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文档简介

1、 “十五十五”以来我国能源消费总量过快增长,以来我国能源消费总量过快增长,10 年增长年增长2.2倍,给资源环境带来巨大压力。我国倍,给资源环境带来巨大压力。我国 GDP目前占世界生产总值不到目前占世界生产总值不到10%,但能源消耗,但能源消耗 已经高于已经高于20%,能源排放的污染气体居世界首位,能源排放的污染气体居世界首位, 温室气体占世界总量的温室气体占世界总量的25%,GDP的能耗、污染的能耗、污染 排放和碳排放都过高。排放和碳排放都过高。 “中国能源中长期(中国能源中长期(2030、2050)发展战略研)发展战略研 究究”提出转变能源供需模式,使其由提出转变能源供需模式,使其由“以粗

2、放的以粗放的 供给满足增长过快的需求供给满足增长过快的需求”,向,向“以科学的供给以科学的供给 满足合理的需求满足合理的需求”转变。转变。 我国煤炭产量约占世界煤炭产量的我国煤炭产量约占世界煤炭产量的45%,占世界,占世界 总量的比重逐年增加,而一些发达国家的煤炭产总量的比重逐年增加,而一些发达国家的煤炭产 量是下降的。煤电在电力中的比重将由当前的约量是下降的。煤电在电力中的比重将由当前的约 60%逐步下降,逐步下降,2050年可降至年可降至35%左右。左右。 煤炭科学产能是指在安全、高效、洁净、环境友煤炭科学产能是指在安全、高效、洁净、环境友 好的条件下生产煤炭好的条件下生产煤炭。而我国现在

3、每年生产的。而我国现在每年生产的30 多亿吨原煤只有不到一半符合科学产煤标准。多亿吨原煤只有不到一半符合科学产煤标准。 符合科学开采的煤炭产能在符合科学开采的煤炭产能在20年后预计可达到年后预计可达到34 亿亿-38亿吨。亿吨。 煤炭目前是我国主力能源,煤炭的洗选、开采和煤炭目前是我国主力能源,煤炭的洗选、开采和 利用必须改变粗放形态,走安全、高效、环保的利用必须改变粗放形态,走安全、高效、环保的 科学发展道路,煤炭在我国总能耗中的比重应该科学发展道路,煤炭在我国总能耗中的比重应该 逐步下降,逐步下降,2050年可望减至年可望减至40%(甚至(甚至35%)以)以 下,其战略地位将调整为重要的基

4、础能源。下,其战略地位将调整为重要的基础能源。 我国煤炭的赋存特点,跟我国的地形地貌一样,我国煤炭的赋存特点,跟我国的地形地貌一样, 复杂多变。露天煤矿比重低,绝大部分是井工矿,复杂多变。露天煤矿比重低,绝大部分是井工矿, 且矿井条件复杂,煤与瓦斯突出、水、火、顶板且矿井条件复杂,煤与瓦斯突出、水、火、顶板 等自然灾害多。等自然灾害多。 复杂的地质条件也造就了一支特别能战斗的队复杂的地质条件也造就了一支特别能战斗的队 伍,经过多年的奋战,我们已拥有比较先进的伍,经过多年的奋战,我们已拥有比较先进的 煤炭科学技术和装备水平。煤炭科学技术和装备水平。 2000年以来我国煤矿安全科技工作者围绕煤年以

5、来我国煤矿安全科技工作者围绕煤 矿瓦斯灾害治理、防灭火、粉尘防治、水害防矿瓦斯灾害治理、防灭火、粉尘防治、水害防 治、瓦斯利用、安全监测监控和应急救援等方治、瓦斯利用、安全监测监控和应急救援等方 面开展了大量基础研究及应用技术开发面开展了大量基础研究及应用技术开发,取得取得 了众多研究成果。了众多研究成果。 瓦斯灾害防治技术瓦斯灾害防治技术 煤矿井下钻孔施工关键技术煤矿井下钻孔施工关键技术 地面钻井地面钻井抽采瓦斯抽采瓦斯技术技术 井下采动裂隙带探测技术井下采动裂隙带探测技术 煤层气利用煤层气利用技术技术进展进展 1 1、瓦斯灾害危险区、瓦斯灾害危险区瓦斯地质预测技术瓦斯地质预测技术 n实践表

6、明,煤矿瓦斯灾害的发生具有区域分实践表明,煤矿瓦斯灾害的发生具有区域分 布的特点,瓦斯灾害特别是煤与瓦斯突出,布的特点,瓦斯灾害特别是煤与瓦斯突出, 地质条件是其主控因素。地质条件是其主控因素。 n取得的取得的3项创新成果项创新成果:以瓦斯地质数学模型:以瓦斯地质数学模型 法为基础的瓦斯涌出量预测技术、多尺度突法为基础的瓦斯涌出量预测技术、多尺度突 出区域预测瓦斯地质方法和指标及可视化预出区域预测瓦斯地质方法和指标及可视化预 测等。测等。 (1 1)瓦斯地质数学模型法为基础的)瓦斯地质数学模型法为基础的 瓦斯涌出量预测技术瓦斯涌出量预测技术 分源预测法和瓦斯地质数学模型法结合起来,分源预测法和

7、瓦斯地质数学模型法结合起来, 通过技术互补,改进和完善了以瓦斯地质数学模型通过技术互补,改进和完善了以瓦斯地质数学模型 法为基础的瓦斯涌出量预测技术,并在郑煤集团告法为基础的瓦斯涌出量预测技术,并在郑煤集团告 成矿和大平矿进行了示范应用。对大平矿成矿和大平矿进行了示范应用。对大平矿3个工作个工作 面预测的相对误差分别为面预测的相对误差分别为2.4%、4.4%、17.5%, 平均误差为平均误差为8.1%。 (2 2)多尺度突出区域预测瓦斯地质方)多尺度突出区域预测瓦斯地质方 法及指标法及指标 突出区域预测瓦斯地质方法的核心是突出区域预测瓦斯地质方法的核心是识别瓦斯富集识别瓦斯富集 区和构造软煤发

