绝对瓦斯涌出量名词解释
瓦斯涌出的名词解释是什么

瓦斯涌出的名词解释是什么当提到瓦斯涌出,许多人首先会想到与矿井、能源有关的词汇。
瓦斯涌出,简单来说,是指天然气在地下或地底下的蓄积层中,由于地壳运动、岩石变形或地下水位变化等自然因素引起气体的释放和涌出。
这是一个火山活动、地壳运动及地下贮存气体的自然现象。
瓦斯是由多种气体组成的混合气体,其中最主要的成分是甲烷。
甲烷是一种常见的有机化合物,化学式为CH4,是温室气体之一。
瓦斯含有其他气体成分,如乙烯、乙烷、丙烷、丁烷等。
这些气体是能源的重要来源,被广泛应用于工业、交通、民用等领域。
瓦斯涌出是由于地壳运动和岩石变形造成的气体释放现象之一。
地壳运动是地球表面和地球内部相互作用的结果,包括地震、地质活动等。
在地壳运动过程中,岩石受到压力和张力的影响,导致岩石中的气体释放。
瓦斯涌出还可以由于岩石的变形引起。
当地下岩石层受到挤压、剪切或断裂等作用时,岩石中储存的气体将通过裂隙、孔隙等通道逸散到地表。
瓦斯涌出不仅发生在地表,也会发生在地下。
地下水位的变化是导致地下瓦斯涌出的另一个重要因素。
当地下水位上升时,它会与地下储层中的瓦斯接触,将瓦斯逐渐溶解并推动瓦斯涌出。
相反,当地下水位下降时,可能会改变地下介质的渗透性,从而影响瓦斯涌出的速度和规模。
瓦斯涌出对环境和人类安全都具有重要影响。
首先,瓦斯是一种可燃气体,在较高浓度下容易发生爆炸和火灾。
瓦斯涌出会导致矿井、隧道等地下工程发生事故,对工人的生命安全造成威胁。
其次,瓦斯涌出还会引起环境问题。
当瓦斯涌出到地表时,会形成瓦斯泡,导致土壤和地下水的污染,对生态系统造成损害。
因此,在矿井和地下工程中,需要采取一系列的防治措施来避免瓦斯涌出带来的危害。
例如,在矿井中,要进行瓦斯抽采和通风处理,使瓦斯在井下得到及时排除和利用。
针对地下工程,需要进行岩体的稳定性分析和预测,以及采取适当的排瓦斯措施,在施工过程中保持工作面安全。
总结而言,瓦斯涌出是地下气体释放和涌出的过程。
它是由地壳运动、岩石变形和地下水位变化等因素共同作用而产生的自然现象。
煤矿通风考试题(简答题)

煤矿通风考试题(简答题)一、简答题1. 什么叫进风巷?答:进风风流所经过的巷道叫进风巷。
2. 什么叫总进风巷?答:为全矿井或矿井一翼进风用的叫总进风巷。
3. 什么叫主要进风巷?答:为几个采区进风用的叫主要进风巷4. 采区进风巷——为一个采区进风用的叫采区进风巷。
5. 工作面进风巷——为一个工作面进风用的叫工作面进风巷。
6. 什么叫回风巷?答:回风风流所经过的巷道叫回风巷7. 什么叫总回风巷?答:为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷。
8. 什么叫主要回风巷?答:为几个采区回风用的主要回风巷9. 采区回风巷——为一个采区回风用的叫采区回风巷。
10. 工作面回风巷——为一个工作面回风用的叫工作面回风巷。
11. 什么叫串联通风?答:井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式,叫串联通风。
12. 井下一氧化碳的主要来源是什么?答:(1)瓦斯、煤尘爆炸;(2)煤炭的氧化和火灾;(3)采掘工作面的爆破作业。
13. 井下硫化氢的主要来源是什么?答:(1)坑木的腐烂变质;(2)由废弃的老巷道或煤层逸出;(3)硫化矿物在遇水分解、燃烧和爆炸时;(4)井下发生火灾后,所产生的氢气遇黄铁矿会生成硫化氢。
14. 硫化氢对人体健康的危害有哪些?答:硫化氢有很强的毒性,刺激人的眼膜和呼吸系统,阻碍人体的氧化过程,是人体缺氧,出现头晕、头痛、呕吐、和四肢无力,严重时会失去知觉,发生痉挛导致死亡。
15. 什么叫循环风?答:局部通风机的回风,部分或全部再进入同一部局部通风机的进风流中,这种风流叫循环风。
16. 什么叫主要通风机?答:安装在地面,向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机叫做主要通风机。
17.一氧化碳对人体健康有哪些危害?答:一氧化碳毒性很强,吸入人体内会阻碍氧气与血色素的正常结合,导致血色素吸氧能力降低,使人体各组织和细胞缺氧,引起中毒、窒息甚至死亡。
