瓦斯抽放系统阻力测试与改进设计方案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流瓦斯抽放系统阻力测试与改进设计方案.精品文档.目录目录I第一章 绪论11.1课题来源及意义11.2 国内外瓦斯研究及抽放现状11.2.1 国外瓦斯抽放现状11.2.2 我国煤矿瓦斯研究及抽放现状21.3瓦斯抽放系统4第二章 矿井概况72.1 井田概况72.1.1 位置与交通72.1.2 井田范围和煤炭储量72.2 屯留3#矿井基本参数82.2.1 矿井3#煤层瓦斯基本参数测定情况82.2.2 矿井3#煤层瓦斯赋存规律92.2.3 瓦斯可抽量112.3 矿井瓦斯涌出量计算122.3.1 预测数学模型122.3.2 综放工作面瓦斯涌出量预测152
2、.3.3 掘进工作面瓦斯涌出量预测162.4 抽放参数的确定172.4.1抽放率的确定172.4.2 根据煤层可抽性及抽放实践确定的抽放率212.4.3 矿井煤层采掘面设计的抽放率222.4.4 抽放时间23第三章 管道阻力损失计算理论243.1 管道阻力分类243.1.1 沿程阻力与沿程损失243.1.2 局部阻力与局部损失253.1.3 总阻力与总能量损失253.2 管路中的局部损失253.2.1 管道截面突然扩大263.2.2 弯管283.2.3 流阀门303.2.4 非圆截面管路沿程损失的计算303.2.5 减小局部损失的措施323.3 管路计算323.3.1 简单管路353.3.2
3、串联管路353.3.3 并联管路363.3.4 管网38第四章 瓦抽放系统计算及设备选型414.1 抽放管路系统的选择及计算414.1.1 抽放管路系统的选择414.1.2 瓦斯抽放管路系统选择原则414.1.3 瓦斯抽放管路系统的组成及布置424.2 瓦斯管径计算424.2.1 抽放管材的选择和管径确定434.3 抽放管路阻力计算444.3.1 直管阻力损失计算444.3.2 局部阻力损失计算464.4 管路敷设及附属装置464.5 抽放设备选型计算474.5.1 瓦斯泵流量计算474.5.2 瓦斯泵压力计算484.5.3 抽放泵选型494.6 泵房布置50第五章 结论51致谢52参考文献5
4、3第一章 绪论1.1课题来源及意义所谓矿井瓦斯抽放,就是在矿井中利用专门的巷道系统将瓦斯抽排至地面或井下回风巷道的安全地点,从而达到减少矿井瓦斯涌出量,实现安全生产的目的。我国是世界上最大的产煤国,同时也是发生煤矿灾害事故最严重的国家。瓦斯灾害是造成我国煤矿灾害事故严重的主要原因,预防瓦斯灾害对煤矿安全生产具有十分重要的意义。随着矿井开采深度与开采强度的增加,矿井瓦斯涌出量日益增大,仅用通风办法稀释瓦斯,有时不仅在经济上不合算,在技术上也不合理。抽放瓦斯可以降低采区及工作面瓦斯涌出量,能有效地解决瓦斯浓度超限,提高矿井安全性,降低通风费用,因此矿井瓦斯抽放是治理瓦斯的有效手段,而瓦斯抽放是防治
5、煤矿瓦斯灾害事故的根本措施,所以,对瓦斯抽放系统的研究具有很重要的意义。本课题通过对#井田瓦斯抽放的研究设计,分析出瓦斯抽放系统存在的问题,提出明确的设计方法与观点,对该问题进行数学分析和建立数学公式,为#矿区采空区瓦斯抽放提供一个科学的、量化的参考依据,进而解决屯留矿区瓦斯抽放的基本问题。1.2 国内外瓦斯研究及抽放现状1.2.1 国外瓦斯抽放现状早在1907年美国学者Chamberlin和Darton研究概括出了甲烷聚集和运移的机理。1910年为促进安全生产,减少甲烷灾害,美国成立了矿业局这一专门的政府机构。1928年Rice提出了在采煤前采用垂直钻孔从煤层中除去甲烷的设想。然而,在随后的
