第二章 瓦斯基础知识
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瓦斯抽放工培训教案(初培)承德泉力煤矿安全技术培训中心目录第一章瓦斯抽放基础知识 (4)第一节瓦斯抽放系统 (4)一、瓦斯抽放系统的构成 (4)二、瓦斯抽放管路的选型 (4)三、瓦斯抽放管路的连接 (6)第二节瓦斯抽放管路安装及拆卸注意事项 (6)第三节瓦斯抽放基本参数 (10)第四节抽放钻孔设计 (11)一、钻孔直径 (11)二、钻孔深度 (11)三、钻孔有效抽放半径 (11)四、钻孔间距的确定 (11)第五节钻孔施工 (12)一、施工注意事项 (12)二、钻孔施工中常见安全事故 (13)三、钻孔施工安全措施 (13)四、钻孔事故排除法 (14)五、钻孔的封孔 (15)第二章瓦斯抽放的基本方法 (16)第一节石门揭煤瓦斯抽放 (18)第二节煤层巷道掘进前预抽 (20)第三节开采前本煤层抽采 (25)第四节各种钻孔布置方式比较如下 (26)第五节开采过程中的瓦斯抽放 (27)第六节采空区瓦斯抽采 (31)第三章钻探工具及钻孔施工 (37)第一节钻探工具 (37)一、钻机的类别 (37)二、钻机的构造及优缺点 (37)三、钻机常见故障 (38)第二节钻孔设计 (41)一、钻孔直径的确定 (41)二、钻孔深度的确定 (41)三、钻孔有效排放半径的确定 (41)四、钻孔间距的确定 (42)第三节钻孔施工 (42)一、瓦斯抽放钻孔施工注意事项 (42)二、钻孔施工中常见安全事故 (43)三、钻孔施工安全措施 (43)四、钻孔事故排除方法 (45)第四节钻孔的封孔 (47)一、瓦斯抽放钻孔的封孔方法 (47)二、钻孔封孔注意事项 (48)第四章矿井瓦斯抽放设备与管理 (49)第一节井下移动瓦斯抽放概述 (49)第二节、瓦斯抽放设备 (57)第三节、水环式真空泵 (64)第四节、瓦斯抽放计量和测定方法 (80)第五节、移动瓦斯抽放泵管理 (93)第一章瓦斯抽放基础知识第一节瓦斯抽放系统一、瓦斯抽放系统的构成瓦斯抽放系统主要由瓦斯泵、管道、流量计、安全装置等组成。
矿井瓦斯的有关知识什么是矿井瓦斯?矿井瓦斯是矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。
有时单独指甲烷(沼气)。
它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。
在成煤的过程中生成的瓦斯是古代植物在堆积成煤的初期,纤维素和有机质经厌氧菌的作用分解而成。
另外,在高温、高压的环境中,在成煤的同时,由于物理和化学作用,继续生成瓦斯。
瓦斯是无色、无味、无臭的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的碳氢气体同瓦斯同时涌出的缘故。
瓦斯对空气的相对密度是0.554,在标准状态下瓦斯的密度为0.716kg,所以,它常积聚在巷道的上部及高顶处。
瓦斯的渗透能力是空气的1.6倍,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸,达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。
瓦斯的燃烧、爆炸性是矿井主要灾害之一。
瓦斯在煤体或围岩中是以游离状态和吸着状态存在的。
游离状态也称为自由状态,这种瓦斯以自由气体状态存在于煤体或围岩的裂缝、孔隙之中,其量的大小主要决定于贮存空间的体积、压力和温度。
吸着状态又称结合状态,其特点是瓦斯与煤或某些岩石结合成一体,不再以自由气态形式存在。
按其结合形式不同又可分为吸附及吸收两种。
吸附状态是由于固体粒子与气体分子之间分子吸引力的作用,使气体分子在固体粒子表面上紧密附着一个薄层;吸收状态是气体分子已进入煤分子团的内部。
几种状态的瓦斯处于不断变化的动平衡之中,在一定条件下会互相转化。
当压力、温度变化时,游离瓦斯转化为吸着瓦斯称为吸附,吸附瓦斯转化为游离瓦斯称解吸。
