大采高工作面瓦斯治理经验总结及探讨

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四季度瓦斯防治工作总结

四季度瓦斯防治工作总结

四季度瓦斯防治工作总结
随着四季度的到来,瓦斯防治工作也进入了关键阶段。

在这个时期,瓦斯防治
工作不仅需要保持高度的警惕,更需要总结前期的工作经验,及时调整和改进工作方法,以确保矿井的安全生产。

在过去的几个月里,我们在瓦斯防治工作中取得了一定的成绩。

首先,我们加
强了瓦斯检测和监测工作,确保了矿井内部瓦斯浓度的及时监测和控制。

其次,我们加大了瓦斯抽放设备的维护和管理力度,保证了瓦斯抽放系统的正常运行。

此外,我们还加强了对瓦斯防治相关设备的检修和维护,提高了设备的可靠性和稳定性。

然而,我们也要清醒地认识到,当前的瓦斯防治工作还存在一些问题和不足。

一是瓦斯防治设备老化严重,需要及时更新和更换。

二是矿工对瓦斯防治工作的重视程度还不够,需要加强员工的安全培训和教育。

三是瓦斯防治工作的监督管理还存在漏洞,需要进一步加强对瓦斯防治工作的监督和检查。

针对以上问题和不足,我们将在四季度继续加大瓦斯防治工作的力度。

一是加
强对瓦斯防治设备的更新和维护,确保设备的正常运行。

二是加强对员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和技能。

三是加强对瓦斯防治工作的监督和检查,及时发现和解决问题。

总之,四季度是瓦斯防治工作的关键时期,我们将以更加饱满的热情和更加严
谨的态度,全力以赴做好瓦斯防治工作,确保矿井的安全生产。

大采高综采工作面瓦斯综合防治技术

大采高综采工作面瓦斯综合防治技术

大采高综采工作面瓦斯综合防治技术摘要:高综采工作面在运行的过程中可能会出现瓦斯泄漏问题,这些问题可能会导致后续的一系列严重后果,因而需要做好相关工作。

关键字:高综采;瓦斯防治;综合防治1前言瓦斯泄漏之类的问题需要提前进行防治,针对这一过程,已经有了很多综合的防治工作,文章就此进行分析,希望可以给有关从业人员以启发。

2工程概述对于厚煤层的开采,目前我国最常用的开采方法就是大采高综采、分层开采和放顶煤开采三种方法。

与放顶煤开采相比,大采高综采技术工序简单,工作面循环时间缩短,推进速度加快,煤炭采出率高等优点,且工作面断面增加,降低了工作面风阻,有利于矿井通风系统;与分层开采相比,大采高综采只需布置一个工作面,巷道掘进量减半,减少了顶板铺网的工序和工作面搬家次数,开采成本降低,经济效益显著提高。

因此,大采高综采技术是我国开采厚煤层的主要趋势,但是,工作面采高的增大,导致煤层瓦斯涌出量明显增加,给矿井的瓦斯防治带来一定困难[1]。

东曲矿8号煤层平均厚度为4.3m,采用大采高综采技术,且8号煤层属突出煤层,瓦斯治理成为该矿目前所需解决的主要问题之一,因此,本文以东曲矿28808工作面实际地质条件,提出工作面瓦斯综合治理技术,实现矿井的安全高效生产。

我矿为高瓦斯矿井,矿井绝对瓦斯涌出量56.679m3/min。

为适应市场经济和企业自身发展的需要,1991年引进了综采放顶煤工艺,先后采完了6091、8284、3694等18个工作面。

在生产过程中,由于工作面上隅角和回风流中瓦斯经常超限而严重威胁着矿井的安全生产,综采放顶煤工作面瓦斯治理成了瓦斯管理中的重点和难点。

在探索综放工作面瓦斯治理的有效可靠方法上,我们采用了在综放工作面利用移动式瓦斯抽放泵解决工作面采空区瓦斯超限问题,取得了显著效果。

根据对该矿现场分析其工作面上隅角瓦斯来源,确定瓦斯超限原因如下:综放工作面瓦斯涌出量大,采煤回收率在80%,采空区浮煤多,采空区范围大,大部分工作面与采空区连通,瓦斯来源大部分为采空区瓦斯。

煤矿高瓦斯工作面瓦斯治理技术分析

煤矿高瓦斯工作面瓦斯治理技术分析

煤矿高瓦斯工作面瓦斯治理技术分析我国煤矿综采放顶煤开采技术具有高产、高效、低耗等优点,已经成为煤炭开采技术的主导方向之一,然而高瓦斯厚煤层综采放顶煤生产期间,特别是开采初期的瓦斯治理工作始终是煤矿生产过程中一大难题。

