煤层瓦斯压力测定套件

JD-WCY-1型煤层瓦斯压力测定套件
煤层瓦斯压力测定套件煤层瓦斯压力是重要的瓦斯参数之一,瓦斯压力越大,煤层的瓦斯含量越大,煤与瓦斯突出危险性越大。

煤层瓦斯压力测定时煤矿瓦斯治理的重要工作之一。

准确测定煤层瓦斯压力,对保证矿井安全生产具有重要意义,对有效制定矿井瓦斯防治方案与措施,准确预测预报煤与瓦斯的突出危险性具有重要意义。

目前采取水泥封孔测压是测定煤层瓦斯压力最常用的方法,根据现有瓦斯压力测定的方法的步骤、工序,经过长期的实践和摸索,研发了适合封孔测压发的主动式测压套件,使得瓦斯压力测定过程更加规范,也更加简单,进而确保了瓦斯压力测定结果的准确性。

产品构成:
根据测压钻孔的倾角,JD-WCY-1型煤层瓦斯压力测定套件可分为仰角封孔测压套件和俯角封孔测压套件。

仰角封孔测压套件主要由1/4钢管、高压回浆管、三通、球阀、高压胶管、压力控制专用组合、耐震压力表等组成。

俯角封孔测压套件主要有1/4钢管、花管、高压胶管、三通、球阀、高压胶管、压力控制专用组合、耐震压力表等组成。

性能特点:
1.设备轻便,方便井下携带运输。

2.操作简单并且成本较低。

3.配合本公司研发的速凝膨胀封孔剂,大大提高了测定瓦斯压力的准确性。

4.能够实现主动性测压,测压周期明显缩短。

使用方法:
根据钻孔角度分为仰角连接和俯角连接法。

仰角连接方法:
钻孔钻毕数小时后,用压风清理钻孔。

根据钻孔深度确定测压管、回浆管的长度,连接回浆管同时将侧压管用12号铁丝每隔2米绑定在回浆上并使测压管顶端稍高于回浆管0.5米,然后送入钻孔,回浆管距最顶端2-4米处用三通(回浆用)连接,其余回浆管连接处用直通连接,并在连接均匀涂抹专用胶水,保证连接可靠,将注浆管从孔口处放入,用较稠速速凝膨胀封孔剂封堵孔口0.5-0.7米,固定好孔口,并保证三个管外露藏毒不小于0.3米。

回浆管最低端接PVC球阀,注浆管底端接不锈钢球阀,开始俩球阀均处于开启状态。

待速凝膨胀封孔剂凝固,固定好孔口后,用注浆泵注入配置好的速凝膨胀封孔剂浆液进行封孔,待PVC 球阀流出浑浊浆液时后10s左右停止注浆并关闭不锈钢球阀,待回流量明显变小后再关闭PVC球阀。

待速凝膨胀封孔剂凝固后(一般8h),按照安装方法装配
好各种测压元件,进行注氮气快速测压。

其注氮气工序为:1.注浆封孔完成后,将压力表连接到压测管路上;2.连接压力表三通上的一端与一个压力表的开关相连;3.将高压氮气钢瓶和压力表开关相连;4。

打开氮气钢瓶和压力表开关立刻向孔内注入氮气(以预估煤层瓦斯压力的1.2倍为宜),关闭压力表开关阀,停止注氮,定期观测压力表示数。

俯角连接法:
待钻孔钻毕数小时后,用压风清理钻孔。

依次连接花管和测压管,是花管处于钻孔最低端,并在连接处用铁丝固定一定量棉纱,用直通连接测压管,并使测压管外外端超出钻孔0.5m左右,外接球阀,连接完管路后旋转测压管,直到旋转抽拉不动,使得棉纱完全堵住钻孔。

