矿井瓦斯抽放设计手册.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流矿井瓦斯抽放设计手册.精品文档.设计手册第一节 矿井抽放瓦斯设计依据及内容一设计依据煤层赋存条件(煤层和岩层的性质、厚度、倾角、层间距等)矿井瓦斯等级;矿井瓦斯地质图(或瓦斯等值线图);有关煤层瓦斯基础参数,如煤层瓦斯压力及梯度、煤层瓦斯含量、煤层透气性系数、钻孔瓦斯流量衰减系数等;矿井瓦斯储量及其分布、矿井及工作面瓦斯来源构成情况;矿井开拓部署、采区布置、采煤方法、通风系统及方式等。二设计内容矿井概况:煤层赋存条件、矿井煤炭储量、生产能力、巷道布置、采煤方法及瓦斯、通风状况;瓦斯鉴定参数:瓦斯压力、瓦斯含量及分布、煤层透气性系数及钻孔流量衰
2、减系数;瓦斯基础参数计算或预测:如瓦斯含量、瓦斯涌出量、瓦斯储量、瓦斯可抽量及抽放年限;抽放方法:钻场钻孔布置及工艺参数;抽放设备:抽放泵、管路系统、监测及安全装置;抽放泵站:泵房、供水、供电、采暖、避雷及其它;瓦斯利用:可利用量、利用方案、资金概算(属瓦斯利用专篇内容);技术经济:投资概算、完成工期、技术经济分析;设计文件:包括设计说明书、设备清册、资金概算、图纸;主要图纸:综合地质柱状图;煤层瓦斯地质图(或瓦斯等值线图);抽放瓦斯方法平、剖面图;抽放管路系统图;抽放瓦斯泵房设备平面布置图;抽放站场地平面布置图;供电系统图。第二节 建立瓦斯抽放系统的条件和指标从煤矿安全生产角度而言,建立矿井
3、瓦斯抽放系统主要取决于抽放瓦斯的必要性指标,如瓦斯含量、瓦斯涌出量等,即在保持回采面适宜风速(或允许风速)前提下合理的通风能力所能稀排的瓦斯量;同时取决于抽放瓦斯的可能性指标,如煤层透气性、瓦斯压力、钻孔瓦斯流量衰减系数等。矿井瓦斯抽放管理规范及反风规定指出:凡申请建立瓦斯抽放系统的矿井,应同时具备下列 4 个条件: 1 个采煤工作面的瓦斯涌出量5 m3/min最小或 1 个掘进面的瓦斯涌出量3 m3/min最小;矿井瓦斯涌出量15 m3/min最小;每 1 个瓦斯抽放系统的抽放量预定可保持在不小于 2 m3/min最小;瓦斯抽放系统服务在 10 年以上。上述,项条件指标值是基于在保持回采面适
4、宜风速(=2.0m/s)前提下合理的通风能力所能稀排的瓦斯量,并假定回采面过风断面S=5.0m2,瓦斯涌出不均衡系数取千瓦=1.3 。符合这一条件的矿井可遵循上述指标值。然而,在任意条件下,上述指标值不宜套用。在任意取定回采面风速(在规程规定范围内)、回采面断面不确定的情况下,建立瓦斯抽放系统可参照下列指标: 一 回采工作面瓦斯涌出量参考指标1.绝对瓦斯涌出量指标(0 ) 回采面绝对瓦斯涌出量指标根据回采面过风断面的大小及回采面风速的取值来确定,即: (1-1)式中 q绝回采面绝对瓦斯涌出量指标,m3/min ;q0 通风所能稀释的瓦斯涌出量,m3/min ;C 回风流最大瓦斯浓度,取1%;K
5、W 瓦斯涌出不均衡系数,取1.3;Smin回采面最小过风断面,m2 ;Vi回采面风速,m/s。若取工作面适宜风速V=2.0m/s,式(1-1)则为: (1-2)若取工作面最大风速V=4.0m/s,式(1-2)则为: (1-3)为便于设计及管理人员参考和套用指标,可根据回采面的最小过风断面Smin值,直接在图1-1中查出回采面考虑抽放的绝对瓦斯涌出量指标值。在回采面过风断面S=5.0 m2,取回采面风速V=2.0 m/s的情况下,绝对瓦斯涌出量指标值约为5.0 m3/min。2.相对瓦斯涌出量指标(0相) 回采面相对瓦斯涌出量指标表达式为: (1-4) 式中 q相回采面相对瓦斯涌出量指标,m3/
6、 t; q0相通风所能稀释的瓦斯涌出量,m3/min ; A 工作面产量,t/d; V 工作面风速,m/s;其余符号同式(1-1)。当取适宜风速V=2.0m/s,式(1-4)变为: (1-5)若取工作面最大风速V=4.0m/s,式(1-4)则为:q相q0相2660 Smin/A (1-6)q0相随V的取值而成正比关系。按式(1-4)作曲线如图1-2。 例 某矿一个回采面的产量为1000t/d,采场最小过风断面为Smin =5.0m2。当根据回采面适宜风速V=2.0 m/s配风时,在图1-2中查得 q绝 =6.65 m3/ t,即当q绝 6.65 m3/ t时就应考虑抽放;若按风速V=3.5 m
