开采瓦斯突出煤层方法培训(共198张精选PPT).pptx
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1、开采瓦斯突出煤层方法培训(共198张精选PPT)一、瓦斯概念、物理与化学性质、一、瓦斯概念、物理与化学性质、瓦斯的形成瓦斯的形成1 1、瓦斯概念瓦斯概念 矿井瓦斯是煤矿生产过程中,从矿井瓦斯是煤矿生产过程中,从煤、岩内涌出的各种气体(煤、岩内涌出的各种气体(以甲烷为以甲烷为主的各种有毒、有害气体)主的各种有毒、有害气体)的总称。的总称。煤矿术语中的瓦斯一般常指的是甲烷煤矿术语中的瓦斯一般常指的是甲烷(CHCH4 4)。2 2、瓦斯物理与化学性质、瓦斯物理与化学性质 无色、无味、无毒、比空气轻,微溶于水;无色、无味、无毒、比空气轻,微溶于水;甲烷的分子直径为甲烷的分子直径为0.37580.375
2、81010-9-9m m,可以在微小的,可以在微小的煤体孔隙或裂隙里流动;煤体孔隙或裂隙里流动;在标准状态(气温为摄氏在标准状态(气温为摄氏0 0度、大气压力为度、大气压力为101361.53P101361.53P)下,)下,1 1立方米甲烷的质量为立方米甲烷的质量为0.716 8kg0.716 8kg,而,而1 1立方米空气的质量为立方米空气的质量为1.293kg,1.293kg,甲烷比空气轻甲烷比空气轻,其相对密其相对密度为度为0.5540.554;甲烷的扩散性很强,扩散的速率是空气的甲烷的扩散性很强,扩散的速率是空气的1.341.34倍。倍。3 3、危害、危害 爆炸(瓦斯在空气中达到一定
3、浓度,如5%16%后,遇到高温热源能燃烧和爆炸)是矿山的威胁性灾害;突出;人员窒息、环境污染。4 4、作用、作用 矿物资源,可以做燃料(能源)和化工原料。煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井:开采规模(深度、范围和产量)产量与瓦斯涌出量的关系复杂放炮产生火花是引爆瓦斯事故的另一主要火源。二是煤化变质作用时期。(5)在岩体中形成孔洞。在每一班的时间内,应在班初、班中和班末各测一次,取其平均值;同时,在回风巷设一硬质导风筒,一端伸入上隅角采空区5m8m,另一端穿过两道调节风门,以排放采空区上部的瓦斯。排放钻孔,如石门掘至离煤层垂距5m8m处向突出危险煤层沿倾斜和走向均匀地布置2圈3圈钻孔,控制范围达
4、到石门周边外3m5m,形成足够的卸压和排放瓦斯范围,在设计要求的范围内,瓦斯压力全部降到0.打钻时钻孔中形成瓦斯积聚是无法消除的。(2)引导风流排放法00 立即处理甲烷带内深H(m)处瓦斯压力计算(预测):50 必须停止工作切断电源处理Nn分别为各可燃气体的爆炸上限或下限,;5 5、矿井瓦斯的生成、矿井瓦斯的生成 煤层瓦斯是煤层瓦斯是腐植型有机物(植物)腐植型有机物(植物)在成煤过程中生成的。在成煤过程中生成的。成气过程两个阶段成气过程两个阶段一是生物化学成一是生物化学成气时期;二是煤化变质作用时期。气时期;二是煤化变质作用时期。(1)生物化学成气时期)生物化学成气时期 植物沉积,有机物在隔绝
5、氧气进入不高于摄氏65度状态下,被厌氧微生物分解为CH4、CO2和水,而沉积植物遗体渐渐形成泥炭,这属于生物化学成气时期。(2)煤化变质作用时期)煤化变质作用时期 随泥炭层的沉降,上覆盖层增厚,压力和温度上升,泥炭转化为褐煤,挥发分减少,固定碳增加,褐煤进而变质为烟煤、无烟煤,这属于变质作用成气时期。由于在生化成气时期泥炭的埋藏较浅,覆盖层的胶结固化也不好,因此生成的气体通过渗透和扩散很容易排放到古大气中,一般不会保留在煤层内。留存在现今煤层中的瓦斯,仅是变质作用生成的气体总量的3%24%。二、瓦斯的赋存状态二、瓦斯的赋存状态(瓦斯在煤体内存在的状态)瓦斯在煤体内存在的状态)煤体是一种复杂的多
