高瓦斯矿井下瓦斯的通风防治技术研究
高瓦斯煤矿通风技术分析

使用 风窗一 风机 联合 均压 治 理 瓦斯 必须 慎重 ,不但 耍有 具 体 的 斯 从顶板 瓦斯 排放道 排出 。
2在 综放 面 瓦斯 管理 的死角 ,应 用B ) 型通风 技术 ,通过 回风巷增 下几点 :1 风措施 ,一 旦均压 风机 因故停 风 ,工 作面 瓦斯就会大 量 阻风 门调节 ,减弱采 宅 区等瓦斯 涌 出源 的瓦斯 涌出强度 ,而支架顶部 ) 停 涌 出 ,溜子道 的截 止 门和 回风道 的调 量 门如不及 时打开 ,均压 区内将 的排 放道通风 负压低 于上述 各点 的通风 负压 ,工作 面高顶 、上隅角和
足 ;6风 筒、风 门每 天都要设 专人维 护 ,从 而确保 工作 面风流 稳定 ; )
差 既定 的前提下 ,排放 巷排 出的瓦斯 总量基 本稳定 ,但由工作 面排向
8随着工作 面的不断 推进 ,上 、下 两道风 门 向外移 设时 应事先 钉好外 排 放巷 的风量变化 幅度 大 ,因此排放 巷瓦斯浓 度难 以被控制在安 全浓 )
调量风 门的调量 窗而积 ,以达到最 佳均 压效果 ;5使用 均压通 风要 注 ) 在B 通 风模 式 下 ,由于 排 放 巷正 前 方始 终 处于 不稳 定垮 落 状 型 意全井 风量的调配 ,以防止 因均 压风机 的作用 而造成 其它采 区供风不 态 ,排放 巷与采 空区 的通畅程 度随 时变化 ,在排放巷 与回风顺槽 风压
应 用安全合理 的通 风技术 是解决 高瓦斯 矿井 瓦斯 超限和 易 自燃煤 出 ,减少工作 面瓦斯 涌出总量 。
层 自然发火 问题 的主要途 径 ,也是 矿井发 生重大 灾害后 防止灾变 扩大 1 落煤 炭和 新暴 露煤 壁瓦斯 涌 出 。应 用B ) 采 型通风 技术 ,在 回风 的重要保 障。采 取安全 、经济 、有 效 的方 法将 瓦斯浓度 降到安全 浓度 巷安设 增 阻风 门形成 的局 部通风 阻力 ,使风 门进 风侧压力坡 线变缓 , 以下 ,是亟待解决 的问题 。 各 点风流绝 对静压 升高 ,从 而有 效地抑 制工作 面采落煤炭 和新暴露煤
高瓦斯矿井大断面、长距离通风技术应用研究

高瓦斯矿井大断面、长距离通风技术应用研究摘要:针对霍尔辛赫煤矿高瓦斯、大断面、长距离独头掘进巷道局部通风问题,研究影响长距离通风的关键因素,通过对局部通风机的合理选择确定及相关技术管理措施,实现了独头掘进巷道长距离通风,减少了辅助掘进工程量,优化了工作面布置。
关键词:高瓦斯独头巷道长距离通风百米巷道瓦斯涌出量风机选型为了加强矿井集约化、机械化管理,创建高产高效工作面,进一步缓解采掘衔接紧张的矛盾,优化巷道布置,加大工作面顺槽长度,减少辅助联络巷掘进工程,加快工作面掘进及准备的时间。
高瓦斯矿井的大断面、长距离通风技术成为制约矿井“双高”发展的技术关键。
霍尔辛赫煤矿位于山西省长治市西,矿井设计生产能力3.0mt/a,矿井绝对瓦斯涌出量为64.08m3/min,相对瓦斯涌出量为9.74m3/t,为高瓦斯矿井。
煤尘具有爆炸性,煤层自燃倾向性等级为ⅲ级,属于不易自燃煤层。
3209运输顺槽设计长度1750m,最远通风距离1800m,掘进设计断面19.6m2,实际断面20m2。
项目研究时,3209运输顺槽已掘进400m,使用fbdy6.3/2×37kw局部通风机,双级实际吸风量720m3/min,风筒出口风量为530m3/min,不能满足巷道长距离通风要求。