关键词;矿井;综放;高瓦斯;综合治理对矿井高瓦斯工作面瓦斯治理进行了研究。

结合实际工程,从回采前巷道掘进期瓦斯抽提优化和回采时单独瓦斯源抽提优化两个方面对瓦斯综合治理进行了总结和探索,并对其应用效果进行了检验。

优化后的瓦斯控制技术能有效地防治瓦斯,对安全生产具有积极意义。

一、瓦斯爆炸原因分析1.瓦斯爆炸特点分不同地点,不同原因,但大体上是一致的。

且根据多年对煤矿瓦斯爆炸事故统计分析,可以发现有如下一些特点:①瓦斯爆炸多为特大事故,造成的损失巨大;②事故地点多发生在采煤与掘进工作面;③瓦斯爆炸造成的破坏波及范围大,破坏力极强;④多为火花引爆;⑤高瓦斯矿井、低瓦斯矿井均有发生;⑥瓦斯爆炸多發生在乡镇煤矿;⑦基建、技改矿井和转制矿井瓦斯爆炸事故容易发生等。

2.事故原因分析。

煤矿发生瓦斯爆炸事故是由很多原因造成的,主要分为明火引燃和煤尘引燃。

随着科学技术的发展及现代矿井管理力度的加大,一般井下工作中明火引燃的的事故较少与煤尘引燃。

而煤尘引燃中的主要因素是瓦斯积聚的情况。

具体情况分为:(1)瓦斯积聚的存在。

煤矿井下造成瓦斯积聚的原因很多,但主要有通风系统不合理和局部通风管理不善是瓦斯积聚的主要原因。

如2015年34起特大瓦斯爆炸事故中,有22起主要是因通风系统不合理,存在风流短路、多次串联和循环风,造成供风地点风量不足而引起瓦斯积聚;有9起主要是因局部通风机安装位置不当,风筒未延伸到供风点或脱落引起供风点有效风量不足而造成瓦斯积聚;有2起事故主要是因停电停风而引起瓦斯积聚;有1起是盲巷积聚的瓦斯被引爆。

