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采礦專業(yè)外文翻譯煤礦瓦斯的預(yù)防和治理畢業(yè)論文-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 nt in recent years in Spain. Major concern was aroused in the region with respect to miningrelated safety problems. The fatal accident in the 8th Coalbed at San Nicol225。az Aguado C. Gonz225。menos Gaseodin225。 Coal R207 DTI/Pub URN 01/584, 24 pp.[8] D237。通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)的測(cè)試(氣兩gasmeasurement管集流)的方法,可估計(jì)滲透率通過(guò)與網(wǎng)站的數(shù)據(jù)校正數(shù)值模型,無(wú)論是在礦山領(lǐng)域仍然被挖掘工作,并在那些已經(jīng)受到影響采礦工程。這將包括intemporarily扣留提前在8煤層氣的運(yùn)作時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)重疊或之前,一個(gè)在8煤層氣提前開(kāi)始,安裝在臉上測(cè)量管。這甚至可能一式三份的氣體壓力,更為突出的綜采放頂煤方法的測(cè)量設(shè)備的位置。 結(jié)果表明該儀器convenienceof煤層氣開(kāi)采的第七至少一個(gè)分段提前8煤層氣。這些參數(shù),隨著濃度和解吸率測(cè)量系統(tǒng)的那些已經(jīng)正在開(kāi)展的排雷工作人員一起出去,需要監(jiān)測(cè)和控制。 因此,在本研究中,我們?cè)噲D描述氣體的壓力和壓力瞬變,為它們?cè)诎l(fā)生瓦斯突出或事件的重要性,其中一個(gè)突出暴力的發(fā)生是由于煤的能量突然釋放,由大量的氣體釋放的陪同下(岡薩雷斯Nicieza等。用低揮發(fā)分,它的形成過(guò)程中的后期階段和煤化,正如由弗洛雷斯(1998年),這相當(dāng)于一個(gè)大的甲烷產(chǎn)生量。這些間接測(cè)量或測(cè)試鉆孔的Jahns罰款(布勞納,1994年),其中規(guī)定,當(dāng)一個(gè)潛在的危險(xiǎn),罰款超過(guò)限值。由于在這一事件的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),限制值降低到一點(diǎn)五立方厘米/(10克在研究,??,都是一點(diǎn)七立方厘米/(10克176。在盆地中部的甲烷濃度變化阿斯圖里亞斯4至14立方米的煤/噸(蘇亞雷斯費(fèi)爾南德斯,1998年)。 35 s)在2米的深度,(10克176。 威廉姆斯和韋斯曼(1995年),最重要的瓦斯壓力梯度與前臉結(jié)合參數(shù)。在中央阿斯圖里亞斯煤盆地,無(wú)論是孔隙度和含煤地層滲透率非常低,夾板結(jié)構(gòu)不發(fā)達(dá)和夾板通常是充滿水,甚至礦化。但是,在任何情況下,一些其他的爆發(fā)可能與當(dāng)?shù)匾矝](méi)有一般故障。 許多研究人員研究煤突出與地質(zhì)因素的關(guān)系。 2represents兩者地雷正視圖和儀表地區(qū)的位置。這個(gè)系列,其中包含8煤層氣,在此學(xué)習(xí)興趣煤層氣, (Pend225。在這個(gè)特殊的研究,第八屆煤層氣位于一間993和一○一七米,在低烈度區(qū)seismi深度。2004)。該Riosa Olloniego地質(zhì)單元的三縫系列組成:埃斯佩朗莎與總厚度350米。 iosa Olloniego單位的第八煤層,在阿斯圖里亞斯中央煤盆地西南(在坎塔布連山脈,IGME,1985年最大的煤盆地)。 通過(guò)第八煤層的2個(gè)開(kāi)采礦山:上述圣尼古拉斯在Abla241。“研究瓦斯突出的預(yù)防“,2003年,由安保部的Hunosa。例如,1995年8月31日造成14名礦工死亡的圣尼古拉斯煤礦事故中,引起了關(guān)于煤礦安全的廣泛研究。其中一些參數(shù)是影響了煤炭開(kāi)采危害的發(fā)生,瓦斯有可能導(dǎo)致致命的或危險(xiǎn)性事故。由于天然氣的生成量將繼續(xù)是某些國(guó)家的未來(lái)幾年不斷增長(zhǎng)的行業(yè)。這兩項(xiàng)措施構(gòu)成的開(kāi)采順序,提高礦井安全性。這兩個(gè)煤礦屬于Riosa Olloniego煤田,在西班牙阿斯圖里亞斯中央盆地。甲烷排放量高的地方,也適用于其他采礦有關(guān)的情況,如在生產(chǎn)率和它的產(chǎn)生的后果,增加深度:在控制日益增加的甲烷量的方面有很多困難,主要是提高機(jī)械化,使用爆炸品,而不是密切關(guān)注瓦斯控制系統(tǒng)。az Aguado C. Gonz225。a B. D237。瓦斯氣體隨著開(kāi)采深度的增加而增多。 