煤与瓦斯突出的预测及防治措施正式版
煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施

煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施煤与瓦斯突出是指煤矿井工作面或巷道内突然释放大量煤矿瓦斯的现象。
煤与瓦斯突出不仅会引发事故,还会带来一系列引起人员伤亡的危险。
因此,及时发现煤与瓦斯突出的预兆,并采取应急处理措施是非常重要的。
以下是煤与瓦斯突出的预兆及应急处理措施:
1. 预兆:
- 煤层透出大量气泡和煤尘;
- 煤壁冒顶、滑坡或塌方;
- 瓦斯抽采量减少或连续停止;
- 井下气体中的甲烷浓度和瓦斯涌出量增加。
2. 应急处理措施:
- 发现预兆时,应立即上报,停止矿区通风系统的瓦斯回收和排风;
- 停止作业,矿工撤离危险区域,避免人群聚集;
- 启动矿井应急预案,组织应急处置队伍进行突出处置;
- 尽可能封堵或减小突出点,避免瓦斯泄露,并通过钻孔排放瓦斯;
- 强化通风,增加气流,把瓦斯稀释或带离作业面;
- 加强对煤体和岩壁的支护,以防止冒顶和塌方;
- 配备好紧急避险装备,随时做好准备撤离矿区。
以上是煤与瓦斯突出的预兆及应急处理措施的一般做法。
不同煤矿的情况可能有所不同,应按照矿井的特点,制定具体的应急预案,并配备好应急设备和紧急避险装备,提高矿工应对突发情况的能力,确保人员的安全。
煤与瓦斯突出的预测及防治措施详细版

文件编号:GD/FS-4282(解决方案范本系列)煤与瓦斯突出的预测及防治措施详细版A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________煤与瓦斯突出的预测及防治措施详细版提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。
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1 煤与瓦斯突出的机理、类型与一般规律1 1 煤与瓦斯突出的机理许多国家对煤与瓦斯突出机理的研究都很重视,并取得了一定成果,但由于突出机理的复杂性及突出现象的多样性,目前对突出机理的认识仍处于假说阶段。
国外对煤与瓦斯突出机理的认识可归纳为4种:地应力假说、瓦斯作用假说、化学本质假说和综合作用假说。
我国从60年代起就对突出煤层的应力状态、瓦斯赋存状态、煤的物理力学性能等开展了一系列的研究,根据现场资料和实验研究对突出机理进行了探讨,提出了新的见解和观点,概括起来主要有中心扩张学说、流变假说、二相液体假说、固流耦合失稳理论、球壳失稳理论等。
此外中国科学院力学研究所从力学角度对突出过程做了大量的研究工作,并提出了突出破坏过程及瓦斯渗流的机制方程。
1 2 煤与瓦斯突出的类型煤与瓦斯的突出包括:煤与甲烷突出、岩石与甲烷突出、煤与CO2突出、岩石与CO2突出等。
由于突出时的原动力和所表现现象的不同,煤与瓦斯突出可分为突出、倾出、压出3种情况。
煤与瓦斯突出的预测及防治措施

具有突发性、极大破坏性和灾难性。
煤与瓦斯突出的危害
人员伤亡
造成矿工中毒、窒息、烧伤和爆炸等直接危 害,以及由冲击地压、煤尘爆炸和火灾等次 生灾害引起的间接危害。
生产中断
造成煤矿生产中断,影响煤炭安全供应和经济效益 。
资源浪费
大量煤炭被抛出,造成资源浪费。
煤与瓦斯突出的历史与现状
历史
煤与瓦斯突出是煤矿生产中常见的自然灾害之一,各国都有发生。我国自20世纪50年代以来,随着开 采深度的增加和开采强度的加大,煤与瓦斯突出的频率和强度也在不断增加。
VS
地震波法
利用地震波探测煤层内部结构,识别煤层 中的断层、褶皱等地质构造,评估其对煤 与瓦斯突出的影响。
钻屑法
通过在煤壁上钻孔,收集钻屑样品,分析其粒度和组成,以判断煤层的破坏程度和应力状态,从而预 测煤与瓦斯突出的危险性。