(2)对那些高瓦斯的矿井,除了常规的通风措施外,还必须进行瓦斯抽放,以降低瓦斯浓度。

不过,在瓦斯抽放的问题上,中国的煤矿再次表现得“先天不良”,绝大多数煤层地质条件不好,渗透率很低,用常规技术手段难以抽放。

2024年矿井三年瓦斯治理总结范文

2024年矿井三年瓦斯治理总结范文

2024年矿井三年瓦斯治理总结范文____年矿井三年瓦斯治理总结一、引言近几年来,矿井瓦斯治理一直是矿业行业的头号难题。

瓦斯突出的危害和严重事故频发给矿工的生命安全和矿井的生产经营造成了巨大的威胁。

为了解决这一问题,自2019年起,我们矿井开始了为期三年的瓦斯治理项目。

本文将对这三年的瓦斯治理工作进行总结和回顾。

二、综述自治理工作开始以来,我们利用各种技术手段进行了全面的瓦斯治理。

包括加强瓦斯抽放,提高瓦斯抽放效率;优化通风系统,确保矿井通风畅通;采用先进的瓦斯检测技术,实时监测瓦斯浓度;推进设备技术升级,减少瓦斯泄漏等。

经过三年的努力,我们取得了一系列的成果。

三、瓦斯抽放瓦斯抽放是瓦斯治理的核心环节之一。

我们矿井在治理期间采用了一种新型的瓦斯抽放技术,即高效低温低吸力瓦斯抽放技术。

该技术能够在较低温度和较低吸力的条件下将瓦斯抽放到地面,避免了瓦斯泄漏和二次燃烧的风险。

经过三年的实践验证,该技术的瓦斯抽放效率显著提高,有力地保障了矿工的生命安全。

四、通风系统优化通风系统是矿井瓦斯治理的重要环节之一。

我们矿井优化了通风系统的布局和设计,确保了通风的畅通无阻。

通过改进通风系统的故障自动排除功能,以及增加通风设备的自动监控和智能化管理,有效提高了通风系统的可靠性和安全性。

通过三年来的实际运行情况来看,通风系统的优化大大降低了矿井的瓦斯浓度,减少了瓦斯事故的发生。

五、瓦斯检测技术瓦斯检测技术是瓦斯治理的另一个重要方面。

我们矿井在瓦斯检测方面引进了先进的瓦斯检测技术,包括红外线瓦斯检测仪和激光瓦斯检测仪等。

这些检测仪器能够快速准确地检测出瓦斯浓度,实时监控瓦斯的变化情况,及时采取相应的措施。

通过三年的实践应用,瓦斯检测技术显著提高了矿井的安全性,减少了瓦斯事故的发生。

六、设备技术升级设备技术升级是瓦斯治理的重要保障。

我们矿井在治理期间对矿井设备进行了大规模的技术升级和改造,采用了一系列先进的瓦斯治理设备,包括瓦斯抽放设备、通风设备和瓦斯检测仪器等。

2024年矿业集团公司瓦斯治理与利用总结

2024年矿业集团公司瓦斯治理与利用总结

2024年矿业集团公司瓦斯治理与利用总结2024年矿业集团公司在瓦斯治理与利用方面取得了显著的成就。

瓦斯治理与利用是矿业行业中的一个重要问题,涉及到矿井瓦斯的处理和利用,对于安全生产和资源利用具有重要意义。

在过去的几年里,我们公司在瓦斯治理与利用方面进行了一系列的探索和实践,取得了许多成果。

首先,我们公司在瓦斯治理方面采取了一系列创新的措施。

我们引进了先进的瓦斯抽放设备和技术,对矿井瓦斯进行高效抽放和处理。

通过建设瓦斯排放管道和瓦斯抽放系统,将瓦斯从矿井中抽出,有效地降低了矿井瓦斯的浓度,减少了矿井爆炸事故的发生。

其次,我们公司在瓦斯利用方面积极探索,并取得了一定的成果。

我们发展了瓦斯发电项目,将矿井瓦斯转化为清洁能源,提供给周边地区的电网。

通过利用矿井瓦斯发电,不仅能够有效降低环境污染,减少温室气体的排放,还能够为公司创造新的经济收入。

我们还开展了煤矿瓦斯液化项目,将矿井瓦斯中的甲烷通过液化技术转化为液体燃料。

这种瓦斯液化技术可以将矿井瓦斯转化为易于储存和运输的液体,提高了瓦斯的利用率,同时减少了对环境的影响。

此外,我们还在瓦斯治理与利用方面进行了多方面的合作和交流。

我们与国内外的科研机构、高校和企业建立了紧密的合作关系,共同开展瓦斯治理和利用的研究和开发工作。

通过合作,我们获取了最新的瓦斯治理与利用技术,并将其应用到实际生产中。

然而,我们也面临一些挑战和问题。

首先,矿井瓦斯的采集和利用成本较高,在技术和设备投入方面需要大量资金。

其次,矿井瓦斯的利用还面临一些技术难题,如瓦斯发电技术的稳定性和液化技术的成熟度等。

此外,一些矿山管理者对瓦斯治理与利用的重视程度不够,对瓦斯治理设备和技术的更新换代缓慢。

针对这些问题,我们将进一步完善瓦斯治理与利用的技术体系,加大技术研发和设备更新的投入力度。

同时,我们还将加强瓦斯治理与利用的宣传和培训,提高矿山管理者和员工对瓦斯治理与利用的认识和重视程度。

我们还将积极与相关科研机构和企业合作,共同攻克瓦斯治理与利用的难题,提高瓦斯治理与利用的效率和安全性。

瓦斯防治工作主要做法、典型经验、存在问题以及下一步工作措施

瓦斯防治工作主要做法、典型经验、存在问题以及下一步工作措施

山煤集团韩家洼煤业有限公司瓦斯防治工作主要做法、典型经验、存在问题以及下一步工作措施一、贯彻学习韩家洼矿接到全国瓦斯防治工作视频会议精神通知后立即组织相关部门及队组召开专门的会议进行了贯彻学习,并要求把本会议精神贯彻到每一位职工身上,提高职工对瓦斯的认识及危害,认真落实党和国家有关煤矿瓦斯治理的方针政策、法律法规,以及省、市、县煤矿安全监管部门与集团公司关于瓦斯治理的各项相关部署,以“先抽后采,监测监控,以风定产”十二字方针为指导,努力构建“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”瓦斯治理工作体系,着力搞好我矿瓦斯治理工作,确保矿井安全生产。

