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安全高效的瓦斯抽采效果评价对于矿井瓦斯抽采有着至关重要的作用。为评价崔家沟煤矿采空区瓦斯抽采效果,通过资料收集,建立崔家沟煤矿采空区瓦斯抽采效果评价指标体系。其中一级指标包括煤层、工作面、瓦斯抽采系统
通过对成庄矿采空区上覆岩层瓦斯富集区域的形成机理的研究,确定采空区顶板高位钻孔的布置参数,利用定向和普通钻机向采空区上覆岩层瓦斯富集区域施工高位钻孔,抽采采空区瓦斯,并为类似条件下的抽采提供借鉴依据。
过煤矿采空区地面钻井施工普遍面临着钻井液大量漏失的技术难题,本文采用一开钻井液钻进,二开及之后均采用空气潜孔锤钻进的工艺技术,有效解决了采空区煤层以上全井漏失和过采空区煤层冒落段坍塌问题,实现开发利用
随着开采深度增加,采用"U"形通风方式的回采工作面经常出现上隅角瓦斯超限现象。根据现采空区岩石垮落的特性以及现采空区气体流动方程、扩散方程等建立了现采空区瓦斯流动耦合模型,数值模拟
布置高抽巷后采空区瓦斯运移数值模拟,谢景娜,罗新荣,为研究清楚综采放顶煤开采模式下布置高抽巷后采空区的瓦斯运移规律,有针对性的提出相应的抽采措施以切实控制工作面的瓦斯浓度,
为提高穿层钻孔瓦斯抽采效果,目前常采用掏穴钻进技术增大煤层段局部钻孔直径,避免了岩层孔段的无效进尺,但受掏穴钻头结构限制,一般需要在先导钻孔完成后提钻,然后重新下入掏穴钻头进行掏穴钻进,存在工序多、辅
针对国内许多矿井本煤层瓦斯抽采钻孔间距设计缺乏合理依据的实际情况,将煤层视为孔隙裂隙二重介质,综合考虑瓦斯的渗流与扩散解吸过程,建立了瓦斯流动方程。利用MAT-LAB编制了瓦斯抽采钻孔间距设计程序,根
当前瓦斯抽采钻孔流量测量普遍采用预置导流装置,测量时需人工输入钻孔编号等信息以便测量数据记录,非常繁琐。利用RFID技术,将无源电子标签嵌入导流装置,通过集成在检测仪器取气部件上的RFID读写模块,自
地面钻井抽采采空采动区瓦斯技术在世界范围内的应用越来越广泛,然而仍存在着瓦斯流量和浓度偏低以及钻井稳定性差的问题。基于淮南矿业集团和澳大利亚的应用实践,开展了大直径地面钻井提高瓦斯抽采效果的理论与技术
结合采空区顶板覆岩移动破坏规律,通过数值模拟研究了采空区瓦斯渗流场随通风方式和抽采参数的变化规律,在此基础上提出了"良性通风,高位钻孔,低位埋管"的瓦斯抽采技术,通过实现Y形通风、
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