煤矿矿井瓦斯涌出量预测计算方法

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煤矿相对瓦斯涌出量计算公式

煤矿相对瓦斯涌出量计算公式

煤矿相对瓦斯涌出量计算公式煤矿相对瓦斯涌出量是衡量煤矿瓦斯涌出情况的一个重要指标,对于煤矿的安全生产和瓦斯治理具有重要意义。

咱们先来搞清楚啥是煤矿相对瓦斯涌出量。

简单说,它就是指在单位时间内,平均每采一吨煤所涌出的瓦斯量。

那这个相对瓦斯涌出量咋算呢?公式就是:相对瓦斯涌出量(m³/t)= 绝对瓦斯涌出量(m³/min)÷日采煤量(t/d)× 1440 。

我给您举个例子哈,比如说有个煤矿,一天的绝对瓦斯涌出量是 50 m³/min,一天采煤量是 1000 吨。

那咱们来算算相对瓦斯涌出量。

按照公式,先把日采煤量换算成分钟采煤量,1000 吨÷ 1440 分钟≈ 0.694 吨/min 。

然后用绝对瓦斯涌出量 50 m³/min 除以这个分钟采煤量 0.694 吨/min ,算下来相对瓦斯涌出量就约是 72 m³/t 。

这公式看起来好像挺简单,但在实际应用中,那可得小心谨慎。

就像我之前去一个煤矿调研的时候,工人们在计算相对瓦斯涌出量的时候,因为数据记录不准确,导致计算结果偏差很大。

本来应该是比较安全的区域,结果因为错误的计算,被误判为高瓦斯区域,这可给生产带来了不少麻烦。

后来经过反复核对数据,重新计算,才纠正了这个错误。

还有啊,在计算过程中,对于绝对瓦斯涌出量和采煤量的测量一定要精准。

测量设备得定期校准和维护,不然数据不准,算出来的结果那可就差之毫厘谬以千里啦。

而且不同的采煤工艺、地质条件啥的,都会对瓦斯涌出量有影响。

所以,不能死套公式,还得结合实际情况灵活分析。

总之,煤矿相对瓦斯涌出量的计算公式虽然不复杂,但要真正用好用对,还需要我们认真细致,考虑周全,这样才能为煤矿的安全生产提供可靠的依据。

希望大家都能重视这个公式,让咱们的煤矿生产既高效又安全!。

煤矿采掘工作面风排瓦斯涌出量反算残余瓦斯含量计算说明书

煤矿采掘工作面风排瓦斯涌出量反算残余瓦斯含量计算说明书

大方县辖区煤矿风排瓦斯涌出量反算煤层残余瓦斯含量重庆煤科院大方服务站编制二o二一年三月前百煤层瓦斯含量是煤矿矿井瓦斯涌出量预测、煤与瓦斯突出危险性预测以及矿井瓦斯灾害防治的基础。

目前,煤层瓦斯含量主要依靠勘探和生产采掘期间实测获得,数据来源单一,与矿井采掘期间风排瓦斯涌出量、抽放量、产量等实时数据关联性较差。

为了实时反映煤矿采掘工作面正常生产期间对应的瓦斯含量,综合对正常生产状态下对应的区域瓦斯治理可靠性、安全性进行分析研判,确保各煤矿采掘工作面实现安全生产。

依据《矿井瓦斯涌出量预测方法》(AQ 1018-2006) 相关计算方法,通过实测采掘工作面瓦斯涌出量反算煤层残余瓦斯含量。

该计算方法基础数据瞬时性较强,仅能反映井下实测风量和瓦斯等数据前后较短时间段内对应的采掘工作面的瓦斯含量相对附存状态。

采掘工作面静态状态和生产状态下实测的基础数据反算的瓦斯含量差别较大,所以强调尽可能在生产状态下进行风量测定和瓦斯浓度测定,且对现场测风人员和瓦检员要求较高,必须严格对实测人员进行风表和光学瓦斯检测仪操作规程的培训,确保实测数据真实反映生产状态下实际情况。