矿井瓦斯等级的划分矿井瓦斯等级是以相对瓦斯涌出量的大小来划分的。
《煤矿安全规程》规定,在一个矿井中,只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即定为瓦斯矿井,并依照矿井瓦斯等级工作制度进行管理。
矿井瓦斯等级,根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为:(1)低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10立方米/吨且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40立方米/分。
煤矿瓦斯基础知识目录1. 煤矿瓦斯基础知识概述 (3)1.1 瓦斯的定义与分类 (4)1.2 煤矿瓦斯的特点与危害 (5)1.3 瓦斯监测与治理的基本要求 (6)2. 瓦斯的物理与化学性质 (7)2.1 瓦斯的主要成分 (8)2.2 瓦斯的物理特性 (9)2.3 瓦斯的化学性质 (9)3. 煤矿瓦斯的产生机制 (11)3.1 瓦斯的生成过程 (12)3.2 影响瓦斯生成的主要因素 (12)4. 煤矿瓦斯监测技术 (14)4.1 瓦斯检测仪器与传感器 (15)4.2 瓦斯监测系统的设计与布点 (16)4.3 瓦斯监测数据的分析与处理 (18)5. 煤矿瓦斯灾害预防与治理 (19)5.1 瓦斯爆炸的原理与特点 (20)5.2 瓦斯诱导与增强突出事故的风险防控 (22)5.3 瓦斯管理的国际经验与国内法规 (24)6. 瓦斯抽放与利用 (25)6.1 瓦斯抽放系统设计与施工 (26)6.2 瓦斯抽放效果的评价与优化 (27)6.3 瓦斯在矿井通风与电力系统中的应用 (29)7. 瓦斯洗手技术 (30)7.1 地面瓦斯洗手技术的原理 (32)7.2 瓦斯洗手技术的经济效益分析 (33)7.3 瓦斯洗手项目的实施与管理 (34)8. 煤矿瓦斯科技创新与未来发展趋势 (36)8.1 瓦斯监测与治理技术的最新进展 (37)8.2 瓦斯抽放与利用的先进技术 (38)8.3 瓦斯洗手技术的创新与挑战 (40)9. 瓦斯安全事故案例分析 (42)9.1 国内外重大瓦斯安全事故回顾 (43)9.2 瓦斯安全事故的原因与教训 (45)9.3 瓦斯安全事故预防和处理措施 (46)10. 总结与展望 (47)10.1 煤矿瓦斯基础知识总结 (49)10.2 煤矿瓦斯安全管理展望 (50)10.3 未来瓦斯基础知识的研究方向 (51)1. 煤矿瓦斯基础知识概述煤矿瓦斯是指在煤矿开采过程中,由于地下应力作用和地质构造变化,导致岩石和煤层中的有机物质经过漫长地质时期进行分解,由多种烃类气体(以甲烷为主)、二氧化碳以及少量的氮气、硫化氢气体等组成的地下气体。
⽡斯基础知识 ⽡斯包括⽣活中的天然⽓和煤矿⽡斯。
那么你对⽡斯了解多少呢?以下是由店铺整理关于⽡斯知识的内容,希望⼤家喜欢! ⽡斯的概念 煤矿⽡斯则是指的天然⽓。
植物在成煤过程中⽣成的⼤量⽓体,⼜称煤层⽓。
腐植型的有机质,被细菌分解,可⽣成⽡斯;其后随着沉积物埋藏深度增加,在漫长的地质年代中,由于煤层经受⾼温、⾼压的作⽤,进⼊煤的碳化变质阶段,煤中挥发分减少,固定碳增加,⼜⽣成⼤量⽡斯,保存在煤层或岩层的孔隙和裂隙内。
中国煤矿术语中的⽡斯是从英语gas译⾳转化⽽来,往往单指CH4(甲烷,也称沼⽓)。
地下开采时,⽡斯由煤层或岩层内涌出,污染矿内空⽓。
每吨煤、岩含有的⽡斯量称煤、岩的⽡斯含量,主要决定于煤的变质程度、煤层赋存条件、围岩性质、地质构造和⽔⽂地质等因素。
⼀般情况下,同⼀煤层的⽡斯含量随深度⽽递增。
⽡斯的成分 主要成分是烷烃,其中甲烷占绝⼤多数,另有少量的⼄烷、丙烷和丁烷,此外⼀般还含有硫化氢、⼆氧化碳、氮和⽔⽓,以及微量的惰性⽓体,如氦和氩等。
在标准状况下,甲烷⾄丁烷以⽓体状态存在,戊烷以上为液体。
如遇明⽕,即可燃烧,发⽣“⽡斯”爆炸,直接威胁着矿⼯的⽣命安全。