二、矿井瓦斯现状(一)瓦斯等级及瓦斯来源分析根据山煤煤业通发【2016】298号文批复结果2016年度韩家洼矿矿井瓦斯绝对涌出量为1.2m3/min,瓦斯相对涌出量为0.65m3/min,为瓦斯矿井。

从整体来看,2017年度矿井瓦斯来源主要为22202综采工作面采煤和22203运输顺槽、22203回风顺槽巷道掘进时,矿井产量是影响瓦斯涌出量的主要因素。

(二)矿井瓦斯涌出规律及危险性分析:1、22202回采工作面采用U型通风,回采面上隅角的瓦斯浓度较其它地点为高,是容易积聚瓦斯的异常地点,为防治瓦斯的重点。

2、22202回采工作面回采期间,工作面采空区顶部容易积存瓦斯,因此工作面放顶煤期间必须加强通风管理,确保安全。

3、22202回采工作面、22203运输顺槽掘进工作面、22203回风顺槽掘进工作面巷道过断层、煤体裂隙发育等地质构造带时,瓦斯及其它有害气体浓度会明显增加,必须高度重视。

4、22202回采工作面放煤时采面瓦斯涌出量增加,对安全生产的威胁较大。

5、采掘工作面的瓦斯涌出还受大气温度、气压等环境因素的影响,特别是换季时,大气压力急剧下降,瓦斯涌出量会增加,要引起高度重视。

(三)瓦斯防治重点区域22202回采工作面、22203运输顺槽、22203回风顺槽掘进工作面、主煤仓上口、密闭前等。

瓦斯治理心得体会(范本)

瓦斯治理心得体会‎瓦斯治理心得体‎会瓦斯治理心得‎体会9、加大政策‎和资金支持力度。

‎在政策扶持上,把‎国务院关于瓦斯治‎理项目优先安排建‎设用地、税收优惠‎、设备加速折旧、‎发电上网等11项‎优惠政策全部落实‎到位。

在资金支持‎上,省政府设立了‎5000万元瓦斯‎治理利用专项资金‎,专项用于瓦斯治‎理利用重点工程项‎目的贴息、重大瓦‎斯科研攻关项目的‎补助等。

在安全措‎施费用提取上,四‎大矿业集团安全费‎用提取达到33元‎吨煤,其中瓦斯治‎理专项费用不少于‎15元;高瓦斯小‎煤矿安全费用提取‎不少于20元吨煤‎,低瓦斯小煤矿安‎全费用提取不少于‎15元吨煤。

20‎1X年以来,四大‎矿业集团专款用于‎瓦斯治理专项资金‎达31亿元。

1‎0、坚持依法管矿‎。

建立健全安全生‎产法规体系。

省人‎大通过了《安徽省‎安全生产条例》,‎省政府先后出台了‎《关于进一步加强‎安全生产工作的决‎定》、《安徽省安‎全生产事故调查处‎理及行政责任追究‎暂行规定》等一系‎列重要文件,省经‎委、安徽煤监局联‎合制定了《安徽省‎煤矿瓦斯治理规定‎》、《安徽省煤矿‎安全生产联合执法‎实施办法》。

在全‎省形成了联合执法‎、行业自律、社会‎监督、群众参与“‎四位一体”齐抓共‎管的工作机制。

‎坚持“四不放过”‎原则,依法从严查‎处事故。

过去五年‎累计查处事故32‎9起,处理事故责‎任人2627人,‎行政处罚1857‎人,追究刑事责任‎10人。

坚持有报‎必查,先后核查6‎7起职工群众举报‎,其中立案查处5‎4起,释惑解疑1‎3起。

201X年‎以来有32名矿长‎被警告,20名矿‎长暂扣、42名矿‎长吊销安全资格证‎。

自始至终保持了‎煤矿安全责任重于‎泰山的高压势头。

‎在企业层面上:‎突出煤矿瓦斯治理‎利用的主体地位,‎强化技术性措施和‎精细化管理主要‎举措有4项:‎ 1、用先进技‎术装备煤矿企业。

‎对新建矿井,坚持‎高起点、高投入、‎高技术建设。

2024年矿业集团公司瓦斯治理与利用总结范文

2024年矿业集团公司瓦斯治理与利用总结范文瓦斯治理与利用是矿业行业的一项重要工作,目的是减少矿井瓦斯的排放,并将其转化为可利用的能源,从而实现资源的有效利用和节能减排的目标。