18.采掘工作面为什么应实行独立通风?答:实行独立通风后,一旦发生灾害事故,其产生的有毒有害气体和高温火焰,直接排到回风巷,不致污染、危害其他采掘工作面,可以限制事故范围扩大和加重。
中国矿业大学矿井通风与安全复习题(全)

△绝对湿度:指单位容积或单位质量湿空气中含有水蒸汽的质量△相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸汽量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度之比的百分数△恒温带:地表下地温常年不变的地带。
恒温带的深度一般为20~30米,恒温带的温度则接近于当地的年平均气温△地温梯度:即岩层温度随深度的变化率,常用百米地温梯度△通风机工况点:以同样的比例把矿井总风阻R曲线绘制于通风机个体特性曲线图中,则风阻R曲线与风压曲线交于A点,此点就是通风机的工况点或工作点△矿井等积孔:为了形象化,习惯引用一个和风阻的数值相当、意义相同的假想的面积值(m2)来表示井巷或矿井的通风难易程度。
这个假想的孔口称作井巷或矿井的等积孔(又称当量孔)。
△自然风压:由于井内空气与围岩存在温度差,空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气柱的重量不同,矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。
△自然通风与机械通风:空气之所以能在矿井巷道中流动,是由于风流的起末点间存在着能量差。
若这种能量差是由通风机提供的,则称为机械通风;若是由矿井自然条件产生的,则称为自然通风。
煤层瓦斯的生成煤层瓦斯是腐植型有机物在成煤过程中生成的,主要可以划分为两个生成阶段第一阶段:生物化学成气时期在植物沉积成煤初期的泥炭化过程中,有机物在隔绝外部氧气进入和温度不超过65℃的条件下,被厌氧微生物分解为CH4、CO2和H2O。
第二阶段:煤化变质作用时期随着煤系地层的沉降及所处压力和温度的增加,泥炭转化为褐煤并进人变质作用时期,有机物在高温、高压作用下,挥发分减少,固定碳增加,这时生成的气体主要为CH4和CO2瓦斯在煤体内存在的状态游离瓦斯:以自由气体形式存在;吸附瓦斯:分为吸着状态与吸收状态;在现今开采深度内,煤层内的瓦斯主要是以吸附状态存在,游离状态的瓦斯只占总量的10%左右煤层瓦斯垂向分带:当煤层直达地表或直接为透气性较好的第四系冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地面空气向煤层中渗透,使煤层瓦斯呈现出垂直分带特征瓦斯风化带:“CO2-N2”、“N2”、“N2-CH4”三带统称瓦斯风化带。
煤矿地质学试题六

《煤矿地质学》试卷(六套)姓名年级班级一、填空(每空1分,计30分)1、根据莫霍面和古滕堡面两个界面,地球内部分为、和三个一级圈层。
2、由自然动力促使地球物质组成、内部构造和外部形态发生变化与发展的过程称为。
3、内力地质作用可分为、、和等。
4、引起原岩变质的主要因素是、及等。
5、变质作用的主要类型有、、、。
6、按作用的方式及其产物,外力地质作用可分为、、、和等。
7、成岩作用的主要方式有、和。
8、矿物的光学性质主要有矿物的、、、等。
9、石英的化学分子式为、摩氏硬度为。
10、岩石按成因分为、、三大类。
11、按地史中生物演化的阶段可建立6个级别的年代地层单位,它们分别是、、、、、。
12、与年代地层单位对应的地质年代单位是:、、、、、。
13、岩(煤)层的产状通常以、、来表示。
14、褶曲的基本形式可分为和两种。
15、断裂构造可分为和两类。
16、断层要素主要包括、、、、。
17、根据断层两盘相对位移的方向,断层分类为、、。
18、从植物遗体堆积到转变为煤的一系列演变过程称为。
19、成煤作用大致可分为两个阶段:即、。
20、在我国成煤作用较强的三个时期是:、、。
21、影响煤矿生产具有普遍性的地质因素有:、、等。
22、现在把瓦斯矿井等级划分为三级:(1),相对瓦斯涌出量为;(2)相对瓦斯涌出量为;(3)。
