煤矿瓦斯治理
煤矿瓦斯治理制度

煤矿瓦斯治理制度简介煤矿瓦斯治理制度是为了保护煤矿工人的生命安全和提高煤炭开采效率而制定的一系列规定和措施。
瓦斯是煤矿开采过程中产生的一种有害气体,如果不进行有效治理,将会给矿井工作人员和煤矿设施带来严重的危害。
煤矿瓦斯治理制度的实施,能够有效控制矿井瓦斯的生成和积聚,降低煤矿事故的发生率,保障矿工的生命安全。
法律法规和政策文件依据1.《矿山安全法》2.《煤矿瓦斯治理管理办法》3.《煤矿瓦斯防治规程》4.《煤矿瓦斯治理工作暂行规定》5.《煤矿瓦斯防治管理办法》煤矿瓦斯治理管理体制设立煤矿瓦斯治理机构根据煤矿瓦斯治理制度,应该设立煤矿瓦斯治理机构负责煤矿瓦斯治理工作的组织、协调和监督。
该机构应该由相关职能部门、煤矿企业代表、专业技术人员等组成,负责煤矿瓦斯治理的规划、实施、监测和评估。
设立煤矿瓦斯治理专业队伍为了保证煤矿瓦斯治理工作的有效开展,应该建立煤矿瓦斯治理专业队伍。
该队伍应该由煤矿企业雇佣的瓦斯治理工程师、技术人员和专业人员组成,他们应该具备相应的瓦斯治理知识和技术,并且具备相关的证书和资质。
瓦斯监测和控制瓦斯监测煤矿瓦斯治理制度要求在煤矿开采过程中进行瓦斯浓度的实时监测。
监测点的设置应涵盖整个矿井的工作面、巷道和采区等关键部位,确保能够及时发现和控制瓦斯超标情况。
监测设备应具备高灵敏度、实时性和可靠性,并进行定期维护和校准。
瓦斯控制煤矿瓦斯治理制度要求在煤矿开采过程中采取措施控制矿井瓦斯的生成和积聚,并确保瓦斯浓度处于安全范围内。
常见的瓦斯控制措施包括通风控制、瓦斯抽放和瓦斯抑制等。
通风控制应根据矿井的实际情况,合理设置通风设备和通道,保证煤矿中的新鲜空气流通。
瓦斯抽放要通过合理设置放瓦斯孔,将瓦斯抽放到矿外,减少瓦斯积聚的风险。
瓦斯抑制要通过投加适量的瓦斯抑制剂,将矿井中的瓦斯转化为不易燃烧的物质。
瓦斯灭火和紧急救援瓦斯灭火煤矿瓦斯治理制度要求在矿井中设置瓦斯灭火装置,以应对瓦斯事故的发生。
瓦斯治理技术方案及安全技术措施

瓦斯治理技术方案及安全技术措施瓦斯是地下煤矿开采过程中产生的一种气体,主要成分为甲烷。
瓦斯具有高度的可燃性和爆炸性,对矿工和矿井安全构成严重威胁。
因此,瓦斯治理技术方案和安全技术措施是煤矿安全管理的重要内容。
下面将重点介绍一些常见的瓦斯治理技术方案及安全技术措施。
一、瓦斯治理技术方案:1.瓦斯抽放技术:通过井下安装瓦斯抽放管道,将瓦斯引导到矿井口,然后进行集中抽放处理。
该技术可有效降低瓦斯浓度,减少矿井瓦斯爆炸的风险。
2.瓦斯抑制技术:采用瓦斯抑制剂进行喷洒,可以降低瓦斯的释放速率和浓度,提高矿井空气质量,减少瓦斯爆炸的危险。
常用的瓦斯抑制剂有水合物、活性炭等。
3.瓦斯利用技术:利用煤矿瓦斯发电技术,将瓦斯直接利用为能源。
该技术既能够降低矿井瓦斯释放,又能够回收利用瓦斯资源,实现资源的可持续利用。
4.瓦斯封闭技术:通过施工封闭,控制瓦斯的释放和扩散,减少瓦斯爆炸的风险。
常用的封闭技术有封闭墙、封闭板等。
二、安全技术措施:1.瓦斯检测技术:在矿井中设置瓦斯检测仪器,实时监测矿井瓦斯浓度的变化。
一旦超过安全范围,及时报警并采取相应的处理措施。
2.通风系统:合理的通风系统能够有效降低矿井瓦斯浓度,提高矿井空气质量,减少瓦斯爆炸的危险。
