單一低透氣性薄煤層瓦斯抽采方法對比研究
發(fā)布時間:2021-02-14 22:47
煤炭作為一次性能源,在我國占據著極其重要的地位。瓦斯作為煤炭采掘過程中的必然產物,由瓦斯引起的煤礦事故更是極其頻發(fā),不僅給礦井作業(yè)人員的生命安全帶來極大的風險及威脅,還不斷限制著我國煤礦生產規(guī)模、生產效率和經濟效益的提高。為改變這一現狀,煤礦作業(yè)人員和技術研究人員進行了長時間的探索,并最終取得重大技術突破,其中瓦斯抽采作為從根本上對礦井瓦斯進行治理的技術措施,被廣泛采用。我國煤礦地質條件復雜,大部分礦區(qū)煤層屬單一低透氣性難抽煤層,瓦斯抽采難度非常大,抽采率較低。針對這一現狀,本文以雅安市斑鳩單一低透氣性薄煤層礦井作為試驗對象,通過查閱國家大量有關規(guī)程規(guī)范和國內外相關文獻資料,在借鑒、歸納和總結前人對礦井瓦斯抽采技術研究的基礎之上,運用文獻調研、資料收集、現場瓦斯抽釆實測及數據分析等方法,對單一低透氣性薄煤層礦井進行瓦斯抽采試驗對比研究。首先,本文對雅安市斑鳩煤礦的礦井概況和礦井瓦斯基礎參數進行介紹和闡述,對礦井瓦斯來源進行實測數據分析,并根據收集資料、斑鳩煤礦特點與瓦斯分布,確定適合斑鳩煤礦的幾種瓦斯抽采方法,同時設計相應瓦斯抽采參數。其次,在前面確定瓦斯抽采方法的基礎上,設計試驗方案...
【文章來源】:四川師范大學四川省
【文章頁數】:60 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
011—2016年全國煤礦事故總起數及死亡人數其中,由表1.1[9-10]
公路里程為 20km,交通十分方便。礦井交通位置示意圖如圖3-1 所示。按采礦許可要求,斑鳩煤礦在其井田范圍可以開采煤層厚度 0.75m、煤層傾角8~14°的五連煤層(C1)。礦井范圍由1~9號拐點圈定,井田走向長5.7km,寬1345m,井田面積 6.7411km2。開采標高+1300~+950m。根據《雅安市斑鳩井煤業(yè)有限責任公司斑鳩井 2013 年度礦山儲量年報》,截止 2013 年 12 月底,采礦權范圍內五連煤層占有資源儲量 560.9 萬噸。礦井設計核定生產能力 150kt/a,礦井服務年限 24.4a。圖 3-1 斑鳩井煤礦交通位置示意圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]宏發(fā)煤礦低滲透性煤層CO2致裂增透技術試驗研究[J]. 張海清,江澤標,田世祥,鄭昌盛,羅朝義. 中國礦業(yè). 2018(02)
[2]我國煤礦覆巖采動裂隙帶卸壓瓦斯抽采技術研究進展[J]. 林海飛,李樹剛,趙鵬翔,肖鵬,潘紅宇,劉超. 煤炭科學技術. 2018(01)
[3]低透氣性煤層致裂增透技術應用與展望[J]. 李守國,姜文忠,賈寶山,聶榮山. 煤炭科學技術. 2017(06)
[4]基于二氧化碳深孔致裂增透技術的低透煤層瓦斯治理[J]. 賀超. 煤炭科學技術. 2017(06)
[5]負壓對瓦斯抽采的作用機制及在瓦斯資源化利用中的應用[J]. 程遠平,董駿,李偉,陳明義,劉坤. 煤炭學報. 2017(06)
[6]單一煤層順層鉆孔瓦斯抽采半徑動態(tài)測定方法研究[J]. 鄒云龍. 煤炭工程. 2017(05)
[7]MATLAB在煤礦瓦斯抽采下鉆孔間距設計中的應用[J]. 馬晨. 煤礦機械. 2017(05)
[8]井下抽采鉆孔瓦斯?jié)舛瓤刂茩C理及方法研究[J]. 黃瑞峰,張志剛,程波. 煤炭科學技術. 2017(05)
[9]低透氣性煤層瓦斯抽采技術的研究[J]. 辜盼. 煤炭科技. 2017(01)
[10]國家統(tǒng)計局統(tǒng)計公報:我國采礦業(yè)2016年對外直接投資86.7億美元[J]. 中國礦業(yè). 2017(03)
博士論文
[1]順層鉆孔預抽煤層瓦斯區(qū)域防突關鍵技術研究[D]. 秦長江.中國地質大學 2012
[2]低透煤層水力致裂增透與驅趕瓦斯效應研究[D]. 程慶迎.中國礦業(yè)大學 2012
碩士論文
[1]低透氣性煤層復合射孔技術提高瓦斯抽采率及研究[D]. 汪修全.安徽理工大學 2016
[2]松軟煤層瓦斯抽放鉆孔塌孔機理及改進措施研究[D]. 孟曉紅.太原理工大學 2016
[3]薄煤層下保護層開采保護范圍及卸壓瓦斯抽采研究[D]. 李峰.貴州大學 2016
[4]畢節(jié)市煤礦井下煤層防突設計研究[D]. 李仕民.湖南科技大學 2015
