瓦斯抽采技术
煤矿瓦斯抽采与利用技术

煤矿瓦斯抽采与利用技术煤矿瓦斯是在煤炭开采过程中产生的一种可燃性气体,它不仅对矿工的生命安全构成威胁,还对环境造成严重污染。
为了有效地抽采和利用煤矿瓦斯,降低矿井事故风险,煤矿瓦斯抽采与利用技术应运而生。
本文将介绍一些常用的煤矿瓦斯抽采与利用技术。
1. 瓦斯抽采技术煤矿瓦斯抽采技术旨在有效地将瓦斯从煤矿井中抽出,以降低矿井内瓦斯浓度,预防矿井事故的发生。
常用的瓦斯抽采技术包括排放抽采技术和综合利用技术。
排放抽采技术是将煤矿瓦斯直接排放到大气中,通过瓦斯抽采系统将瓦斯从井下引入到地面进行排放。
这种技术具有较低的投资成本,但对环境造成了严重的瓦斯排放污染。
综合利用技术将煤矿瓦斯利用为能源,同时减少瓦斯排放对环境的影响。
目前较为常见的综合利用技术包括瓦斯发电、瓦斯制气和瓦斯液化等。
这些技术能够将瓦斯中的甲烷等有价值的成分进行回收利用,实现能源的高效利用。
2. 瓦斯利用技术煤矿瓦斯利用技术是将瓦斯抽采后的煤矿瓦斯有效地利用起来,实现能源的高效利用和减少瓦斯排放对环境的影响。
常用的瓦斯利用技术包括瓦斯发电、瓦斯制气和瓦斯液化等。
瓦斯发电是通过瓦斯发电机组将瓦斯产生的热能进行转化,进而发电。
这种技术具有高效利用瓦斯能源的特点,能够满足矿井的用电需求,减少对传统能源的依赖。
瓦斯制气是将瓦斯中的甲烷进行分离,得到高纯度的甲烷气体,可供各种工业用途。
这种技术通过分离、净化和压缩等工艺过程,最大限度地回收利用煤矿瓦斯中的甲烷资源。
瓦斯液化是将瓦斯中的甲烷进行液化处理,得到液态天然气(LNG),可广泛应用于交通运输和工业用途。
瓦斯液化技术不仅能够高效利用瓦斯能源,还能够减少瓦斯排放对环境的影响。
3. 瓦斯抽采与利用的优势与挑战煤矿瓦斯抽采与利用技术的应用,既有显著的优势,也面临一些挑战。
首先,煤矿瓦斯抽采与利用技术能够有效地降低矿井事故的发生概率,保障矿工的生命安全。
瓦斯排放抽采可减少矿井内瓦斯积聚,提高矿井的通风条件;瓦斯综合利用则能够降低矿井瓦斯浓度,减少矿井爆炸事故的风险。
矿山开采瓦斯治理与瓦斯抽采技术

研发自动化抽采设备,实现瓦斯抽采的远程控制和智能调度,提高抽采效率,减少人工 干预和操作失误。
新型瓦斯抽采技术的研发
地面钻井抽采技术
通过地面钻井将瓦斯抽至地面,实现低浓度 瓦斯的集中处理和利用,降低安全风险和环 境影响。
井下瓦斯抽采技术
利用井下抽采设备,将瓦斯从煤层中抽出, 降低煤层中瓦斯压力,提高煤炭开采安全性 。
瓦斯抽采的方法与技术
地面钻孔抽采
通过在地面钻孔,将钻孔与煤层联通,利用负压将煤 层中的瓦斯抽出。
井下钻孔抽采
在井下巷道或工作面布置钻孔,通过负压将煤层中的 瓦斯抽出。
巷道密闭抽采
在井下巷道或工作面设置密闭墙,将需要抽采的区域 隔离,利用负压将隔离区域内的瓦斯抽出。
瓦斯抽采的设备与工具
瓦斯抽采泵 用于提供负压,将煤层中的瓦斯 抽出。根据不同的抽采需求,可 选择不同型号和规格的瓦斯抽采 泵。
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瓦斯抽采技术的应用场景与案例
煤矿瓦斯抽采
煤矿瓦斯抽采是瓦斯抽采技术应用最 广泛的领域,主要用于降低煤矿开采 过程中的瓦斯浓度,预防瓦斯爆炸等 事故的发生。
案例:某大型煤矿采用瓦斯抽采技术 ,通过在煤层中布置瓦斯抽采孔,利 用瓦斯泵将煤层中的瓦斯抽出,降低 了矿井内的瓦斯浓度,提高了矿井的 安全性。
矿山开采瓦斯治理与瓦斯抽 采技术
汇报人:可编辑 2023-12-31
目录
• 矿山开采瓦应用场景与案例 • 瓦斯治理与抽采技术的发展趋势与展望
01
矿山开采瓦斯治理概述
瓦斯治理的定义与重要性