一、回采工作面瓦斯涌出量反算残余瓦斯含量(一)回采工作面相对瓦斯涌出量按式(1)计算:q采=q1+q? 11)式中:q1——开采层相对瓦斯涌出量,m3/t ;q2——邻近层相对瓦斯涌出量,m3/t ;1、薄及中厚煤层不分层开采时,开采层相对瓦斯涌出量q1按下式计算:q广K1- K2- K3- 1 m/M) •(%-W J 12)式中:K1——围岩瓦斯涌出系数,K1值选取范围1.1〜1.3;K2——工作面丢煤瓦斯涌出系数,用回采率的倒数计算;K3——采区内准备巷道预排瓦斯对开采层瓦斯涌出影响系数;m——开采层厚度;M——工作面采高;%——煤层原始瓦斯含量,m3/t ;叫——运出矿井后煤的残存瓦斯含量,m3/t。

2、厚煤层分层开采时,开采层瓦斯涌出量计算公式为:q1=K1 - K2- K3- K f- 1 m/M) •(%-W J 13)式中:K f—取决于煤层分层数量和顺序的分层瓦斯涌出系数。

瓦斯涌出量预测方法

瓦斯涌出量预测方法

瓦斯涌出量预测方法瓦斯涌出是煤矿井下常见的危险事件之一,如果未能及时控制,将严重危及煤炭生产和矿工生命安全。

因此,科学地预测瓦斯涌出量,对于煤矿安全生产至关重要。

本文将介绍几种不同的瓦斯涌出量预测方法。

经验公式法经验公式法是较为常用的瓦斯涌出量预测方法。

该方法需要根据实际的井下工作面情况和地质环境,选择相应的经验公式进行计算。

经验公式中一般含有以下几个变量:•采掘井工作面长度•采掘巷道截面积•煤层厚度•挡土层厚度•煤层自然吸附系数•煤层含气量•预期采出煤层瓦斯含量选择合适的经验公式进行计算,可以得到较为准确的瓦斯涌出量预测结果。

但是,由于经验公式适用范围较为狭窄,因此在具体应用中需要谨慎选择,并根据实际情况进行修正。

数值模拟法数值模拟法是一种较为常用的瓦斯涌出量预测方法。

该方法基于采用计算机对煤层内的瓦斯流动进行数值模拟,通过模拟得到瓦斯涌出量预测结果。

数值模拟法需要进行以下几个步骤:1.建立数学模型根据实际煤层环境和井下开采工况,建立数学模型,将煤层内的瓦斯流动过程模拟出来。

2.数据处理将所得模拟结果进行数据处理,得到相应的瓦斯涌出量预测结果。

3.验证和修正将预测结果与实测结果进行比较,进行验证。

如果有偏差,可以根据实际情况进行适当修正。

数值模拟法具有较高的准确性,适用于较为复杂的煤层环境和开采工况。

灰色模型法灰色模型法是一种较为简便的瓦斯涌出量预测方法。

该方法基于灰色理论,根据已知数据,建立灰色模型,预测未来的瓦斯涌出量。

灰色模型法需要进行以下几个步骤:1.观测数据的序列化将观测数据进行序列化,使其成为一个一维向量。

2.数据要素分析基于数据要素分析,确定预测模型的输入和输出变量。

3.建立灰色模型建立灰色模型,对数据进行分析和预测。

灰色模型法适用于瓦斯涌出量预测问题中,具有较为广泛的应用。

结论瓦斯涌出量预测是煤炭生产中的一个关键问题。

本文探讨了几种不同的瓦斯涌出量预测方法,分别为经验公式法、数值模拟法和灰色模型法。

矿井瓦斯涌出量预测方法介绍

矿井瓦斯涌出量预测方法介绍

矿井瓦斯涌出量预测方法介绍瓦斯涌出量的预测是根据某些已知相关数据,按照一定的方法和规律,预先估算出矿井或局部区域瓦斯涌出量的工作。

其任务是确定新矿井、新水平、新采区、新工作面投产前瓦斯涌出量的大小;为矿井、采区和工作面通风提供瓦斯涌出基础数据;为矿井通风设计、瓦斯抽放和瓦斯管理提供必要的基础参数。

决定矿井风量的主要因素往往是瓦斯涌出量,所以预测结果的正确和否,能够影响矿井开采的经济技术指标,甚至影响矿井正常生产。

大型高瓦斯矿井,如果预测瓦斯涌出量偏低,投产不久就需要进行通风改造,或者被迫降低产量。

而预测瓦斯涌出量偏高,势必增大投资和通风设备的运行费用,造成不必要的浪费。

矿井瓦斯涌出量预测方法可概括为两大类:一类是矿山统计预测法,另一类是根据煤层瓦斯含量进行预测的分源预测法。

1.矿山统计预测法矿山统计预测法的实质是根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出量资料的统计分析得出的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,来推算新井或延深水平的瓦斯涌出量。