6、孔性固体,包括原生孔隙和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,形成了很大的自由空间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。和孔隙表面。(一)煤层中(一)煤层中 瓦斯赋存两种状态:瓦斯赋存两种状态:1 1、游离状态、游离状态 2 2、吸附状态、吸附状态 吸着状态吸着状态 吸收状态吸收状态(二)煤层中瓦斯垂直分带(二)煤层中瓦斯垂直分带 1 1、形成原因、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(瓦斯风化带与甲烷带)。2 2、四带、四带(1)瓦斯风化
7、带:CO2-N2、N2、N2-CH4带(2)甲烷CH4带。瓦 斯 成 分%名 称气 带 成 因N2C O2C H4C O2 N2带生 物 化 学 空 气20 8 020 8 0 10N2带空 气 80 10 20 20N2 C H4带空 气 变 质 8 0 10 20 8 0C H4带变 质 20 10 803、确定瓦斯风化带和甲烷带深度的重要意义 确定瓦斯风化带和甲烷带的深度是很重要的,因为:(1)在甲烷带内,煤层中瓦斯含量、瓦斯压力、以及在开采条件变化不大的前提下的瓦斯涌出量都随着深度的增加而有规律地增大;(2)研究这些规律及其影响因素,是防治矿井瓦斯灾害的基本工作之一。4 4、瓦斯风化带
8、下界深度确定依据:、瓦斯风化带下界深度确定依据:可以根据下列指标中的任何一项确定:可以根据下列指标中的任何一项确定:(1 1)煤层的相对瓦斯涌出量等于)煤层的相对瓦斯涌出量等于2 23m3m3 3/t/t处;处;(2 2)煤层内的瓦斯组分中甲烷及重烃)煤层内的瓦斯组分中甲烷及重烃浓度总和达到浓度总和达到80%80%(体积比);(体积比);(3 3)煤 层 内 的 瓦 斯 压 力 为)煤 层 内 的 瓦 斯 压 力 为 0.10.1 0.15MPa0.15MPa;(4 4)煤的瓦斯含量达到下列数值处:)煤的瓦斯含量达到下列数值处:长焰煤长焰煤1.01.01.5 m1.5 m33333333333
9、3/t(C.M.)/t(C.M.)此处的此处的C.M.C.M.是指煤中可燃质即固定碳是指煤中可燃质即固定碳C C和挥发分和挥发分M M。三、矿井瓦斯的涌出三、矿井瓦斯的涌出(一)(一)影响煤层瓦斯含量的因素影响煤层瓦斯含量的因素(二)(二)煤层内的瓦斯压力煤层内的瓦斯压力(三)(三)矿井瓦斯涌出量及分源治理矿井瓦斯涌出量及分源治理(一)(一)影响煤层瓦斯含量的因素影响煤层瓦斯含量的因素 1 1、煤的瓦斯含量概念、煤的瓦斯含量概念 是指单位体积或重量的煤在自然状态下是指单位体积或重量的煤在自然状态下所含有的瓦斯量(标准状态下的瓦斯体积),所含有的瓦斯量(标准状态下的瓦斯体积),单位为单位为 m
10、m3 3/m/m3 3(cm(cm3 3/cm/cm3 3)或或 m m3 3/t(cm/t(cm3 3/g)/g)。煤的瓦斯含量煤的瓦斯含量包括包括游离瓦斯游离瓦斯和和吸附瓦斯吸附瓦斯含量含量之和之和,其中游离瓦斯约占其中游离瓦斯约占10%20%,吸附瓦,吸附瓦斯约占斯约占80%90%2 2、影响煤层瓦斯含量的因素:、影响煤层瓦斯含量的因素:(1 1)煤的吸附特性煤的吸附特性 煤的吸附性能决定于煤化程度(煤的变质程度),一般情况下煤的煤化程度越高,存储瓦斯的能力越强即煤的变质程度越高,生成的气体量就越大,煤体的微孔隙就越多,吸附瓦斯的量就越大,含瓦斯能力(煤的吸附特性)就越强。因此,在其他条
