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SCADA 系統(tǒng)指標(biāo)如下表4.1:
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項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 擴(kuò)展性 |
分站數(shù) 測(cè)點(diǎn)總數(shù) 中心站內(nèi)存 I/O接口 調(diào)制調(diào)解器 中央處理器 | 38 575 32k字節(jié) 4個(gè)串行 1200bit,半雙工 LSI-11/12 | 76 1150 64k字節(jié) 4個(gè)串行 1200bit,半雙工 LSI-11/23 |
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國(guó)外在不斷完善突出跟蹤預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,進(jìn)行研究了瓦斯突出動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)技術(shù)和突出危險(xiǎn)區(qū)域預(yù)測(cè)技術(shù)。俄羅斯建立了區(qū)域預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)專(zhuān)家系統(tǒng),將突出煤層劃分為突出危險(xiǎn)區(qū)和非突出危險(xiǎn)區(qū)。波蘭、日本、德國(guó)將聲發(fā)射技術(shù)應(yīng)用與工作面突出預(yù)測(cè),達(dá)到了實(shí)用化程度。
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5 國(guó)內(nèi)技術(shù)概況
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我國(guó)煤礦生產(chǎn)的發(fā)展與煤礦安全技術(shù)的進(jìn)步密不可分,煤礦安全技術(shù)進(jìn)展不斷支持著煤礦生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)水平的提高。"九五"期間在平頂山礦區(qū)開(kāi)展了"改善煤礦安全狀況綜合配套和關(guān)鍵技術(shù)研究"。"十五"期間在淮南礦區(qū)開(kāi)展了"礦山重大瓦斯煤塵爆炸事故預(yù)防與監(jiān)控技術(shù)研究"。通過(guò)科技攻關(guān)一是建立"平頂山礦區(qū)"和"淮南礦區(qū)"兩個(gè)瓦斯綜合治理技術(shù)示范工程;二是圍繞制約煤礦安全生產(chǎn)的部分關(guān)鍵技術(shù),集中攻關(guān),研究解決具有共性意義的瓦斯防治、防滅火、礦井通風(fēng)、粉塵控制和應(yīng)急救援等方面的關(guān)鍵技術(shù)。
"九五"科技攻關(guān)研究取得了一系列成果。在瓦斯防治技術(shù)方面,建立了綜采機(jī)掘工作面瓦斯涌出量預(yù)測(cè)方法,使預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到85%;采空區(qū)瓦斯抽放和上隅角瓦斯治理技術(shù)取得突破,研制成功專(zhuān)門(mén)用于采空區(qū)埋管抽放用的菱鎂土抽放管、實(shí)時(shí)監(jiān)控抽放管內(nèi)CH4和CO濃度的監(jiān)控儀,并提出了安全抽放采空區(qū)瓦斯時(shí),對(duì)CH4和CO濃度的控制指標(biāo),研究成功既能有效抽放采空區(qū)瓦斯,又能控制自然發(fā)火的工藝技術(shù)和配套裝備。