1 需风量计算1.1 风筒出风口需风量计算1.2 风机吸风口需风量计算长距离巷道掘进,造成瓦斯涌出量随掘进距离而增大,而掘进工作面瓦斯涌出量一般保持变化不大,根据工作面需风量按风筒漏风率、百米巷道瓦斯涌出量分别计算风机吸风口需风量,计算结果见表二,取最大值913m3/min。
2 局扇设备选型2.1 局扇风压计算2.2 局扇选型3 实际测量结果通过加强局部通风日常管理,严格执行局部通风质量标准化标准,3209运输顺槽顺利实现1800m巷道通风距离掘进,工作面、回风流瓦斯未出现超限报警现象,未发生局部通风机无计划停风、停电事故,顺利解决了高瓦斯矿井、大断面、长距离通风的技术难题。
高瓦斯突出矿井综采工作面U型通风瓦斯治理技术的研究

煤炭科技COAL SCIENCE&TECHNOLOGY MAGAZINE 2019年第5期No.52019104文章编号:1008-3731(2019)05-0104-02高瓦斯突出矿井综)工作面!型通风瓦斯治理技4的研究解志胜(山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司,山西晋城048214)摘要:胡底煤业属髙瓦斯突出矿井,综采工作面采用"U#型通风和髙位钻孔与采空区埋管进行瓦斯抽采,杜绝了工作面上隅角及采空区瓦斯积聚现象,实现了工作面全年瓦斯零超限目标,确保了矿井安全生产。
关键词:瓦斯治理;千米高位钻孔;采空区埋管抽采;"U#型通风中图分类号:TD712.6文献标志码:WStudy on Gas Control Technology of U-type Ventilation in Fully-mechanized Working Face of High GasOutburst MineXIE Zhi-sheng(Qinshui Hudi Coal Industry,Shanxi Jincheng Coal Industry Group,Jincheng,Shanxi,048214) Abstract:Hudi Coal Industry belongs to a high gas outburst mine.High-level boreholes,buried pipes and U-type ventilation were used to extract gas on fully-mechanized working face to eliminate gas accumulation in upper corner and goaf,which has realized the goal of zero gas overrun on working face throughout the year,and has ensured the safety of mine production.Key words:gas control;kilometer high-level borehole;buried pipe drainage in goaf;U-type ventilationCLC number:TD712.6Document identification code:B1概况1303工作面为胡底煤业投产后的第二个综采工作面,工作面走向长800m,倾向长175m,采高3m。
矿井灾变时期通风理论与技术及案例分析

1 矿井通风系统
矿井灾变时期通风理论与技术及案例 分析
1 矿井通风系统
