神木县郝家壕煤矿井田面积

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神木县郝家壕煤矿井田面积(一)
神木县煤矿名单

神木县( 神木县(国有重点 13 个,国有地方 8 个,乡镇煤矿 128 个) 一.国有重点 1.大柳塔煤矿 2.活鸡兔煤矿 3.榆家梁煤矿 4.石圪台煤矿 5.哈拉沟煤矿 6.大海则煤矿 7.国华锦界煤矿 8.神木柠条塔煤矿 9.神木红柳林煤矿 10.张家峁煤矿 11.韩家湾煤矿 12.大哈拉煤矿 13.龙华煤矿 二.国有地方 1.汇森凉水井矿业公司 2.大砭窑煤矿 3.海湾煤矿 4.海湾二号井 5.杨伙盘煤矿 6.何家塔煤矿 7.海湾三号井 8.神木县石窑店煤矿 三.乡镇 1.神木县新民沟沙渠煤矿 2.神木县孙家岔镇边不拉煤矿 3.神木县孙家岔镇朱概塔煤矿 4.神木县孙家岔镇大湾煤矿 5.神木县果树塔煤焦有限责任公司煤矿 6.神木县孙家岔镇后塔煤矿 7.神府经济开发区赵家梁煤矿 8.孙家岔镇沙坡村刘家峁煤矿(6 万吨扩建为 15 万吨) 9.孙家岔镇海湾村河畔煤矿(6 万扩建为 15 万 吨) 10.神木县大柳塔镇后柳塔煤矿 11.神木县大柳塔镇白家湾煤矿 12.神木县大柳塔镇石圪台大渠一矿 13.神木县大柳塔镇布袋壕村炭窑渠煤矿 14.神木张家渠煤炭有限责任公司张家渠煤矿 15.神木县大柳塔昌盛煤矿 16.神木县苏家壕煤矿 17.神木县大柳塔镇白家渠煤矿 18.神木县大柳塔镇贾家畔村煤矿 19.神木县贺川镇母河沟煤矿 20.神木县大柳塔镇油房梁煤矿 21.神木县沙峁乡哈拉沟煤矿 22.神木县麻家塔乡新窑上煤矿 23.神木县店塔镇打井沟村办煤矿 24.神木县店塔镇打井沟二矿 25.神木县店塔镇黄土湾煤矿 26.神木县店塔镇火烧沟煤矿 27.神木县店塔镇二道峁煤矿 28.神木县店塔镇石砭煤矿 29.神木县店塔镇石窑店煤矿 30.神木县店塔镇王塔煤矿 31.神木县店塔镇小蒜沟煤矿 32.神木县永兴乡店沟煤矿 33.神木县永兴乡马连塔煤矿 34.神木县永兴乡梅庄煤矿 35.神木县永兴乡七里庙三矿 36.神木县永兴乡七里庙一矿 37.神木县永兴乡燕沟扶贫煤矿 38.神木县西沟乡大圪达煤矿 39.神木县西沟乡大青壕煤矿 40.神木县西沟乡碱房沟煤矿 41.神木县西沟乡胶泥圪劳煤矿 42.神木县西沟乡前阳湾煤矿 43.神木县西沟乡沙沟峁乡办煤矿 44.神木县西沟乡沙沟峁小组联办煤矿 45.神木县西沟乡沙渠煤矿 46.神木县西沟乡上榆树峁煤矿 47.神木县西沟乡蛇圪达村办矿 48.神木县西沟乡新圪劳乡办煤矿 49.神木县瑶镇乡段家沟煤矿 50.神木县瑶镇乡沙母河煤矿 51.神木县孙家岔镇赵家梁三一煤井 52.神木县永兴乡曹庄煤矿 53.神木县永兴乡茂泉煤矿 54.陕西莱德集团神木县东川矿业有限公司煤 矿 55.神木县海鸿矿业有限公司 56.神木县瑞祥煤业有限公司 57.神木县孙家岔镇瓷窑塔联办煤矿-神木县孙 家岔镇张家沟镇村联办煤矿 58 神木县大柳塔镇考考赖沟煤矿-神木县大柳 塔镇 老窑渠煤矿-神木县大柳