使采空區(qū)瓦斯抽出率達(dá)到7%,瓦斯超限次數(shù)減少89%;開(kāi)發(fā)的系列風(fēng)機(jī)和抽出裝置處理上隅角瓦斯后,使回風(fēng)瓦斯降低27%,單班產(chǎn)量提高50%;首次對(duì)煤與瓦斯突出區(qū)域預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù)進(jìn)行了研究并取得初步效果,根據(jù)瓦斯地質(zhì)、地應(yīng)力、突出煤特征并結(jié)合物探技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)新水平、新采區(qū)、新區(qū)段的突出危險(xiǎn)區(qū)進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。實(shí)際應(yīng)用的兩個(gè)采區(qū),預(yù)測(cè)無(wú)危險(xiǎn)區(qū)面積分別達(dá)到63%和52%,無(wú)危險(xiǎn)區(qū)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到100%,減少措施工程量89%,回采速度提高13.5%;在防突技術(shù)方面,采掘工作面防突措施和裝備有了較大進(jìn)展,研制成功輕便型防突鉆機(jī)、采煤工作面預(yù)裂爆破成套技術(shù)取得突破、地質(zhì)雷達(dá)、電磁幅射等物探技術(shù)成功用于監(jiān)測(cè)掘進(jìn)工作面前方突出構(gòu)造,為防突技術(shù)和突出預(yù)測(cè)技術(shù)的實(shí)施提供了手段;瓦斯抽放技術(shù)和裝備取得重大突破,研制成功定向長(zhǎng)鉆孔施工工藝和強(qiáng)力鉆機(jī),成功施工了603.5m的巖石水平長(zhǎng)鉆孔和865m的煤層水平長(zhǎng)鉆孔,為抽放鄰近層瓦斯提供了技術(shù)與裝備。試驗(yàn)研究成功高抽巷抽瓦斯技術(shù),研究成功適用于高瓦斯松軟突出煤層的強(qiáng)力鉆機(jī)和順煤層瓦斯抽放技術(shù),在突出煤層中成功打出孔深超過(guò)100m、最深239.6m的順煤層鉆孔,故本煤層瓦斯預(yù)抽率大幅度提高,達(dá)到28.8~32%,為解決采煤工作面防宊和減少瓦斯涌出量提供了有力的技術(shù)手段。
通過(guò)"十五"科技攻關(guān),瓦斯綜合治理技術(shù)又向前發(fā)展了一步。在煤與瓦斯突出區(qū)域預(yù)測(cè)技術(shù)方面,采用瓦斯地質(zhì)方法,建立了瓦斯地質(zhì)理論與物探技術(shù)相結(jié)合的多技術(shù)(數(shù)字地震勘探、無(wú)線(xiàn)電波透視和構(gòu)造軟煤測(cè)井曲線(xiàn)識(shí)別)集成的多尺度(礦井突出區(qū)和工作面突出帶)瓦斯突出區(qū)域預(yù)測(cè)瓦斯地質(zhì)新方法。建立了由3D3C地震技術(shù)、AVO技術(shù)、地震反演技術(shù)、地震屬性分析技術(shù)、地震波形分類(lèi)技術(shù)等構(gòu)成的瓦斯富集部位探測(cè)的核心技術(shù)。采用地質(zhì)動(dòng)力區(qū)劃的方法,確定了活動(dòng)構(gòu)造和巖體應(yīng)力狀況對(duì)突出的影響,并劃分應(yīng)力升高區(qū)、應(yīng)力降低區(qū)和應(yīng)力梯度。為突出危險(xiǎn)區(qū)、威脅區(qū)和安全區(qū)的劃分奠定了基礎(chǔ)。采用電磁波透視技術(shù),成功研制出了探測(cè)煤層瓦斯災(zāi)害易發(fā)區(qū)的技術(shù)和裝備,建立了電磁波反射和吸收特征數(shù)據(jù)庫(kù)和地質(zhì)異常體的識(shí)別系統(tǒng)。
在煤與瓦斯突出動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)技術(shù)方面,分別研究出了基于動(dòng)態(tài)瓦斯涌出規(guī)律、AE聲發(fā)射原理和電磁輻射原理的工作面突出危險(xiǎn)性連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)與裝備。