多级动态瓦斯地质分析系统的研究及应用
发布时间:2021-11-14 19:09
分析15号煤层的瓦斯地质控制因素,分析陷落柱、基岩厚度、顶底板岩性对瓦斯赋存的影响。根据五矿瓦斯地质赋存的特性,建立了多级智能瓦斯分析系统,并将矿井瓦斯及地质构造分布情况通过多级动态瓦斯地质图的形式展现,为矿井瓦斯治理的决策提供可靠依据。
【文章来源】:能源与环保. 2020,42(04)
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
陷落柱造成瓦斯含量突变的区域
通过分析瓦斯含量数据,用于反映煤层瓦斯含量的整体分布规律,瓦斯含量等值线图如图2所示。从等值线图上可以得出五矿瓦斯含量分布的整体趋势是“西高东低”[10]。1.3 顶底板岩性对瓦斯赋存的影响
15号煤层顶底板岩性以泥岩为主煤层直接顶板的泥岩厚度对煤层瓦斯的赋存也起着非常重要的作用。五矿大部分区域砂泥比值在0~1,仅在中部、南部及北部局部地区出现大于1的高值区(图3),分析出煤层顶板不仅以泥岩为主,并且泥岩的厚度要大于砂岩的厚度,更有利于瓦斯的赋存[13-17]。从15号煤层顶底板泥岩厚度与瓦斯含量的线性关系(图4、图5)可以看出,瓦斯含量与顶底板泥岩厚度线性关系比较明显,瓦斯含量随泥岩厚度的增加而增大。
【参考文献】:
期刊论文
[1]石壕煤矿工作面瓦斯地质系统设计及应用[J]. 岳俊. 现代矿业. 2017(02)
[2]东欢坨矿瓦斯地质特征及其控制因素分析[J]. 王国华,冯光俊,刘刚,陈崇域. 煤矿安全. 2017(02)
[3]矿井瓦斯地质智能分析及动态防突管理系统在新景公司的应用[J]. 唐韩英. 煤炭技术. 2016(07)
[4]瓦斯地质及瓦斯涌出动态预测可视化系统研究及应用[J]. 李晓华,周炳秋,韩真理. 煤炭工程. 2016(04)
[5]煤层瓦斯地质图绘制及瓦斯地质动态分析系统的研究[J]. 周连春,王滨. 煤矿机电. 2015(04)
[6]平煤十一矿瓦斯赋存规律研究[J]. 李喜员,田慧玲. 中国煤炭. 2015(07)
[7]鹤煤八矿瓦斯赋存规律及瓦斯突出危险性预测[J]. 郭海英. 中国煤层气. 2015(03)
[8]CAD平台瓦斯地质动态分析系统契合分析[J]. 林辉钦. 能源技术与管理. 2015(01)
[9]基于大数据思维的瓦斯地质分析方法[J]. 张庆华,李明建,王麒翔,林辉钦. 煤炭技术. 2015(02)
[10]矿井瓦斯地质智能预警平台的建设与应用[J]. 崔俊飞,唐韩英. 工矿自动化. 2015(01)
本文编号:3495191
【文章来源】:能源与环保. 2020,42(04)
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
陷落柱造成瓦斯含量突变的区域
通过分析瓦斯含量数据,用于反映煤层瓦斯含量的整体分布规律,瓦斯含量等值线图如图2所示。从等值线图上可以得出五矿瓦斯含量分布的整体趋势是“西高东低”[10]。1.3 顶底板岩性对瓦斯赋存的影响
15号煤层顶底板岩性以泥岩为主煤层直接顶板的泥岩厚度对煤层瓦斯的赋存也起着非常重要的作用。五矿大部分区域砂泥比值在0~1,仅在中部、南部及北部局部地区出现大于1的高值区(图3),分析出煤层顶板不仅以泥岩为主,并且泥岩的厚度要大于砂岩的厚度,更有利于瓦斯的赋存[13-17]。从15号煤层顶底板泥岩厚度与瓦斯含量的线性关系(图4、图5)可以看出,瓦斯含量与顶底板泥岩厚度线性关系比较明显,瓦斯含量随泥岩厚度的增加而增大。
【参考文献】:
期刊论文
[1]石壕煤矿工作面瓦斯地质系统设计及应用[J]. 岳俊. 现代矿业. 2017(02)
[2]东欢坨矿瓦斯地质特征及其控制因素分析[J]. 王国华,冯光俊,刘刚,陈崇域. 煤矿安全. 2017(02)
[3]矿井瓦斯地质智能分析及动态防突管理系统在新景公司的应用[J]. 唐韩英. 煤炭技术. 2016(07)
[4]瓦斯地质及瓦斯涌出动态预测可视化系统研究及应用[J]. 李晓华,周炳秋,韩真理. 煤炭工程. 2016(04)
[5]煤层瓦斯地质图绘制及瓦斯地质动态分析系统的研究[J]. 周连春,王滨. 煤矿机电. 2015(04)
[6]平煤十一矿瓦斯赋存规律研究[J]. 李喜员,田慧玲. 中国煤炭. 2015(07)
[7]鹤煤八矿瓦斯赋存规律及瓦斯突出危险性预测[J]. 郭海英. 中国煤层气. 2015(03)
[8]CAD平台瓦斯地质动态分析系统契合分析[J]. 林辉钦. 能源技术与管理. 2015(01)
[9]基于大数据思维的瓦斯地质分析方法[J]. 张庆华,李明建,王麒翔,林辉钦. 煤炭技术. 2015(02)
[10]矿井瓦斯地质智能预警平台的建设与应用[J]. 崔俊飞,唐韩英. 工矿自动化. 2015(01)
本文编号:3495191
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