瓦斯压力测量:通过测量煤层中的瓦斯压力,了解煤层中瓦斯的赋存状态和运移规律,为预测煤与瓦 斯突出提供依据。
安全管理措施
加强人员培训
对矿工进行防突知识培训,提高其对煤与瓦斯 突出的认识和应对能力。
建立防突管理制度
建立完善的防突管理制度,确保各项防突措施 的落实和执行。
强化安全检查
定期对矿井进行安全检查,发现和整改存在的突出隐患。
04
煤与瓦斯突出防治的实践 与案例
国内典型矿井的防治实践
淮南矿业集团的“四位一 体”综合防突措施
瓦斯涌出量预测法
根据矿井瓦斯涌出量的大小和变化趋势,分析煤与瓦斯突出的可能性。通常瓦斯涌出量较大的矿井,发生煤与瓦斯突出的风险 也较高。
瓦斯地质单元法:将矿区划分为不同的瓦斯地质单元,分析各单元的瓦斯赋存条件和运移规律,为预测煤与瓦斯突出提供依据 。
煤与瓦斯突出的预测及防治措施

煤与瓦斯突出的预测及防治措施1煤与瓦斯突出的机理、类型与一般规律11煤与瓦斯突出的机理许多国家对煤与瓦斯突出机理的研究都很重视,并取得了一定成果,但由于突出机理的复杂性及突出现象的多样性,目前对突出机理的认识仍处于假说阶段。
国外对煤与瓦斯突出机理的认识可归纳为4种:地应力假说、瓦斯作用假说、化学本质假说和综合作用假说。
我国从60年代起就对突出煤层的应力状态、瓦斯赋存状态、煤的物理力学性能等开展了一系列的研究,根据现场资料和实验研究对突出机理进行了探讨,提出了新的见解和观点,概括起来主要有中心扩张学说、流变假说、二相液体假说、固流耦合失稳理论、球壳失稳理论等。
此外中国科学院力学研究所从力学角度对突出过程做了大量的研究工作,并提出了突出破坏过程及瓦斯渗流的机制方程。
12煤与瓦斯突出的类型煤与瓦斯的突出包括:煤与甲烷突出、岩石与甲烷突出、煤与CO2突出、岩石与CO2突出等。
由于突出时的原动力和所表现现象的不同,煤与瓦斯突出可分为突出、倾出、压出3种情况。
13煤与瓦斯突出的一般规律(1)突出的次数和强度随开采的深度增加而增加;(2)突出多发生在地质构造地区,如褶曲、断层处及岩浆侵入地区;(3)煤体破坏程度越严重,煤的强度越小,突出危险性越大;(4)煤层中的厚度大、倾角大或其厚度和倾角发生变化以及煤层中的软分层由薄变厚的地区,容易发生突出;(5)掘进工作面应力集中的地区易发生突出;(6)在外力冲击作用下,如放炮或采煤机割煤时煤体受到震动,诱导瓦斯发生突出;(7)围岩的透气性越差、致密的岩层越厚,煤层的瓦斯含量越高,其突出的危险性也就越大;(8)突出多发生在揭煤和煤层掘进工作面;(9)在突出前大都出现预兆。
2煤与瓦斯突出的预测21突出预测方法的分类按预测预报范围和时间的不同,预测方法可分为3类:第一是区域性预测,主要是确定煤田、井田、煤层和采掘区域性的突出危险性;第二是局部预测,它是在区域性的基础上,根据钻探、采掘工程等资料,进一步对局部地区或要点的突出危险性作出判断;第三是日常预测,它是在区域性预测、局部预测的基础上,根据突出预兆的各种异常效应,对突出危险发出警告。
预防瓦斯突出或煤与瓦斯突出安全措施

预防瓦斯突出或煤与瓦斯突出安全措施引言瓦斯突出是煤矿井下常见的一种危险情况,其发生会对矿工的生命安全造成严重威胁。
针对这一问题,煤矿安全管理部门采取了一系列措施来预防瓦斯突出和煤与瓦斯突出事件的发生。
本文将介绍一些常见的预防措施,并说明它们的实施方法和效果。
1. 加强瓦斯抽采管理由于瓦斯是煤矿井下常见的危险气体之一,采取有效的瓦斯抽采是预防瓦斯突出和煤与瓦斯突出的关键措施之一。
1.1 安装高效瓦斯抽采设备。
在煤矿井下的关键位置安装高效的瓦斯抽采设备,如风机和排风管道,以保证瓦斯能够及时、有效地被抽采出来。
1.2 定期进行瓦斯抽采系统检测和维护。
定期检查瓦斯抽采设备的运行状况,确保其正常运转。