23、矿井充水的水源有四种,即、、和。
24、现行的规范中,把储量由高到低划分为、、、四个级别,其中为高级储量,为低级储量。
25、地形地质图是表示研究区的、、、及的图件。
26、反映某一水平地质情况和井巷工程的图件,称为。
27、喀斯特洞穴的发育和喀斯特洞穴塌陷是形成的根本原因。
28、瓦斯在煤层和岩层中有两种存在状态,即和。
29、人们对地下水提出了许多分类方法,其中对煤矿生产有直接意义的有两种:(1)按埋藏条件地下水分类有、、;(2)按含水层空隙性质分类有、、。
30、可采储量(T)、设计储量(P)与工业储量(I)三者之间的关系为:。
矿井瓦斯

名词解释瓦斯含量:单位质量煤中所含瓦斯体积残余瓦斯含量:当煤层受到采动等因素的影响或瓦斯抽采后,煤层中剩余瓦斯含量瓦斯压力:是指煤层孔隙中所含游离瓦斯呈现的压力,即瓦斯作用于孔隙壁的压力残余瓦斯压力:煤层受采动、瓦斯抽采及认为鞋亚后残存的瓦斯压力。
煤的孔隙率:煤的总孔隙体积占相应煤的体积的百分比挥发分:煤样在规定条件下隔绝空气加热,煤中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态(此时为蒸汽状态)和气态产物,这些产物称为挥发物。
挥发物占煤样质量的分数成为挥发分产率或简称为挥发分挥发分与煤变质程度的关系:,煤化程度越低,挥发分越高,随着煤化程度加深,挥发分逐渐降低吸附等温线:指在某一固定温度下,煤的吸附瓦斯量随瓦斯压力变化的曲线煤的吸附饱和度:吸附瓦斯量与煤极限吸附瓦斯量之比瓦斯绝对涌出量:单位时间从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出出的瓦斯体积,单位为m3/d或m3/min:相对瓦斯涌出量:矿井正常生产条件下,平均日产一吨煤所涌出的瓦斯量煤的透气性:煤层透气性表征煤层对瓦斯流动的阻力,它反映着瓦斯沿煤层流动的难易程度,通常用透气性系数表示煤的透气性系数物理意义:常用的单位为㎡/MPa2.d,其物理意义是在1m长的煤体上,当压力平方差为1 MPa2时,通过1㎡煤体的断面,1昼夜流过的瓦斯量(m3)钻孔流量衰减系数:是表示钻孔瓦斯流量随时间延长呈衰减变化的系数矿井(采区)抽采率:指矿井(采区)的抽出瓦斯量占其风排瓦斯量与抽采瓦斯量之和的百分比预抽:是在开采煤层采掘之前,预先抽采煤体中的瓦斯的方式,属于未卸压煤层的瓦斯抽采;是通过巷道或钻孔抽采未受采动影响或未经人为松动卸压的煤层中瓦斯的方法。
边采(掘)边抽:是在未经预抽、或虽经预抽尚未达到最佳效果,包括抽采钻孔数量不够和预抽时间不足等原因致使采掘过程中瓦斯涌出量仍然很大的情况下,在采掘工作进行过程中同时进行抽采瓦斯工作的抽采方式强化抽采:是针对一些透气性极低、采用常规的预抽方式尚难奏效的煤层而采取的抽采方式钻孔的有效抽采半径:是指在规定的抽采时间内钻孔抽采瓦斯的有效影响范围,其范围之大小与煤质、瓦斯等因素有关,应从实际抽采中测定其他影响煤层瓦斯含量的因素:煤田地质史、煤层围岩性质、煤的变质程度、地质构造、煤层埋藏深度、水文地质条件、煤层露头影响煤的透气性(渗透性)的因素:煤的孔隙结构、煤的裂隙、地应力、煤的水分煤层瓦斯赋存状态及其影响因素:(1)游离状态(也称自由状态),这种瓦斯以完全自由的气体状态存在于煤体或围岩的较大裂缝、孔隙或空洞之中。
煤矿地质和生产基础知识

(3)倾角:倾斜煤层层面与水平面所夹的最大锐角。
一、煤层的赋存状况及分类
三、煤层的产状与倾角
倾角的大小反映了煤层的倾斜程度。煤层倾角越大, 开采的难度也就越大,并且,煤层倾角对采煤方法和 设备的选型有很大的影响。根据倾角大小可将煤层分 为4类:
3、控制采面的矿山压力显然主要是控制基本顶的活动规律, 这样才能保证采面的安全。采面的支护对象是直接顶岩层, 通过直接顶间接地对基本顶的活动起一定的控制作用。
三、地质构造
一、地质构造的分类及对生产的影响
煤层形成初期,一般都是水平或近水平的,并在 一定范围内连续分布。但是,后来受地壳运动的影 响,使煤岩层的形态和产状发生了变化。这些由地 壳运动而造成的煤岩层空间形态的变化称为地质构 造。
一、煤层的赋存状况及分类