在____年,矿业集团公司在瓦斯治理与利用方面取得了一定的成果,本文将对其总结如下。

一、加强瓦斯治理技术研发瓦斯治理技术的研发是矿业集团公司瓦斯治理与利用工作的基础。

在过去几年中,矿业集团公司加强了瓦斯治理技术的研发,开展了一系列研究项目,包括瓦斯抽采、集中处理、输送利用等方面的技术研究。

这些研究项目在提高瓦斯治理效率和减少能源浪费方面取得了显著成果。

二、提高瓦斯利用水平在瓦斯治理的同时,矿业集团公司还加强了对瓦斯的综合利用。

通过技术手段,将矿井瓦斯转化为可燃气体,作为矿井的燃料,用于供热、供电等方面的工作。

这样不仅可以减少矿井的能源消耗,还可以将矿井瓦斯转化为可利用的资源,实现资源的循环利用。

三、建立健全瓦斯治理制度在____年,矿业集团公司还加强了瓦斯治理制度的建设。

通过制定相关政策和规范,明确瓦斯治理的目标、任务和要求,加强瓦斯治理的监督和管理。

同时,矿业集团公司还组织开展瓦斯治理培训,提高矿工的瓦斯治理技能和安全意识,确保瓦斯治理工作的顺利进行。

四、加强瓦斯监测和预警工作矿业集团公司在瓦斯治理与利用方面还加强了瓦斯监测和预警工作。

通过安装瓦斯监测设备,及时监测矿井内的瓦斯浓度变化情况,并及时预警。

一旦发现瓦斯浓度超过安全范围,立即采取措施进行处理,确保矿井的安全运营。

五、加强国际合作与技术交流矿业集团公司还加强了与国内外相关单位的合作与交流。

通过与国外矿业公司的合作,了解国外矿业瓦斯治理与利用的经验和技术,为矿业集团公司的瓦斯治理工作提供参考。

同时,矿业集团公司还积极参加国内外的矿业交流会议和展览,分享自己的瓦斯治理经验,学习其他矿业公司的先进技术和管理经验。

六、加强宣传教育与舆论引导矿业集团公司通过加强瓦斯治理工作的宣传教育,提高矿工对瓦斯治理的重要性和必要性的认识。

高瓦斯矿井掘进工作面的瓦斯综合治理

高瓦斯矿井掘进工作面的瓦斯综合治理高瓦斯矿井是指煤矿工作面瓦斯排放量较大的矿井,其瓦斯浓度很高,存在一定的安全隐患。

为了保证矿井安全生产,必须加强对高瓦斯矿井工作面的瓦斯综合治理。

瓦斯综合治理的目标是通过各种方式降低瓦斯浓度,提高工作面的安全性。

常见的瓦斯综合治理措施包括瓦斯抽放、瓦斯抽采加瓦斯利用、瓦斯抽采加瓦斯地质储存、瓦斯利用、瓦斯抽放加导流及瓦斯抽放加用风力等。

下面将分别介绍这些措施。

首先是瓦斯抽放。

瓦斯抽放是通过钻孔、瓦斯抽放井等方式将瓦斯从矿井中抽出来释放到大气中。

这一方法能够较为快速地将瓦斯排放出去,降低瓦斯浓度。

但由于瓦斯的浓度很高,瓦斯抽放需要配合其他措施使用。

其次是瓦斯抽采加瓦斯利用。

瓦斯抽采是将瓦斯通过瓦斯抽采设备抽出来利用,减少瓦斯的排放量。

而瓦斯利用则是将瓦斯作为能源进行利用,例如用于发电、供热等。

这一方法能够有效地降低瓦斯浓度,同时实现能源的再利用,具有较好的经济效益。

第三是瓦斯抽采加瓦斯地质储存。

瓦斯地质储存是将瓦斯贮存在地下储气库中,以备后续利用。

这一方法能够在短时间内有效地降低瓦斯浓度,保持矿井的安全。

同时,瓦斯地质储存也可以作为瓦斯资源的储备,以备不时之需。

其次是瓦斯利用。

瓦斯作为一种可再生能源,可以通过合理利用来降低矿井的瓦斯浓度。

瓦斯利用主要包括发电、供热、制冷等方面。

通过瓦斯利用,能够降低矿井的瓦斯排放量,减少对环境的影响,同时也实现矿井的可持续发展。

第五是瓦斯抽放加导流。

导流是通过合理安排矿井通风系统,将瓦斯排放到安全位置,避免其在工作面聚集。

这一方法能够有效地减少瓦斯在工作面的积聚,提高工作面的安全性。

最后是瓦斯抽放加用风力。

