采煤工作面瓦斯涌出分析及控制技术
煤与瓦斯突出机理、监测及防治技术

煤与瓦斯突出机理、预测及防治技术摘要:煤与瓦斯突出是发生在煤矿井下的一种复杂的动力现象,是威胁煤矿安全生产的重大灾害之一,随着世界各国科研工作者们对煤与瓦斯突出的深入研究,已经取得了重大进展。
本文从煤与瓦斯突出机理、预测和防治技术进行综述。
关键词:煤与瓦斯突出机理;预测;防治。
1.煤与瓦斯突出机理国内外针对煤与瓦斯突出现象提出了四种假说:瓦斯作用说,化学本质说,地应力作用说和综合假说。
1.1瓦斯作用假说“瓦斯包”假说:该假说认为突出造成的原因是高压的游离瓦斯,这些高压的游离瓦斯储存在“瓦斯包”中,“瓦斯包”周围的煤体的透气性差,这就为高压的游离瓦斯的储存创造了条件,在井下采掘的过程中,当“瓦斯包”周围的煤体遭到破坏或者周围的煤体厚度发生改变时,“瓦斯包”周围的煤壁强度不足以维持“瓦斯包”时,“瓦斯包”中的高压游离瓦斯得到释放,就会短时间内迅速携带煤粉喷出。
“瓦斯膨胀”假说:“瓦斯膨胀假说”认为突出发生在结构不均的高压瓦斯煤层,煤层外部为硬煤,透气性差,内部为软煤透气性好,在采掘的过程中,当外部透气性差的硬煤遭到破坏时,内部的软煤强度较低,高压瓦斯就会通过透气性差的软煤喷出,喷出的同时携带出大量煤粉。
1.2化学本质说瓦斯屏障假说:瓦斯屏障假说认为在煤层受到压力条件时,煤层的结构将会发生改变,空隙率会变小,从而降低了煤层的透气性,在压力增大的过程中,煤层的透气性迅速降低。
甚至随着压力的增大,煤层透气性可减小至零。
这样瓦斯就不能从煤体流向巷道,类似于一个屏障在两者之间起到了隔绝作用,称之为“瓦斯屏障”。
当“瓦斯屏障”消失时,煤层内部的高压瓦斯就会猛烈的像外涌出,造成瓦斯突出。
瓦斯水化物假说:这种假说认为在一定的气压,温度条件下,煤层内可生成瓦斯水化物,且生成瓦斯水化物的温度,气压跟煤层瓦斯重重炭氢气体联系密切,重炭氢气体含量高时,生成瓦斯水化物所需的温度压力都会降低很多。
由于瓦斯水化物状态不稳定,很容易受到外部的因素而发生变化,当瓦斯水化物的平衡发生改变时,瓦斯水化物将会迅速的转变为气态的瓦斯,在短时间内煤层瓦斯压力将会迅速增大,当煤层强度不足以抵抗高压瓦斯时,煤层将会发生突出。
瓦斯异常涌出危险工作面的标准确定与防治措施

瓦斯异常涌出危险工作面的标准确定与防治措施一、异常涌出瓦斯定义1、瓦斯异常涌出:指在采煤工作面瓦斯分布状况下,工作面某一时间点及空间点内瓦斯发生急剧增多的现象(以常煤及其他气瓦斯比大于1.2为界),突发性、急剧飞速分布。
2、采煤工作面瓦斯增大指的是常煤及其他气瓦斯的比值超过1.2,且瓦斯增大的速度大于瓦斯稳定增长的速度。
二、瓦斯异常涌出的防治措施1、分区瓦斯控制措施:为有效防止瓦斯异常涌出,应采取工作面分区瓦斯控制方法进行防治,即把采煤工作面瓦斯分布状况稳定的部分与异常涌出瓦斯部分分开;2、常煤瓦斯联锁措施:在异常涌出瓦斯部分,采取通风抽采结合联锁技术,将煤矿常煤瓦斯自动分离出来,以达到预防异常涌出的目的。
3、动态监测措施:采用煤炭采掘动态地质检测技术及现场管理手段进行瓦斯分布监测,对可能存在高瓦斯负荷面的工作面进行动态监测,保证工作面运行安全。
三、瓦斯异常涌出的标准1、《井下矿井采掘安全规程》〔2010〕32号:矿井采煤工作面正常采掘时,常煤及其他瓦斯比值不得大于1.2。
