煤层瓦斯抽放的难易程度影响因数分析

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防治煤与瓦斯突出细则

防治煤与瓦斯突出细则
02 煤矿生产效率有所提高
防治煤与瓦斯突出不仅减少了工人生命财产损失, 还有助于煤矿的安全、高效、稳定生产
03 突出预测精度不断提高
煤与瓦斯突出预测的精度随着科技的不断进步而不 断提高,能够更好地保障煤矿生产的安全性
煤与瓦斯突出防治措施比较
物理防治
隔离带 预裂缝爆破 注浆加固等
化学防治
涂敷防爆胶 喷洒瓦斯抑制剂 空气氧化剂等
煤层构造的细则
断层
地层错动分界线, 易引起煤层破碎和
变形
岩性转换
岩性转换带附近的 煤层易发生煤与瓦
斯突出
闭合构造
易形成气体聚集区 域,是煤与瓦斯突
出的重要隐患
褶皱
煤层的褶皱程度越 大,易引发煤与瓦
斯突出
煤层地质特征的 细则
煤层地质特征是指煤层的 岩性、煤质、水文地质等 特征,本节将介绍煤层地 质特征的细则及其对煤与 瓦斯突出的影响。
应急救援预案的编制
预案编制单位
煤矿企业或者特别 行业单位
预案编制内容
应急组织机构、预 警建设、救援队伍 建设、应急物资保 障、应急演练等
预案编制原则
科学性、实用性、 可操作性、紧急性
应急救援预案的实施
应急救援组织
在事故发生后,组 建应急指挥部,实 施事故应急救援
应急救援措施
毒气排放控制、活 埋人员搜救、通风 除尘、瓦斯抽采等
联合采掘
优点:实现了采煤和瓦斯抽采 的有机结合,降低了煤与瓦斯 突出的风险 缺点:对安全管理要求高,对 设备要求高 适用范围:适用于煤与瓦斯突 出危险性大,煤层倾角小于45 度,煤厚小于20米的区域
其他采掘方式
目前还有短壁工作面、切片工 作面、综采工作面等采掘方式。

第二章矿井瓦斯防治技术思考题解析

第二章矿井瓦斯防治技术思考题解析

第二章 矿井瓦斯防治技术思考题2、试述瓦斯的主要物理及化学性质,了解这些性质对于预防处理瓦斯危害有何意义?矿井瓦斯成分很复杂,其主要成分是甲烷(CH4),其次是二氧化碳(CO2)和氮气(N2),还含有少量或微量的重烃类气体(乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等)、氢(H2)、一氧化碳(CO )、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)等。

甲烷(CH4,俗称沼气),是无色、无味、无毒的气体。

甲烷分子的直径为0.3758×10-9m ,可以在微小的煤体空隙和裂隙里流动。

其扩散速度是空气的1.34倍,从煤岩中涌出的瓦斯会很快扩散的巷道空间。

甲烷标准状态时的密度为0.716kg/m3,比空气轻,与空气相比的相对密度为0.554。

如果巷道上部有瓦斯涌出源,风速低时,容易在顶板附近形成瓦斯积聚层。

瓦斯微溶于水。

甲烷虽然无毒,但其浓度如果超过57%,能使空气中氧浓度降低至10%以下。

瓦斯矿井通风不良或不通风的煤巷,往往积存大量瓦斯。

如果未经检查就贸然进入,因缺O2而很快地昏迷、窒息,直至死亡。

瓦斯在适当的浓度能燃烧和爆炸。

在煤矿的采掘生产过程中,当条件合适时,会发生瓦斯喷出或煤与瓦斯突出,产生严重的破坏作用,甚至造成巨大的财产损失和人员伤亡。

3、瓦斯是如何生成的,而煤内实际的瓦斯量是否等于生成量?煤层瓦斯是腐植型有机物(植物)在成煤过程中生成的。

成气过程两个阶段一是生物化学成气时期;二是煤化变质作用时期。

古代植物在成煤过程中,经厌氧菌的作用,植物的纤维质分解产生大量瓦斯;此后,在煤的碳化变质过程中,随着煤的化学成分和结构的变化,继续有瓦斯不断生成。

煤层瓦斯含量的大小,决定于成煤过程中生成的瓦斯量和煤层保存瓦斯的条件。

煤的变质程度越高,生成的瓦斯量越多。

成煤过程生成的瓦斯,大部分都已转移到围岩或大气中去了,煤层实际瓦斯含量的因素,主要是煤炭生成后保存瓦斯的条件,如煤的结构和物理化学特性,成煤后的地质运动和地质构造,煤层的赋存条件,围岩性质等。

