矿井瓦斯抽采系统设计

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1、继续教育学院毕业论文(设计)题目:矿井瓦斯抽采系统设计学院:××大同大学继续教育学院班级:         姓名:指导教师:职称:完成日期:2011年8月日16矿井瓦斯抽采设计内容摘要在矿井采掘生产中经常会发生因排放瓦斯方法不当而发生的重大瓦斯事故。对矿井瓦斯的防治,要坚持“安全第一,预防为主,综合管理,总体推进”的方针;同时,必须贯彻“管理、装备与培训三并重”的原则,加强矿井瓦斯管理,有效地控制瓦斯事故,促进煤矿安全生产的持续稳定好转。通过对××煤矿的在矿井瓦斯抽采工作上的不懈探索、研究,设计瓦斯抽采系统。关键词瓦斯;抽采;系统设

2、计16目录1、序言(4)2、概述(5)3、矿井瓦斯储量及可抽量预测(5)3.1矿井瓦斯储量(5)3.2矿井瓦斯可抽量预计(6)4、瓦斯涌出量预测计算(6)4.1煤层瓦斯基础参数数值(6)4.2矿井瓦斯涌出量预测(6)5、矿井抽放瓦斯的必要性和可行性分析(8)5.1矿井瓦斯来源分析(8)5.2瓦斯抽放的可行性(9)6、矿井抽放瓦斯方法的选择(10)6.1矿井抽放瓦斯方法的选择的原则(10)6.2瓦斯抽放方法选择(11)7、瓦斯抽放管路和设备布置及选型(11)7.1抽放管路布置及选型计算(11)7.2抽放设备选型(13)7.3管路敷设(

3、15)161、序言1.1、概况××煤矿系统建于1997年,2002年该矿对瓦斯抽放系统进行了改造。目前该矿瓦斯抽放系统能够满足该矿采掘布置及瓦斯涌出情况对矿井抽放系统进行了系统的验算和优化,形成了该矿矿井瓦斯抽放系统改选设计。1.2、设计瓦斯抽采系统的意义和目的煤矿矿井中瓦斯涌出量很大,靠通风难以稀释排除时,可用抽放的方法,排除瓦斯,减少通风负担。40年代末,中国在抚顺煤田进行抽放瓦斯试验,50年代应用于生产,抽出数量逐年增加。其后阳泉、天府、中梁山、包头、南桐、北票等矿区也陆续开展抽放瓦斯工作。1981年全国一百多个矿井安设了抽放

4、瓦斯设备,每年抽放瓦斯达3亿米3,供给工业、民用燃料和作化工原料,变害为利。最几年国家煤炭资源部又提出了地面打钻提前抽放的想法,并很快经过论证组织实施,真正起到开采前将瓦斯抽至安全浓度以下。1.3、设计的主要依据《煤矿安全规程》;《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》(GB50471-2008);《煤矿瓦抽采基本指标》(AQ1027-2006);《煤矿瓦斯抽放规范》;《矿井瓦斯涌出量预测》(AQ1018-2006);××煤矿初步设计方案;××煤矿矿井地质报告;××煤矿提供的其它地质资料和实测资料;1.4、设计的主要内容矿井瓦斯抽放工程设计说明

5、书;162、概述2.1矿井概况××煤矿井田位于××省××市××县××镇境内××村附近.批准开采3、9、15号煤层,3号煤层井田面积3.8587km2,井田东西宽约2.1km,南北长约2.8km。2.2煤层及煤质2.2.1煤层位于××组的下部,上距下石盒子组底K8砂岩33.48m左右,煤层厚度6.23~6.66m,平均6.43m,厚度大且稳定。含泥岩或炭质泥岩夹矸1~4层,一般1~2层,夹矸单层厚度0.05~0.3m,结构简单—复杂。2.2.2煤质煤岩类型以半亮型煤为主,光亮型煤较少,多具线理状结构,少量带状结构,层状至块状构造。镜煤

6、条带在2mm左右,呈强金属光泽。条痕为灰黑色,丝炭呈薄层状或透镜状,矿物夹层甚少,常见贝壳状与眼球状断口。比重中等、致密坚硬,裂隙少。3、矿井瓦斯储量及可抽量预测3.1、矿井瓦斯储量矿井瓦斯储量应为矿井可采煤层的瓦斯储量、受采动影响后能够向开采空间排放的不可采煤层及围岩瓦斯储量之和。瓦斯储量的大小标志着瓦斯资源多少,同时亦是衡量有无开发利用价值的重要指标,可按下式计算:Wk=Wl十W2十W33.2、矿井瓦斯可抽量预计矿井可开发瓦斯量(或称可抽放量)是指在既定的开采技术条件下,按照目前的抽放技术水平所能抽出的最大瓦斯量。它反映着矿井瓦

7、斯资源的开发程度,与其抽放工艺技术和抽放能力密切相关。一般采用下式计算:Wkc=ηk·Wk矿井瓦斯储量计算表煤层煤层性质煤炭储量(Mt)瓦斯含量(m3/t)瓦斯储量(Mm3)可开发量(Mm3)163号可采煤层16.2521.24345.15103.55围岩按可采煤层瓦斯储量的10%计算34.5210.36合计379.67113.9115号可采煤层11.4121.24242.3572.71围岩按可采煤层瓦斯储量的10%计算24.247.27合计266.5979.98可知××煤矿3号煤层瓦斯总储量为379.67Mm3,可开发瓦斯量113

8、.91Mm3,15号煤层瓦斯总储量为266.59Mm3,可开发瓦斯量79.98Mm3,这为矿井瓦斯开发利用提供了充足的资源条件;但是在工作面正常开采时,开采层的瓦斯将大量涌向工作面或采空区,所以只有做好瓦斯抽放工作,才能确保正常生产。

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