定义
瓦斯治理是指通过一系列技术和管理手段,对矿山开采过程中产生的瓦斯进行控制、管理和利用,以保障安全生 产和减少环境污染。
煤矿瓦斯抽采PPT课件

瓦斯抽采可以提高煤炭开采的安全性和效率,促进煤炭行 业的健康发展。
推动科技进步和创新
瓦斯抽采技术不断发展,推动了相关科技的进步和创新, 提高了我国在能源领域的国际竞争力。
02 瓦斯抽采技术概述
瓦斯抽采方法
01
02
03
04
地面钻孔抽采
通过地面钻孔将瓦斯从煤层中 抽出,主要适用于煤层瓦斯含
采。
瓦斯抽采钻机的种类繁多,常 见的有旋转钻机、冲击钻机和
复合钻机等。
瓦斯抽采钻机的选择应根据矿 井的地质条件和钻孔需求进行 选择,如钻孔直径、钻孔深度 和钻孔角度等参数。
瓦斯抽采钻机的操作和维护对 于保证其正常运行至关重要, 应遵循操作规程,定期进行检 查和维护。
瓦斯抽采测量仪器
01
瓦斯抽采测量仪器是用 于监测和测量瓦斯抽采 过程中的各种参数的仪 器。
瓦斯抽采管道的铺设应遵循规范,避 免出现弯曲、挤压和振动等情况,以 保证瓦斯输送的顺畅。
瓦斯抽采管道的材料应具备防爆、防 腐和防震等特点,以保证输送过程中 的安全。
瓦斯抽采管道的清洁度对于瓦斯的输 送效率具有重要影响,应定期进行清 洗和维护。
瓦斯抽采钻机
瓦斯抽采钻机是用于在煤层中 钻孔的设备,以便进行瓦斯抽
出并输送到地面。
瓦斯抽采泵的种类繁多,常见 的有螺杆泵、水环泵和柱塞泵
等。
瓦斯抽采泵的选型应根据矿井 瓦斯抽采的实际需求进行选择 ,如流量、扬程和功率等参数
。
瓦斯抽采泵的维护保养对于保 证其正常运行至关重要,应定 期进行清洗、润滑和检查等工
作。
瓦斯抽采管道
瓦斯抽采管道是连接瓦斯抽采泵与矿 井瓦斯抽采口的管道,负责输送瓦斯。
某煤矿瓦斯抽采安全管理案例
瓦斯抽采安全技术措施

02
瓦斯抽采安全技术措施
瓦斯抽采前的安全准备
制定瓦斯抽采安全技术措施
根据矿井瓦斯地质条件和瓦斯抽采要求,制定详细的安全技术措施, 明确瓦斯抽采的目的、范围、方法和技术要求。
人员培训与资质管理
确保参与瓦斯抽采的人员经过专业培训,具备相应的操作技能和安全 意识,同时建立资质管理制度,确保人员能力符合要求。
瓦斯抽采安全技术主要包括瓦斯抽采 设计、瓦斯抽采设备、瓦斯抽采工艺 和瓦斯抽采管理等方面的内容。
瓦斯抽采安全技术的重要性
瓦斯抽采是降低矿井瓦斯浓度、减少瓦斯积聚的有效手段,能够显著提高 矿井的安全性,减少瓦斯事故的发生。
瓦斯抽采能够减少矿井瓦斯排放量,降低对大气的污染,有利于环境保护 。
瓦斯是一种清洁能源,瓦斯抽采能够提供可再生能源,缓解能源紧张问题 ,促进能源结构的优化。
安全设备与器材的准备
根据瓦斯抽采需要,准备充足的安全设备与器材,如瓦斯检测仪器、 抽采泵、管道等,并确保其完好、可靠。
现场安全环境评估
在瓦斯抽采前对作业现场进行安全环境评估,排除安全隐患,确保作 业环境安全可靠。
瓦斯抽采过程中的安全控制
瓦斯浓度监测
在瓦斯抽采过程中,应实时监测瓦斯浓 度、压力等参数,确保其符合抽采要求
对未来研究的建议
针对不同矿井条件和瓦斯赋 存情况,开展针对性的瓦斯 抽采技术研究,制定更加科 学合理的瓦斯抽采方案,提 高瓦斯抽采效果和安全性。
加强瓦斯抽采设备的研究和 开发,提高设备的可靠性和 稳定性,降低设备故障率, 为瓦斯抽采工作提供更加可 靠的保障。
开展瓦斯抽采过程中的环境 保护技术研究,减少瓦斯抽 采对环境的影响,实现煤矿 生产的绿色可持续发展。
在瓦斯抽采过程中,应遵循“先抽后采、抽采达 标”的原则,通过优化抽采设计、加强抽采设备 维护、提高瓦斯抽采率等措施,确保瓦斯抽采效 果达到最佳状态。
煤矿瓦斯抽采与利用技术

