓦斯专用岩巷,工程成本高、施工时间长、产生大量废渣。
(2)缺乏长钻孔轨迹测定技术井下钻孔施工存在风险。
缺乏长钻孔轨迹测定技术,使得抽瓦斯难均匀、易留事故隐患;井下钻孔施工存在风险,远程(或地面)操控成为趋势和难点。
(3)井下抽采的瓦斯浓度低及煤层透气性低。
井下抽采的瓦斯浓度低,不利于安全抽采与输运,也给资源利用带来困难;煤层透气性低,抽瓦斯效果较差,提高透气性和抽采效果是难题;用地面井抽采采动影响区瓦斯效果好,但易受采动破坏,提高其高效服务寿命是难题。
2煤矿瓦斯抽采技术的应用研究2.1做好瓦斯监测工作煤矿瓦斯监测是进行瓦斯防治的基础,其有效性对于煤矿安全有着重要影响。
在进行瓦斯监测时,需做好以下几方面工作:(1)要检查一些关键位置处瓦斯探头的完好性。
瓦斯探头是监测瓦斯的重要设备,其主要功能是测量空气中的瓦斯浓度,但由于煤矿井下恶劣的生产环境,瓦斯探头很容易损坏。
基于水力压裂与瓦斯抽采结合瓦斯综合防治技术论文

基于水力压裂与瓦斯抽采结合的瓦斯综合防治技术研究【摘要】本文在分析目前煤矿瓦斯治理存在问题的基础上,提出了利用井下水力压裂技术和地面采动井抽采与常规的井下瓦斯抽采技术相结合的综合瓦斯治理措施,分别阐述了煤矿井下水力压裂和地面采动井的原理和应用情况,实践表明:煤矿井下定向压裂增透消突成套技术可有效提高瓦斯抽采率,降低煤与瓦斯突出危险性,改善井下作业环境;地面采动井可“一井三用”,对抽放采动区域瓦斯效果较好。
【关键词】煤矿;瓦斯;水力压裂;采动井引言我国是世界第一大产煤国,煤炭在我国一次能源消费中约占70%左右,因而煤炭行业是关系我国国家经济命脉的重要基础产业。
然而,煤炭行业又是我国安全生产形势最为严峻的行业之一,预防和控制煤矿重特大事故的发生,促进煤矿安全生产形势的根本好转已成为国家和政府层面上急需解决的重大问题,也是我国安全生产工作的核心任务。
在所有煤矿灾害事故中,尤以瓦斯事故为重,其中主要以煤与瓦斯突出以及由瓦斯超限而造成的瓦斯爆炸为最主要的表现形式。
1、瓦斯灾害防治技术评析1.1瓦斯治理存在的问题及解决思路我国煤储层构造复杂,且煤层多强烈变形[2],多数煤田煤体构造破碎严重,ⅲ、ⅳ类煤所占比例较重,煤质松软、坚固性系数偏小,煤层透气性低,渗透率一般在(0.001~0.1)×10-3μm范围内,瓦斯抽采效果不佳,造成瓦斯治理困难。
而且随着采掘活动向纵深延伸,煤层瓦斯赋存以“三高一低”(高应力、高瓦斯压力、高瓦斯含量及低渗透性)为主要特征,常规的瓦斯抽采技术难以发挥作用,抽采率低下,抽采效果不明显,瓦斯事故仍时有发生,因此,采用强制增透的瓦斯治理和井上下联合抽采的综合治理措施势在必行。
1.2井下水力压裂技术煤矿水力压裂技术分地面和井下2种,因地面水力压裂因不够灵活方便、成本高、压裂效果不明显而没有推广开来。
目前井下水力压裂应用效果较好,主要以河南省煤层气开发利用有限公司自主研发的“煤矿井下定向压裂增透消突成套技术”为主流,该技术可在井下充分利用现有的开拓工程,针对不同煤层瓦斯地质条件编制不同的压裂方案,实施不同的压裂工艺,真正做到“一面一策”、“一孔一策”。
矿井瓦斯治理中定向钻孔技术的应用

矿井瓦斯治理中定向钻孔技术的应用摘要:随着我国社会的迅速发展,矿产资源需求越来越多,矿井建设也不断增加。
瓦斯作为煤的伴生物,会随着煤矿的开采不断向回采空间涌出,过高的瓦斯浓度不利于井下呼吸,且存在爆炸风险,需要合理对井下瓦斯进行控制。
目前常用的瓦斯治理技术有埋管法、高抽巷法、尾巷法等方面,不过受到成本、效率、管理等方面因素影响,整体的瓦斯治理价值不高。
结合新时代下钻探技术的不断发展,在水害防治、瓦斯治理和构造探测中,定向钻孔技术得到的广泛应用,且有着良好的反馈效果。
因此,有必要结合案例,进行定向钻孔技术的应用讨论。
关键词:矿井瓦斯治理;定向钻孔;技术应用引言自20世纪50年代开始,定向钻进技术开始应用于瓦斯抽放钻孔的施工,能够施工大深度的煤层水平钻孔。
随着科技进步及装备水平的提升,定向钻进技术得到突飞猛进的发展。
相比其他钻进技术,定向钻进可精确控制钻孔轨迹沿设计方向钻进,且钻进深度和施工效率均优势明显,在井下地质勘探、注浆指导和瓦斯抽放等领域内得到广泛应用,成为各大矿区开展地质工作不可或缺的技术手段。
