多級動態(tài)瓦斯地質(zhì)分析系統(tǒng)的研究及應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-11-14 19:09
分析15號煤層的瓦斯地質(zhì)控制因素,分析陷落柱、基巖厚度、頂?shù)装鍘r性對瓦斯賦存的影響。根據(jù)五礦瓦斯地質(zhì)賦存的特性,建立了多級智能瓦斯分析系統(tǒng),并將礦井瓦斯及地質(zhì)構(gòu)造分布情況通過多級動態(tài)瓦斯地質(zhì)圖的形式展現(xiàn),為礦井瓦斯治理的決策提供可靠依據(jù)。
【文章來源】:能源與環(huán)保. 2020,42(04)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
陷落柱造成瓦斯含量突變的區(qū)域
通過分析瓦斯含量數(shù)據(jù),用于反映煤層瓦斯含量的整體分布規(guī)律,瓦斯含量等值線圖如圖2所示。從等值線圖上可以得出五礦瓦斯含量分布的整體趨勢是“西高東低”[10]。1.3 頂?shù)装鍘r性對瓦斯賦存的影響
15號煤層頂?shù)装鍘r性以泥巖為主煤層直接頂板的泥巖厚度對煤層瓦斯的賦存也起著非常重要的作用。五礦大部分區(qū)域砂泥比值在0~1,僅在中部、南部及北部局部地區(qū)出現(xiàn)大于1的高值區(qū)(圖3),分析出煤層頂板不僅以泥巖為主,并且泥巖的厚度要大于砂巖的厚度,更有利于瓦斯的賦存[13-17]。從15號煤層頂?shù)装迥鄮r厚度與瓦斯含量的線性關(guān)系(圖4、圖5)可以看出,瓦斯含量與頂?shù)装迥鄮r厚度線性關(guān)系比較明顯,瓦斯含量隨泥巖厚度的增加而增大。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]石壕煤礦工作面瓦斯地質(zhì)系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用[J]. 岳俊. 現(xiàn)代礦業(yè). 2017(02)
[2]東歡坨礦瓦斯地質(zhì)特征及其控制因素分析[J]. 王國華,馮光俊,劉剛,陳崇域. 煤礦安全. 2017(02)
[3]礦井瓦斯地質(zhì)智能分析及動態(tài)防突管理系統(tǒng)在新景公司的應(yīng)用[J]. 唐韓英. 煤炭技術(shù). 2016(07)
[4]瓦斯地質(zhì)及瓦斯涌出動態(tài)預(yù)測可視化系統(tǒng)研究及應(yīng)用[J]. 李曉華,周炳秋,韓真理. 煤炭工程. 2016(04)
[5]煤層瓦斯地質(zhì)圖繪制及瓦斯地質(zhì)動態(tài)分析系統(tǒng)的研究[J]. 周連春,王濱. 煤礦機(jī)電. 2015(04)
[6]平煤十一礦瓦斯賦存規(guī)律研究[J]. 李喜員,田慧玲. 中國煤炭. 2015(07)
[7]鶴煤八礦瓦斯賦存規(guī)律及瓦斯突出危險性預(yù)測[J]. 郭海英. 中國煤層氣. 2015(03)
[8]CAD平臺瓦斯地質(zhì)動態(tài)分析系統(tǒng)契合分析[J]. 林輝欽. 能源技術(shù)與管理. 2015(01)
[9]基于大數(shù)據(jù)思維的瓦斯地質(zhì)分析方法[J]. 張慶華,李明建,王麒翔,林輝欽. 煤炭技術(shù). 2015(02)
[10]礦井瓦斯地質(zhì)智能預(yù)警平臺的建設(shè)與應(yīng)用[J]. 崔俊飛,唐韓英. 工礦自動化. 2015(01)
本文編號:3495191
【文章來源】:能源與環(huán)保. 2020,42(04)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
陷落柱造成瓦斯含量突變的區(qū)域
通過分析瓦斯含量數(shù)據(jù),用于反映煤層瓦斯含量的整體分布規(guī)律,瓦斯含量等值線圖如圖2所示。從等值線圖上可以得出五礦瓦斯含量分布的整體趨勢是“西高東低”[10]。1.3 頂?shù)装鍘r性對瓦斯賦存的影響
15號煤層頂?shù)装鍘r性以泥巖為主煤層直接頂板的泥巖厚度對煤層瓦斯的賦存也起著非常重要的作用。五礦大部分區(qū)域砂泥比值在0~1,僅在中部、南部及北部局部地區(qū)出現(xiàn)大于1的高值區(qū)(圖3),分析出煤層頂板不僅以泥巖為主,并且泥巖的厚度要大于砂巖的厚度,更有利于瓦斯的賦存[13-17]。從15號煤層頂?shù)装迥鄮r厚度與瓦斯含量的線性關(guān)系(圖4、圖5)可以看出,瓦斯含量與頂?shù)装迥鄮r厚度線性關(guān)系比較明顯,瓦斯含量隨泥巖厚度的增加而增大。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]石壕煤礦工作面瓦斯地質(zhì)系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用[J]. 岳俊. 現(xiàn)代礦業(yè). 2017(02)
[2]東歡坨礦瓦斯地質(zhì)特征及其控制因素分析[J]. 王國華,馮光俊,劉剛,陳崇域. 煤礦安全. 2017(02)
[3]礦井瓦斯地質(zhì)智能分析及動態(tài)防突管理系統(tǒng)在新景公司的應(yīng)用[J]. 唐韓英. 煤炭技術(shù). 2016(07)
[4]瓦斯地質(zhì)及瓦斯涌出動態(tài)預(yù)測可視化系統(tǒng)研究及應(yīng)用[J]. 李曉華,周炳秋,韓真理. 煤炭工程. 2016(04)
[5]煤層瓦斯地質(zhì)圖繪制及瓦斯地質(zhì)動態(tài)分析系統(tǒng)的研究[J]. 周連春,王濱. 煤礦機(jī)電. 2015(04)
[6]平煤十一礦瓦斯賦存規(guī)律研究[J]. 李喜員,田慧玲. 中國煤炭. 2015(07)
[7]鶴煤八礦瓦斯賦存規(guī)律及瓦斯突出危險性預(yù)測[J]. 郭海英. 中國煤層氣. 2015(03)
[8]CAD平臺瓦斯地質(zhì)動態(tài)分析系統(tǒng)契合分析[J]. 林輝欽. 能源技術(shù)與管理. 2015(01)
[9]基于大數(shù)據(jù)思維的瓦斯地質(zhì)分析方法[J]. 張慶華,李明建,王麒翔,林輝欽. 煤炭技術(shù). 2015(02)
[10]礦井瓦斯地質(zhì)智能預(yù)警平臺的建設(shè)與應(yīng)用[J]. 崔俊飛,唐韓英. 工礦自動化. 2015(01)
本文編號:3495191
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