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相似文献
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1.
针对潘北矿1131(3)综采工作面煤层角度大、易自燃等特点,为提高钻孔的抽采效果及钻孔综合应用,对顶板走向钻孔的技术参数进行了优化与确定,通过实施钻孔优化和封孔工艺等一系列新措施和新方法后,抽采瓦斯浓度有了很大的提高,工作面后期抽采量达到4.5m3/min,钻场抽采总瓦斯浓度达40%~70%,抽采率达65%,增大了钻孔抽采效果,实现了抽采最大化,同时"一孔多用",为防火保驾护航,实现了煤与瓦斯安全高效回采。  相似文献   

2.
针对突出煤层穿层钻孔抽采瓦斯浓度低的问题,从钻孔成孔过程的动力现象、成孔后孔口瓦斯流量、钻孔见煤长度和成孔后瓦斯抽采期间钻孔渗水等方面,分析了平煤十三矿己15.17-11111机巷底抽巷D12钻场附近和D23钻场附近,穿层钻孔抽采瓦斯浓度相差较大的原因;研究结果对改善穿层钻孔抽采瓦斯浓度效果,加快突出煤层的瓦斯治理具有借鉴作用。  相似文献   

3.
针对瓦斯抽采钻孔封孔质量差,抽采浓度低的问题,提出在平煤八矿试验一注式封孔装置及工艺;通过考察封孔参数和钻孔孔口瓦斯浓度之间的关系,确定了穿层钻孔抽采瓦斯变化特征,煤层顺层钻孔最佳封孔参数;研究结果对采用类似封孔装置及工艺的矿井,确定最佳封孔参数提供了参考。  相似文献   

4.
《考试周刊》2018,(84):193-194
本论文以五虎山煤矿的瓦斯治理为研究对象,对16#煤层某综采工作面高位钻孔抽采参数进行优化,提高瓦斯抽采效率,为类似煤矿的瓦斯治理研究提供了借鉴经验,确保煤矿安全生产。  相似文献   

5.
分析了一起特厚煤层沿巷道底板掘进巷道的钻场因进行顺层钻孔抽采导致煤层自燃事故的原因,提出了防治该类自燃发火隐患的技术措施:抽采钻孔抽入口必须位于巷道周围的破碎区以外;定期监测顺层抽采钻孔内气体变化情况;严格控制在巷道的冒落区、阶段煤柱内布置钻孔抽采瓦斯.  相似文献   

6.
顶板走向长钻孔替代瓦斯抽采巷道抽采采空区顶板裂隙带瓦斯技术,是淮南矿区研发的瓦斯治理新技术,该技术在丁集煤矿的1262(1)工作面进行实践,取得了预期效果;根据1262(1)工作面的地质条件,设计合理的顶板走向抽采钻孔,通过对获取的抽采数据分析,得出了在采煤工作面顺层钻孔预抽后瓦斯含量小于10m^3/t时,可以用钻孔法代替巷道法抽采瓦斯。  相似文献   

7.
采用水力压裂增透技术,是为了增加煤层的透气性,增强瓦斯的流动,提高低透气性煤层钻孔瓦斯抽采量,保障抽采钻孔的抽采效果;通过实践对比,采用水力压裂技术,增大了煤层透气性及瓦斯涌出量,大大提高了钻孔的有效抽采半径,增加抽采浓度和抽采量,最大程度上消除瓦斯危害。  相似文献   

8.
穿层钻孔水力强化抽采瓦斯是煤与瓦斯突出矿井进行区域瓦斯治理的一项关键技术,包括钻孔布置方式、水力强化方式选择、水力强化泵注作业和效果评价方法。不同的煤体结构,选择不同的水力强化方式,其增透机理不同。对于硬煤,选择常规水力压裂和吞吐压裂,目的是在煤层中形成裂缝体系增透;对于软煤,主要通过水力喷射压裂和冲洗出部分软煤或软煤分层,使煤层卸压增透。软煤穿层钻孔水力强化在焦煤中马村矿成功试验,其良好的抽采瓦斯效果充分证明该技术在煤矿的应用价值。  相似文献   

9.
“L”型钻井抽放瓦斯具有抽采范围广,抽采浓度大,抽采时间长等优点,是今后综合治理瓦斯的一个方向,但抽采钻孔施工难度大,钻井防塌泥浆的选择尤为重要,通过对原有的垂直钻孔总结的基础上,对顾桥矿“L”型钻井施工防塌泥浆进行了成功选择,同时对淮南矿区的地面钻井施工有一定参考作用。  相似文献   

10.
丁集矿11-2煤层透气性差,传统的穿层钻孔预抽煤层瓦斯效果差,煤层消突时间长,进而制约矿井采掘接替,为提高煤层瓦斯预抽率,实现煤层快速消突,从而达到煤巷快速掘进的目的,在丁集矿11-2煤层底抽巷采用穿层钻孔掏穴、深孔预裂爆破联合增透技术,底抽巷钻孔抽采数据表明,钻场平均瓦斯抽采浓度增大了1.67倍、平均瓦斯抽采流量增大了1.78倍,从而提高了瓦斯抽采率,缩短了抽采时间,解决了采掘接替紧张的难题,实现了煤巷安全、快速掘进。  相似文献   

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