2、《矿山安全防护规程》(GB13407—2009)规定,采煤工作面有着越来越大的可能发生瓦斯异常涌出的情况,因此采煤工作面的风险较大,应以规程要求的瓦斯浓度为基准,防止出现瓦斯异常涌出的情况。
3、《制定采掘安全管理办法的原则》(ML333-2009):针对异常涌出瓦斯,采用预防和控制等原则应制定有关采掘安全管理办法,并用于安全监督检查。
四、预防、控制瓦斯异常涌出的核心措施1、遵守采煤工作面的瓦斯分布情况,以及异常涌出瓦斯的标准;2、坚持采煤工作面的安全分区,保证其正常运行;3、提升煤矿回采出瓦斯的能力,通过常煤瓦斯的联锁技术,控制瓦斯的浓度;4、加强对异常涌出瓦斯的动态监测,对潜在危险源及时进行防范。
小峪煤矿瓦斯异常涌出特征及治理技术

地质构造
地质构造对瓦斯赋存和涌出具有 重要影响,断层、裂隙等地质构 造可能成为瓦斯逸散的通道。
煤层厚度与埋深
煤层厚度和埋深对瓦斯赋存和压 力有较大影响,煤层厚度越大、 埋深越深,瓦斯含量和压力可能 越大。
水文地质条件
地下水活动对瓦斯运移和赋存具 有重要影响,地下水压力和流向 可能影响瓦斯涌出。
02
安全事故统计
统计治理期间矿井安全事故 的发生情况,特别是瓦斯事 故的次数和严重程度,评估 治理效果。
专家评估意见
邀请专家对治理措施的实施 效果进行评估,听取专家意 见和建议,进一步完善和改 进治理方案。
经济效益分析
分析治理措施实施后对矿井 经济效益的影响,包括瓦斯 抽采成本、通风能耗等方面 的变化情况。
03
瓦斯异常涌出的治理技术
优化通风系统,降低瓦斯浓度
通风系统优化
通过调整通风系统的布局和运行方式,提高通风效率,降低瓦斯在矿井内的滞留和积聚 。
瓦斯浓度监测
建立完善的瓦斯浓度监测系统,实时监测矿井内各区域的瓦斯浓度,及时发现异常并采 取应对措施。
瓦斯抽放技术
瓦斯抽放原理
通过在煤层中钻孔并安装抽放管路,利用负压将煤层 中的瓦斯抽出,降低煤层中的瓦斯压力和浓度。
推广应用
将研究成果应用于更多类似条件下的 矿井,推动煤矿行业的安全生产和可 持续发展。
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小峪煤矿瓦斯异常涌出特征 及治理技术
汇报人: 2024-01-09
目录
• 瓦斯异常涌出特征分析 • 瓦斯异常涌出的原因分析 • 瓦斯异常涌出的治理技术 • 瓦斯异常涌出治理的实践与效
果 • 结论与展望
01
瓦斯异常涌出特征分析
采面上隅角瓦斯治理瓦斯抽放安全技术措施

严格控制火源,禁止在采面吸烟、使用明火等。
应急处理措施
一旦发现瓦斯超限或异常情况,立即启动应急预案 ,采取停电、撤人等措施,确保人员安全。
案例分析:某矿采面上隅角瓦斯治理实践
治理措施
采用高斯。
治理效果
经过治理后,采面上隅角瓦斯浓度显著降低,保障了矿井 安全生产。
02
安全技术措施得到完 善
针对采面上隅角瓦斯治理过程中存在 的安全隐患,项目团队制定了一系列 安全技术措施,包括加强通风管理、 完善瓦斯监测系统等,确保了作业安 全。
03
作业人员素质得到提 高
通过培训和考核,作业人员掌握了瓦 斯治理和抽放的相关知识和技能,提 高了作业人员的安全意识和操作技能 水平。
2024-01-15
采面上隅角瓦斯治理瓦斯抽放安全 技术措施
汇报人:
contents
目录