7、/s配风,则:说明加大风量后,相对瓦斯涌出量指标值可达到11.64 m3/ t。这样,加大工作面风速后,采面的相对量达11.64 m3/ t以上时可考虑抽放。在回采过风断面Smin =5.0m2、取风速V=2.0 m/s,工作面产量为500 t/d的情况下,相对瓦斯涌出量指标值为q0相 = 13.3m3/ t(接近15m3/ t) 。 二 。邻近层瓦斯涌出量参考指标: 1. 邻近层绝对瓦斯涌出量参考指标(q0邻): 是否有必要实行邻近层瓦斯抽放,主要取决于邻近层与开采层的瓦斯涌出量之和是否超过了通风所能稀排的最大瓦斯量。即: (1-8)式中 q邻 邻近层向开采层瓦斯涌出量指标,m3/min ;
8、 q0邻 回采面通风所能稀释的瓦斯涌出量,m3/min ; C 回风流最大瓦斯浓度,取1%; KW 瓦斯涌出不均衡系数,取1.3; Smin开采层采面最小过风断面,m2 ; Vi回采面风速,m/s。 q本 开采层本层瓦斯涌出量(或经本煤层抽放后的瓦斯);将式1-8绘成曲线如图1-3。根据Smin值、q本值即可在图中查出相应的指标值 q0邻。例某开采层采面本层瓦斯涌出量为1.5 m3/min,采场过风断面Smin =3.0m2,风速V=2.0 m/s,从图1-3中可查得邻近层向开采层允许涌入的瓦斯量为1.26 m3/min。因此,当邻近层向开采层瓦斯涌出量超过1.26 m3/min,即可考虑对邻
9、近层抽放瓦斯。若取任意风速V,则在图1-3中查的q0邻 值基础上再乘以 V/2 ,即得q0邻。在回采面过风断面S=5.0 m2,工作面产量为500 t/d,取风速V=2.0 m/s的情况下,在邻近层向开采层瓦斯涌出量1.5 m3/min,即应考虑对邻近层抽放瓦斯。2.邻近层向开采层涌出量占工作面回风总瓦斯量的百分比指标(p) (1-9)上式的图示见图1-4,符号意义见式(1-1)及(1-8)。根据有关以知条件即可在图中查出相应的邻近层向开采层涌出量占工作面回风总瓦斯量的百分比指标po。在矿井条件符合上述“1”的情况下,该指标值为po=30%。是否实行邻近层抽放,还应考虑是否有一定的邻近层抽放量
10、。若邻近层的瓦斯抽放量0.6 m3/min,一般无抽放价值。三矿井抽放瓦斯参考指标随着矿井工作面单产的日益提高,在矿井相对瓦斯涌出量一定的条件下,绝对瓦斯涌出量大大提高。因此,套用原有的相对涌出量指标已显得不能适应形势的发展,且意义不大。只要通风或其他措施不能解决瓦斯问题,或矿井有稳定的抽放量(一般应大于2 m3/min)满足利用要求,就应建立抽放系统。四本煤层瓦斯抽放参考指标(WOB)通风可以解决的瓦斯含量指标,由下式求得,当瓦斯含量大于WOB时,需进行瓦斯抽放。+ (1-10)式中 WOB通风可以解决的瓦斯含量指标,m3/t; WC 残存瓦斯量, m3/t;见表1-1; Q 工作面配风量,
11、m3/min;A 工作面日产量,t/d;其余符号同式(1-1)。表1-1 残 存 瓦 斯 含 量 表煤质残存量(m3/t)煤质残存量(m3/t)无烟煤610焦 煤24贫 煤48气 煤23黏结煤68长焰煤12.5五抽放瓦斯难易程度参考指标抽放瓦斯难易程度可参照表1-2所列指标。表1=2 抽 放 瓦 斯 难 易 程 度 分 类煤层抽放瓦斯难易程度钻孔流量衰减系数(d-1)煤层透气性系数(m2/Mpa2d)容易抽放10可以抽放0.0030.05100.1较难抽放0.050.1第三节 煤层瓦斯基础参数测定瓦斯基础参数测定,是判断矿井是否进行瓦斯抽放的先决条件。矿井瓦斯抽放设计必须测算的基础参数有:瓦斯
12、风化带、煤层瓦斯压力、煤层瓦斯含量、瓦斯储量、瓦斯涌出量、透气性系数、百米钻孔瓦斯流量衰减系数和瓦斯抽放率等。一瓦斯风化带煤中的瓦斯成分随着煤层埋藏深度的不同而变化。由浅到深大致可分为四个带:二氧化碳氮气带,氮气带,氮气沼气带,沼气带,见表1-3。表1-3 瓦 斯 带 划 分 表序号带名瓦斯成分情况说明带的大致垂深1二氧化碳氮气带主要是二氧化碳,少量氮气、沼气二氧化碳显著增加,有的可达5 m3/td以上缓倾斜煤层60米左右;急倾斜煤层200300米2氮气带主要是氮气,少量二氧化碳、沼气此带以上二氧化碳增高;此带以下二氧化碳减少。缓倾斜煤层60150米左右;急倾斜煤层300400米3氮气沼气带主