这方法适用于生产矿井的延深水平,生产矿井开采水平的新区,和生产矿井邻近的新矿井。

在使用中,必须保证预测区的煤层开采顺序、采煤方法、顶板管理等开采技术条件和地质构造、煤层赋存条件、煤质等地质条件和生产区相同或类似。

使用统计预测法时的外推范围一般沿垂深不超过100~200m ,沿煤层倾斜方向不超过600m 。

⑴基本计算式矿井开采实践表明,在一定深度范围内,矿井相对瓦斯涌出量和开采深度呈如下线性关系:20+-=a H H q (1-32)式中:q ——矿井相对瓦斯涌出量,m3/t ;H ——开采深度,m ; H0——瓦斯风化带深度,m ;a ——开采深度和相对瓦斯涌出量的比例常数,t/m2。

瓦斯风化带即为相对瓦斯涌出量为2m3/t 时的开采深度。

开采深度和相对瓦斯涌出量的比例常数a 是指在瓦斯风化带以下、相对瓦斯涌出量每增加1m3/t 时的开采下延深度。

H0和a 值根据统计资料确定,为此,至少要有瓦斯风化带以下两个水平的实际相对瓦斯涌出量资料,有了这些资料后,可按下式计算a 值:1212q q H H a --=(1-33)式中:H1、H2——分别为瓦斯带内1和2水平的开采垂深,m ;q1、q2——分别为在H1和H2深度开采时的相对瓦斯涌出量,m3/t 。

煤矿瓦斯涌出量计算公式

煤矿瓦斯涌出量计算公式

煤矿瓦斯涌出量计算公式煤矿瓦斯涌出量的计算可是个相当重要的事儿呢!这可不是随便就能马虎对待的。

咱先来说说啥是煤矿瓦斯涌出量。

简单来讲,它就是在一定时间内从煤层和岩层里跑到矿井里的瓦斯总量。

要想准确算出这个量,那可得有一套靠谱的公式。

常见的煤矿瓦斯涌出量计算公式有很多种,比如说相对瓦斯涌出量计算公式:q 相=Q 绝/T×C,这里面的“q 相”就是相对瓦斯涌出量,单位是立方米每吨;“Q 绝”是绝对瓦斯涌出量,单位是立方米每天;“T”是指矿井的日产量,单位是吨;“C”呢,是指回风流中的瓦斯浓度。

咱举个例子来瞅瞅,比如说有个煤矿,一天的绝对瓦斯涌出量是1000 立方米,矿井日产量是 500 吨,回风流中的瓦斯浓度是 1%。

那按照这个公式来算,相对瓦斯涌出量 q 相就等于 1000÷500×0.01 = 0.2 立方米每吨。

在实际工作中,计算瓦斯涌出量可没这么简单。

我之前去一个煤矿考察的时候,就碰到了不少麻烦。

那个煤矿的地质条件比较复杂,煤层的厚度不均匀,而且还有不少断层。

我们的技术人员为了算出准确的瓦斯涌出量,那真是费了好大的劲儿。

他们先是在不同的工作面设置了监测点,每天都要去收集瓦斯浓度的数据。

有时候,监测设备还会出故障,就得赶紧抢修。

然后,还得根据煤层的情况和开采进度,不断调整计算的参数。

有一次,因为一个数据的错误,导致整个计算结果都偏差很大。

大家不得不重新核对所有的数据,从头再来。

那几天,大家都忙得晕头转向,连吃饭都顾不上。

不过,经过大家的努力,最终还是算出了比较准确的瓦斯涌出量,为煤矿的安全生产提供了重要的依据。

再比如说,还有一种基于分源预测法的瓦斯涌出量计算公式。

这个方法要把瓦斯的来源分成不同的部分,像开采煤层瓦斯涌出、临近煤层瓦斯涌出等等,然后分别计算,最后加起来。

总之,煤矿瓦斯涌出量的计算公式虽然看起来复杂,但只要我们认真对待,严格按照规定和实际情况来操作,还是能够算得比较准确的。

矿井瓦斯涌出量预测

矿井瓦斯涌出量预测

202022/316矿井瓦斯涌出量预测张宇摘要本文以我国华北某大型煤矿为主要研究的对象,对井下瓦斯回采、掘进工作面、盘区等各个瓦斯采样点的温度和瓦斯涌出量使用了分源瓦斯通风预测法对其进行了预测[1]。