因此,矿井⼯作对“⽡斯”⼗分重视,除去采取⼀些必要的安全措施外,有的矿⼯会提着⼀个装有⾦丝雀的鸟笼下到矿井,把鸟笼挂在⼯作区内。
原来,⾦丝雀对“⽡斯”或其他毒⽓特别敏感,只要有⾮常淡薄的“⽡斯”产⽣,对⼈体还远不能有致命作⽤时,⾦丝雀就已经失去知觉⽽昏倒。
矿⼯们察觉到这种情景后,可⽴即撤出矿井,避免伤亡事故的发⽣。
⽡斯爆炸即为甲烷燃烧的放热反应,化学⽅程式为:CH4+2O2 =点燃= CO2+2H2O 当空⽓中氧⽓浓度达到10%时,若⽡斯浓度在5%-16%之间,就会发⽣爆炸,浓度在30%左右时,就能安静的燃烧。
⽡斯的分类 ⽡斯是⼀般民众对⽓体燃料的通称,可分为液化⽯油⽓与天然⽓、煤⽓三⼤类。
煤⽓:⼀般把煤⽓⼜称⽡斯(gas),从字⾯意思上讲,是与煤有关的⽓体,但是在不同的使⽤环境下,煤⽓具有不同的解释: 在⽯油化⼯中,指⼲馏煤炭所得到的作为燃料的⽓体,其主要成分是氢、甲烷、⼄烯、⼀氧化碳、⽯脑油,另外还有少量的氮和⼆氧化碳等不可燃烧的杂质。
瓦斯基本知识及治理措施学习提纲1、瓦斯基础知识1、什么是矿井瓦斯?答:矿井瓦斯是指矿井各种有害气体的总称。
2、沼气的危害有哪些?答:矿井沼气能燃烧、爆炸,大量聚集时能使人窒息、死亡。
3、每形成1吨无烟煤,大约可以产生多少立方沼气?答:840m3。
4、煤层瓦斯垂直分带?答:一是瓦斯风化带;二是沼气带。
5、瓦斯增长的梯度因何而成?答:因地质条件而成,吨煤瓦斯涌出量随开采深度增加逐步增大。
6、沼气在煤层的存在状态有几种?答:一种叫游离状态;一种叫吸附状态。
7、煤层沼气含量的测量方法有几种?答:1、直接的测量法;2、间接测量法;3、综合测量法。
8、沼气的特征?答:沼气是无色、无味、无臭,可以燃烧和爆炸的气体。
9、沼气涌出量及其影响因素有哪些?答:1、煤层和邻近层的沼气含量。
2、大气压力的变化。
3、地质构造。
4、开采规模。
5、开采顺序与开采方法。
6、生产工艺过程。
7、风压与风量。
8、采空区的密闭质量。
10、怎样对矿井沼气等级划分?答:按照平均日产1吨煤涌出沼气量和涌出形式可划分为:1、低沼气矿井:10m3及其以下。
2、高沼气矿井:10m3以上。
3、煤与沼气突出矿井。
11、瓦斯爆炸的条件有哪些?答:1、沼气浓度达到5%~16%,9.6%爆炸威力最强。
2、爆炸温度650~750度。
3、氧浓度达到12%以上。
12、影响沼气爆炸界限的因素有几种?答:1、可燃气体混入。
2、煤尘混入。
3、惰性气体混入。
4、混合气体的初温。
2、 瓦斯防治治理措施1、 防止沼气积聚的措施?答:1、合理的通风系统。
2、加强通风管理。
2、 如何处理回采工作面上隅角积存的瓦斯?答:1、迫使一部份风流经工作面上隅角,将该处积存的沼气排出。
2、改变采空区的漏风方向。
3、改变回采工作面的风流方向,实现下通风排出上隅角沼气。
3、 综合机械化采煤工作面沼气积聚的处理有哪几种方法?答:1、加大工作面的进风量。
2、提高工作面回风流中的沼气浓度。
3、降低沼气涌出的不均匀性。
瓦斯的基础知识瓦斯时形成煤的过程中的一种伴生气体,是指煤矿井下以甲烷〔CH4〕为主的有毒有害气体的总称,瓦斯通常是指甲烷,它是一种无色、无谓的气体,在标准状态下,1M3甲烷的质量为0.7618㎏,而1M3空气的质量为1.293㎏,因此,瓦斯比空气轻,其相对密度为哦0.554,瓦斯有很强的扩散性,扩散速度是空气的1.34倍,瓦斯具有燃烧性和爆炸性。
瓦斯本身虽然无毒,但是空气中甲烷的浓度较高时,就会相对降低空气中的氧气浓度,在压力不变的情况下,当甲烷浓度达到43﹪,氧气浓度就会冲谈到12﹪,人就会感到呼吸困难,当甲烷浓度达到57﹪时,氧气浓度就会降到9﹪,这时人若误入其中就会因缺氧而窒息死亡。
煤层瓦斯的含量是指煤层在自然条件下单位重量或单位体积所含有的瓦斯量。
煤层瓦斯含量包括有里瓦斯和吸附瓦斯两部分,其中游离瓦斯占10﹪--20﹪,吸附瓦斯占80﹪--90﹪,煤层瓦斯含量的大小决定于两个方面的因素,一是在成煤过程中半生的气体量和煤的含瓦斯能力,二是煤系地层保存瓦斯的条件。