8、育区。区和构造软煤发育区。考虑到考虑到不同规模的构造对瓦斯赋不同规模的构造对瓦斯赋 存和构造软煤的控制作用是有差异的存和构造软煤的控制作用是有差异的,井田的划分、矿,井田的划分、矿 井内部采区的安排以及工作面的布置都在很大程度上受井内部采区的安排以及工作面的布置都在很大程度上受 到构造格局的影响。因此,从构造的尺度效应、矿井生到构造格局的影响。因此,从构造的尺度效应、矿井生 产布局和突出区域预测的研究方法、获得构造软煤等基产布局和突出区域预测的研究方法、获得构造软煤等基 本数据的技术途径和精细可靠程度等多个因素来看,本数据的技术途径和精细可靠程度等多个因素来看,突突 出区域预测应在不同的尺度进

9、行。出区域预测应在不同的尺度进行。 (3 3)多尺度瓦斯地质编图方法及可视化预测系统)多尺度瓦斯地质编图方法及可视化预测系统 采用采用Visual C+ 6.0作为作为软件开发平台软件开发平台,利用利用GIS 组件组件MapObjects2.3,结合瓦斯地质理论、结合瓦斯地质理论、GIS原理原理 与方法、数据库技术和可视化理论等,实现了矿井基与方法、数据库技术和可视化理论等,实现了矿井基 础图件的可视础图件的可视表达,表达,建立了瓦斯地质信息库(包括断建立了瓦斯地质信息库(包括断 层、钻孔、瓦斯含量、突出点等信息),开发出了可层、钻孔、瓦斯含量、突出点等信息),开发出了可 独立运行的独立运行的

10、数字瓦斯地质编图系统,实现了瓦斯含量数字瓦斯地质编图系统,实现了瓦斯含量 预测过程及预测结果的可视化。预测过程及预测结果的可视化。 鹤壁六矿北四采区突出区域预测图鹤壁六矿北四采区突出区域预测图 2 2、基于电磁辐射原理的煤岩动力灾害预测技术、基于电磁辐射原理的煤岩动力灾害预测技术 中国矿大研究了电磁辐射法监测预报煤岩动力灾中国矿大研究了电磁辐射法监测预报煤岩动力灾 害的技术及方法,开发了煤与瓦斯突出电磁辐射监害的技术及方法,开发了煤与瓦斯突出电磁辐射监 测仪,测仪,初步实现了电磁辐射的动态连续监测初步实现了电磁辐射的动态连续监测。 但在实用化技术方面需进一步研究完善但在实用化技术方面需进一步研

11、究完善,如在,如在电电 磁辐射预警临界值及动态预警准则、磁辐射预警临界值及动态预警准则、煤岩动力灾害煤岩动力灾害 电磁辐射电磁辐射动态监测动态监测等方面,是这一技术得以广泛应等方面,是这一技术得以广泛应 用的关键,也是现场安全生产管理人员最为关注的用的关键,也是现场安全生产管理人员最为关注的 问题。问题。 电磁辐射预测技术成果电磁辐射预测技术成果 n 通过理论分析和进一步现场实测干扰源特征,对煤岩通过理论分析和进一步现场实测干扰源特征,对煤岩 电磁辐射电磁辐射自动监测预报装备和动态监测软件自动监测预报装备和动态监测软件进行了完进行了完 善,善,提高了滤噪、抗干扰能力、稳定性和准确性。提高了滤噪

12、、抗干扰能力、稳定性和准确性。 n 同时,开发了在线式电磁辐射实时监测系统软件,同时,开发了在线式电磁辐射实时监测系统软件,可可 以对监测数据进行处理和分析,判断电磁辐射水平的以对监测数据进行处理和分析,判断电磁辐射水平的 变化趋势,从而对煤与瓦斯突出和冲击矿压危险发生变化趋势,从而对煤与瓦斯突出和冲击矿压危险发生 的可能做出预测预报。实现了远程监视南山、峻德矿的可能做出预测预报。实现了远程监视南山、峻德矿 电磁辐射测试数据。电磁辐射测试数据。 n 实现了与煤矿安全监测系统联网运行实现了与煤矿安全监测系统联网运行 完善提高后的完善提高后的电磁辐射装置电磁辐射装置 电磁辐射指标的临界值研究成果电

13、磁辐射指标的临界值研究成果 u 在南山矿和红菱矿的监测试验表明,在南山矿和红菱矿的监测试验表明,电磁辐射强度电磁辐射强度 指标对煤与瓦斯突出危险程度非常敏感。指标对煤与瓦斯突出危险程度非常敏感。 u 通过现场对比试验,综合分析确定了两个矿通过现场对比试验,综合分析确定了两个矿电磁辐电磁辐 射指标的临界值:南山矿射指标的临界值:南山矿238和和311工作面煤与瓦斯工作面煤与瓦斯 突出的突出的电磁辐射预测临界值均为电磁辐射预测临界值均为20mV;红菱矿红菱矿 1200掘进工作面的掘进工作面的电磁辐射强度临界值为电磁辐射强度临界值为49mV。 u这些成果为推进电磁辐射技术用于瓦斯灾害预测这些成果为推

14、进电磁辐射技术用于瓦斯灾害预测 提供了重要支撑。提供了重要支撑。 3 3、井下地质雷达超前探测技术、井下地质雷达超前探测技术 “十五十五” 期间,在引进、消化吸收和创新期间,在引进、消化吸收和创新 国外技术的研究上,重庆院国外技术的研究上,重庆院成功地开发出成功地开发出 了井下防爆地质雷达技术与装备了井下防爆地质雷达技术与装备。 近几年近几年重点开展了雷达天线、现场工作方重点开展了雷达天线、现场工作方 法及应用考察等研究。法及应用考察等研究。 煤层煤层 煤层煤层 掘进头掘进头 接 发射发射 接收接收 异常体异常体 介质分界面介质分界面 巷道掘进头雷达超前探测平面示意图 地质雷达超前探测地质雷达

15、超前探测3 3项创新成果项创新成果 针对不同深度、不同地质异常,开发了针对不同深度、不同地质异常,开发了矿井矿井 受限空间防爆屏蔽单脉冲调制平面的系列天受限空间防爆屏蔽单脉冲调制平面的系列天 线线(50MHz200MHz),),多种天线结合使多种天线结合使 用还可提高解释精度和降低物探多解性。用还可提高解释精度和降低物探多解性。 井下超前探测工作方法可多样灵活,可实现井下超前探测工作方法可多样灵活,可实现 向下、向上、向侧帮全方位探测。向下、向上、向侧帮全方位探测。 开发出的防爆型地质雷达可适用于矿井瓦斯开发出的防爆型地质雷达可适用于矿井瓦斯 突出危险区域探测突出危险区域探测;煤层;煤层异常变