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井下抽采技术主要包括顺层孔抽采和 穿层孔抽采两种方式,可根据矿区实 际情况选择。顺层孔抽采适用于煤层 厚度较大、埋藏较浅的情况,穿层孔 抽采则适用于煤层厚度较小、埋藏较 深的情况。
煤层注水抽采技术
煤层注水抽采技术是指在煤层中注入适量的 水,通过水的压力和渗透作用将煤层中的瓦 斯排出,并利用排水泵将水抽出。该技术适 用于煤层瓦斯含量较低、需要降低瓦斯浓度 的矿区,具有降低瓦斯浓度、提高安全性、 降低能耗等优点。
煤矿瓦斯抽采与利用有利于 推动我国能源结构的调整, 减少对化石能源的依赖,促
进清洁能源的发展。
提高能源利用效率
瓦斯是一种清洁能源,通过 抽采和利用,可以提高能源 的利用效率,减少能源浪费
。
带动相关产业发展
煤矿瓦斯抽采与利用技术的 发展将带动相关产业的发展 ,如装备制造、技术服务等 ,增加就业机会和经济发展 动力。
减少温室气体排放
瓦斯是一种温室气体,瓦斯抽采 并利用技术能够减少其排放,有 助于减缓全球气候变化。
优化能源结构
瓦斯是一种清洁能源,瓦斯抽采 并利用技术能够提供可再生能源 ,优化能源结构,促进可持续发 展。
瓦斯抽采技术的发展历程
01
初始阶段
早期的瓦斯抽采技术主要依靠自 然排放和简单的机械抽取,效率 低下。
地面钻井抽采技术主要包括垂直钻井和斜交钻井两种方式,可根据矿区实际情况选择。垂直钻井适用 于煤层厚度较大、埋藏较浅的情况,斜交钻井则适用于煤层厚度较小、埋藏较深的情况。
井下抽采技术
井下抽采技术是指在矿井内部进行瓦 斯抽采,通过在煤层或岩层中布置抽 采孔,将瓦斯抽出并输送到地面或直 接利用。该技术适用于煤层瓦斯含量 较高、矿井内部条件允许的矿区,具 有灵活性强、适用范围广的优点。
矿井瓦斯抽采技术的研究现状及前景

矿井瓦斯抽采技术的研究现状及前景矿井瓦斯抽采技术是指对煤矿井下的瓦斯进行抽采处理,以防止瓦斯爆炸事故的发生,同时也可以利用瓦斯资源进行能源开发。
随着我国煤矿生产规模的不断扩大,矿井瓦斯抽采技术在煤矿安全生产中的地位日益重要。
本文将对矿井瓦斯抽采技术的研究现状及前景进行探讨。
一、研究现状1. 瓦斯抽采技术的发展历程瓦斯抽采技术的发展经历了多个阶段,最初是简单的自然通风和机械通风抽采方式,后来发展出了稀释瓦斯、吸附瓦斯、水封、地面抽采等技术。
随着科技的发展,现在还涌现出了更加先进的抽采技术,如超高压水射流技术、地下煤层气回采技术等。
2. 研究领域及热点目前,国内外矿井瓦斯抽采技术的研究主要集中在以下几个领域:(1)瓦斯抽采新技术的研究,包括新型瓦斯抽采设备的开发与应用、新型瓦斯抽采工艺的探索等;(2)瓦斯抽采理论研究,包括瓦斯涌出规律、瓦斯抽采效果评价、瓦斯抽采参数优化等;(3)瓦斯资源综合利用技术的研究,包括瓦斯发电、瓦斯化学利用、瓦斯制氢等方面的研究。
3. 技术应用情况目前,国内外矿井瓦斯抽采技术已经得到了广泛的应用,各种抽采设备和工艺在煤矿生产中得到了推广。
在我国,随着《煤矿安全规程》的不断修订和完善,矿井瓦斯抽采技术得到了更加重视,很多煤矿都配备了先进的瓦斯抽采设备,实现了瓦斯的高效抽采和综合利用。
二、前景分析随着煤矿开采深度的不断加深和瓦斯含量的增加,瓦斯抽采技术将朝着更加安全、高效、节能、环保的方向发展。
未来,瓦斯抽采技术的发展趋势将主要包括以下几个方面:(1)智能化:瓦斯抽采设备将更加智能化,实现自动化控制和远程监控,提高抽采的稳定性和安全性;(2)节能减排:瓦斯抽采过程中的能源消耗和废气排放将大大减少,达到节能减排的目标;(3)多元化利用:瓦斯资源将不仅仅用于防治瓦斯爆炸,还将更多地用于能源开发和化学利用。
