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分析了瓦斯抽采近年来的发展趋势,总结出智能抽采思路:通过抽采监控信号的采集,分析抽采系统所处的状态,预判所要发生的事故,采取相应措施,减少事故发生率降低损失,同时根据抽采浓度、抽采流量、抽采负压等参数
瓦斯抽采是矿井瓦斯治理的重要手段,瓦斯抽采方法应根据矿井开采现状、煤层的赋存特点、煤层顶底板岩性情况、现场施工及成孔条件等因素进行合理设计。以贝勒煤矿为例,从区域预抽煤层瓦斯抽采、采掘工作面瓦斯抽采、
针对回采工作面上隅角瓦斯涌出问题,提出了施工顶板走向钻孔来进行瓦斯治理,通过试验,单孔抽放浓度达到了50%以上、抽放纯量达到了1m3/min,上隅角瓦斯得到了有效控制,取得了较为理想的效果,并提出推广
针对低透气性高瓦斯煤层群条件下邻近层瓦斯治理难题,基于岩层控制关键层理论,探讨了走向高抽巷抽采瓦斯作用原理,理论研究了走向高抽巷抽采瓦斯的关键技术。研究结果表明:以破断距为判别指标计算各关键层的破断顺
为了解决高瓦斯长推进距离回采工作面各区域瓦斯预抽时间极不均衡的问题,提出了基于抽采半径考察的回采工作面瓦斯预抽钻孔优化设计方案:采用瓦斯储量法对回采工作面瓦斯预抽钻孔有效抽采半径进行考察,得出工作面瓦
山西潞安集团司马煤业有限公司井下开采的3号煤层属于单一厚煤层,煤层透气性较差。结合裂隙带钻孔抽采实测数据,研究分析了裂隙带钻孔布孔方式、终孔层位等参数以及工作面推进情况对其抽采效果的影响,为同类型煤层
针对突出煤层采煤工作面回采过程中上隅角及回风瓦斯超限等问题,提出施工高位拦截钻孔预抽卸压瓦斯的思路。通过高位拦截预抽机理分析、数值模拟、工程实践验证等手段,改进优化了高位拦截钻孔施工参数,包括钻场布置
郑州矿区开采的高突煤层均为石炭二叠纪山西组二1煤层,属典型的三软煤层。该层煤均为构造煤,且煤层瓦斯含量较高、透气性低,属于难抽采或较难抽采的煤层。利用煤层瓦斯流动理论,结合郑州矿区本煤层瓦斯抽采特点,
针对回采工作面"偏Y"型改为"U"型通风方式下上隅角瓦斯超限的问题,进行了"U"型通风改造后上隅角瓦斯超限的原因分析,利用ANSYS-FLU
本煤层瓦斯抽采孔参数设置对于回采工作面抽采达标至关重要,通过分析李雅庄矿603综采工作面单孔瓦斯浓度在回采过程中的变化规律,总结单钻孔瓦斯抽采浓度的衰减过程和巷道瓦斯浓度的规律性,指导现场对单孔的控制
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