采空区瓦斯煤自燃协同防控:关键参数与影响
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更新于2024-09-02
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"该研究关注的是采空区瓦斯与煤自燃的协同防控,探讨了关键参数对二者防控的影响,包括工作面配风量、抽采负压和高抽巷的位置。研究在天池矿301工作面进行,通过监测气体变化,识别出协同防控的关键区域,并利用数值模拟和现场实测确定了最佳参数组合,以同时保障瓦斯抽采效率和防止煤自燃。"
在煤炭开采过程中,采空区瓦斯抽采与煤自燃防控是两个至关重要的环节,它们之间存在着相互影响的关系。工作面的通风量配置直接影响着采空区内的氧气浓度,从而影响煤自燃的可能性。过高的风量可能会增加氧气供应,加速煤自燃,而适当的风量可以降低氧气浓度,减少自燃风险。同时,抽采负压决定了瓦斯的抽取效率,过高或过低的负压都可能对瓦斯控制效果产生负面影响。
高抽巷作为瓦斯抽采的重要设施,其位置的选择对采空区自燃危险区域的范围有显著影响。垂距和与回风巷的平距决定了抽采气流的路径和效率,合适的距离可以有效拦截和抽出瓦斯,防止其积聚引发火灾。研究表明,当高抽巷与顶板垂距为30米,与回风巷平距为25米时,能较好地平衡瓦斯抽采和防自燃的需求。
工作面的推进度也是决定因素之一,它关乎开采速度与煤层暴露时间。过快的推进度可能导致煤层暴露时间短,来不及充分抽采瓦斯,而过慢则可能增加煤自燃的风险。在1.39至6.84米/天的推进度范围内,可以实现有效的瓦斯控制并减少煤自燃的可能性。
此外,通过数值模拟技术,研究人员可以更精确地预测和分析不同参数组合下的瓦斯流动及热量传递情况,进一步优化防控策略。现场实测则提供了实际工况下的验证,确保了理论研究与实际操作的契合。
这项研究揭示了采空区瓦斯与煤自燃协同防控的关键在于找到合适的配风量、抽采负压和高抽巷位置,以及合理的推进度,以实现两者防控的最佳平衡。这些发现对于提升煤矿安全,预防瓦斯爆炸和煤自燃事故具有重要的实践意义。
2020-07-07 上传
2021-07-08 上传
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