解吸时间下测得数据按下式换算成标准状态下体积式中算成标准状态下解吸瓦斯体积不同时间解吸瓦斯测定值大气压力量管内水柱高度下饱和水蒸汽压力量管内水温,。煤样解吸测定前暴露时间为不同时间下测定值所对应煤样实际解吸时间为用绘图软件绘制全部测点将测点直线关系段延长与纵坐标轴相交,直线在纵坐标轴上截距即为瓦斯损失量,如图示。将解吸测定后煤样连同煤样罐送实验室测定其残存瓦斯量水西组平均厚度,含煤层,含煤总平均厚度为,含煤系数。山西组含煤性总特点是煤层厚度小,变化大,号煤层全区大部可采,号煤层局部可采,号煤层全区稳定可采。太原组平均厚度,含煤层,总厚度为,含煤系数。总特点是煤层层数多,达可采厚度者层数较少,但可采煤层厚度较大。其中煤层为矿区稳定可采煤层,号煤层为局部可采煤层,下煤为不稳定不可采煤层。二可采煤层见表号煤层位于山西组顶部,厚度,平均,结构简单,不含夹矸,顶板为泥岩或粉砂岩,底板为粉砂岩,全区大部可采。号煤层位于山西组中下部,间距号煤层大约,厚度,平均,结构简单,不含夹石,顶板岩性为粉砂岩,底板为泥岩。属稳定可采煤层。号煤层位于山西组下部,间距号煤层大约,厚度,平均,该煤层在东南部变薄,不可采。结构简单,不含夹石,顶板为泥岩,底板为粉砂岩,属大部可采煤层。号煤层位于太原组上段中部,厚度,与号煤层间距,厚度变化大,结构简单,含层夹矸,顶底板岩性多为泥岩或粉砂岩。属局部可采煤层。号煤层位于太原组下段顶部,厚度,平均。厚度变化大,结构简单,含层夹矸,顶板为石灰岩,底板为泥岩,为全区稳定可采煤层。号煤层位于太原组下段下部,厚度,平均。厚度变化大,结构简单,不含夹矸,顶板底板均为粉砂岩,为全区稳定可采煤层。表可采煤层特征览表煤层煤层厚度层间距夹矸层数稳定性可采性顶板岩性底板岩性最小最大平均最小最大平均最少最多般较稳定大部可采泥岩或粉砂岩粉砂岩稳定可采粉砂岩泥岩较稳定大部分可采泥岩粉砂岩不稳定局部可采泥岩或粉砂岩泥岩或粉砂岩稳定可采石灰岩泥岩稳定可采粉砂岩粉砂岩煤质煤物理性质及煤岩特征物理性质及宏观煤岩特征煤层以光亮型煤质半光亮型煤为主,夹半暗型煤条带。结构以细条带到中条带为主,镜煤丝炭粘土矿物以稀疏线理状透镜状不均匀分布于条带中,局部还夹有黄铁矿结核。构造为层状块状。光泽为强玻璃光泽。颜色为黑色。性脆裂隙发育,参浮煤水份含量均值介于。灰份号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属高灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属特低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属高灰煤。挥发份号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份为均值。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份为均值。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。均属低挥发份煤。元素分析各煤层元素含量相当稳定,干燥无灰基碳含量介于,氢含量介于,氮含量介于,氧加硫含量介于。有害元素硫号煤层原煤干基全硫含量为,平均,浮煤硫份为,平均,属低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均,浮煤硫份为,平均,属低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均,浮煤硫份为,平均,属中低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均。浮煤硫份为,平均,属中低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均。浮煤硫份为,平均,属高硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均。浮煤硫份为,平均,属中低硫煤。磷各煤层磷含量般在之间,属特低磷煤。氟砷氯各煤层氟含量般在,砷含量般在,氯含量在左右。二煤工艺性能发热量号煤层原煤干基高位发热量平均为,号煤层原煤干基高位发热量为平均。号煤层原煤干基高位发热量为平均。号煤层原煤干基高位发热量平均为。号煤层原煤干基高位发热量平均为。号煤层原煤干基高位发热量平均为。号煤层属高热值煤,号煤层属特高热值煤,煤层属中热值煤。煤粘结性结焦性煤层粘结指数平均值分别为,属强粘结性煤。煤层粘结指数平均值矿井概况位置与交通煤矿位于县南端的灵空山镇水泉村东南原柏子镇处,的北坡。地理坐标为北纬东经,。由矿井地面工业广场沿河柏公路向北可达灵空山镇,再向东到李元乡。是采掘工作面设计风量小于稀释瓦斯所需要风量,即式成立时,抽放瓦斯才是必要。式中采掘工作面设计风量采掘工作面瓦斯涌出量瓦斯涌出不均衡系数,取煤矿安全规程允许采掘工作面瓦斯浓度取。根据回采和掘进工作面瓦斯涌出量预测,年产万时,回采和掘进工作面瓦斯涌出量分别在和左右,根据上式计算需要风量约分别为和。回采和掘进工作面配风分别为和。所以从通风能力来看回采工作面必须进行瓦斯抽放,矿井必须建立瓦斯抽放系统。