注入配置后的速凝膨胀封孔剂浆液,注至孔口处停止注浆。

待数小时(8h)浆液凝固后,装配好各种测压元件,然后注入氮气进行快速测压,其注氮工序同仰角法一致。

包装规格:
木箱包装:根据客户要求确定测压管及回浆管长度。

注意事项:
钻孔清空完毕,确认孔内无积水,并于八小时内完成测压套件安装。

用清水实验泵和管路,确认泵运转正常,管路连接玩好后,即可开始注浆。

调整出浆流量,使浆液均匀缓慢的流出。

注氮时,确保各个连接处密闭无泄漏,定期压力表阀门,检查测压孔内有无积水。

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《井下直接法测定煤层瓦斯压力数值模拟研究及工程指导》

《井下直接法测定煤层瓦斯压力数值模拟研究及工程指导》

《井下直接法测定煤层瓦斯压力数值模拟研究及工程指导》篇一一、引言煤层瓦斯压力是煤与瓦斯共采资源的一项关键参数,直接影响到煤炭的安全开采和瓦斯资源的有效利用。

井下直接法作为测定煤层瓦斯压力的常用方法,其准确性和可靠性对于煤矿安全生产具有重要意义。

本文旨在通过数值模拟研究井下直接法测定煤层瓦斯压力的原理及方法,并探讨其在工程实践中的应用与指导。

二、井下直接法测定煤层瓦斯压力原理井下直接法测定煤层瓦斯压力,主要依据煤层中瓦斯气体的渗流特性,通过观测压力传感器数据,从而获得煤层瓦斯压力。

其基本原理包括气体状态方程、瓦斯在煤层中的流动规律等。

数值模拟能够更直观地反映这一过程,有助于我们深入理解井下直接法的原理和操作过程。

三、数值模拟研究(一)模型建立本文采用计算机模拟技术,建立了包含煤层、岩层及井筒等在内的三维地质模型。

该模型基于地质勘查资料和矿区实际条件,真实地反映了矿区的地质结构。

(二)数值模拟过程在模型中,我们设定了合理的瓦斯气体初始状态和流动规律,通过模拟瓦斯在煤层中的渗流过程,观测压力传感器的数据变化,从而得到煤层瓦斯压力的数值。

(三)结果分析模拟结果表明,井下直接法能够有效测定煤层瓦斯压力。

同时,我们分析了不同因素(如煤层厚度、瓦斯含量、井筒结构等)对测定结果的影响,为实际工程提供了理论依据。

四、工程实践应用与指导(一)工程实践应用井下直接法在实际工程中得到了广泛应用。

通过将模拟结果与实际观测数据对比,验证了该方法的有效性和准确性。

该方法具有操作简便、成本低廉等优点,能够为煤矿安全生产提供有力支持。

(二)工程指导根据数值模拟结果,我们可以为煤矿安全生产提供以下指导:1. 合理布置井筒和压力传感器,确保测量的准确性和可靠性;2. 结合地质勘查资料,分析煤层瓦斯压力的分布规律,为煤矿安全开采提供依据;3. 针对不同地质条件和煤层特性,制定相应的安全技术措施,确保煤矿生产安全;4. 通过实时监测煤层瓦斯压力的变化,预测瓦斯突出等灾害事故的发生,及时采取措施防止事故发生。

WP-1井下煤层瓦斯测定仪性能参数

WP-1井下煤层瓦斯测定仪性能参数

WP-1井下煤层瓦斯测定仪产品介绍
WP-1井下煤层瓦斯测定仪是确定瓦斯涌出量的基础数据,是矿井瓦斯抽放设计和矿井通风设计的重要参数之一。

WP-1井下煤层瓦斯测定仪适合用于煤矿井下回采或掘进工作面,快速测定煤体中瓦斯解吸量,能够准时把握工作面前方瓦斯含量(W)、瓦斯压力(P)分布状况以及防突猜想指标K1、K2等重要瓦斯参数的变化,形成一套比较完整、牢靠的猜想预报技术0。