3. 技术发展挑战在矿井瓦斯抽采技术的发展过程中,也面临着一些挑战,主要包括以下几个方面:(1)深部矿井瓦斯抽采技术的难点:随着煤矿深部开采的加速,深部矿井瓦斯抽采技术将面临更大的挑战,如瓦斯渗透规律、瓦斯抽采设备的适应性等问题;(3)瓦斯综合利用技术的突破:虽然瓦斯综合利用技术已经取得了一定进展,但如何将瓦斯资源更好地转化为清洁能源和化工原料,仍然需要进一步的研究和突破。
矿井瓦斯抽采管理技术途径

contents •矿井瓦斯抽采管理概述•矿井瓦斯抽采技术•矿井瓦斯抽采管理流程•矿井瓦斯抽采管理技术优化•矿井瓦斯抽采管理风险及应对措施•矿井瓦斯抽采管理案例分析目录01保障矿井安全保护环境井下抽采在矿井内部钻孔,将煤层中的瓦斯抽出,可以直接用于瓦斯发电或提纯等利用方式。
这种方法适用于煤层埋藏较浅、瓦斯含量较低的情况。
地面抽采在地面钻孔,通过管道将煤层中的瓦斯抽到地面进行利用或排放。
这种方法适用于煤层埋藏较深、瓦斯含量较高的情况。
联合抽采将地面抽采和井下抽采结合起来,根据实际情况选择合适的抽采方法。
这种方法适用于煤层埋藏深度适中、瓦斯含量适中的情况。
矿井瓦斯抽采的重要性保障矿工生命安全01提高煤炭开采效率02促进能源可持续发展0302详细描述详细描述对钻孔或管道进行密封处理,防止瓦斯泄漏。
详细描述封孔技术是实现瓦斯抽采的关键技术之一,通过对钻孔或管道进行密封处理,防止瓦斯泄漏。
该技术可有效提高瓦斯抽采效率,降低瓦斯事故风险。
瓦斯抽采的排水技术总结词将矿井中的积水抽出井下,降低矿井中的水压,减少水患风险。
详细描述排水技术是保障矿井安全的重要措施之一,通过设置排水系统,将矿井中的积水抽出井下,降低矿井中的水压,减少水患风险。
该技术可有效提高矿井安全性,降低水患风险。
03确定瓦斯抽采目标制定抽采计划明确职责和分工030201确定抽采参数实施抽采作业选取合适的抽采方法03定期检查与维护设备01建立瓦斯抽采管理制度02加强现场监督瓦斯抽采过程控制分析瓦斯抽采成果总结经验教训瓦斯抽采成果总结04优化钻孔设计总结词详细描述确保瓦斯抽采效果详细描述封孔质量直接影响到瓦斯抽采效果。
提高封孔质量,可以减少漏气现象,保证瓦斯抽采的稳定性和效果。
封孔材料的选择、封孔工艺的优化以及封孔质量的检测等都是提高封孔质量的关键措施。
总结词提高封孔质量VS加强瓦斯抽采过程监测总结词详细描述创新管理方法总结词详细描述05风险识别方法关注重点风险源,如瓦斯抽采管道泄漏、瓦斯爆炸和井下火灾等,进行重点风险评估和监控。
底抽巷瓦斯抽采技术应用及效果分析

底抽巷瓦斯抽采技术应用及效果分析
一、底抽巷瓦斯抽采技术的定义和特点
底抽巷瓦斯抽采技术是指在煤矿井巷中采用底部抽放方式来实现瓦斯的抽采。
其特点是通过在井下巷道底部设置抽放设备,利用自然气体压力和巷道混合气体密度的差异,将瓦斯从井下巷道底部抽入管道,最终输送到地面。
这种抽采方式可以有效地减少瓦斯在井下积聚的时间,降低瓦斯爆炸和窒息等事故的发生概率,有利于保障矿工的安全生产。
底抽巷瓦斯抽采技术主要适用于煤矿井巷中的瓦斯抽采工作,尤其适用于瓦斯涌出较大的巷道和工作面。
在煤矿井下巷道设置底抽巷瓦斯抽采设备,可以有效地减少瓦斯积聚的时间,提高瓦斯抽采效率,保障矿工的安全生产。
底抽巷瓦斯抽采技术在国内外煤矿中得到了广泛的应用,并取得了显著的效果。
底抽巷瓦斯抽采技术在实际应用中取得了显著的效果,主要表现在以下几个方面:
1. 提高瓦斯抽采效率
2. 减少矿井事故发生概率
3. 改善矿井工作环境
底抽巷瓦斯抽采技术可以改善矿井工作环境。
矿井巷道中积聚的瓦斯不仅对矿工的安全造成威胁,同时还会影响矿井的通风情况,造成矿井工作环境的恶化。