年产万时,回采和掘进工作面瓦斯涌出量分别在和左右,根据上式计算需要风量约分别为和。回采和掘进工作面配风分别为和。所以从通风能力来看回采工作面必须进行瓦斯抽放,矿井必须建立瓦斯抽放系统。从开采深度增加和局部地区瓦斯可能增大来看瓦斯抽放必要性随着矿井开采深度增加,瓦斯含量会逐渐增大,矿井瓦斯涌出量将进步增大。根据涌出量预计,工作面涌出量已达到规程规定必须抽放要求。而瓦斯赋存呈不规律性,个别区域瓦斯赋存情况可能差别很大,煤矿在以往开拓开采过程中也证实了这点。瓦斯抽放是解决瓦斯问题首选方法。从长远角度来看,建议建立局部瓦斯抽放系统,在局部瓦斯抽放基础上总结经验和抽放相关参数,为以后矿井安全生产作好充足准备。矿井瓦斯抽放可行性论证煤层预抽瓦斯难易程度分类见表。表煤层预抽瓦斯难易程度分类钻孔瓦斯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煤矿实测号煤层参数分别为百米钻孔瓦斯流量衰减系数为左右。煤层透气性系数为左右。根据上面数据综合分析可知该煤层属于可以抽放煤层。但由于煤矿煤层透气性系数是参照煤层瓦斯流量衰减系数测定钻孔测定,因此存在定误差,对于今后矿井瓦斯涌出量较大时,建议采用本煤层瓦斯预抽。建立瓦斯抽放系统类型矿井瓦斯抽放系统分地面永久瓦斯抽放系统和井下移动抽放系统两种。根指标难以程度据矿井瓦斯涌出量预测结果,煤矿采煤工作面瓦斯涌出量较大,单靠通风方式难以解决,且矿井开采号煤层时,邻近号和号煤层距离均较近。因此煤矿有必要建立套瓦斯抽放系统对回采工作面进行抽放瓦斯。由于煤矿以前开采区域瓦斯含量相对较小,未曾进行过瓦斯抽放工作,且根据预测矿井只有回采工作面瓦斯难以通过通风方式解决,建议初期建立套井下移动瓦斯抽放系统对回采工作面进行瓦斯抽放,抽放方法可采用高位钻孔抽放和本煤层抽放相结合瓦斯抽放方法。结论及建议通过现场实测及实验室测定,煤矿号煤层煤瓦斯基础参数列于表。表煤矿号煤层煤与瓦斯基础参数测定结果表煤层吸附常数工业分析水份灰份挥发份煤层可燃质瓦斯含量煤层瓦斯压力透气性系数瓦斯流量衰减系数煤矿矿井瓦斯涌出量预测结果为,当矿井参差状断口。二显微煤岩特征镜质组含量般在左右,半镜质组含量般在左右,丝质组含量般在之间,矿物含量般在左右。各煤层中,镜质组般是以均质镜质体为主,其次为基质镜质体,丝质组多为结构半丝质体,部分为粗粒体少量为碎屑体,矿物含量多为分散状粘土,有个别球状黄铁矿和黄铁矿结核以及次生方解石。三变质阶段各煤层最大反射率在左右之间,属第ⅣⅤ变质阶段,相当于焦煤瘦煤阶段。二煤化学性质工艺性能及煤类煤化学性质工业分析水份各可采煤层原煤空气干燥基水份含量均值介于,浮煤水份含量均值介于。灰份号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属高灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属特低灰煤。号煤层原煤干基灰份为,平均,浮煤干基灰份为,平均,属高灰煤。挥发份号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份为均值。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份为均值。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。号煤层浮煤干燥无灰基挥发份均值为。均属低挥发份煤。元素分析各煤层元素含量相当稳定,干燥无灰基碳含量介于,氢含量介于,氮含量介于,氧加硫含量介于。有害元素硫号煤层原煤干基全硫含量为,平均,浮煤硫份为,平均,属低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均,浮煤硫份为,平均,属低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均,浮煤硫份为,平均,属中低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均。浮煤硫份为,平均,属中低硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均。浮煤硫份为,平均,属高硫煤。号煤层原煤干基全硫含量为,平均。浮煤硫份为,平均,属中低硫煤。磷各煤层磷含量般在之间,属特低磷煤。氟砷氯各煤层氟含量般在,砷含量般在,氯含量在左右。二煤工艺性能发热量号煤层原煤干基高位发热量平均为,号煤层原煤干基高位发热量为平均。号煤层原煤干基高位发热量为平均。号煤层原煤干基高位发热量平均为。号煤层原煤干基高位发热量平均为。号煤层原煤干基高位发热量平均为。号煤层属高热值煤,号煤层属特高热值煤,煤层属中热值煤。煤粘结性结焦性煤层粘结指数平均值分别为,属强粘结性煤。煤层粘结指数平均值分别为,属弱粘结性煤。三煤类根据中国煤炭分类国家标准划分,煤层均属焦煤,煤层为瘦煤。瓦斯煤尘和煤自燃瓦斯根据年矿井瓦斯等级鉴定数据,该矿瓦斯绝对涌出量为,相对涌出量为。根据地勘资料号煤层瓦斯含量,号煤层。煤层煤样装罐后开始解吸测定时间,用型瓦斯解吸速度测定仪图测定不同时间下煤样
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