煤的质变程度越高,生成的气体量越大,煤的微空隙就越多,总的表面积就越大,含瓦斯能力就越强,此外,煤中的水分,不仅占据了空隙空间,也占据了没得空隙表面,也能降低煤的含瓦斯能力。
瓦斯爆炸:瓦斯在高温火源作用下,与氧气发生化学反应,生成二氧化碳和水蒸气,并放出大量的热,这些热量能够是反应过程中生成的二氧化碳和水蒸气迅速膨胀,形成高温、高压并以极高的速度向外冲出而产生动力现象,就是瓦斯爆炸。
瓦斯爆炸的条件:1、一定的瓦斯浓度。
2、一定的引火温度3、充足的氧气含量瓦斯爆炸的界限一般认为是:5﹪--16﹪,当瓦斯浓度低于5﹪时,由于参加化学反应的瓦斯较少,不能爆炸,只能是燃烧,当瓦斯浓度高于16﹪时,由于空气中的氧气不足满足不了反应的需要,所以也就不能爆炸,浓度在9.5﹪时,因为空气中的氧气和瓦斯都能参加反应,所以这时的爆炸威力最强。
瓦斯的引火温度一般在650—750℃,明火、电气火花、吸烟、放炮、安全灯网罩、甚至撞击和摩擦产生的火花都足以引燃瓦斯,所以,消灭一切火源是防止瓦斯爆炸的重要措施。
煤矿瓦斯防治基本知识第一篇:煤矿瓦斯防治基本知识煤矿瓦斯防治基本知识一、瓦斯(一)瓦斯的性质煤矿瓦斯是伴随煤层形成而形成的,是随煤而伴生的。
主要成分甲烷(CH4)是一种无色、无味、无臭的气体,它的重轻,相对空气的密度为0.554。
一般浮在巷道的上半部,独头巷道和顶板冒落空间处,渗透性强,不溶解于水,具有燃烧性和爆炸性,能使人窒息。
主要危害是爆炸。
瓦斯的燃烧、爆炸和使人窒息的条件各不相同,主要取决于瓦斯在井下空气中的浓度(体积比),一般情况下浓度在5%以下不燃烧、不爆炸,但如果井下空气中含有其他气体或煤尘,爆炸限度可能降低到5%以下,浓度在5%-16%之间,遇火源会燃烧爆炸,其中浓度在7%-8%最容易引起爆炸,9.5%爆炸威力最大、最猛烈,浓度在16%以上不能爆炸,但可能燃烧,还容易使人缺氧窒息。
当空气中瓦斯浓度大于50%时,能使人缺氧而窒息死亡。
(二)瓦斯爆炸的条件瓦斯爆炸应当具备三个条件:①瓦斯浓度在爆炸界限内,一般为5%-16%。
②混合气体中氧的浓度不低于12%。
③有足够能量的点火火源,既引大温度,一般是450度-650度。
(三)瓦斯的来源及积聚特点开采过程中,煤矿井下瓦斯主要有四个来源:一是从采落下来的煤炭中释放出来的瓦斯。
二是从采掘工作面煤壁内释放出来的瓦斯。
三是从煤巷两帮及顶板释放出来的瓦斯。
四是从采空区及围岩中释放出来的瓦斯。
煤矿生产过程中,井下瓦斯按它的四个来源不间断地向外释放,又被流过的风流稀释、带走,当井下风量不足或停风时,井下瓦斯浓度将升高,形成瓦斯积聚,高瓦斯矿井积聚的快些,有的几分钟就积聚到爆炸限度,瓦斯积聚只有快慢之分,没有积聚不积聚之别,简单的说,井下无风瓦斯就积聚,有风瓦斯就乘风而去,这就是瓦斯积聚的基本特点。
二、井下瓦斯的防治井下瓦斯防治工作主要归纳为“十不要”、“八注意”。
“十不要”:1、不要随便开关局扇,以免造成瓦斯积聚。
2、不要随便敞开风门,以免风流短路造成工作地点无风。
矿井瓦斯基础知识第一节矿井瓦斯的生成、存在状态及性质一、矿井瓦斯定义及存在状态1、矿井瓦斯:井下以甲烷CH4为主的有毒、有害气体的总称。
有时单指甲烷。
2、瓦斯的两种状态:(1)游离状态(自由状态),(2)吸附状态(结合状态)。
游离状态和吸附状态的瓦斯并不是固定不变的,而是处于不断交换的动平衡状态。
二、矿井瓦斯的性质及其危害1、瓦斯的性质:瓦斯(通常指甲烷CH4)是一种无色、无味、无臭的气体。
在标准状态下,瓦斯的密度为0.7168kg/m3,相对密度为0.554。
2、矿井瓦斯的危害:(1) 降低空气中氧气浓度,使人窒息;(2) 与空气混合达到一定浓度时,遇火就能燃烧或爆炸;(3) 会给国家财产和职工生命造成巨大损失。
第二节煤层瓦斯含量与矿井瓦斯涌出量一、煤层瓦斯含量定义及其影响因素1、煤层瓦斯含量:指煤层或岩层在天然条件下含有的瓦斯数量的多少。
一般用m3/t 表示大小,煤层瓦斯包括游离瓦斯(10%~20%)和吸附瓦斯(90%~80%)。
