煤层注水知识点(煤层注水很重要)
煤层注水安全操作规程

煤层注水安全操作规程煤层注水是一项重要的煤炭采选技术,可以有效改善煤炭采选环境,提高煤炭开采效率。
但同时,煤层注水也存在一定的安全风险,需要制定相应的操作规程来保证安全。
一、前期准备1.明确注水目的和要求:明确注水的目的是改善煤层裂隙透水性,提高采选效果。
同时,要根据具体开采工作面的煤层情况,确定注入水量、注水压力和注水时间等要求。
2.选择合适的水源:选择水质优良、水源充足的地下水或可再生水作为煤层注水的水源,同时要确保水源的供应可靠。
3.进行地质勘探:通过地质勘探,了解煤层的分布、结构、裂缝情况等,明确注水的目标煤层。
4.制定安全预案:根据实际情况,制定煤层注水的安全预案,包括应急预案、事故处理流程等,确保在发生事故时能够及时应对。
二、注水操作流程1.注水前检查:在注水前对注水设备进行检查,确保设备正常运行,密封性良好,防止泄漏。
同时,检查注水管道和注水井的完好性,确保其没有破损或堵塞。
2.注水前处理:确保矿井通风系统正常运行,避免发生积水情况。
清除煤层注水区域的杂物,确保工作面清洁整齐。
3.加压注水:根据前期准备中确定的注入水量和注水压力,启动注水设备进行注水。
在注水过程中,严格控制注水压力,避免超过煤层承压范围。
同时,应监测注水流量和注水压力的变化情况,及时调整操作参数。
4.注水时长:根据前期准备中确定的注水时间,进行注水操作。
在注水过程中,应定期检查注水设备和注水井的情况,确保设备正常运行,防止堵塞或泄漏。
5.注水后处理:注水完成后,及时进行井壁固化处理,防止煤层坍塌。
清理注水设备和管道,保持设备干净整洁。
同时,及时记录注水相关数据,制作注水工作报告。
三、安全注意事项1.严格遵守安全操作规程,严禁违章操作。
2.加强煤层注水设备的维护和保养,定期检查设备的运行状况。
3.注水设备和管道的安装要牢固可靠,严禁泄漏和渗漏。
4.注水过程中要密切关注注水压力和流量的变化,及时调整参数。
5.当发生意外情况时,应迅速停止注水,并采取相应的应急措施,确保人员安全。
煤层注水技术标准

煤层注水技术标准1每个需要注水的采煤工作面要根据工作面的设计编制煤层注水设计。
2煤层注水的适用条件。
采煤工作面逢采必注,不注不采(分层开采的煤层,第一分层必须注水,其它分层实行随采随洒浆的,可以不注水),特殊情况(煤层原始水分达到或超过4%的)经公司批准后可以不注水。
3煤层注水的工艺和参数3.1注水方式:静压或动压两道双向钻孔布置方式(钻孔深度达到工作面长度三分之二可以采用单向钻孔布置方式)。
3.2钻孔3.2.1钻孔布置:从回采工作面的材料道和溜子道,沿煤层倾斜方向打下向孔或上向孔进入煤体。
当煤的节理很发育时,为使钻孔与节理面斜交或垂直,采取伪倾斜布置方式进行煤层注水,煤层注水要安装压力表和流量表。
3.2.2钻孔参数:3.2.2.1钻孔直径:钻杆直径有四种:直径32mm、直径33mm、直径35mm、直径42mm。
选用钻头时,应使钻头尺寸比钻杆直径大7mm以上。
3.2.2.2钻孔长度:工作面采用双向或单向布置钻孔的注水方式,钻孔总长度不得低于工作面长度的三分之二(遇特殊地质条件的除外)。
3.2.2.3钻孔间距:合理的钻孔间距等于钻孔的湿润直径,公司通过注水试验,确定钻孔间距为20米左右。
3.2.2.4钻孔倾角:确定钻孔倾角的基本原则是使钻孔始终保持在煤层之中且终孔要保持在整个煤层的中上部。