塔镇石圪台个体煤矿神木县大柳塔镇石圪台联办煤矿-神木县大柳 塔镇后石圪台煤矿-神木县大柳塔镇石圪台互 助煤矿 59.神木县大柳塔镇石匠畔煤矿-神木县大柳塔 镇石 圪台前塔煤矿-神木县大柳塔镇王家坡煤矿 60.神木县大柳塔镇石圪台村糖浆渠二矿-神木 县尔 林兔镇前渠煤矿-神木县尔林兔糖浆渠煤矿 61.神木县中鸡镇李家畔村开源煤矿-神木县中 鸡镇 李家畔村瓜地湾煤矿-神木县中鸡镇活鸡兔乡 办煤矿-神木县中鸡镇高家畔村办煤矿-榆林市 地方煤炭销售公司煤矿 62.神木县中鸡镇白泥圪堵煤矿-神木县中鸡镇 白泥 塔煤矿-神木县中鸡镇朱家沟煤矿 63.神木县孙家岔镇沙坡村炭窑峁煤矿-神木县 孙家 岔镇柳树峁村老曹渠煤矿 64.神木县星火煤矿-神木县大塔煤矿 65.神木县神府煤田炭窑渠煤矿-神木县瓦罗乡 刘石 畔煤矿 66.神木县孙家岔镇柠条塔河岔煤矿-神木县孙 家岔 镇柠条塔井塔煤矿-神木县孙家岔镇柠条塔煤 矿 67.神木县孙家岔镇冯塔煤矿-神木县孙家岔镇 宋家 沟煤矿-神木县孙家岔镇柠条塔庙湾煤矿 68.神木县聚隆矿业有限公司 69.神木县大柳塔镇水井渠煤矿 70.神木县孙家岔镇张家沟村东梁煤矿 71.榆林煤炭实业公司林海煤矿 72.神木县孙家岔镇河西联办煤矿 73.神木县中鸡镇板定梁塔煤矿 74.神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿 75.神木县孙家岔镇阳崖煤矿 76.神木县孙家岔镇哈特兔联户煤矿 77.神木县孙家岔镇狼窝渠煤矿 78.神木县孙家岔镇燕家伙盘煤矿 79.神木县乌兰色太煤炭有限责任公司 80.神木县煤炭公司燕家塔煤矿 81.神木县孙家岔镇三岔镇办煤矿 82.陕西神木神源煤炭张家峁煤矿 83.神木县孙家岔镇排界南煤矿 84.神木县大柳塔镇丁家渠炭窑渠煤矿 85.神木县大柳塔镇郝家壕村办煤矿 86.神木县大柳塔镇双庙梁组办煤矿 87.神木县中鸡镇李家畔东兴煤矿 88.神府经济开发区王才火盘煤矿 89.神木县孙家岔镇崔家沟合伙村办煤矿 90.神木县孙家岔镇炭窑沟煤矿 91.神木县孙家岔镇马连湾村办煤矿 92.神木县孙家岔镇崖窑峁煤矿 93.神木县腾伟矿业有限公司 94.神木县西沟乡响水河煤矿 95.神木县鑫轮矿业有限公司 96.神木县西沟乡神榆路煤矿 97.神木县西沟乡圪柳沟村办煤矿 98.神木县兴盛源矿业有限公司 99.神木县恒瑞源矿业有限公司 100.神木县瑶镇青草界村办煤矿 101.神木县瑶渠煤业有限责任公司 102.神木县瑶镇乡王家沟煤矿 103.神木瑶镇乡黄土庙煤矿 104.陕西黑龙沟矿业有限责任公司 105.神木县瑶镇乡枣稍沟煤矿 106.神木县麻家塔乡赵仓峁煤矿 107.神木县麻家塔乡吃开沟煤矿 108.神木县麻家塔乡敖包沟煤矿 109.神木县麻家塔乡贺地山红岩煤矿 110.神木县麻家塔乡河湾煤矿