11、件相同的情况下,变质程度高的煤层,瓦斯含量就越大。煤的变质程度增高的顺序是:褐煤、烟煤、无烟煤顺序是:褐煤、烟煤、无烟煤。根据实验室测定:煤层含有瓦斯的最大能力,一般不超过60 立方米/吨。此外,煤层中的灰分和杂质会降低煤层吸附瓦斯的能力;煤中的水分,不仅占据了孔隙表面,也降低了煤的含瓦斯能力。(2 2)煤层露头:煤层露头:煤层有露头时一般存在着瓦斯风化带,在该风化带内瓦斯沿煤层向大气中运移阻力较小,煤层的瓦斯很容易放散到大气中去。(3 3)煤层的埋藏深度:煤层的埋藏深度:深,瓦斯大。煤层埋藏深度增加,保存瓦斯的条件就变好,煤层吸附瓦斯的能力就加大,瓦斯放散就越困难。在甲烷带内,煤层的瓦斯含量
12、和瓦斯压力随埋藏深度的增加而增加,可用瓦斯压力梯度指标来表达。瓦斯压力梯度是指煤层埋藏深度每增加1m,煤层内瓦斯压力的增加值。瓦斯压力梯度g gp p =p/p/h h (MPa/m)(4 4)围岩透气性:围岩透气性:煤层被透气性很低的岩层包围,煤层的瓦斯放散不出去,瓦斯含量就高;反之,瓦斯含量就低。如,泥岩、完整石灰岩透气性低。(5 5)煤层倾角:煤层倾角:大,瓦斯小,小,瓦斯大。因为煤层倾角小,瓦斯岩层运移的路径长,阻力大,煤层瓦斯不易流失,导致煤层瓦斯量大;反之,若煤层倾角大,则煤层瓦斯容易放散,含量就会变小。(6 6)地质构造:地质构造:封闭地质瓦斯大,开放则瓦斯小。闭合的和倾伏的背斜
13、或穹窿,通常是储藏瓦斯构造体,在其轴部区域形成瓦斯包,即所谓的“气顶”。(7 7)煤层的地质升降变迁:煤层的地质升降变迁:一般来说,以下降、覆盖层加厚和海相沉积为主要变化的地质活动过程,会导致煤层瓦斯含量增高;反之,煤层瓦斯含量则降低。(8 8)水文地质条件:水文地质条件:水流,带走瓦斯。(二)煤层内的瓦斯压力(二)煤层内的瓦斯压力 1 1、煤层瓦斯压力 煤层瓦斯压力是决定煤层瓦斯含量、瓦斯流动动力高低以及瓦斯动力现象的基本参数。2 2、瓦斯压力测定瓦斯压力测定 打钻、封孔、测压。3 3、瓦斯带内瓦斯压力变化规律:、瓦斯带内瓦斯压力变化规律:未受采动影响的煤层内的瓦斯压力,随深度的增加而有规律
14、地增加,可以大于、等于或小于静水压。瓦斯压力梯度表示瓦斯压力变化规律。瓦斯压力梯度 gp =p/p/h h (MPa/m)甲烷带内深H(m)处瓦斯压力计算(预测):瓦斯压力计算(预测):或或式中式中 P预测的甲烷带内深H(m)处的瓦斯压力,MPa gp瓦斯压力梯度,MPa/m P1,P2甲烷带内深度为H1、H2(m)处的瓦斯压力,MPa。P0 甲烷带上部边界处瓦斯压力,取0.2MPa。H0 甲烷带上部边界深度,m。11)(PHHgPp00)(PHHgPp(三)(三)矿井瓦斯涌出量及分源治理矿井瓦斯涌出量及分源治理 分为普通涌出(持续释放)与特殊涌出(喷出、突出)。1 1、瓦斯涌出量、瓦斯涌出量
15、(1 1)含义:矿井建设或生产过程中从煤岩内涌出的瓦斯量)含义:矿井建设或生产过程中从煤岩内涌出的瓦斯量(对于抽(对于抽放瓦斯的矿井,涌出量,还应包括抽放的瓦斯量)。放瓦斯的矿井,涌出量,还应包括抽放的瓦斯量)。(2 2)瓦斯涌出量表示方法)瓦斯涌出量表示方法绝对瓦斯涌出量绝对瓦斯涌出量-单位时间涌出的瓦斯体积,单位为单位时间涌出的瓦斯体积,单位为m m3 3/d/d或或m m3 3/min/min:C矿井(或采区)总回风流中的瓦斯浓度,矿井(或采区)总回风流中的瓦斯浓度,%;相对瓦斯涌出量相对瓦斯涌出量-平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量,单位是平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量,单位是 m m