钻孔倾角按下式计算:γ=α±θ式中γ—钻孔倾角α—煤层倾角θ—钻孔最大下沉角θ=arctgh/Lh—钻杆下沉距离(m) L—钻孔长度h/L--钻杆下沉,一般为0.3—0.5%倾角大的硬煤层及刚度大而每米重量小的钻杆,下沉较低,反之则高。
打上向孔时取“+”;打下向孔时取“-”。
3.2.3钻孔施工钻孔施工时根据钻机和现场实际情况确定开孔位置,要尽量选在巷帮的中上部。
3.3封孔封孔使用封孔器,封孔器与水管连接处距钻孔外口要在2米以上,保证钻孔周围煤壁不漏水。
3.4注水采用静压或动压注水系统,用高压胶管将每个钻孔的供水管路连接起来。
煤层注水安全操作规程

煤层注水安全操作规程煤层注水是指通过固定或移动的工程设施,将注水井与煤层连接起来,向煤层注入水来降低煤层温度、阻止矿井火灾、控制瓦斯突出、改善透水性能和稳定煤体等目的。
然而,煤层注水操作具有一定的安全风险,因此需要制定严格的操作规程以确保安全。
以下是煤层注水安全操作规程的一些建议。
一、注水前的准备工作1.进行煤层注水工作前,需要进行详尽的安全检查,确保设备设施完好、操作人员熟悉操作流程、理解技术要求,并进行必要的技术培训。
2.按照国家和行业标准,编制煤层注水技术规程,并将其作为操作指导手册供操作人员参考。
3.确保注水井和相关设施在运行前经过必要的检修和维护,并定期进行设备检查和保养。
二、注水操作安全控制措施1.制定并实施煤层注水安全管理制度,明确操作人员的责任和岗位职责,确保操作人员具备相应的技术水平和安全意识。
2.对于重要的注水设备和设施,应装设监测装置,实时监测注水井的水位、水压、水质和温度等参数,及时发现异常情况并采取相应措施。
3.注水过程中应定期检查注水设备的运行情况,保持设备正常工作和完好状态。
三、注水井施工与维护1.注水井的施工应符合国家和行业标准,确保井筒牢固、井壁稳定,防止井壁塌方和地层突水等事故。
2.注水管道应采用耐压、耐腐蚀的材料,保持通畅,定期进行检漏、清洗和维护。
3.注水井口和井盖应加装防护设施,以防止人员误入和污染。
四、水源与注水管理1.确保注水井的水源安全可靠,避免使用含有有害物质的水。
2.对注入的水进行水质检测,确保水质符合要求。
若需进行净化处理,应配置相应的水处理设备。
3.根据煤层情况和注水需求,确定注水量和注水压力,严格控制注水过程中的流量和压力。
五、安全应急措施1.建立并实施煤层注水应急救援预案,明确救援组织和责任分工,提前做好应急准备工作。
2.定期组织煤层注水应急演练,增强操作人员应急处置能力。
3.在注水过程中,发现突发事件或异常情况时,应立即停止注水并报告上级,采取相应的紧急措施和救援措施。
煤层注水安全技术措施

煤层注水安全技术措施煤层注水施工安全技术措施由于采煤时,煤层赋存变化较大,且煤尘具有爆炸性。
为了采煤安全,特制定如下煤层注水施工安全技术措施:一、注水目的:1、通过煤体浅孔动压注水方式,充分湿润煤体,注水降尘,减少采煤产尘量,防止煤尘堆积,预防煤尘爆炸。
2、煤层进行浅孔动压注水后,深部煤体受压裂,瓦斯将会均匀释放,可有效预防瓦斯超限事故。
二、技术要求:1、煤层注水的技术参数钻孔湿润半径:2~4m,水压:2~6MPa;设计施工2个钻孔。
注水孔布置:在煤墙上并排布置注水孔,钻孔方位与煤墙方位成10°角(注水孔具体位置见附图1);钻孔采用手持式风动钻机()配合φ42麻花钻杆(1.5m/节)进行施工;钻孔孔深:6m;钻孔孔径:Φ42mm。
2、过断层、顶板破碎、留煤顶施工时,不进行注水,以防片帮、漏顶。
3、注水流程(动压注水)液压泵→截止阀→封孔器→钻孔→注水→结束(注水时间一般20~30min或煤壁渗水为准)。