• 采面上隅角瓦斯概述 • 瓦斯抽放技术原理及应用 • 采面上隅角瓦斯治理方法 • 安全技术措施制定与实施 • 现场操作规范与注意事项 • 总结与展望
01
采面上隅角瓦斯概述
采面上隅角瓦斯定义
采面上隅角瓦斯是指位于采煤工作面 上方、靠近煤壁与顶板交界处的瓦斯 积聚区域。
瓦斯抽放技术应用范围
采煤工作面
在采煤工作面上隅角等瓦斯积聚区域,采用瓦斯抽放 技术降低瓦斯浓度,防止瓦斯爆炸事故。
掘进工作面
在掘进过程中,通过瓦斯抽放技术降低巷道内的瓦斯 浓度,保障掘进安全。
采空区
对采空区进行瓦斯抽放,防止采空区内瓦斯积聚引发 事故。
瓦斯抽放系统组成及功能
管道网络
连接抽放泵和钻孔,将瓦斯从 钻孔中抽出并输送到安全地点 。
综合治理法
综采面瓦斯涌出规律的分析及综合防治措施

综采面瓦斯涌出规律的分析及综合防治措施2023-11-11目录•综采面瓦斯涌出规律分析•综采面瓦斯防治技术•综采面瓦斯综合防治措施•案例分析•结论与展望综采面瓦斯涌出规律分析由于煤炭开采的复杂性,瓦斯涌出量在不同时间段和不同区域都可能存在差异。
瓦斯涌出具有不均衡性采煤工艺的不同可能导致瓦斯涌出的方式和涌出量发生变化。
瓦斯涌出与采煤工艺相关通风系统对瓦斯涌出的控制和排放具有重要作用,通风系统的稳定性对瓦斯防治至关重要。
瓦斯涌出对通风系统有依赖瓦斯涌出规律及特点煤层厚度与瓦斯涌出煤层厚度越大,通常瓦斯涌出量也越大。
煤层透气性与瓦斯涌出煤层的透气性越差,瓦斯不易释放,容易形成高压力,增加瓦斯涌出风险。
煤层埋深与瓦斯涌出煤层埋藏越深,其瓦斯压力和瓦斯涌出量通常也越大。
开采深度与瓦斯涌出随着开采深度的增加,地应力、瓦斯压力都会发生变化,可能导致瓦斯大量涌出。
爆破作业与瓦斯涌出爆破作业可能会改变煤层的应力状态,引发瓦斯的突然释放。
工作面推进速度与瓦斯涌出工作面推进速度的变化可能会影响煤壁的暴露时间,进而影响瓦斯的释放。
综采面瓦斯防治技术瓦斯抽放技术抽放方法根据不同的煤层条件和采空区特点,可以采用不同的抽放方法,如顶板高位抽放、采空区埋管抽放等。
抽放效果通过合理的设计和实施,瓦斯抽放技术可以有效降低采空区内的瓦斯浓度,保障作业安全。
抽放原理瓦斯抽放技术是利用泵将煤层中的瓦斯抽出,降低煤层中的瓦斯压力,减少瓦斯向采空区的涌出量。
通风系统优化通风系统的重要性通风系统是保障矿井安全的重要设施,可以有效地将新鲜空气引入井下,排出有害气体,降低矿井内的瓦斯浓度。
通风系统优化方法通过合理布置通风口的位置,调整风量的大小和方向,以及使用先进的通风设备等手段,对通风系统进行优化。
通风系统对瓦斯防治的作用合理的通风系统可以有效地控制瓦斯的涌出和积聚,防止瓦斯浓度超标和事故的发生。
瓦斯预警与监测技术瓦斯预警系统的组成瓦斯预警系统包括传感器、数据采集装置、数据处理和分析软件等部分。
采煤工作面通风与瓦斯涌出的相关分析

采煤工作面通风与瓦斯涌出的相关分析摘要:对于高瓦斯矿井而言,矿井瓦斯涌出量一般分为抽采量与风排瓦斯量两部分。
瓦斯抽采不仅可以将抽采后的瓦斯高效利用,而且可以降低向工作面涌出的瓦斯量,利于工作面安全高效生产。
风排瓦斯则指靠通风方式排出工作面瓦斯,工作面风量大小、管理机制等因素对与瓦斯涌出均有关系。
基于此,文章从瓦斯涌出规律、来源、方式等因素的分析入手,对采煤工作面通风专业可采用的措施进行了总结探究,以求能够为煤矿通风管理工作者提供思路。