1定向钻探技术原理及应用优势1.1定向钻探技术原理定向钻探技术在具体应用时,主要就是通过对钻用千米钻机进行应用,从而完开展钻探防水钻孔作业,开展钻孔施工中,施工人员对随钻探测量系统进行应用,能够实现对钻孔作业中,钻孔轨迹、钻孔方角位等各项内容进行全面测量,做好相应调整工作,保证钻孔能够严格依据指定方向施工,达到积水区域,能够一次实现对积水的精准排放。
1.2定向钻探技术在应用时的优势通过对定向钻探技术进行应用,能够实现对采掘作业面周围可能存在的水体情况进行全面探查,精准掌握周围情况。
从当前定向钻探技术的实际应用情况来看,将该项技术应用到老空水、顶板水、底板承压水等各个方面的探查都取得了不错效果。
定向钻探钻孔后,利用钻孔,能够应用加固改造、封堵水源等措施进行处理,与传统钻探技术相比,优势显著,主要体现在探测距离长、钻孔总体长度短、精度高、施工现场布置设备数量少等多个方面。
定向长钻孔在瓦斯治理中的应用

定向长钻孔在瓦斯治理中的应用随着我国煤矿开采深度的不断增加,瓦斯治理成为了煤矿安全生产中的一项重要工作。
而定向长钻孔技术的应用,则为瓦斯治理提供了一种高效、安全的解决方案。
本文将就定向长钻孔在瓦斯治理中的应用进行探讨,以期为相关工作提供参考。
一、定向长钻孔技术的原理及优势定向长钻孔技术是一种利用钻孔设备在岩土中打出一定深度和一定角度的钻孔,并通过这些钻孔管道输送瓦斯或进行其他相关作业的工程技术。
其主要原理是利用定向钻孔工具,通过控制钻孔方向、角度和深度,实现对瓦斯治理和其他工程作业的精确控制。
相比传统的直孔钻探技术,定向长钻孔技术具有以下优势:1. 精确控制:定向长钻孔技术可以精确控制钻孔的方向、角度和深度,实现对煤层瓦斯的有效治理和排放。
通过合理的设计和施工,可以最大限度地提高瓦斯的收集和利用率。
2. 减少安全风险:利用定向长钻孔技术进行瓦斯治理,可以减少对煤矿工人的安全风险。
相比传统的手工开采和瓦斯抽放方式,定向长钻孔技术能够实现自动化作业,减少人为干预,降低矿工作业风险。
3. 提高工作效率:定向长钻孔技术可以实现对煤矿瓦斯的快速、大规模地治理和排放,提高了煤矿生产的效率。
通过合理的设计和规划,可以在短时间内完成大量的瓦斯治理工作,保障煤矿生产的顺利进行。
以上优势表明,定向长钻孔技术在瓦斯治理中具有重要的应用前景和市场需求。
下面将通过实际案例,探讨定向长钻孔技术在煤矿瓦斯治理中的具体应用。
1. 案例一:某煤矿采用定向长钻孔技术进行瓦斯抽放某煤矿位于山西省,是一座规模较大的煤矿,矿井深度超过800米。
由于煤层厚度较大,瓦斯含量较高,煤矿生产过程中瓦斯治理成为了一项紧迫的工作。
为解决瓦斯治理难题,煤矿采用了定向长钻孔技术进行瓦斯抽放。
在该煤矿的瓦斯治理工程中,采用了先进的定向长钻孔设备,通过分析煤层结构和瓦斯赋存特征,确定了瓦斯抽放的位置和布局。
然后,利用定向长钻孔技术进行钻孔作业,按照设计要求,打出了一系列深度和角度各异的瓦斯抽放孔道。
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WangGuanghong
(ChongqingResearchInstituteofChinaCoalTechnology& EngineeringGroupCorporation,Chongqing 400037,China)
Abstract:Inordertoimprovetheefficiencyofstripgasextractioninlowpermeabilityandhighgasoutburstcoalseam,andtorealizethe rapidandeffectivecontrolofstripgasinlowpermeabilityandhighgasoutburstcoalseam,apilotstudyonhydraulicfracturingand seepageenhancementtechnologyofdirectionallongboreholeinNo.4coalseam of2130CoalMinewascarriedout.Thetestresults showedthattheinfluenceradiusofhydraulicfracturinginNo.4coalseam was30m,thepermeabilityofcoalseam wasincreasedby 459times,thetimeofgasextractionwasshortened,andtheeffectofgasextractionwasimproved. Keywords:directionallongborehole;hydraulicfracturing;predrainagingcoalroadwaygas