同时还要定期检测抽采系统的抽采效果,如果发现效果不佳,要及时采取措施进行修复或更换设备。
1.3 安排专人负责瓦斯抽采管理。
在矿井中设立专职瓦斯抽采管理岗位,负责瓦斯抽采设备的日常管理和维护,并定期组织瓦斯抽采技术培训,提高相关人员的操作水平。
2. 加强通风管理通风是煤矿井下重要的安全保障措施之一,通过通风能够有效地控制瓦斯浓度和温度,降低瓦斯突出和煤与瓦斯突出的风险。
2.1 构建合理的通风系统。
在煤矿井下设计合理的通风系统,确保矿井内空气能够流通畅通,瓦斯得以迅速稀释和排除,防止其积聚和突出。
2.2 定期检测通风系统。
定期对矿井的通风系统进行检测,包括风量测定、风速测量、风压测量等,确保通风系统的正常运行。
2.3 协调通风系统和瓦斯抽采系统的工作。
保证通风系统和瓦斯抽采系统的协调工作,两者互相配合,共同发挥作用。
3. 加强瓦斯检测与监控为了及时发现瓦斯突出和煤与瓦斯突出事件的迹象,需要加强瓦斯检测与监控,保障人员的生命安全。
3.1 定期进行瓦斯检测。
在煤矿井下的各个关键位置设置瓦斯检测仪器,定期对井下环境中的瓦斯浓度进行监测,一旦发现异常情况,要立即采取相应的应对措施。
3.2 建立瓦斯检测与报警系统。
建立瓦斯检测与报警系统,一旦瓦斯浓度达到或超过预警值,系统将自动报警,提醒工作人员及时采取避险措施。
煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施范本

煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施范本煤和瓦斯突出是煤矿井下的一种常见的危险现象,对矿工的生命安全和矿山的正常生产都会造成严重的威胁。
为了提高矿工的安全意识和突发事件的应急处理能力,下面给出了煤与瓦斯突出的预兆和应急处理措施范本。
一、煤与瓦斯突出的预兆1. 瓦斯含量升高:瓦斯含量超过安全范围,常常是突出事故的先兆之一。
指标包括瓦斯抽采量增大、瓦斯浓度上升等。
2. 巷道变形:巷道或工作面变形、收缩、裂缝等现象,说明煤岩层受力不平衡,存在突出的可能。
3. 顶板下沉:煤矿井下的顶板下沉、下陷、板块松动等现象,可能导致突出发生。
4. 煤岩爆裂声:煤岩层发出响亮的爆裂声,表明煤岩层内存在巨大的压力,突出可能发生。
5. 工作面瓦斯检测数据异常:瓦斯检测仪器显示的瓦斯浓度异常高或发生突然变化,可能是突出事故的预警信号。
6. 走向煤柱的收缩带:煤柱附近出现收缩带,表明该区域的地压状态异常,可能引发煤与瓦斯突出。
二、煤与瓦斯突出的应急处理措施1. 矿工应急撤离:煤与瓦斯突出发生时,矿工应立即按照应急预案进行疏散撤离,离开受威胁区域,前往安全的位置集结。
2. 及时报警:矿工应迅速通过监听电话、无线电等通信设备向上级领导和井口报警,将突发事件情况及时告知相关人员,以便组织救援和应急处置。
3. 停止作业:突出事故发生时,应立即停止作业,关闭相关机械设备,切断电源,避免事故扩大和二次伤害。
4. 寻找安全避难场所:矿工在遇到突出事故时,应尽快寻找坚固的避难场所,如矿洞内的安全出口、掩体等,躲避瓦斯和碰撞等危险。
5. 佩戴个人防护装备:矿工应佩戴好个人防护装备,包括安全帽、防尘口罩、防瓦斯呼吸器等,保护自己免受瓦斯和颗粒物的侵害。
6. 阻止瓦斯扩散:矿工可以尝试封堵瓦斯泄漏点,如用湿毛巾、纱布等物品堵住瓦斯泄漏的管道,减少瓦斯的扩散范围。
7. 监测瓦斯浓度:矿工应尽量保持瓦斯检测仪器的正常工作,随时监测瓦斯浓度的变化,以及时掌握瓦斯突出的动态。
2023年煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施

2023年煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施引言:煤与瓦斯突出是煤矿中常见的一种灾害现象,其危害性非常大,往往造成人员伤亡和经济损失。
