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矿井瓦斯煤层气抽采理论与技术
矿井瓦斯煤层气抽采理论与技术
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瓦斯的吸收状态是指在孔隙表面的固体分子引力作用下,气体分子被紧密的吸附于孔隙表面,形成很薄的吸附层。
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瓦斯词语来源于:
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矿井瓦斯对煤炭开采的影响有:
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下列属于瓦斯用途有:
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广义的瓦斯是指煤矿井下有毒气体的总称。
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煤化作用时期,有机物在高温、高压作用下,处于变质造气时期,挥发分增多,固定碳减少,生成的气体主要为CH4和CO2。
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以下属于煤与瓦斯突出中地压显现预兆的有:
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煤与瓦斯突出是煤矿井下严重的自然灾害之一。
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下列属于防治瓦斯爆炸的措施有:
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瓦斯爆炸时需要空气中氧含量不低于12%。
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当瓦斯浓度<5或>15%时,有明火存在时会发生燃烧事故。
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当瓦斯浓度为95%时,爆炸时产生的瞬间温度可达1850-2650℃。
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游离瓦斯和吸附瓦斯是瓦斯在煤体内存在的两种主要状态,其中,煤中瓦斯有80~90%以上呈游离状态。
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不是煤与瓦斯突出的致因因素主要有:
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下列不是引起瓦斯爆炸的原因有:
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下列属于引起瓦斯积聚的原因有:
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引起瓦斯爆炸的原因有很多,其中瓦斯异常涌出是最为重要的原因。
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以下不是必须建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统的有:
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任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或者任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min,用通风方法解决瓦斯问题不合理的,必须建立井下临时抽采系统。
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当钻孔瓦斯流量衰减系数<0003d-1,煤层透气性系数>10m2·MPa-2·d-1,属于可以抽采。
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煤层气开采的技术流程为:
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按抽采瓦斯的来源,可以将瓦斯抽采方法分为:
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抽采瓦斯与采掘时间关系,瓦斯抽采方法可以划分为:
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煤层气井测井方法有:
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煤矿井下瓦斯(煤层气)抽采基本技术流程为:设计、钻孔、封孔、联孔、抽采、计量。
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封孔是瓦斯抽采的一个重要环节,封孔的严实程度直接影响抽采效果。
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地面煤层气井仅可以抽采规划区的煤层瓦斯,不可以抽采开采区的煤层瓦斯。
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影响巷道法预抽本煤层瓦斯效果的因素有:
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巷道预抽本煤层瓦斯的布置方式有:
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煤巷网络密闭抽采瓦斯的缺点有:
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煤巷掘进时的安全措施有:
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巷道法预抽本煤层瓦斯的缺点有:
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在巷道掘进中可根据瓦斯涌出量的大小,设置单台或多台局部通风机联合运转,以确保掘进期间,风流中瓦斯浓度不超限,保证有足够风量冲淡瓦斯。
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超前抽采的作用机理是通过施工超前抽采钻孔,抽采掘进工作面前方煤体和局部卸压瓦斯。
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超前抽采可直接抽采掘进工作面前方煤体瓦斯,有助于卸压和防突,简单易行,但施工时间长。
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先抽后掘可通过在底板巷道施工穿层钻孔预抽条带瓦斯。
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煤巷网络密闭抽采瓦斯适用于厚煤层,透气性系数较大,且工作面回采时受深部瓦斯影响较大的情况。
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顺层钻孔适用条件为:
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钻孔瓦斯抽出量的大小,主要取决于:
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顺层钻孔布置的特点有:
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在松软煤层中施工顺层钻孔时,可能存在以下问题:
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下列属于穿层钻孔的优点有:
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钻孔预抽本煤层瓦斯的布置形式可以分为穿层钻孔和顺层钻孔。
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钻孔需抽本煤层瓦斯的合理时间,一般认为,应根据钻孔瓦斯抽采时的衰减系数来确定。
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从煤层瓦斯流动的理论分析中可知,煤层钻孔的瓦斯涌出量将随着抽采时间的延长呈衰减规律而变化。
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顺层钻孔开孔位于煤层中,封孔不易保持严密,影响抽采瓦斯浓度。
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扇形孔是用一个钻场打数个钻孔,可减少钻机搬迁,但钻孔在煤体中分布不匀,打扇形孔对周围煤体破坏较多,封孔处易漏气。
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根据围岩应力分布的不同,沿走向可划分为4个区,从前至后分别:
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邻近层瓦斯抽采瓦斯的主要特点有:
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邻近层瓦斯涌出量主要取决于:
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邻近层瓦斯流动及涌出特征有:
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支撑(集中)应力区长度取决于:
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顶板三带,垂直方向,自上而下依次为:垮落带、裂隙带、弯曲下沉带。
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底板两带,垂直方向至上而下为:底臌裂隙带和底臌变形带。
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有邻近层煤层,在开采层工作面尚未推过测点前,顶板已开始出现下沉,钻孔瓦斯涌出速度开始增加,但量不大。
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对于煤层联合开采或厚煤层的分层开采,第一煤层(或分层)开采时,瓦斯涌出量可能远远高于单一煤层开采。
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开采层工作面推进速度越缓慢,采空区周围岩石所受作用力的时间就越长,围岩破坏程度和范围就越小,裂隙分布范围就越小,邻近层瓦斯涌出量就越小。
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邻近层抽采时,开采层内巷道布置钻孔可以分为:
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钻场设在工作面回风巷内的优点有:
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钻场设在开采层底板岩巷内抽采邻近层瓦斯的优点有:
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高抽巷根据布置形式可以分为:
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倾向高抽巷的特点有:
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将钻场设在工作面进风巷内施工钻孔抽采邻近层瓦斯时,在进风巷运输水平一般均设有电源和水源,钻场施工方便。
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倾向高抽巷是在外错瓦斯尾巷内,沿工作面倾向,向上方掘进至上覆指定煤层(岩层)再送一段平巷,相当于一个大的拐弯钻孔,用于抽采上邻近层瓦斯。
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高抽巷距风巷一般为1/3工作面长度,高出顶板6~8倍采高。对于高瓦斯工作面,高抽巷抽采率高、抽采量大、管理简单,是解决采空区邻近层瓦斯涌出的有效途径。
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地面钻孔法抽采井下邻近层瓦斯,不仅容易受到地形、煤层透气性、瓦斯含量等条件限制,而且打钻费用高。
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钻场设在开采层顶板岩巷内多用于抽采下邻近层瓦斯。
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在工作面老顶第一次冒落期内,采空区的绝对瓦斯涌出量主要取决于:
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在垂直于工作面方向采空区瓦斯浓度分布和采空区瓦斯运移具有如下规律有:
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采空区瓦斯流动大体可以分为三个带:
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在垂直于工作面方向上采空区瓦斯运移规律为:
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采空区的形成及岩层移动在垂直方向上可以分为以下:
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采空区瓦斯涌出的来源主要由受上、下邻近层采动影响的煤层中涌出的瓦斯区内遗煤中瓦斯的涌出组成。
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瓦斯在采空区运动状态主要取决于两点:一是瓦斯具有升浮力;二是裂隙通道或漏风通道两端有压能差。
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滞留带瓦斯一般滞留在采空区的深部,流动速度较低。
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在垂直于工作面方向上,近工作面采空区漏风流流速大,瓦斯浓度较低;随距工作面距离的增大,瓦斯浓度增高。在采空区深处,随时间的推移,瓦斯浓度会日趋平均。
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在高度方向上,由于瓦斯受浮升力的作用,采空区顶板附近的瓦斯浓度高于采空区底板附近的瓦斯浓度,并且这种分布特点使用于整个采空区。
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顶板巷道抽采瓦斯方法的特点是:
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向冒落拱上方打钻孔抽采法的特点有:
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密闭抽采法的特点有:
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采后密闭采空区瓦斯抽采按采空区形成时间可以分为:
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在老顶岩石中打水平钻孔抽采法的特点有:
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密闭抽采法是抽采采空区瓦斯最常用和最简单的方法,即首先将采空区或回采面的进回风巷均加以密闭,密闭墙厚1~3m,灌以砂、粉尘、泥浆等材料,保证严密不漏风。
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插管抽采法是把带孔眼的管子在顶板冒落前直接插入采空区内进行抽采。
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向冒落拱上方打钻孔抽采法要求钻孔孔底应处在初始冒落拱的上方,以捕集处于冒落破坏带中的上部卸压层和未开采的煤分层或下部卸压层涌向采空区中的瓦斯。
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直接向采空区打钻抽采法主要利用运输水平或回风水平的底板岩巷或下部煤层的巷道向采空区打钻、以抽采采空区瓦斯,抽采钻孔进入采空区的位置应以来空区瓦斯积聚处为宜。
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顶板巷道抽采瓦斯就是在工作面的下风巷向煤层顶板开一条联络巷,然后沿顶板开挖一条与下风巷平行的顶板巷道。
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增加钻孔暴露面积的技术途径有:
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改变煤层透气性系数的技术途径有:
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煤层增透的力学方法有:
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提高瓦斯抽采效率的技术途径有:
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人为改动瓦斯边界场的流动条件的方法有:
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提高钻孔抽采负压能有效提高抽采效率。
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穿层钻孔仅能穿透煤层,顺层钻孔受打钻工艺影响也只能有限的增加穿煤长度,因此增加钻孔长度并不能提高瓦斯抽采量。
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注高压水可能会使煤层渗透率降低。
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实际生产过程中可延长抽采时间,抽采量会一直增加。
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理论上加大钻孔直径可无限制提高瓦斯抽采量。
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下列属于煤层力学增透方法的是:
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下列属于煤层物理化学方法增透的是:
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煤矿井下水力压裂的特点有:
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