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相似文献
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1.
江西涌山煤业有限责任公司是以煤炭生产为主的国有企业,矿井开采上三叠纪安源煤系,井田内共有十八个煤层。其中以二、三、四、五、六、八煤层为主采煤层,煤层厚度1~5m,层间距2~80m,煤层倾角68°~78°。核定生产能力25万t/a。矿井内主采煤层均为突出煤层,瓦斯绝对涌出量17.79m3/min,相对瓦斯涌出量43.07m3/min,各煤层均有0.5~1.5m厚松软层。采煤方法为伪倾斜柔性掩护支架采煤。矿井建立了地面抽放系统,历史上共发生煤与瓦斯突出59次,煤尘无爆炸性。煤与瓦斯突出事故均发生在煤层巷道掘进过程中和石门揭煤时。1巷道布置现状矿井运输巷布置…  相似文献   

2.
锚索加固技术在特殊地段的研究应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
石台煤矿是一个年产120万t的大型矿井。3#煤层主采煤层,结构较简单,煤层赋存稳定,煤层厚0.6~7.7m,平均3.36m,煤层硬度f=1.5左右,局部含夹矸,厚0.05~1.30m,平均0.36m。顶板为复合顶板,中等稳定。老顶为细~粉砂岩,平均厚6.0m,直接顶为浅灰色粉砂岩,次为泥岩,平均厚6.13m;直接底为黑色泥岩,平均厚3.2m,老底为灰白色-浅灰色细砂岩,平均厚8.0m,煤层倾角0~35°,平均12°左右。矿井内部断层发育,大小断层400多个,采区内断层落差2~3m,多为正断层,基本不影响掘进和回采。1煤巷交岔点锚索加固技术在煤矿井巷工程中,煤巷占井巷工程的70%以上,煤巷…  相似文献   

3.
1现状和发展一般定义缓倾斜煤层倾角≤25°,中倾斜煤层在25~45°,急倾斜煤层>45°。大倾角煤层是指倾角在35~55°的煤层。中国大倾角煤层综采技术的发展经历了三个阶段。70年代末至80年代中,从德国、英国、波兰、苏联引进的一些大倾角煤层综采设备在鹤壁、开滦、沈阳、南桐、攀枝花等矿务局使用,国产缓倾斜煤层综采设备在沈阳、鹤岗等矿务局用于开采≤35°的煤层.1985年煤科总院上海分院、煤科总院北京开采所和张家口煤机厂开始研制中国第一代大倾角煤层综采成套设备(图1),1988年末通过试验室试验.1900年在北京14届国际采矿博览…  相似文献   

4.
1概述乐平矿务局北部矿区的生产矿井有沿沟煤矿、涌山煤矿、仙槎煤业、东方红煤矿,均为煤与瓦斯突出矿井。矿区开采急倾斜煤层群,煤层倾角为50°~75°,地质构造复杂,煤系地层厚约300~500m,含煤11层,为中近距离煤层群,煤层总厚度为20.86m。煤层较稳定,结构较复杂,含夹矸1~3层。其中一、二、三、四、五、六、七、八煤为可采  相似文献   

5.
为了有效提高低渗透煤层的渗透率和防尘效果,以新元公司31001综采工作面为研究对象,开展了煤层机械造穴后注水技术研究。通过数值模拟分析了机械造穴钻孔周围裂隙和孔隙率变化规律,对机械造穴参数及注水参数进行了优化;在此基础上对综采工作面煤层进行机械造穴增透,分析煤层注水前后煤样水分含量及粉尘含量,并与普通钻孔注水防尘效果进行了对比。结果表明:机械造穴增透注水后煤层水分为普通注水的2.9~3.1倍;增透煤层注水后的呼吸性粉尘与全尘含量的降尘率分别是采用普通注水的1.8~2.5倍和1.9~3.1倍。  相似文献   

6.
杨兆彪  秦勇  高弟 《煤炭学报》2011,36(4):593-597
黔西比德-三塘盆地煤层群发育,具有特殊的控气特征。基于17个钻孔和4个探槽的煤层数据及11个勘查区600多个煤芯解吸资料,以0.3m作为单一煤层厚度的统计下限,采用煤层层数、煤层间距、煤层总厚度来表征煤层群的特征,探讨了各参数之间的相关关系,及煤层层数等值线、煤层间距等值线与煤层甲烷含量等值线之间的空间叠置特征。结果显示:煤层层数越多,煤层间距就越小,煤层厚度就越大,它们之间具有很好的乘幂关系。同时,发现煤层层数等值线、煤层间距等值线与煤层甲烷含量等值线分布在空间上高度吻合;在煤层甲烷富集区,甲烷浓度高的区域煤层层数最多,煤层间距最小。由此进一步说明,在煤层群发育区,煤层间距小、砂泥比低、整体煤岩封闭性好导致的煤层之间“叠加”封闭,是煤层气保存的有利条件。  相似文献   