矿井瓦斯抽放管理规范

矿井瓦斯抽放管理规范

矿井瓦斯抽放管理规范矿井瓦斯抽放管理规范煤炭工业部关于发布《矿井瓦斯抽放管理规范》的通知发布单位:煤炭部文号:煤安字(1997)第189号发布日期:1997年04月17日生效日期:1997年07月01日各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司),各直管矿务局(公司),北京矿务局,神华集团公司、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司、新疆生产建设兵团工业局,各直属矿务局(公司):为认真贯彻《煤矿安全规程》中有关防治瓦斯的各项规定,原中国统配煤矿总公司在198第一章总则第1条为切实贯彻执行《煤矿安全规程》中有关瓦斯抽放的各项规定,加强瓦斯抽放技术管理,提高抽放瓦斯效果,防止瓦斯事故,保证煤矿安全生产,提高生产力、保护环境和开发资源,特制定《矿井瓦斯抽放管理规范》(以下简称《规范》)。

第2条本《规范》适用于全国煤矿企业、管理部门及有关事业单位。

第3条矿井瓦斯抽放工作由各级总工程师负全面技术责任。

应定期检查、平衡抽放瓦斯工作、解决所需设备、器材和资金;负责组织编制、审批、实施、检查抽放瓦斯工作长远规划、年度计划和安全技术措施,保证抽放瓦斯工作面的衔接,做到“掘、抽、采”平衡;局、矿行政正、副职负责落实和检查所分管的有关抽放瓦斯工作;局、矿各职能部门负责人对本职范围内的抽放瓦斯工作负责;抽放瓦斯所需要的费用、材料和设备等,必须列入局、矿财务、供应计划和生产环节计划。

第4条应进行瓦斯抽放的矿井必须把矿井瓦斯抽放纳入到采掘工作面、采区、矿井设计中,投产验收时必须同时对瓦斯抽放工程验收,不合格不得投产。

第5条抽放瓦斯的局、矿必须将上级管理部门下达的抽放瓦斯指标列入经济承包指标进行考核。

第6条为促进矿井瓦斯抽放和利用工作,各局、矿要制定相应的奖励办法,对抽放瓦斯工作做出成绩的个人和单位进行必要的表彰奖励。

第7条各级安全监察部门对本《规范》的贯彻实施负责监督、检查。

第8条要加强瓦斯抽放技术的研究工作,并大力推广应用新技术、新装备。

第二章建立抽放瓦斯系统的标准及抽放瓦斯工程设计第9条凡符合下列情况之一者必须建立瓦斯抽放系统开展瓦斯抽放工作:1.符合《煤矿安全规程》第150条的(即回采面绝对瓦斯涌出量大于5立方米/min,掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3立方米/min的,采用通风方式解决不合理的);2.矿井绝对瓦斯涌出量大于15立方米/min,年产量等于或小于40万t;矿井绝对瓦斯涌出量大于20立方米/min,年产量等于或小于60万t;矿井绝对瓦斯涌出量大于25立方米/min,年产量等于或小于100万t;矿井绝对瓦斯涌出量大于30立方米/min,年产量等于或小于150万t;矿井绝对瓦斯涌出量大于40立方米/min。

瓦斯抽采

瓦斯抽采

3.4 瓦斯抽采3.4.1 瓦斯储量 1、瓦斯储量计算范围矿井可采煤层及受采动影响的围岩。

2、瓦斯储量矿井瓦斯储量按下式计算:321w w w w ++=式中:W —矿井地质资源/储量,Mm 3; W 1—矿井可采煤层瓦斯储量,M m 3;∑=⨯=ni iiw Aw 1111式中:A 1i —矿井i 可采煤层的地质储量, M t; W 1i —矿井i 可采煤层的瓦斯含量, m 3 /t ;W 2—受采动影响后能够向开采空间排放的各不可采煤层的瓦斯储量,M m 3;∑=⨯=ni iiw Aw 1222式中:A 2i —受采动影响后能够向开采空间排放的i 不可采煤层的地质储量,M m 3; W 2i —受采动影响后能够向开采空间排放的i 不可采煤层的瓦斯储量, m 3/t; 因为地质报告没有提供不可采煤层的地质储量,因此受采动影响后能够向开采空间排放的各不可采煤层的瓦斯储量按可采煤层瓦斯储量10%计算。