為此,設(shè)置了兩個(gè)不同的地雷儀表進(jìn)行礦井控制和監(jiān)測(cè)。本文運(yùn)用一個(gè)氣體測(cè)量管設(shè)計(jì)了一套用于測(cè)量一段時(shí)間由于附近的運(yùn)作的結(jié)果,計(jì)算低滲氣壓力以及其變化.. 本文建立了作品的重疊效應(yīng),但它也表明了兩個(gè)預(yù)防措施和適用功效,即高壓注水和一個(gè)保護(hù)煤層(第七層)的開(kāi)采,必須優(yōu)先開(kāi)采保護(hù)層以防止瓦斯氣體的涌出。 關(guān)鍵詞:煤礦,煤層氣,氣體壓力 滲透率 瓦斯突出 近年來(lái),煤層氣體和煤礦瓦斯研究蓬勃發(fā)展。據(jù)波蘭文或英文資源(世界煤炭研究所,1998年) 這使電子商務(wù)增加對(duì)煤層氣的研究開(kāi)辟了新的生產(chǎn)線,也使科學(xué)界加強(qiáng)對(duì)煤炭的propertiesof一些知識(shí)和沼氣方面有關(guān)屬性決定的氣體流量的,直到現(xiàn)在已還沒(méi)有完全得到充分的分析。西班牙近年來(lái)最嚴(yán)重的礦難發(fā)生在8煤層氣。如“研究項(xiàng)目中的8煤層氣在863區(qū)“,2003年之間的奧維多和Hunosa大學(xué)(。自8煤層氣是經(jīng)濟(jì),管理沒(méi)有考慮到它結(jié)束在采礦作業(yè)的選項(xiàng)。2001年,突然爆發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)),建立了應(yīng)用或劃定危險(xiǎn)區(qū)的防治對(duì)策一些準(zhǔn)確性。 煤層主要集中在威斯特伐利亞(蘇亞雷斯 Ruiz和希門(mén)尼斯,2004年)大陸沉積物。s等。 2represents兩者地雷正視圖和儀表地區(qū)的位置。 Pudingas,這是700米厚,具有35為57米厚煤層,而卡納萊斯系列,最重要的一個(gè)與812煤層,我800米厚,該款項(xiàng)高達(dá)1215米厚。 1顯示了兩個(gè)煤礦地質(zhì)圖,而圖。接下來(lái)的段落總結(jié)了本研究項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)的狀態(tài)。因此,一般的地質(zhì)進(jìn)行了系統(tǒng)檢查,以及任何可能出現(xiàn)的異常情況每日監(jiān)測(cè)。假設(shè)有一個(gè)初步的辦法來(lái)應(yīng)力狀態(tài),這個(gè)參數(shù),因此沒(méi)有包括在這個(gè)文件中提出的研究性學(xué)習(xí)。1996年,從0變化到15立方米/噸)相比,在第8煤層氣的價(jià)值將接近的風(fēng)險(xiǎn)值。在研究過(guò)程中,平均得到的值是:(10克176。煤礦瓦斯含量是先前已被劃分的主要參數(shù)之一。2004)。 35秒)。先前已經(jīng)有兩種方法用于確定在煤礦瓦斯壓力:為應(yīng)力狀態(tài)分析和應(yīng)用的魯爾盆地(德國(guó))制訂的標(biāo)準(zhǔn)獲得了煤層瓦斯壓力的理論計(jì)算間接測(cè)量俄羅斯,波蘭和前蘇聯(lián)。 第八層氣是易碎煙煤,高鏡質(zhì)組含量,局部改造成面理化面料其中,當(dāng)受到進(jìn)入工作面支承壓力(阿爾珀恩,1970),甲烷塊遷移。因此,在煤層氣研究中的第八,決定進(jìn)行原位測(cè)試,以測(cè)量壓力瞬變,獲得網(wǎng)站的價(jià)值觀,讓未來(lái)的網(wǎng)站滲透率的計(jì)算,以驗(yàn)證是否小于5毫,限制值,達(dá)賴?yán)锖虰odziony后(1998年),使一對(duì)突出煤層負(fù)責(zé)。本文強(qiáng)調(diào)了8煤層氣傾向引起瓦斯突出,由于履行的風(fēng)險(xiǎn)因素,已量化為煤層氣的第8和第一次是非常相關(guān)的采礦危害系列:氣體的壓力和變化,高values??measured在煤層氣,獲得較低的寄存器在Montsacro比圣尼古拉斯(其中480千帕的壓力測(cè)量中的氣體達(dá)到最大深度)。注射液在降低煤層氣壓力,雖然測(cè)試的所有必須進(jìn)行最大化的預(yù)防措施,因?yàn)橥咚雇怀鲞^(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)本身。 所構(gòu)造的儀器也允許重疊的運(yùn)作效果來(lái)衡量:由于煤層綜采放頂煤的坐落于煤層的方法檢測(cè)的屋頂?shù)牡诎藢妹簩託?,一個(gè)在氣體壓力的增加是推動(dòng)區(qū)域生產(chǎn)在8煤層氣。這除了某些實(shí)際改進(jìn)工作首先在礦業(yè)開(kāi)發(fā)方面的順序,建議,將涉及提前啟動(dòng)之前或在運(yùn)作重疊的氣體測(cè)量管安裝。 此外,這種設(shè)備將啟用,既為校準(zhǔn)時(shí)間和礦業(yè)在每個(gè)工作的影響范圍內(nèi)預(yù)先研究openingof其他線路,以及為計(jì)算煤的滲透性。ner, G., 1994. Rockbursts in Coal Mines and Their Prevention. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 137 pp.[6] Cao, Y., He, D., Glick, ., 2001. Coal and gas outbursts in footwalls of reverse faults. Int. J. Coal Geol. 48, 47–63.[7] Creedy, D., Garner, K., 2001. UKChina Coalbed Technology Transfer. Report N176。n de Riesgo de Fen243。a B. D237。res, France, in March 1906, the list of dead and injured miners in modern mining has grown progressively, but growth in Western countries is at a decreasing rate. Fourteen miners died in the 8th Coalbed at San Nicol225。 “Research of the 8th Coalbed in San Nicol225。s and Montsacro: Gm3 to San Nicol225。 Pudingas, which is 700 m thick, has 3–5 coalbeds with a thickness of 5–7m。 D237。 this could help to delimit outburstprone zones. In the 8th Coalbed, some minor outbursts in the past could be related to faults or changes in coal seam thickness. Hence, general geological inspections are carried out systematically, as well as daily monitoring of any possible anomalies. But, in any case, some other outbursts could be related neither to local nor general faults. Fig. 2. General location of the study area. . D237。35 s) at 3 m and cm3 / (10 gs et al., 2004). During the research, the measured values in the area of study have varied between and m3/t, with an average were of cm3 / (10 g35 s).But other properties, such as coal gas pressure, the structure of the coal itself and permeability, had beeninsufficiently characterized in the Riosa Olloniego unit before this research study. Two methods had been previously employed to determine the gas pressure in the mine: the Russian theoretical calculations for the analysis of the stress state and the indirect measurements of the gas pressure obtained by applying criteria developed for the coalbeds of the Ruhr Basin (Germany), Poland and the former Soviet Union. These indirect measurements were the Jahns or borehole fines test (Bra252。ner, G., 1994. Rockbursts in Coal Mines and Their Prevention. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 137 pp.[6] Cao, Y., He, D., Glick, ., 2001. Coal and gas outbursts in footwalls of reverse faults. Int. J. Coal Geol. 48, 47–63.[7] Creedy, D., Garner, K., 2001. UKChina Coalbed Technology Transfer. Report N176。n de Riesgo de Fen2
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