doc 矿井瓦斯抽放项目立项投资计划报告书.doc ㊣ 精品文档 值得下载

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性为不易自燃Ⅲ类,煤层按照无煤尘爆炸危险煤层自然发 火倾向性按照不易自燃Ⅲ类设计。


根据贵州省六枝工矿集团实验 室对该矿煤层的煤尘爆炸性和煤层自然发火倾向性鉴定报告, 煤层无煤尘爆炸性,煤层自然发火倾向性为不易自燃Ⅲ类, 煤层按照无煤尘爆炸危险煤层自然发火倾向性按照不易自燃Ⅲ 类设计。


根据贵州省煤田地质局实验室对煤层的煤尘爆炸性和 煤层自然发火倾向性鉴定报告,煤层无煤尘爆炸性,煤层自然发 火倾向性为自燃Ⅱ类,煤层按照无煤尘爆炸危险煤层自然 发火倾向性按照自燃Ⅱ类设计。


煤与瓦斯突出危险性 根据煤炭科学研究总院重庆研究院编制的煤矿 号煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告,煤矿号 煤层分别在井田范围内标高以上区域, 评价为不具有突出危险性,对煤层未做出突出危险性鉴定。


根据 鉴定的结论,当矿井开采新水平新采区,或垂深增加或采掘范围扩大 到新的区域时,必须重新进行煤与瓦斯突出鉴定。


根据黔安监管办字„‟ 号文和煤矿号煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定 报告,本次按照煤与瓦斯突出矿井设计。


地温及地压矿井开采多年均未发现地温异常区,地温属正常范围,建议向深 部延深后,应及时进行地温监测。


根据煤层顶板结构和岩性分析,发 生冲击地压的可能性较小,通过本矿和邻近矿井的开采情况来看,本 区未发生过冲击地压,本次设计按无冲击地压考虑。


第二章瓦斯抽采方案设计依据 煤矿安全规程 矿井开采设计方案说明书及相关图件 近几年来矿井瓦斯等级鉴定报告 煤矿瓦斯抽采基本指标 煤矿瓦斯抽采规范 矿井抽采瓦斯工程设计规范 防治煤与瓦斯突出规定 矿井瓦斯抽采规范化管理规范年版 其它相关资料及数据。


第三章矿井年抽放量及抽放年限 ㈠矿井瓦斯储量及可抽量 瓦斯储量计算范围 煤矿可采煤层为煤层,由于煤层与 煤层的层间距为,对煤层的瓦斯涌出量不会造成影响,但 煤层的瓦斯涌出量会影响煤层,当开采煤层时, 煤层均处于充分卸压区,瓦斯会涌入煤层的采煤工作面。


因 此,本次计算瓦斯储量将邻近的煤层的瓦斯储量并计算。


瓦斯储量及可抽量 煤层瓦斯含量 该矿由于无瓦斯压力煤层瓦斯含量瓦斯含量梯度等实测数据,也无 邻近矿实测资料,本次设计按以下经验公式进行计算。


矿井瓦斯压力计算 按以下经验公式计算 ,根据当地的经验取值,取 式中 距地表垂深处煤层瓦斯压力 煤层所埋藏深度,。


首采标高煤层埋深为,可采范围最低标高标高煤层 埋深为 则标高 标高 矿井煤层瓦斯含量计算 由于该矿井没有瓦斯储量图及测定的相关资料,故采用以下经验公式计 算煤层瓦斯含量。


式中 煤层瓦斯含量 吸附瓦斯含量 游离瓦斯含量   式中煤的水分灰分挥发分 实测瓦斯压力,由于没有实测值,采用以上计算值 温度系数,按瓦斯压力查表得  式中煤的孔隙率查表相当于煤层瓦斯压力下的瓦斯 压缩系数,查表煤的容重实测瓦斯压力,由于没 有实测值,采用以上计算值 按以上经验公式计算,各煤层在水平和水平的瓦斯含量见 表 表各煤层各水平吸附瓦斯含量计算表 煤 层 标高 水分 灰分 挥发 分 吸附含量 表各煤层各水平游离瓦斯含量计算表 煤层标高容重孔隙率压缩系数游离含量 表各煤层各水平瓦斯含量及梯度计算表 煤层标高含量梯度 瓦斯储量计算 矿井瓦斯储量是指矿井可采煤层的瓦斯储量受采动影响后能够 向开采空间排放的不可采煤层及围岩瓦斯储量之和,按下式进行计 算 式中矿井瓦斯储量 可采煤层的瓦斯储量  式中矿井可采煤层的资源量 矿井可采煤层的瓦斯含量 受采动影响后能够向开采空间排放的各不可采煤 层的瓦斯储量 式中受采动影响后能够向开采空间 瓦斯储量可抽瓦斯量 合计 ㈡瓦斯涌出量计算 本矿井可采煤层为煤层,由于煤层与 煤层的层间距为,对煤层的瓦斯涌出量不会造成影响,因此, 只考虑煤层的瓦斯涌出量会影响煤层。


工作面瓦斯涌 出量由本煤层临近层和围岩三部份组成,采用瓦斯涌出量预测法计 算瓦斯涌出量。


有邻近层时回采瓦斯涌出量计算 式中 开采层瓦斯涌出量 开采层本层瓦斯涌出量 邻近层瓦斯涌出量,。


开采层本层瓦斯涌出量  式中 围岩瓦斯涌出系数,全部陷落法管理顶板取 丢煤损失系数为损失率计 算得 掘进回采巷道瓦斯预排系数为工 作面长度,为掘进预排宽度,本矿井为无烟煤,取,计算 得 瓦斯涌出程度系数,取 开采层厚度 开采分层厚度 本煤层瓦斯含量,根据上述瓦斯含量预测值,煤层 的瓦斯含量为 根据以上数据,代入公式可得开采煤层标高时,本 层瓦斯涌出量为   邻近层瓦斯涌出量  式中 邻近煤层厚度 邻近煤层瓦斯涌出程度系数,其计算公式  第邻近层瓦斯含量邻近层残余瓦斯量 邻近层的瓦斯排放带宽度其计算公式  第煤层与开采层的间距 卸压角, 回采工作面长度 根据以上数据,代入公式可得邻近层煤层的瓦斯涌出 量为  代入以上数据可得。