W 3--受采动影响后能够向开采空间排放的岩层瓦斯储量,M m 3;)(213w w k w +=k —围岩瓦斯储量系数,一般取K=0.05—0.20,取K=0.1。

个煤层采用两个采区瓦斯含量的平均值计算矿井瓦斯储量和可抽采量。

经计算矿井区域内地质瓦斯储量为301.85Mm 3,计算结果见表3-4-1。

表3-4-1 矿井地质瓦斯储量计算表煤层 可采煤层 瓦斯含量(m 3/t) 可采煤层地质储量(万吨) 可采煤层地质储量(Mm 3) 不可采煤层 的瓦斯储量 (Mm 3) 受采动影响能向开采空间 排放的岩层瓦斯储量 (Mm 3) 矿井地质储量(Mm 3)3 12.29 192 23.64 12.8 171 21.89 912.75 167 21.3 10 13.05 276 36.02 12 15.01 230 34.52 17 15.34 306 46.94 18 15.42 263 40.55 19 15.5 159 24.64 总计249.4624.9527.44301.853、可抽放量 (1)瓦斯抽放率根据本章叙述,矿井瓦斯抽放率为61%。

回采工作面瓦斯涌出规律及主要影响因素分析

回采工作面瓦斯涌出规律及主要影响因素分析

回采工作面瓦斯涌出规律及主要影响因素分析摘要:影响采空区瓦斯涌出量的主要因素是多方面的,除瓦斯地质因素外,主要有顶板控制、回采工序、风量变化、通风方式。

通过分析回采工作面采空区瓦斯涌出现象及规律,掌握影响回采工作面采空区瓦斯涌出的主要因素,以便采取相应的瓦斯治理方法,保证采面正常回采。

关键词:瓦斯涌出规律主要因素治理10300采区采面为对拉式回采面,煤层厚度0.90m~1.30m,煤层倾角约8°,无烟煤,面长90m,走向长壁后退式炮采,单体液压柱支护,充填法控制顶板;采用上出口主进风,中间运煤巷辅助进风,下出口回风。

采面在回采过程中,多次发生过瓦斯异常涌出,严重影响了采面正常生产。

1瓦斯来源分析在开采初期,高瓦斯采面风流瓦斯浓度在0.11%~0.35%,采面回风隅角瓦斯浓度在0.35%~0.90%,采面回风流瓦斯浓度在0.22%~0.65%。

顶板初期来压后,高浓度瓦斯大量由采空区涌向回风隅角,瓦斯浓度在1.25%~9.0%,采面回风流瓦斯浓度在0.5%~2.5%,面上风流瓦斯浓度没有大的变化。

经分析可知,采面回风隅角、回风流瓦斯浓度高的原因,在于采空区高浓度瓦斯大量涌出的结果。

2 回采工作面瓦斯涌出规律通过分析资料,回采工作面瓦斯涌出量的大小与工作面所在的区域有关,受回采工艺的影响很大,并且随开采工艺的变化回采工作面瓦斯涌出的来源也有所不同,既有本煤层、本煤层采空区、邻近采空区和邻近层采空区涌出的瓦斯量不同。

2.1 本煤层与本煤层采空区瓦斯涌出开采初期,回采工作面风量充足,工作面瓦斯涌出量比较稳定,瓦斯涌出无异常现象,且瓦斯涌出量约为0.6m3/min。

开采一段时间后,采空区面积增多,煤层和围岩的瓦斯大量涌入到采空区,在通风负压的作用下,高浓度瓦斯从采空区涌出到回采工作面的回风隅角,造成回采工作面回风流瓦斯浓度超限,瓦斯涌出量高达21.8 m3/min。

2.2 邻近采空区瓦斯涌出回采工作面开采前,位于同一煤层的邻近采面已经开采结束。

瓦斯抽采基本知识

瓦斯抽采基本知识
为了减少和解除矿井瓦斯对煤矿安全生产 的威胁,利用机械设备和专用管道造成的负 压,将煤层中存在或释放出的瓦斯抽出来, 输送到地面或其他安全地点的做法叫做瓦斯 抽采。
二、预抽煤层瓦斯的方式 目前,能做为区域防突措施的只有开采保护层
和区域预抽煤层瓦斯。 对于突出危险区域煤层不 具备开采保护层的条件时,必须采用预抽煤层瓦斯。
第八章 瓦斯抽采基本知识
☆瓦斯抽放发展概况
我国煤矿瓦斯抽放技术的发展
高透气性煤层抽放 瓦斯阶段
邻近层卸压抽放 瓦斯阶段
低透气性煤层强化 抽放瓦斯阶段
综合抽瓦斯阶段
50年代初期,在
50年代中期,采用穿
突出煤层抽放
80年代开始,随着
抚顺高透气性特厚 层 钻 孔 抽 放 上 邻 近 层 瓦 瓦斯效果不理想、难 机采、综采和放顶煤技
3、《煤矿安全规程》对抽采瓦斯的规定
一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一
个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/min,用
通风方法解决瓦斯问题不合理的。