WP-1井下煤层瓦斯测定仪性能参数
K1——煤样瓦斯解吸速度衰减系数,shenhua20煤层瓦斯突出危急性重要指标之一;
Kt——煤层瓦斯突出危急性重要指标之一,ml/g.min
V1——单位重量煤样暴露瓦斯解吸速度,山东中煤与煤层瓦斯含量、煤层瓦斯压力有直接关系。

ml/g.min
Q2——瓦斯解吸速度衰减系数;
P——煤层瓦斯含量猜想值。

ml/g
W——煤层瓦斯压力猜想值,Mpa;
R——相关系数,反映测定结果的牢靠性。

WP-1井下煤层瓦斯测定仪工作环境
温度:0~40℃
工作环境湿度:≤95%
工作环境压力:85~110KPa
尺寸、重度:250×145×67mm;2㎏
防爆类型:煤矿用本质安全型,ibI(150℃) WP-1型井下煤层瓦斯含量快速测定仪指标瓦斯解吸量:0~6 ml/min
瓦斯含量:2~30ml/g
瓦斯压力:0.1~6.0MPa
测量精度:±2%
显示方式:8 位液晶(LCD)
显示持续工作时间:8h。

赵家寨煤矿煤层瓦斯压力的测定

赵家寨煤矿煤层瓦斯压力的测定
关 键 词 : 层 ; 斯 压 力 ; 接 测 定 ; 接 法 煤 瓦 直 间
中图 分 类 号 : D 1 . T 72 2
文 献 标 识 码 : B
文 章 编 号 : 0 0 0 ( 0 0 0 0 4 0 1 3— 5 6 2 1 ) 3— 0 0— l 0
赵家寨煤 矿 目前 正处 于试 生 产 阶段 , 了掌握 为 矿井 瓦斯赋存 规律 , 瓦斯 防治工作更 具有针 对性 , 使
式 中 , 为 纯 煤 ( 中可燃 质 ) 瓦斯 含 量 , 。tP 煤 的 m /;
为 煤 层 瓦斯 压 力 , a n为 吸 附 常 数 , 的 极 限 吸 附 MP ; 煤
保 证钻孑 畅通 ; 在钻 孔施 工 中应 准 确 记 录钻孑 方 L ④ L
位、 倾角 、 长度 、 孑 开 始见 煤 长度 及 钻 孔在煤 层 中 钻 L
和《 煤矿井 下 煤 层 瓦斯 压 力 的直 接 测 定方 法 》 相 等
3 结论
对 赵 家 寨 矿 二 .二 煤 层 原 始 瓦 斯 压 力 进 行 了 、
收稿 日期 : 0 9—1 20 0—1 2
现 场 测 定 及 实 验 室 测 试 , 对 实 测 结 果 进 行 了分 析 。 并
井 瓦斯 涌 出治 理 , 斯 抽放 以及 煤 - 斯 突 出 的 防治 等 工 作 均 具 有 重 要 意 义 。 介 绍 了煤 层 瓦 斯 压 力 测 定 方 瓦 9瓦
法及 过 程 , 据 现 场 测定 数 据 算 出煤 层 瓦 斯压 力 , 根 并分 析 了瓦 斯 对矿 井 生产 所 产 生 的 影 响。
对 赵 家寨 煤 矿 二 .二 , 层 原 始 瓦 斯 压 力 进 行 了 测 、 煤 定 。煤 层 瓦 斯 压 力 测 定 方 法 有 间 接 测 定 方 法 和直 接 测 定 方 法 2种 。

煤层瓦斯压力测定方法

煤层瓦斯压力测定方法

附录 A煤层瓦斯压力测定方法附录 A煤层瓦斯压力测定方法A.0.1煤层瓦斯压力的测定方法按测压方式,即:测压时是否向测压孔内注入补偿气体,可分为主动测压法和被动测压法;按测压钻孔封孔的材料不同可分为胶囊(胶圏)—密封粘液封孔测压法和注浆封孔测压法。