通过底抽巷瓦斯抽采技术,可以及时将矿井巷道中的瓦斯抽取出来,改善矿井工作环境,提高矿工的工作效率。
4. 促进煤矿安全生产
底抽巷瓦斯抽采技术的应用可以促进煤矿的安全生产。
煤矿是一个高危行业,瓦斯矿井事故是煤矿安全生产中的一大难题。
通过底抽巷瓦斯抽采技术,可以有效地降低煤矿瓦斯事故的发生概率,保障矿工的安全生产,促进煤矿的可持续发展。
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采动卸压抽采煤层瓦斯原理
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倾向穿层孔
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采动卸压抽采煤层瓦斯原理
弯 曲 下 沉 带
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顶板走向孔
风巷首采煤层
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
弯 曲 下 沉 带
裂 隙 带
联络石门 岩石集中巷
20m 机巷
8煤层
9煤层
淮南谢桥矿采动区域地面钻井法抽卸压瓦斯方法
井壁结构
地面钻井示意图
单井瓦斯抽采量可达10~25m3/min,抽采 浓度为60~95%,抽采半径超过200m
地面瓦斯抽采效果
淮南潘一矿远距离下保护层开采 底板巷道网格式上向穿层钻孔卸压瓦斯抽采方法
卸压煤层 70m
回风巷
保护层
尾巷
被保护层
进风巷
回风巷 卸压瓦斯抽放钻孔
底板瓦斯抽放巷
阳泉上邻近层卸压瓦斯抽采系统
进风平硐
顶板倾 斜钻孔
顶板倾 斜钻孔
顶板倾 斜钻孔
储瓦斯罐 瓦斯管 瓦斯
泵房 安全 出口
瓦斯管
阳泉上邻近层卸压瓦斯抽采方法
顶板倾斜高抽巷 抽采卸压瓦斯法
顶板倾斜钻孔抽采 卸压瓦斯法
顶板走向高抽巷 抽采卸压瓦斯法
铁法晓南矿顶板走向穿层钻孔抽采卸压瓦斯方法
顶板走 向穿层 钻孔抽 采卸压 瓦斯方 法
钻孔长度: 170~200m 钻场间距: 130m
焦作本煤层顺层钻孔预抽瓦斯方法
钻孔施工
汇报结束
谢谢大家! 请各位批评指正
底板卸压区域
下卸压层B7 下卸压层B6
底板岩石巷
进风巷 抽放钻孔
淮南矿业集团远距离下保护 层及被保护层瓦斯治理方法
顶板高位抽放巷
13#煤层
进风巷
被保护层
回风巷 卸压瓦斯抽放钻孔
底板瓦斯抽放巷
保护层瓦斯抽放钻孔
进风巷
11#煤层
回风巷 保护层
淮南矿业集团上保护层及 被保护层瓦斯治理方法
进风巷
顶板高位抽放巷
瓦斯抽采技术
瓦斯抽采的目的
➢ 保障煤矿安全生产 ①变高瓦斯突出危险煤层为低瓦斯无突出
危险煤层; ②使工作面风流中(进风、回风、上隅角、
尾巷)的瓦斯浓度不超限。 ➢ 利用高效洁净能源 ➢ 保护环境
瓦斯抽采方法分类
➢ 采前抽采 ➢ 采中抽采 ➢ 采后抽采
预抽 卸压抽采 采空区抽采
预抽煤层瓦斯原理
瓦斯流向
瓦斯流向
等压力线
单向流动
V k p
x
等压力线
径向流动
Wk1
pk2
abp 1bp
预抽煤层瓦斯增透技术
➢ 煤层压裂 ➢ 松动爆破 ➢ 水力冲孔、水力扩孔、水力割缝 ➢ 驱替(CO2)
地面钻井及压裂井
地面压裂井筛管完井方式示意图
地面垂直钻井结构示意图
松动爆破增透原理与器材
定向爆破增透原理
定向爆破增透数值模拟
开采煤层
抽放钻孔
底板瓦斯抽放巷
弯曲下沉带 裂隙带 冒落带
淮南谢一矿保护层开采 上、下邻近层瓦斯综合抽采方法
方法:开采层顶板走向钻孔抽卸压瓦斯法;
开采层B9b采空区埋管法; B10底板网格式穿层孔抽卸压瓦斯法; B6底板网格式穿层钻孔抽卸压瓦斯法;
上部卸压边界
B11工作 面运输巷