111.神木县四门沟矿业有限公司 112.神木县永兴乡高庄煤矿 113.神木县永兴乡柳沟村联办煤矿 114.神木县泰华煤业有限公司 115.神木县永兴乡圪针崖底村办煤矿【神木县郝家壕煤矿井田面积】 116.神木县永兴乡大贝峁煤矿 117.神木县店塔镇石岩沟煤矿 118.神木县店塔镇板定梁村办煤矿 119.神木县店塔镇孙营岔一矿 120.神木县店塔镇前梁镇办煤矿 121.神木县店塔镇老张沟煤矿 122.神木县店塔镇黑拉畔煤矿 123.神木县店塔镇板墩焉村办煤矿 124.神木县神广煤矿 125.神木县折家伙盘-杨家沟煤矿 126.神木县马如不湾-燕家沟煤矿 127.神木县王洛沟-三卜树-杨昌湾煤矿 128.神木县三道卯煤矿

神木县郝家壕煤矿井田面积(二)
关于神木县苏家壕煤矿采空沉陷区及火灾隐患区综合治理示范项目审批临时用地的报告

关于神木县苏家壕煤矿采空沉陷区及火灾隐患区综

合治理示范项目审批临时用地的报告

县国土资源局

根据神经发【2009】482号文件精神,经神木县煤矿采空区和火灾隐患区综合治理领导小组批准和项目评审领导小组通过,实施神木县苏家壕煤矿采空区及火灾隐患区综合治理示范试点项目。

该项目位于我镇郝家壕村,治理总面积1350亩,项目区内有部分采空区和火烧区,地表出现多出裂缝,且开采的2-2煤层属易燃层,对生态环境、当地居民的生产生活造成很大的影响,制约着区域经济的持续稳定发展。

项目工程完成后,将建成防护林带75.3亩,灌林木488亩,草地755亩,砂砾石道路4.64公里(32亩)。

为了消除安全隐患,促进当地经济与环境协调发展,实现良好的生态效益、社会效益和经济效益,经过全体村民同意,政府批准,现申请办理临时建设用地30亩由于该矿井田范围内出现部分采空沉陷区,地表出现裂缝,对生态环境造成很大的破坏,严重影响当地居民的生产生活,制约区域经济的持续稳定发展。为了消除该矿采空沉陷区和火灾易发区的安全隐患,充分利用资源,带动当地人民群众致富。根据神政办(2009)59号文件精神,经研究,同意将该矿以采空沉陷区和火灾易发区综合治理项目上报贵办,请贵办按照综合治理的相关要求,实地勘察,研究确定。【神木县郝家壕煤矿井田面积】

专此报告

附:申请表【神木县郝家壕煤矿井田面积】

大柳塔镇人民政府

二0一0年三月十八日

神木县郝家壕煤矿井田面积(三)
榆林各矿分布

煤矿名录

名称: 煤矿名录 产地: 单位:

价格: 0.00 详细介绍

神木县郝家壕煤矿井田面积(四)
陕北神木县郝家沟煤矿建设过程中水土流失预测研究

  摘 要:水土流失作为煤矿区头号生态环境问题已经严重影响矿区可持续发展。文章以陕北神木县郝家沟煤矿为例,运用资料调查、经验公式等方法科学预测该煤矿建设过程中水土流失强度、数量、危害等。希望为该煤矿及同类煤矿的水土流失防治工作提供指导。