矿井灾变时期通风理论与技术及案例 分析
1 矿井通风系统
矿井灾变时期通风理论与技术及案例 分析
1 矿井通风系统
通过上面分析可以看出:事故矿并没有把煤矿 瓦斯综合治理工作体系落到实处。 (1)“通风可靠”不落实:1#联络巷微风、无风, 造成瓦斯积聚等。 (2)“抽采达标”不落实:12403工作面回风巷瓦 斯浓度长期超过1.5%,大于1.0%的要求等。 (3)“监控有效”不落实:①1#联络巷设置有电气 开关等,但没有设置甲烷传感器;②将12403工作 面回风巷瓦斯报警和断电浓度调高至2.5%等。 (4)“管理到位”不落实:电气开关失爆等。
该工作面采用“二进一回”(皮带巷、轨道巷 进风,尾巷回风)的通风方式,轨道进风巷与回风 巷之间设有多个联络巷。
矿井灾变时期通风理论与技术及案例 分析
1 矿井通风系统
矿井灾变时期通风理论与技术及案例 分析
1 矿井通风系统
1号联络巷安装有两部2×30kw局部通风机和 4台风机开关, 在靠尾巷侧约6m处设有一料石密闭 墙,密闭墙上设有一个调节风窗(开4指宽 )。
矿井灾变时期通风理论与技术及案例 分析
建国以来100人以上煤矿特大事故
1. 1950年2月27日,义马矿务局义洛矿老李沟井瓦斯爆炸,死亡187人。 2. 1954年12月6日,内蒙古包头矿务局大发矿瓦斯爆炸,死亡104人。 3. 1960年5月9日,山西省大同矿务局老白洞矿煤尘爆炸,死亡684人。 4. 1960年5月14日,四川省江津地区同华煤矿煤与瓦斯突出,死亡125人。 5. 1960年11月28日,河南省平顶山局龙山庙矿(五矿)瓦斯煤尘爆炸,死亡 187人。 6. 1960年12月15日,四川省中梁山煤矿瓦斯爆炸,死亡124人。 7. 1961年3月16日,辽宁省抚顺局胜利矿火灾,死亡110人。 8. 1968年10月24日,山东省新汶局华丰矿煤尘爆炸,死亡108人。 9. 1969年4月4日,山东省新汶局潘西矿煤尘爆炸,死亡115人。 10.1975年5月11日,陕西省铜川局焦坪煤矿瓦斯煤尘爆炸,死亡101人。 11. 1977年2月24日,江西省丰城矿务局坪湖煤矿瓦斯爆炸,死亡114人。 12. 1981年12月24日,河南省平顶山局五矿瓦斯煤尘爆炸,死亡133人。 13. 1991年4月21日,山西省洪洞县三交河矿瓦斯煤矿井尘灾爆变时炸期,通风死理亡论与1技4术7及人案。例
高冒区等地点瓦斯防治措施

山西黄土坡鑫运煤业有限公司高冒区等特殊地点瓦斯防治措施特殊地点瓦斯防治措施山西黄土坡鑫运煤业有限公司为改扩建矿井,现开采9+10#煤层,为瓦斯矿井,矿区内无采空区,煤层地质构造较为简单,但巷道高冒区、井下煤仓、密闭前、空巷等地点如果管理不善也容易造成瓦斯积聚,特制定特殊地点瓦斯防治措施。
一、防治瓦斯积聚的措施1、加强通风管理。
依据施工要求,合理分配风量,确保工作面、硐室及其它用风地点的风量、风速符合《煤矿安全规程》规定要求,杜绝不合理通风。
2、井下工作人员对通风设施、设备(风门、密闭、风帘、风桥、风障、调节窗、局部通风机等)必须爱护,严禁乱动和损坏。
3、使用局部通风机通风的地点,严禁无计划停风。
如因有计划检修、停电等原因停风时,必须制定安全措施报矿技术负责人批准,且停风区内的所有电气设备必须停电。
4、加强独头盲巷管理,临时停工的地点不准停风。
5、掘进工作面的局部通风机因故停止运转时,必须将工作面所有人员全部撤出,并切断电源,设置栅栏,揭示警标,严禁人员入内。
恢复通风前,必须首先由瓦斯检查员检查瓦斯浓度。