4、xx1)xxxx:不小于2.0m;xx要严,不能跑水。
2)xx方法:采用FZM-20型封孔器进行封孔,封孔器外端应进入孔内500mm 以上。
液压泵型号:;最大压力20Mpa,流量40L/min。
3)注水时间:每孔注水时间一般20~30min或煤壁向外渗水为止。
每xx注水时间(t)按下式计算:T=Q/V式中t-注水时间V-注水流量:4~60L/minQ-注水量:120~180L5、注水有效后,每循环进尺保留不少于1m的前探钻孔超前距。
6、两个注水钻孔施工完成后,同时进行注水。
三、安全技术措施:1、打钻、注水期间,迎头必须悬挂便携仪。
2、注水前,迎头煤壁应及时挂上防片网,以防注水时冒顶、片帮伤人或造成瓦斯超限。
3、在迎头打注水孔前,应加强迎头顶板管理,首先严格执行敲帮问顶制度,除掉净顶、帮部活矸危岩,对于除不掉的,必须采用戴帽点柱和防片网进行加强支护;迎头高度控制在2.0~2.5m,浮煤应摊平,后路要畅通。
煤层注水实施方案

煤层注水实施方案
煤层注水是一种常见的采煤技术,在煤矿开采过程中起着至关重要的作用。
煤
层注水能够有效地减少煤矿事故,提高煤矿开采效率,保护矿工的生命安全。
因此,煤层注水实施方案的制定和执行至关重要。
首先,煤层注水实施方案需要充分考虑煤层地质条件和水文地质条件。
煤层的
地质条件直接影响着煤层注水的效果,因此需要对煤层的地质构造、岩性、断裂和裂隙等进行详细的调查和分析。
同时,水文地质条件也需要充分考虑,包括地下水位、水文地质构造、水文地质特征等。
只有充分了解煤层地质条件和水文地质条件,才能有效地制定煤层注水实施方案。
其次,煤层注水实施方案需要合理确定注水井的位置和数量。
注水井的位置和
数量直接关系到煤层注水的效果,因此需要根据煤层地质条件和水文地质条件合理确定注水井的位置和数量。
一般来说,注水井应该布置在煤层的上部和下部,以保证煤层注水的均匀性和充分性。
最后,煤层注水实施方案需要合理确定注水量和注水压力。
注水量和注水压力
的确定需要充分考虑煤层的地质条件和水文地质条件,以及煤层的开采情况。
只有合理确定注水量和注水压力,才能保证煤层注水的效果和安全性。
总之,煤层注水实施方案的制定和执行是煤矿开采工作中至关重要的一环。
只
有合理制定和执行煤层注水实施方案,才能保证煤矿开采的安全和高效。
煤层注水在煤矿安全中的应用及效果浅析

煤层注水在煤矿安全中的应用及效果浅析一、煤矿安全问题的现状近年来,煤矿事故频发,已成为世界范围内的公共安全问题之一。
煤矿事故的直接原因是煤层存在的稳定性问题和矿井生产作业中的非正常状态,导致煤矿产生瓦斯、煤尘爆炸、坍塌等危险情况。
为了解决这些问题,煤层注水技术被广泛应用于煤矿生产过程中。
二、煤层注水技术的原理及特点煤层注水技术是指在煤层中注入水,从而实现煤层稳定、防治火灾和爆炸等危险情况的一种措施。
具体来说,煤层注水技术通过以下原理来实现:1.增加煤层饱和度煤层注水技术通过往煤层中注水,能够显著地增加煤层的饱和度,使岩石结构更加紧密,从而可以有效地控制煤层的稳定。
2.提高煤层的自燃温度经过注水处理的煤层可以明显提高其自燃温度,从而可以减少煤层自燃的风险。
3.防止煤尘爆炸煤层注水技术通过增加煤层中的水分含量,从而可以防止煤尘爆炸的发生。
煤层注水技术可以很好地隔绝瓦斯和空气,减少瓦斯矿井的剧烈波动,从而减少了瓦斯抽采的风险。
三、煤层注水技术的应用效果分析煤层注水技术在煤矿安全领域的应用已经受到越来越广泛的关注。