  关键词:煤矿;水土流失;预测
  前言
  煤炭资源作为重要的一次能源在全国能源生产和消费结构中分别占71.7%和67%,可见煤炭资源对于我国国民经济的发展和社会的进步发挥着举足轻重的作用[1-3]。但是在煤矿建设过程中会大量破坏地表植被,显著改变土壤结构,同时产生大量弃土弃渣,这一切都引起和加剧了水土流失这一公认的矿区头号环境问题[4-5]。如何有效防治水土流失已成为实现煤矿区可持续发展的关键之一,而其中一个重要基础就是如何准确预测水土流失强度、数量、危害等。因此,文章以陕北神木县郝家沟煤矿为例,对其建设过程中水土流失进行科学预测,为该煤矿水土流失防治提供科学指导,也为同类煤矿水土保持工作提供参考。
  1 郝家沟煤矿概况
  1.1 建设工程概况
  郝家沟煤矿位于陕北神木县NW318°,距神木县直距约38km,行政隶属神木县孙家岔镇。该煤矿井田面积2.7783km2,主采3-1煤层,煤炭资源总量为6.25Mt,其中保有资源总量4.76Mt,可采储量为3.1Mt。郝家沟煤矿设计生产能力0.21Mt/a,矿井服务年限11.2a。
  1.2 矿区自然环境概况
  郝家沟煤矿位于陕北黄土高原北端,属典型黄土高原地貌。区内沟谷纵横,树枝状水系发育,水土流失严重。该区属中温带大陆性季风气候,年均气温8.4℃,多年平均降雨量414.2mm,多年平均蒸发量2111.2mm,年均风速2.20m/s。根据神木县水土保持区划,郝家沟煤矿隶属长城沿线风沙草滩强度侵蚀防风固沙区,平均侵蚀模数5256t/km2・a,年侵蚀总量1639.87万t,侵蚀以风蚀为主。
  2 郝家沟煤矿建设过程中水土流失预测
  2.1 预测目的与依据
  根据郝家沟煤矿建设特点,在分析煤矿建设过程中可能损坏、扰动地表植被面积,弃土弃渣的来源、数量、堆放方式、地点及占地面积的基础上,结合当地水土流失特征,进行综合分析论证,采用科学合理的预测方法,对可能造成的水土流失的形式、强度、数量、危害等作出预测评价,为制定水土流失防治措施的总体布局和各单项防治措施设计提供依据。预测的依据主要是《开发建设项目水土保持方案技术规范》、《土方侵蚀分类分级标准》、《陕西省神木县郝家沟煤矿煤建设实施方案开采设计说明书》等。
  2.2 预测内容与方法
  根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》的规定和该煤矿区水土流失特点,确定预测内容主要包括以下6个方面:
  (1)扰动地表面积预测;(2)损坏水土保持设施面积预测;(3)弃土弃渣量预测;(4)新增水土流失量预测;(5)水土流失总量预测;(6)可能造成的水土流失危害预测。
  水土流失主要采用资料调查、经验公式方法,有关预测参数的确定采用该区同类工程类比分析。
  2.3 预测结果
  依据郝家沟煤矿设计资料,确定预测范围为各类型区内工程建设及扰动区域,主要包括:工业场地防治区、场外公路防治区、排矸场防治区、炸药库防治区及输电线路防治区。
  2.3.1 扰动地表面积预测
  通过资料收集和实地踏勘,对预测范围内各类型区扰动地表面积进行统计汇总,见表1。
  由表1可知:郝家沟煤矿建设过程中扰动地表面积共计为8.36hm2。
  2.3.2 损坏水土保持设施面积预测
  郝家沟煤矿建设过程中损坏的主要是具有水保功能的荒草地,其扰动面积即为损坏水土保持设施面积,为8.36hm2。
  2.3.3 弃土弃渣量预测