这种方式利用风力将瓦斯从矿井中抽出来排放到大气中。

这一方法实施简单,成本较低,适用于一些资源匮乏的地区。

同时,也能够有效地降低瓦斯浓度,提高矿井的安全性。

总结起来,高瓦斯矿井工作面的瓦斯综合治理措施有:瓦斯抽放、瓦斯抽采加瓦斯利用、瓦斯抽采加瓦斯地质储存、瓦斯利用、瓦斯抽放加导流及瓦斯抽放加用风力等。

煤矿做好瓦斯防治工作总结

煤矿做好瓦斯防治工作总结
煤矿是我国重要的能源资源,但同时也是一个危险性较大的行业。

其中,瓦斯爆炸是煤矿安全的一大隐患。

为了保障煤矿工人的生命安全,煤矿必须做好瓦斯防治工作。

在过去的几年里,我国煤矿行业在瓦斯防治工作上取得了一些成绩,但也面临着一些挑战。

下面我们就来总结一下煤矿做好瓦斯防治工作的经验和教训。

首先,煤矿要加强瓦斯监测和控制。

瓦斯是煤矿中最常见的一种危险气体,只有及时监测和控制瓦斯浓度,才能有效预防瓦斯爆炸事故的发生。

因此,煤矿要配备先进的瓦斯监测设备,并严格执行瓦斯浓度超标时的停工处理措施,确保矿井内瓦斯浓度处于安全范围内。

其次,煤矿要加强瓦斯抽放和利用。

瓦斯抽放是煤矿瓦斯防治的重要环节,通过抽放瓦斯,可以减少瓦斯积聚的可能性,降低瓦斯爆炸的风险。

同时,煤矿也可以将抽放的瓦斯进行利用,比如用于发电或供热,既能减少煤矿的排放,又能增加煤矿的经济效益。

最后,煤矿要加强瓦斯防治技术的研发和推广。

随着科技的不断进步,煤矿瓦斯防治技术也在不断更新和完善,煤矿要积极引进和推广先进的瓦斯防治技术,提高瓦斯防治的水平。

总的来说,煤矿做好瓦斯防治工作是非常重要的,只有加强瓦斯监测和控制、加强瓦斯抽放和利用、加强瓦斯防治技术的研发和推广,才能有效预防瓦斯爆炸事故的发生,保障煤矿工人的生命安全。

希望我国煤矿行业能够不断加强瓦斯防治工作,为煤矿安全发展做出更大的贡献。

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科技情报开发与经济SCI-TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2006年第16卷第10期图3倾向高抽巷示意图4S2S3S封闭墙体抽放管路

倾向高抽巷裂隙带

冒落带

晋城煤业集团寺河矿开采煤层为3#煤,煤质以亮煤为主,煤的瓦斯吸附能力强,煤层赋存稳定,平均煤厚6.2m。由于煤层顶、底板均为透气性差的砂质泥岩和粉砂岩,对煤层瓦斯的逸散起到封闭作用,煤层瓦斯含量为7m3/min ̄9m3/min,瓦斯含量随埋藏深度增加而增加。煤层无煤与

瓦斯突出危险,煤尘无爆炸性,无自然发火倾向。2301大采高工作面走向长1661m,倾斜长220m,倾角平均3°,设计采高5.2m,百米掘进巷道瓦

斯涌出量为0.1m3/min ̄0.5m3/min,工作面绝对瓦斯涌出量为80m3/min,

煤层透气性系数1×10-1md ̄1×10-2md,在工作面顺层布置抽放钻孔长度

3万m,抽放纯瓦斯6.5m3/min。

1问题的提出

寺河矿开采深度平均距离地表200m ̄350m,在煤质相同条件下瓦斯含量明显比煤层赋存较浅的老矿井大,矿井瓦斯涌出量随开采强度增加而增加,由于掘进巷道断面大,暴露煤体面多,瓦斯涌出量大,给瓦斯治理带来更大困难。碰到地质构造带,煤质松软,煤的空隙、缝隙、裂隙发育,由于煤层顶、底板透气性差,瓦斯不容易逸散,故造成瓦斯涌出异常,也给掘进、回采带来不利影响。该工作面设计参照美国亚美大陆公司设计采用尾部通风的方式,5巷布置,三进两回,在生产过程中,顺槽巷道垮落严重,直接影响工作面回风,造成工作面瓦斯超限,另外采空区涌出大量瓦斯造成回风道瓦斯超限,严重制约着安全生产。