16、化带异常变化带探测;探测; 陷落柱及煤层夹矸探测等。陷落柱及煤层夹矸探测等。 4 4、煤矿井下定向长钻孔施工关键技术、煤矿井下定向长钻孔施工关键技术 近几年来,在瓦斯抽放长钻孔施工钻机能力方面, 以西安院、重庆院等为主的科研单位已取得了长足进 步,研究成功了500-1000m的系列长钻孔装备。但是仅 有钻机能力满足设计要求是不够的,定向钻进工艺和 稳定组合钻具 是实现长钻孔施工成功的关键。 为此,针对瓦斯抽放长钻孔施工过程中的为此,针对瓦斯抽放长钻孔施工过程中的钻孔定位钻孔定位 和钻具等关键技术难题和钻具等关键技术难题,西安院重点研究完善了稳定,西安院重点研究完善了稳定 组合钻头、组合钻具,开

17、发了多点即时测斜仪等组合钻头、组合钻具,开发了多点即时测斜仪等。 稳定组合钻头及稳定组合钻具稳定组合钻头及稳定组合钻具 多级组合钻头多级组合钻头 复合片组合式复合片组合式 扩孔钻头扩孔钻头 内凹复合片钻头内凹复合片钻头 应用效果应用效果 在七台河精煤集团新兴矿在七台河精煤集团新兴矿4105141051工作面分别完成了工作面分别完成了 孔深孔深520m520m、685m685m和和374m374m的近水平高位岩石定向钻孔。的近水平高位岩石定向钻孔。 在铜川局玉华矿完成了一个孔深在铜川局玉华矿完成了一个孔深820m820m定向钻孔。定向钻孔。 在彬长公司大佛寺矿钻进了深度为在彬长公司大佛寺矿钻进了

18、深度为705m705m的长钻孔的长钻孔 20062006年,在寺河矿年,在寺河矿23052305工作面对研制的工作面对研制的73mm73mm高高 强度钻杆、稳定组合钻头和组合钻具进行了试验验强度钻杆、稳定组合钻头和组合钻具进行了试验验 证证, , 共钻进三个钻孔,孔深分别为共钻进三个钻孔,孔深分别为603m603m、350m350m和和 612m612m的近水平煤层定向钻孔。的近水平煤层定向钻孔。 创新点创新点 钻孔施工过程中,钻杆会受到拉、压、弯、扭等多钻孔施工过程中,钻杆会受到拉、压、弯、扭等多 种作用,种作用,断钻是工程中的普遍现象断钻是工程中的普遍现象,解决了解决了73mm73mm高高

19、 强度强度钻杆结构设计与制造关键技术钻杆结构设计与制造关键技术,为提高成孔率创,为提高成孔率创 造了先决条件。造了先决条件。 优化的多级组合钻头、钻具和螺旋槽扶正器,增加优化的多级组合钻头、钻具和螺旋槽扶正器,增加 了钻孔定向精度和成孔率。了钻孔定向精度和成孔率。 测斜仪采用新型半导体传感器测斜仪采用新型半导体传感器,测斜过程中,测斜过程中实时显实时显 示钻进轨迹及与钻孔设计的方位差,示钻进轨迹及与钻孔设计的方位差,解决了瓦斯抽放解决了瓦斯抽放 长钻孔施工过程中的钻孔定位关键技术难题。长钻孔施工过程中的钻孔定位关键技术难题。 5 5、突出松软煤层抽放钻孔关键技术、突出松软煤层抽放钻孔关键技术

20、突出松软煤层钻孔难一直制约着我国煤矿瓦斯抽突出松软煤层钻孔难一直制约着我国煤矿瓦斯抽 放与突出防治的技术发展。放与突出防治的技术发展。 实践证明,螺旋钻进、压风排渣是实践证明,螺旋钻进、压风排渣是松软突出煤层成松软突出煤层成 孔的有效途径,但还需要解决一些关键技术。孔的有效途径,但还需要解决一些关键技术。 重庆院重庆院创新研究思路,从工艺和装备两方面入手创新研究思路,从工艺和装备两方面入手, 通过攻关研究,取得了实质性的技术突破。通过攻关研究,取得了实质性的技术突破。 重点开展了重点开展了3 3方面核心技术的研究方面核心技术的研究 试验考察了钻机钻具试验考察了钻机钻具转速与排渣效果的关系转速与

21、排渣效果的关系,确定了,确定了 螺旋钻机的临界转速,避免或减弱了螺旋钻机施工时因螺旋钻机的临界转速,避免或减弱了螺旋钻机施工时因 排渣不畅而形成阻塞和憋钻现象。排渣不畅而形成阻塞和憋钻现象。 试验研究了试验研究了钻进速度与煤的性质、成孔直径、钻具转速钻进速度与煤的性质、成孔直径、钻具转速 的关系的关系,对螺旋钻杆主要参数进行了分析,确定了螺旋对螺旋钻杆主要参数进行了分析,确定了螺旋 钻杆螺旋角。钻杆螺旋角。 通过对螺旋成孔所需临界转速、钻杆螺旋升角、中心管通过对螺旋成孔所需临界转速、钻杆螺旋升角、中心管 径、螺距的优化研究,确定了钻机的最优参数,开发出径、螺距的优化研究,确定了钻机的最优参数,

22、开发出 适用于松软突出煤层顺层长钻孔施工的适用于松软突出煤层顺层长钻孔施工的螺旋钻机和相应螺旋钻机和相应 的钻具的钻具。 55kw型螺旋钻机 在渝阳煤矿煤柱区成孔深度达在渝阳煤矿煤柱区成孔深度达168米,由米,由 于见岩而终孔,还能继续钻进。于见岩而终孔,还能继续钻进。 在同一地点,用相同能力的钻机,采用矿在同一地点,用相同能力的钻机,采用矿 上现有的螺旋钻杆及钻头作对比试验,最大上现有的螺旋钻杆及钻头作对比试验,最大 成孔深度还不到成孔深度还不到80米,米,60米左右就卡钻、抱米左右就卡钻、抱 钻,钻,70多米时钻机就不能旋转了。多米时钻机就不能旋转了。 通过现场试验,螺旋钻进成孔技术能成孔

