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1.
该文从煤与瓦斯突出过程能量变化的角度,提出了预测突出矿井的"理想石门揭煤"模型及相应的预测指标,通过对理想石门揭煤进行模拟实验,对理想石门揭煤突出预测指标的研究,可以定量地将矿井石门揭煤可能出现动力现象的大小分为非突出,压出及突出三种情况。  相似文献   
2.
煤与瓦斯突出过程中能量耗散规律的研究   总被引:18,自引:5,他引:18  
蒋承林  俞启香 《煤炭学报》1996,21(2):173-178
对煤与瓦斯突出过程中煤体质点内的能量耗散过程用热力学定律进行了分析;论证了由地应力引起的弹性潜能最先消耗在煤体的破碎上,为谋体内瓦斯能的释放创造了条件;在突出过程中起决定作用的是煤体本身释放的初始释放瓦斯膨胀能.通过突出模拟及测定表明,受地应力破坏后的含瓦斯煤体在卸压初始时刻确实有一个释放瓦斯膨胀能的能量峰,并且该能量峰的大小与揭煤时的动力现象显著与否密切相关.  相似文献   
3.
本煤层瓦斯抽采钻孔带压封孔技术研究   总被引:33,自引:0,他引:33  
针对平煤集团十矿本煤层瓦斯抽采浓度偏低、钻孔有效抽放周期短的技术难题,在分析煤体特征的基础上,结合现有注浆工艺技术,提出了带压封孔的技术方法。阐述了带压封孔的基本原理,通过理论分析,确定了带压封孔工艺技术参数,3个月的工业性试验结果表明:应用带压封孔技术可提高本煤层瓦斯抽放浓度30%~55%,并可延长抽采钻孔的有效抽采时间40 d左右。  相似文献   
4.
浅议现行煤与瓦斯突出区域预测指标及新探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于目前煤与瓦斯突出区域预测采用的指标中的不足,提出了初始释放瓦斯膨胀能指标,从能量学的角度解释了煤与瓦斯突出。通过实验模拟以及现场的实际验证,证明此指标的预测准确率达90%以上,初始释放瓦斯膨胀能方法很好地弥补了现行区域预测指标的不足。  相似文献   
5.
在石门和井筒揭煤过程中,为了探测前方煤层有无突出危险性,需要钻取完整的煤芯进行实验研究。利用双管单转取芯器在现场进行了数次取芯实验,总结出下行取芯失败的主要影响因素是钻孔中残留的水,其对取芯的干扰相当大;通过采取钻孔注浆堵水和水泵抽水等方法排出了这一因素的干扰,解决了只能取上行孔煤芯,不能取下行孔煤芯的技术难题,实现了在各种条件下都能成功取出完整的煤芯。  相似文献   
6.
针对直接法瓦斯压力测定过程中受承压水影响的问题进行分析研究,通过查阅国内外文献发现,目前含水煤岩层瓦斯压力测定过程中,考虑煤层透气性系数、吸附特性的水锥效应尚未有人研究。针对此建立了动态水锥突破钻孔界限理论模型,分析认为瓦斯压力测定过程中放空时瓦斯流量最大,水锥突破速度最快,封孔后气体流量减少后影响变小。推导出了动态水锥上升过程中突破钻孔界限的时间与瓦斯流量、煤层厚度、钻孔深度及煤的孔隙率的关系式。并举例计算了不同流量、煤层厚度及钻孔长度下水锥突破界限的时间,发现,突破时间随流量的增大显著减小,流量一定时,随钻孔深度的增加,先经历一个变化较小过程,然后大幅度减小。工程上利用球向流场进行瓦斯压力时,可以通过缩短放空时间避免煤层水锥效应对测压的影响。  相似文献   
7.
围岩含水条件下快速测压工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
围岩含水条件下,高压注浆可以实现封堵渗水裂隙,利用胶囊粘液封孔法传统与改进工艺对比测定煤层瓦斯压力,通过在平煤天安十一矿的试验与应用对比,从而在实践中论证了胶囊粘液封孔-补气法快速测压的可行性。  相似文献   
8.
煤层注水的防突机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用关于突出机理的球壳失稳理论分析了煤层注不的防突中的作用,结果表明,煤层注水的防突作用不在于水分对煤层内瓦斯的封堵,而在于煤层注水降低了硬煤分层的强度,增加了硬 煤分层的塑性由此导致整个煤层软化,工作面前方产生一个较长的破裂带和卸压带,使得具有突出危险的软分层内瓦斯能够在暴露前提前释放,因此,注水钻孔应该布置在硬煤分层内,并使硬粉分层内水分均匀渗透,才能获得较好的防突效果。  相似文献   
9.
煤的坚固性系数和瓦斯放散初速度是预测煤与瓦斯突出危险性的重要指标。文章首先介绍了实验室测定煤的坚固性系数和瓦斯放散初速度的原理和步骤,然后根据其测定原理和步骤,并结合实际操作经验,对实验室测定的影响因素进行分析。  相似文献   
10.
上行超长孔瓦斯压力测定方法的研究与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
瓦斯压力反应煤层中瓦斯的赋存状态。根据瓦斯含量计算公式,压力的大小直接影响到煤层的瓦斯含量。瓦斯压力值是判断煤层突出危险性的重要指标,也是采取抽放措施的重要参考依据,因此,准确获取煤层的瓦斯压力尤为重要。而在目前普遍采用的瓦斯压力测定方法中,由于泄压半径以及封孔长度等因素的影响,使得所测得的压力值存在较大误差,不能准确反应煤层中的瓦斯赋存状况。上行超长孔瓦斯压力测定方法的研究,解决了由于法距过短而使得测点处于泄压范围内的问题;同时,采用高压水泥浆堵裂隙和水泥浆封孔能够更好地保证封孔的质量,使得所测瓦斯压力更接近原始值。  相似文献   
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