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高压水射流卸压增透瓦斯治理技术研究与应用

2016-05-11 09:05 来源: 互联网 作者:常先隐 浏览次数 2036


  4.2 效果分析 
  采用高压水射流扩孔期间工作面瓦斯浓度为0.1%~0.12%,回风瓦斯浓度为0.08%~0.1%。 
  通过对采用高压水射流的钻孔及其周边普通钻孔孔内瓦斯浓度分析,钻孔抽采前期孔内瓦斯浓度较大,且周边钻孔孔内瓦斯浓度上升较为明显,采用高压水射流后抽采瓦斯浓度达到3%~22.8%。 
  冲孔后的抽采瓦斯浓度和抽采流量是没有采取冲孔措施钻孔的1倍以上;冲孔后附近的钻孔抽采瓦斯浓度有明显上升,上升量在10%以上;冲孔后的抽采流量的衰减系数明显减小,为没有采取冲孔措施钻孔的1/4。见图2、图3。 
  4.3 效果评价 
  -700中央行人暗斜井执行高压水射流钻孔一体化装备区域防突措施后,共抽采瓦斯约15000m3,抽采率为65.7%,抽采时间30天;实测残余瓦斯含量为2.6098m3/t,钻屑瓦斯解吸指标Δh2最大值为70Pa,评价-700中央行人暗斜井防突措施有效。基于高压水射流破煤原理,通过理论分析和实际应用,结果表明,煤层实施水力冲孔措施后,煤的弹性潜能得到了释放,有效消除激发突出的应力,具有较好的卸压增透效果,有效地提高抽采瓦斯浓度和抽放量,实现安全快速的区域消突。 
  5 结论 
  通过以上数据表明,在采用强化卸压增透措施后,抽采流量可提高1倍以上,钻孔抽采浓度提高10%以上,降低了钻孔衰减流量,提高了瓦斯抽采浓度和抽放量,增大了煤层透气性系数,扩大了抽放半径,减少了预抽时间,实现区域快速消除煤与瓦斯突出带来的灾害影响,保证在无保护层开采煤层的采掘接替。 
  参考文献: 
  [1]冯增朝,康健,段康廉.煤体水力割缝中瓦斯突出现象实验与机理研究[J].辽宁工程技术大学学报,2001,20(04):443-445. 
  [2]唐建新等.钻孔中煤体割缝的高压水射流装置设计及试验[J]. 岩土力学,2007,28(07):1501-1504. 
  [3]惠功领,吕有广.高压水射流割缝防突技术研究与应用[J].煤矿现代化,2006(02):40-41. 
  [4]叶青,李宝玉,林柏泉.高压磨料水力割缝防突技术[J].煤矿安全,2005,36(12):11-14. 
  [5]李忠华等.高压水射流切槽煤层卸压机理[J].辽宁工程技术大学学报,2009,28(01):43-45.
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