关键词:采煤工作面;通风工作;瓦斯涌出引言煤矿开采行业属于一种高危职业,特别是对于井工开采的煤矿而言,其危险性更高。
在生产作业中,为更好的保障矿井施工人员的人身安全,有效预防各类灾害事故的发生,确保企业的正常生产工作顺利进行,各煤炭企业必须严把安全生产关,做好安全风险管控及隐患排除工作。
瓦斯一直是煤矿开采工作中最重大的隐患之一,瓦斯的涌出虽然在开采过程中不可避免,但规范的通风措施与严格的瓦斯检测制度却能够将采煤工作面中的瓦斯含量控制在安全范围之内,而想要做好通风工作,对瓦斯涌出进行基本的了解与分析也是十分必要的。
1 采煤工作面瓦斯涌出的相关分析1.1 瓦斯涌出来源的分析在进行开采工作时,煤层结构的平衡会受到破坏,从来源上来看,工作面涌出的瓦斯主要有落煤涌出瓦斯、煤壁涌出瓦斯、采空区涌出瓦斯三种。
落煤涌出瓦斯一般形成于开采过程中,开采工作对煤层的破坏使煤分解为块状或粒状,其瓦斯吸解强度因此提高,含有的瓦斯量也不断增多,随着开采、运输工作的进行,其中的瓦斯就会不断释放到空气中来。
同时,采煤作业会增加煤壁的压力,是煤体处于卸压状态,进而形成卸压区,随着煤壁缝隙的不断出现,煤体中的瓦斯就会从裂隙中排出,这样就形成了煤壁瓦斯涌出。
至于采空区瓦斯则是指开采上下煤层间由于采动影响,使卸压区的瓦斯沿裂隙流动,最终在采空区涌出,并随风流涌向工作面或回风巷。
1.2 瓦斯抽放方法分类按瓦斯抽放的来源一般分为本煤层、邻近层和采空区抽放等方式,按时间可以分为采前预抽、边采边抽和采后抽放;按工艺可分为巷道抽放、钻孔抽放以及巷道钻孔混合抽放。
工作面瓦斯管理专项措施【6篇】
工作面瓦斯管理专项措施【6篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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采煤工作面瓦斯涌出规律及其防治
裂隙 网的流动阻 力有 高有低 , 这就形 成邻 近层瓦斯 涌 出量伴随着 围岩 活动 , 现 出多次 峰值和 各邻近层 瓦 显 斯涌出量依其距开采层 的距离依次叠加 的特征 。
式 中 : q 一开采煤层本层相对瓦斯涌 出量 , t I/; n
1 1 采 煤 工作 面 瓦斯涌 出源 及其 计算 . 采煤工作 面瓦斯涌 出来源 于煤 壁 、 落煤 和采 空 采 区, 后者又来源 于邻 近煤层 和 围岩 。前两项 瓦斯 涌 出 强度与煤暴露 时 间的关系 类似 , 可 以用 q:qe 都 o 堆方 程来描述 , 中 q q 分别为煤暴露初始和 tm n 时的 式 、 ( i) 瓦斯涌 出强度 , 为衰减 指数 。从 中可知 , 论是煤 壁 不 还是采落煤 , 暴露初始 的瞬间涌 出强度最 大 , 以后 随暴 露时 间的增长而呈负指数关系衰减 。前 两项也有不 同 之处 , 最重要 的区别在 于煤壁 有被 采煤层 所含 瓦斯 源 源不断地补给 , 受采 场矿 山压力 和煤体 破坏 所形 成 并 的裂隙 以及采煤 工艺 过程所 控制 , 以在 衰减 过程 中 所 因矿压与裂隙生成变化而引起 的瓦斯涌 出强 度波动 是 很大的 ; 而采落煤是无瓦斯补给源和不受矿 压控制 的 , 所 以在衰减过程 中无波动 。 已知开采煤层 的瓦斯 含量 时 , 可按 下式 计算 开采 煤层煤壁和采落煤的相对瓦斯涌 出量