  根据郝家沟煤矿建设可行研究资料,建设过程中主要的土石方来源于井巷开拓、工业场地平整、建筑物地基开挖、场外公路路基挖填和供排水管线敷设等。挖填方量均换算为自然方。经统计,工业场地平整开挖2.75万m3,回填1.91万m3,废弃0.84万m3;建筑物地基开挖5.92万m3,回填2.55万m3,废弃2.02万m3;井巷开拓开挖0.2万m3;场外公路开挖0.78万m3,回填2.33万m3;水源及供水管线敷设开挖0.18万m3,回填0.18万m3;输电线路开挖0.1万m3,回填0.1万m3;排矸场开挖0.2万m3,回填0.1万m3,废弃0.1万m3。由此可知,郝家沟煤矿建设过程中弃土弃渣量共计为2.96万m3。
  2.3.4 新增水土流失量预测
  对郝家沟煤矿建设过程中5类分区可能新增的水土流失量进行统计汇总。工业场地占地面积2.52hm2,新增水土流失量264.6t;场外公路占地面积4.33hm2,新增水土流失量227.33t;排矸场占地面积0.8hm2,新增水土流失量69.84t;水源及供水管线占地面积0.52hm2,新增水土流失量13.65t;输电线路占地面积0.19hm2,新增水土流失量4.8t。由此可知,郝家沟煤矿建设过程中可能新增水土流失量共计为580.21t。
  2.3.5 水土流失总量预测
  在计算5类分区可能新增的水土流失量的基础上再叠加背景流失量,得到郝家沟煤矿建设过程中水土流失总量。工业场地扰动后侵蚀模数为15800t/km2・a,水土流失总量398.16t;场外公路扰动后侵蚀模数为15800t/km2・a,水土流失总量342.07t;排矸场扰动后侵蚀模数为27160t/km2・a,水土流失总量108.64t;水源及供水管线扰动后侵蚀模数为15800t/km2・a,水土流失总量20.54t;输电线路扰动后侵蚀模数为15300t/km2・a,水土流失总量7.27t。由此可知,郝家沟煤矿建设过程中水土流失总量为876.68t。
  2.3.6 可能造成的水土流失危害预测
  水土流失产生的影响及其危害在井田范围内均存在,主要表现为:(1)工程建设与开采过程将占用或破坏一定数量的荒草地,对原有地表植被、土壤结构会产生一定的影响,降低原地表水土保持功能,加剧地表水土流失,降低植物生产力。(2)煤矿建设区水土流失如得不到及时有效的治理和控制,会引起本矿区铁路、公路沙害,降低其运营能力和综合经济效益。工业场地裸露土地和新开挖边坡,若不采取必要的防护措施,人为加剧水力侵蚀,导致边坡失稳,堵塞路基排洪措施,影响矿井正常安全生产。
  3 结束语
  (1)郝家沟煤矿建设过程中扰动原地表面积为8.36hm2,损坏水土保持设施和具有水土保持功能设施的总面积为8.36hm2。(2)郝家沟煤矿建设过程中弃土弃渣量共计为2.96万m3;可能新增水土流失量580.21t;水土流失总量为876.68t。(3)工程建设破坏一定数量的荒草地,对原有地表植被、土壤结构会产生一定的影响,降低原地表水土保持功能,加剧地表水土流失,降低植物生产力。若得不到及时有效的治理和控制,会影响矿井正常安全生产,同时会引起本矿区铁路、公路沙害,降低其运营能力和综合经济效益。
  参考文献
  [1]宋世杰.煤炭开采对煤矿区生态环境损害分析与防治对策[J].煤炭加工与综合利用,2007(4):44-48.
  [2]宋世杰.榆神府矿区煤炭开采对生态环境损害的定量化评价[D].西安科技大学,2009.
  [3]宋世杰.基于关键地矿因子的开采沉陷分层传递预计方法研究
  [D].西安科技大学,2013.
  [4]邹兵华,李占斌,李鹏,等.石窑店煤矿建设及生产过程中水土流失预测研究[J].水土保持通报,2008,28(5):28-32.
  [5]刘国彬,杨勤科,陈云明,等.水土保持生态修复的若干科学问题[J].水土保持学报,2005,19(6):126-130.
  作者简介:聂文杰(1981-),男,汉族,工程师,在读博士,主要从事矿山环境工程教学与科研工作。