4# 3#2#1#
4#
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地表
地面钻井
风巷首采煤层
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
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底板巷
穿层钻孔
风巷首采煤层
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
地表
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风巷首采煤层
底板巷
穿层钻孔
中国煤矿瓦斯抽采 方法实例
中国地面煤层气开发CBM-方法实例
23o
B7、B8煤层瓦斯压力1.1MPa,瓦斯含量8m3/t。
层间距:B11~B9b 70m;B9a~B9b 5.6m;B9a~B9b 5.6m
B8~B9b 9.0m;B7~B9b 20.5m;B6~B9b 35.0m
淮南新庄孜煤矿煤层群多重上保护层开采
底板巷上向穿层钻孔卸压瓦斯抽采方法
回风巷 开采层B8
及阳 被泉 保三 护矿 层超 瓦远 斯距 抽离 采保 方护 法层
进风巷
进风巷
顶板走向高位 抽放钻孔
被保护层
卸压瓦斯 抽放钻孔 被保护层底板卸 压瓦斯抽放巷
进风巷 回风巷
保护层顶板高 位抽放巷
内错式瓦斯尾巷
保护层பைடு நூலகம்
回风巷
松藻煤矿被保护层卸压瓦斯抽采方法
钻孔施工
封堵钻孔施工
抽采卸压瓦斯
沈阳红菱矿极薄上保护层开采瓦斯抽采方法
定向爆破器材
水力冲孔孔群增透
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
地表
首采煤层
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
地表
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风巷首采煤层
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
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走向高抽巷
风巷首采煤层
采动卸压抽采煤层瓦斯原理
地表
弯 曲 下 沉 带
山西省晋城市
① 沁水蓝焰煤层气公司钻煤层气井450口,运行146口井,日产气量达到50万m3; ②沁南煤层气开发示范工程—潘河项目已完成100口煤层气井群,抽采能力达70Mm3。
瓦斯抽采现场
压裂作业现场
中梁山底板网格式穿层钻孔预抽煤层瓦斯方法
底板岩巷
流量计
瓦斯抽 采干管
放水器
穿层钻孔
淮北祁南煤矿穿层孔与顺层孔抽采
B9b运输巷
B10底
B11
板岩巷
上部卸压边界 B11工作 面回风巷
-660m
1#
2# 3#
-715顶m板走向钻孔
B9b风巷
B10底 板岩巷
5#
1# 2# 3# 4#
B6底板巷
下部卸压边界
-720m -780m
B10
B9c
B9b B9a B8
B7
B6
参数下:部B卸1压 1突边出界危险煤层瓦斯压力4.5MPa,瓦斯含量14m3/t,
淮北祁南矿倾向顺层长钻孔递进掩护瓦斯抽采
淮北芦岭煤矿底板岩巷网格式穿层钻孔瓦斯抽采
上区段岩石轨道巷
上区段岩石集中巷
瓦
斯
风巷
道
开
联络巷
切
眼
联络石门
岩石轨道巷
岩石集中巷
收
作
线
机巷
边
界 回 风 上 山
运 轨人 回 输 道行 风 上 上上 上 山 山山 山
上区段机巷 40m
风巷
80m 10m
岩石轨道巷 联络巷