下面从煤矿生产领域的几个方面,来分析煤层注水技术的应用效果。
1.稳定煤层注水技术的应用可以提高煤层的稳定性,减少煤层开采过程中出现坍塌和山洪等自然灾害的风险。
2.防治火灾煤层中的火灾是煤矿生产中值得警惕的一种情况,而煤层注水技术能够提高煤层的自燃温度,减少其自燃的风险,有效地防治火灾的发生。
3.质量更高的煤炭注水后的煤层比没有注水的煤层更加紧密,煤炭的质量也更高,品质也更好。
4.降低煤尘爆炸风险注水后的煤层中更含水分,从而可有效地控制火灾或炭疽病的发生,减少煤粉尘的积累,降低煤尘爆炸的风险。
注水后的煤层中水分含量增加,空气与瓦斯分离,遏制了瓦斯扩散的风险,有效地减少瓦斯抽采的风险。
四、总结与展望作为煤矿生产领域中的一项重要技术,煤层注水技术在保障煤矿生产安全中发挥了不可替代的作用。
未来,随着科技的提升和需求的增加,煤层注水技术必将得到进一步的提高和完善,为煤矿生产提供更加确切的技术保障。
关于采煤工作面煤层注水的

关于采煤工作面煤层注水的有关规定(讨论稿)根据《煤矿安全规程》154条的规定,结合矿区二1煤层“三软”性能的特点和各矿采煤工作面煤层注水的实际情况,为有效地湿润煤体,防止工作面煤尘超限,净化工作面作业环境,增加“三软”煤层的黏合性,防止工作面片帮、冒顶,有效地排挤煤层中的游离瓦斯,现制定《关于采煤工作面煤层注水的有关规定》一、采煤工作面注水基本要求1、采煤工作面必须逢采必注,不注不采。
2、采煤工作面作业规程中必须明确规定煤层注水的方式、技术参数、注水参数和附必要的平面图、剖面图。
3、采煤队每班必须明确打注水眼、注水工作人员并考核其工作完成情况。
4、矿安全副矿长、生产副矿长、总工程师和安检科科长、生产科科长、采煤工作面安检员每周对采煤工作面注水情况监督、检查一次。
二、注水方式和方法注水方式:采用浅孔低压注水方式注水方法:打注水眼—按注水棒—注水—注水效果检查—注水结束撤除注水棒—清理现场二、采煤工作面注水适用条件1、煤层厚度大于1.3m。
2、煤层孔隙率大于4%透水性能较好的煤层。
三、注水设备包括清水注水泵、高压钢(胶)管、风煤钻、注水棒、压力表、流量表、三通、阀门、连接件等1、注水泵根据矿井实际注水技术要求应和采煤工作面乳化泵分开选型和使用。
2、主要注水管应选用Φ3吋的钢管,子管及工作面注水管应选用2吋高压胶管。
3、风煤钻使用和工作面打眼相同的风煤钻,钻头直径42mm。
4、注水棒选用1-1.5m水力膨胀式注水器。
5、压力表选用10-15MPa,其它附件自行选择。
四、注水眼技术要求1、工作面打眼注水必须和采煤分段进行。
2、煤层厚度≤3m时打单排孔,注水孔垂直煤墙,孔口距顶梁0.4m,仰角根据煤厚一般5-20°,孔深不小于5m,孔间距按煤层渗水半径一般3-5m,预留超前距1m。
(附图Ⅰ)煤层厚度>3m时打两排三花眼布置注水孔,注水孔垂直煤墙,顶眼距顶梁0.3m,仰角根据煤厚一般20-30°;第二排眼距顶梁0.8m,仰角根据煤厚一般10-20°。
煤层注水安全操作规程

煤层注水安全操作规程煤层注水是一种常见的煤矿采煤工作中常用的技术手段。
它是利用注水技术来降低煤层气体压力、防止煤层自燃、减少煤尘污染等方面的作用。
在进行煤层注水时,必须按照一定的操作规程进行,以确保煤层注水的安全性。
下面,本文将从注水前的准备工作、注水操作的注意事项、注水后的措施等方面,详细介绍煤层注水的安全操作规程。
一、注水前的准备工作1.确定注水位置:根据矿井采煤工作的需要,确定注水的位置。
在确定位置时,应根据煤层的情况和需要进行合理的选择,以确保注水的效果。
