瓦斯含量测定记录表1
1直接法测定煤层瓦斯含量(DGC型装置)标准作业流程

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1 直接法测定煤层瓦斯含量(DGC 型装置)标准作业流程 1.1流程图
井下解析
检查作业环境
岩芯管取样
粉碎煤样解析
选取测点
计算数据
引射流取样编写报告
准备工器具
地面常压解析
直接法测定煤层瓦斯含量需求开始直接法测定煤层瓦斯含量作业结束
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
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瓦斯抽放工瓦斯防突工
瓦斯抽放工瓦斯防突工
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煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。
本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。
本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。
2、仪器设备a)煤样罐:罐内径大于 60mm,容积足够装煤样400g 以上,在 1.5MPa 气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图 1 所示):量管有效体积不小于 800cm3,最小刻度 2 cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值 0.1kPa;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合 GB/T 13610 要求;j)天秤:秤量不小于 1000g,感量不大于 1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。
3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压 1.5MPa 以上,关闭后搁置 12h,压力不降方可使用。
禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。
(2)解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图 1),放置 10min 量管内水面不动为合格。
2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。
(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。
(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。
QB019煤层瓦斯含量测定技术标准

QB晋城无烟煤集团企业标准QB019----2012煤层瓦斯含量测定技术标准XXXXX 发布XXXXXX实施山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发布1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语及定义 (1)4 测定方法分类 (2)本标准全部内容为强制性条文。
本标准由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提出。
本标准由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司归口。
本标准起草单位:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、中煤科工集团重庆研究院。
煤层瓦斯含量测定技术标准1 范围本标准规定了井下直接、间接测定煤层瓦斯含量的测定方法、工艺、操作规范及仪器、设备管理的要求。
本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。