七、煤层的瓦斯含量 根据矿井相对瓦斯涌出量、根据矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出 形式,可将矿井分为: 低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量≤10m3/t、根据矿井绝对瓦 斯涌出量≤40m3/min; 高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量>10m3/t、根据矿井绝对瓦 斯涌出量>40m3/min; 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。 相对瓦斯涌出量:是指平均每产1t煤所涌出的瓦斯量。 绝对瓦斯涌出量:是指单位时间内涌出的瓦斯量。 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出:是指在地应力和瓦斯的共同 作用下,破碎的煤、岩和瓦斯由煤体或岩体内突然向采掘空间 抛出的异常动力现象。
二、煤层顶底板
一、煤层的顶底板 ㈠顶板
基本顶(老顶):位于直接顶或煤层之上,通常为厚度及 岩石强度较大,难于垮落的岩层。常有砂岩、砂砾岩或石 灰岩等组成。基本顶在采空区上方悬露一定的面积后才能 垮落,并且垮落后会给采煤工作面带来很大的压力,如果 工作面支护不好,就会发生大冒顶伤人事故。 根据直接顶的厚度与采高的比值K和基本顶的初次来压步 距L,将基本顶分为4级,如下表所示:
瓦斯专业术语解释

矿井瓦斯专业术语1、安全生产方针:安全第一预防为主、综合治理。
2、瓦斯治理十二字方针:先抽后采、以风定产、监测监控。
3、探放水十六字原则:预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采。
4、瓦斯排放二十字要领:从外向里、逐段排放、错口对接、由小到大、循序渐进。
5、一通三防:通风、防瓦斯、防火、防尘。
6、一炮三检制:装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯浓度。
7、三人联锁放炮制:班长、爆破工、瓦斯检查员“三人”联锁进行放炮。
放炮前 爆破工将警戒牌交给班长 由班长指定专人警戒 下达放炮命令 并将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯检查员 瓦斯检查员经检查瓦斯、煤尘合格后 将自己携带的放炮牌交给爆破工 爆破工发出放炮口令 并吹哨进行放炮 放炮后三牌各归原主。
8、三对口:井下记录牌板;瓦斯检查手册;瓦斯日报数据统一。
9、矿井瓦斯:矿井瓦斯是煤矿生产过程中,从煤、岩内涌出的以甲烷为主的各种有害气体的总称。
10、煤层的瓦斯压力:是处于煤的裂隙和孔隙中的游离瓦斯分子热运动撞击所产生的作用力。
11、绝对瓦斯涌出量:单位时间涌出的瓦斯体积。
12、相对瓦斯涌出量:平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量。
13、瓦斯喷出:瓦斯喷出是指大量承压状态的瓦斯从煤、岩裂缝中快速喷出的现象。
14、煤与瓦斯突出:煤矿地下采掘过程中,在极短的时间内(几秒到几分钟),从煤、岩层内以极快的速度向采掘空间内喷出煤(岩)和瓦斯(CH4\CO2)的现象,称为煤与瓦斯突出。
15、保护层:在突出矿井中,预先开采的、并能使其他相邻的有突出危险的煤层受到采动影响而减少或丧失突出危险的煤层称为保护层,后开采的成为被保护层。
16、瓦斯积聚:瓦斯浓度达到2%,体积0.5m3。
17、瓦斯爆炸的三个条件:1)瓦斯浓度5-16% 2)氧气大于12% 3)高温明火650℃以上。
18、工作面“四位一体”防突措施:工作面突出危险性预测、工作面防突措施、工作面措施效果检验、安全防护措施。
19、矿井“四位一体”综合防突(瓦斯)措施:区域突出危险性预测、区域防突措施、区域措施效果检验、区域验证。
煤矿常用名词解释汇编