只有经过检查,停风区中最高瓦斯浓度不超过0.8%或二氧化碳浓度不超过1.2%,且局部通风机及其开关附近10m以内风流中瓦斯浓度不超过0.5%时,方可送电开启局部通风机;停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%时,必须采取措施、控制风流排放瓦斯;停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3.0%时,必须制定安全排放瓦斯措施,由救护队实施排放。
6、风筒管理人员必须按质量标准接好风筒,风筒接头使用反压边,风筒口距迎头必须符合作业规程要求,严禁将风筒断开、撕裂或用矿车刮坏。
7、风筒应与电缆分别挂于巷道的两侧,否则,相互之间应保持0.3m以上的距离。
严防矿车掉道撞坏风筒或电缆。
8、矿井所有掘进工作面应使用“双风机、双电源、自动换机、自动分风”和“两闭锁”装置。
井下局部瓦斯积聚的原因及处理方法

井下局部瓦斯积聚的原因及处理方法摘要:科技的进步,促进人们对能源需求的增多。
我国高瓦斯矿井数量多,分布范围广,在低瓦斯矿井瓦斯事故也频繁发生,而瓦斯爆炸破坏性强、经济损失大、人员伤亡多,常常被称为煤矿安全生产中的“第一杀手”。
本文就井下局部瓦斯积聚的原因及处理方法展开探讨。
关键词:煤矿安全;瓦斯爆炸;瓦斯防治引言煤矿井下开采过程中,从煤岩体内涌出大量的瓦斯,如果通风不当,极易造成局部瓦斯积存。
及时处理生产矿井中局部积存的瓦斯,是矿井日常瓦斯管理的重要内容,也是预防沼气窒息和沼气爆炸事故,保证安全生产的关键工作。
井下某一地点瓦斯浓度超过2%;,其体积在0.5m3以上的即为局部瓦斯积聚。
生产中易产生局部瓦斯积聚的地点有:回采工作面上隅角,顶板冒落的空洞内,低风速巷道的顶板附近,采掘机械切割部附近,停风的盲巷及采空区边界处等等。
下面分别就实际生产中如何处理这些积存瓦斯进行分析。
1回采工作面上隅角瓦斯积聚1.1原因分析因为采空区内常积存高浓度瓦斯,且沼气相对密度小,在上行通风的回采面能沿倾斜方向向上移动,部分沼气就从上隅角附近逸散出来,上隅角往往是采空区漏风的出口,漏风将高浓度沼气带出,再者,工作面出口风流往往呈直角或锐角转弯,易形成涡流,造成瓦斯积聚。
1.2处理方法(1)在工作面上出口处设置导风幛,导引一部分风流流经工作面上隅角,将该处积聚的瓦斯排出。
(2)改变采空区内的漏风方向,采用Y型通风,两进一回,可对上部顺槽进行留巷与回风巷联通,将采空区内的瓦斯直接排入回风道。
但自燃危险煤层严禁采用。
(3)对于煤层倾角小于12°工作面,可采用下行通风,工作面上顺槽风流正吹向上隅角,将上隅角瓦斯带走。
(4)利用自然风压排放上隅角瓦斯。
在上隅角设置挡风障,将上隅角瓦斯阻挡在风障心里,在回风顺槽内敷设风筒到采区回风道,利用风压差,将上隅角积聚的瓦斯排放到采区回风道风流中。
(5)顶板较破碎的回采工作面,可将上出口的支护提前回撤,让上隅角顶板充分冒落,及时充填上隅角挤走隔离瓦斯。
高瓦斯超长工作面瓦斯治理技术研究[论文]
![高瓦斯超长工作面瓦斯治理技术研究[论文]](https://img.taocdn.com/s3/m/8fbac754312b3169a451a47d.png)
高瓦斯超长工作面瓦斯治理技术研究【摘要】集约化生产是我国煤炭生产方式的一大飞跃,也是我国煤矿生存与发展的必由之路。