建立了煤巷掘進(jìn)炮后30分鐘的噸煤瓦斯動(dòng)態(tài)涌出量指標(biāo)、瓦斯涌出變異系數(shù)指標(biāo)、炮后瓦斯涌出最大速率指標(biāo)等連續(xù)預(yù)測(cè)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了炮掘工作面瓦斯動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),為突出預(yù)測(cè)技術(shù)提供了一種新的方法和工藝技術(shù)。開(kāi)發(fā)出一套AE聲發(fā)射監(jiān)測(cè)突出的技術(shù)裝備,通過(guò)阻噪、隔噪、擬噪、濾噪和有效AE信號(hào)提取等途徑,使濾噪技術(shù)有了突破性進(jìn)展,研究出包括傳感器在內(nèi)的AE聲發(fā)射工藝技術(shù),為瓦斯動(dòng)力災(zāi)害的預(yù)測(cè)提供了手段。通過(guò)連續(xù)監(jiān)測(cè)含瓦斯煤巖流變破壞過(guò)程中產(chǎn)生的電磁輻射信號(hào)強(qiáng)度和脈沖數(shù)及其變化的研究,揭示了電磁輻射與煤與瓦斯突出、沖擊地壓影響因素間的關(guān)系,提出了臨界值法與動(dòng)態(tài)趨勢(shì)法相結(jié)合的煤巖動(dòng)力災(zāi)害預(yù)警方法,開(kāi)發(fā)成功KBD7型電磁輻射連續(xù)監(jiān)測(cè)儀。
瓦斯抽放煤礦瓦斯災(zāi)害的治本措施,針對(duì)低透氣性煤層抽放瓦斯難度大的問(wèn)題,研究了強(qiáng)化抽放技術(shù)和裝備。在順層鉆孔瓦斯抽放技術(shù)和水射流擴(kuò)孔技術(shù)前期研究基礎(chǔ)上,通過(guò)高壓水射流理論研究、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考查,形成了一套在順煤層鉆孔中運(yùn)用高壓水射流擴(kuò)孔和鉆擴(kuò)一體化技術(shù)和裝備,以及石門(mén)揭煤抽、排瓦斯鉆孔擴(kuò)孔的工藝技術(shù)和方法。擴(kuò)孔后鉆孔直徑達(dá)到200~300mm,為擴(kuò)孔前的4.5倍,最大孔徑達(dá)619.9mm。明顯地提高了瓦斯抽放效果,實(shí)踐證明,用順層鉆孔預(yù)抽作為區(qū)域性防突措施是可行和有效的。利用這套技術(shù)經(jīng)過(guò)3~5個(gè)月的抽放瓦斯,可使突出危險(xiǎn)區(qū)域中煤層的瓦斯預(yù)抽率達(dá)到30%以上,有效地消除了瓦斯突出危險(xiǎn)性。經(jīng)過(guò)強(qiáng)化抽放的煤層,日產(chǎn)煤量提高了40%,噸煤回采成本一低41%。
下向鉆孔及深孔預(yù)裂爆破是提高瓦斯抽放效果的另一項(xiàng)有效的技術(shù)途徑。試驗(yàn)研究解決了下向孔施工中排渣、排水等技術(shù)難題,取得了下向鉆孔孔深70.1m的良好成績(jī),下向孔的瓦斯抽量及抽放效果優(yōu)于上向孔,抽放量提高了30.5%,科技攻關(guān)中,進(jìn)一步研究完善了適合于高瓦斯低透氣性、有突出危險(xiǎn)煤層深孔控制預(yù)裂爆破強(qiáng)化抽瓦斯技術(shù)和石門(mén)快速揭煤技術(shù)。在淮南潘三礦試驗(yàn)使煤層透氣性系數(shù)提高了7.1倍,瓦斯抽放率三個(gè)月時(shí)達(dá)到32.4%。石門(mén)快速揭煤技術(shù)在謝一礦等多個(gè)礦井試驗(yàn)和應(yīng)用的結(jié)果表明,揭煤時(shí)間比原來(lái)縮短了50%。
針對(duì)單一低透氣性突出煤層巷道掘進(jìn)的瓦斯抽放技術(shù)難題,進(jìn)行了理論和試驗(yàn)研究。發(fā)現(xiàn)工作面前方和巷道兩幫煤體在松動(dòng)和原始煤體之間存在隨巷道向前掘進(jìn)而移動(dòng)的蠕變"U"形圈,該圈內(nèi)煤層透氣性系數(shù)成百倍的增加。據(jù)此研究了有效抽放半徑、抽放時(shí)間、抽放負(fù)壓和抽放量之間的關(guān)系,確定了邊抽邊掘瓦斯抽放技術(shù)參數(shù)及工藝。根據(jù)該項(xiàng)技術(shù)布置的抽放鉆孔,其截流抽放瓦斯率可達(dá)到30%以上,并且煤體的強(qiáng)度有較大增加。此外,還研發(fā)了高瓦斯突出煤層強(qiáng)化增透技術(shù),研制了新型藥管、炸藥及其配套裝置和預(yù)裂爆破工藝,該項(xiàng)技術(shù)使邊抽邊掘鉆孔抽放瓦斯量增加2~6倍,回采推進(jìn)速度可提高4~5倍,保證了安全、高效掘進(jìn)。