① 大于或等于40m3/min;

矿井绝对瓦
② 年产量1.0~1.5Mt的矿井,大于30m3/ min;
放 的
斯涌出量达 到以下条件
③ 年产量0.6~1.0Mt的矿井,大于25m3/min; ④ 年产量0.4~0.6Mt的矿井,大于20m3/min; ⑤ 年产量小于或等于0.4Mt的矿井,大于15 m3/min。


开采保护层时应考虑抽放被保护层瓦斯。
开采有煤与瓦斯突出危险煤层的。
4、煤层瓦斯抽采难易程度的指标
煤层抽放瓦斯难以程度(可行性)主要针对预抽方法而言, 主要有钻孔瓦斯流量衰减系数(瓦斯压力)和煤层透气性系 数两项指标,是用来衡量开采层瓦斯抽放难易程度的重要参 数。 根据这两项指标将未卸压原始煤层的抽放难以程度划分为三 类,即容易抽放、可以抽放和较难抽放。

瓦斯抽采

瓦斯抽采
瓦斯抽放原则:应抽尽抽;多措并举;抽采平衡
9.利用瓦斯时,瓦斯浓度不得低于30%,且在利用瓦斯的系统中必须装设有防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置。不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,抽放瓦斯浓度不得低于25%。
10.瓦斯压力直接测定法封孔:黄泥封孔;普通水泥浆封孔;胶囊-粘液封孔;胶圈-粘液封孔;聚氨酯泡沫封孔。
二、地面钻孔抽放法
三、巷道抽放法:走向高抽巷、倾向高抽巷、顶板巷道结合钻孔抽放临近层瓦斯
20.临近层的抽放效果取决于抽放参数:钻孔角度与长度、钻孔间距、钻孔直径
21.提高本煤层钻孔瓦斯抽放(预抽)效果的技术途径
(1)增加钻孔暴露煤面积:①加大钻孔直径;②增加钻孔的穿煤长度;③增加钻孔密度,缩小钻孔距;
①大于或等于40m3/min;
②年产量1.0~1.5Mt的矿井,大于30m3/min;
③年产量0.6~1.0Mt的矿井,大于25m3/min;
④年产量0.4~0.6Mt的矿井,大于20m3/min;
⑤年产量小于或等于0.4Mt的矿井,大于15m3/min。
⑶开采有煤与瓦斯突出危险煤层的。
(4)瓦斯抽放系统的抽放量可稳定在2 m3/min以上,预计瓦斯抽放服务年限在10年以上。
14400~2880
较难抽放
>0.05
<0.1
<2880
13.煤层瓦斯以吸附(人们通常把进入煤体内部的瓦斯称为吸收瓦斯,把附着在煤体表面的瓦斯称为吸着瓦斯,吸收瓦斯和吸着瓦斯统称为吸附瓦斯)、游离态瓦斯储存于煤层中。
14.影响煤层瓦斯含量的因素
(1)煤层的埋藏深度:煤层的埋藏深度越深,煤层瓦斯含量增大
(3)保护环境方面的意义:煤矿瓦斯抽采是利用的前提,通过利用才有可能降低其对大气环境的破坏作用。

煤与瓦斯突出机理和影响因素及其防治措施

煤与瓦斯突出机理和影响因素及其防治措施

煤与瓦斯突出机理和影响因素及其防治措施摘要:对现有的煤与瓦斯突出机理研究成果进行了评述,阐述了煤与瓦斯突出机理的研究思路与方法和研究现状,分析影响煤与瓦斯突出的各种地质因素。

随着矿井开采深度逐渐增加,煤层瓦斯含量也逐渐增高,煤层的透气性越低,突出危险性也相应增大,所以研究防治突出措施有重要的现实意义,并提出煤与瓦斯突出的防治措施。

关键词:煤与瓦斯突出地质构造防治措施前言:煤与瓦斯突出是采煤过程中发生的严重自然灾害之一,可在极短时间内,由煤体内部向采场、巷道等采掘空间喷出大量的煤和瓦斯,突出物会造成埋人,破坏设施,突出的瓦斯使人窒息,或引起瓦斯爆炸,造成严重的人员伤亡和矿井损毁事故。