通风系统应包括通风井、风机、风道等设施,并采用合理的通风方式和通风工艺。
3.安全开采技术:合理规划矿井开采工作面,采取尺寸合理、结构稳定的煤柱设计,确保矿井开采的稳定性。
同时,加强矿井支护工作,增加煤壁支护设施的密度和强度,减少煤壁和岩石的塌方和顶板坍塌。
4.安全教育培训:对矿工进行瓦斯安全知识的宣传教育,提高矿工的安全意识和自我防护能力。
定期进行瓦斯安全培训,加强矿工对瓦斯治理措施的了解和操作技能的培训。
以上是常见的瓦斯治理技术方案及安全技术措施的介绍。
在煤矿安全管理工作中,瓦斯治理技术方案和安全技术措施的实施至关重要,能够有效降低瓦斯爆炸风险,保障矿工和矿井的安全。
同时,也需要不断创新和完善相关技术,提高瓦斯治理和安全管理水平。
煤矿瓦斯治理规划

煤矿瓦斯治理规划煤矿瓦斯治理规划是指针对煤矿开采过程中产生的煤层瓦斯问题,制定科学合理的治理措施,预防和减少煤矿事故事故发生,保障生产安全的一项工作。
下文将从煤矿瓦斯的危害、治理现状及未来发展等方面对煤矿瓦斯治理规划进行分析探讨。
一、煤矿瓦斯危害煤矿瓦斯是煤层内的一种气体,主要成分是甲烷,但也包含二氧化碳、氢、氦等气体,是一种易燃、易爆的有害气体。
煤矿开采过程中瓦斯基本都会产生,如果排放不及时,会对矿井工人造成威胁,其中包括三大危害: 1. 燃爆危险:瓦斯是易燃、易爆的气体,如果长时间不能排出,就会在矿井内积聚,一旦达到一定浓度,就很容易引发燃爆事故,造成人员伤亡和财产损失;2. 中毒危险:瓦斯不但会引发燃爆事故,还会引起矿井工人的中毒,对身体健康产生影响,甚至危及生命;3. 影响煤炭开采效果:瓦斯在煤矿开采过程中会造成一定的阻挠,影响煤炭的开采效果。
二、煤矿瓦斯治理现状近年来,我国加强了煤矿安全治理工作,通过整合资源、强化技术研究、加强管理等多种手段,煤矿瓦斯治理工作也取得了一定的进展。
具体包括以下几个方面:1. 技术手段不断升级:在日常管理中,矿井有关部门采取了一些技术手段,如自动化监测、防爆瓦斯密闭系统、新型水平回采技术、瓦斯低排放技术和V型通风技术等,提高了瓦斯集中排放的效率和管理的可靠性。
2. 制定了相关法律标准:我国有关部门制定了《矿山安全规程》和《煤矿安全规定》,规范了煤矿安全管理的各方面,其中煤矿瓦斯管理规定得到了全面加强,进一步促进了煤矿瓦斯治理工作。
3. 注重人员安全:煤矿瓦斯治理工作中,特别注重对矿工的安全保护。
加强矿工的安全教育、安全培训和技能提升,完善矿井安全监控体系,建立应急预案,及时处理瓦斯事故,最大限度地降低煤矿瓦斯对人员的影响。
三、煤矿瓦斯治理规划未来发展随着我国不断加大煤矿瓦斯治理的力度,未来治理规划的发展方向应该是在以下方面继续加强:1. 科技创新应用:注重煤矿瓦斯管理技术的创新应用,不断提高瓦斯浓度监测技术、治理技术和应急处理技术。
煤矿瓦斯治理制度

煤矿瓦斯治理制度的建立和完善对保障煤矿生产安全、减少瓦斯事故、提高采煤效率具有重要意义。
本文将从煤矿瓦斯治理政策和法律法规、瓦斯治理技术、瓦斯防治经验等方面进行探讨。
一、煤矿瓦斯治理政策与法律法规(一)煤矿瓦斯治理政策我国煤炭产业是重要的能源产业,煤矿安全一直是国家十分关注的问题。
为了保障煤矿生产安全,国家制定了一系列相关政策。
首先,煤矿瓦斯治理是煤矿安全的重要环节。