煤層群開(kāi)采復(fù)雜條件下瓦斯綜合防治技術(shù)是十五科技攻關(guān)的重點(diǎn),開(kāi)展了保護(hù)層作用機(jī)理的研究,針對(duì)保護(hù)層開(kāi)采時(shí),上下高瓦斯突出煤層的瓦斯集中向首采工作面涌出的特點(diǎn),試驗(yàn)研究成功多種首采層瓦斯綜合治理技術(shù),包括被保護(hù)層底板巷道+上向穿層鉆孔抽放瓦斯技術(shù)、煤層群多重開(kāi)采下卸壓層瓦斯抽放技術(shù)、首采層(保護(hù)層)頂板巷道抽放技術(shù)、保護(hù)層頂板走向鉆孔抽放技術(shù)、保護(hù)層工作面采空區(qū)埋管抽放技術(shù)、保護(hù)層掘進(jìn)工作面邊掘邊抽技術(shù)。這些技術(shù)保證了實(shí)際層間距70m(相對(duì)層間距35m)近水平煤層群的下保護(hù)層開(kāi)采和80~90度急傾斜近距離煤層群下保護(hù)層開(kāi)采關(guān)鍵技術(shù)的突破。這些技術(shù)在淮南礦區(qū)各礦應(yīng)用后,顯著提高了抽放和保護(hù)效果,使首采層瓦斯綜合抽放率達(dá)到了62%。
防止工作面上隅角瓦斯積聚也是瓦斯災(zāi)害防治的難點(diǎn),為此,研究了工作面瓦斯涌出構(gòu)成、采空區(qū)瓦斯涌出量及濃度分布規(guī)律,確定了抽放采空區(qū)瓦斯的工藝方法和最佳抽放位置,研制了抽放瓦斯自動(dòng)控制裝置及配套設(shè)備。完善了采空區(qū)瓦斯抽放技術(shù),實(shí)現(xiàn)立體高效率抽放采空區(qū)瓦斯。試驗(yàn)期間共抽出瓦斯2.24Mm3,采空區(qū)瓦斯抽放率達(dá)到56%,上隅角瓦斯?jié)舛绕骄档?0%,基本消除瓦斯積聚現(xiàn)象。
除上述瓦斯防治技術(shù)外科技攻關(guān)中還研制成功無(wú)電源自動(dòng)抑爆技術(shù)和裝置、自產(chǎn)氣式自動(dòng)抑爆裝置,開(kāi)發(fā)出瓦斯煤塵爆炸危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)和專(zhuān)家系統(tǒng)軟件、建立了礦井瓦斯煤塵爆炸評(píng)價(jià)模型,確立了預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。開(kāi)發(fā)了與安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的粉塵傳感器、呼吸性粉塵采樣器。進(jìn)一步改善了礦用傳感器性能,故瓦斯傳感器調(diào)校周期提高到21天,元件壽命提高到1.5年。研究了光纖連續(xù)測(cè)溫技術(shù)和熱敏電纜監(jiān)測(cè)溫度技術(shù),為長(zhǎng)距離膠帶輸送機(jī)巷早期發(fā)現(xiàn)火情提供了技術(shù)手段。礦井通風(fēng)是保障安全生產(chǎn)的基礎(chǔ),為此開(kāi)展了礦井通風(fēng)系統(tǒng)安全可靠性評(píng)價(jià)和決策技術(shù)研究,建立了通風(fēng)系統(tǒng)可靠性評(píng)價(jià)理論體系、評(píng)價(jià)方法和數(shù)學(xué)模型,開(kāi)發(fā)了通風(fēng)系統(tǒng)可靠性評(píng)價(jià)和決策支持系統(tǒng)軟件。在通風(fēng)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)控方面,研究成功井下自動(dòng)控制風(fēng)門(mén)及遠(yuǎn)程控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了井下人、車(chē)信號(hào)分離,有較提高了通風(fēng)系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。
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6煤礦瓦斯防治技術(shù)的展望