23、通过现场试验,螺旋钻进成孔技术能成孔 160m深度以上,为今后顺层长钻孔的施工深度以上,为今后顺层长钻孔的施工 从装备和工艺技术上奠定了很好的基础。从装备和工艺技术上奠定了很好的基础。 6 6、安全生产监测监控关键技术安全生产监测监控关键技术 3个方面的重要创新:个方面的重要创新: n红外甲烷传感器已达到商业化应用阶段红外甲烷传感器已达到商业化应用阶段 n瓦斯抽放监测关键技术取得突破瓦斯抽放监测关键技术取得突破 n安全监测与生产监控已实现综合一体化安全监测与生产监控已实现综合一体化 红外甲烷传感器研究与发展红外甲烷传感器研究与发展 n国内外用于煤矿井下甲烷气体检测有国内外用于煤矿井下甲烷气体检

24、测有光干涉、载光干涉、载 体催化、热导、红外、激光、气敏体催化、热导、红外、激光、气敏等原理。我国等原理。我国 煤矿煤矿瓦斯监控系统瓦斯监控系统中配套使用的低浓度甲烷传感中配套使用的低浓度甲烷传感 器基本上都是采用器基本上都是采用载体催化原理载体催化原理,瓦斯抽放监测瓦斯抽放监测 系统系统中使用的高浓度甲烷传感器基本上都采用中使用的高浓度甲烷传感器基本上都采用热热 导原理。导原理。 n由于载体催化传感器存在由于载体催化传感器存在抗高瓦斯冲击的性能差抗高瓦斯冲击的性能差 、调校周期短等缺点,、调校周期短等缺点,一直制约着甲烷检测技术一直制约着甲烷检测技术 的发展。的发展。 红外甲烷传感器红外甲烷

25、传感器( (配监测系统配监测系统) ) 测量范围:测量范围:010.0%CH4 分辨率:分辨率:0.01CH4 测量精度:测量精度:0.001.00%CH4 0.10%CH4 1.002.00%CH4 0.20%CH4 2.004.00%CH4 0.30%CH4 4.0010.0%CH4 8.00% 真值真值(相对误差相对误差) 元件检测反应速度:元件检测反应速度:20s 调校周期:调校周期:6个月个月 使用寿命:使用寿命:5年年 信号带负载能力:信号带负载能力:0400 报警方式:间歇式声光报警报警方式:间歇式声光报警 85dB(声强声强), 能见度能见度20m(光强光强) 0.7/台,是催

26、化的台,是催化的3-4倍,是倍,是 国外(国外(2万)的万)的1/3。 抽放管道用红外甲烷传感器 红外红外 线甲线甲 烷气烷气 体检体检 测技测技 术术 技术指标:技术指标: 测量范围测量范围:(0100)%VOL:(0100)%VOL 响应时间:响应时间:40s(t40s(t90 90) ) 测量精度:真值的测量精度:真值的7%66个月个月 工作电压:工作电压:DC 924VDC 924V 工作电流:工作电流:50mA.18VDC50mA.18VDC 温度范围:温度范围:-20-20到到50 50 压力范围:压力范围:40kPa40kPa到到130kPa130kPa 使用寿命:使用寿命:5

27、5年年 优点:优点: 1.1.测量范围宽测量范围宽 2.2.测量精度高测量精度高 3.3.稳定性能好稳定性能好 4.4.适应压力、温度范围宽适应压力、温度范围宽 5.5.高调校时间长高调校时间长 6.6.整机功耗小整机功耗小 管道管道红外红外甲烷传感器与甲烷传感器与热导热导原理甲烷传感器比较原理甲烷传感器比较 指标指标 产品 产品 红外原理甲烷传感器红外原理甲烷传感器热导原理甲烷传感器热导原理甲烷传感器 测量范围测量范围0100CH4测量测量适合于适合于2080CH4测量测量 分辨率分辨率高(可达高(可达0.01)低(只能到低(只能到0.1) 测量精度测量精度全量程全量程真值的真值的7 7 真

28、值的真值的1010,且,且高端和低高端和低 端测量不准端测量不准 反应速度反应速度快快快快 稳定性稳定性长(可长(可6个月标校)个月标校)短短(15天天) 元件寿命元件寿命5年年(预期预期) )易损坏(一般易损坏(一般1年)年) 功耗功耗低功耗低功耗低功耗低功耗 抗干扰程度抗干扰程度 不受目标气体成分、湿度、不受目标气体成分、湿度、 温度、压力变化而影响测温度、压力变化而影响测 量量 目标气体成分、湿度、温度、目标气体成分、湿度、温度、 压力变化对测量值影响非常压力变化对测量值影响非常 大大 市场价格市场价格0.9-1万元万元/台台,是热导的是热导的3-4倍倍 1 1 法兰法兰 2 2 截止阀

29、截止阀 3 3 采样旁管采样旁管 4 4 差压变送器差压变送器 5 5 智能显示仪智能显示仪 6 6 电源及信号进线嘴电源及信号进线嘴 7 7 红外甲烷电源及信号红外甲烷电源及信号 8 8 显示窗显示窗 9 9 探头气室探头气室 1010 V V型锥体型锥体 1111 负压取样管负压取样管 1212 温度探头温度探头 1313 正压取样口正压取样口 1414 V V锥流量传感器测量管段锥流量传感器测量管段 它是一种差压式流量传感器。它通过在管道中心安装一锥形体,使管道中它是一种差压式流量传感器。它通过在管道中心安装一锥形体,使管道中 心流体绕锥形体流动,迫使高流速的中心与接近管壁的低流速均匀化

30、从而心流体绕锥形体流动,迫使高流速的中心与接近管壁的低流速均匀化从而 在锥体前后形成稳定的差压,通过计算得到介质流量在锥体前后形成稳定的差压,通过计算得到介质流量。 7.地面钻井地面钻井“一井三用一井三用”技术技术 首先超前于煤炭开采,首先超前于煤炭开采, 设置压裂井形式的地面设置压裂井形式的地面 钻井,以压裂法在煤层钻井,以压裂法在煤层 中形成人工裂缝和产气中形成人工裂缝和产气 通道,利用瓦斯自然释通道,利用瓦斯自然释 放的正压进行瓦斯收集,放的正压进行瓦斯收集, 消除下煤组的煤与瓦斯消除下煤组的煤与瓦斯 突出突出 冒 落 带 弯 曲 下 沉 带 底 鼓 破 碎 带 裂 隙 带 首 采 煤