6、40年里,控制甲烷的通用做法仍然是降低煤炭产量和建立复杂的通风系统。1964年Lindine等根据所观察到的气含量和残余气含量与深度之间存在的非线性函数关系,提出了第一个预测生产矿井瓦斯涌出量的经验模型。1968年,Airey从理论上推导出第一个预测矿井静止工作面瓦斯释放量的偏微分方程,采用解析法求解,建立了一维、单孔隙、气相的产量预测解析模型。1972年Price-Abdalla提出了二维、单孔隙、气一水两相综合性产量预测的数学模型和有限差分的数值模型,该模型能求解具不规则边界条件和模拟工作面推进的移动内边界问题,并且开发了相应的计算机软件工NTERCOMP-1。经过长期的矿井瓦斯抽放工作实
7、践,人们逐渐认识到煤层气既是影响煤矿生产的灾害性气体,同时也是一种高效洁净的替代能源。1969年美国矿业局钻出了第一个采空区瓦斯抽放井。1973年石油禁运引发的能源危机,强化了对煤层气资源的需求,由此在美国掀起了煤层气地面垂直井开发试验的热潮。19491950年间,比利时和英国先后进行工业规模的瓦斯抽放,年抽放量达5700m3。19511987年间,世界煤矿瓦斯抽放量呈线性增加,自1951年的1.246亿扩增至1987年的54.31亿m3,抽放瓦斯的矿井由68个增加到619个,单个抽放矿井的平均年抽放量由1951年的198万m3/井,增至1987年的877万m3/井。到目前为止,世界上己有17
8、个采煤国家进行了瓦斯抽放,年抽放量超过1亿扩的国家有10个,如原苏联、德、英、中、法、美、波、日、澳等。其中原苏联抽放瓦斯量最多,达21.2亿扩,德、英年抽放瓦斯量均在5亿扩以上。这些国家都把抽放瓦斯工作作为治理瓦斯的生产工序,是高瓦斯含量煤层回采中一个必不可少的工艺环节.国外主要采用综合的总体抽放方式,在掘进过程中抽放瓦斯,回采过程中边采边抽和采空区抽放,千方百计地增加瓦斯抽放量,提高瓦斯抽放率,同时建立瓦斯监测系统,为矿井的安全生产提供了很大的保障。1.2.2 我国煤矿瓦斯研究及抽放现状我国工业抽放瓦斯始于1938年的抚顺龙凤矿,但系统地连续抽放瓦斯是1952年在龙凤矿建抽放瓦斯泵站开始的
9、。我国煤矿的瓦斯灾害是比较严重的,在原国有重点煤矿576处矿井中,高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井有277处,占48%,且95%以上的矿井具有煤尘爆炸危险,更加剧了瓦斯的威胁。据统计,在19912000年间,瓦斯事故死亡人数总体呈上升趋势。1991年死亡1364人,2000年死亡2662人,10年中增加近一倍。2001年全国煤矿事故死亡5670人,瓦斯事故死亡2436人,占总死亡人数的43%。2002年,在一次死亡3人以上和10人以上的重、特大事故中,瓦斯事故所占比重最大。每年在10人以上重、特大死亡事故中,瓦斯事故死亡人数占总死亡人数的比重基本在80%以上。由此可见,瓦斯事故是制约我国煤矿安全状
10、况好转的最主要因素。不把瓦斯事故控制住,就不能实现全国煤矿安全生产状况的稳定好转,也无法保障煤炭工业的持续健康发展。而作为防治瓦斯灾害事故的主要技术措施的瓦斯抽放,虽然取得了较快地发展,但总体上看水平仍然较低。我国目前的平均抽放率仅有23%,而俄罗斯、美国、澳大利亚等主要采煤国家的抽放率均在50%以上,大大高于我国。目前,我国煤矿总体瓦斯抽放效果不佳,具体表现为瓦斯抽放率低。我国抽放率低的原因主要有以下几点:一是有些矿井该建抽放系统而未建,据2001年统计,国有大中型矿井中的277座高瓦斯矿井,其中有154座未建立瓦斯抽放系统;二是煤层基础条件差,透气性普遍较低;三是钻孔工程量少,有些矿井虽然