神木县郝家壕煤矿井田面积(五)
穿层钻孔抽采达标时间分析

  【摘 要】瓦斯抽采是治理瓦斯最根本的方法,也是防止煤与瓦斯突出事故最有效的手段。根据《防治煤瓦斯瓦斯突出规定》要求:突出煤层瓦斯压力小于0.74MPa、瓦斯含量小于8m3/t时为无突出危险,即瓦斯抽采达标,本文通过对煤层原始瓦斯含量与钻孔抽采后残余瓦斯含量比较,并画出减小趋势图,推算出Φ65mm穿层钻孔抽采达标所需时间,对矿井安全生产和合理采掘部署起着重要意义。

  【关键词】穿层钻孔 抽采达标 时间分析
  1前言
  煤与瓦斯突出是发生在煤矿极其复杂的瓦斯动力灾害现象之一,瓦斯抽采是治理瓦斯最根本的方法,也是防止煤与瓦斯突出事故最有效的手段。瓦斯抽采是用专门的设施把煤层、岩层或采空区中的瓦斯抽出的措施。瓦斯抽采不仅是降低涌入井下巷道的瓦斯量、提高矿井生产能力的重要手段,也是防治煤与瓦斯突出的根本方法之一。目前我矿解决煤与瓦斯突出的抽采方法主要是穿层条带预抽,其钻孔布孔方式为6m×6m,控制巷道帮外15m,终孔孔径为Φ65mm。根据《防治煤瓦斯瓦斯突出规定》要求:突出煤层瓦斯压力小于0.74MPa、瓦斯含量小于8m3/t时为无突出危险,即瓦斯抽采达标。因此确定钻孔瓦斯抽采达标时间,对矿井安全生产和合理采掘部署起着重要意义。
  2 矿井概况
  渝阳煤矿地处重庆市綦江县安稳镇罗天村,北距重庆市区174km,距綦江县城83km,位于渝黔铁路和渝黔高速公路旁,交通较为方便。矿井位于松藻矿区中部,井田东以两河口向斜轴线与逢春煤矿和同华煤矿分界,南以9#勘探线和羊叉河与逢春和石壕煤矿分界,西以羊叉河与打通一矿分界,北以-60m标高为开采技术边界。井田略呈三角形,面积25.8km2。矿井设计三个水平开采,即+355m水平、+150m水平和-60m水平。已形成的主干开拓巷道有金鸡岩主副斜井一对、金鸡岩回风平硐、阳地湾副斜井、阳地湾架空人车斜井、安稳运煤斜井和阳地湾回风斜井;开采布置采用盘区石门、溜煤眼布置,采煤方法为倾斜长壁、仰斜开采。
  渝阳煤矿为近距离煤层群,可采或局部可采煤层自上而下有6#、7#、8#和11#煤层,其中7#煤层为弱突出煤层、11#煤层为无突出煤层,7#、11#煤层作为保护层首先开采;8#煤层为中厚煤层,是矿井的主采层,具有严重突出危险性,作为被保护层开采。北二盘区自投产以来,共发生煤与瓦斯突出30次,其中8#层5次,最大一次(8#层)突出煤量695吨,瓦斯量41000m3。随着矿井采掘生产进入下水平后,煤层埋深增加,瓦斯压力和含量增大,采掘生产过程中瓦斯涌出量增大及煤与瓦斯突出危险加大,严重制约着矿井安全生产和经济发展。
  3 实施过程
  N3702东回风巷条带钻孔在N3702东瓦斯巷内施工,设计钻孔间距为6m×6m,控制巷道帮外15m以上,终孔于7#煤层顶板0.5m,终孔孔径为Φ65mm,钻孔布置方式见图3.1。钻孔在施工过程中,利用岩芯管取出7#层煤样进行瓦斯含量快速测定,所测定此区域原始瓦斯含量见表3.1。
  图3.1 穿层考察钻孔布置平面图
  表3.1 考察区段原始瓦斯含量测定表
  地点 测定时间 煤层 可解吸瓦斯含量(m3/t) 残存瓦斯含量(m3/t) 煤层瓦斯含量(m3/t) 动力现象
  N3702E瓦斯巷 2009.8.10 7# 21.7802 2.3027 24.08 有
  N3702E瓦斯巷 2009.8.10 7# 18.7249 2.3027 21.03 有
  N3702E瓦斯巷 2009.8.24 7# 13.9633 2.3027 16.27 有
  N3702E瓦斯巷 2009.9.10 7# 12.3301 2.3027 14.63 有
  由于快速测定煤层瓦斯含量技术在矿应用时间短,测定的煤层瓦斯含量误差较大,因此所测定北三区7#煤层原始瓦斯含量取最大值,即24.08m3/t。所有考察钻孔于2009年9月施工完成,所有钻孔采用机械水泥浆封孔,封堵深度在5m以上。并在160#-161#钻场间设置测点,将151#-160#钻场钻孔进行单独计量,所测定的抽采参数见表3.2。
  表3.2 穿层钻孔测点抽采参数统计表
  测定时间 负压
  (Pa) 浓度
  (%) 151#-160#钻场(Φ65mm)
  测点抽放量(m3/min) 累计抽放量(m3)
  8.23 11970 51 0.19 3017.71
  9.7 12236 47 0.19 2759.90
  9.16 16492 43 0.17 2438.82
  9.21 11039 35 0.21 3028.44
  10.5 14630 36 0.19 2791.15
  10.14 14630 39 0.21 2983.78