我国矿山瓦斯治理政策的重要内容之一是,煤矿企业应制定瓦斯治理方案,并进行定期检测和排污,确保煤矿的瓦斯浓度在安全范围内。
其次,煤矿瓦斯治理应依法依规进行。
2005年,我国新颁布了《矿山安全法》,其中明确规定了煤矿的瓦斯防治工作,要求煤矿企业建立健全瓦斯治理制度和责任制度,加强瓦斯监测、通风、排放等措施,保障矿工的生命安全。
再次,煤矿瓦斯治理政策要求加强研究和创新。
我国政府鼓励煤矿企业加大科技投入,开展瓦斯治理技术研究,并支持企业引进和推广先进的瓦斯治理技术,提高煤矿瓦斯治理的效果和效率。
(二)煤矿瓦斯治理法律法规我国针对煤矿瓦斯治理制定了一系列法律法规,其中包括《矿山安全法》、《煤矿安全规程》等。
《矿山安全法》是我国煤矿安全的基本法律,其中第八章对瓦斯治理进行了详细规定,包括瓦斯爆炸防治、瓦斯监测与预报、瓦斯通风以及瓦斯抽放等内容。
《煤矿安全规程》是我国煤矿安全的具体实施细则,其中第六章专门对瓦斯防治进行了规定,包括瓦斯管理、瓦斯检测、瓦斯通风和瓦斯抽放等具体措施。
二、瓦斯治理技术煤矿瓦斯治理的核心是利用先进的技术手段对瓦斯进行控制和处理。
瓦斯治理技术主要包括瓦斯抽放、瓦斯抽采、瓦斯利用等。
(一)瓦斯抽放技术瓦斯抽放是将煤矿中的瓦斯收集起来,并进行处理、利用或排放。
常用的瓦斯抽放技术包括瓦斯抽采、瓦斯抽采和瓦斯抽采等。
瓦斯抽采技术是将煤矿中积存的瓦斯抽出来,并进行处理后再排放或利用。
抽采过程中可以采用各种方法,如水封式抽采、真空抽采和液封式抽采等。
煤矿瓦斯治理方案

4煤矿瓦斯治理方案一想到煤矿瓦斯治理,我脑海中瞬间浮现出一幅画面:深邃的矿井,幽暗的巷道,还有那些沉默不语却暗藏杀机的瓦斯气体。
治理瓦斯,就像是在和看不见的敌人较量,每一步都要小心翼翼,每一招都要精准无误。
1.瓦斯监测与预警得有个“眼睛”盯着瓦斯。
这个“眼睛”就是瓦斯监测系统。
咱们要在矿井的每个角落都安装感器,实时监测瓦斯的浓度。
一旦浓度超标,监测系统就会发出警报,通知矿井里的工人迅速撤离。
这就像是在矿井里安装了一个个“哨兵”,时刻准备着发现敌人的踪迹。
2.通风系统改造得有个“嘴巴”来吹散瓦斯。
这个“嘴巴”就是通风系统。
传统的通风系统可能不够高效,所以咱们要对它进行改造。
采用最新的通风技术,增大通风量,提高通风效率。
这样一来,瓦斯气体就能被及时吹散,降低了爆炸的风险。
3.瓦斯抽采技术除了吹散瓦斯,还得有个“吸管”来抽取瓦斯。
这个“吸管”就是瓦斯抽采技术。
通过在矿井中布置抽采管道,将瓦斯气体抽出来,既可以降低矿井中的瓦斯浓度,还可以将瓦斯转化为能源,实现资源的合理利用。
4.瓦斯防治措施有了“眼睛”、“嘴巴”和“吸管”,还得有一套完整的防治措施。
这包括:(1)定期检查矿井内的设备,确保其正常运行,防止因设备故障引发瓦斯事故。
(2)对矿井内的工人进行安全培训,让他们了解瓦斯的危害,掌握应对瓦斯事故的正确方法。
(3)制定应急预案,一旦发生瓦斯事故,能够迅速启动救援机制,减少人员伤亡。
5.瓦斯治理新技术应用当然,光靠传统方法还不够,咱们还得引进新技术。
比如,采用无人机进行矿井巡检,无人机可以深入矿井内部,实时传输瓦斯浓度数据,提高了监测的准确性和安全性。
再比如,利用大数据和技术,对矿井内的数据进行实时分析,预测瓦斯事故的发生,提前采取预防措施。
6.瓦斯治理效果评估治理了半天,得看看效果怎么样。