11、建立了抽放系统,但对瓦斯抽放的认识不高,也缺乏相应的巷道和钻孔工程;四是抽放方法落后,很多矿区缺乏对瓦斯抽放工艺方法的研究,几十年一贯制,抽放效果差,难以满足安全生产的要求。尤其是放顶煤采煤法推广以后,工作面单产大幅度提高,日产30005000t已是较低水平,日产万吨也较普遍,因此工作面瓦斯涌出量也大幅增长。另外,我国抽放瓦斯的发展亦不平衡,有些矿区频繁发生瓦斯爆炸,也从一个侧面说明瓦斯抽放工作搞得不好,不能满足安全生产的要求。一些企业的领导“安全第一”的观念还没有牢固树立,对抽放瓦斯重要性的认识仍然不够,对抽放瓦斯装备等的投入不能满足实际工作的需要,有些地方仍然维持在20世纪80年代的水平,
12、须尽快转变观念,加快抽放瓦斯系统建设及更新改造。只有这样才能从根本上提高抽放瓦斯的能力,减少瓦斯事故的发生,提高安全生产水平。瓦斯抽放是防治煤矿瓦斯灾害事故的根本措施,我国政府及有关部门对此给予了高度重视。从20世纪50年代开始,我国就将瓦斯抽放作为治理煤矿瓦斯灾害的重要措施在高瓦斯和突出矿井推广;2002年,国家煤矿安全监察局制定了“先抽后采,以风定产,监测监控”的煤矿瓦斯防治方针,强化了瓦斯抽放治理瓦斯灾害的地位;煤矿安全规程(2001年版)也以法规的形式对煤矿瓦斯抽放作了详尽的规定。半个世纪以来,我国实施瓦斯抽放的矿井数量和瓦斯抽放量逐年稳步上升,抽放瓦斯总量仅少于美国,居世界第2位。尽
13、管如此,和煤矿瓦斯灾害治理对瓦斯抽放的要求相比,我国煤矿瓦斯抽放效果有待提高。1.3瓦斯抽放系统瓦斯抽放系统是由一系列抽放设备组成的,通过形成一定负压将瓦斯从煤层中抽出并通过管道输送到地面或者其他安全地方。它主要由瓦斯泵、管路系统、流量计和安全装置等组成。1.瓦斯泵我国常用的瓦斯泵主要有离心式瓦斯泵、回旋式瓦斯泵和水环式真空泵。水环式真空泵具有真空度高、负压大、流量小、安全性能好的特点,在我国广泛应用。2.抽放管路瓦斯抽放管路系统主要有主管、分管、支管及附属装置等组成。管路直径的大小可根据瓦斯的抽放量和管路的不同位置进行确定。对瓦斯管路敷设的要求为:瓦斯抽放管路应设在曲线最少、距离最短、尽量减
14、少弯头的使用和矿车不经常通过的巷道,减少矿车碰撞的概率,并架设一定高度和固定在巷壁上,以免水淹腐蚀管路,缩短管路的使用寿命。3.流量计在瓦斯抽放管路和各个钻场内安装流量计是为了全面掌握和了解瓦斯的抽放情况,更好的管理瓦斯抽放工作。4.安全装置瓦斯抽放系统的安全装置主要有“三方装置”和放水装置。1)三防装置是指安设在地面瓦斯抽放泵吸气管路中具有防回火、防回气、和防爆炸作用的安全装置。2)放水装置是安装在抽放管路上的,为了放出管路中的水,减少负压的降低。图1-1 矿井瓦斯抽放与利用设施布置示意图1-井下抽放瓦斯区 2-瓦斯钻孔 3-瓦斯钻场 4一钻场分支管 5一抽放区支管 6-抽放区流量计 7一阀
15、门 8抽放瓦斯主管 9放水器 10抽放主管阀门 11放水器 12抽放主干管阀门13一井下抽放主干管 14一地面防爆阻火器 15一放水器 16-避雷器 17-防爆阻火器 18一放空管 19一阀门 20-瓦斯泵 21一阀门 22放空管 23-阀门 24-流量计 25-避雷器 26一瓦斯罐 27-防爆阻火器 28一地面瓦斯供应干管 29-放水器 30-地面供应住宅区 31-瓦斯发电厂 32一地面瓦斯利用车间 33-井口 34一瓦斯泵房第二章 矿井概况2.1 井田概况2.1.1 位置与交通屯留井田位于山西省屯留、襄垣县境内,潞安矿业(集团)公司西部。矿区对外交通有太(原)焦(作)铁路、邯(郸)长(治)
16、铁路和太(原)洛(阳)公路。太焦铁路经矿区东部由北向南通过,太焦铁路的夏店站距潞矿集团约7km,距五阳站16km。以夏店站为起点距太原市约230km,距焦作市约204km,距邯郸市约216km。本矿选煤厂距邯长铁路长治站。2.1.2 井田范围和煤炭储量(1)井田范围屯留矿井田井界为:北与文王山断层为界,南以西魏正断层西端点与坐标点(X=4015350,Y=38392000)连线为界;西以经线38392000为界,东以经线3840200为界。井田走向长约16Km,倾斜宽10km,面积160.24(2)煤炭储量矿井煤炭地质储量为1528.28Mt,可采储量为679.93Mt。其中3#煤层地质储量为