2、影响煤层瓦斯含量的因素:①煤的变质程度。
②围岩的性质。
③煤层赋存条件。
④地质构造。
⑤水文地质条件。
二、矿井瓦斯涌出量定义及其影响因素1、瓦斯涌出:当煤层被开采时,煤体受到破坏,贮存在煤体内的瓦斯就会离开煤体而涌入采掘空间。
(A、普通涌出, B、特殊涌出:喷出、突出、倾出、压出)2、矿井瓦斯涌出量:指开采过程中涌入采掘空间的瓦斯数量(不包括特殊涌出)。
通常用单位时间内或单位质量的煤放出的瓦斯数量表示大小。
①绝对瓦斯涌出量:单位时间内涌进采掘空间的瓦斯数量。
②相对瓦斯涌出量:月平均日产1t煤所涌出的瓦斯数量。
用m3/t表示。
3、影响矿井瓦斯涌出量的主要因素:①煤层瓦斯含量(决定因素);②开采规模(开采深度、开拓与开采范围及矿井产量);③开采程序(采用分层开采时,首先开采的分层,瓦斯大);④采煤方法与顶板管理方法;⑤生产工序(落煤时瓦斯涌出量大于其他工序);⑥地面大气压力的变化(大地压力降低时,瓦斯涌出的压力就高于风流压力,瓦斯涌出量会增大);⑦通风压力(采用负压通风[抽出式]的矿井,风压越高,瓦斯涌出量越大);⑧采空区管理方法。
瓦斯基础知识一、矿井瓦斯基本概念1、定义:矿井瓦斯--煤在生成过程中的一种伴生气体。
广义:凡从围岩或矿人本(煤层)中涌入矿井内的气体,统称瓦斯。
狭义:单指甲烷(分子式:CH4)。
2、瓦斯主要成分:甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、氮(N2)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、氢(H2)、二氧化硫(SO2)及其它化合物及稀有气体。
3、瓦斯的性质:无色、无味、无臭。
标准状态(P=atm,t=20C0)下:容重0.716Kg/m3;比重:0.554。
分子直径:0.41nm(纳米)。
扩散性很强(扩散速度是空气的 1.34倍)、微溶于水(标态下:100L 水可溶3.3L;0℃时可溶5.56L甲烷)。
4、瓦斯的危害:1)造成大气污染:形成温室效应,酸雨(甲烷是一种重要的温室气体,其温室效应为二氧化碳的21倍,二氧化氮的7倍);2)人员窒息:在空气中CH4≥43~57%时,O2≤12~9%,人员昏迷、窒息死亡;3)发生爆炸:在CH4、O2、t三个条件同时具备时,发生爆炸,爆炸压力在密闭空间内可达9.5atm;4)发生突出:煤岩层中瓦斯压力超过煤岩物理机械强度时发生瓦斯突出。
5、瓦斯赋存形态(1)吸附瓦斯:以单分子薄膜形式凝聚在煤的微孔和超微孔的表面上;吸附瓦斯占80%~90%。
(2)游离瓦斯:自由充填在煤的小孔、中孔、大孔或裂隙中的瓦斯,存在于渗透容积之中附:沼气水化物:类似可燃冰的新物质。
这种化合物一旦改变生存环境,条件,即刻发生还原反应(吸附解吸),产生大量沼气。
二、瓦斯在开采煤层中的运移规律矿井瓦斯涌出构成关系(一)煤层瓦斯流动的基本参数影响瓦斯流动的参数很多,对煤层而言,瓦斯压力、透气性、煤的吸附能力和孔隙率是影响瓦斯涌出的基本参数。
1、煤层瓦斯压力P瓦斯在煤层中是以具有压力的气体存在着的。
瓦斯压力是瓦斯流动的动力。
2、煤层的渗透率K和透气系数λ煤层的透气系数是指煤层对于瓦斯流动的难易程度而言,用K表示;煤层的透气率是表示煤结构渗透性能,用λ表示。
瓦斯一、瓦斯的性质1、指煤矿井下以甲烷为主的有毒有害气体的总称。
2、性质1)无色、无味、无嗅2)比空气略轻3)有较强的扩散性和渗透性4)具有燃烧性和爆炸性3、瓦斯的危害1)瓦斯窒息2)瓦斯的爆炸和燃烧4、瓦斯的赋存形式1)瓦斯垂直分布带2)赋存形式A吸附状态①吸着②吸收B 游离状态10%~20%5、瓦斯的含量煤层瓦斯指煤层在自然条件下单位重量或单位体积所含的瓦斯量.6、瓦斯7、瓦斯爆炸的危害瓦斯爆炸是甲烷的氧化过程。
CH4+2O2=CO2+2H2O+882.6KJ/mol①产生1850℃~2650℃的高温②产生高压③产生大量有毒、有害气体。
