最新安全工程学十二PPT课件.ppt
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1、安全工程学十二安全工程学十二第一节第一节矿井瓦斯防治矿井瓦斯防治1 1、煤层瓦斯赋存与含量、煤层瓦斯赋存与含量2 2、矿井瓦斯涌出、矿井瓦斯涌出3 3、瓦斯喷出、瓦斯喷出4 4、煤与瓦斯突出及其预防、煤与瓦斯突出及其预防2 2(3 3)其它主要气体)其它主要气体)其它主要气体)其它主要气体COCO2 2,成因:成因:成因:成因:变质生成。易逸散于大气中,溶解于水,生成变质生成。易逸散于大气中,溶解于水,生成变质生成。易逸散于大气中,溶解于水,生成变质生成。易逸散于大气中,溶解于水,生成 碳酸盐,所以,深部煤层中很少含有碳酸盐,所以,深部煤层中很少含有碳酸盐,所以,深部煤层中很少含有碳酸盐,所以
2、,深部煤层中很少含有COCO2 2;生物化学作用,浅部生物圈内生物化学作用,浅部生物圈内生物化学作用,浅部生物圈内生物化学作用,浅部生物圈内(微生物生化作用微生物生化作用微生物生化作用微生物生化作用)火山活动,岩浆接触变质,生成大量火山活动,岩浆接触变质,生成大量火山活动,岩浆接触变质,生成大量火山活动,岩浆接触变质,生成大量COCO2 2。如:。如:。如:。如:窑街、营城局;窑街、营城局;窑街、营城局;窑街、营城局;煤氧化。特别是煤的低温氧化。煤氧化。特别是煤的低温氧化。煤氧化。特别是煤的低温氧化。煤氧化。特别是煤的低温氧化。NN2 2 来自大气。来自大气。来自大气。来自大气。HeHe 放射
3、性元素蜕变的产物。放射性元素蜕变的产物。放射性元素蜕变的产物。放射性元素蜕变的产物。9 91.3 煤层瓦斯赋存的垂直分带性煤层瓦斯赋存的垂直分带性 煤层瓦斯主要成分:煤层瓦斯主要成分:煤层瓦斯主要成分:煤层瓦斯主要成分:CHCH4 4、COCO2 2、NN2 2。形成原因:当煤层直达地表或直接为透气性较好的形成原因:当煤层直达地表或直接为透气性较好的形成原因:当煤层直达地表或直接为透气性较好的形成原因:当煤层直达地表或直接为透气性较好的第四系冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地第四系冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地第四系冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地第四系冲积层覆盖时,由
4、于煤层中瓦斯向上运移和地面空气向煤层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现出垂直分面空气向煤层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现出垂直分面空气向煤层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现出垂直分面空气向煤层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现出垂直分带特征。带特征。带特征。带特征。瓦斯瓦斯空气空气-1000m-800m-600m-400m-200mCO2-N2N2N2-CH4CH41010 四带:四带:四带:四带:COCO2 2-N-N2 2带、带、带、带、N N2 2带、带、带、带、N N2 2CHCH4 4带、带、带、带、CH CH4 4带。带。带。带。现场实际过程中,将前三带总称为瓦斯风化带现场实际过程中,将前三带总称为瓦斯风化