综合机械化采煤(包括综采放顶煤开采)在条件适宜时,具有高产高效、成本低、经济效益显著的特点,但是在地质构造复杂超长工作面,瓦斯涌出将成为巷道掘进和回采期间的主要安全隐患,本文运用现场资料及数据收集与理论分析相结合的总体思路理论,结合余吾煤业公司n2105工作面原煤瓦斯含量,研究确定了适合n2105工作面的瓦斯治理技术。
【关键词】高瓦斯瓦斯治理超长工作面集约化生产是我国煤炭生产方式的一大飞跃,也是我国煤矿生存与发展的必由之路。
综合机械化采煤(包括综采放顶煤开采)在条件适宜时,具有高产高效、成本低、经济效益显著的特点,近年来,随着煤炭科学技术的发展,高产高效集约化矿井数量大大增加。
余吾煤业公司为高瓦斯矿井并采用综采放顶煤开采,自2006年试生产以来矿井瓦斯涌出量逐年增大,2008年矿井绝对瓦斯涌出量达到183.18m3/min,2009年矿井绝对瓦斯涌出量达到196.33m3/min,2010年矿井绝对瓦斯涌出量达到224.63m3/min。
由于n2105工作面顺槽设计长度达到3200 m以上,且地质构造复杂,瓦斯涌出将成为巷道掘进和回采期间的主要安全隐患,根据本矿的实际情况研究出适合余吾煤业自身特点的高瓦斯超长工作面的瓦斯治理方法,是余吾煤业公司工作的重中之重。
1 技术方案确定余吾煤业公司采取现场资料及数据收集与理论分析相结合的总体思路,收集其他工作面的瓦斯资料(包括基本参数和生产时期风排瓦斯涌出量)、西风井(中央风井)瓦斯抽采系统在北二采区区段的管路运行情况,结合n2105工作面原煤瓦斯含量,研究确定了适合n2105工作面的瓦斯治理技术。
1.1 立体交叉钻孔预抽瓦斯技术在顺槽沿工作面倾斜方向布置双向顺层钻孔,预抽工作面煤体内的瓦斯。
顺层钻孔采用立体交叉布置,即一半钻孔沿与顺槽呈85°夹角布置,另一半钻孔与顺槽呈75°夹角布置,两种钻孔交替布置,使钻孔之间形成立体交叉,提高煤层气抽采效果。
低瓦斯矿井高瓦斯区的瓦斯防治及管理

低瓦斯矿井高瓦斯区的瓦斯防治及管理一、概况冯家塔煤矿属低瓦斯矿井,煤尘具有爆炸危险性,属不易自燃易自燃煤层。
矿井投产后,形成主斜井、副斜井进风,一号回风斜井回风的中央并列式通风系统。
井田内各煤层瓦斯含量低,变化在0・020・18ml/gr之间。
其中各煤层沼气(CH 4 )含量为0.02〜0.18ml/gr,均属于低沼气等级;CO2含量变化在0.01〜0.12 ml/gr。
瓦斯自然成分主要为N2,占总量的89.93 - 99.35% ;次为CO 2,占总量的0.65〜10.07%,且随深度加大而增高的趋势较明显;CH4占总量的0.〜1.41 %, 一般为0. %.各煤层N2含量〉89%,CO 2含量一般<6 %,故井田内各煤层均处于氮气带。
按用风地点确定矿井一期风量为127 m 3/s, 二期风量为164m 3/s。
一号回风斜井选用FBCDZ-8-No28 型防爆轴流式通风机2台,1台工作,1台备用.初期每台通风机配2台YBF450S 1 8 型隔爆电动机(160kW、10kV、750r/min );后期更换电动机,每台通风机配2台YBF560S 2-8型隔爆电动机(280kW、10kV、750r/min)。
二、瓦斯防治及管理通过对本区域瓦斯的赋存状况分析,瓦斯涌出量若有所增大,即使增大幅度较小,但在采取常规瓦斯防治和管理的同时,采取煤层工作面瓦斯提前释放的瓦斯防治措施。
(一)常规措施1)加强通风系统管理,建立稳定可靠的通风系统。