21年 期 0 第2 2
堪j i I 舛技
1 7 3
采煤 工 作 面 瓦斯 涌 出规 律 及 其 防 治
邱 建 邱 帅 ,
(. 1 肥城矿业集 团公 司白庄煤矿 , ’ 山东 肥城
摘 要
2 12 ;. 76 3 2 肥城矿业集团公司梁宝寺二 号井, 山东 嘉祥 2 2 0 ) 7 44
采空区瓦斯涌出及防治技术研究现状及分析
采空区瓦斯涌出及防治技术研究现状及分析摘要:该文通过对瓦斯在采空区的分布和运移规律各种因素的分析,总结出其运移分布规律,对治理采空区瓦斯涌出有指导作用。
分析了目前常用的处理方法,及对各自优缺点作了阐述,为各矿提供参考依据。
关键词:瓦斯涌出运移规律分布特征防治技术随着煤矿开采深度的增加,综合机械化采煤开采强度大、推进速度快、生产集中,使采煤工作面瓦斯涌出表现出了强度高、数量大和极不均衡等特点,同时综采工作面由于采高较大,推进速度较快、走向长度较长,因此,往往形成较大的采空区。
在顶板周期来压时,常造成工作面及其回风流瓦斯涌出。
1 采空区瓦斯的来源及运移规律1.1 邻近层瓦斯涌入的运移规律煤层开采易导致上覆岩层的移动与破断,从而邻近层瓦斯大量涌入开采层采空区。
这些涌入的高浓度瓦斯由于受到压力扩散、浓度扩散和风流扰动的作用,会重新分布,直至实现采空区内的动态平衡。
在开采厚煤层的分层开采和多层开采煤层过程中,上煤层或上分层的瓦斯将沿采动裂隙涌入采空区,另外由于煤层的开采下邻近煤层覆盖压力得以解除,煤岩体膨胀变形,大大加强了煤层的透气性,所以下邻近煤层及围岩中的瓦斯沿着膨胀裂隙涌入回采工作面采空区。
邻近层瓦斯涌出具有“跳跃性”,因此其涌出也存在一定的特殊规律。
这些涌入的瓦斯在采空区内也会重新分布,直至实现动态平衡。
由于浮升例的作用,上邻近层瓦斯在采空区上部区域滞留;下邻近层涌入的瓦斯亦如此,瓦斯在整个采空区内都符合以上分布特点。
因此就垂直方向而言,近底板附近的瓦斯浓度低于近顶板附近的瓦斯浓度。
另外,涌入点的分布和涌入量的大小存在差异,因此瓦斯浓度在瓦斯涌入点附近,瓦斯浓度和梯度都明显加大。
1.2 本煤层瓦斯运移规律随着工作面的推进,采落的遗煤在采空区深部解吸出瓦斯,由于距工作面距离远,风速低、风流紊动作用小等原因,涌出瓦斯很容易大量积聚。
其滞留在采空区内,呈现不断上升趋势。
在浮升力作用下,瓦斯形成浮羽流,采空区顶部瓦斯积聚,在这其中可能有微团被扰动,但其由于浮升力其又回到顶部边界。
矿井瓦斯涌出及瓦斯喷出
dm描 ( 单D述 位Fdidc气 时kcl)体 间d于扩 内t1散 通8现 过55象 垂年的 直发宏 于现观 扩的规 散。律方包,向括这的两是单个生位内理截容学面:家积(菲的1)克扩在散
式中:dm——微单元上的瓦斯扩散物量质流,量m(3/称m为2;扩散通量Diffusion flux,用J表示)
煤层瓦斯含量: W(m3/t)
相对瓦斯涌出量: q(m3/t)
煤层中包含的游离瓦斯和吸附瓦斯总量。
开采煤层的瓦斯涌出量。q=(W0-Wc)<W0 邻近煤层的瓦斯涌出量。q=ηm0/m(W0-Wc) 围岩的瓦斯涌出量。
单一煤层开采时,q<W; 煤层群(含瓦斯围岩)开采时,q<W,或q=W,或q>W。
二、瓦斯涌出量及其主要影响因素
15m
V=0.5m/s
V=2.2m/s
30m