CO、SO2。
二、矿井瓦斯等级的规定1、低瓦斯隧道:隧道每分钟的瓦斯涌出量小于40m3/min。
2、高瓦斯隧道:隧道每分钟的瓦斯涌出量大于40m3/min。
三、瓦斯爆炸应具备的条件1、瓦斯在空气中的浓度为5%~16%2、引燃爆炸温度为650~750℃3、空气中氧气浓度大于12%瓦斯浓度爆炸界限4、瓦斯爆炸的原因①瓦斯的积聚②引爆火源③管理因素5、不同瓦斯浓度的引火温度四、防止瓦斯爆炸的措施一)防止瓦斯积聚的措施所谓瓦斯积聚,是在0.5立方米的空间内瓦斯浓度达到2%以上叫瓦斯积聚。
1、搞好通风管理工作,不要有串联风。
2、加强局部通风的管理。
掘进工作面通风机要实行“三专两闭锁”-----专用变压器、专用开关、专用电缆、风电闭锁、瓦电闭锁。
3、加强通风构筑的管理。
如风机、风筒。
4、加强瓦斯的检查和监测:低瓦斯隧道每班至少检查2次,高瓦斯隧道至少检查3次,煤与瓦斯突出或涌出量大的采掘面要有专人检查。
5、及时处理瓦斯局部积聚。
二)防止瓦斯引燃的措施1、杜绝烟火2、加强放炮管理,严防爆炸火花。
3、加强电气设备管理,防止电火花。
4、防止摩擦火花和撞击火花。
5、使用不燃性材料和制品。
五、煤与瓦斯突出的预兆在井下由于地应力和瓦斯压力的作用,在极短的时间内,破碎的煤和瓦斯由煤体或岩体内突然向采掘空间抛出的异常的动力现象。
第二章基础知识1.矿井瓦斯防治基础知识(一)煤田瓦斯生成及分带煤层中的瓦斯是植物残骸在成煤过程中伴生的产物,成煤过程可以分为两个阶段:第一阶段——硬结成岩阶段。
在有机物经积聚,分解成泥煤及褐煤,成煤初期有足够的氧气促使有机物生物反应,分解出大量的沼气、二氧化碳、硫的氧化物和氮气。
随着条件的变化,氧气供应量的减少,微生物环境的变化,此时开始转入厌氧过程,并进一步释放出沼气、重烃、硫化氢、氨气、氢气和其他气体。
此时,。
绝大多数的沼气散发于大气中。
第二阶段——变质炭化阶段。
随着煤层上部冲积层不断加厚、埋藏深度不断加深,在地层温度与压力作用下,泥煤、褐煤不断地转化,煤层中的挥发分减少,固定碳增加,成为烟煤、无烟煤,此时,微生物停止活动不再产生生物来源的瓦斯。
大部分生成的气体涌向大气,只有少部分保留在岩石和煤层中。
由于地质构造的原因,煤层暴露在地表(露头)空气中的二氧化碳、氮气和稀有气体也会渗入煤层中。
除此而外煤层中的放射性物质也会分解出为氦气,其氦气含量的多少取决于煤层的生成年代,煤层越老,氦含量越高,但煤层不吸附氦,呈游离状态,大部分氦转向地面。
除此之外,碳酸盐类的岩石,受火山活动的影响,也会分解出大量二氧化碳。
根据煤层瓦斯生成与活动规律煤,гּд李金将煤层中瓦斯成分随深度的分布可划分为4带:Ⅰ——二氧化碳带,Ⅱ——氮气带,Ⅲ——氮气—沼气带, Ⅳ——沼气带。
见图( 3 ,4)由于各个煤田的成煤条件不一致,因此,各煤田的瓦斯组分也不相同。
例如:辽宁红阳三井,由于受火山活动的影响,在Ⅰ、Ⅳ带之间形成了少见的二氧化碳沼气带。
通常将沼气带以上的三个带统称为瓦斯风化带。
起划分标准见表(6 )图 3 煤层瓦斯分布图成煤过程及伴随的瓦斯涌出过程见图表6 瓦斯分布带划分标准表确定瓦斯风化带的深度对预测矿井瓦斯涌出量具有很重要的意义。
在瓦斯风化带中,一般瓦斯涌出量不大,为低瓦斯矿井。
只有进入沼气带后,矿井的瓦斯涌出量急剧的增加。
且随着开采深度的增加而增加。
瓦斯风化带的深度取决于下列地质因素:①、煤地层排放瓦斯时期的长短,时间越长,瓦斯风化带的深度越深;②、层错动程度,错动程度越高。
煤层排放瓦斯的不均匀性和排放程度就越大;③、地层的剥蚀程度,剥蚀程度高,它可使煤层瓦斯排放程度提高或减少;④、覆盖层的厚薄也会影响瓦斯风化带的深度,瓦斯风化带它的下部边界可以用下述指标来确定a、瓦斯浓度CH4≤80%;b、斯压力P=0。
1∽0。
15Mpa;c、斯含量W=1。
0∽1。
5M3/t(长焰煤),3∽45M3/t(气煤),3∽45M3/t(肥、焦煤),4∽65M3/t(瘦煤、无烟煤)。
