[发明专利]一种立体瓦斯抽采采空区流场模拟实验装置无效
| 申请号: | 201210063187.0 | 申请日: | 2012-03-12 |
| 公开(公告)号: | CN102564725A | 公开(公告)日: | 2012-07-11 |
| 发明(设计)人: | 杨胜强;秦毅;宋万新;马旭东;王丽斌;牛杰;严家程;杨相玉 | 申请(专利权)人: | 徐州中矿安达矿山科技有限公司 |
| 主分类号: | G01M9/00 | 分类号: | G01M9/00 |
| 代理公司: | 徐州市三联专利事务所 32220 | 代理人: | 何君 |
| 地址: | 221000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 立体 瓦斯 采空区 模拟 实验 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种煤矿矿井瓦斯检测设备,具体涉及一种立体瓦斯抽采采空区流场模拟实验装置,适用于立体瓦斯抽采条件下采空区流场的分析和研究,选择合理的通风参数下合适的巷道布置位置,优化巷道布置,属煤矿安全技术领域。
背景技术
我国有很大一部分矿井为高瓦斯矿井,为了防治高瓦斯矿井煤与瓦斯突出,目前广泛采用“四位一体”立体瓦斯抽采体系防治煤与瓦斯突出。但是,由于瓦斯抽采所带来的破裂煤体和采空区漏风引起破裂煤体和采空区遗煤的自燃,并且煤体的自燃又成为瓦斯燃烧和瓦斯爆炸的引火源,不仅严重地影响瓦斯的安全抽采和安全排放,而且成为矿井生产的巨大危险源。如何在合理地瓦斯抽采和瓦斯排放过程中,控制松散煤体和采空区漏风,防治采空区遗煤自燃,对高瓦斯易自燃煤层瓦斯防治和煤层自燃起到一举两得的作用。
一旦煤层开采引起岩层移动,即使渗透率很低的煤层,其渗透率也将增大数十倍至数百倍,这给卸压瓦斯的抽采提供了可能。卸压瓦斯抽采是瓦斯治理技术体系的重要组成部分,利用采动岩层运动对瓦斯的卸压作用高效抽采瓦斯,防治瓦斯事故发生,实现工作面的安全高效开采。因此,煤层采动后的卸压瓦斯抽采是我国煤矿瓦斯灾害防治的最佳途径,从安全生产方面考虑,很有必要进行卸压瓦斯抽采。但是,对于易自燃煤层,同时由于相邻采空区的影响,采空区形成了多个漏风源和漏风汇,使得破裂煤体中和遗留有大量浮煤的采空区不断存在漏风供氧,经过一定时间的氧化和热量积聚,必然会导致自燃。因此,合理地布置巷道位置,在实现高效治理瓦斯的同时,控制采空区漏风,是防治破裂煤体和采空区遗煤自燃的首要方法。然而采空区内部存在大量的冒落岩石,人们无法进入采空区内部对其进行直观的研究,加之要实现不同位置巷道之间的转换,优化巷道布置,需要消耗巨大的财力和物力,对立体瓦斯抽采采空区流场的研究带来了很大的困难。
发明内容
本发明的目的是为克服上述现有技术的不足之处,提供一种立体瓦斯抽采采空区流场模拟实验装置。该装置采用模拟实验模型研究立体瓦斯抽采条件下采空区流场,对巷道、工作面、采空区、支架进行了相似模拟,通过该实验模型装置对立体瓦斯抽采条件下不同巷道位置及通风参数下的采空区流场进行对比研究,得出立体瓦斯抽采采空区流场规律,建立立体瓦斯抽采不同巷道位置及通风参数下的采空区流场数学模型,,指导现场实际工作中立体瓦斯抽采巷道优化布置和通风参数确定,为立体瓦斯抽采条件下瓦斯防治和采空区防火提供科学的指导,保证矿井安全高效的开采。
本发明是以如下技术方案实现的:一种立体瓦斯抽采采空区流场模拟实验装置,其特征是:该装置包括有模拟采空区模型主体、瓦斯抽采及通风动力系统、瓦斯源系统、测试系统;所述的模拟采空区模型主体包括有模拟采空区,模拟采空区的两侧分别连接有模拟相邻采空区,模拟采空区内有模拟工作面,模拟工作面后方有模拟支架;所述的模拟采空区分别置有进风巷管、回风巷管、外错尾巷管、内错尾巷管、高抽巷管;所述的瓦斯抽采及通风动力系统包括有风机,真空泵;所述的风机与回风巷管相连接;所述的真空泵与高抽巷管相连接;所述的瓦斯源系统包括有瓦斯瓶,瓦斯瓶通过减压阀与分流稳压罐相连接,然后通过与流量计相连的邻近层瓦斯释放板上的释放孔和底层瓦斯释放板上的底层释放孔注入模拟采空区;所述的测试系统包括有模拟采空区、模拟工作面及进风巷管、回风巷管、外错尾巷管、内错尾巷管、高抽巷管上的多个参数测点。
所述的模拟工作面在其靠近模拟支架一侧的壁上设有多个瓦斯释放孔。
所述的邻近层瓦斯释放板和底层瓦斯释放板上均设有多个瓦斯释放孔。
所述的模拟采空区的进风侧有多个进风巷管,模拟采空区的回风侧有多个内错尾巷管,同时在不同水平及高度位置有多个高抽巷管。
所述的进风巷管、回风巷管、外错尾巷管、内错尾巷管、高抽巷管上均有巷道管路控制阀。
所述的邻近层瓦斯释放板上有阀Ⅰ,所述的底层瓦斯释放板上有阀Ⅱ。
模拟采空区按顶板岩层裂隙发展的“O”形圈特征、岩层破断形式、岩层移动规律选用轻质泡沫材料填充,同时在采空区内部不同水平面上按横向和纵向交叉布置多个取样点和测压点,瓦斯气体源通过减压阀与稳压罐相连,稳压罐通过流量计与连接邻近层瓦斯释放板和底层瓦斯释放板的胶管相连组成了瓦斯源系统。
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