450%% 310%% 200.5%% 109.2%% 5% 1%
二、瓦斯涌出量及其主要影响因素
4. 回采工作面的瓦斯涌出
回采工作面瓦斯涌出构成:本煤层、邻近层、采空区的瓦斯。
二、瓦斯涌出量及其主要影响因素
5. 影响瓦斯涌出的主要因素
(1)自然因素
① 煤层和围岩的瓦斯含量
一、煤层瓦斯流动基本规律
3. 瓦斯渗流运动及达西定律(Dacy Law)
瓦斯在小孔(>1μm)以上的孔隙或裂隙内的运移,可能有两种形 式:层流与紊流,层流又分为线性渗透层流与非线性渗透层流,各 服从不同的规律。
低雷诺区 (Re<1~10)
线性层流:粘滞力占 优势,符合达西定律。
中雷诺区 非线性层流:服从 (Re:10~100) 非线性渗流定律。
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利朋均压调节技术抑制邻近层采空区瓦斯渗透 , 效果非常明显 。但 应根据实际情 况, 确定具体 的均压调节措施。该技术也可应用于改变本 煤层采空区瓦斯流 向, 配合采空 区瓦斯抽放技术效果会更显著。均压调 节技术采取了以下综 合措施 , 从而减少采空区向回采_ T作面渗透的瓦斯 流量。第一 , 两同采工作面 的同风巷构筑风窗 ; 在 第二 , 降低回采工作面
技 术
关键词 : 煤工作面; 采 瓦斯 涌 出 ; 制 技 术 控
中图分类号 :D 2 T 8
文献标识码 : A
闭, 或密闭质量很差, 就会造成采空区瓦斯 向外涌出。
回采工作 面瓦斯 涌f “量往往受到通风方式 、 开采方法 、 本煤 层和邻
近层瓦斯赋存条件等 因素 的影响 , 有时采取单一的措 施并 不能有效地治
21 优 化 通 风 系统 .
要因素, 掌握瓦斯涌 出规律 , 采取相应的瓦斯 治理措施 , 才能取得 良好的
效果 。
1 影 响采煤工作 面瓦斯 涌 出量 的主 要 因素
影响采煤工作面瓦斯涌出量的主要 因素是多方面 的, 除成煤过程巾 形成的煤体 瓦斯含量大小外 ,还有 开采过程 中存在 的顶板控制技术 、 开 采程序、 风量变化 、 通风方式及采空区瓦斯管理等 。
维普资讯
科技情报开发 与经济
文章编 号 :0 5 6 3 (0 7 3 — 2 8 0 10 — 0 3 2 0 )6 0 6 — 2
S IFC F R AF ND V L P E T&E O O Y C一E H1 O M O E E O M N N I CN M
波动 , 工作砸 回风流瓦斯浓度 变化相 对较 小; 二是采空区顶板初次来 压
和周期来压 , 顶板大面积 冒落 , 采空 区瓦斯涌出量 出现较大波动 , 工作面
的风量 ; 三 , 第 存工作砸 回风隅角处设置 高压风 或水 幕 ; 四, 第 对已采面
进风侧各处密闭进行维修 , 保持完整 ; 第五 , 在工作面 回风巷安 装局部通 风机 , 采用压人式通风 , 风筒出风口安放在 回风隅角处 。
大的变化 , 顶板来压特别是初 次来压时 , 同风流瓦斯浓度 著升高 , 来压
稳定后迅速下降 , 但工作 面同风流瓦斯浓度总体呈逐步升高的趋势。 自
然因素对采空区煤层顶板的影响大体有两种:一是采空区顶板小面积冒 落, 由于 冒落时 的冲击作用 和胃落 岩石的影响 , 采空区瓦斯涌 l量 m现 l j
20 年 第 l 卷 07 7
第 3 期 6