5、带现场实际过程中,将前三带总称为瓦斯风化带现场实际过程中,将前三带总称为瓦斯风化带。COCO2 2N N2 2带带带带N N2 2带带带带N N2 2CHCH4 4带带带带CHCH4 4带带带带瓦斯风化带瓦斯风化带瓦斯风化带瓦斯风化带瓦瓦瓦瓦斯斯斯斯垂垂垂垂直直直直分分分分带带带带性性性性1111n n划分的意义划分的意义划分的意义划分的意义:掌握本煤田煤层瓦斯垂直分带掌握本煤田煤层瓦斯垂直分带掌握本煤田煤层瓦斯垂直分带掌握本煤田煤层瓦斯垂直分带的特征,是搞好矿井瓦斯涌出量预测和日常的特征,是搞好矿井瓦斯涌出量预测和日常的特征,是搞好矿井瓦斯涌出量预测和日常的特征,是搞好矿井瓦斯涌出量预测和日
6、常瓦斯管理工作的基础。瓦斯管理工作的基础。瓦斯管理工作的基础。瓦斯管理工作的基础。煤层垂向各带气体组份表煤层垂向各带气体组份表煤层垂向各带气体组份表煤层垂向各带气体组份表12121.4 1.4 煤的孔隙特征煤的孔隙特征煤的孔隙特征煤的孔隙特征 煤是一种复杂的孔隙性介质,有着十分发达的各煤是一种复杂的孔隙性介质,有着十分发达的各煤是一种复杂的孔隙性介质,有着十分发达的各煤是一种复杂的孔隙性介质,有着十分发达的各种不同直径的孔隙和裂隙。形成庞大的自由空间和种不同直径的孔隙和裂隙。形成庞大的自由空间和种不同直径的孔隙和裂隙。形成庞大的自由空间和种不同直径的孔隙和裂隙。形成庞大的自由空间和表面。表面。
7、表面。表面。煤是一种孔隙煤是一种孔隙煤是一种孔隙煤是一种孔隙-裂隙性介质,它决定煤裂隙性介质,它决定煤裂隙性介质,它决定煤裂隙性介质,它决定煤-CH-CH-CH-CH4 4 4 4体系的许多特性。体系的许多特性。体系的许多特性。体系的许多特性。EXEXEXEX:集气性集气性集气性集气性-CH-CH-CH-CH4 4 4 4的存在形态、含量,的存在形态、含量,的存在形态、含量,的存在形态、含量,etc;etc;etc;etc;渗透性渗透性渗透性渗透性-流态、流出形式、涌出量;流态、流出形式、涌出量;流态、流出形式、涌出量;流态、流出形式、涌出量;力学特性力学特性力学特性力学特性-强度、弹性、脆性
8、。强度、弹性、脆性。强度、弹性、脆性。强度、弹性、脆性。13131.5 1.5 煤的吸附特性煤的吸附特性煤的吸附特性煤的吸附特性一、概述一、概述一、概述一、概述1 1、吸附现象、吸附现象、吸附现象、吸附现象 气体分子与固体表面分子间相互作用,气体分子气体分子与固体表面分子间相互作用,气体分子气体分子与固体表面分子间相互作用,气体分子气体分子与固体表面分子间相互作用,气体分子暂时停留在固体表面上的现象。暂时停留在固体表面上的现象。暂时停留在固体表面上的现象。暂时停留在固体表面上的现象。吸附剂吸附剂吸附剂吸附剂-能吸附其它物质的介质,如:煤;能吸附其它物质的介质,如:煤;能吸附其它物质的介质,如:
9、煤;能吸附其它物质的介质,如:煤;吸附质吸附质吸附质吸附质-被吸附的物质,如被吸附的物质,如被吸附的物质,如被吸附的物质,如CHCH4 4。2 2、吸附分类、吸附分类、吸附分类、吸附分类 根据吸附方式分:根据吸附方式分:根据吸附方式分:根据吸附方式分:表面吸附(吸着)表面吸附(吸着)表面吸附(吸着)表面吸附(吸着)-在吸附剂表面吸附一层或在吸附剂表面吸附一层或在吸附剂表面吸附一层或在吸附剂表面吸附一层或多层吸附质分子。多层吸附质分子。多层吸附质分子。多层吸附质分子。容积吸附(吸收)容积吸附(吸收)容积吸附(吸收)容积吸附(吸收)-吸附质分子紧密地充满于吸附质分子紧密地充满于吸附质分子紧密地充满
