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(终稿)煤矿瓦斯抽放项目投资论证项目书(送审) (终稿)煤矿瓦斯抽放项目投资论证项目书(送审)

格式:word 上传:2026-05-05 16:40:05
斯含量,最终测定出煤层瓦斯含量。测试结果见表。表天禹煤矿煤层瓦斯含量测定结果钻孔开孔位置标高瓦斯含量瓦斯压力下副巷外段距揭煤点孔,取样深度下副巷外段距揭煤点孔,取样深度下副巷外段距甩车场孔,取样深度下副巷外段距甩车场上帮孔,取样深度下副巷外段距甩车场孔,取样深度下副巷里段迎头孔,取样深度下副巷里段迎头孔,取样深度从瓦斯含量全组分测定结果来看,二煤层瓦斯含量为,最大瓦斯含量未超过临界值。煤层瓦斯压力间接测定直接法测试煤层瓦斯压力受诸多因素影响,不易获得真实值,为了尽可能多获得瓦斯压力资料,可以依据井下实测瓦斯含量,用间接法反算得到瓦斯压力。间接法是井下确定煤层瓦斯含量重要方法,在已知煤层瓦斯压力煤瓦斯吸附常数时,由公式计算煤层瓦斯含量式中煤层瓦斯含量煤层瓦斯压力吸附常数,煤极限吸附量吸附常数煤中水分含量煤中灰分含量煤孔隙率煤容重视密度,。在采用式计算煤层瓦斯压力时需要注意以下几点因混合气体压力是组成混合气体各种单气体压力之和,故在采用间接法计算煤层瓦斯压力时要考虑氮气二氧化碳氧化碳气体等产生压力在气体自然组份中,是分子量最小气体,在自然组份中与其它气体相比,同等吸附气体体积气体产生压力小于氮气将实测瓦斯含量气体组份数据和表中有关数据代入朗格缪尔公式进行计算,得到实测瓦斯含量推算压力结果如表所示。按瓦斯含量矿井概况交通位置及矿井范围天禹煤矿位于登封市区西南的石道乡张沟村,行政区域划隶属登封市石道乡所辖,地理坐标为东经北纬,。井田走向长约,倾斜宽约,面积,以下个拐点圈定,见表所示。表井田拐点坐伏山西组为整合接触。上统上石盒子组由田家沟砂岩底至基岩风化面,保留最大厚度为,按其沉积旋回,可分为七八九煤段。七煤段由田家沟砂岩底至八煤地表砂岩底,厚。田家沟砂岩为灰白灰绿色中细粒砂岩,局部相变为粗粒甚至含砾,厚左右,为下三种盒子组与上盒子组分界标志层。其上为灰灰白色砂岩灰紫红色泥岩砂岩泥岩,局部发育层灰褐灰黄色硅质泥岩,是七煤段良好标志。八煤段由煤地表砂岩底至九煤底板砂岩,厚度为。八煤地表砂岩为灰灰绿色中细粒砂岩。中上部为灰青灰紫红色泥岩砂质泥岩透镜体产植物化石及黄铁质结核。九煤段由九煤地表砂岩底至基岩风化面,保留最大百度为。九煤地表砂岩为灰灰绿色中粗粒砂岩,厚左右。中上部为浅灰灰绿色泥岩泥岩夹砂岩透镜体产植物化石及黄铁质结核。上石盒子组与下伏石盒子组为整合接触四新近系以角度不整合覆盖于下伏各时代地层之上。厚度为。主要由黄土黄褐色亚粘土土红色砂质粘土砂砾石组成。地质构造矿区位于颍阳芦店向斜南翼中段,总体构造为走向,倾向,倾角左右单斜构造。矿区及周边邻近构造较复杂,以断裂为主,多数为向张性正断层,少数为压扭性逆断层及东西向张扭性正断层。区内发育条走向为北东向正断层,结合郭沟井田地质报告构造发育情况确定本区构造复杂程度属中等构造。新庄断层郭断层位于本区西北边界,正断层,区域延伸长度大于区内延伸长度约。断层走向左右,倾向,倾角。落差。该断层在矿区及附近由孔和地表露头控制,已基本查明。