专科矿井通风复习资料

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1、专科矿井通风复习资料《矿井瓦斯防治》煤层瓦斯是地质作用的产物,是在成煤过程中形成的。瓦斯在煤体中呈两种状态存在,即游离状态和吸附状态。在成煤过程,大致可划分为生物化学作用和煤化变质作用两个成气时期。游离瓦斯量的大小与瓦斯压力成反比,与瓦斯温度成正比。煤层瓦斯压力测定方法分为两种主动测定法、被动测定法。煤层瓦斯含量包含两部分,即游离瓦斯量和吸附瓦斯量。煤层瓦斯含量的大小最终取决于煤田地质条件和煤层赋存条件。矿井瓦斯涌出的形式有普通涌出和特殊涌出两种。矿井瓦斯涌出量预测方法可概括为两大类,即分源预测法和矿山统计法。矿井瓦斯一般来源于掘进区瓦斯、采煤区瓦斯、已采区瓦斯三个部

2、分。瓦斯爆炸的实质是瓦斯和混合空气中的氧气在高温热源作用下,发生了剧烈的复杂的氧化反应。突出煤层经区域预测后可划分为突出危险区、突出威胁区和无突出危险区。从瓦斯喷出裂隙的显现原因不同,可分为瓦斯沿原始地质构造洞缝喷出和瓦斯沿采掘地压形成的裂缝喷出两大类。煤与瓦斯突出分为四个阶段:准备阶段、激发阶段、发展阶段、稳定阶段。“三专两闭锁”中的“两闭锁”是指局部通风机安设的“风电闭锁”和“瓦斯电闭锁”装置。防止灾害扩大具体的措施有技术措施、安全装置两个方面。在采掘工作面爆破过程中,必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”的安全爆破制度。瓦斯抽放的方法按瓦斯来源分类可分为本煤

3、层抽放、邻近层抽放和采空区抽放。矿井瓦斯的成分很复杂,其主要成分是(A)。A:甲烷B:一氧化碳C:氮气煤层瓦斯自上而下划分为(C)个分带。A:2B:3C:4D:5煤层瓦斯自上而下划分为4个分带,最下层的是(D)带。A:CO2——N2B:N2C:N2——CH4D:CH4在瓦斯带内,随着深度的增加,煤层瓦斯含量(B)。A:减小B:增大C:不变国内外大量研究和测定结果表明,煤层原始瓦斯含量一般不超过(C)m3/t,仅为成煤过程生成瓦斯量的1/5~1/10或更少。A:15~25B:15~3OC:20~30揭穿突出煤层前测定煤层瓦斯压力时,在工作面距煤层法线距离(B)m以外,至

4、少打(B)个穿透煤层全厚或见煤深度不少于10m的钻孔。A:43:B:52C:23瓦斯风化带即为相对瓦斯涌出量为(B)m3/t时的开采深度。A:3B:2C:4矿井瓦斯涌出量应用统计预测法的外推范围一般沿垂深不超过(A)m,沿煤层倾斜方向不超过600m。A:100~200B:200~3OOC:300~400低瓦斯矿井中,相对瓦斯涌出量大于(A)m3/t或有瓦斯喷出的个别区域(采区或工作面)为高瓦斯区,该区应该按高瓦斯矿井管理。A:10B:11C:12煤壁瓦斯涌出速率随时间下降速度很快,在煤壁暴露(A)小时后,基本趋于稳定。A:2B:3C:4瓦斯爆炸死亡人数最多的是因(A)

5、。A:COB:高温C:冲击波D:缺氧瓦斯空气混合气体中氧气的浓度必须大于(C),否则爆炸反应不能持续。A:10%B:11%C:12%理论上当瓦斯浓度达到(B)时,混合气体中的氧气与瓦斯完全反应,放出的热量最多,爆炸的强度最大。A:9%B:9.5%C:10%矿井局部空间的瓦斯浓度达到(C),其体积超过(C)的现象,称为瓦斯积聚。A:2%,0.4B:3%,0.4C:2%,0.5有瓦斯的混合气体中混入其他可燃性气体,会使瓦斯爆炸浓度的下限(B)。A:不变B:升高C:下降用钻屑指标法预测煤巷掘进面突出危险时,钻孔每打(B)米,测定一次钻屑解吸指标。A:1B:2C:3D:4用金

6、属骨架防突时,在石门上部和两侧周边外(A)米范围内布置骨架孔。A:0.5~1B:1~2C:2~3煤的突出危险性指标D的临界值为(C)。A:0.15B:0.20C:0.25D:0.35煤的突出危险性指标K的临界值无烟煤为20,其他煤种为(A)。A:15B:20C:25D:30煤与瓦斯突出现象,据力学特征不同,将突出现象分为(C)类、A:1B:2C:3D:4采煤工作面突出危险性预测,沿采面每隔(A)米布置一个预测钻孔,其深度不小于3.5米。A:10~15B:15~20C:20~25采掘工作面,体积大于0.5m3的空间,局部积聚瓦斯达到(A)%时,附近20米内必须停止工作,

7、切断电源,撤出人员,进行处理。A:2B:3C:4检查盲巷和停风的掘进面瓦斯浓度时必须最少(B)人检查。A:1B:2C:3采煤工作面放炮地点的瓦斯检查,应在沿工作面煤壁上下各(B)米范围内的风流中进行。A:15B:20C:25钻孔布置应均匀、合理。当采用穿层孔抽放时,钻孔的见煤点间距不应超过8m;当采用顺层孔抽放时,钻孔的终孔间距不超过(A)m。A:10B:12C:15瓦斯的生成、运移、赋存和富集与地质条件密切相关。(√)不同矿区瓦斯风化带的深度有较大差异,但是同一井田的差异很小。(×)中等变质程度的煤孔隙率最小,变质程度变小和变大时,孔隙率都会增大。

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