2瓦斯综合治理措施

2.1上隅角瓦斯治理

由于2301大采高工作面修改设计后通风方式为尾部通风,布置5条巷道(3条进风巷和2条回风巷),开采初期效果较好,但随着工作面不断推进,尾部冒落严重,回风困难,采空区瓦斯涌出量大,工作面及回风道瓦斯超限现象时有发生。结合工作面5巷布置的特点,寺河矿改变通风方式,采用偏Y型通风方式(见图1),在A点进行人为调整风压,使工作面涌出的瓦斯向采空区方向流动。为解决上隅角瓦斯对工作面出煤的影响,必须加强上隅角处巷道的维护工作,打两排木柱,保证风路畅通。为解决采空区瓦斯的涌出造成回风瓦斯超限现象,也要封闭与采空区相连通的所有横贯,以减少采空区漏风。另外,可通过3S巷补充新鲜风来满足工作面回风瓦斯放限后的要求,通过在B点调节消除盲巷在生产过程中的存在。2.2工作面落煤过程中瓦斯的治理

由于工作面瓦斯预抽时间较短而且生产能力大,故瓦斯涌出量大。仅落煤瓦斯涌出量就达30m3/min,寺河矿采取风排加抽放的办法来解决

工作面瓦斯的涌出。在工作面风速不超限的前提下,给工作面配风量达4000m3/min~5000m3/min,利用顺槽下风侧顺层瓦斯抽放钻孔抽卸压带瓦斯,超前工

作面10m~50m加强卸压带瓦斯抽放,为保证抽放浓度,控制5m范围报废钻孔,采用本煤层边采边抽的办法,大大增加了抽放率,瓦斯治理效果明显。对没有被抽走随煤体破碎进入工作面的瓦斯,靠风排的办法也

可解决。2.3采空区瓦斯治理

尽管在回采过程中,随工作面的推进及时封闭与采空区相连通的横贯,但随着推进长度增加,封闭横贯会受采动影响漏气或垮落,在压差作用下,采空区瓦斯涌出量仍较大。为有效杜绝采空区瓦斯涌出,寺河矿采取隔一段距离在进、回风侧进行封闭采空区的办法,使采空区瓦斯不受风压作用,滞留在采空区内。另外,接临时抽放管路进行采空区抽放,使瓦斯由风排变为直接排至地面,减小风排瓦斯负担。2.4采用高抽巷及高位钻孔治理瓦斯

从治理瓦斯的方法看,靠风排放尽管能减少瓦斯含量,但它造成的负面因素较多。一方面,增加风量后,相应矿井通风阻力增加,对一个面来讲,压差越大,采空区漏风量相应增加,带出的瓦斯量也较大;另一方面,矿井总的风量增加,系统瓦斯涌出量也会增加,通风设施漏风率加大。采用高抽巷及高位钻孔可解决上述问题。其原理是利用煤体裂隙及瓦斯的物理性质,利用高负压在煤层上部形成一负压区,被压裂煤体内游离的瓦斯在负压的作用下通过裂隙带进入高抽巷(钻孔)内,避免瓦斯涌入工作面(见图2,图3)。在确定高抽巷及高位钻孔时,选择层位是关

文章编号:1005-6033(2006)10-0270-02收稿日期:2005-12-20大采高工作面瓦斯治理经验总结及探讨

常刚政(晋城煤业集团赵庄项目管理处,山西晋城,048006)摘要:以寺河煤矿2301大采高工作面为例,分析了高瓦斯矿井各处的瓦斯含量和涌出量,通过对大采高工作面瓦斯治理措施的总结,提出治理瓦斯工作的方向和建议。关键词:大采高工作面;瓦斯治理;寺河煤矿中图分类号:TD712文献标识码:A

图1采高工作面偏Y型通风方式示意图5S1S2S3S4S

!!采空区工作面推进方向

封闭墙体抽放管路专用抽放巷道

走向高抽巷裂隙带

冒落带煤体图2走向高抽巷示意图

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科技情报开发与经济SCI-TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2006年第16卷第10期键,针对寺河矿煤层瓦斯赋存条件,此项措施还需在以后的工作中逐步实施,不断研究,掌握基础数据,找出适合寺河矿煤层特征瓦斯抽放工艺的新路。

3结语

(1)高瓦斯矿井必须走“以抽放为主,通风为辅”的综合治理瓦斯之路。(2)如果高抽巷道工艺的抽放效果好,可以改变工作面现有通风方式,不仅能解决生产衔接紧张的局面,还能增加瓦斯抽放浓度,促进瓦斯

利用项目开发。(3)煤层中水分含量对瓦斯含量影响较大。实验证明,水分每增加1%,瓦斯吸附能力减少10%多,故加强煤层注水工作也是解决瓦斯的一

种可行办法。(实习编辑:李敏)───────────────第一作者简介:常刚政,男,1973年生,1994年毕业于大同煤校,助理工程师,现任晋城煤业集团赵庄项目管理处通风防尘室主任,山西省晋城市,048006.