我国是世界上煤与瓦斯突出最严重的国家自1950年发生有记载的第一次煤与瓦斯突出现象以来,在安徽、四川、重庆、贵州、江西、湖南、河南、山西、辽宁、黑龙江等省区都发生了煤与瓦斯突出。

因此,解决矿井煤与瓦斯突出灾害问题是实现煤炭工业可持续发展的当务之急。

对于煤与瓦斯突出机理,各国研究者经过长期得到努力提出了包括瓦斯主导作用、地应力主导作用、化学本质作用和综合作用等假说,基本定性的解释了煤与瓦斯突出现象。

1 国内外研究现状1.1 国外研究现状国外关于煤与瓦斯突出机理的研究成果可以归纳为以下4个方面[1~4]:a.瓦斯主导作用假说这类假说认为煤体内存储的高压瓦斯在突出中起主要作用。

其中“瓦斯包”说占重要地位,认为“瓦斯包”是突出的动力来源。

瓦斯主导作用假说主要有:“瓦斯包”说、粉煤带说、煤空隙结构不均匀说、突出波说、裂缝堵塞说、闭合空隙瓦斯释放说、瓦斯膨胀说、卸压瓦斯说、火山瓦斯说、地质破坏带说、瓦斯解吸说等11种假说。

b.地应力主导作用假说这种假说认为煤和瓦斯突出主要是高地应力作用的结果。

高地应力包括2个方面,一方面指自重应力和构造应力,另一方面指工作面前方存在的应力集中。

地应力主导作用假说主要有:岩石变形潜能说、应力集中说、塑性变形说、冲击式移近说、拉应力波说、应力叠加说、放炮突出说、顶板位移不均匀说等8种假说。

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煤层瓦斯抽放的难易程度影响因数分析
摘要:煤的瓦斯含量直接影响煤层含瓦斯的多少和矿井瓦斯涌出量的大小,对
于正确设计矿井通风,进行瓦斯抽放,以及生产矿井的正常通风瓦斯管理都有很
大的意义。

通过钻孔分析和测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量、钻孔瓦斯流量及衰减
系数和煤层透气性系数等几项指标来判定煤层瓦斯抽放的难易程度。

因此煤层的
各项瓦斯参数指标是指导矿井生产和科研工作的重要基础资料。

关键词:瓦斯含量瓦斯压力煤层可抽性
1煤层瓦斯含量
煤层瓦斯含量是指单位质量或单位体积的煤在自然状态下所含游离和吸附瓦
斯的总和。

采用间接法测定,即在现场测定煤层瓦斯压力基础上,取煤样在实验
室作吸附实验,应用朗格缪尔公式进行计算含量。

式中:x——瓦斯含量,m3/t;a、b——吸附常数;p——瓦斯压力,MPa;Mad——水份,%;Aad——灰份,%;F——孔隙率,%;ARD——视密度,t/m3。

1.1煤层瓦斯压力测定测定煤层瓦斯压力的方法有多种,有用专用的机械装
置和液体测压、水泥砂浆封孔测压及粘土测压法。

①在测压钻孔内插入带有压力表接头的紫铜管,管径为6~8mm,长度不小于7mm;②将特制的柱状粘土送
入孔内,柱状粘土末端距紫铜管末端0.2~0.5m,每次送入0.3~0.5m,用堵棍捣实;③每堵1m粘土柱打入1个木塞,木塞直径小于钻孔直径10~15mm;④在孔口(0.5~1m)用水泥砂浆封堵。

经24h水泥凝固后,安上压力表测压,稳定
后的压力即为煤层瓦斯压力。

理论与实践表明,计算煤层瓦斯含量时应当考虑水份、灰份、温度和瓦斯压
缩系数的影响,对于一般矿井,瓦斯压力、温度不高,其温度、瓦斯压缩系数的
影响较小,可以不考虑;但对于深部开采的高温、高瓦斯压力的矿井,应当考虑
温度等影响。

