期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高位钻孔优势抽采区分布规律研究 被引量:6
1
作者 《工矿自动化》 北大核心 2019年第7期102-108,共7页
为了提高煤矿高位钻孔抽采瓦斯效率,基于覆岩采动破坏理论和瓦斯运移特征,提出了高位钻孔优势抽采区的概念,即位于冒落带和裂隙带之间的能够保证稳定高效抽采效果的区域。以下沟煤矿作为研究对象,采用数值模拟及现场验证的方法确定了该... 为了提高煤矿高位钻孔抽采瓦斯效率,基于覆岩采动破坏理论和瓦斯运移特征,提出了高位钻孔优势抽采区的概念,即位于冒落带和裂隙带之间的能够保证稳定高效抽采效果的区域。以下沟煤矿作为研究对象,采用数值模拟及现场验证的方法确定了该矿ZF302采煤工作面的高位钻孔优势抽采区,并对其分布规律进行了研究。研究结果表明,ZF302采煤工作面抽采优势区位于顶板垂高为34~57m的区域;抽采优势区中,单孔瓦斯抽采量呈现出先升高、后平稳、再降低的趋势;当终孔高度位于70~57m区域时,单孔瓦斯抽采量从0.66m^3/min逐渐上升至1.48m^3/min,之后在高度57~34m区域内进入平稳区,单孔瓦斯抽采量始终保持在1.0m^3/min以上;高位钻孔终孔位置位于顶板垂高55~65m范围内时,优势抽采区的抽采时间最长,单孔瓦斯抽采量最高;钻孔参数优化后,钻场钻孔数量从28个减少到18个,减少了35.71%;日抽采量从26008.75m^3提升到31046.4m^3,提升了19.37%。 展开更多
关键词 煤矿开采 瓦斯抽采 顶板裂隙带抽采 高位钻孔抽采 优势抽采区 顶板上覆岩体采动模型 裂隙带高度
下载PDF
下沟矿ZF301工作面瓦斯涌出规律分析 被引量:2
2
作者 赵海波 刘子坤 +1 位作者 张培 《现代矿业》 CAS 2016年第5期189-190,196,共3页
为避免下沟煤矿ZF301工作面瓦斯灾害,对构成该工作面瓦斯的组成进行了监测,主要包括落煤瓦斯涌出量、煤壁瓦斯涌出量和采空区瓦斯涌出量。通过对实测结果分析研究,得出了落煤和煤壁瓦斯涌出强度的计算公式及采空区瓦斯浓度分布,为该矿... 为避免下沟煤矿ZF301工作面瓦斯灾害,对构成该工作面瓦斯的组成进行了监测,主要包括落煤瓦斯涌出量、煤壁瓦斯涌出量和采空区瓦斯涌出量。通过对实测结果分析研究,得出了落煤和煤壁瓦斯涌出强度的计算公式及采空区瓦斯浓度分布,为该矿工作面通风管理和制定抽采方案提供了指导。 展开更多
关键词 采煤工作面 瓦斯监测 瓦斯分布
下载PDF
某矿高瓦斯单一厚煤层综放工作面采空区瓦斯涌出量预测
3
作者 《现代矿业》 CAS 2017年第6期227-229,共3页
为准确预测高瓦斯低透气性单一厚煤层综放工作面采空区瓦斯涌出量,以分源预测法为基础,在分析综放开采顶煤层内瓦斯运移规律的基础上,对分源预测法中采空区瓦斯涌出量所占比例的计算公式进行了修正,并以某矿ZF201工作面为例对该公式进... 为准确预测高瓦斯低透气性单一厚煤层综放工作面采空区瓦斯涌出量,以分源预测法为基础,在分析综放开采顶煤层内瓦斯运移规律的基础上,对分源预测法中采空区瓦斯涌出量所占比例的计算公式进行了修正,并以某矿ZF201工作面为例对该公式进行了验证。结果表明:该工作面顶煤瓦斯涌出量较大,且绝大部分积聚于顶煤煤壁,随着顶煤的放落,大部分直接进入采空区,增加了采空区的瓦斯来源,将该部分瓦斯涌出量计入采空区进行计算,并对ZF201工作面采空区瓦斯涌出量进行了预测,预测结果(83%)与实测数据(77.17%~86.28%)较接近,预测精度较高,可供类似矿山参考。 展开更多
关键词 单一厚煤层 采空区 瓦斯涌出量 分源预测法 瓦斯运移规律
下载PDF
浅谈加重钻杆在水平井钻井中的使用
4
作者 《化工管理》 2015年第16期141-141,共1页
随着钻井技术的不断提高,水平井施工工艺也不断成熟,从最初试验阶段,到现在2000米水平段已经很常见。加重钻杆克服了水平井施工中的大摩阻问题,让中大位移水平段得以实现。
关键词 合水油田 加重钻杆 水平井钻井
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部