SumupandProbeintotheExperiencesoftheGasControlontheMiningFaceswithHigherDiggingHeight

CHANGGang-zhengABSTRACT:Takingthe2301workingfaceoftheSiheCoalMineastheexample,thispaperanalyzesonthegascontentandpouring-outquantityofeachplaceofthehigh-gasshafts,andthroughsummingupthemeasuresforcontrollingthegasontheworkingfaceswithhigherdiggingheight,putsforwardthedirectionofandsuggestiononthegascontrol.KEYWORDS:workingfacewithhigherdiggingheight;gascontrol;SiheCoalMine

桥梁伸缩装置是在桥面系中相邻梁(板)端以及梁(板)端与桥台背墙接缝处,为使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形的需要而设置的各种装置的总称。随着我国交通事业的飞速发展,伸缩装置在桥梁建设中的地位越来越重要,它的好坏直接影响着公路桥梁的行车舒适程度以及桥梁的使用寿命。但由于该装置设置在梁端构造薄弱部位,直接承受车辆反复荷载的作用,又多暴露于大自然中,受到各种自然因素的影响,故其病害的产生和损坏也很普遍。因此,有必要对公路桥梁伸缩装置病害及其产生的原因进行分析总结,以便制定防治措施,确保交通安全。1公路桥梁伸缩装置的类型及结构1.1对接式伸缩装置根据构造形式和受力特点的不同,对接式伸缩装置可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。目前使用较多的是嵌固对接型伸缩装置,它可应用于伸缩量在80mm及其以下的桥梁工程上。1.2钢制支承式伸缩装置钢制支承式伸缩装置是用钢材装配制成,能直接承受车轮荷载的一种装置。该装置多用于钢桥,现也用于混凝土桥梁中。目前国内常用的为钢梳齿板型伸缩装置。1.3板式橡胶伸缩装置板式橡胶伸缩装置是利用橡胶材料剪切模量低的原理设计制造而成。该装置在剪切橡胶伸缩体内设有上下凹槽,橡胶体内埋设承重钢板和锚固钢板,并设有预留螺栓孔,通过螺栓与梁端连成整体,它是依靠上下凹槽之间的橡胶体剪切变形来满足梁体结构的相对位移;依靠橡胶伸缩体内预埋钢板跨越梁端间隙,承受车辆荷载。国内生产的具有代表性的产品有BF型、SEJ型、UG型、BSL型和CD型。1.4模数支承式伸缩装置

模数支承式伸缩装置是由V形截面和其他截面形状的橡胶密封条(带)嵌接于异型边梁钢和中梁钢内组成的可伸缩密封体,其优点主要是密封不透水、行车性能好、可满足大位移量的要求。其主要产品有J—75型、TS型、SSF型、SG型XF斜向支承型、GQF—MZL型、德国毛勒模数式等伸缩装置。1.5无缝式伸缩装置

无缝式伸缩装置是在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料,然后在桥面铺装层铺筑黏弹性复合材料,使伸缩缝处的桥面铺装与其他铺装部分形成连体,以连接沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。我国常用的有桥面连续构造型和TST弹塑体型。这类伸缩装置仅适用于较小的接缝部位。1.6三维方向变形的伸缩装置

这是一种可适应纵、横、竖3个方向变形需要的伸缩装置,主要用于异形桥跨结构。目前主要有日本的SG—30至SG—110伸缩装置。

2公路桥梁伸缩装置常见病害

目前,我国公路桥梁伸缩装置的破损情况较为普遍,现将常见的病害分述如下:

文章编号:1005-6033(2006)10-0271-02收稿日期:2006-01-23公路桥梁伸缩装置病害分析及防治措施

聂云靖(太原理工大学建筑与土木工程学院,山西太原,030024)摘要:介绍了公路桥梁伸缩装置的类型及结构,针对公路桥梁伸缩装置的常见病害,分析了其病害的成因,并提出了相应的防治措施。关键词:伸缩装置;桥梁病害;公路桥梁中图分类号:U445.7文献标识码:A

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