关键词矿井瓦斯;分源预测法;涌出量预测中图分类号:G122;TP399文献标识码:A DOI :10.19694/ki.issn2095-2457.2020.22.42张宇山东科技大学遥1矿井瓦斯资源储量煤矿瓦斯的储量主要指的是在进行煤矿瓦斯生产时,赋存瓦斯的煤、岩体向采动空间排出的瓦斯总量[3]。

煤矿瓦斯的储量计算公式的定义为:W 煤=A×X 煤=2631.40×0.02=52.63Mm 3式中:W 煤-矿井瓦斯资源储量,Mm 3。

A -矿井煤炭地质资源储量,Mt。

X 煤-可采煤层的平均瓦斯含量,m 3/t。

2瓦斯涌出量预测2.1回采工作面开采层、邻近层的相对瓦斯的涌出的总量二者共同组成了井下回采工作面的瓦斯总量。

Q 采=Q 1+Q 2式中:Q 采-回采工作面的相对瓦斯涌出量,m 3/t;Q 1、Q 2-开采层、邻近层的相对瓦斯的涌出的总量,m 3/t。

2.1.1开采层的瓦斯涌出量Q 1=f 1·f 2·f 3·m M ·(I 0-I c )式中:Q 1-开采层的相对瓦斯的涌出的总量,m 3/t;m -开采层厚度,m;2-1煤层取2.65m,2-2中煤取3.37m;M -工作面采高,m;2-1煤层取2.65m,2-2中煤取3.37m;I c -开采后的残存瓦斯含量,m 3/t;经换算公式可得:2-1煤中残存的瓦斯量约取. All Rights Reserved.0.057m3/t,2-2煤中残存的瓦斯量约取0.021m3/t。

I0—煤层原始瓦斯含量,m3/t;2-1煤原始瓦斯含量取最大值0.19m3/t,2-2中煤原始瓦斯含量取最大值0.07m3/t,2-1煤在开采完后2-2煤中的瓦斯含量得到一定释放,释放后2-2煤中的原始瓦斯含量为0.052m3/t。

怎么计算瓦斯涌出量

怎么计算瓦斯涌出量

煤矿瓦斯涌出量计算1、回采工作面瓦斯涌出量回采工作面瓦斯涌出量由开采层(包括围岩)和邻近层两部份组成,计算公式如下:q 采=q 1+q 2式中:q 采——回采工作面相对瓦斯涌出量,m 3/t ;q 1——开采层相对瓦斯涌出量,m 3/t ;q 2——邻近层相对瓦斯涌出量,m 3/t ;1、开采层瓦斯涌出量)(q 03211c W W Mm K K K -⨯⨯⨯⨯= 式中:K 1——围岩瓦斯涌出系数;K 2——回采工作面丢煤涌出系数,其值为回采率的倒数;K 3——顺槽掘进预排系数,后退式回采,K 3=(B-2b )/ B ;B ——回采工作面长度,m ;b ——顺槽瓦斯预排宽度,m ;m ——开采层厚度,m ;M ——工作面采高,m ;W 0——煤层原始瓦斯含量,m 3/t ;W c ——煤层残存瓦斯含量,m 3/t 。

2、邻近层瓦斯涌出量)(q 012ci i i n i i W W Mm -⨯⨯=∑=η 式中:q 2—— 邻近层相对瓦斯涌出量,m 3/t ;i η——邻近层瓦斯排放率,%;W 0i ——各邻近层原始瓦斯含量,m 3/t ;W ci ——各邻近层残存瓦斯含量,m 3/t ;m i ——各邻近层煤厚,m ;其余符号意义同前。

2、掘进面瓦斯涌出量计算掘进工作面瓦斯涌出来源包括两部份,一是暴露煤壁涌出瓦斯,二是破落煤块涌出瓦斯,其涌出量计算公式如下:q 掘=q 3+q 4q 3=D×V×q 0×(21VL -) q 4=S×V×γ×(W 0-W c )式中:q 掘——掘进面绝对瓦斯涌出量,m 3/min ;q 3——掘进巷道煤壁绝对瓦斯涌出量,m 3/min ;q 4——掘进巷道落煤绝对瓦斯涌出量,m 3/min ;D ——巷道断面内暴露煤壁面周边长度,m ;V ——巷道平均掘进速度,m/min ;L ——掘进煤巷长度,m ;q 0——掘进面煤壁瓦斯涌出初速度,m 3/(m 2·min);q 0=0.026 [ 0.0004×(V r )2+0.16 ] ×W 0式中:V r——掘进煤层原煤挥发份,%S ——掘进煤巷断面积,m 2;γ——原煤容重,t/m 3;其余符号意义同前。