A.0.2打设测压孔应遵守下列规定:1在距测压煤层不少于 5m(垂距)的开挖工作面钻孔,孔径一般宜为 65~ 95mm,钻孔长度应保证测压所需的封孔深度。

2钻孔宜垂直煤层布置。

3从钻孔进入煤层开始,应不停钻直至贯穿煤层。

然后清除孔内积水和煤(岩)屑,放入一根钢性导气管,立即进行封孔。

4在钻孔施工中应准确记录钻孔方位、倾角、长度、钻孔开始见煤长度及钻孔在煤层中长度、钻孔开钻时间、见煤时间及钻毕时间。

A.0.3测压钻孔施工完后应在24h 内完成钻孔的封孔工作,应在完成封孔工作24h 后进行测定工作。

A.0.4采用主动测压时,只在第一次测定时向测压钻孔充入补偿气体,补偿气体的充气压力宜为预计的煤层瓦斯压力的 1.5 倍;采用被动测压法时,不进行气体补偿。

A.0.5采用环形胶圈、黏液或水泥砂浆等封孔测压时,可按下列步骤进行:1在钻孔内插入带有压力表接头的紫铜管,管径为6~20mm,长度不小于 7 m。

岩石硬而无裂隙时封孔长度不宜小于5m,岩石松软或裂隙发育时应增加。

2将经炮泥机挤压成型的特制柱状炮泥送入孔内,柱状翻土末端距紫铜管末端0.2~0.5m,每次送入 0.3~0.5m,用堵棍捣实。

3 每堵 lm 黏土柱打入 1 个木塞,木塞直径小于钻孔直径10~15mm。

打入木塞时应—69—附录 A煤层瓦斯压力测定方法保护好紫铜管,防止折断。

A.0.6观测与测定结果的确定应符合下列规定:1 采用主动测压法时应每天观测一次测定压力表,采用被动测压法应至少3d 观测一次测定压力表。

2将观测结果绘制在以时间(d)为横坐标、瓦斯压力(MPa)为纵坐标的坐标图上,当观测时间达到规定时,如压力变化在 3d 内小于 0.015MPa,测压工作即可结束;否则,应延长测压时间。

煤层瓦斯基础参数测定

煤层瓦斯基础参数测定

煤层瓦斯参数测定技术方法总结目录第一章层瓦斯压力测定 0(一)固体材料封孔测定瓦斯压力 0(二)胶圈粘液封孔测定瓦斯压力 (1)第二章煤层瓦斯含量测定 (3)(一)采取煤样及瓦斯解吸速度测定 (3)(二)计算采样过程中的损失瓦斯量 (4)(三)残余瓦斯含量测定 (6)第三章瓦斯含量系数测定 (7)(一)测定原理 (7)(二)测定方法 (8)第四章煤层透气性系数的测定与计算 (9)(一)计算公式 (9)(二)测定与计算步骤 (10)(三)测定中的注意事项 (11)第五章煤的坚固性系数测定 (13)(一)测定原理 (13)(二)测定方法与步骤 (14)第六章煤的瓦斯放散指数测定 (15)(一)测定仪器 (15)(二)测定步骤 (15)第七章瓦斯吸附常数测定 (16)(一)瓦斯含量欲瓦斯吸附量、瓦斯压力及温度之间的关系 (16)(二)采用容量法测定等温吸附曲线计算a 、 b值的原理 (17)(三)、测定过程 (17)第八章预测瓦斯突出危险性参数测定 (18)(一)单项参数测定及计算 (18)(二)区域预测 (22)(三)工作面预测 (23)(四)防突措施效果检验 (25)第九章瓦斯储量、可抽量及抽放率计算 (26)(一)瓦斯储量计算 (26)(二)可抽瓦斯量概算 (26)(三)抽放率 (27)第十章抽放管路中的瓦斯流量测定与计算 (28)(一)参数测定 (28)(二)流量计算 (29)第十一章钻孔排放瓦斯有效半径测定 (36)(一)根据瓦斯压力确定排放瓦斯有效半径的方法 (36)(二)根据瓦斯流量确定排放瓦斯有效半径的方法 (36)第十二章钻孔瓦斯流量衰减系数的测定于计算 (37)第十三章瓦斯涌出量及其计算 (38)(一)掘进巷道的瓦斯涌出 (38)(二)、回采工作面瓦斯涌出量计算 (40)第一章煤层瓦斯压力测定(一) 固体材料封孔测定瓦斯压力首先在距测压煤层一定距离(≥5m)的岩巷打孔,孔径一般取φ68—φ108mm。