为了预防和处理煤与瓦斯突出,我们需要了解突出的预兆和应急处理措施。
本文将介绍2023年煤与瓦斯突出的预兆和应急处理措施,以供参考。
一、煤与瓦斯突出的预兆1. 岩层变形:突出前,岩层发生变形是重要的预兆之一。
岩层的横向和纵向变形会导致压力集中,从而增加煤与瓦斯的释放风险。
2. 煤体变形:煤体破裂、开裂、龟裂等变形现象也是突出的明显预兆。
煤体的大范围变形和裂纹的扩展会增加瓦斯的释放量,从而增加突出的危险性。
3. 瓦斯涌出量的变化:瓦斯涌出量的急剧变化也是一种突出的预兆。
如果煤矿瓦斯的涌出量突然增加或减少,可能是煤体和岩层的变形导致瓦斯的积聚或逸散。
4. 瓦斯含量变化:瓦斯含量的变化也是突出的重要预兆。
煤与瓦斯突出前,煤层中储存的瓦斯含量会急剧上升,导致瓦斯释放的风险大大增加。
二、应急处理措施1. 突出预警系统的建立:煤与瓦斯突出的预兆是可以通过监测和检测手段来获取的,因此建立一个完善的突出预警系统是非常重要的。
该系统应包括煤与瓦斯涌出量、煤与瓦斯含量、煤体和岩层的变形等各项指标的监测和报警功能,在预测突出发生之前提前发出警报,以便及时采取措施来防止事故发生。
2. 现场疏散和人员转移:一旦突出发生,应立即启动疏散和人员转移的应急预案。
矿井应设置避难所和安全通道,确保矿工在突出发生时能够迅速撤离现场。
同时,应设立安全指挥中心,统一指挥和协调救援行动,确保人员的生命安全。
3. 充分利用救援设备和技术:在突出发生时,必须充分利用救援设备和技术来降低事故造成的损害。
矿井应配备足够的救生器材,包括自救器、排瓦斯仪、灭火器等,以便矿工在遇到突出时能够自救或待援救。
此外,利用先进的监测和控制技术,如煤矿通风系统自动化控制、瓦斯抽放技术等,能有效减少瓦斯的积聚和释放。
4. 加强培训和教育:煤与瓦斯突出是煤矿灾害中常见的一种,因此加强矿工的培训和教育,提高他们的应急反应能力至关重要。
煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施

煤与瓦斯突出预兆及应急处理措施煤与瓦斯突出是煤矿井下常见的一种危险情况,即在开采过程中,由于地质构造、矿井通风、煤层压力等因素的影响,引起煤与瓦斯的突然喷出。
煤与瓦斯突出的预兆包括以下几个方面:
1. 煤体变形:煤体在受到应力作用后发生塑性或脆性变形,如煤体断层、变形煤体出现等。
2. 瓦斯涌出量增大:瓦斯涌出量突然增大,瓦斯浓度升高,如瓦斯抽放系统抽无力、抽放孔瓦斯流量增大等。
3. 瓦斯压力升高:瓦斯压力突然升高,超过了矿井设计允许范围,如煤层瓦斯压力计的指示值上升。
4. 煤层变软、变稳定:煤层突然变软、变稳定,煤体裂隙增大、变形加剧,如煤体湿度、含水量增加。
应急处理措施如下:
1. 立即通知矿井井口负责人和相关人员,启动应急预案,及时向上级领导汇报。
2. 停止煤层开采、回撤和掘进工作,并采取措施保护地面、巷道和井口设施不受危害。
3. 加强矿井通风管理,增加通风量,排除突出源。
4. 加大瓦斯抽放力度,及时排除积聚的瓦斯。
5. 强化瓦斯防爆措施,严禁明火、无防爆装置工具进入危险区域。
6. 加强现场监测,定期监测突出情况和瓦斯浓度,确保安全措施有效。
7. 组织人员进行应急疏散,保障人员安全撤离。
8. 持续跟踪突出情况,及时调整应急处理措施,确保安全。
值得注意的是,煤与瓦斯突出是一种高风险的事故,应急处理需要专业人员进行指挥和操作,确保安全有效。
以上措施仅供参考,具体应急措施需根据具体情况而定,同时需遵循相关法律法规和安全规定。
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1 煤与瓦斯突出的机理、类型与一般规律
1 1 煤与瓦斯突出的机理