郭断层郭断层位于本区东南部,正断层,区域延伸长度,区内延伸长度约。该断层走向左右,倾向,倾角,落差,该断层在区内由孔和地表露头控制,已基本查明。郭断层郭断层位于本区南部,原财兴煤矿南部边界,正断层。区域延伸长度约,区内延伸长度。断层走向,倾向,倾角,落差。该断层在矿区附近由地表露头控制,断层已查明。煤层赋存与煤质煤层赋存本区含煤地层为石炭系上统太原组合二叠系下统山西组下石盒子组,含煤地层总厚度,共计含量煤层,煤层总厚,含煤系数,其中赋存于山西组下部二煤层下石盒子组五煤层为主要可采煤层,可采煤层总厚,可采含煤系数。二煤层赋存于山西组下部,全区发育,结构简单,全区可采,结合郭沟井田地质报告煤层发育情况,属较稳定煤层。下距石灰岩,距寒武系灰岩。煤层底板标高为,煤层埋深,煤厚,平均,南部和西部厚度较大,煤层厚度变化标准差为,变异系数为,煤层结构简单,不含夹矸。煤层顶板为黑色泥岩砂质泥岩,老顶为细砂岩底板为黑色泥岩砂质泥岩。五煤层赋存于石盒子组中部全区发育,结构较简单,大部可采,结合郭沟井田煤层发育情况,属稳定煤层,下距二煤层,下距寒武系灰岩。煤层底板标高为,煤层埋深。煤层厚度。煤厚变化标准差,变异系数为。煤层结构较简单,般不含夹矸。煤层顶板为深灰色砂岩天禹矿瓦斯基础参数瓦斯含量测定煤层瓦斯含量是单位体积或重量煤体中所含瓦斯量,常用或作为计量单位。煤层瓦斯含量是煤层瓦斯主要参数。生产矿井煤层瓦斯含量普遍采用间接法或直接法测定。直接法测定煤层瓦斯含量即利用煤层钻孔采集原始煤体煤芯,用解吸法直接测定煤层瓦斯解吸量。直接法测定煤层瓦斯含量原理是用解吸法直接测定煤样瓦斯解吸量,根据煤样瓦斯解吸量及解吸规律,推算煤样从采集开始至装罐解吸测定前损失量,再利用解吸测定后煤样中残存瓦斯量计算煤层瓦斯含量。年元月,河南理工大学按照煤层瓦斯含量井下直接测定方法和煤层瓦斯含量井下直接测定方法要求,在下副巷外段和下副巷里段等位置测定了组煤层瓦斯含量。设计测定钻孔深度。在施工钻孔过程中,在孔深和处取样,测定以内瓦斯解吸量,把解吸量最大煤样送实验室测定煤层残余瓦斯含量,最终测定出煤层瓦斯含量。测试结果见表。表天禹煤矿煤层瓦斯含量测定结果钻孔开孔位置标高瓦斯含量瓦斯压力下副巷外段距揭煤点孔,取样深度下副巷外段距揭煤点孔,取样深度下副巷外段距甩车场孔,取样深度下副巷外段距甩车场上帮孔,取样深度下副巷外段距甩车场孔,取样深度下副巷里段迎头孔,取样深度下副巷里段迎头孔,取样深度从瓦斯含量全组分测定结果来看,二煤层瓦斯含量为,最大瓦斯含量未超过临界值。煤层瓦斯压力间接测定直接法测试煤层瓦斯压力受诸多因素影响,不易获得真实值,为了尽可能多获得瓦斯压力资料,可以依据井下实测瓦斯含量,用间接法反算得到瓦斯压力。间接法是井下确定煤层瓦斯含量重要方法,在已知煤层瓦斯压力煤瓦斯吸附常数时,由公式计算煤层瓦斯含量式中煤层瓦斯含量煤层瓦斯压力吸附常数,煤极限吸附量吸附常数煤中水分含量煤中灰分含量煤孔隙率煤容重视密度,。在采用式计算煤层瓦斯压力时需要注意以下几点因混合气体压力是组成混合气体各种单气体压力之和,故在采用间接法计算煤层瓦斯压力时要考虑氮气二氧化碳氧化碳气体等产生压力在气体自然组份中,是分子量最小气体,在自然组份中与其它气体相比,同等吸附气体体积气体产生压力小于氮气将实测瓦斯含量气体组份数据和表中有关数据代入朗格缪尔公式进行计算,得到实测瓦斯含量推算压力结果如表所示。