2.检查注水设备:在进行煤层注水时,必须确保注水设备的完好性和正常运行。
在注水前,应对注水设备进行全面的检查,包括泵站、输水管道、阀门等部分,确保其正常运行。
3.检查注水材料:在进行煤层注水时,需要准备一些注水材料,如水泥、细砂等。
在注水前,应对这些注水材料进行检查,确保其质量合格,不会对煤层造成污染和破坏。
4.做好安全防护:在进行煤层注水时,必须做好相关的安全防护工作。
包括佩戴安全帽、安全鞋、呼吸器等个人防护用品,以及对注水现场进行围栏封控,确保人员的安全。
5.制定详细的注水方案:在进行煤层注水时,必须制定详细的注水方案。
包括注水的时间、注水的量、注水的方法等,确保注水的安全和效果。
二、注水操作的注意事项1.防止煤层突涌:在进行煤层注水时,必须注意防止煤层突涌。
可以采用逐层注水、分段注水的方法,控制注水量和注水速度,避免煤层突涌的发生。
2.控制注水压力:在进行煤层注水时,要根据煤层的情况和需要,控制注水的压力。
过高的注水压力会导致煤层破裂,从而影响采煤的正常进行;过低的注水压力则会影响注水的效果。
3.严禁违规操作:在进行煤层注水时,必须严格按照规程进行操作。
严禁违规操作,如未经批准擅自改变注水位置、改变注水量和注水时间等。
4.定期检查注水设备:在进行煤层注水时,要定期检查注水设备的运行情况。
如发现设备运行异常,及时进行维修和更换,确保注水设备的正常运行。
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短孔注水(分段注水)知识点 1、煤层注水力学特性 (1)水力学特性分析 对煤层的注水效应主要取决于煤体对水的渗透特性,煤体对水所遵循的渗透系数规律为: K=a exp(-bΘ+cp) 式中:K——渗透系数,m/d; Θ——体积应力,Θ=σx+σy+σz,Mpa; P——孔隙压,Mpa; a、b、c——拟合常数。 由上式可以看出,煤体的渗透系数受孔隙压与体积应力影响十分显著,说明煤层注水对煤体的渗透性影响及改性主要取决于注水压力与煤的实际赋存深度。 (2)水对煤层力学特性的影响 煤样在饱和含水以后,其强度和弹性模量均有不同程度的降低,下降幅度基本符合以下关系式: σc=a-bWc E=a/Wc-b E=a-bp 式中:σc——单轴抗压强度,Mpa; Wc——煤体饱和含水率,%; E——弹性模量,Mpa; P——孔隙水压,Mpa; a、b——拟合常数。 由上式可以看出,煤层注水可以软化煤体、增加煤体塑性,有效降低由于应变能突然释放导致的各类煤矿事故。 2、煤层注水防治煤尘 煤是孔隙裂隙双重介质,当水通过裂隙进入孔隙并吸附在孔隙表面时,表现为三方面的降尘作用:(1)湿润了煤体内的原生煤尘。煤体内各类裂隙中都存在着原生煤尘,随煤体的破碎而飞扬于矿井空气中。水进入裂隙后,可使其中的原生煤尘在煤体破碎前预先湿润,使其失去飞扬的能力,从而有效地消除了这一尘源。(2)有效地包裹了煤体的每一个部分。水进入煤体各类裂隙、孔隙之中,不仅在较大的构造裂隙、层理、节理中有水存在,而且在极细微的孔隙中都有水注入,甚至在1μm以下的微孔隙中充满了毛细水,使整个煤体有效地被水所包裹起来。当煤体在开采中受到破碎时,因为水的存在消除了细粒煤尘的飞扬,即使煤体破碎得极细,渗入细微孔隙的水也能使之都预先湿润,达到预防浮游煤尘产生的目的。(3)改变了煤体的物理力学性质。水进入煤体后,湿润的煤炭塑性增强,脆性减弱。当煤炭受外力作用时,许多脆性破碎变为塑性形变,因而大量减少了煤炭破碎为尘粒的可能性,降低了煤尘的产生量。 