孟津煤矿生产系统专业名词汇编孟津煤矿2019年3月12日目录孟津煤矿生产系统专业名词解释 (3)一、地测防治水系统 (3)(一)地质专业名词解释 (3)(二)测量专业名词解释 (5)二、防突系统 (8)三、生产系统 (14)四、机电系统 (16)五、通风系统 (18)(一)通风 (18)(二)瓦斯 (22)(三)爆破 (22)(四)密闭、防灭火 (23)孟津煤矿生产系统专业名词解释一、地测防治水系统(一)地质专业名词解释1.老空:是指采空区、老窑和已经报废井巷的总称。
2.采空区:是指回采以后不再维护的空间。
3.火烧区:是指出露或者接近地表的煤层经过氧化燃烧,并伴随其高温引起顶底板岩层的物化特征发生变化,形成的空间区域。
4.水淹区域:是指被水淹没的井巷和被水淹没的老空的总称。
5.矿井正常涌水量:是指矿井开采期间,单位时间内流入矿井的平均水量。
一般以年度作为统计区间,以“m3/h”为计量单位。
6.矿井最大涌水量:是指矿井开采期间,正常情况下矿井涌水量的高峰值。
主要与采动影响和降水量有关,不包括矿井灾害水量。
一般以年度作为统计区间,以“m3/h”为计量单位。
7.突水:是指含水层水的突然涌出。
8.透水:是指老空水的突然涌出。
9.离层水:是指煤层开采后,顶板覆岩不均匀变形及破坏而形成的离层空腔积水。
10.安全水头值:是指隔水层能承受含水层的最大水头压力值。
11.防隔水煤(岩)柱:是指为确保近水体安全采煤而留设的煤层开采上(下)限至水体底(顶)界面之间的煤岩层区段。
12.探放水:是指包括探水和放水的总称。
探水是指采矿过程中用超前勘探方法,查明采掘工作面顶底板、侧帮和前方等水体的具体空间位置和状况等情况。
13.放水:是指为了预防水害事故,在探明情况后采用施工钻孔等安全方法将水体放出。
14.垮落:是指由采煤引起的上覆岩层破裂并向采空区垮落的岩层范围。
15.导水裂隙带:是指垮落带上方一定范围内的岩层发生断裂,产生裂隙,且具有导水性的岩层范围。
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绝对瓦斯涌出量名词解释
绝对瓦斯涌出量( absolute voli-dence)是指单位时间内从地下开采的天然气或石油等可燃气体与总地质储量之比。
它不受井田储层中各组份瓦斯含量高低和富集程度的影响,而只取决于矿井最终生产能力,故又称为最大生产能力绝对瓦斯涌出量。
绝对瓦斯涌出量是表示矿井在正常情况下的生产能力大小的一个重要参数。
对某一矿区而言,它能较好地反映地下采掘工程所达到的水平及开采技术条件。
因此,该参数可以作为衡量一个矿区生产规模、开采程度及管理水平的重要依据。
该值由于反映了矿井生产能力,因此不受井田储层中各组份瓦斯含量高低和富集程度的影响,也就是说,不受任何因素的干扰。
另外,绝对瓦斯涌出量只取决于矿井的最终生产能力,而不受井田储层中各组份瓦斯含量高低和富集程度的影响。
因此,通过计算绝对瓦斯涌出量,就可以把握地下采掘工程的最终生产能力,而不受其它因素的干扰。
按其性质不同,绝对瓦斯涌出量分为天然气绝对瓦斯涌出量和原油绝对瓦斯涌出量。
一般在煤炭系统中所讲的“绝对瓦斯涌出量”实际上指的是天然气绝对瓦斯涌出量。
一定量的瓦斯由井底开始向地面溢出,叫做瓦斯涌出。
当井下发生事故或设备损坏引起火灾时,瓦斯将大量涌出,这种情况叫做瓦斯喷出。
根据《煤矿安全规程》的有关规定,矿井在进行回采工作面切眼时,必须保证切眼内瓦斯含量小于1%,但最小不得低于0.5%。
瓦斯喷出量是指一定时间内井下各类断面上涌入地面的瓦斯量。
根据《煤矿安全规程》的规定,瓦斯喷出量
的计算式为:式中:α——采空区中瓦斯涌出的临界涌出浓度; K ——采空区范围内各类岩层的瓦斯压力;△P——采空区内煤的爆炸性推进速度; T——煤的自燃倾向性等级。
由于矿井瓦斯涌出量和瓦斯涌出地点不同,在煤层中所形成的瓦斯压力也不相同。
如果井下没有发生火灾,采空区中的瓦斯是基本不会发生流动的,即形不成瓦斯压力。
而在井下发生火灾时,由于断面空间的限制,使得瓦斯被驱赶并且聚积在采空区内,形成局部高压的瓦斯区,随着火势的蔓延,将导致整个采空区形成瓦斯压力,在这样的压力作用下,采空区中的瓦斯将发生流动。
因此,绝对瓦斯涌出量的测定也是在局部高压条件下进行的。