不能靠无限地增加风量来解决瓦斯问题:一是风量过大将使煤尘飞扬;二是随着风量的增大,流经采空区的风量、风速加大、瓦斯流线延深、变密,强化了风流和采空区的瓦斯交换,风流携带出的采空区瓦斯量也相应增加。
故掘进巷道使用双风机、双电源、自动分风和三专两闭锁"装置,并有专人检查试验其性能,保证完好。
2)加强瓦斯检查与监测.严格落实先抽后采、监测监控、以风定产”瓦斯综合治理12字方针.虽然冯家塔煤矿是低瓦斯矿井,但按照高瓦斯矿井管理,每一个采掘工作面均有瓦斯检查人员,一人一面,坚持一炮三检"和三人连锁放炮"制度。
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民营 科技2 0 1 3 年第1 O 期
高瓦斯 矿 井下瓦斯 的通 风 防治 技术研究
尹洪 超
( 龙 煤 股 份 鹤 岗分 公 司新 陆 煤矿 通 风 区瓦检 队 , 黑龙江 鹤 岗 1 5 4 1 0 3 )
摘
要: 在我 国矿产 开采的过程 中, 对高 瓦斯框架进行相应 的通风 处理是 十分 必要 的, 这不仅可 以大幅度的提 高我 国矿坑 开采过
近瓦斯 聚集 的处理方法 。对 于采煤 机器附近的瓦斯 , 在矿井 中有 降尘 防护措施 的情况下 , 可 以通过提高工作 面的风速来 增加其进 风量 , 从而减少瓦斯的聚集 。但是 , 工作 面的风速也有一定 限制 , 它 的风速不能超过 4 m / s 。第三 , 矿井 中密封墙 瓦斯 聚集的处理方 法 。对 于矿井 中这个地方瓦斯 聚集 的处理 , 首先要加强堵漏工作 , 从根源处把瓦斯问题处理掉 。如果瓦斯堵 漏工作不到位 , 造成密 封墙前瓦斯大量聚集 , 这时我们可 以采取风压导风 的方 法利用伸 缩骨架风筒来处理聚集 的瓦斯 。第 四 , 矿井 中巷道 顶板 瓦斯聚集 的处理方法 。在矿井 中, 巷道顶板附近常常会聚集大量的瓦斯层 , 针对这种情况 , 我们 可以通 过加 大巷道 中的风速来 阻止 瓦斯在巷 到顶部的聚集 。根据有关规定 , 这 时的巷到风速以 0 . 5 ~ l m / s 为宜。 总之 , 目前我国煤矿生产正在蓬勃发展 。长期以来 , 煤矿生产 安全问题都是影响我国煤矿发展 的一个重要 因素 , 尤其是矿 井 中
程 中的安全性 , 还能有效的推 动我 国煤矿企 业的发展 。 现根据 工程 实例 , 来对煤矿 瓦斯 的实际情况进行 简要的介绍 , 阐述 了煤矿 瓦斯的 通风 防治技术 的相 关 内容 , 以供相 关人 士参 考。
关键词 : 高 瓦斯 矿 井 ; 通 风 防 治技 术 ; 煤矿 瓦 斯
在我 国社会 经济发展 的过程 中 , 随着 能源短缺 的现 象 日益严 重, 我 国的煤矿 行业也 面临着 巨大的挑 战 , 其 中如何 提高矿 产资 源 的开采 效率也成为 了人们关 注的焦点 。 目前 , 在我 国矿产之源 开采 的过程 中 , 有时会 遇到瓦斯 治理 的问题 , 这生产过 程中的安全性 。根据我 国 相关 数据统 计 , 在矿产 资源开采 的过程 中 , 每年 因瓦斯治理 问题 而发生 的安全事故 已经达到 了上万起 , 这就对社会经 济的发展有
的通风系统来防治巷道瓦斯是一个行之有效 的方法 。该煤矿 主要 使用 的是并列式通风方式 。从整体上看 , 在矿井 中巷道 的布置上 , 采取 的是 ” 两进两 回 ” 的四巷道布置方式 ,从而使煤矿采掘工作
面的生产巷 到和各个作业点都有合适 的风速和风量 , 从而形成一
个 稳 定 的通 风 系统 。在 风机 的管 理 上 , 巷 道 采 取 的 是 双 风 机 自动