这就需要开展瓦斯治理效果评估。
评估的内容包括:矿井内的瓦斯浓度是否下降,通风系统是否正常运行,抽采技术是否有效,防治措施是否得到落实等等。
瓦斯治理八招实施保障措施

瓦斯是煤矿生产中的一种有害气体,如果不及时排放,会造成严重的安全事故。
因此,瓦斯治理是煤矿生产中非常重要的环节之一,下面介绍了瓦斯治理的八个实施保障措施。
1. 安装瓦斯传感器安装瓦斯传感器是瓦斯治理的首要任务之一。
瓦斯传感器能够自动实时检测瓦斯浓度,并及时发出警报,以便在瓦斯浓度达到安全范围内之前及时发现和控制瓦斯。
2. 建立瓦斯抽采系统建立瓦斯抽采系统是瓦斯治理的核心环节。
通过使用瓦斯抽采系统,可以控制瓦斯集中和排放,避免煤矿井下瓦斯积聚和危险爆炸。
3. 坚持瓦斯抽采监测坚持瓦斯抽采监测是瓦斯治理的重要措施之一。
瓦斯抽采监测可以帮助煤矿实时监测和控制井下瓦斯的浓度,及时处理瓦斯突出事件,防止井下出现意外事故。
4. 开展瓦斯隔离开展瓦斯隔离是控制瓦斯的重要手段之一。
通过采用密闭作业、宣布隔离、气动堵门等措施,可以将瓦斯围堵在单个工作面或某一区域内,保证安全生产。
5. 加强通风措施加强通风措施是瓦斯治理的重要一环。
通过增加主通风井和副通风井,保证井下通风畅通,及时清除瓦斯,避免瓦斯积聚。
同时,通风系统也可以控制温度、湿度等关键因素。
6. 定期检修设备定期检修设备是延长设备寿命、保证设施运行安全的重要手段。
对于瓦斯传感器、瓦斯抽采设备等应定期检修,保证设备运行稳定、可靠。
7. 强化人员防范意识强化人员防范意识是瓦斯治理过程中不可或缺的环节。
煤矿工人应该提高自身的安全意识,将瓦斯危险想象为一种威胁,积极采取措施保护自己的安全。
同时,煤矿企业应该加强安全宣传和培训,提高员工的安全素质。
8. 严格执行安全规章制度瓦斯治理是煤矿生产过程中必不可少的环节,但设备和技术并不能替代安全规章制度。
煤矿企业应该严格执行安全规章制度,对不遵守安全规章制度的员工进行严肃批评和处理。
只有这样,才能让煤矿生产环境更加安全。
总结瓦斯治理是煤矿生产过程中必不可少的环节,实施严格的治理措施可以保障员工的生命安全和企业的经济利益。
以上八招保障措施是瓦斯治理过程中的重要环节,煤矿企业应该加强实施,使生产环境更加安全稳定。
2024年煤矿瓦斯治理制度范本(三篇)

2024年煤矿瓦斯治理制度范本(____字)第一章:总则第一条为了加强和改进煤矿瓦斯治理工作,提高矿山安全生产水平,减少煤矿瓦斯事故发生频率,根据相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于全国各类煤矿瓦斯治理工作。
第三条煤矿瓦斯治理应遵循“预防为主,综合治理,因地制宜,继承创新”的原则。
第四条煤矿瓦斯治理应强化责任意识,建立健全科学合理的管理机制和工作流程。
第五条煤矿瓦斯治理应注重科技创新,推动瓦斯治理技术的研发和应用。
第六条煤矿瓦斯治理应加强人才培养,提高从业人员的技术能力和防范意识。
第二章:煤矿瓦斯灾害防治第七条煤矿瓦斯灾害防治应加强监测预警,建立完善的瓦斯监测系统,及时掌握瓦斯浓度等相关信息,并及时采取相应措施。
第八条煤矿瓦斯灾害防治应加强管理,建立健全瓦斯治理责任制,明确瓦斯治理的组织机构,责任人和工作职责。