则回采面瓦斯涌出量为。


掘进面瓦斯涌出量计算 掘进工作面瓦斯涌出来源包括两部份是暴露煤壁涌出瓦 斯,二是破落煤块涌出瓦斯。


其涌出量计算公式如下 式中 掘进工作面瓦斯涌出量 掘进煤壁瓦斯涌出量其计算公式如下 ,代入数据得 落煤瓦斯涌出量其计算公式如下 ,代入数据得 暴露煤面个数,单巷掘进时 煤层厚度 巷道平均掘进速度 煤壁瓦斯涌出初速度参照如下公式„‟ 煤的挥发份 煤层瓦斯含量 巷道瓦斯涌出量达到最大稳定值时的巷道长度,根据 经验取 掘进端头见煤面积 原煤容重 煤层残存瓦斯含量,煤层挥发分,查表取 根据以上经验数据代入公式可得。


采空区瓦斯涌出量计算 式中 采空区瓦斯涌出量 采空区瓦斯涌出系数,般为 采出煤的瓦斯涌出量 掘进煤的瓦斯涌出量,。


代入数据可得。


矿井瓦斯涌出量计算 矿 则矿井绝对瓦斯涌出量按日产量计算 掘相 式中掘绝对瓦斯涌出量 相矿井相对瓦斯涌出量矿井最大日产量 经上述计算得绝。


根据上述计算结果,矿井相对瓦斯涌出量预测值含回采面瓦斯 涌出量掘进面瓦斯涌出量采空区瓦斯涌出量为,绝 对瓦斯涌出量为。


其中本煤层瓦斯涌出量占,邻近层 瓦斯涌出量占。


抽放瓦斯的必要性和可能性 抽放瓦斯的必要性 相关规定要求 根据煤矿安全规程第百四十五条规定有下列情况的矿井, 必须建立地面永久瓦斯抽放系统或井下临时瓦斯抽放系统 个采煤工作面的瓦斯涌出量大于或个掘进工作面 瓦斯涌出量大于,用通风方法解决瓦斯有问题不合理的。


矿井绝对瓦斯涌出量达到以下条件的 大于或等于 年产量的矿井,大于 年产量的矿井,大于 年产量的矿井,大于 年产量小于或等于的矿井,大于。


开采有煤与瓦斯突出危险煤层的。


根据贵州省安全生产监督管理局贵州煤矿安全监督局贵州省 煤炭管理局文件黔安监管办字„‟号关于加强煤矿建设 项目煤与瓦斯突出防治工作的意见,煤矿按照煤与瓦斯突出矿井设 计,必须建立地面永久瓦斯抽放系统。


瓦斯涌出治理需要 绝对瓦斯涌出量与矿井生产产量有关系,煤矿设计生产能力 ,全矿布臵个回采工作面两个煤巷掘进工作面,矿井绝 对瓦斯涌出量可达到。


根据矿井通风能力计算,工作面风 流能够稀释部分瓦斯涌出量,剩余的瓦斯涌出量必须由瓦斯抽放系 统进行抽放排除。


综合利用需要 瓦斯是种优质洁净的能源,将抽出的瓦斯加以利用,可以变 废为宝,改善能源结构,保护矿区环境,取得显著的经济效益和社会 效益。


根据前面的计算,矿井的瓦斯储量为,可抽瓦斯量约 为,矿井瓦斯资源比较丰富。


因此,从煤层气资源开发利用 和环保的角度看,建立瓦斯抽放系统进行瓦斯抽放,还具有定的社 会经济效益。


综上所述,从防治煤矿瓦斯灾害的需要和资源利用的角度考虑, 该矿采用地面固定瓦斯抽放系统进行适当的瓦斯抽放是有必要的。


抽放瓦斯的可能性 开采层抽放瓦斯的可能性 本煤层瓦斯抽放的可能性主要取决于煤层的自然透气性,其评价 指标有两个煤层的透气性系数和钻孔瓦斯流量衰减系数。


由于该矿煤层透气性系数未测定,各煤层预抽瓦斯难易程度还不清 楚。


应用高压水射流扩孔深孔控制预裂爆破等方法来进步提高煤 层的透气性系数。


适当加大钻孔密度延长抽放时间等方式来提高和 确保抽放效果,本煤层抽放瓦斯也是可行的。


邻近层抽放瓦斯的可能性煤矿开采的煤层与上邻近层煤层间距较大,约为, 煤层开采后,相对于煤层而言,起不到卸压作用。


而煤 层的下邻近层和煤层与其间距较小,在左右,煤层 开采后,煤层均处于充分卸压区,为邻近层抽采创造了条 件。


因此,邻近层抽放瓦斯可行。


煤层抽放瓦斯难易程度分类 根据煤矿瓦斯抽放技术规范,对未卸压的原 始煤层,瓦斯抽放的难易程度可划分为三类,详见表。


表煤层瓦斯抽放的难易程度划分表 分类钻孔流量衰减系数煤层透气性系数 容易抽放 可以抽放 较难抽放 由于该矿煤层透气性系数未测定,各煤层预抽瓦斯难易程度还不 清楚。


但随着矿井抽放系统的建立,瓦

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