16、3 3/t/t 100/CQQgdggAQq/2 2、影响瓦斯涌出的因素、影响瓦斯涌出的因素 决定于自然因素和开采技术因素的综合影决定于自然因素和开采技术因素的综合影响:响:(1)(1)自然因素自然因素煤层和围岩的瓦斯含量,煤层和围岩的瓦斯含量,地面大气压变化。地面大气压变化。(2 2)开采技术因素)开采技术因素 开采规模(开采规模(深度、范围和产量)深度、范围和产量)产量与瓦斯涌出量的关系复杂 开采顺序开采顺序先开采,大;回采率低,大 生产工艺生产工艺初期大,呈指数下降(见下图)风量变化风量变化单一煤层,随风量减(增)而变大(小)煤层群随风量增升始大后小。采区通风系统采区通风系统 采空区的密
17、闭质量采空区的密闭质量回采方法与顶板管理回采方法与顶板管理 机械化采煤,煤的破碎较严重,瓦斯涌出量高;水力采煤,水包围着采落的煤体,对其中的瓦斯的排出起阻碍作用,导致湿煤中残余瓦斯含量增大,其瓦斯涌出量较少;采用全部陷落法管理顶板,由于能够造成顶底板更大范围的松动,以及采空区存留大量散煤等原因其瓦斯涌出量比采用充填法管理顶板时要高;回采率低的采煤方法,相对瓦斯涌出量就高。3 3、矿井瓦斯涌出来源分析与分源治理、矿井瓦斯涌出来源分析与分源治理 按划分目的的不同,对矿井瓦斯来源按划分目的的不同,对矿井瓦斯来源有三种划分方式:有三种划分方式:.(1)按水平、翼、采区来进行划分,作为风量分配的依据之一
18、;.(2)按掘进区、回采区和已采区来划分,它是日常治理瓦斯工作的基础;.(3)按开采区、临近区划分,它是采煤工作面治理瓦斯工作的基础。例如,按掘进区、回采区和已采区来划分,它是日常治理瓦斯工作的基础:掘进区,即煤巷掘进时从煤壁和落煤中涌出的瓦斯;采煤区,即工作面煤壁、巷壁和落煤中涌出的瓦斯;已采区,即已采区的顶底板和浮煤中涌出的瓦斯。矿井瓦斯涌出的分源治理:矿井瓦斯涌出的分源治理:如果瓦斯涌出主要来自采区(采煤区),就应采取合理布置采区、减少煤的破碎程度、预抽瓦斯或边抽边采等措施。如果瓦斯涌出主要来自掘进区,应该采取合理安排采掘比和开拓区的布置、预抽或边抽(边掘边抽)瓦斯等措施。如果瓦斯涌出主
19、要来自已采区,应当采取提高采出率、少留煤柱、采空区充填或封闭及抽放瓦斯等措施。4 4、瓦斯涌出不均系数、瓦斯涌出不均系数 正常生产过程中,矿井绝对瓦斯涌出量受各种因素的影响其数值是经常变化的,但在一段时间内只在一个平均值上下波动,峰值与平均值的比值称为瓦斯涌出不均系数。矿井瓦斯涌出不均系数表示为:k kg g=Q Qmaxmax/Q/Qa a 式中:式中:kg给定时间内瓦斯涌出不均系数;Qmax该时间内的最大瓦斯涌出量,m3/min;Qa该时间内的平均瓦斯涌出量,m3/min;5 5、矿井瓦斯涌出量预测、矿井瓦斯涌出量预测 瓦斯涌出量的预测:指根据某些已知相关数据,按照一定的方法和规律,预先估
20、算出矿井或局部区域瓦斯涌出量的工作。瓦斯涌出量的预测的方法:(1)统计法 A、瓦斯涌出量梯度:深度与相对涌出量的比值 B、物理含义 C、计算 (2)计算法:以煤层瓦斯含量为基础进行计算。ngqqHHg)/()(1212mmgHHqq/)(00四、矿井瓦斯等级与鉴定四、矿井瓦斯等级与鉴定注意:煤矿安全规程(以下简称规程)规定:一个矿井中,只要有一个煤(岩)层发现过瓦斯,该矿井即定位瓦斯矿井,并依照矿井瓦斯等级的工作制度进行管理。四、矿井瓦斯等级与鉴定四、矿井瓦斯等级与鉴定 依据:按照平均日产一吨煤涌出瓦斯量(相对瓦斯涌出量)和瓦斯涌出形式,划分为:低瓦斯矿井:低瓦斯矿井:相对瓦斯涌出量10m m