第九条煤矿瓦斯灾害防治应强化安全生产意识,加强瓦斯安全培训,提高从业人员的安全意识和应急处理能力。
第三章:瓦斯治理技术应用第十条瓦斯治理应优先采用无风巷风动力采空区抽采技术,提高瓦斯抽采效果。
第十一条瓦斯治理应推广瓦斯抽采自动化技术,减少人工操作,降低人员伤亡风险。
第十二条瓦斯治理应加强煤矿通风系统建设,提高通风效果,减少瓦斯积聚。
第四章:瓦斯治理工作评价第十三条瓦斯治理工作应建立绩效评价制度,定期评估煤矿瓦斯治理工作情况,并根据评估结果及时调整工作方向和重点。
第十四条瓦斯治理工作评价应注重实践效果,从煤矿安全生产的角度进行评价,鼓励创新和良好的工作经验。
第十五条瓦斯治理工作评价应充分考虑煤矿的特点和实际情况,因地制宜,综合评价。
第五章:监督检查与责任追究第十六条煤矿瓦斯治理工作应加强监督检查,建立定期检查和不定期抽查的制度,对煤矿瓦斯治理工作进行全面、细致、客观的评估。
第十七条对存在安全隐患的煤矿,应及时进行整改,并追究相关责任人的责任。
第十八条对违反瓦斯治理相关规定的单位和个人,应依法追究责任,给予相应的处罚。
煤矿瓦斯治理措施

煤矿瓦斯治理措施煤矿瓦斯作为一种无色、无味且易燃易爆的气体,对矿工和矿井的安全构成了严重威胁。
为了保障矿工的生命安全,并确保煤矿的正常生产,煤矿瓦斯治理措施显得尤为重要。
本文将从几个方面对煤矿瓦斯治理措施进行详细阐述。
一、瓦斯检测和监测系统瓦斯检测和监测系统是煤矿瓦斯治理的重要环节。
该系统通过使用瓦斯检测仪器和传感器,对矿井内的瓦斯浓度进行实时监测,并能及时发出警报。
此外,还可利用无线通信技术实现监测仪器与中央监测室的实时数据传输。
通过建立完善的瓦斯检测和监测系统,可以及时掌握矿井内的瓦斯浓度,为采取安全措施提供依据。
二、通风系统的优化设计煤矿瓦斯治理的核心是通过通风系统将瓦斯排出矿井,确保矿井内的空气清新。
优化设计通风系统有利于提高通风效果,减少瓦斯积聚的机会。
可采用多级通风系统,合理设置回风点和抽放风点,增加通风的受控区域,从而提高通风效率。
三、瓦斯抽放技术的应用瓦斯抽放技术是一种有效的煤矿瓦斯治理手段。
通过预先钻孔,利用地质构造或工程爆破,将瓦斯引至安全区域进行抽放。
这样一方面可以减少矿井内瓦斯的积聚量,另一方面也可以减少瓦斯爆炸的危险性。
瓦斯抽放技术的合理应用对于煤矿瓦斯治理具有重要意义。
四、防爆矿用电气设备的配置和管理在煤矿中,电气设备是瓦斯爆炸的重要原因之一。
为了减少煤矿瓦斯爆炸的发生概率,必须对防爆矿用电气设备进行合理配置和管理。
可以采用防爆电气设备,或者通过防爆外壳来增加其安全性。
此外,还应严格控制电气设备维修与管理,定期检查和维护设备的防爆性能。
五、矿工安全教育和培训煤矿瓦斯治理不仅仅依赖于技术手段,也需要加强矿工的安全意识和培训。
通过开展矿工安全教育和培训,可以提高矿工对瓦斯治理措施的认识和理解,增强他们面对紧急情况时的应对能力。
同时,还要加强对矿工的安全管理,确保他们严格遵守安全操作规程,减少事故的发生。
综上所述,煤矿瓦斯治理措施是确保矿工生命安全和煤矿正常生产的关键。
通过瓦斯检测和监测系统、通风系统的优化设计、瓦斯抽放技术的应用、防爆矿用电气设备的配置和管理以及矿工安全教育和培训等多个方面的综合措施,能够有效减少煤矿瓦斯事故的发生。