按瓦斯含量反推瓦斯压力煤层瓦斯压力值域为,个测定值全部小于临界值。瓦斯压力直接测定直接测定煤层瓦斯压力方法为从岩层巷道或煤层巷道中向预定测量瓦斯压力地点用钻机打钻孔,然后从钻孔中引出个管子及测压装置,再将钻孔严密封闭堵塞,用压力表和引出管子或测压装置相连,从而测出煤气门间管路内瓦斯排出操作电气系统,停止瓦斯抽放泵运转停止供水,供油。瓦斯抽放泵停止运转后,要按规定将管路和设备中水放完抽放瓦斯矿井,在抽放未准备好之前,不得将总气门打开,以免管路里瓦斯出现倒流第页共页如遇到停电或其他紧急情况需要停机时,必须首先迅速将总供气阀门关闭,然后将所有放空门和配风门打开,并关闭井下总气门瓦斯抽放泵需要互换时,必须经调度同意后方可进行互换瓦斯抽放泵操作顺序如下备用泵空载运转正常后,调小运转泵流量,并相应地调整使用量开启备用泵和运转泵系统间联络门,关闭备用泵配风门,使备用泵低负荷与运转泵并联运行当备用泵带负荷运转正常后,关闭其放空门④停止原抽放泵运转,并开,关相应阀门,调整备用泵流量。瓦斯抽放泵并联运行时,其启动和停止应按照本工种中有关抽放泵停止,启动顺序进行操作操作电气设备时,必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套对于反映瓦斯抽放泵运行状态各种参数,如瓦斯浓度,设备温度,压力,孔板流量计静压差,流量等,和附属设备运行状态,机房内瓦斯浓度,在正常情况下应按各局规定时间进行观测,记录和汇报,在特殊情况下,必须随时观测,记录和汇报要经常检查维护抽放系统各种计量装置,阀门和安全装置等,保证灵活可靠,每天要对全部设备外表进行擦洗必须坚守岗位,实行现场交接班,交接班时要对所有设备进行检查和交接,并履行台账签字手续。瓦斯抽放报表管理瓦斯抽放报表管理是瓦斯抽放管理工作重要内容之。通过报表可以反映出瓦斯抽放状态,掌握抽放系统各种数据,瓦斯工程进度,平衡瓦斯抽放与采掘关系,是瓦斯抽放管理重要手段。瓦斯抽放报表主要分为钻场施工,瓦斯抽放监测和综合报表三大部分钻场施工报表,主要反映钻孔设计和施工情况。瓦斯抽放监测报表,通过瓦斯抽放报表可以及时地掌握瓦斯浓度,抽放负压,抽放量,瓦斯抽放泵运行情况等参数,根据瓦斯抽放报表数据可以合理地对抽放系统,区域,钻场进行调控。第页共页综合报表。综合报表是将矿井瓦斯抽放情况汇总,上报有关部门和领导。供管理部门掌握瓦斯抽放状况,安排矿井生产计划等。常用报表如下表瓦斯抽放钻孔施工记录表钻场孔号倾角方位角钻杆号孔深煤层岩层备注表瓦斯抽放钻孔原始记录汇总表地点孔号开孔时间终孔时间倾角方位角孔深备注表瓦斯抽放参数测定记录表日期地点孔号浓度负压压差温度气压混合量纯量标准量测定人备注矿长技术员填表人表瓦斯抽放泵开机记录表瓦斯抽放泵开泵时间停泵时间运转时间小计矿长技术员填表人除上述报表之外,可以根据矿井具体管理要求设计其他报表。第页共页瓦斯抽放工程技术经济指标劳动定员根据岗位设置,瓦斯抽放人数暂定为人,详见表。表瓦斯抽放劳动定员表类别出勤人数替补人数在籍人数备注夜班早班中班小计管理人员队长技术员管理人员材料统计勤杂小计井下人员钻探工封孔接
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