许多国家对煤与瓦斯突出机理的研究都很重视,并取得了一定成果,但由于突出机理的复杂性及突出现象的多样性,目前对突出机理的认识仍处于假说阶段。
国外对煤与瓦斯突出机理的认识可归纳为4种:地应力假说、瓦斯作用假说、化学本质假说和综合作用假说。
我国从60年代起就对突出煤层的应力状态、瓦斯赋存状态、煤的物理力学性能
等开展了一系列的研究,根据现场资料和实验研究对突出机理进行了探讨,提出了新的见解和观点,概括起来主要有中心扩张学说、流变假说、二相液体假说、固流耦合失稳理论、球壳失稳理论等。
此外中国科学院力学研究所从力学角度对突出过程做了大量的研究工作,并提出了突出破坏过程及瓦斯渗流的机制方程。
1 2 煤与瓦斯突出的类型
煤与瓦斯的突出包括:煤与甲烷突出、岩石与甲烷突出、煤与CO2突出、岩石与CO2突出等。
由于突出时的原动力和所表现现象的不同,煤与瓦斯突出可分为突出、倾出、压出3种情况。
1 3 煤与瓦斯突出的一般规律
(1)突出的次数和强度随开采的深度增加而增加;
(2)突出多发生在地质构造地区,如褶曲、断层处及岩浆侵入地区;
(3)煤体破坏程度越严重,煤的强度越小,突出危险性越大;
(4)煤层中的厚度大、倾角大或其厚度和倾角发生变化以及煤层中的软分层由薄变厚的地区,容易发生突出;
(5)掘进工作面应力集中的地区易发生突出;
(6)在外力冲击作用下,如放炮或采煤机割煤时煤体受到震动,诱导瓦斯发生突出;
(7)围岩的透气性越差、致密的岩
层越厚,煤层的瓦斯含量越高,其突出的危险性也就越大;
(8)突出多发生在揭煤和煤层掘进工作面;
(9)在突出前大都出现预兆。
2 煤与瓦斯突出的预测
2 1 突出预测方法的分类
按预测预报范围和时间的不同,预测方法可分为3类:第一是区域性预测,主要是确定煤田、井田、煤层和采掘区域性的突出危险性;第二是局部预测,它是在区域性的基础上,根据钻探、采掘工程等资料,进一步对局部地区或要点的突出危险性作出判断;第三是日常预测,它是在区域性预测、局部预测的基础上,根据突
出预兆的各种异常效应,对突出危险发出警告。
2 2 国内外煤与瓦斯突出的预测方法
22 1 微震技术预测突出危险性
研究表明,煤和围岩受力破坏过程中发生破裂和震动,当从震源传出震波或声波的强度和频率增加到一定数值时,可能出现煤的突然破坏,发生突出。
突出是由连续的多起断裂引起的,而且异常的微震发射通常在断裂之前5~45s内产生,故微震法作为突出预报方法,有其广阔的应用前景。
俄罗斯在地震声学预测方法中取得了较好的研究成果。
22 2 煤层温度状况预测突出的危险性
温度状况预测突出危险性的理论根据是:瓦斯解吸时吸热,导致煤层温度降低。
温度降低越多,说明煤层瓦斯解吸能力越强,则突出危险性越大。
前苏联N A雷任科等学者,对采掘工作面近工作面地段的煤体温度状况进行了考察研究,用于突出危险性日常预测,并对掘进中发生的6次突出全部作出了预报。
原苏联的另一些学者,采用近工作面地带的温度与煤体原始温度之差作为突出预测指标,该预测方法被原苏联防突委员会推荐使用。
22 3 煤层中涌出的氦或氡浓度的变化预测突出
研究表明在地震之前不仅有氡的反常
涌出现象,而且有氦的反常涌出。
前苏联学者考察了顿涅茨煤田中2个不突出煤层和4个突出煤层的氦含量后指出:自由释放的瓦斯中,氦含量高,瓦斯压力也相应的高。
煤中涌出的氦可以作为预测突出的一个指标,该项目正在继续进行。
22 4 电磁辐射强度预测突出危险
电磁辐射(EME)是煤岩体受载变形破裂过程中向外辐射电磁能量的过程或物理现象,与煤岩体的受载状况及变形破裂过程密切相关。
采用电磁辐射法预测煤与瓦斯突出的优点是:电磁辐射信息综合反映了煤与瓦斯突出等灾害动力现象的主要影响因素;可实现真正的非接触预测,无需打钻,对生产影响小,易于实现定向及区域
性预测,不受含瓦斯煤体分布不均匀的影响;可实现动态连续监测及预报,能够反映含瓦斯煤体的动态变化过程;既能探测煤壁附近的突出危险性及突出危险带的方位,又能检验防突措施的效果。