10、于吸附质分子紧密地充满于吸附剂的微小孔隙内,类似于溶质溶解于溶剂中。吸附剂的微小孔隙内,类似于溶质溶解于溶剂中。吸附剂的微小孔隙内,类似于溶质溶解于溶剂中。吸附剂的微小孔隙内,类似于溶质溶解于溶剂中。1414 根据吸附作用力分:根据吸附作用力分:根据吸附作用力分:根据吸附作用力分:AA)物理吸附)物理吸附)物理吸附)物理吸附特点:特点:特点:特点:、作用力为、作用力为、作用力为、作用力为范德华力范德华力范德华力范德华力,作用距离极小,作用距离极小,作用距离极小,作用距离极小(1/r1/r7 7),仅限于界面附近;仅限于界面附近;仅限于界面附近;仅限于界面附近;、可逆的、可逆的、可逆的、可逆的-
11、不稳定的动平衡。不稳定的动平衡。不稳定的动平衡。不稳定的动平衡。、吸附是一种放热反应,解吸,吸热。、吸附是一种放热反应,解吸,吸热。、吸附是一种放热反应,解吸,吸热。、吸附是一种放热反应,解吸,吸热。如:煤如:煤如:煤如:煤-CH-CH4 4,吸附热:,吸附热:,吸附热:,吸附热:0.51.2Kj/mol0.51.2Kj/molBB)化学吸附)化学吸附)化学吸附)化学吸附 作用力为离子键,不可逆。作用力为离子键,不可逆。作用力为离子键,不可逆。作用力为离子键,不可逆。P or tP or t解解解解吸吸吸吸吸吸附附1515二、影响煤与瓦斯吸附量的主要因素二、影响煤与瓦斯吸附量的主要因素二、影响
12、煤与瓦斯吸附量的主要因素二、影响煤与瓦斯吸附量的主要因素1 1、瓦斯压力、瓦斯压力、瓦斯压力、瓦斯压力 t=const,P X t=const,P X2 2、温度、温度、温度、温度 P=const t X P=const t X 温度每升高温度每升高温度每升高温度每升高1 1,吸附瓦斯的能力降低约,吸附瓦斯的能力降低约,吸附瓦斯的能力降低约,吸附瓦斯的能力降低约8%8%。3 3、瓦斯的性质、瓦斯的性质、瓦斯的性质、瓦斯的性质 对于特定的煤,在对于特定的煤,在对于特定的煤,在对于特定的煤,在t t、P P一定时,一定时,一定时,一定时,CO CO2 2的吸附量的吸附量的吸附量的吸附量 CH CH
13、4 4的吸附量的吸附量的吸附量的吸附量 N N2 2的吸附量的吸附量的吸附量的吸附量 4 4、煤的变质程度、煤的变质程度、煤的变质程度、煤的变质程度 变质程度反映了煤的表面积与化学组成。变质程度反映了煤的表面积与化学组成。变质程度反映了煤的表面积与化学组成。变质程度反映了煤的表面积与化学组成。变质程度越高(变质程度越高(变质程度越高(变质程度越高(VVr r)X X16165 5、煤中的水份、煤中的水份、煤中的水份、煤中的水份 水份的增加使煤的吸附能力降低。水份的增加使煤的吸附能力降低。水份的增加使煤的吸附能力降低。水份的增加使煤的吸附能力降低。艾琴格尔经验式:艾琴格尔经验式:艾琴格尔经验式:
14、艾琴格尔经验式:式中:式中:式中:式中:XXchch-含有水份时瓦斯吸附量;含有水份时瓦斯吸附量;含有水份时瓦斯吸附量;含有水份时瓦斯吸附量;X Xg g-不含有水份时瓦斯吸附量;不含有水份时瓦斯吸附量;不含有水份时瓦斯吸附量;不含有水份时瓦斯吸附量;W-W-水份含量。水份含量。水份含量。水份含量。6 6、煤中的灰份(、煤中的灰份(、煤中的灰份(、煤中的灰份(AAc c)灰份不吸附瓦斯,我国习惯于用可燃基作单灰份不吸附瓦斯,我国习惯于用可燃基作单灰份不吸附瓦斯,我国习惯于用可燃基作单灰份不吸附瓦斯,我国习惯于用可燃基作单位。位。位。位。17171.6 煤层瓦斯压力煤层瓦斯压力n n瓦斯压力的含
15、义瓦斯压力的含义瓦斯压力的含义瓦斯压力的含义 -煤层孔隙或裂隙内气体分子自由运动撞煤层孔隙或裂隙内气体分子自由运动撞煤层孔隙或裂隙内气体分子自由运动撞煤层孔隙或裂隙内气体分子自由运动撞击所产生的作用力。击所产生的作用力。击所产生的作用力。击所产生的作用力。n n特点:特点:特点:特点:在某一点上各向大小相等,方向与孔隙壁在某一点上各向大小相等,方向与孔隙壁在某一点上各向大小相等,方向与孔隙壁在某一点上各向大小相等,方向与孔隙壁面垂直。面垂直。面垂直。面垂直。煤层瓦斯压力是决定煤层瓦斯含量、瓦斯煤层瓦斯压力是决定煤层瓦斯含量、瓦斯煤层瓦斯压力是决定煤层瓦斯含量、瓦斯煤层瓦斯压力是决定煤层瓦斯含量