17、1281.98Mt,可采储量为636.04Mt。详见表211。煤层号煤炭地质储量(Mm3)煤炭可采储量(Mm3)备注31281.98636.04948.172.751221.5715-238.4611.3615-3138.1029.78合计1528.28679.93表211 矿井煤炭储量汇总表2.2 屯留3#矿井基本参数煤层瓦斯基本参数包括煤层瓦斯压力、瓦斯含量、钻孔自然瓦斯涌出量、钻孔瓦斯涌出衰减系数、煤层透气性系数、煤的工业分析、瓦斯吸附常数、煤的孔隙率、煤的瓦斯放散初速度、坚固性系数及钻孔瓦斯组分等参数。2.2.1 矿井3#煤层瓦斯基本参数测定情况重庆分院潞安矿区3#煤层瓦斯赋存及涌出预
18、测研究研究报告提供的在屯留矿井底车场附近南翼胶带机巷进行的煤层瓦斯基本参数测定结果为:原煤瓦斯含量: 8.48.63m3/t,平均8.51m3/t残存瓦斯含量: 2.37m3/t煤层瓦斯原始压力: 0.420.45MPa钻孔瓦斯流量衰减系数:0.08110.2525d-1煤层透气性系数: 0.5241.7415m2/MPa2d百米钻孔瓦斯涌出量: 0.0150.037m3/minhm瓦斯放散初速度P: 20煤的坚固性系数: f=0.440.53煤的空隙率: 4.936.71是否处于沼气带: 处于沼气带抽放难易度: 较难抽放到可以抽放类型煤层对瓦斯的吸附性:吸附常数a=26.209831.408
19、6m3/t,b=1.09691.6836Mpa-1,吸附表面积为70.0939m2/g,吸附能力很强。 2004年,中国矿业大学在南二胶带大巷及余吾断层附近测定3#煤层的瓦斯含量为7.187.80m3/t。鉴于上述两个单位测定3#煤层瓦斯含量的结果较为接近,从保证矿井安全的角度出发,采用相对较大的重庆分院测定结果为基础。地勘期间采用直接法测定了3#、12#、15-2、15-3煤层的瓦斯含量,其结果见表2-2-1。煤层编号可燃基瓦斯含量(m3/t)原煤瓦斯含量(m3/t)备 注32.4021.059.482.2017.048.24125.8611.758.004.2310.196.4715-28
20、.8915.0311.965.9610.238.1015-31.2815.277.870.8611.505.52表221 地勘期间煤层瓦斯含量测定结果表2.2.2 矿井3#煤层瓦斯赋存规律屯留矿井田范围较大,分布着较多的褶曲构造和断层,造成煤层瓦斯赋存极不均衡。根据地勘期间测定的瓦斯含量资料分析,在向斜轴部的瓦斯含量一般较高,在背斜轴部的瓦斯含量一般较低。这次在井底车场附近的南翼胶带机巷,采用间接法测定3#煤层瓦斯含量,共打5个钻孔,测得3号煤层瓦斯压力为0.420.45MPa,计算煤层瓦斯含量值为8.48.63 m3/t,平均为8.51 m3/t。测定结果比较接近,较真实地反映了测定区域的瓦
21、斯含量分布情况,但并不能完全代表整个井田的瓦斯含量分布情况。由于目前还处于基建施工阶段,掘出的巷道较少,不可能在较大范围内打更多的钻孔来测定煤层瓦斯压力。为此,可以利用地质勘探期间所测瓦斯含量与建井期间实测瓦斯含量进行对比分析,寻找相关系数,然后以地勘中所测瓦斯含量为基础,预测各区域的瓦斯含量平均值。从屯留井田3#煤层地质勘探钻孔上可以找到,在测定区域附近、埋深为494530m的地质勘探钻孔(902、903、1103钻孔)所测定的瓦斯含量为5.539.76 m3/t(可燃基),换算成原煤瓦斯含量为4.968.34 m3/t,平均为6.13 m3/t,则瓦斯含量修正系数为K=1.39(与重庆分院
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