  10.27 13300 31 0.17 2693.05
  11.3 12635 25 0.19 2674.73
  11.15 14098 27 0.19 2733.55
  4 效果分析
  N3702东瓦斯巷穿层考察钻孔全部施工完毕并形成抽放后,根据表3.2中所测定的钻孔抽采参数,计算出钻孔综合预抽率,见4.1。
  表4.1 钻孔综合预抽率计算表
  测定时间 预抽时间(天) 负压
  (Pa) 浓度
  (%) 测点抽放量
  m3/min 累计抽放量
  (m3) 钻孔控制面积(m2) 钻孔控制范围内瓦斯储量(m3) 预抽率(%)
  8.23 11 11970 51 0.19 2592.95 1452 242638.82 1.07   9.7 21 12236 47 0.19 4883.60 1452 242638.82 2.01
  9.16 31 16492 43 0.17 6892.22 1452 242638.82 2.84
  9.21 41 11039 35 0.21 9397.88 1452 242638.82 3.87
  10.5 51 14630 36 0.19 11812.03 1452 242638.82 4.87
  10.14 61 14630 39 0.21 14392.66 1452 242638.82 5.93
  10.27 72 13300 31 0.17 16774.43 1452 242638.82 6.91
  11.3 82 12635 25 0.19 19127.34 1452 242638.82 7.88
  11.15 92 14098 27 0.19 21522.99 1452 242638.82 8.87
  穿层钻孔通过两个月的抽放后,分别在158#-159#、153#-154#钻场之间施工穿层检验孔,并取出7#煤层煤样,测定出预抽后7#煤层瓦斯含量,详见表4.2。
  表4.2 预抽后煤层瓦斯含量测定表
  钻孔名称 测定时间 煤层 可解吸瓦斯含量(m3/t) 残存瓦斯含量(m3/t) 煤层瓦斯含量(m3/t)
  1#检验孔 2009.11.26 7# 17.8315 2.3027 20.13
  2#检验孔 2009.11.24 7# 17.2409 2.3027 19.54
  N3702东瓦斯巷穿层钻孔通过两个月抽采后,煤层瓦斯含量降至19.54m3/t -20.13m3/t,因此根据钻孔抽采与煤层瓦斯含量关系趋势图,见图4.1
  图4.1 钻孔预抽时间与瓦斯含量关系趋势图
  从图4.1中可以看出,N3702东瓦斯巷穿层钻孔通过18个月抽放,可将7#煤层瓦斯含量降低至8m3/t以下,即瓦斯抽采达标。因此,煤层瓦斯含量的大小直接影响煤层突出危险性,通过钻孔预抽后可以降低煤层瓦斯含量,且随钻孔抽放时间的增加,煤层瓦斯含量也随
  之降低。
  5 结语
  (1)煤层瓦斯含量随钻孔抽放时间增长而降低,此次通过对煤层原始瓦斯含量与经钻孔抽采后煤层瓦斯含量变化情况的比较,并根据瓦斯含量降低趋势推算出Φ65mm穿层钻孔抽采达标时间约18个月。
  (2)Φ65mm穿层钻孔抽采达标时间较长,制约着矿井瓦斯抽采超前,因此矿应用了高压水力割缝、增加钻孔孔径、不同封孔工艺来提高封堵质量等措施提高钻孔抽采效果,进而缩短钻孔抽采达标时间。
  参考文献:
  [1]《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》(GB50471 2008).
  [2]《煤矿安全规程》2011年版.
  [3]《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全生产监督总局 国家煤矿安全监察局)2009年版.
  [4]《煤矿安全监控系统通用技术要求(AQ6201-2006)》.
  [5]《关于印发〈煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)〉的通知》(安监总煤装〔2011〕33号).
  [6]《煤矿瓦斯抽采(放)监控系统通用技术条件》(MT/T1126-2011).
  [7]《关于加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知》(安监总煤装〔2013〕28号).
  作者简介:任芝林(1965-)男,重庆工程职业技术学院毕业,目前在重庆松藻煤电有限责任公司安全监察部工作。

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