21、3 3/t/t且绝对瓦斯涌出量40m m3 3/min;高瓦斯矿井:高瓦斯矿井:相对瓦斯涌出量相对瓦斯涌出量10m m3 3/t且绝对瓦斯涌出量且绝对瓦斯涌出量40m m3 3/min;煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井:煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井:采掘中,只要发生一次煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出,该矿井(该煤层)即为煤与瓦斯突出矿井(煤层)。注:各矿井每年必须组织进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴注:各矿井每年必须组织进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作,将鉴定结果报省主管部门审批,并报省煤矿安全监察机构定工作,将鉴定结果报省主管部门审批,并报省煤矿安全监察机构备案。备案。
22、矿井瓦斯涌出不均系数表示为:(4)有明显的动力效应,破坏支架,推倒矿车,破坏和抛出安装在巷道内的设施。其中,地压是发动突出破坏煤体的主要动力因素,瓦斯是完成突出过程的主要介质因素,是抛出煤体并进一步破碎煤体的主要动力介质;瓦斯煤层中所有残孔报废后,要尽快封闭并视为危险区,并将封孔日期标注在采掘工程平面图上。一般来说,以下降、覆盖层加厚和海相沉积为主要变化的地质活动过程,会导致煤层瓦斯含量增高;图66 风压调节法示意图(9),以保证局部通风机不发生循环风。建立一个完善合理的矿井通风系统,做到稳定、可靠、连续地向井下所有用风地点输送足够数量的新鲜空气,以保证及时排除和冲淡矿井瓦斯和粉尘,使井下各处
23、的瓦斯浓度符合规程的要求,是防止矿井发生瓦斯爆炸事故的可靠保证。表62 井下各地点瓦斯浓度的规定和处理要求2(2)影响引火温度的因素它不仅具有甲烷报警仪和甲烷断电仪的全部功能,还能把监测数据自动传输到地面中心站,这就为记录、研究矿井瓦斯情况提供了便利条件,实现瓦斯遥测是煤矿瓦斯监测系统的重要内容。同时,在回风巷设一硬质导风筒,一端伸入上隅角采空区5m8m,另一端穿过两道调节风门,以排放采空区上部的瓦斯。A、瓦斯涌出量梯度:深度与相对涌出量的比值在煤矿井下,通过实验和现场测定,爆炸威力最强烈的是瓦斯浓度为8.煤矿术语中的瓦斯一般常指的是甲烷(CH4)。0075H/f-3)(P-0.2 2、矿井瓦
24、斯等级鉴定、矿井瓦斯等级鉴定(1 1)测定时间与方法)测定时间与方法(2 2)测点选择和测定内容及要求。)测点选择和测定内容及要求。(3 3)矿井瓦斯等级的确定。)矿井瓦斯等级的确定。(1 1)测定时间与方法)测定时间与方法 矿井瓦斯等级的鉴定工作应在正常生产的条件下进行。(1 1)测定时间与方法)测定时间与方法根据当地气候条件,应选择瓦斯涌出量最大的一个月(一般为7月或8月)为鉴定月;在鉴定月的月初、月中和月末各选一天(间隔10天),如选5日、15日、25日,为鉴定日,鉴定日的产量、通风瓦斯管理必须正常;在鉴定日内分早、中、晚三班进行测定,并且在本班正常生产时进行测定;在每一班的时间内,应在
25、班初、班中和班末各测一次,取其平均值;在每次测定时,对风流瓦斯浓度、二氧化碳浓度和温度等,要在同一断面的上、中、下分别测定,取其平均值,风量测定按测风要求进行;将测定数据及时记入标准格式的记录表中。(2 2)测点选择和测定内容及要求)测点选择和测定内容及要求 选定测点(选定测点(测点选择)测点选择):选点的原则是所选点能反映全矿井、各水平、各煤层、各采区(工作面)等区域的回风量和瓦斯涌出情况;选点位置一般选在矿井总回风道、各独立通风区域的回风道内的合适地点;对测点要求与测风站标准相同,可用原有测风站,如无测风站,可选在断面规整、无杂物、距岔风口15m30m以外的一段平直巷道(其长10m)内。测
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