16、、瓦斯流动动力高低以及瓦斯动力现象的基本参数。流动动力高低以及瓦斯动力现象的基本参数。流动动力高低以及瓦斯动力现象的基本参数。流动动力高低以及瓦斯动力现象的基本参数。18181.7 1.7 煤层瓦斯含量煤层瓦斯含量煤层瓦斯含量煤层瓦斯含量一、瓦斯在煤层中的存在状态一、瓦斯在煤层中的存在状态一、瓦斯在煤层中的存在状态一、瓦斯在煤层中的存在状态 煤体是一种复杂的多孔性固体,包括原生孔隙煤体是一种复杂的多孔性固体,包括原生孔隙煤体是一种复杂的多孔性固体,包括原生孔隙煤体是一种复杂的多孔性固体,包括原生孔隙和运动形成的大量孔隙和裂隙,形成了很大的自和运动形成的大量孔隙和裂隙,形成了很大的自和运动形成的
17、大量孔隙和裂隙,形成了很大的自和运动形成的大量孔隙和裂隙,形成了很大的自由空间和孔隙表面。由空间和孔隙表面。由空间和孔隙表面。由空间和孔隙表面。1 1、游离状态、游离状态、游离状态、游离状态 主要存在于大、中孔、裂隙空间内,其间瓦斯主要存在于大、中孔、裂隙空间内,其间瓦斯主要存在于大、中孔、裂隙空间内,其间瓦斯主要存在于大、中孔、裂隙空间内,其间瓦斯分子作自由热运动,显示相应的瓦斯压力。分子作自由热运动,显示相应的瓦斯压力。分子作自由热运动,显示相应的瓦斯压力。分子作自由热运动,显示相应的瓦斯压力。在现今在现今在现今在现今采深采深采深采深下,占瓦斯总量的下,占瓦斯总量的下,占瓦斯总量的下,占瓦
18、斯总量的 5 12%5 12%。2 2、吸附状态、吸附状态、吸附状态、吸附状态 主要存在于小孔和微孔空间内。分为表面吸附主要存在于小孔和微孔空间内。分为表面吸附主要存在于小孔和微孔空间内。分为表面吸附主要存在于小孔和微孔空间内。分为表面吸附和吸收两种状态。占瓦斯总量的和吸收两种状态。占瓦斯总量的和吸收两种状态。占瓦斯总量的和吸收两种状态。占瓦斯总量的80%80%。P或t升高P或t降低游离状态瓦斯游离状态瓦斯游离状态瓦斯游离状态瓦斯游离状态瓦斯吸附状态瓦斯吸附状态瓦斯吸附状态瓦斯吸附状态瓦斯19193 3、其它形态、其它形态、其它形态、其它形态-结晶水化物结晶水化物结晶水化物结晶水化物 问题提出
19、:问题提出:问题提出:问题提出:结晶水化物的形式:结晶水化物的形式:结晶水化物的形式:结晶水化物的形式:形成条件:低温、高压。形成条件:低温、高压。形成条件:低温、高压。形成条件:低温、高压。对对对对CHCH4 4:对对对对C C2 2HH6 6:对对对对C C3 3HH8 8:t=0t=0时,时,时,时,P2.0MPaP2.0MPat=5t=5时,时,时,时,P4.8MPaP4.8MPat=10t=10时,时,时,时,P8.0MPaP8.0MPat=0t=0时,时,时,时,P0.6MPaP0.6MPat=5t=5时,时,时,时,P1.3MPaP1.3MPat=10t=10时,时,时,时,P2
20、.5MPaP2.5MPat=0t=0时,时,时,时,P0.1MPa P0.1MPat=2.5t=2.5时,时,时,时,P0.3MPaP0.3MPa乙烷和丙烷生成乙烷和丙烷生成水化物的条件比水化物的条件比CH4低得多低得多2020二、煤层瓦斯含量二、煤层瓦斯含量二、煤层瓦斯含量二、煤层瓦斯含量1 1、含义:单位质量或体积的煤中含有的瓦斯量。、含义:单位质量或体积的煤中含有的瓦斯量。、含义:单位质量或体积的煤中含有的瓦斯量。、含义:单位质量或体积的煤中含有的瓦斯量。mm3 3/m/m3 3,mm3 3/t/t。煤层瓦斯包含:煤层瓦斯包含:煤层瓦斯包含:煤层瓦斯包含:游离瓦斯量游离瓦斯量游离瓦斯量游