目前岩石破裂电磁辐射效应的研究取得了很多有益的成果,研究表明:在煤岩层受力变形破坏过程中会产生电磁辐射,电磁辐射强度取决于所受力的大小和煤岩层的物理力学性质。
煤炭科学研究总院重庆分院利用这一原理研制的煤与瓦斯突出危险探测仪,在四川芙蓉矿务局进行了实际应用,取得了较好的效果。
22 5 神经网络方法进行突出预测
煤与瓦斯突出,其发生是由地应力、
高压瓦斯、煤的结构性能、地质构造、煤厚变化、煤体结构及围岩特征诸多因素决定的。
突出灾害的发生是极不规则的,其所处的系统是一个不断变化的系统,各种力学作用与这些作用所形成的地质体,大多数都处于复杂的非线性状态。
人工神经网络方法的出现,为解决这一问题开辟了一条新途径。
神经网络具有通过样本来“学习”的能力,一方面区别于传统的各种预测方法,实际应用时无须做出因素与突出相关关系的任何假设,只需将实际数据直接提供给网络来训练;另一方面训练完成后的网络能以任何精度逼近真值(只要训练数据足够多),能够抽提、捕捉隐藏在历史数据中的规律,尤其
是那些尚未被人类认识和揭示的规律,这些优点是传统方法无法比拟的。
3 煤与瓦斯突出预兆及其防治
3 1 煤与瓦斯突出预兆
煤与瓦斯突出前一般都有预兆,没有预兆的突出是极少数的。
突出预兆伴随其突出过程按其主要特征大体可分为“三个阶段”,各阶段的显现程度和处理原则各不相同。
3 2 煤与瓦斯突出的防治措施
煤与瓦斯突出是一种极其复杂的动力现象,因其具有突发性、不完全的可知性,很难完全防止它的产生。
但是如果开展突出预测并采取行之有效的防治措施,仍可做到不发生或减少伤亡事故的发生。
目前防治煤与瓦斯突出工作,已不是单一的技术措施,而是一套完整的综合防治突出的系统工程。
防治突出首先要摸清楚它发生的地区、范围,采取必要的防治措施,改变其发生突出应具备的基本条件,使其不发生或降低其突出强度,并采取必要的安全防护措施,重点要抓好以下几点工作。
32 1 揭煤防突
目前国内大都采用远距离震动放炮的方法揭开煤层,揭煤防突主要是把好“七关”。
设计关:进行煤巷道的设计时,要避开地质构造带和应力集中区;
施工关:巷道和抽放钻孔必须按设计
施工,落实到实处;
验收关:巷道和抽放钻孔必须有专人验收,确保质量;
封孔关:凡有矿井系统抽放和局部抽放系统的矿井,应采用新设备、新技术、新工艺、新材料,确保封孔质量,提高抽放效果;
抽放卸压关:应按表计算,掌握抽放量、抽放率、瓦斯压力和解突安全抽放期等重要参数;
检验关:必须按照颁发的防突细则的有关规定进行效果检验,符合要求后方准揭煤;
二次卸压关:揭煤前可再打一组卸压孔,进行二次卸压。
32 2 煤巷掘进防突
国内外实践证明,煤与瓦斯突出多发生在煤巷掘进过程中。
为了有效地防治煤巷掘进突出,应用超前排放钻孔、浅孔松动爆破、深孔控制爆破、预抽瓦斯以及上述措施与边掘边抽相结合的综合防突措施。
在一般和中等程度突出危险区域,大部分采取打少数超前卸压钻孔的方法解突;在严重突出危险区域,大都采用超前钻孔、煤体固化和金属骨架等多种措施综合防治。
32 3 大倾角不稳定煤层防突
在大倾角不稳定煤层中,重点采取超前密集钻孔和煤层注水防突措施。
超前密集钻孔是通过煤体前方的钻孔使煤体应力
释放和转移,钻孔使煤体前方的高压瓦斯得以释放,使掘进头前方一定范围内形成低应力、低瓦斯区,达到防突或降低突出强度的目的。
目前国内外都不同程度地应用煤层注水措施来降低或消除瓦斯突出危险性,实验测试结果表明:湿润煤的瓦斯解吸量可达常压下煤的瓦斯解吸量的17%~27%,当煤样吸水饱和后,湿煤较干煤的透气系数要下降一个数量级。
国内外不少矿井煤层注水后的实际结果表明,注水结束后打开钻孔时几乎没有瓦斯涌出现象,在注水进行采掘时,瓦斯涌出量明显下降,并且放炮后的瓦斯涌出量比较均匀。
——此位置可填写公司或团队名字——。