31、层 地 表 风 巷机 巷 二用二用:下煤组开采时:下煤组开采时 对上煤组和中组煤造对上煤组和中组煤造 成采动卸压及应力释成采动卸压及应力释 放,利用同一个地面放,利用同一个地面 钻井,以负压的方式钻井,以负压的方式 抽采处于弯曲下沉带抽采处于弯曲下沉带 内上煤组和中煤组中内上煤组和中煤组中 的瓦斯的瓦斯 。 三用三用:开采上煤组和:开采上煤组和 中煤组的同时,再次中煤组的同时,再次 利用所述同一个地面利用所述同一个地面 钻井负压抽采中煤组钻井负压抽采中煤组 或上煤组本层工作面或上煤组本层工作面 开采时的采空区瓦斯。开采时的采空区瓦斯。 地面钻井地面钻井“一井三用一井三用”技术应用实例技术应用实

32、例 芦岭矿属高瓦斯突出矿井,主采芦岭矿属高瓦斯突出矿井,主采8、9煤层厚度在煤层厚度在 1012米左右,属特厚煤层。米左右,属特厚煤层。 提前提前810年对年对8、9、10煤层进行压裂预抽,首煤层进行压裂预抽,首 先使先使10煤预抽瓦斯在煤预抽瓦斯在40%以上,实现保护层开采消突;以上,实现保护层开采消突; 其次当其次当10煤开采时,二次利用压裂井改作采动井,抽煤开采时,二次利用压裂井改作采动井,抽 采被保护层采被保护层7、8、9煤层的采动区卸压瓦斯;最后在煤层的采动区卸压瓦斯;最后在 开采开采8、9煤层时,三次利用该井抽采煤层时,三次利用该井抽采8、9煤层的采空煤层的采空 瓦斯,这样就可以实

33、现压裂井变为采动井和采空区井,瓦斯,这样就可以实现压裂井变为采动井和采空区井, 使使“一井三用一井三用”最大限度地抽采和开采煤层瓦斯,达最大限度地抽采和开采煤层瓦斯,达 到 根 治 瓦 斯 确 保 矿 井 安 全 的 战 略 目 标 。到 根 治 瓦 斯 确 保 矿 井 安 全 的 战 略 目 标 。 抽采瓦斯的日产气量可以达到抽采瓦斯的日产气量可以达到3000m2,供,供10台台500 千瓦发电机组同时发电。千瓦发电机组同时发电。 8.地面长距离水平定向钻进技术地面长距离水平定向钻进技术 利用大功率定向钻机,由地面钻进生产垂利用大功率定向钻机,由地面钻进生产垂 直井至目标煤层下直井至目标煤层

34、下50m,再对目标煤层扩,再对目标煤层扩 孔到孔到460mm;由地面穿层斜井至目标煤层,;由地面穿层斜井至目标煤层, 沿煤层水平钻进,依靠定向系统实现水平沿煤层水平钻进,依靠定向系统实现水平 井与垂直生产井的对接,形成井与垂直生产井的对接,形成“三托一三托一” 或或“二托一二托一”的瓦斯抽采系统。的瓦斯抽采系统。 地面长距离水平定向钻进技术 地 面 长 距 离 水 平 定 向 钻 机 地面长距离水平定向钻进技术地面长距离水平定向钻进技术 9.地面钻孔瓦斯抽放技术地面钻孔瓦斯抽放技术 羽羽 状状 钻钻 孔孔 原理:地面原理:地面 钻井一个开钻井一个开 孔位置,多孔位置,多 个分支进入个分支进入

35、煤层,使煤煤层,使煤 层钻孔长度层钻孔长度 极大增加,极大增加, 加大钻井控加大钻井控 制范围和抽制范围和抽 瓦斯量。瓦斯量。 地面钻孔瓦斯抽放技术地面钻孔瓦斯抽放技术 定定 向向 钻钻 孔孔 1 民用燃料民用燃料(CH440%) 2 工业燃料工业燃料(CH440%) 3 发电发电(CH430%) 4 煤层气液化煤层气液化(CH440%) 5 浓缩富集浓缩富集 1 细水雾输送及低浓度发电技术细水雾输送及低浓度发电技术 1 混燃发电及热逆流转反应技术混燃发电及热逆流转反应技术 中高浓度煤层气中高浓度煤层气 低浓度煤层气低浓度煤层气 矿井乏风中甲烷矿井乏风中甲烷 不同浓度煤层气不同浓度煤层气 规模

36、:规模:2010年达年达200万户以上,应用前景好。万户以上,应用前景好。 所需甲烷浓度:所需甲烷浓度:40%以上。以上。 国家政策:国家政策:未进入城市公共配气管网的民用煤层未进入城市公共配气管网的民用煤层 气销售价格由供需双方协商确定;进入城市公共配气销售价格由供需双方协商确定;进入城市公共配 气管网并纳入政府管理范围的民用煤层气销售价格,气管网并纳入政府管理范围的民用煤层气销售价格, 按照与天然气、煤气、液化气等可替代燃料保持等按照与天然气、煤气、液化气等可替代燃料保持等 热值合理比价关系的原则确定。一般民用价格在热值合理比价关系的原则确定。一般民用价格在 1.02.5元元/m3(纯)。

37、(纯)。 管道建设:管道建设:第一条跨省煤层气长输管道项目第一条跨省煤层气长输管道项目“端端 氏晋城博爱煤层气管道氏晋城博爱煤层气管道”正在建设。正在建设。 (1) 民用燃料民用燃料 (2) 中高浓度煤层气发电中高浓度煤层气发电 蒸汽轮机蒸汽轮机燃气轮机燃气轮机内燃机内燃机 技术成熟度技术成熟度成熟成熟成熟成熟成熟成熟 kW投资投资55006500元元5500元左右元左右50005500元元 热效率热效率1525%3040%3243% 利用利用CH4浓度浓度30%以上以上40%以上以上6%以上以上 特点特点 技术成熟、运技术成熟、运 行可靠、系统行可靠、系统 庞大、复杂庞大、复杂 单机功率大、