AQ-1018煤矿瓦斯涌出量测定方法(精)

AQ-1018煤矿瓦斯涌出量测定方法(精)

AQ 1018-2006矿井瓦斯涌出量预测方法前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由国家安全生产监督管理总局归口。

本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。

1 范围本标准规定了采用分源预测法与矿山统计法进行矿井瓦斯涌出量预测的方法。

本标准适用于新建矿井、生产矿井新水平延深、新采区以及采掘工作面(放顶煤工作面除外)的瓦斯涌出量预测。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。

凡是注册日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达。

MT/T 77煤层气测定方法(解吸法)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》3 术语及定义3.1矿井瓦斯涌出量预测 prediction of mine gas emission rate计算出矿井在一定生产时期、生产方式和配产条件下的瓦斯涌出量,并绘制反映瓦斯涌出规律的涌出量等值线图。

3.2矿井瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间内从煤层以及采落的煤(岩)体涌入矿井中的气体总量,矿井进行瓦斯抽放时包括抽放瓦斯量。

3.3绝对瓦斯涌出量 absolute gas emission rate单位时间内从煤层和岩层以及采落的煤(岩)体所涌出的瓦斯量,单位采用m2/min。

3.4相对瓦斯涌出量 relative gas emission rate平均每产1t煤所涌出的瓦斯量,单位为m2/t3.5 矿山统计法 statistical predicted method of mine gas根据对本矿井或邻近矿井实际瓦斯涌出资料的统计分析得同的矿井瓦斯涌出量随开采深度变化的规律,预测新井或新水平瓦斯的方法。

3.6分源预测法 predicted method by different gas source根据时间和地点的不同,分成数个向矿井涌出的与瓦斯源,在分别对这些瓦斯涌出源进行预测的基础上得出矿井瓦斯涌出量的方法。

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煤矿矿井瓦斯涌出量预测计算方法
摘要:煤层瓦斯(gas of coalseam)、煤层气。

从煤和围岩中逸出的甲烷、二氧化碳和氮等组成的混合气体。

瓦斯是煤矿生产中的有害因素,它不仅污染空气,而且当空气中瓦斯含量为5%~16%时,遇火会引起爆炸,造成事故。

现运用
分源预测法、瓦斯地质图法预测瓦斯涌出量供参考。

关键词:瓦斯涌出量涌出量预测方法
1.
分源预测法预测瓦斯涌出量
(一)分源预测法预测瓦斯涌出量方法
一个矿井的瓦斯涌出量的大小既取决于瓦斯源的多少,又取决于瓦斯源涌出
瓦斯量的多少。

含瓦斯煤层被开采时,受采掘影响的煤层及围岩中的瓦斯赋存平
衡条件被破坏,其中的瓦斯将涌入采掘工作面及采空区。

按照瓦斯涌出地点分,
井下瓦斯源有4个,即开采层(包括围岩)、邻近层、掘进巷道、生产采空区和
已采区采空区。

前4项瓦斯源涌出的瓦斯汇集,构成采区瓦斯涌出。

各采区瓦斯
涌出与已采区采空区涌出的瓦斯汇集构成全矿井瓦斯涌出。

其计算步骤是:分别计算开采层、邻近层、掘进工作面煤壁与落煤的瓦斯涌
出量,然后按相关顺序计算出采煤工作面和掘进工作面瓦斯涌出量,再加上生产
采区采空区瓦斯涌出量。