《井下直接法测定煤层瓦斯压力数值模拟研究及工程指导》范文

《井下直接法测定煤层瓦斯压力数值模拟研究及工程指导》范文

《井下直接法测定煤层瓦斯压力数值模拟研究及工程指导》篇一一、引言煤层瓦斯压力是煤矿安全开采过程中的关键参数之一,直接关系到矿井的瓦斯突出、矿井涌水等安全风险。

随着科技的发展,井下直接法作为一种常用的瓦斯压力测定方法,越来越受到煤矿企业的重视。

本文将就井下直接法测定煤层瓦斯压力的数值模拟研究及工程指导进行详细探讨。

二、井下直接法测定煤层瓦斯压力原理井下直接法测定煤层瓦斯压力主要利用钻孔中的气测技术和钻孔测试装置进行直接测定。

通过钻进至预定深度后,通过煤样采样的方法对钻孔内部压力进行实时测量,得出瓦斯压力数据。

该方法的优点在于具有较高的准确性、时效性和应用范围广泛,能实时获取煤矿的瓦斯压力变化情况。

三、数值模拟研究在深入理解和掌握井下直接法测定煤层瓦斯压力的基础上,我们需要通过数值模拟研究进一步揭示煤层瓦斯流动和运移的规律。

该研究可以通过计算机技术构建相应的地质模型和数值计算模型,分析瓦斯的扩散和运动特性,同时利用物理场等研究方法探究其产生原因。

这将对井下现场实践和制定安全生产策略具有重要的指导意义。

四、模拟与实验的比较虽然数值模拟对于理解和掌握煤层瓦斯流动规律具有重要作用,但我们也应该认识到,实验研究是更直接的检验手段。

在井下实际环境下进行试验测定,能更直观地反映出实际运行状况,有助于发现和修正数值模拟中的问题。

因此,数值模拟与实验应相互结合,相互补充,以提高我们对煤层瓦斯流动特性的认识。

五、工程指导根据井下直接法测定煤层瓦斯压力的数值模拟结果,我们可以对煤矿生产过程中的瓦斯控制、安全管理等提供具体的工程指导。

首先,可以根据模拟结果预测瓦斯压力的变化趋势,提前采取相应的预防措施;其次,根据模拟结果优化瓦斯抽采方案,提高抽采效率;最后,根据模拟结果对矿井的安全生产管理提出建议,确保矿井的安全生产。

六、结论本文通过对井下直接法测定煤层瓦斯压力的数值模拟研究及工程指导的探讨,深入了解了该方法的基本原理和实施过程。

公司产品知识讲解


包装与贮存
包装规格:A料23公斤,B料32公斤,三合 一复合袋或按客户要求包装。 保质期:6个月。在通风干燥环境中贮存, 开袋后一次用完。
二、JD-WFK-2型速凝膨胀封孔剂
JD-WFK-2型 JD-WFK-3型
速凝膨胀封孔剂 速凝膨胀封孔剂
概述
煤层瓦斯压力是重要的瓦斯参数之一,准确测 定煤层瓦斯压力,对保证矿井安全生产具有重 要意义,对有效制定矿井瓦斯防治措施、预测 预报煤与瓦斯的突出危险性具有重要意义。 目前采用水泥封孔测压是测定煤层瓦斯压力 最常用的办法,传统的水泥封孔,水泥凝结慢 且容易收缩,封孔长度也有限。根据现有瓦斯 压力测定方法的步骤、工序,本所成功研发了 适合水泥封孔测压法的JD-WFK-2型速凝膨胀封 孔剂,使得瓦斯压力测定过程更加规范,也更 加简单,进而确保了瓦斯压力测定结果的准确 性。
产品构成
根据测压钻孔的倾角,JD-WCY-1型煤层 瓦斯压力测定套件可分为仰角封孔套件和 俯角封孔套件。仰角封孔套件主要由1/4铁 管、高压PVC管、三通、球阀、高压胶管、 压力控制专用组合、压力表等组成。俯角 封孔套件主要由1/4铁管、花管、高压胶管、 三通、球阀、压力控制专用组合、压力表 等组成。
施工方法
将A料和B料在两个容器中分别加水 按施工比例混合均匀后,通过双液 泵送至发生器,在发生器内与高压 空气相互作用,形成轻质浆液喷射 到需要填充的区域,并在5-20 min 时间内初凝。(详见无机充填材料 施工说明书)。
施工比例
灰水比控制在1:3左右,若强度要求不高 的充填区域可增加至1:4左右
包装与贮存
包装规格:25公斤三合一复合袋或按客户 要求包装。 保质期:6个月,在通风干燥环境中贮存, 开袋后一次用完。