我国几个矿区的瓦斯风化带的深度见表( 7 )表 7我国几个矿区的瓦斯风化带的深度表(二)、决定煤层瓦斯量的几个基本参数(1)几个名词的解释①、瓦斯含量(W含):指在自然条件下煤或岩石中所含有的瓦斯量,单位以m3/t或m3/m3表示。
煤中瓦斯含量由以下以两部分组成:Ⅰ、游离瓦斯(W游):这部分瓦斯以自由状态存在在煤的空隙中,因而煤的空隙越大、瓦斯压力越高,则这部分瓦斯量就越大,与煤层中的瓦斯压力和煤层的空隙率的乘积成正比。
Ⅱ、吸附瓦斯(W吸):这部分瓦斯是以吸附状态吸着在煤的分子表面积上的瓦斯。
因此,煤的表面积越大,在相同的吸附瓦斯压力下,瓦斯吸附量就越高。
但应当指出,煤吸附瓦斯是单分子吸附,即在煤的分子表面积上只能吸附上一层瓦斯,当吸附瓦斯压力达到某一区间时(超过5 Mpa),吸附量增加缓慢而达到饱和,因而煤的吸附量有个极限值。
②、瓦斯容量(W容):在实验室中,根据自然条件设定瓦斯压力、温度测定出的煤或岩石的瓦斯含有量,假如人们能在实验室中完全复制出自然条件下的全部条件,那么瓦斯含量与瓦斯容量应是一致的,但目前还未能做到,通常瓦斯含量因受地压温度等影响略少于瓦斯容量,在日常确定煤层瓦斯含量工作中将瓦斯容量视为瓦斯含量。
③、瓦斯储量(W储):是指在某一区段范围内煤炭储量中的含有的瓦斯总量,单位用m3表示。
④、瓦斯涌出量(q)煤层在开采过程中从煤层本身以及围岩和临近煤层中瓦斯涌出量的总和,其表示单位有两种:Ⅰ、绝对瓦斯涌出量(q绝)是指单位时间内的瓦斯涌出量,用m3/min或m3/d表示。
Ⅱ、相对瓦斯涌出量(q相)或称吨当量,是指出24小时内矿井每采一吨煤涌出的瓦斯量,用m3/t标示。
应该注意到相对瓦斯涌出量与瓦斯含量、瓦斯容量的单位是一致的,但其含义不同,相对瓦斯含量高于瓦斯含量与瓦斯容量,这与井下的围岩、煤柱与丢煤的多少有关,除此而外临近层的瓦斯也是使相对瓦斯涌出量增大的主要原因之一。
⑤煤层瓦斯压力煤层中的瓦斯压力是决定煤层瓦斯含量和煤与瓦斯突出的一个最主要的因素,此数据需用井下实测取得。
煤层中的瓦斯压力是随煤层埋藏深度的加深而增加。
我国一些瓦斯矿井实测资料见图( 5 )图 5 我国瓦斯压力与深度的关系从5图中可以看出:Ⅰ、我国大多数的煤层的瓦斯压力随深度增加呈线性增加,与煤的变质程度无关;Ⅱ、地质条件正常,瓦斯风化带深度相同,处于同一深度下的煤层,瓦斯压力基本上是一致的;Ⅲ、我国矿井实测资料表明,瓦斯压力(P)与深度(H)的关系可用下列直线关系表示;P=0。
01H 或P=0。
01H—0。
2P-------瓦斯压力,Mpa;H ——垂直深度,m 。
突出煤层的瓦斯压力值多处于两条直线之间 ⑥ 、煤层的空隙率煤层的空隙率大小决定了煤中游离瓦斯量多少的一个重要因素,按照B 。
B 霍多特的意见煤的空隙可分为以下几类: i.超微空隙或微空隙,其孔直径小于10-6cm 构成煤的吸附容积; ii.小孔(过度空隙)直径为10-5cm~10-6cm ,构成毛细管凝结和瓦斯扩散区间;iii.中孔(半大空隙),直径为10-5cm~10-4cm ,构成缓慢的确层滲透区间; iv.大孔 ,直径为10-4cm10-2cm ,构成强烈的层滲透区间,并决定了强烈破坏结构煤的破坏面; v.肉眼可以看见的空隙裂隙,直径等于或大于10-2cm ,构成层流和稳流混合滲透的区间,并决定了煤的破坏面。
一般把从小孔到肉眼可见的空隙容积总和成为滲透容积,吸附容积与滲透容积之和成为空隙率。
空隙率可以从实验室中对煤样进行真密度与视密度测定进行计算后取得。
计算方法如下:1001000⨯----=S F d wdss d f a水式中:f n --------空隙率, cm 3 /g; d-------煤的密度,g/cm 3; s --------煤的视密度,g/cm 3; d 水----水的密度,取值为1;F------受地层压力影响,对空隙率(f n )的影响系数,取值0。
005╳0。