38、单机功率大、 占地面积小占地面积小 系统简单、运行系统简单、运行 灵活、适用瓦斯灵活、适用瓦斯 浓度范围广浓度范围广 适应性适应性 主要用于联合主要用于联合 循环发电循环发电 用于大型煤层用于大型煤层 气电厂气电厂 广泛广泛 阳泉煤层气氧化铝焙烧阳泉煤层气氧化铝焙烧项目:年耗煤层气项目:年耗煤层气1.26亿亿m3,减排约,减排约 189189万万tCOtCO2 2e e,利用甲烷浓度,利用甲烷浓度35%。 铁法煤层气供法库县陶瓷城项目铁法煤层气供法库县陶瓷城项目:甲烷浓度:甲烷浓度41%,年利用量,年利用量 3500万万m3,已经有,已经有8家企业使用煤层气,日用量在家企业使用煤层气,日用量在

39、14-16万万 m3 。 (3) 工业燃料工业燃料 汽车燃料汽车燃料 应用情况:山西太原、晋城、长治等地区,用于出租车、柴应用情况:山西太原、晋城、长治等地区,用于出租车、柴 油车、排矸车等燃柴油车辆。油车、排矸车等燃柴油车辆。 举例:举例:2007年,太原市建成年,太原市建成7座煤层气加气站,约有座煤层气加气站,约有1000 辆出租车改用煤层气作为燃料。太原市煤层气价格为辆出租车改用煤层气作为燃料。太原市煤层气价格为3.2元元 /m3,93号汽油最低号汽油最低6.07元元/升,升,1m3煤层气与煤层气与1升汽油热值升汽油热值 相当,两者价格相差近相当,两者价格相差近3元。元。 (4) 液化液

40、化技术技术 港华煤层气液化厂区图港华煤层气液化厂区图 山西港华煤层气液化项目:山西港华煤层气液化项目:阳泉含氧煤层气液化项目:阳泉含氧煤层气液化项目: 处于商业化示范阶段处于商业化示范阶段 采用地面开发的煤层气采用地面开发的煤层气 与管道运输比较经济性好与管道运输比较经济性好 CH4浓度浓度92%以上以上 一期一期25万万m3/d,已投产,已投产 二期二期57万万m3/d,正在建设中,正在建设中 液化装置全部国产化液化装置全部国产化 处于工业试验阶段处于工业试验阶段 适用浓度:适用浓度:CH4浓度在浓度在30%以上以上 日产气量:目前日产气量:目前1.2t/d 应用情况:经过一年连续开机试应用

41、情况:经过一年连续开机试 验,运行平稳。验,运行平稳。 煤层气抽采、液化、储存、运输、使用流程煤层气抽采、液化、储存、运输、使用流程 以脱氮最为复杂,难度最大,可采取的核心分离技以脱氮最为复杂,难度最大,可采取的核心分离技 术有术有: (5) 浓缩富集浓缩富集 低温精馏分离技术低温精馏分离技术在大规模分离煤层气在大规模分离煤层气(Mm3/d) 时才具有时才具有 商业价值,适宜于商业价值,适宜于CH4浓度在浓度在30%以上。以上。 变压吸附变压吸附(PSA)目前处于工业性示范研究目前处于工业性示范研究 膜分离技术膜分离技术离工业化还有差距离工业化还有差距 存在问题:存在问题: 低温精馏法在工业上

42、获得成功应用,但该工艺复杂,设备投低温精馏法在工业上获得成功应用,但该工艺复杂,设备投 资大,成本高,不适于中小型煤矿。资大,成本高,不适于中小型煤矿。 变压吸附变压吸附(PSA)技术,开发合适的吸附剂,降低成本。技术,开发合适的吸附剂,降低成本。 (6) 低浓度煤层气发电低浓度煤层气发电 技术成熟,运行功率为技术成熟,运行功率为400420kW,发电单位投资,发电单位投资 为为80009500元元/kW。 盘江盘江矿区矿区 彬长矿区彬长矿区 潞安煤业潞安煤业 平煤集团平煤集团 两淮地区两淮地区 峰峰集团峰峰集团 阳泉矿区阳泉矿区 离柳矿区离柳矿区 阜新阜新矿区矿区 鸡西矿区鸡西矿区 石炭井矿

43、区石炭井矿区 华蓥山矿区华蓥山矿区 (7) 矿井乏风中甲烷的利用矿井乏风中甲烷的利用 抚矿矿井乏风与抽采瓦斯混合发电流程图抚矿矿井乏风与抽采瓦斯混合发电流程图 处于研究示范阶段、技处于研究示范阶段、技 术不成熟、成本高。术不成熟、成本高。 (7) 矿井乏风中甲烷的利用矿井乏风中甲烷的利用 示范工程示范工程1抚矿矿井乏风与抽采瓦斯混合发电抚矿矿井乏风与抽采瓦斯混合发电 利用瓦斯利用瓦斯3400Nm3/h(浓度(浓度30%) 利用乏风利用乏风22600Nm3/h 装机装机3500kW 年发电年发电3000万万kWh 回收余热回收余热17800 m3/h(温度温度360) 示范工程示范工程2 引进瑞

44、典的风排瓦斯净化装置引进瑞典的风排瓦斯净化装置 郑州告成煤矿采用低浓度瓦斯湿式输送系统,利用矿区郑州告成煤矿采用低浓度瓦斯湿式输送系统,利用矿区 的的CMM与与VAM混合气氧化加热,混合气氧化加热,该项目投运后,每年该项目投运后,每年 可消耗瓦斯可消耗瓦斯150150万万m m3以上,提供以上,提供4040万万m m34040生活生活热水热水, 但但 无经济性。无经济性。 示范工程示范工程3 3胜动煤矿乏风甲烷氧化装置胜动煤矿乏风甲烷氧化装置 阜新某煤矿拟安装阜新某煤矿拟安装10台台6万万m3/h的乏风氧化装置,利用乏风浓度的乏风氧化装置,利用乏风浓度 为为0.6%,10台每小时可氧化纯台每小