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煤礦對(duì)以瓦斯為主的災(zāi)害防治技術(shù)不夠是一個(gè)突出問(wèn)題。主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面:
一是煤礦安全技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。煤與瓦斯突出等動(dòng)力災(zāi)害受地質(zhì)條件控制,80%以上的動(dòng)力災(zāi)害發(fā)生在構(gòu)造破壞帶,但多數(shù)構(gòu)造帶并不發(fā)生動(dòng)力災(zāi)害。地質(zhì)構(gòu)造對(duì)災(zāi)害的控制機(jī)理和規(guī)律尚不能認(rèn)識(shí),停留在"假說(shuō)"階段。對(duì)災(zāi)害發(fā)生機(jī)理的研究是零星開(kāi)展的,缺乏系統(tǒng)的、有一定力度的支持。由于煤礦安全的基礎(chǔ)理論研究薄弱,對(duì)煤與瓦斯突出等災(zāi)害的發(fā)生機(jī)理、災(zāi)害的演化過(guò)程尚不能全面認(rèn)識(shí)。因此,影響了災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù)的發(fā)展。如煤與瓦斯突出預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù)、瓦斯煤塵爆炸動(dòng)態(tài)預(yù)警技術(shù)等安全生產(chǎn)急需解決的難題的突破都需要理論支持。
二是我國(guó)瓦斯防治技術(shù)中一些技術(shù)關(guān)鍵尚未突破,影響了防治效果。瓦斯檢測(cè)的黑白元件的穩(wěn)定性、壽命等方面與國(guó)外同類(lèi)技術(shù)還存在較大差距。松軟突出煤層的鉆孔工藝和鉆機(jī)尚未完全突破,影響了防突技術(shù)的發(fā)展。
三是我國(guó)煤礦分布范圍廣,地質(zhì)條件千差萬(wàn)別,生產(chǎn)條件的復(fù)雜性、作業(yè)場(chǎng)所的動(dòng)態(tài)性和工藝技術(shù)的不可復(fù)制性,導(dǎo)致一些先進(jìn)適用技術(shù)和科技攻關(guān)成果的推廣受到制約。一項(xiàng)災(zāi)害防治技術(shù)在某一礦井使用時(shí)效果良好,當(dāng)在另一煤礦應(yīng)用時(shí),受地質(zhì)、礦井條件變化的影響,可能發(fā)揮不出好的效果,必須針對(duì)礦井自身?xiàng)l件進(jìn)行改進(jìn)再創(chuàng)新。
國(guó)家高度重視這些問(wèn)題,科技部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局組織并實(shí)施了煤礦安全科技專(zhuān)項(xiàng)科技行動(dòng)??萍夹袆?dòng)分為三個(gè)領(lǐng)域:
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6.1開(kāi)展基礎(chǔ)研究
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針對(duì)煤礦瓦斯災(zāi)害嚴(yán)重,災(zāi)害致災(zāi)機(jī)理不能完全認(rèn)識(shí)并且影響到災(zāi)害防治技術(shù)進(jìn)步的實(shí)際,國(guó)家科技部已經(jīng)把煤礦安全的基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題納入國(guó)家重大基礎(chǔ)研究973計(jì)劃。批準(zhǔn)了由煤炭科學(xué)研究總院及重慶分院、撫順?lè)衷?、西安分院、中?guó)礦業(yè)大學(xué)、河南理工大學(xué)、重慶大學(xué)、遼寧工程大學(xué)和上海交通大學(xué)等共同承擔(dān)"預(yù)防煤礦瓦斯動(dòng)力災(zāi)害的基礎(chǔ)研究"項(xiàng)目。