预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

瓦斯赋存、运移及地质规律研究 中国煤矿安全事故中,瓦斯事故占比较高。瓦斯是煤矿中最常见的危险气体之一,因此对瓦斯赋存、运移及地质规律进行研究显得尤为必要。本文将就瓦斯赋存、运移及地质规律进行探讨,以期能更好地掌握煤矿安全生产的要点。 一、瓦斯赋存 瓦斯是生物化学作用在煤层中产生的一种天然气体,它主要来源于煤中含氢、氧、碳等元素的分解。在煤矿中,瓦斯是最常见的开采面积和采煤方式、煤岩类型、地质构造、矿压状态等因素影响下的煤矿通风、地质构造质量和采煤技术等因素,都与瓦斯赋存密切相关。 1.1煤岩类型 目前,认为含瓦斯煤层可分为三种类型:亮煤、泥炭和矸石煤,其中亮煤的瓦斯含量最高,泥炭的瓦斯含量次之,而矸石煤的瓦斯含量最低。由于瓦斯含量与煤岩类型直接相关,因此在开采煤矿之前就需对煤岩类型进行严格的勘察,以便确定瓦斯赋存状况。 1.2地质构造 地质构造是影响瓦斯赋存与运移的重要因素之一。地质构造往往表现出较强的节理、断层、岩溶等。这些构造会使瓦斯在地下流动时发生偏移,从而增加瓦斯体积,提高瓦斯危险度。因此,在煤矿建设之前也需要对该地区的地质构造进行详细的调查。 二、瓦斯运移 瓦斯通过煤层裂隙和煤体孔隙两种通道在煤矿中运移,其中占绝对优势的为前者。 2.1煤层裂隙通道 煤层裂隙通道是瓦斯流动中最主要通道,煤层中常有多组不同尺度的裂隙,大多数瓦斯利于流动的路径也基本沿着裂隙而形成。因此,在处理煤矿瓦斯危险时也要针对煤层裂隙通道进行相应防治。 2.2煤体孔隙通道 煤体孔隙通道也是有局部的瓦斯流动通道,主要由孔隙和小管道组成。孔隙通道中,气体活动密度较低,而煤体中大多数孔隙较小,因此往往不利于瓦斯流动。煤体孔隙通道对瓦斯运移的影响主要来源于某些未被开采的煤体,特别是在采煤过程中遇到特殊情况时,易导致该类煤体瓦斯积聚。 三、瓦斯地质规律 3.1瓦斯含量变化规律 瓦斯含量的变化可受煤岩物质成分、煤层结构、地下水、矿井矿压和应力等多种因素影响。煤矿瓦斯赋存与含量的变化规律繁多复杂,研究过程中需要系统地分析煤层的物性、开采工程的特点、环境因素以及煤层裂隙等因素的影响,以预测瓦斯分布和瓦斯含量的变化趋势等。 3.2瓦斯迁移规律 瓦斯迁移规律也与多种因素有关,主要包括煤岩性质、地质构造、采煤工艺、矿山水文地质、修建隧道及地下工程和大气气候变化等。因此,研究瓦斯迁移规律也需要多方面综合考虑。 总结:瓦斯赋存、运移及地质规律是煤矿安全生产中的重点问题,研究瓦斯的赋存、运移及地质规律,有助于制定科学的煤矿安全防范措施,减少发生瓦斯安全事故的可能性。因此,应加强对瓦斯赋存、运移及地质规律研究,使其成为煤矿安全工作的基础知识之一。