45、时可氧化纯CH43600m3(相当于减排相当于减排50t二氧化二氧化 碳碳),能替代,能替代1台台15t/h的蒸汽锅炉,的蒸汽锅炉,1天可节煤天可节煤72t。 利用技利用技 术名称术名称 技术特点技术特点发展发展 阶段阶段 国内外发展与应用水平国内外发展与应用水平投资投资 用途用途所需浓所需浓 度度 效率效率国外国外国内国内 内燃机内燃机发电或热发电或热 电联产电联产 6%,对,对 稳定性要求稳定性要求 不高不高 32- 43% 商业商业 化化 已形成多种型号装已形成多种型号装 备,在发达国家煤备,在发达国家煤 矿多有应用矿多有应用 主要以国产设备为主要以国产设备为 主,有多个省市煤主,有多个

46、省市煤 矿应用矿应用 5000 5500元元 /kW 燃气轮机燃气轮机发电或热发电或热 电联产电联产 40%对稳对稳 定性要求高定性要求高 30- 40% 商业商业 化化 技术较为成熟,目技术较为成熟,目 前最大装机容量已前最大装机容量已 达达325MW 国内晋城、靖远应国内晋城、靖远应 用,单机容量用,单机容量2MW 5500元元 /kW左右左右 瓦斯锅炉瓦斯锅炉民用、工民用、工 业业 30-40%对对 稳定性要求稳定性要求 高高 商业商业 化化 世界各产煤国多有世界各产煤国多有 应用应用 中国煤矿多有应用中国煤矿多有应用很少很少 蒸汽机蒸汽机发电或热发电或热 电联产电联产 30%对稳对稳

47、定性要求高定性要求高 10%- 25% 商业商业 化化 因效率低,国外显因效率低,国外显 有应用有应用 目前新建目前新建较昂贵较昂贵 煤层气液煤层气液 化技术化技术 将甲烷分将甲烷分 离并液化离并液化 35%以上以上99.8%示范示范 阶段阶段 尚未有含氧煤层气尚未有含氧煤层气 分离液化技术的成分离液化技术的成 功案例功案例 山西晋城矿业集团、山西晋城矿业集团、 阳泉煤业集团示范阳泉煤业集团示范 应用应用 较高较高 变压吸附变压吸附 技术、深技术、深 冷分离技冷分离技 术等净化术等净化 富集技术富集技术 瓦斯富集瓦斯富集 净化,提净化,提 高瓦斯浓高瓦斯浓 度度 50%(太(太 低浓度经济低浓

48、度经济 性较差)性较差) 净化净化 效率效率 高达高达 98% 示范示范 阶段阶段 美、德使用美、德使用变压吸变压吸 附技术附技术进行天然气进行天然气 或城市煤气生产,或城市煤气生产, 规模达规模达30000Nm3/d 西南化工研究院、西南化工研究院、 抚顺分院有成熟变抚顺分院有成熟变 压吸附技术与装备压吸附技术与装备 24000270 00元元/万万m3 (天然气)(天然气) 主要利用技术汇总表主要利用技术汇总表-1-1 (1 1)煤层气利用率低)煤层气利用率低 图:煤层气历年利用率变化示意图图:煤层气历年利用率变化示意图 (2 2)装备水平需进一步提高)装备水平需进一步提高 (4 4)经济

49、效益差)经济效益差 (3 3)政策落实不到位)政策落实不到位 (5 5)未形成规模化)未形成规模化 1000kW1000kW以上内燃机组及大功率高参数燃气轮机组尚不成以上内燃机组及大功率高参数燃气轮机组尚不成 熟熟, ,发电效率比国外装备低发电效率比国外装备低1010个百分点、可靠性较差个百分点、可靠性较差 发电发电补贴费用未兑现,建议从可再生能源发电统筹补贴费用未兑现,建议从可再生能源发电统筹 资金中给予解决资金中给予解决 1.1.煤矿区煤层气开发利用是主体煤矿区煤层气开发利用是主体 图:历年及规划中煤矿区煤层气抽放量在图:历年及规划中煤矿区煤层气抽放量在1108m3以上矿区数量以上矿区数量

50、 11 2 33 6 8 11 18 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1990199319962000200220042006200820102015 年份 矿区数(个) 2.2.煤层气发电、压缩和液化后作为工业和民用燃料煤层气发电、压缩和液化后作为工业和民用燃料 是今后主要利用方向是今后主要利用方向 发展趋势发展趋势 3.3.低浓度瓦斯利用技术是重点低浓度瓦斯利用技术是重点 4.4.装备的大型化、成套化是必然选择装备的大型化、成套化是必然选择 目前,瓦斯利用技术主要在中高浓度瓦斯领域目前,瓦斯利用技术主要在中高浓度瓦斯领域 推广,忽视了低浓度瓦斯和矿井乏风瓦斯的利用。

51、推广,忽视了低浓度瓦斯和矿井乏风瓦斯的利用。 2.2.煤层气发电、压缩和液化后作为工业和民用燃料煤层气发电、压缩和液化后作为工业和民用燃料 是今后主要利用方向是今后主要利用方向 发展趋势发展趋势 3.3.低浓度瓦斯利用技术是重点低浓度瓦斯利用技术是重点 4.4.装备的大型化、成套化是必然选择装备的大型化、成套化是必然选择 目前,瓦斯利用技术主要在中高浓度瓦斯领域目前,瓦斯利用技术主要在中高浓度瓦斯领域 推广,忽视了低浓度瓦斯和矿井乏风瓦斯的利用。推广,忽视了低浓度瓦斯和矿井乏风瓦斯的利用。 提提 纲纲 一、坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理。一、坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理。 二、坚持瓦斯抽采精

52、细化、规范化、最大化、二、坚持瓦斯抽采精细化、规范化、最大化、 信息化。信息化。 三、坚持瓦斯治理技术创新,促进瓦斯抽采与三、坚持瓦斯治理技术创新,促进瓦斯抽采与 利用。利用。 四、坚持瓦斯治理与利用并重,以用促抽。四、坚持瓦斯治理与利用并重,以用促抽。 五、坚持瓦斯治理七项管理制度,严肃问责。五、坚持瓦斯治理七项管理制度,严肃问责。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 淮南矿业集团煤炭储量285亿吨,现有12对生产矿井,其 中突出矿井11对,高瓦斯矿井1对;基建矿井1对,为突出 矿井。 谢桥矿谢桥矿 顾桥矿顾桥矿 潘三矿潘三矿 潘一矿潘一矿 潘二矿潘二矿 新庄孜矿新庄孜矿 李嘴孜矿李嘴孜矿 谢