切换 的模 式 , 简单地说 , 当主风机发生故障 的时候 , 备用 的副风机 会 自动切 换投入使用 。在局 部的风机 中, 采用 的是局扇专用开关 从而更大程度上确保风机 的正常运行。另外 , 矿井 着严重 的影响。因此 , 为了降低矿产 瓦斯 灾害事故在矿 产资源开 以及专用线路 , 采过程 中所带来的影响 ,人们就要 加强对瓦斯灾 害的 防治工作 , 中还设置 了两个专用的排 瓦斯 回风巷道 。这两个专用 回风巷道 内 从而尽可能 的提高矿产开采过程 中的安全性 。以下 我们就根据实 不准进行生产 工作 , 巷道是用 一些不具有 可燃性材料 构建 , 并且 际案例 , 来对高 瓦斯 矿井 下的瓦斯通风 防治技术 的相关 内容进行 安装 有 甲烷传感 器 , 当巷道 内的甲烷达 到一 定程度 的时候 , 传感 器就会 自动切 断矿井开采 面的电源并 发出报警信号 , 从而确保矿 简要 的介绍 。 井下工作人员 的安全。 1 煤 矿 基 本 概 况 某煤 矿井 田面积为 1 4 k m , 每年的生产规模大 约为 1 7 0 万 吨。 该矿井采用 的是斜 、 立井 混合 开拓方式 。该 煤矿开采煤层 的厚度 为4 . O 0~6 . 2 m, 平均煤层厚度为 5 . 1 m。 根据有关调查 , 煤矿 的相对 瓦斯 涌出量为 2 0 m 3 / t ,绝 地 瓦斯 涌 出量 为 3 2 m 3 / t ,属 于 高 瓦 斯 矿 井 。在 该 矿 井 的 通 风 瓦 斯 防 治 系 统 中 , 矿 井 主 要 使 用 的是 并 列 式 通风 , 在 回风立井 中安 装的是 B D K 5 4 — 8 一 N O 2 3 通 风设备 , 设 备 的 风量为 4 5 0 0 mT mi n 。
在我 国煤矿行业发 展的过程 中 , 其煤矿 瓦斯安全事故对 其矿 产资源 的生产有着 十分严重的影响 , 因此我 们在煤矿生产 的过 程 中, 就要采用相应 的防治手段来对其进行控制 。近年来 , 由于煤矿 瓦斯安全 事故 的频繁发生 ,人们 也开始对 煤矿 瓦斯事 故开始 重 视, 因此人 们为 了对 对矿井 瓦斯进行 有效 的治 理 , 我们 就要通 过 相关 的技 术方法 , 来 对该矿 井的瓦斯 情况进行 全面 了解 , 从 而找 到相关 的防治技 术 , 来对其 进行控制 , 以确保矿 产生产 的安全 性
可 以得 到全 面 的提 高 。 在对 该矿井 的完善情况 进行调查 的过程 中, 我们可 以清楚 的 了解 到矿井瓦斯量 涌出的具 体情况 。根据相 关的调查数 据 , 人们 发现 在不 同的生产 时期 中其 完善 的涌出量也 就存 在着一 定 的差 异 。而且 从而该矿井瓦斯 的涌出量来进行分 析 , 我们 可 以发现该
2 煤 矿 瓦 斯 情 况
3 . 2 矿井局部 瓦斯积聚的通风处理 。在防止矿井瓦斯的过程 中, 设置好整体 的通风 系统之外 , 还要格外注 意局 部瓦斯积聚 的通风 处理 。具体来讲 , 主要从以下几个方面着手。第一 , 回采工作 面隅 角瓦斯聚集的处理方法。在矿井 回采工作面 的隅角很容易聚集 瓦 斯, 这时 , 我 们 可 以在 工 作 面 的 隅 角处 挂 上 挡 风 板 之 类 的东 西 , 从 而促使矿井巷道 中的风从瓦斯 聚集 的地方吹过 , 从 而有效地稀释 聚集 的瓦斯 , 这种方法既经济又实用 。第二 , 矿井采煤 机器设备 附