收稿 日期 :0 7 1— 5 2 0 — 2 0
采煤工作 面 瓦斯 涌 出分析 及控制 技 术
高艳 龙
( 吕梁 市 煤 炭 丁业 管 理 局 瓦斯 防治 巾心 , 西 吕梁 ,3 00 山 030 )
摘
要: 分析 了采煤 工作面瓦斯涌 出规 律及 其主要 影响 因素 , 论述 了瓦斯 治理及控制
柳林煤矿 136 12 3 13 2 20 , 0 ,2 0 等高瓦斯 回采工作面 , 8 在瓦斯治理初 期, 采取 了增 加采面风量等措施 , 但仍不能解决工作 面 回风隅角瓦斯积 聚问题 均 压渊节技术治理邻近层采空区瓦斯涌出比较有效, 但治理本 煤层采空 瓦斯涌 出效果不明 。 为了从根本上解决 瓦斯对 回采工作面 的威胁 , L了瓦斯抽采技术治理采空区瓦斯涌出。依据现有的技术条 采. } I 件, 对采空 瓦斯捕采主要采用了井下移动式瓦斯抽 采泵站, 采空区埋 管抽放 , 虽然捕采流量较低 , 但却能有效牵制上隅角瓦斯积聚, 避免 了上
理 瓦斯 积 聚 和 瓦斯 超 限 。只 有 及 时 分析 瓦 斯 来 源 及影 响 瓦 斯 涌 出量 的主
2 瓦斯 治理 及控 制技术
通过分析 回采丁作面瓦斯涌出规律 ,结合工作面开采实际情况 , 回 采_作面瓦斯治理 及控制技术 主要采取优化通风系统 , T 均压调节技术 和
瓦斯抽采技术等。
隅角瓦斯超 限பைடு நூலகம்象
溢出, 工作面瓦斯绝对涌 出量仍然较高 ; 移梁支护过程 , 嗣岩有一定程度
的破坏 , 工作面瓦斯绝对涌 出量也较高 ; 移溜过程 , 嗣岩基本不受影响 , 瓦斯 涌出量波动较小 , 瓦斯涌出量也最低 、
l3 风 量 变 化 _ 通常情况下, 同采 工 作 面 的 』 量 增 加 时 , 初 由 于 负 压 的增 大 , 空 x 【 起 采
23 瓦 斯抽 采技 术 . .
回风流瓦斯浓度变化较大时能达到 0 %一 . . 3 %。 5 5
1 开 采 程 序 , 2
壁式炮 采工作 面回采T序分为 4个阶段 , 即放炮 、 出煤 、 移梁支护 、 推溜 。在 4个丁序 巾, 放炮丁序 , 嗣岩破坏与卸压程度相对增大 , 采空区 瓦斯涌 f量波动最大 , l I _ T作面瓦斯绝对涌 【量最大 .f 叶 l t 1煤过程 , I . 嗣岩没有 变化 . 由于出煤过程 巾, 但 煤炭 巾的瓦斯随着装煤 , 运煤等环节不断向外
11 顶板 控 制 .
回采丁作面一般采用 “ ” u 型通 风系统 , 如果无法处理上隅角瓦斯积
聚, 可以考虑采用 “ ” Y 型通风方式或“ 型通风方 式。 Y 型、 w” w” 但“ ” “ 型通 』方式较“ ” x 【 u 型系统 , 虽然瓦斯涌出量有所增加 , 但却能够有效解决 回采 工作砸上隅角瓦斯积聚的问胚。 而采用“ ” Y 型通风系统 , 回风流瓦斯浓 其 度较 “ 型通风方式略有减少 , w” 也可以解决运输 机尾后 的瓦斯大量积聚
的问 题 。 22 均 压 调 节技 术 .
采用充填法控制顶板 , 自然垮落法管理顶 板 , 较 其采空 区瓦斯 涌出
量相对较小 。但是 , 在开采过程 巾, 受人 为 素和 自然 素的影响 , 采空
区顶板不 同程度 的冒落 , 高浓 度瓦斯从同风上隅角处涌 Ⅲ, 造成采 煤工 作面回风流瓦斯浓度超限。顶板来 压时 , 丁作砸 回风流中瓦斯浓度有很