1.2煤层瓦斯压力梯度煤层瓦斯运移的总趋势是瓦斯由地层深部向地表逸散,这一规律决定了煤层瓦斯压力随深度的增加而增大。

但即使在同一采深的情况下,不同矿区的瓦斯压力有很大差别,瓦斯压力梯度也不尽相同。

式中:P——在深度H处的瓦斯压力,MPa;H0——瓦斯风化带深度,m;H——距地表垂深,m;m——瓦斯压力梯度,MPa/m;p0——瓦斯风化带;
H0——深处的瓦斯压力,取为0.15~0.2MPa。

1.3钻孔瓦斯流量及其衰减系数的测定测定采用目前通行的方法,即利用测
压钻孔测定煤层瓦斯压力,压力值稳定后卸下压力表,再利用煤气表测定钻孔瓦
斯流量和其随时间的变化关系。

目前采用煤气表人工读数方法能满足测试精度要求。

在测压结束后卸下压力表,安上煤气表测定钻孔的自然瓦斯流量,并观测其
随时间的变化值,直到稳定在某一数值为止;根据测定结果,计算钻孔瓦斯流量
衰减系数。

钻孔瓦斯流量衰减系数可以作为评估开采煤层瓦斯预抽难易程度的一个指标。

钻孔瓦斯流量衰减系数的具体测定方法是:先测定初始流量q0,经时间t后(流
量达到稳定),再测其瓦斯流量qt,然后用下式回归计算衰减系数a:式中a——钻孔瓦斯流量衰减系数,d-1;q0——钻孔初始瓦斯流量,m3/min;qt——经t时间后的钻孔瓦斯流量,m3/min;t——时间,d。

1.4 煤层透气性系数的测定国内外测定煤层透气性系数方法不尽相同,其结
果也不相同;但具有一致性,一般突出煤层的原始煤层透气性系数较非突出煤层低。

在井下直接测定煤层透气性系数方法,常用的有:P.M.克里切斯基法、马克
尼瓦斯压力恢复曲线法和中国矿院方法,它们均是以径向不稳定流动理论为计算
基础。

煤层透气性系数容易受应力状态、瓦斯排放等因素的影响(前苏联东方煤矿安全
研究所研究表明:λ=ae-(bp+c)σ
式中a、b、c——经验系数;p——瓦斯压力,MPa;σ——应力垂直分量,MPa。

2煤层可抽性评价
瓦斯抽放指标是用来衡量煤层瓦斯抽放难易程度的参数,常用的有煤层透气
性系数和钻孔瓦斯流量衰减系数。

根据国家安全生产行业标准AQ1027-2006《煤矿瓦斯抽放规范》(以下简称《抽放规范》)的有关规定,将未卸压的原始煤层的抽放难易程度划分为:容易
抽放、可以抽放、较难抽放三种类型,并规定了相应的取值范围。

3实例分析
新疆天池能源有限责任公司丁家湾煤矿设计生产能力90万t/a。

井田东西长
约0.9~2.35km,南北宽约1.8~2.22km,面积4.0km2;井田为一单斜构造,地层大体上向西倾。

井田构造的复杂程度属于中等。

矿井采用斜井开拓,单水平上下
山开采;主要开采煤层为A4、A3、A1-2煤层,开采煤种为气煤。

矿井在开采过程中对布置A4、A1-2煤层的开采巷道进行了钻孔取样测试
根据计算A3、A4煤层属于可以抽放煤层,建议在采掘活动中,严格执行先
抽后采(掘)的原则,待按有关抽采标准和规范要求并经评价抽采防突有效后,
方可进行采掘作业。

4结论
煤层中的瓦斯以三种状态存在:游离瓦斯、吸附瓦斯和吸收瓦斯。

吸收瓦斯
量很少,在煤体内活动性不大,测量上也存在困难,一般不予测定。

煤的瓦斯含
量通常只是包括游离瓦斯和吸附瓦斯两部分。

游离瓦斯可以根据煤的孔隙率与瓦
斯压力经行计算,吸附瓦斯根据煤的吸附常数进行计算。

通过钻孔分析和测定煤
层瓦斯压力、瓦斯含量、钻孔瓦斯流量及衰减系数和煤层透气性系数等指标是指
导矿井开展瓦斯抽放设计及施工的科学依据。

参考文献:
[1]苏现波,陈江峰,等.煤层气地质学与勘探开发[M].北京:科学出版社.2001.
[2]许江,等.煤与瓦斯突出潜在危险区预测的研究[M].重庆:重庆大学出版社.2004.
[3]王强.煤矿瓦斯抽放规范、瓦斯利用及瓦斯灾害防治综合治理技术手册[M].北京:中国煤炭出版社.2007.。

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