7.
吴堡矿区是鄂尔多斯盆地最后勘探的大型矿区,矿区以焦煤资源为主,含煤层数多,主要可采煤层有两层,即s1号煤层和t1号煤层,s1煤层厚度在0.56~2.92m之间,平均厚度2.08m,t1号煤层厚度在8.69~9.91m之间,平均厚度9.25m,具有较好的开发前景。  相似文献   

8.
1717炮采工作面系泰恒煤矿17煤层工作面,工作面走向长度420m,倾斜长度平均110m.17煤层煤层厚度平均3.8m,煤层倾角8°.2008年矿井瓦斯等级鉴定,瓦斯相对涌出量为12.3m3/t,绝对瓦斯涌出量为38.2m3/min.煤层瓦斯基本参数测定为:透气性系数为0.0466~1.3732 m2/(MPa2·d),瓦斯流量衰减系数为0.0763~0.6816d一1,坚固性系数为0.30~0.56,煤层瓦斯压力0.68MPa,煤质较软,属低透气性煤层.17煤层煤尘不具有爆炸性,煤层自然发火等级为不自燃.  相似文献   

9.
煤孔隙分布与煤层注水增量的关系   总被引:11,自引:1,他引:10  
秦文贵  张延松 《煤炭学报》2000,25(5):514-517
通过对几种不同煤层煤样的孔隙特性分析,结合实验室试验,确定出水在煤孔隙内渗透与保存的最小孔隙为0.07~0.22μm,平均为0.14μm,提出了沟通孔隙率这一新概念,并导出了沟通孔隙率与煤层注水增量的关系,对指导煤层注水具有实际意义。  相似文献   

10.
汪志新 《山西煤炭》2013,33(1):59-61
斜沟煤矿主要可采煤层之一的13号煤层煤层厚度5.95~16.68 m,平均13.88 m,煤层底板标高260~940 m,采用放顶煤开采;奥陶系岩溶含水层为斜沟井田内主要含水层之一,水位标高850~854m。要对13号煤层充水条件及其带压开采进行评价并提出防治水措施。  相似文献   

11.
张家峁煤矿开采侏罗系延安组煤层,可采和局部可采煤层7层,总厚4.22~24.27 m,平均11.96 m。分析了各煤层地质特征及厚度变化规律、开采地质条件,探讨了保水开采问题。  相似文献   

12.
岩浆侵入煤层及古河流冲刷煤层造成煤层被吞蚀、变焦、变薄及煤层被冲刷,影响着煤矿高产、高效、安全生产。该文通过实例介绍了利用常规三维地震解释技术结合地震属性分析技术,准确地圈定煤层被吞蚀、变焦、变薄及煤层冲刷平面分布范围及分布规律,避免了单一属性解释的片面性及多解性。  相似文献   

13.
黔西煤层气储量丰富,同时成煤期地质条件复杂,不同区域煤层含气量差异较大,对煤层气含量差异因素研究有重要意义.通过对黔西煤层及煤层地质条件的研究,认为影响黔西煤层气含量的主控因素是煤层埋深、煤岩煤质、煤层分化带埋深和煤层厚度.并对以上主控因素与黔西煤层含气量的相关关系进行了研究,煤层含气量与埋深、煤阶、煤层厚度成正相关关系.  相似文献   

14.
高碧峰  王果 《煤炭技术》2024,(4):105-108
为新安煤田后期远景规划和下一阶段的勘查工作提供必要的资料,分析了河南省新安煤田郁山井田深部煤层及工程地质特征,研究得出,研究区的可采煤层为二1煤层,属大部分可采煤层,位于二叠系下统山西组下部,煤厚0.00~3.61 m,平均1.47 m,煤层结构简单,煤层的稳定程度为较稳定;研究区内构造中等,煤层顶底板较弱,对矿床开采有一定的影响,工程地质条件属中等,研究区地温梯度一般在1.33~1.99℃/(100 m),全区平均地温梯度值为1.61℃/(100 m),为地温正常区。  相似文献   