煤层瓦斯压力

煤层瓦斯压力
• • • • 煤层瓦斯压力的基本概念 煤层瓦斯压力的分布规律 煤层瓦斯压力的测定方法 煤层瓦斯压力的预测方法
煤层瓦斯压力的基本概念
• 煤层瓦斯压力是指煤层孔隙内游离瓦斯气体分子自由热运 动所产生的作用于孔隙壁的压力。 根据煤层是否受采动、瓦斯抽采及人为卸压等因素的 影响,将煤层瓦斯压力分为原始瓦斯压力和残余瓦斯两类。 煤层瓦斯压力这个概念对煤矿安全生产的指导意义? 煤层瓦斯压力是评价煤层突出危险性与决定煤层瓦斯 含量的一个重要指标,并在煤层突出危险性指标重要性排 序中位居前列。同时,煤层瓦斯压力还是决定瓦斯流动动 力以及瓦斯动力现象的潜能大小的基本参数,在研究与评 价瓦斯储量、瓦斯涌出、瓦斯流动、瓦斯抽采与瓦斯突出 问题中具有指导意义。
胶圈封孔器法
• 胶圈封孔是一种简便的封孔方法,它适用与岩柱完整致密 的条件。图为胶圈封孔器结构示意图。 • 封孔器由内外套管、挡圈、胶圈和压力表组成。内套管即 为测压管。封直径为50mm的钻孔时,胶圈外径为49mm, 内径为21密码,每节胶圈长度为78mm。测压管前端焊有 环形固定挡圈,当拧紧压紧螺帽时,外套管向前移动压缩 胶圈,使胶圈径向膨胀,即达到封孔目的。为
煤层瓦斯压力的分布规律
煤层瓦斯运移的总趋势是瓦斯由地层深部向地表逸散,这一规律 决定了煤层瓦斯压力和含量随深度增加而增大,如图所示为我国各主 要矿区实测煤层瓦斯压力随深度的变化规律。 由于赋存在煤中的瓦斯表现出垂向分带特征,可以分为瓦斯风化 带和甲烷带。在瓦斯风化带内,瓦斯含量与瓦斯压力较小,风化带下 部边界条件中瓦斯压力为p=0.15~0.2MPa;在甲烷带内,煤层的瓦斯 压力随深度增加而增加。 在地质条件相近的地质块段,相同深度的同一煤层具有大体相同 的瓦斯压力,多数煤层瓦斯压力随埋深呈线性增加;在某些地质条件 局部变化区域(覆盖岩层性质变化、岩浆岩侵蚀、开放式的大断层), 煤层瓦斯压力将会偏离线性规律。

2任务二 煤层瓦斯压力及其测定

任务二 煤层瓦斯压力及其测定【主要内容】一、煤层瓦斯压力及其分布规律 二、煤层瓦斯压力测定原理 二、煤层瓦斯压力测定方法四、瓦斯压力测定要求与数据处理五、实训与操作-钻机施工钻孔测定瓦斯压力《煤矿安全规程》要求,为了预防石门揭穿煤层时发生突出事故,必须在揭穿突出煤层前,通过钻孔测定煤层的瓦斯压力,它是突出危险性预测的主要指标之一,又是选择石门防突措施的主要依据。