第 41卷第 7期 2019年 7月
能 源 与 环 保
ChinaEnergyandEnvironmentalProtection
Vol41 No7 Jul. 2019
定向长钻孔水力压裂增渗技术预抽煤巷条带 瓦斯的应用研究
王广宏
(中煤科工集团 重庆研究院有限公司,重庆 400037)
摘要:为提高低渗、高瓦斯突出煤层煤巷条带瓦斯抽采效率,实现低渗、突出煤层煤巷条带瓦斯的快速 有效治理,在 2130煤矿 4号煤层 24223运输巷开展了井下定向长钻孔水力压裂增渗技术试验研究。 试验结果表明,试验区内 4号煤层水力压裂影响半径为 30m,煤层透气性提高了 4.59倍,缩短了瓦斯 抽采时间,提高了瓦斯抽采效果。 关键词:定向长钻孔;水力压裂;预抽煤巷条带瓦斯
收稿日期:2019-02-26;责任编辑:陈鑫源 DOI:10.19389/j.cnki.1003-0506.2019.07.006 基金项目:“十三五”国家科技重大专项(2016ZX05043005) 作者简介:王广宏(1979—),男,山东汶上人,高级工程师,硕士,2006年毕业于太原理工大学,现从事瓦斯抽采与利用、防突技术研究等工作。 引用格式:王广宏.定向长钻孔水力压裂增渗技术预抽煤巷条带瓦斯的应用研究[J].能源与环保,2019,41(7):2528.
0 引言
我国煤层地质条件复杂,50% ~70%煤层属于 高瓦斯煤层,其中 70% 又 属 于 低 透 气 性 高 瓦 斯 煤 层[1]。煤层渗透性低,致使煤层煤巷条带瓦斯抽采 效率低、抽采时间长,进而使煤巷条带瓦斯抽采达标 周期长、矿井抽—掘—采生产接续失衡。因此,对煤 层采取技术 措 施,改 造 煤 层 特 性,增 加 煤 层 的 渗 透 性,成为低渗突出煤层煤巷条带瓦斯抽采亟待解决 的技术难题。井下水力压裂技术是改造煤层特性的 重要技术方 法,能 够 提 高 煤 层 透 气 性、均 化 地 应 力 场、抑制瓦斯涌出、平衡瓦斯压力场等,为实现低渗 突出煤层煤巷条带瓦斯快速有效治理以及煤巷的安
煤层破坏类型
Ⅱ—Ⅲ类
煤层坚固性系数
0.54
瓦斯放散初速度
19.5
煤层全水分 /%
0.44
中图分类号:TD712.6 文献标志码:A 文章编号:1003-0506(2019)07-0025-04
Applicationstudyofdirectionallongboreholehydraulicfracturingandpermeability enhancementtechnologyforpredrainaginggasincoalroadway
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2019年第 7期
王广宏:定向长钻孔水力压裂增渗技术预抽煤巷条带瓦斯的应参数见表 1。
表 1 4号煤层瓦斯基本参数 Tab1 BasicparametersofgasofNo.4coalseam
参数
数值
参数
数值
煤层厚度 /m
2.8
煤层倾角 /(°)
42
煤层瓦斯压力 /MPa 0.20~0.85 煤层瓦斯含量 /(m3·t-1)8.28~1400
全、快速掘进提供了一条新的途径[27]。以井下定向 长钻孔为基础,结合 2130煤矿 4号煤层实际地质情 况,开展定向长钻孔水力压裂增渗技术在低渗、突出 煤层煤巷条带瓦斯抽采中的应用研究,以期为低渗、 突出煤层煤巷条带瓦斯治理工作提供技术借鉴。
1 矿井概况
2130煤矿 4号煤层是 2130煤矿的主采煤层, 被鉴定为突出煤层,煤层结构复杂,内含 2层夹矸及 1层煤矸互层,夹矸厚度分别为 06,03m,煤矸互 层厚度为 10m。4号煤层顶板以粗砂岩为主,局部 地段夹杂中砂岩;底板以中砂岩为主。煤层距上部 3号煤层约 23m,距下部 5号煤层平均 29m。4号