15.
突出煤层长钻孔风力排渣影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
祁南煤矿7煤层属于石盒子组,有两层。71煤层上距62煤23~34m,平均28m。煤层结构简单,厚度1.4~1.7m,平均1.5m。72煤层上距71煤0.8~1.3m,由外向里逐渐变厚,下距8煤7~30m,平均15m,煤层结构相对简单,厚度2.2~3.Om,平均2.7m。71、72煤比重为1.4g/cm^2,煤岩类型为半亮型,硬度中等,原煤属于低硫煤。72煤是矿井瓦斯含量最大的煤层,  相似文献   

16.
我国深煤层煤层气资源量巨大,埋深在1000~2000m的煤层气资源量占2000m以浅资源总量的61%。由于深煤层所具有的“高温、高地应力、高孔隙压力、低渗透率”特殊的地质条件和储层物性,与浅煤层相比,深煤层储层物性特征较差,目前我国煤层气开发主要集中在浅部,随着勘探工作的不断深入,对深部的勘探已大势所趋。但仍缺乏系统的研究成果;与浅煤层相比,特殊的地质条件使得适用于浅煤层煤层气的开发技术不能直接应用于深煤层煤层气开发。鉴于深煤层储层的独特特点,注CO2提高采收率增产技术、煤层气与煤系地层砂岩气共采技术将是提高深煤层煤层气井产气能力的有效途径。  相似文献   

17.
为了探讨煤层瓦斯含量对粉煤粒径变化的响应机制,选取阳泉13#煤层的煤体并制备成0.17~0.28 mm、0.28~0.8 mm、0.8~1 mm、1~3 mm、3~5 mm、5~6 mm、6~10 mm 7种不同粒径的煤样,开展了不同粒径条件下煤等温瓦斯解吸/吸附试验,分析了粒径对煤层瓦斯含量的影响规律,构建了煤层瓦斯含量与平均粒径之间的数学模型。结果表明:煤层瓦斯含量随粒径的增加,呈现出先显著减小后又缓慢增加的趋势;煤层瓦斯含量在平均粒径为2.6 mm处,两侧增长趋势相反;平均粒径增大到6 mm时,煤层瓦斯含量增长缓慢趋于定值。确定了煤的极限粒径为6.8 mm;构建的煤层瓦斯含量和平均粒径数学模型能够准确预测不同粒径条件下煤层瓦斯含量,其绝对误差不超过3%。  相似文献   

18.
<正> 一、概况东林煤矿年产30万 t_2开采二迭纪龙潭组4~#、6~#突出煤层。4~#煤层具有普遍严重突出危险,6~#煤层属局部突出煤层,6~#煤层作为4~#煤层的解放层开采。建矿以来共突出199次,最大突出强度3500t。其中6~#煤层突出35次,最大突出强度160t。-100m 四石门是采区运输石门,位于甘家坪向斜轴部,复盖层厚度545m。该处为单斜地层,煤层赋存稳定,无大的地质构造,但瓦斯保存较好。石门与煤层  相似文献   

19.
针对煤层群联合抽采时各煤层瓦斯无法准确计量的难题,根据瓦斯组分中的CH_4体积分数和碳同位素分布规律,基于化学组成质量守恒定律,建立煤层群联合抽采瓦斯气体混源比例计算模型,并在小屯煤矿开展对比试验。研究结果表明:小屯煤矿各煤层瓦斯中CH_4体积分数由大到小排序为6_下煤层6_中煤层6_上煤层,CH_4碳同位素值分布在-3.6%~-3.2%内,由重到轻排序为6_下煤层6_中煤层6_上煤层。联合抽采6_上煤层+6_中煤层+6_下煤层时,基于碳同位素原理计算得到的6_上煤层混合比例为10.82%~24.54%,6_中煤层混合比例为57.81%~69.58%,6_下煤层混合比例为5.88%~31.37%,与分层计量考察结果基本一致。说明基于碳同位素进行煤层群联合抽采瓦斯混源比例的计算是科学准确的,研究结果可为煤层群瓦斯联合抽采达标评判提供新的研究思路。  相似文献   

20.
<正> 坪湖矿现生产水平为-300~-450m,开采上二迭乐平煤系,B_4煤层为单一可采煤层,煤层厚度为2.4m,煤层产状为走向北东60~70度,倾向南偏东,倾角一般为12度,属缓倾斜中厚煤层。历年生产过程中,先后发生中小型煤与瓦斯突出15次,最大的一次突出强度为143.5t,平均突出强度为32吨/次。煤层瓦斯强度为0.07m~3/min·m~2。1990年矿井瓦斯鉴定结果;绝  相似文献   

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