課題組將在煤礦瓦斯災(zāi)害的地質(zhì)構(gòu)造作用基理、采動(dòng)裂隙場(chǎng)時(shí)空演化與瓦斯流場(chǎng)耦合效應(yīng)、煤巖瓦斯動(dòng)力災(zāi)害演化機(jī)制及地球物理響應(yīng)規(guī)律和瓦斯煤塵爆炸動(dòng)力學(xué)演化及預(yù)防機(jī)制等四個(gè)方面開(kāi)展研究。通過(guò)研究有望建立有效預(yù)防煤礦瓦斯災(zāi)害的基礎(chǔ)理論體系,解決煤礦瓦斯災(zāi)害防治中的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題為預(yù)防和控制技術(shù)的研究奠定基礎(chǔ)。
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6.2煤礦瓦斯防治技術(shù)研究和試驗(yàn)
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為了盡快扭轉(zhuǎn)煤礦事故多發(fā)的局面,全面提高煤礦預(yù)防和控制災(zāi)害事故的技術(shù)能力??萍疾亢蛧?guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局啟動(dòng)了煤礦瓦斯治理技術(shù)與示范項(xiàng)目。
首先對(duì)我國(guó)煤礦瓦斯防治技術(shù)和先進(jìn)治理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析研究,篩選出先進(jìn)適用的瓦斯治理技術(shù)與裝備,基本構(gòu)建我國(guó)煤礦瓦斯治理體系,為煤礦企業(yè)治理瓦斯提供技術(shù)支持。同時(shí),對(duì)煤與瓦斯突出、瓦斯抽放、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行集成創(chuàng)新,提高瓦斯防治技術(shù)在不同礦區(qū)的適應(yīng)性和有效性。為了促進(jìn)瓦斯災(zāi)害治理長(zhǎng)效機(jī)制的形成,對(duì)急需的瓦斯管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制修訂,完善煤礦安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。為了使煤礦災(zāi)害防治技術(shù)在一個(gè)示范礦井充分發(fā)揮減災(zāi)防災(zāi)的作用,起到示范引領(lǐng)的作用,將針對(duì)不同典型災(zāi)害在五個(gè)煤礦進(jìn)行技術(shù)示范。在重慶松藻煤電有限責(zé)任公司進(jìn)行嚴(yán)重突出礦井瓦斯綜合治理技術(shù)推廣與應(yīng)用示范;在沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行極薄保護(hù)層開(kāi)采瓦斯治理及綜合防突技術(shù)研究與示范;在鶴崗礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行煤與瓦斯突出、易自燃厚煤層群適用放頂煤開(kāi)采的瓦斯綜合防治技術(shù)示范;在鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行"三軟"不穩(wěn)定突出煤層防突技術(shù)示范;在銅川礦務(wù)局進(jìn)行高瓦斯油氣伴生自燃厚煤層放頂煤開(kāi)采瓦斯治理技術(shù)集成與示范。通過(guò)示范提高五個(gè)示范點(diǎn)的瓦斯治理技術(shù)水平,有效控制重特大瓦斯事故的發(fā)生。同時(shí)通過(guò)示范礦推進(jìn)我國(guó)煤礦治理瓦斯的水平,全面提高煤礦安全保障能力,有效控制重特大瓦斯事故的發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
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