生产采区瓦斯涌出量与已采采区采空区瓦斯涌出量相加,即可最终得出预计的矿井瓦斯涌出量。

以下为回采工作面瓦斯涌出量计算方法:
1、开采煤层(包括围岩)瓦斯涌出量
式中q1-开采煤层(包括围岩)相对瓦斯涌出量,m3/t;
k
1-围岩瓦斯涌出系数,对于全部垮落法顶板管理的工作面,取k
1
=1.3;
k
2
-工作面丢煤瓦斯涌出系数,其值为工作面回采率的倒数;
k
3
-顺槽掘进预排瓦斯对工作面煤体瓦斯涌出影响系数,采用长壁后退式回
采时,系数k
3
按下式确定:
式中L-回采工作面长度,m;
h-巷道瓦斯预排等值宽度,m;
m
-煤层厚度,m;
m
1
-煤层采高,m;
X
-煤层原始瓦斯含量,m3/t;
X
1
-煤层残存瓦斯含量,m3/t,与煤质和原始瓦斯含量有关,需实测;如无实测数据可查取,由于所查取的瓦斯含量值是以m3/t,daf(表示可燃值基瓦斯量)为计量单位,因此需要按下式换算成以m3/t(表示原煤瓦斯含量)为计量单位的瓦斯含量:
X
1=X
1
′(100-M
ad
-A
d
)/100
式中X1′-可燃值基瓦斯含量,m3/t,daf;Mad-原煤水分含量,%;
Ad-原煤灰分含量,%.
2、邻近层瓦斯涌出量
式中q
2
-邻近层瓦斯涌出量,m3/t;
m
i
-第i个邻近层厚度,m;
m
1
-开采层的开采厚度,m;
X
0i
-第i邻近层原始瓦斯含量,m3/t;
X
1i
-第i邻近层残存瓦斯含量,m3/t;
k
i
-取决于层间距离的第i邻近层瓦斯排放率。

3、回采工作面瓦斯涌出量
回采工作面瓦斯涌出量由开采层(包括围岩)、邻近层瓦斯涌出量两部分组成,其计算公式为:
q
3=q
1
+q
2
式中q
3
-回采工作面相对瓦斯涌出量,m3/t。

分源计算法预测矿井瓦斯涌出量经过近10年的研究、完善与提高,在淮南、焦作、阳泉等几十个矿区与矿井应用均取得了满意的效果,预测准确率达到了85%以上,并已制定出矿井瓦斯涌出量预测规范,在全国推广应用。

二、瓦斯地质图法预测瓦斯涌出量
采用瓦斯地质图法对矿井2号煤层进行瓦斯涌出量预测。

此方法是在系统收集、整理建矿以来地质资料和瓦斯资料,尤其是回采工作面每日的瓦斯浓度、风
量和抽放量的基础上,研究矿井瓦斯地质规律,进行瓦斯涌出量预测。

影响矿井瓦斯涌出量的主要因素有瓦斯含量、开采强度、开采顺序、采煤方法、顶板管理、生产工序、通风压力、大气压力变化、采空区管理方式等,但在
相同的开采条件下,瓦斯含量是决定因素。

分析结果表明,影响矿井2号煤层瓦
斯含量的主要因素是煤层埋藏深度,因此,埋藏深度也是影响矿井煤层瓦斯涌
出量的主要因素。

矿井开采区域具有大量的实际瓦斯涌出资料,在甲烷带内,瓦斯实际涌出量
与煤层埋藏深度之间线性关系较好。

通过大量计算、汇总,然后进行分析、比较,选出一些具有代表性的实际绝对瓦斯涌出量(y)与统计对应的煤层底板标高(x)进行线性回归。

绝对瓦斯涌出量与煤层底板标高绝对值回归趋势线
回归方程:y=0.048x-3.39
相关系数:R=0.7513
矿瓦斯涌出量梯度为4.8m3/min·100m.由绝对瓦斯涌出量与煤层底板标高回
归方程(4-6),可以得到矿井一定标高下对应的绝对瓦斯涌出量,经过计算求
出不同煤层底板标高条件下对应的绝对瓦斯涌出量如下:
煤层底板标高-296m处的绝对瓦斯涌出量趋势值是10m3/min;
煤层底板标高-383m处的绝对瓦斯涌出量趋势值是15m3/min;
煤层底板标高-487m处的绝对瓦斯涌出量趋势值是20m3/min;
煤层底板标高-591m处的绝对瓦斯涌出量趋势值是25m3/min;
煤层底板标高-695m处的绝对瓦斯涌出量趋势值是30m3/min;
矿井绝对瓦斯涌出量预测结果比较表
采用瓦斯地质图法和分源预测法对矿井瓦斯涌出量进行预测,通过对预测结果比较,可知两种方法预测结果相差不大。

两种计算方法可供参考。

结束语:
以上两种方法可作为对煤矿瓦斯涌出量计算的方法,相对来说可靠,加上对比历年的瓦斯测试量进行对比,对未来矿井开采安全提供更有力的数据支持,是保证煤矿安全生产的重要依据。

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