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1
1
提纲
一、我国煤矿采区三维地震勘探技术现状及其对瓦斯灾 害预测的贡献
二、绪 言
三、瓦斯突出煤体结构高分辨测井技术
四、矿井瓦斯突出部位预测的地震反演技术
五、精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术
六、瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术
七、瓦斯富集区综合地震预测方法
1
10
1.瓦斯突出煤体结构高分辨测井技术
Ⅹ29
DLW
瓦斯突出煤体结构的测井曲线特征
HG
CJJ
HGG
DZW
SV
0.79 0.64 0.83
1.56
1.83
图 3-35 潘三矿 13-1 煤层 X29 钻孔煤体结构划分
X29 钻孔号
原生结构煤
碎裂煤
碎粒糜棱煤
夹矸
HG 自然伽玛 DLW 视电阻率电位 HGG 伽玛伽玛 DZW 自然电位 CJJ 井径
瓦斯突出煤层地震振幅随偏移 距的增大呈下降趋势
非瓦斯突出G点2 附近
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0 0
1
200
400
600
偏移距
cdp= 206 cdp= 207 cdp= 210 cdp= 238
24
4.瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术 煤田地震资料精细解释-AVO三参数反演技术
对煤层厚度、构造、埋
深、顶底板岩性和含气
性进行多属性综合分析
得到煤层底板等高线、
各向异性系数、裂隙方
位和快慢波时差背景下
的预测分布图
1
28
无悔无愧于昨天,丰硕殷实 的今天,充满希望的明天。
1
29
200口 89块 1口
测 岩三
井 样分
资 料 分 析
测量 试V
S P
井
42km2 7km 15km2 1套 1套 1套 1套 5份
三 二 三 矿 野 地 三生
维 维 维 井 外 震 参产
纵 波 采 集
三 分 量 采
三 分 量 采
多 波 地 震
设资 计料 评处 价理 系软
数性
A科
V O
研 报 告
集
集
仪
非突出煤体
>1.65 <1.5 >36 >4 <0.2 >0.45 >12 >2050 <100
过渡煤体
1.55-1.65 1.5-3.5 32-36 3-4 0.2-0.3
0.35-0.45 8-12
1850-2050 100-150
突出煤体
1.45-1.55 3.5-5.5 28-32 2-3 0.3-0.4
1
2
2
我国煤矿采区三维地震勘探技术现状 及其对瓦斯灾害预测的贡献
自1995年,由中国矿业大学和中国煤炭地质总局系统在淮南矿区开展煤矿采 区三维地震勘探以来,经过十年的奋斗,实现了:
煤矿三维地震勘探可查明≥5-7米的褶曲和断层,在淮南等地可基本查明
落差3米的断层及直径≥ 20米的陷落柱;
对煤层厚度预测误差≦5%,煤层形态控制的深度误差≦1.5% 煤矿开挖结果证明,查明的断层、陷落柱等的吻合率在淮南、永城≥ 89%,
2)地震探测信息量大,地震探测横向连续性好,采样间距小,能够识别顶 板岩性、煤层厚度、煤体滑脱面、构造煤发育区、吸附态瓦斯富集部位等瓦 斯地质指标;