53、一矿谢一矿 丁集矿丁集矿 潘北矿潘北矿 顾北矿顾北矿 朱集项目部朱集项目部 潘一矿东区项目部潘一矿东区项目部 张集矿张集矿 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 瓦斯绝对涌出量每分钟 1332m3/min,而且每年以 100 m3/min递增。矿区煤 层赋存条件极其复杂,瓦 斯含量高(1226m3/t) 、瓦斯压力大(高达 6.2MPa)、埋藏深(300 1500 m)、煤层极松软 (f值0.10.8)、透气 性低(渗透率为0.001mD );多组煤层群开采,煤 层倾角090,煤层围 岩为软岩,地压大;地质 构造复杂,断层多。 淮南煤田是高瓦斯、高地压、高地温、高

54、承压水复杂地质条件下 煤层群开采的典型矿区,自然灾害威胁巨大,尤其是瓦斯治理 难,历史上曾是全国煤矿瓦斯事故重灾区。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 新庄孜矿新庄孜矿8585年年“8 8 2424”事故死亡事故死亡2828人人 潘一矿潘一矿8787年年“1212 9 9”事故死亡事故死亡4545人人 潘一矿潘一矿9393年年“1 1 2020”事故死亡事故死亡3939人人 谢一矿谢一矿9595年年“6 6 2323”事故死亡事故死亡7676人人 潘三矿潘三矿9797年年“1111 1313”事故死亡事故死亡8888人人 谢二矿谢二矿9797年年“1111 2727”事故死亡事故死亡4545人

55、人 1998年起决心全面治理瓦斯, 树立全面积极的瓦斯治理观,认 真贯彻落实国家煤矿安全监察局 “十二字”方针和“十六字”瓦 斯治理工作体系,探索出一条高 瓦斯矿区瓦斯综合治理的新路子 。 淮南矿区瓦斯抽采与利用淮南矿区瓦斯抽采与利用 一、坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理一、坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 淮南矿区瓦斯抽采与利用淮南矿区瓦斯抽采与利用 严格贯彻落实国家局严格贯彻落实国家局“ “1919号令号令” ”和集团公司和集团公司20092009年年 “ “8888号文号文” ”,坚定不移地开采保护层,坚决做到,坚定不移地开采保护层,坚决做到“ “不不 掘突出头,不采突出面掘突出头,不采突出

56、面” ”。全面梳理分析淮南矿区。全面梳理分析淮南矿区 各矿井保护层开采条件,科学确定关键保护层,各矿井保护层开采条件,科学确定关键保护层, 及各煤层的开采顺序区域性治理措施的实施,保及各煤层的开采顺序区域性治理措施的实施,保 护层最薄煤层护层最薄煤层0.3m;0.3m;无保护层可采的突出煤层突出无保护层可采的突出煤层突出 危险区,分类采取预抽措施。坚定不移地实施多危险区,分类采取预抽措施。坚定不移地实施多 打岩巷多打钻,给足抽采卸压时间,目标是使高打岩巷多打钻,给足抽采卸压时间,目标是使高 瓦斯煤层抽采到低瓦斯状态下进行采掘作业。瓦斯煤层抽采到低瓦斯状态下进行采掘作业。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿

57、区瓦斯抽采 坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 新建矿井的井筒落底标高及开拓开采新建矿井的井筒落底标高及开拓开采 布局设计必须有利于瓦斯治理;矿井布局设计必须有利于瓦斯治理;矿井 新水平、新采区开拓设计必须优先考新水平、新采区开拓设计必须优先考 虑瓦斯治理;矿井采场中长期规划必虑瓦斯治理;矿井采场中长期规划必 须符合瓦斯治理规划要求;须符合瓦斯治理规划要求;“ “一通三防一通三防” ” 系统能力,特别是矿井通风能力和抽系统能力,特别是矿井通风能力和抽 采能力的设计预留采能力的设计预留1 12 2倍的能力。倍的能力。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 坚持从规划、设计源

58、头抓瓦斯治理坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 瓦斯治理工程超前施工。瓦斯治理规划按照瓦斯治理工程超前施工。瓦斯治理规划按照“ “精排精排 一年,细排三年,规划五年一年,细排三年,规划五年” ”的要求,前瞻性考虑的要求,前瞻性考虑 瓦斯治理工程,超前施工,为瓦斯治理预留空间和瓦斯治理工程,超前施工,为瓦斯治理预留空间和 时间。时间。20112011年正在回采的谢桥矿年正在回采的谢桥矿11611161(3 3)综采工)综采工 作面采,突出危险区用作面采,突出危险区用“ “一面四巷一面四巷” ”治理瓦斯,底板治理瓦斯,底板 巷和高抽巷分别提前了巷和高抽巷分别提前了8 8年和年和5 5年施工,对工作面消

59、年施工,对工作面消 突和抽采。突和抽采。 淮南矿区瓦斯抽采与利用淮南矿区瓦斯抽采与利用 坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 坚持坚持“ “瓦斯超限就是事故瓦斯超限就是事故” ”,实施,实施“ “可保尽保、应抽尽抽可保尽保、应抽尽抽” ”的的 瓦斯治本战略,坚持瓦斯治理五项指标目标管理。瓦斯治本战略,坚持瓦斯治理五项指标目标管理。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 保护层开采面积,从2005年的143万平方米增加到2010 年的316万平方米; 瓦斯抽采量,从瓦斯抽采量,从20052005年的年的1.51.5

60、亿立方米提高到亿立方米提高到 20102010年的年的4 4亿立方米;瓦斯抽采率,从亿立方米;瓦斯抽采率,从20052005年的年的 43%43%提高到提高到20102010年的年的63%63%。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 瓦斯钻孔量,从瓦斯钻孔量,从20052005年的年的9696万米提高到万米提高到20102010年的年的 380380万米。万米。 淮南矿区瓦斯抽采淮南矿区瓦斯抽采 坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理坚持从规划、设计源头抓瓦斯治理 瓦斯治理巷道总进尺,从瓦斯治理巷道总进尺,从20052005年的年的1.41.

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