3、尘流中尘粒间的作用力分析 尘粒有黏附于其他粒子或其他物质表面的特性,附着力有3 种:范德华力、静电力和液体桥联力。 (1)范德华力FM 范德华力由原子核周围的电子云涨落引起,是一种短程力,但其作用范围大于化学键,根据伦敦—范德华微观理论,在两颗球粒之间,范德华力FM 表达式为: FM = - [ AR1R2/ 6h2( R1+ R2) ] 式中,h——为两尘粒间距; R1,R 2 ——为尘粒半径; A—— 为哈马克常数( Hamaker)。 (2)静电力Fe ①电位差引起的静电力Fe1 由于离子或电子吸附,煤尘之间或尘粒与物体之间的摩擦,使尘粒带有电荷。其带电量和电荷极性与工艺过程环境条件及其接触物的电介常数有关。两导电尘粒相接近时,由于彼此的功函不同而导致电子转移,平衡后产生接触电位差( U),其大小随煤尘的成分、粒度、表面状况变化,半径为r的导电球颗粒相互接近时因电位差而相互吸引,其作用力Fe1为: Fe1= ε0π( U2R) / a2 式中,ε0——为气体的介电常数; a ——为两球形离子表面间距离; R——为球形尘粒半径; U ——为尘粒间接触电位差。 ②尘粒间库仑力Fe2 当两尘粒带电量分别为q1 和q2 时,其库仑力为: Fe2= [ q1q2/ 4πε0 ( R1+ R2+ a) 2] (3)液体桥联力FL 液体桥联力主要由液桥曲面产生的毛细压力和表面张力引起的附着力组成,其表达式为: F L= 2πRσ{ sin(α+θ) sinα+ R / 2[ ( 1/ r 1) -( 1/ r 2) ] sin2α} 式中,α——为气体界面张力;其余符号如图1 所示。
尘粒间的上述3 种附着力都有促进尘粒相互吸引、吸附并凝聚成大颗粒的作用,且这3 种力都随尘粒半径的增大呈线形增大的关系,但在干燥尘流和湿润尘流中起主导作用的作用力不同,干燥情况下,尘粒间不存在液桥力,起主导作用的是范德华力,而在湿润情况下,液桥力起主导作用,并且液桥力比其他作用力大得多。表1为一定条件下,尘粒间作用力与自身质量的分析结果。
因此,在一定条件下,可以加速尘粒间的相互凝聚,形成较大颗粒的尘粒,随着尘粒颗粒的增大,其沉降速度加快,有利于煤尘灾害的治理。 4、煤体湿润特性分析 (1)煤尘湿润特性 煤层注水过程中,水不断改变煤体自身的物理力学结构和性质,从大裂隙通道中不断压裂贯通封闭状态的孔隙进入煤体,直至渗入细微孔隙中,这一过程大致分为进水过程、贮水过程和吸附水过程3 个阶段。 根据Young 方程γsg=γsl+γlgcosθ 式中,γsg——为气固界面能; γlg——为液体表面自由能; γsl——为固液界面自由能。 θ为液体对固体的接触角,是气、固、液3 相交界点沿液滴表面引出的切线与固体表面的夹角,在水煤体系中常称为湿润边角,如图2 所示。 范德华力使煤尘表面有吸附气体、蒸汽和液体的能力。尘粒颗粒越细,比表面积越大,单位质量煤尘表面吸附的气体和蒸气的量越多。单位质量煤尘粒子表面吸附水蒸汽量可衡量煤尘的吸湿性。当液滴与尘粒表面接触,除存在液滴与尘粒表面吸附力外,液滴尚存在自身的凝聚力,两种力量平衡时,液滴表面与煤尘表面间形成湿润角,表征煤尘的湿润能力。如图3 所示。 水对煤的湿润边角是反映水分子与煤分子之间吸引力的大小。根据湿润边角可以确定煤体表面湿润的难易和毛细作用的大小。煤层的湿润能力表现在煤体孔隙对水的毛细作用大小和水对细粒煤尘的粘合能力强弱,其决定于水对煤的湿润边角和水的表面张力系数。