本标准适用于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司下属所有高瓦斯、突出矿井。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,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,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(GB23250-2009)《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》(AQ 1047-2007)《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装〔2011〕163号)《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)《煤样的制备方法》(GB474-2008)3 术语及定义3.1 残存瓦斯量在常压状态下,煤样解析后残留在煤样中的瓦斯量,单位m3/t。
3.2 残余瓦斯量经抽采和排放后,剩余在煤层中的瓦斯含量,单位m3/t。
3.3 损失瓦斯量煤样从暴露到开始测定解吸量期间所损失的瓦斯量。
3.4 粉碎前脱气量在负压状态下,煤样在粉碎前所解吸的瓦斯量。
3.5 粉碎后脱气量在负压状态下,煤样在粉碎机中粉碎到80%以上的煤样粒度小于0.25mm 时所解吸的瓦斯量。
煤层瓦斯含量井下直接测定方法

煤层瓦斯含量井下直接测定方法1、范围本标准规定了井下直接测定煤层瓦斯含量的采样方法、解吸瓦斯量测定方法、损失瓦斯量补偿方法、残存瓦斯量测定方法及煤层瓦斯含量的计算方法。
本标准适用于煤矿井下利用解吸法直接测定煤层瓦斯含量。
本标准不适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩芯瓦斯含量测定。
2、仪器设备a)煤样罐:罐内径大于60mm,容积足够装煤样400g 以上,在1.5MPa 气压下保持气密性;b)瓦斯解吸速度测定仪(简称解吸仪,如图1 所示):量管有效体积不小于800cm3,最小刻度2 cm3;c)空盒气压计:(80~106)Kpa,分度值0.1kPa;d)秒表;e)穿刺针头或阀门;f)温度计:(-30~50)℃;g)真空脱气装置或常压自然解吸测定装置;h)球磨机或粉碎机;i)气相色谱仪:符合GB/T 13610 要求;j)天秤:秤量不小于1000g,感量不大于1g;k)超级恒温器,最高工作温度(95~100)℃。
3、采样1)采样前准备(1)所有用于取样的煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压1.5MPa 以上,关闭后搁置12h,压力不降方可使用。
禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油。
(2)解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来(见图1),放置10min 量管内水面不动为合格。
2)煤样采集(1)采样钻孔布置同一地点至少应布置两个取样钻孔,间距不小于5m。
(2)采样方式在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面向煤层打钻,用煤芯采取器(简称煤芯管)采集煤芯或定点取样采集煤屑,采集煤芯时一次取芯长度应不小于0.4m。
(3)采样深度采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不得小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m。
测定残余瓦斯含量时,取样不受此限制。
瓦斯含量 各项试验的操作步骤

一、瓦斯放散初速度(△p)的测定1、制样:采取全层和分层煤样,煤样从最新暴露煤层面采取,其重量不少于1Kg,并密封。
采用60~80目的分析筛筛取粒度为0.2mm~0.25mm的煤样10克左右。
2、准备:取下带杯真空活塞下端的样杯,用甲苯擦洗样杯和活塞下端,待甲苯挥发后,从煤样中取出两份,每份重3.5克,装入煤样杯中,并在煤样面上铺上脱脂棉,然后在活塞下端均匀涂上一层真空脂,按顺序装上样杯。
3、气密性检查:开机预热20分钟后,使各煤样杯和梳形管相通,启动真空泵,转动活塞“Ⅱ”连通真空泵和梳形管。