[5]順層鉆孔抽采瓦斯固—氣耦合模型及在黃巖匯礦的應用研究[D]. 申宏敏.中國礦業(yè)大學 2015
[6]鳳凰煤礦瓦斯抽采達標評價研究[D]. 陳科歷.四川師范大學 2015
[7]張集煤礦6煤底板穿層鉆孔預抽瓦斯技術研究[D]. 竇怡飛.安徽理工大學 2014
[8]高瓦斯煤層群初期開采瓦斯抽采方法研究[D]. 霍亮亮.河北工程大學 2014
[9]潘一礦遠距離下保護層開采卸壓瓦斯抽采技術研究[D]. 王海闊.安徽理工大學 2013
[10]煤礦應急管理脆弱性評價及策略研究[D]. 高翔.太原理工大學 2013
本文編號:3033993
【文章來源】:四川師范大學四川省
【文章頁數】:60 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
011—2016年全國煤礦事故總起數及死亡人數其中,由表1.1[9-10]
公路里程為 20km,交通十分方便。礦井交通位置示意圖如圖3-1 所示。按采礦許可要求,斑鳩煤礦在其井田范圍可以開采煤層厚度 0.75m、煤層傾角8~14°的五連煤層(C1)。礦井范圍由1~9號拐點圈定,井田走向長5.7km,寬1345m,井田面積 6.7411km2。開采標高+1300~+950m。根據《雅安市斑鳩井煤業(yè)有限責任公司斑鳩井 2013 年度礦山儲量年報》,截止 2013 年 12 月底,采礦權范圍內五連煤層占有資源儲量 560.9 萬噸。礦井設計核定生產能力 150kt/a,礦井服務年限 24.4a。圖 3-1 斑鳩井煤礦交通位置示意圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]宏發(fā)煤礦低滲透性煤層CO2致裂增透技術試驗研究[J]. 張海清,江澤標,田世祥,鄭昌盛,羅朝義. 中國礦業(yè). 2018(02)
[2]我國煤礦覆巖采動裂隙帶卸壓瓦斯抽采技術研究進展[J]. 林海飛,李樹剛,趙鵬翔,肖鵬,潘紅宇,劉超. 煤炭科學技術. 2018(01)
[3]低透氣性煤層致裂增透技術應用與展望[J]. 李守國,姜文忠,賈寶山,聶榮山. 煤炭科學技術. 2017(06)
[4]基于二氧化碳深孔致裂增透技術的低透煤層瓦斯治理[J]. 賀超. 煤炭科學技術. 2017(06)
[5]負壓對瓦斯抽采的作用機制及在瓦斯資源化利用中的應用[J]. 程遠平,董駿,李偉,陳明義,劉坤. 煤炭學報. 2017(06)
[6]單一煤層順層鉆孔瓦斯抽采半徑動態(tài)測定方法研究[J]. 鄒云龍. 煤炭工程. 2017(05)
[7]MATLAB在煤礦瓦斯抽采下鉆孔間距設計中的應用[J]. 馬晨. 煤礦機械. 2017(05)
[8]井下抽采鉆孔瓦斯?jié)舛瓤刂茩C理及方法研究[J]. 黃瑞峰,張志剛,程波. 煤炭科學技術. 2017(05)
[9]低透氣性煤層瓦斯抽采技術的研究[J]. 辜盼. 煤炭科技. 2017(01)
[10]國家統(tǒng)計局統(tǒng)計公報:我國采礦業(yè)2016年對外直接投資86.7億美元[J]. 中國礦業(yè). 2017(03)
博士論文
[1]順層鉆孔預抽煤層瓦斯區(qū)域防突關鍵技術研究[D]. 秦長江.中國地質大學 2012
[2]低透煤層水力致裂增透與驅趕瓦斯效應研究[D]. 程慶迎.中國礦業(yè)大學 2012
碩士論文
[1]低透氣性煤層復合射孔技術提高瓦斯抽采率及研究[D]. 汪修全.安徽理工大學 2016
[2]松軟煤層瓦斯抽放鉆孔塌孔機理及改進措施研究[D]. 孟曉紅.太原理工大學 2016
[3]薄煤層下保護層開采保護范圍及卸壓瓦斯抽采研究[D]. 李峰.貴州大學 2016
[4]畢節(jié)市煤礦井下煤層防突設計研究[D]. 李仕民.湖南科技大學 2015
[5]順層鉆孔抽采瓦斯固—氣耦合模型及在黃巖匯礦的應用研究[D]. 申宏敏.中國礦業(yè)大學 2015
[6]鳳凰煤礦瓦斯抽采達標評價研究[D]. 陳科歷.四川師范大學 2015
[7]張集煤礦6煤底板穿層鉆孔預抽瓦斯技術研究[D]. 竇怡飛.安徽理工大學 2014
[8]高瓦斯煤層群初期開采瓦斯抽采方法研究[D]. 霍亮亮.河北工程大學 2014
[9]潘一礦遠距離下保護層開采卸壓瓦斯抽采技術研究[D]. 王海闊.安徽理工大學 2013
[10]煤礦應急管理脆弱性評價及策略研究[D]. 高翔.太原理工大學 2013
本文編號:3033993
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