在相同的表面张力系数条件下,湿润边角θ< 900时,水容易在煤体表面铺展,煤体易于湿润,属易湿润煤体,θ越小,毛细作用力则越大,增强了注水动力,煤体的湿润能力越强;反之,θ≥900时,水难于在煤体表面铺展,煤体不易湿润,θ越大,煤体的湿润能力越差。当水进入煤体裂隙后,在湿润边角较小的煤层中,水易于湿润裂隙中的原生煤尘;反之,则难于湿润。 5、煤层注水降尘机理 通过对尘流中单个尘粒的运动特性和尘粒间作用力的分析,煤层注水治理煤尘灾害体现在3 个方面: ( 1) 湿润煤尘间主作用力是液体桥联力,而液体桥联力促使湿润尘流中的尘粒凝聚变大,沉降速度加快,并使开采过程中大量减少或基本消除浮游煤尘的产生,且经过注水预先湿润的煤炭,在整个矿井生产流程中具有连续防尘作用。 ( 2) 煤体内部各类裂隙中存在原生煤尘,它们随煤体破碎而飞扬于空气中。水进入煤体各类裂隙、空隙和层理之中,一方面可将其中的原生煤尘在煤体未破碎前预先湿润,使其失去飞扬能力,从而有效消除尘源。另外,在极其微小的孔隙内部也有水注入,甚至在1μm 以下的微孔隙中也充满了毛细水,这样就使整个煤体有效地被水包裹起来。当煤体破碎时,因绝大多数破碎面均有水存在,从而消除了细微煤尘的飞扬,渗入细微孔隙的水能够预防浮游煤尘的产生。 ( 3) 改变了煤体的物理力学性质。水进入煤体后,能使煤体塑性增强,脆性减弱,降低了煤体的内聚力和内摩擦角,减小了煤体的应力集中。当煤体受到外力作用时,许多脆性破碎变为塑性变形,大量减少了煤体破碎为尘粒的可能性。 6、毛细管力 毛细管力:在很窄的孔隙中或毛细管中,气体很容易凝集,此称毛细管现象。对于两个很靠近的表面,气体也会在其中凝聚,如果凝聚的液体与表面有较好的润湿性(接触角<900),两表面相距为某一临界距离时,会产生液相桥而将两表面沾在一起。 毛细管力是一种比较大的表面力,一些很细的粉体,在干燥环境中能自由地相对滑动,表现出很好的流动性,一旦环境湿度较大,粉体表面吸附水气并产生毛细力,它们立即粘结成块。 7、水在媒体中的运动过程 (1)液态水在煤体中的运动过程 液态水在外力作用下注入煤孔隙时,水在煤层裂隙、孔隙中运动的动力主要有两种,一是孔口的注水压力,是外在动力;另一种是煤层中裂隙、孔隙对水的毛细作用力,是内在动力。两种动力矢量和即为注水的动力。煤层孔隙的毛细作用力则取决于孔隙的直径、水的表面张力、水对煤的润湿边角。 注水实验,水从大孔裂隙通道中进入煤体,直至渗入细微孔隙中,大致分为三个过程。 1)进水过程 压力水初始沿煤体原生连通裂隙通道进入煤体,是一个克服煤体内部阻力的过程。处于原始状态的煤层,原生裂隙通道只占全部裂隙的极少部分,连通的通道更少。因此初始注水时,煤层出现明显的不进水现象,注水存在一临界压力值 P。 2)贮水过程 进水的煤体随注水压力的增高,煤体裂隙系统通道网在水的压力作用下,逐渐扩大丰富。压力水不断进入煤体,并在通道孔裂隙中滞留,这是注水渗流润湿的主要过程,煤体最终达到均匀润湿所吸收的就是这部分水。可以认为,煤体大孔隙通道中的贮水即为煤体最终润湿所需水分的主要部分。随进水程度增大,煤层水分趋于饱和,进水程度大大减弱。 据此,煤层的贮水过程包括两个阶段,即为非弹性贮水和弹性贮水阶段。 3)吸附水过程 在水沿渗流系统通道流动的同时,各类细微孔裂隙(孔隙直径小于 10 nm)内表面被润湿或经扩散吸附渗流通道的水,形成润湿吸附水过程,润湿过程主要受控于毛细作用力,吸附过程与分子间作用力有关。在细微孔隙中,注水压力传递到这些孔道时已基本消耗尽,而毛细作用力相对增大。 (2)煤体润湿过程 煤体润湿包括沾湿、浸湿和铺展过程。