按动控制板上“2”键,待显示窗上视值接近0时(一般20分钟),转动活塞“Ⅱ”使真空泵和梳形管断开,同时启动秒表,如果10分钟后,视值<20时,气密性良好。
4、脱气:旋转活塞“Ⅰ”使甲烷气源与梳形管断开,启动真空泵,缓慢旋转活塞“Ⅱ”使真空泵与梳形管相通,然后逐一旋转活塞芯使样杯与梳形管相通,脱气1.5小时。
5、吸附:煤样脱气1.5小时后,旋转各样杯上的活塞与梳形管断开,转动活塞“Ⅱ”使真空泵与大气相通,然后停真空泵。
旋转活塞“Ⅰ”使甲烷气源与梳形管相通后,旋转各样杯上的活塞,使甲烷进入各样杯,样杯在近似一个大气压的条件下吸附甲烷1.5小时。
6、测定步骤:在吸附结束前,按“预臵”键,输入测定日期、煤样编号,预臵完毕后,按“2”键,使仪器处于显示状态。
7、吸附结束后,旋转煤样活塞,关闭样杯与梳形管的气路。
8、旋转活塞“Ⅰ”使甲烷气源与梳形管断开而与检测器相通,启动真空泵,缓慢旋转活塞“Ⅱ”使真空泵与梳形管相通,对测定系统抽真空,当显示窗显示值接近0时,2分钟后,转动活塞“Ⅱ”使真空泵和梳形管断开,然后按“监控”键,再按“采样”键,此时准备灯亮。
9、旋转活塞“1”使样杯“1”与梳形管相通,此时,测量灯亮,准备灯灭,仪器开始自动采集数据,1分钟后测量灯灭,测量数据自动存入储存器,表示第1个样杯测量结束,然后旋转活塞“1”使样杯“1”与梳形管断开。
煤层瓦斯含量测定方法

煤层瓦斯含量测定方法煤层瓦斯含量测定方法是评估煤矿安全的重要手段。
煤层瓦斯是指在煤矿地下开采过程中由于煤中残留的天然气释放而形成的一种可燃气体。
煤层瓦斯中的主要成分是甲烷,其它成分还包括少量的乙烷、丙烷和氮气。
甲烷是一种易燃气体,在煤矿中存在煤层瓦斯时,会给煤矿开采带来很大的安全隐患,因此准确测定煤层瓦斯的含量对煤矿的安全生产至关重要。
煤层瓦斯含量的测定方法有多种,下面将重点介绍其中的几种常用方法。
1. 旁路双反流法旁路双反流法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的静态方法。
它的原理是在密闭的容器中,将一定量的煤样饱和吸附一定时间后,再通过恢复测得容器内气体体积的变化,从而计算出煤层瓦斯的含量。
这种方法测定结果准确可靠,但操作复杂,不适用于现场快速测定。
2. 煤层瓦斯抽放法煤层瓦斯抽放法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的动态方法。
它的原理是通过在煤层中钻孔并安装瓦斯抽放装置,将煤层瓦斯引导到抽放装置中,并实时监测瓦斯流量和瓦斯浓度。
通过瓦斯流量和浓度的变化,计算出煤层瓦斯的含量。
煤层瓦斯抽放法操作简便,适用于现场快速测定,但有一定的局限性,需要在煤层钻孔并安装抽放装置。
3. 井下瓦斯测定法井下瓦斯测定法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的动态方法。
它的原理是通过在煤矿井下设置瓦斯测定装置,实时监测瓦斯浓度和瓦斯流量,并根据井下瓦斯测定装置的结构和原理,计算出煤层瓦斯的含量。
井下瓦斯测定法具有实时性强、操作简便等优点,可以有效地监测煤层瓦斯含量的变化。
4. 传感器测定法传感器测定法是一种常用的测定煤层瓦斯含量的动态方法。
它的原理是通过安装煤层瓦斯传感器,实时监测煤层瓦斯的浓度,并根据传感器的输出信号,计算出煤层瓦斯的含量。
传感器测定法操作简便,适用于现场快速监测,但需要注意传感器的准确性和可靠性。
总结起来,煤层瓦斯含量的测定方法有旁路双反流法、煤层瓦斯抽放法、井下瓦斯测定法和传感器测定法等多种。
不同的方法适用于不同的场景和需求,选择合适的测定方法可以提高煤矿安全生产的效率和准确性。
胡底煤矿3^(
(1)当钻孔即将见煤时应停止钻进,待测压 人员就位后,恢复钻进,直至穿透煤层,及时清洗 钻孔,排除孔中积水和岩屑,并详细记录参数(开 孔及终孔时间、方位角、倾角、孔深、煤厚)。
(2)要及时组装测压管,尽快封闭测压孔。 测压管的安装长度视钻孔深度而定,一般应尽可能 靠近煤层。
表 1 煤样瓦斯吸附测试结果
吸附压力
/MPa
0.1 0.4 1.1 1.8 2.6 3.4 4.0
瓦斯含量 /(m3/t) 2.58 7.15 13.34 14.5 16.1 16.4 16.97
测试结果表明,在恒定温度 30°时,随着吸附
压力的增加煤样吸附瓦斯量不断增加,但吸附率逐
渐减小。当瓦斯压力足够大时,煤样吸附瓦斯量会