13、要是氮气、沼气沼气涌出量显著增加,可达5 m3/td以上此带较短缓倾斜煤层2050米左右;急倾斜煤层100米左右4沼气带主要成分是沼气沼气涌出量可达日产吨煤数十立方米。氮气沼气带以下皆是沼气带以上的三个带通称为瓦斯风化带,它的下部边界可按下列指标确定:沼气浓度:CH4%=80%沼气压力: P=0.10.15MPa沼气含量: Wh=1.01.5m3/t (长焰煤) Wh=1.52.0m3/t (气煤) Wh=2.02.5m3/t (肥、焦煤) Wh=2.53.0m3/t (瘦煤) Wh=34m3/t (贫煤) Wh=57m3/t (无烟煤)各带瓦斯成分见表1-4表1-4 各 带 瓦 斯 成 分
14、变 化 表带别CO2N2CH4Ar+kr+XeN2+H2(%)Ar/Xe%m3/t煤 %m3/t煤 %m3/t煤 %m3/t煤 二氧化碳氮气带20800.192.2420800.151.4201000.160.211.440.00210.01780.0010.012氮气带02000.27801000.221.8602000.220.611.880.00370.05610.0010.014氮气沼气带02000.3920800.251.7820800.065.270.360.810.00510.0120.0010.014沼气带01000.3702001.93801000.6110.500.240.
15、0040.00520.0010.060.014N2、Ar、kr、Xe、H2:分别为氮、氩、氪、氙、氢气体前苏联在顿巴斯煤田进行的研究表明,在其他条件相同时,瓦斯风化带深度和瓦斯涌出量梯度与煤的变质程度有关(见表1-5)。变质程度愈高,瓦斯风化带深度和瓦斯涌出量梯度愈小,反之亦然。这是因为煤的变质程度愈高,其透气性愈差。表1-5 煤 的 变 质 程 度 与 瓦 斯 风 化 带 深 度 关 系 表煤的牌号瓦斯风化带深度(m)瓦斯涌出量梯度(mm3/t)气煤和长焰煤5003040肥煤4505002025焦煤1502001520瘦煤1001501015贫煤和无烟煤50100510瓦斯风化带深度是煤田长
16、期地质过程的结果。它取决与一系列地质因素的影响。含煤地层排放瓦斯时间愈长,瓦斯风化带就愈深;地质错动程度愈高,煤层排放瓦斯的不均匀性和排放深度就愈大;剥蚀过程,它使含煤地层无瓦斯化的范围减少或局部消失;覆盖层(或一些地区的冻土层)阻碍瓦斯风化带的进一步扩大。上述因素决定了瓦斯风化带的不同深度,不同矿区,煤层瓦斯风化带变动很大。瓦斯风化带的深度各地不一,一般也有取垂深110m或H值的1/5的,或取瓦斯涌出量小于2 m3/t的垂深。从沼气带起,煤层瓦斯含量和瓦斯涌出量按一定的梯度增加,借以可确定抽放瓦斯区域或及时确定巷道在接近沼气带前预先采取相应的措施。同时还可估计某一矿井或矿区未来瓦斯涌出的规模
17、,因此瓦斯带的划分和确定有着生产实际意义。二瓦斯压力计算及测定瓦斯压力是标志煤层瓦斯流动特性和赋存状态的一个重要参数。在研究煤和瓦斯突出、瓦斯涌出和瓦斯抽放时,瓦斯压力是其重要的基本参数之一。未受开采影响的煤层原始瓦斯压力测算方法通常有推算法和实测法,且以实测法最好。推算法1.根据瓦斯压力梯度推算某一垂深瓦斯压力 P=P0+PM(HH0) (111)式中 P瓦斯压力,Mpa;P0瓦斯风化带的瓦斯压力,一般可取P0=0.196 Mpa;PM瓦斯压力梯度 ,Mpa/m,由式(1-12)计算;H垂深,m;H0瓦斯风化带的垂深,m。 (112) 式中 P1实测瓦斯压力,Mpa;H1测瓦斯压力P1地点的
18、垂深,m。例抚顺龙凤矿于400m水平(地表标高100m),曾测得瓦斯压力为0.784 Mpa,欲求下水平460m水平的瓦斯压力。取H0=205m、P0=0.196Mpa,瓦斯梯度为:预测460 m水平的瓦斯压力为: P=P0+PM(HH0)=0.196+0.00199(560205)= 0.902 Mpa经计算,460m水平的瓦斯压力为0.902 Mpa。2根据经验公式计算瓦斯压力开采同一煤层的相邻矿井,可根据该式推算瓦斯压力: P=0.098(KH-) (113)式中 P瓦斯压力,Mpa; K系数; H测定瓦斯压力地点的垂深,m; 指数常数; 常数。3. 国内实测经对国内一些矿区瓦斯压力实测
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