3)地震探测整体性强,得到的是三维数据体的空间形态。地震结合测井垂 向分辨率高;地质结合测井可靠性高;
4)地震探测能够直接得到吸附瓦斯富集的部位,并对断层附近的游离瓦斯
提出了一种新的三参数AVO反演方法,能直接反演ρ 、 K和μ三个弹性参 数。用来预测瓦斯的突出部位
瓦斯突出点
密度图(瓦斯突出部位的密度小)
17:08:15
瓦斯突出点
1
25
1
剪切模量图(瓦斯突出部位的剪切模量小)25
4.瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术 根据三参数AVO反演结果预测
预测依据: 瓦斯突出煤层地震响应为:密度减小,剪切模量和体积模量减小 预测方法: 瓦斯突出区可通过预测低密度和(或)低剪切模量、低弹性模
统件
反 演
软
1
件
9
绪言
通过十年的艰苦奋斗和探索,初步摸索到瓦斯在地球物理探 测中的响应特征,并实现了关键技术的突破
§ 瓦斯突出煤体结构高分辨测井技术 § 矿井瓦斯突出部位预测的地震反演技术 § 精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术 § 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术 § 瓦斯富集区综合地震预测方法
煤层节理裂隙发育,单位体积的煤表面积大,则吸附态 的瓦斯的能力大。而节理裂隙发育的煤层的泊松比增大, 煤层与顶板、底板的泊松比差发生变化。这种泊松比差的 变化引起振幅随偏移距的变化。 使用地震振幅探测瓦斯就是利用振幅信息寻找煤层中的 节理裂隙密集带,即构造煤发育区
1
22
4.瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术
在其他地区≥ 78%以上;
超过英国500米深度查明落差≥ 8米以上的断层的水平。
三维地震探测技术体系的建立和大规模推广,为我国煤炭工业
的高速发展作出了巨大贡献 1
3
绪言
关键科学问题:
煤矿瓦斯是影响中国煤矿安全的重要因素,如何准确预
测瓦斯富集区域、煤与瓦斯突出部位至关重要。
❖ 含煤地层各向异性强,传统地质方法很难对煤矿瓦斯富 集区块进行有效预测; ❖ 煤矿瓦斯作为吸附气体,不能借用常规的天然气探测理 论与技术。 ❖ 煤矿瓦斯突出部位如何进行高精度预测是一个前人未解 决的技术难题
重点研究内容:
* 煤矿瓦斯测井响应、多波地震响应和AVO响应特征
* 多波地震的采集、处理、解释、反演和预测方法
1
7
绪言
以淮南煤田为靶区,对瓦斯富集与突出部位进行了详细研究
位置:淮南煤田 构造:淮南复式向斜
地层:石炭二叠纪煤系 煤层:上石盒子组13-1煤层
1
8
绪言
完成的实际工作量
主要工作量集中在资料采集和系统开发与应用两个方面 课题目前作了大量的研究任务
1
6
绪言
同时还针对煤矿瓦斯作为吸附气体,难以直接确定煤矿瓦斯 的确切数量的现实,重点研究煤层厚度、煤层结构、煤层中 裂隙的地球物理特征和识别方法,希望:
建立煤矿瓦斯藏多波多分量地震勘探理论基础和技术体系 形成不同煤体地震振幅随偏移距变化(AVO)的反演方法 建立地震多属性预测煤矿瓦斯富集区块的方法
1.56 煤厚(m) SV 声波时差
对144个钻孔的测井资料进行分析 构造煤测井曲线具有“三高二低”的特点:
高视电阻率 高伽玛伽玛 高自然电位
低声波速度 1 低自然伽玛
11
1.瓦斯突出煤体结构高分辨测井技术
不同突出危险程度煤体的测井响应特征
物性响应参数
密度ρ/g·cm-3 孔隙度nv/% 挥发分Vdaf /% 弹性模量E50/GPa 泊松比μ 抗拉强度Rc/MPa 抗压强度Rt/MPa 纵波速度Vp/m·s-1 视电阻率电位DLW/Ω·m
▪ 自1996年以来,中国矿业大学(北京)积极开展瓦斯三维三分量地震探 测技术研究
采集方面:在不同地区、采用不同的采集方法,采集了11块三维三分量地震资 料;
处理方面:研究和开发了具有自主产权的煤田三维三分量地震处理软件,取得了 初步成果;
解释方面:研究和开发了地震多属性分析技术,充分利用了煤田3D/3C采区钻 孔资料多、易于验证的特点,初步形成了纵横波联合解释的方法和体系
6-10 450-500
<6 >500 12
2 .瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术
国内外普遍采用的声波反演技术,但煤田勘探 的测井工作,主要是人工伽玛曲线。我们独创 性地利用人工伽玛曲线约束,反演出伽玛数据 体并很好地反映出煤层的分布范围及其厚度, 并能精细解释断层和裂缝发育带。
1
13
煤层及构造煤预测剖面图
有明显反应;
1
5
绪言
采用地质、测井、地震探测等多手段,开展 了对煤层厚度、结构精确描述的系统研究。
❖ 研究了不同煤体结构的地球物理测井响应和含煤岩 系岩石物性响应
❖ 依据基于模型的地震反演方法,研究了煤层结构及 其顶底板岩性的精细描述方法
❖ 反演出国内外首张煤层精细结构图,使煤层横向预 测的精度大大提高
快慢波处理
煤田三分量地震资料的处理
快慢波剖面
1
20
3.精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术
煤田三分量地震资料的处理
快波方位与快慢波时差
快慢波时差等值线
棒状线的方向代表快波偏振方向
棒状线的长短代表着快慢波时差
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4.瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术
利用地震振幅变化判别瓦斯富集的原理
量区域来实现
构造煤区域
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5. 建立了瓦斯富集区综合地震预测方法
根据快慢波时差预测
预测依据: 含裂隙煤层出现横波分裂现象
预测方法: 含裂隙煤层的快慢波时差越大, 各向异性越强,裂隙越发育 快波方位探测裂隙发育方向
裂隙煤区域
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5 .建立了瓦斯富集区综合地震预测方法
综合相关地震地质参数预测
不同煤体的AVO响应
煤层顶界面AVO响应
不同煤体的AVO模型 砂岩-原生煤
泥岩-原生煤 砂岩-构造煤
泥岩-构造煤
无论是砂岩顶板还是页泥岩顶板,
软 分 层 AVO 特 征 比 较 突 出 , 这 对
于 使 用 AVO 技 术 预 测 瓦 斯 富 集 是