同时,用间接法测定煤层瓦斯含量,也必须知道煤层原始的瓦斯压力。

因此,测定煤层瓦斯压力是煤矿瓦斯管理和科研工作需要经常进行的一项内容。

一、 煤层瓦斯压力及其分布规律煤层瓦斯压力是煤层裂隙和孔隙中所含游离瓦斯的气体压力,即气体作用于孔隙壁的作用力。

其单位是MPa(兆帕)。

它是煤层裂隙和孔隙内游离瓦斯热运动的结果。

根据大量的测定结果表明,在甲烷带内,煤层的瓦斯压力随深度的增加而增加,多数煤层呈线性增加,可以按下式预测深部煤层的瓦斯压力:)(00H H m p p -+= (1-2-1)式中 P ——在深度H 处的瓦斯压力,MPa ;P 0——瓦斯风化带H 0深度的瓦斯压力,MPa ,一般取0.15~0.2,预测瓦斯压力时可取0.196;H 0——瓦斯风化带的深度,m ; H ——煤层距地表的垂直深度,m ;m ——瓦斯压力梯度,MPa/m 。

可由下式计算:101=H H P P m —— (1-2-2)式中 P 1——实测瓦斯压力,MPa ;H 1——测瓦斯压力P 1地点的垂深,m 。

实际应用时,m 一般取为0.01±0.005。

煤层瓦斯的压力应该实际测量。

根据我国各煤矿瓦斯压力随深度变化的实测数据,瓦斯压力梯度m 一般在0.007~0.012 MPa/m ,而瓦斯风化带的深度则在几米至几百米之间。

表1-2-1是我国部分矿井的煤层瓦斯压力和瓦斯压力梯度实测值。

表1-2-1 我国部分矿井的煤层瓦斯压力和瓦斯压力梯度实测值对于一个生产矿井,应该注意积累和充分利用已有的实测数据,总结出适合本矿的基本规律,为深水平的瓦斯压力预测和开采服务。

煤层瓦斯压力、含量测定


2020/8/27
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注浆封孔示意图 1—测压室;2—侧压管; 3—挡板;4—检查管; 5—注浆管;6—粘土; 7—水泥砂浆;8—压力表
2020/8/27
4
测压实例
测压孔表压上升曲线
坪湖矿-600东大巷东副巷,2002年6月28日至7月17 日实测瓦斯压力为4.6MPa。
2020/8/27
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3.8MPa
2020/8/27
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煤层瓦斯压力测定
❖ 按煤炭部颁发的行业标准MT/T638-1996《煤矿井 下煤层瓦斯压力的直接测定方法》进行。
✓ 选点、钻孔。 ✓ 装测压管,封孔。 ✓ 装压力表,观测。
井下直接测定煤层瓦斯压力,是一项比较繁重 的工作,测定地点局限性较大(钻孔要避开断层 和裂隙带,岩柱厚度不得小于5m)。
青山煤矿西4110二层测压地点及观测曲线
2020/8/27
6
煤层瓦斯压力分布的一般规律
✓ 煤层瓦斯压力的大小取决于煤生成后煤层瓦斯的 排放条件。与覆盖层厚度、透气性能、地质构造 条件众多因素密切有关。绝大多数煤层的瓦斯压 力小于或等于同水平静水压力(P=0.01H)。
✓ 我国大多数煤层的瓦斯压力随深度增加呈线性增 加,与煤的生成年代、变质程度无关。
2020/8/27
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煤层瓦斯含量直接测定技术 ——测定步骤
1、采样、煤样瓦斯解吸速度的测定
向煤层施工取芯钻孔,将煤芯(300~400g) 从煤层深部取出,及时放入煤样罐中密封。在采 样过程中,标定取煤芯和煤样在空气中的暴露时 间;
然后测量煤样罐中煤芯的瓦斯解吸速度及解吸量, 并以此来计算瓦斯损失量Q1;
2020/8/27
12
煤层瓦斯含量直接测定技术 ——测定步骤
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