煤层原始的瓦斯压力及瓦斯含量等基本参数 是研究煤层瓦斯赋存与涌出量、控制瓦斯事故的 基础。煤层瓦斯压力是指煤体孔隙中游离气体对 孔隙壁产生的压力,是研究瓦斯含量的主要因素 。 [1-3] 因此,煤矿开展煤层瓦斯压力及瓦斯含量等 基础参数研究,对井下的瓦斯防治措施的制定具 有重要的意义。
1 工程概况
胡 底 煤 矿 位 于 山 西 省 晋 城 市 沁 水 县, 隶 属 于 晋煤集团,矿井瓦斯绝对涌出量为 8.8 m3/min,相 对涌出量为 7.77 m3/t,绝对二氧化碳涌出量为 1.44 m3/min。现开采 3# 煤层,黑~灰黑色,煤层稳定, 内生裂隙较发育,局部含有少量夹矸,为主要可采 煤层。煤层厚度 5.78~6.54 m 之间,平均厚度 5.88 m,
(3)将搅拌均匀的水泥砂浆通过注浆泵注入 钻孔内,直至注满。
(4)待注浆后凝固 24 h,再安装压力表,压力 表要保证严密性,检查密封垫圈是否合格。重点记 录前两个小时压力值变化,每隔 30 min 记录一次压 力表数值变化;后面保证每天观察记录一次压力值 变化,若发现异常及时进行处理;若压力值连续三 天无较大的变化,则认为此压力值为煤层瓦斯压力。
7煤5768-3敏感指标
神宁集团乌兰煤矿7#煤层敏感指标考察实施方案煤炭科学研究总院重庆研究院神宁集团乌兰矿二〇〇九年五月目录1 主要研究内容....................................................................................................... - 1 -2 测试工作面基本概况........................................................................................... - 1 -3 突出敏感指标及其临界值确定........................................................................... - 1 - 3.1试验技术方法 . (1)3.2资料分析 (2)3.3煤层原始瓦斯参数测定 (2)3.4现场试验考察 (7)3.5扩大试验验证 (14)4 材料及设备清单................................................................................................. - 18 - 附录......................................................................................................................... - 20 -1 主要研究内容7#煤层突出敏感指标及其临界值确定。
2 测试工作面基本概况7#煤层突出敏感指标测定地点选择在5768-3机巷掘进工作面,本工作面煤(岩)层走向为310~338°,倾角17~25°,平均22°。
煤层结构复杂,沉积较稳定。
矿井瓦斯涌出与测定
q5 = q1 + q2
q6 = q3 + q4
矿井相对瓦斯涌出量小于10m3/t, 且矿井绝对瓦斯涌出量小于40 m3/ min。
矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t 或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m 3/min。
发生 煤(岩)与瓦斯突出矿井、 鉴定有煤与瓦斯突出危险的矿 井。
注:低瓦斯矿井中,相对瓦斯涌出量大于10m3/t或有瓦斯喷出的个 别区域(采区或工作面)为高瓦斯区,该区按高瓦斯矿井管理。
矿井瓦斯的来源
掘进区瓦斯 已采区瓦斯 采煤区瓦斯
煤壁瓦斯
落煤瓦斯 开采层瓦斯
煤壁瓦斯 落煤瓦斯
邻近层瓦斯
采空区瓦斯
矿井在单位时间内涌
矿
出的瓦斯体积,单位
井
是m3/min或m3/d。
瓦
斯
QCH4 = Qf×C
涌
出
量
矿井正常生产条件下平
均每采一吨煤所涌出的
瓦斯体积,单位是m3/t
qCH4 = QCH4/T
h hp m1(1.2 cosp)
开采层顶板的影响范围
hp m1(1.2 cos)
开采层底板的影响范围
hp m1(1.2 cos)
邻近层瓦斯排放率与层间距的关系曲线
v q3=n×m0× ×q0(2 L / v -1)
V q0 = 0.026[0.0004
