余吾煤業(yè)穿層鉆孔抽采效果影響因素分析
發(fā)布時間:2021-06-09 19:32
為合理優(yōu)化余吾煤業(yè)底抽巷穿層鉆孔布置參數(shù),以N2203底抽巷施工穿層鉆孔掩護N2203運輸巷掘進為工程背景,分析了鉆孔布置間距、鉆孔水力增透措施、煤體硬度、抽采時間等因素對穿層鉆孔抽采效果的影響,為余吾煤業(yè)同等條件下底抽巷穿層鉆孔布置以及優(yōu)化提供參考依據(jù)。
【文章來源】:煤炭技術(shù). 2020,39(08)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
底抽巷及穿層鉆孔布置剖面圖(單位:m)
穿層鉆孔施工時,先鉆進穿過巖層,然后穿過全煤厚見3#煤層頂板0.5 m后終孔,所以整體煤段鉆孔只有徑向流動,如圖2所示。在鉆孔瓦斯抽采中,每個鉆孔都有本身的一個瓦斯流場,如果鉆孔布置間距大于相鄰鉆孔的抽采半徑之和,會出現(xiàn)鉆孔間距大而形成互不影響區(qū),從而影響抽采效果,如圖3所示。
在鉆孔瓦斯抽采中,每個鉆孔都有本身的一個瓦斯流場,如果鉆孔布置間距大于相鄰鉆孔的抽采半徑之和,會出現(xiàn)鉆孔間距大而形成互不影響區(qū),從而影響抽采效果,如圖3所示。穿層鉆孔在3#煤層底板以網(wǎng)格形式均勻布置,設(shè)計之初鉆孔組間距為5 m,每組9個鉆孔,鉆孔孔底間距為5 m,后期考慮到鉆孔施工工程量及鉆孔孔間串孔情況,從第57組開始變更設(shè)計為每組7個鉆孔,鉆孔在煤層底板處間距為6 m,如圖4所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高瓦斯厚煤層底抽巷水力割縫有效影響半徑測試研究[J]. 葉川,史紅邈,朱傳杰,王志堅,張超,張詠斌,劉超. 煤炭科技. 2019(01)
[2]高瓦斯礦井穿層鉆孔瓦斯流量衰減特征分析[J]. 張?zhí)燔?蔣興科,包若羽,陳佳偉,范亞飛. 煤炭科學技術(shù). 2018(08)
[3]穿層鉆孔水力增透技術(shù)的研究與應(yīng)用[J]. 王帥賓,張艷峰. 煤礦現(xiàn)代化. 2018(05)
[4]單一厚煤層穿層鉆孔條帶預(yù)抽技術(shù)研究[J]. 李云. 煤炭技術(shù). 2018(05)
[5]底抽巷穿層鉆孔卸壓增透技術(shù)研究[J]. 張俊生. 煤炭科技. 2017(02)
[6]不同硬度煤體孔裂隙分布的分形特征研究[J]. 江丙友,吳海進. 安徽理工大學學報(自然科學版). 2016(02)
碩士論文
[1]煤層鉆孔瓦斯抽采效果影響因素的實驗研究[D]. 張智峰.河南理工大學 2012
本文編號:3221184
【文章來源】:煤炭技術(shù). 2020,39(08)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
底抽巷及穿層鉆孔布置剖面圖(單位:m)
穿層鉆孔施工時,先鉆進穿過巖層,然后穿過全煤厚見3#煤層頂板0.5 m后終孔,所以整體煤段鉆孔只有徑向流動,如圖2所示。在鉆孔瓦斯抽采中,每個鉆孔都有本身的一個瓦斯流場,如果鉆孔布置間距大于相鄰鉆孔的抽采半徑之和,會出現(xiàn)鉆孔間距大而形成互不影響區(qū),從而影響抽采效果,如圖3所示。
在鉆孔瓦斯抽采中,每個鉆孔都有本身的一個瓦斯流場,如果鉆孔布置間距大于相鄰鉆孔的抽采半徑之和,會出現(xiàn)鉆孔間距大而形成互不影響區(qū),從而影響抽采效果,如圖3所示。穿層鉆孔在3#煤層底板以網(wǎng)格形式均勻布置,設(shè)計之初鉆孔組間距為5 m,每組9個鉆孔,鉆孔孔底間距為5 m,后期考慮到鉆孔施工工程量及鉆孔孔間串孔情況,從第57組開始變更設(shè)計為每組7個鉆孔,鉆孔在煤層底板處間距為6 m,如圖4所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高瓦斯厚煤層底抽巷水力割縫有效影響半徑測試研究[J]. 葉川,史紅邈,朱傳杰,王志堅,張超,張詠斌,劉超. 煤炭科技. 2019(01)
[2]高瓦斯礦井穿層鉆孔瓦斯流量衰減特征分析[J]. 張?zhí)燔?蔣興科,包若羽,陳佳偉,范亞飛. 煤炭科學技術(shù). 2018(08)
[3]穿層鉆孔水力增透技術(shù)的研究與應(yīng)用[J]. 王帥賓,張艷峰. 煤礦現(xiàn)代化. 2018(05)
[4]單一厚煤層穿層鉆孔條帶預(yù)抽技術(shù)研究[J]. 李云. 煤炭技術(shù). 2018(05)
[5]底抽巷穿層鉆孔卸壓增透技術(shù)研究[J]. 張俊生. 煤炭科技. 2017(02)
[6]不同硬度煤體孔裂隙分布的分形特征研究[J]. 江丙友,吳海進. 安徽理工大學學報(自然科學版). 2016(02)
碩士論文
[1]煤層鉆孔瓦斯抽采效果影響因素的實驗研究[D]. 張智峰.河南理工大學 2012
本文編號:3221184
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