放的不可采煤层的资源量受采动影响后能够向开采空间排放的不可采煤层的或断水时,能报警并自动停机。抽放泵吸气侧应安设防护网,防止杂物进入泵内而损坏设备。抽放瓦斯系统投入运行后,对瓦斯抽放参数如抽放负压抽放流量瓦斯浓度等应进行连续性监测,其具体功能和要求如下以分时班天为单位,监测并统计瓦斯抽放的混合量和纯量。应根据瓦斯抽放参数的变化如钻孔抽放衰减趋势,抽放负压和流量的相互关系等,及时对抽放系统进行相应调整或采取有效技术措施,提高抽放效果。及时发现瓦斯抽放系统及抽放泵站存在的故障和隐患。在瓦斯抽放系统的主管支管和钻场管路上安设孔板流量计,配合相应仪器仪表,可以对其抽放负压瓦斯浓度流量进行定期检测。在瓦斯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,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,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根据贵州省六枝工矿集团实验室对本矿的煤层的煤尘爆炸性和煤层自然发火倾向鉴定报告,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根据贵州省六枝工矿集团实验室对本矿的煤层的煤尘爆炸性和煤层自然发火倾向鉴定报告,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排放的不可采煤层的资源量受采动影响后能够向开采空间排放的不可采煤层的或断水时,能报警并自动停机。抽放泵吸气侧应安设防护网,防止杂物进入泵内而损坏设备。抽放瓦斯系统投入运行后,对瓦斯抽放参数如抽放负压抽放流量瓦斯浓度等应进行连续性监测,其具体功能和要求如下以分时班天为单位,监测并统计瓦斯抽放的混合量和纯量。应根据瓦斯抽放参数的变化如钻孔抽放衰减趋势,抽放负压和流量的相互关系等,及时对抽放系统进行相应调整或采取有效技术措施,提高抽放效果。及时发现瓦斯抽放系统及抽放泵站存在的故障和隐患。在瓦斯抽放系统的主管支管和钻场管路上安设孔板流量计,配合相应仪器仪表,可以对其抽放负压瓦斯浓度流量进行定期检测。在瓦斯抽放硐室顶部应安设便携式瓦斯检测报警仪,对硐室瓦斯浓度进行监测。抽放钻场应设臵甲烷传感器,对其瓦斯浓度进行连续监测。有自燃发火的煤层,还应设臵温度传感器和传感器。瓦斯抽放泵站的值班人员应对抽放泵的运行状况如电机温度各部轴承温度冷却水进出水温等以及抽放泵周围进行巡查监视,发现安全隐患或异常现象,及时向矿调度室汇报,并积极采取措施进行处理和防范。第七章环境保护职业卫生㈠抽放瓦斯工程对环境的影响矿井瓦斯的主要成分为和,是种洁净的优质能源,不含灰分,也没有硫化物,燃烧后不产生粉尘,与燃煤相比,可减少排放量,减少飞灰炉灰和运输量,瓦斯燃烧后产生的水和二氧化碳,不会产生新的污染。瓦斯抽放工程对环境的影响主要是真空泵和电动机产生的噪声。瓦斯泵采用循环供水,不对外排放,只有少量生活污水对外排放,不会对环境产生大的影响。但是,瓦斯是造成温室效应的主要气体之,其温室效应效果是二氧化碳的倍,温室效应主要是对地球大气的影响,对小环境的作用不太明显。㈡瓦斯抽放污染防治措施矿井瓦斯抽放后直接排放到大气中,会破坏臭氧层,造成温室效应。矿井形成抽放系统后,如果抽放浓度和抽放量稳定,可以规划利用,对保护环境是十分有利的。瓦斯抽放主要产生噪声污染,所以,主要考虑对机械设备的声源控制。其主要措施是,在建筑抽放泵站时,值班室与瓦斯泵房隔开,内墙表面采取吸声设计,以保证值班室内噪声低于规定值,减少噪声对值班人员的危害。抽放站绿化对瓦斯抽放站进行绿化,在防治污染保护和改善环境方面,有着特殊
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