2 daf
+ 0.16]X0
q4= S· v ·γ·(X0 – X1)
矿 煤层瓦斯含量 是决定因素。瓦斯含量越高,矿井瓦斯涌出量就越大。
井 瓦
开采规模
开采规模越大,矿井的绝对瓦斯涌出量也就越大;但 就矿井的相对瓦斯涌出量来说,情况比较复杂。
融安煤矿煤层瓦斯基础参数测定(完成)
云南省镇雄县融安煤矿开采煤层瓦斯基础参数测定报告中国矿业大学云南方圆中正工贸有限公司二〇一〇年四月项目完成单位:中国矿业大学云南方圆中正工贸有限公司项目负责人:杨胜强中国矿业大学教授博导李一波198煤田地质勘探队瓦斯治理院院长工作人员:王东江中国矿业大学讲师胡新成中国矿业大学讲师周秀红中国矿业大学讲师孙祺中国矿业大学讲师肖化金中国矿业大学讲师尹新辉198煤田地质勘探队瓦斯治理院副院长邓小松198煤田地质勘探队工程师赵仁兴198煤田地质勘探队工程师李继奇198煤田地质勘探队工程师瓦斯是煤矿的主要自然灾害之一,长期以来严重威胁着煤矿的安全生产和影响着矿井的经济效益。
瓦斯赋存、瓦斯涌出及其防治技术的研究一直是我国煤矿,特别是高突瓦斯矿井的研究课题。
近几年来,少数低瓦斯矿井由于瓦斯规律不明,对突发的局部瓦斯异常涌出常疏于防范,连续发生重大瓦斯事故,给国家和人民的生命财产造成巨大损失;因此,瓦斯研究工作日益受到人们的重视。
融安煤矿位于云南省镇雄县境内,C5b、C6a煤层为融安煤矿的主采煤层,该矿原设计矿井生产能力为15万吨/年,现欲把矿井生产能力扩建为30万吨/年,因此需要了解C5b、C6a煤层的瓦斯基础参数,C5b、C6a煤层瓦斯参数的测定是否准确决定着融安煤矿今后的生产安全状况,决定着融安煤矿各种通风安全设备和设施的投资是否合理,因此,为保证将来采掘工作面的安全生产,确定主采煤层的煤与瓦斯突出危险性、瓦斯的最终来源,找出融安煤矿主采煤层的瓦斯赋存、运移和涌出规律,必须进行C5b、C6a煤层瓦斯基础参数的测定与分析工作。
另外,融安煤矿的煤层瓦斯基础参数和瓦斯涌出状况的测定,为进一步摸清该矿的原始瓦斯含量、瓦斯分布情况及突出危险性,同时也可为今后制定切实可行的瓦斯防治措施提供理论依据。
本报告首先叙述融安煤矿的生产地质概况、然后在学习瓦斯有关理论的基础上,针对融安煤矿C5b、C6a煤层的具体情况,把C5b、C6a煤层的瓦斯基础参数测定分为现场瓦斯参数测定和实验室瓦斯参数测定两部分。
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瓦斯含量测定记录表
基本信息
煤矿名称 弓角田煤矿
取样地点 1173运输联络巷 取样时间 2014-11-13
煤样编号 1173YSH-(17#)-28m
井下大气压力 85.000 实验室大气压力 83.500
井下环境温度 18.50 实验室温度 21.00
煤样重量 464.7 取样方式 风排渣
煤样水分 — 原煤水分 —
W1测定
打钻结束时间 2014-11-13 10:36:00 取芯开始时间 2014-11-13 10:37:00
取芯结束时间 2014-11-13 10:38:00 解吸开始时间 2014-11-13 10:40:00
煤的破坏类型 IV 量管初始体积 0.0
30分钟井下解吸量(m1)
时间 解吸量 时间 解吸量 时间 解吸量 时间 解吸量
1 124.0 9 384.0 17 520.0 25
2 162.0 10 406.0 18 532.0 26
3 200.0 11 422.0 19 540.0 27
4 242.0 12 444.0 20 28
5 280.0 13 462.0 21 29
6 308.0 14 480.0 22 30
7 334.0 15 494.0 23
8 362.0 16 508.0 24
W2测定 井下瓦斯解吸量 85.0 实验室瓦斯解吸量 120.0
W3测定
第一份煤样解吸量 80.0 第一份煤样重量 100.0
第二份煤样解吸量 76.0 第二份煤样重量 100.0
备注
钻孔倾角:-16° ; 钻孔方位:354° ; 取样深度:28m ; 取样人员:伍海鹏
实验结果
W1(m3/t) 0.3285 W2(m3/t) 0.3670 W3(m3/t) 0.6045 Wa(m3/t) 1.3024
Wc(m3/t) 0.7761 P(MPa) 0.187 W(m3/t) 2.0738
井下测试人员 实验室测试人员
井下测试日期 2014-11-13 实验室测试日期 2014-11-13