25H ,(H 为距地表的垂直深度)除了在试验室中测定d 、s 计算f n 以外,还可用下列公式计算:fAH d --=100100)08.069.1(2)(100100)0055.033.1(rrrW A V s +--=H 2--------煤中的含氢量,%; V r -----煤中的挥发分,% A f ——-煤中的灰分,% W f -----煤中的水分,%煤的空隙率大小与每的变质程度有关,见图 ( 6 )图 6 煤的空隙率(f n)与挥发分( V r)的关系图从图6中可以看出,挥发分达到某一定值时,空隙率达到最小值,挥发分超出或小于此值时,空隙率都会随挥分的增加或减少而增加。
⑦、煤的吸附能力吸着在煤子空隙表面上的瓦斯被称为吸附瓦斯,煤吸附瓦斯(甲烷)呈单分子吸附,煤的吸附能力大小不取决于煤的空隙的数量,而是空隙的几何尺寸。
例如:空隙为球形,1cm3 的物质当其空隙率为10%时,则物质空隙的表面积分布与空隙直径的关系见表(8)表(8) 空隙直径与表面积关系表煤的超微孔可达几个微米(1×10-8cm),可想而知,其表面积是很大的,因而在低于5~7Mpa的瓦斯压力下,煤中的瓦斯主要是由吸附瓦斯组成。
⑧、瓦斯含量确定方法确定煤层瓦斯含量的方法分直接法和间接法。
Ⅰ、直接测定法A、气测井法利用半自动化的测井仪,测定从钻孔中流出冲洗液中溶解的瓦斯量,同时测定钻屑残余的瓦斯量,以此基础确定煤层的瓦斯含量。
B、密闭式岩芯采取器将取煤屗后的密闭式岩芯采取器,送入试验室中,对煤芯进行脱气,抽出煤芯中的瓦斯,并计算出煤层中的瓦斯含量。
C、集气式岩芯采取器利用岩芯采取器上部的钟形集气室,搜集在钻进及提升过程中煤样泄出的瓦斯,到地面将其抽出计量,并将岩芯采取器进行快速密封,送试验室进行脱气计量,将两部分瓦斯相加,计算出煤层的瓦斯含量。
因直接测定法必须要有专门的试验室与仪表设备,技术也较为复杂,主要用于有条件的地质勘探部门。
Ⅱ、解吸法测定煤样中的瓦斯解吸数量与时间的关系来确定试验前煤样已经损失的瓦斯量,和目前煤样中残存的瓦斯量。
其原理为试验前损失的瓦斯量与煤样的暴露时间的平方根成正比,即tt Q +∞0或将公式改写为损Q T C Q -=Q------解吸量 ,cm 3 ; Q 损----损失量,cm 3 ; t 0-----煤样暴露时间。
min ;t------测试时煤样累计解吸时间, min 。
C------比例常数 T= t 0+t通过测定大数据组,用最小二乘方方法处理,可得出煤样的损失瓦斯量。
也可直接由图表中算出损失量,见图 (7)图 7 损失瓦斯量计算图 Ⅲ、间接法确定瓦斯含量 A 、游离瓦斯量的的计算 计算公式如下:010f P W ⨯=W 游----------游离瓦斯,M 3/t ;B 、吸附瓦斯 吸附瓦斯计算公式如下:)100)(1(100rrW A bP abPW --+=吸W 吸 --------吸附瓦斯,M 3/t ;; a 、b-----------吸附常数;若没有试验室的a 、b 常数,可用下列经验公式计算:100)31.01()10()100(5.65146.0rnrrr W e Vb Pa W A W ++--=吸a=2.4+0.21 V r b=1-0.004 V rn=0.02t/(0.993+0.007P) e------------自然对数。
目前我国采掘深度下游离瓦斯在瓦斯含量中所占的比重较大,约占75%以上,并随深度的增加而`加大,瓦斯含量(W含)根据实验室中的测定,在不同瓦斯压力下(相当不同埋藏深度),游离瓦斯和吸附瓦斯在煤的瓦斯含量中所占的比重见表(9):表 9 游离瓦斯和吸附瓦斯在煤的瓦斯含量中所占的比重表C 、计算实例例如:某矿垂深(H )为400m ,挥发分(V r )为15%,灰分(A f )为4%,水分(W f )为1%,煤的含氢量(H 2)为4。
4%,地温(t )为摄氏25度。
用经验公式计算:39.14100100)4.408.069.1(=-⨯-=d29.1)14(100100)150055.033.1(=+-⨯-=stmf 30042.010029.15.01100129.139.129.139.1=⨯---⨯-=F=0。