21、离瓦斯量 和和和和 吸附瓦斯量吸附瓦斯量吸附瓦斯量吸附瓦斯量2 2、瓦斯含量计算、瓦斯含量计算、瓦斯含量计算、瓦斯含量计算 (1 1)游离瓦斯量)游离瓦斯量)游离瓦斯量)游离瓦斯量 由气体状态方程:由气体状态方程:由气体状态方程:由气体状态方程:考虑到瓦斯气体可压缩性,则有:考虑到瓦斯气体可压缩性,则有:考虑到瓦斯气体可压缩性,则有:考虑到瓦斯气体可压缩性,则有:粗略计算,假设:粗略计算,假设:粗略计算,假设:粗略计算,假设:则:则:则:则:式中:式中:式中:式中:P-P-煤层瓦斯压力,煤层瓦斯压力,煤层瓦斯压力,煤层瓦斯压力,MpaMpa;V-V-煤的孔容。煤的孔容。煤的孔容。煤的孔容。21
22、21(2 2)吸附瓦斯量)吸附瓦斯量)吸附瓦斯量)吸附瓦斯量-X-Xx x 一般采用朗格缪尔方程计算。一般采用朗格缪尔方程计算。一般采用朗格缪尔方程计算。一般采用朗格缪尔方程计算。其中:其中:其中:其中:(3 3)煤层瓦斯含量)煤层瓦斯含量)煤层瓦斯含量)煤层瓦斯含量-X-X X=X X=Xg g+X+Xx x mm3 3/t/t22221.8 1.8 影响煤层瓦斯含量的主要因素影响煤层瓦斯含量的主要因素影响煤层瓦斯含量的主要因素影响煤层瓦斯含量的主要因素 煤层瓦斯含量主要取决于:煤层瓦斯含量主要取决于:煤层瓦斯含量主要取决于:煤层瓦斯含量主要取决于:瓦斯生成量;瓦斯生成量;瓦斯生成量;瓦斯生
23、成量;瓦斯运移条件;瓦斯运移条件;瓦斯运移条件;瓦斯运移条件;煤层贮存瓦斯的性能。煤层贮存瓦斯的性能。煤层贮存瓦斯的性能。煤层贮存瓦斯的性能。具体包括以下几点:具体包括以下几点:具体包括以下几点:具体包括以下几点:1 1、煤的碳化程度、煤的碳化程度、煤的碳化程度、煤的碳化程度 在碳化作用过程中,不断地在碳化作用过程中,不断地在碳化作用过程中,不断地在碳化作用过程中,不断地产生瓦斯,碳化程度越高,生成产生瓦斯,碳化程度越高,生成产生瓦斯,碳化程度越高,生成产生瓦斯,碳化程度越高,生成的瓦斯量越多。相同的条件下,的瓦斯量越多。相同的条件下,的瓦斯量越多。相同的条件下,的瓦斯量越多。相同的条件下,煤
24、的变质程度越高,煤层瓦斯含量越大。煤的变质程度越高,煤层瓦斯含量越大。煤的变质程度越高,煤层瓦斯含量越大。煤的变质程度越高,煤层瓦斯含量越大。煤煤的的平平均均甲甲烷烷含含量量与与其其变变质质程程度的定量关系曲线度的定量关系曲线23232 2、煤层的赋存状态、煤层的赋存状态、煤层的赋存状态、煤层的赋存状态(1 1)露头)露头)露头)露头 成煤的地质年代中,若有露头长时间与大成煤的地质年代中,若有露头长时间与大成煤的地质年代中,若有露头长时间与大成煤的地质年代中,若有露头长时间与大气相通,瓦斯沿煤层流动,气相通,瓦斯沿煤层流动,气相通,瓦斯沿煤层流动,气相通,瓦斯沿煤层流动,煤层瓦斯往往沿煤煤层瓦
25、斯往往沿煤煤层瓦斯往往沿煤煤层瓦斯往往沿煤层露头排放,瓦斯含量大为减少。层露头排放,瓦斯含量大为减少。层露头排放,瓦斯含量大为减少。层露头排放,瓦斯含量大为减少。(2 2 2 2)煤层倾角)煤层倾角)煤层倾角)煤层倾角 煤层倾角煤层倾角煤层倾角煤层倾角愈大,煤层瓦斯含量愈低。愈大,煤层瓦斯含量愈低。愈大,煤层瓦斯含量愈低。愈大,煤层瓦斯含量愈低。Exp:Exp:芙蓉矿,北翼:芙蓉矿,北翼:芙蓉矿,北翼:芙蓉矿,北翼:40 80,40 80,南翼:南翼:南翼:南翼:6 12 6 12,2424(3)埋藏深度)埋藏深度 埋深增加,地应力增高,煤层的透气性埋深增加,地应力增高,煤层的透气性变差,瓦斯
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