高瓦斯特厚煤层煤与卸压瓦斯共采原理及实践.pdf
第 3 3卷 第 2 期 2 0 0 4年 3月 中国矿业大学学报 J o u r n a l o f C h i n a Un i v e r s i t y o f Mi n i n g T e c h n o l o g y Vo 1 . 3 3 NO . 2 Mar . 2 0 04 文章编号 1 0 0 0 1 9 6 4 2 0 0 4 0 2 0 1 2 7 0 5 高瓦斯特厚煤层煤与卸压瓦斯共采原理及实践 俞启香 , 程远平 , 蒋承林 , 周世宁 中国矿业大学 能源科学与工程学 院,江苏 徐州2 2 1 0 0 8 摘要 论述了高瓦斯低透气性有煤与瓦斯突出危险特厚煤层和上覆采动断裂带有高瓦斯涌出的 特厚煤层两种煤与瓦斯高产高效卸压共采模式、 原理及其实践所取得的丰硕成果. 阐明了现场考 察得出的煤层采动引起远程上覆煤层卸压变形规律与卸压瓦斯抽采规律. 关键词高瓦斯; 低透气性; 卸压; 煤与瓦斯高效共采 中图分类号 T D 8 2 3 文献标识码 A Pr i n c i pl e s a nd Ap p l i c a t i o n s o f Ex p l o i t a t i o n o f Co a l a nd Pr e s s u r e Re l i e f Ga s i n Thi c k a n d Hi g h - Ga s S e a ms YU Qi x i a n g,CHENG Yu a n p i n g,J I ANG Ch e n g l i n,Z HOU S h i n i n g S c h o o l o f Mi n e r a l a n d En e r g y Re s o u r c e s ,CUMT,Xu z h o u ,J i a n g s u 2 2 1 0 0 8 ,Ch i n a Ab s t r a c t Th e h i g h g a s a n d l o w p e r me a b i l i t y t h i c k s e a ms we r e s t u d i e d, wh e r e e x i s t s o me d a n g e r o f c o a l g a s o u t b u r s t a n d h i g h g a s i n f l o w.Two k i n d s o f e x p l o i t i n g mo d e l s o f c o a l g a s a n d t h e p r i n c i p l e s we r e p r o p o s e d,wi t h wh i c h s o me p r o g r a m h a s b e e n ma d e i n p r a c t i c e . I n t h e c o u r s e o f s i t e i n v e s t i g a t i o n,t he di s c h a r gi n g d e f o r ma t i o n r u l e o f di s t a nt up p e r r o c k s t r a t u ms c a u s e d b y sea m mi n i n g wa s o b t a i n e d;a t t h e s a me t i me ,t h e r u l e o f p r e s s u r e r e l i e f g a s r u s h wa s t e s t e d . Ke y wo r d s h i g h g a s ;l o w p e r me a b i l i t y;d i s c h a r g e ;h i g h e f f i c i e n t e x p l o i t a t i o n o f c o a l a n d g a s 煤炭是我国的主要能源, 在国民经济能源结构 中占据很重要的位置. 煤炭生产 的高产高效、 安全、 洁净和减少环境破坏, 是现代煤炭企业可持续发展 必由之路 , 是现代煤炭生产最活跃的因素和最重要 的推动力量. 我国井工煤矿都是瓦斯矿井 , 瓦斯灾 害严重威胁着煤矿的安全生产 , 极大制约着高产高 效技术的采用与效果. 传统 的风排瓦斯方法有时不 仅不合理 、 限制生产而且还污染大气环境加重温室 效应. 煤矿瓦斯灾害防治已成为公众关注的热点问 题. 瓦斯是 一种洁净高热值能源和化学原料. 研究 既能有效地防止瓦斯灾害的发生 , 又能把瓦斯资源 高效安全的抽 采出来 造福于人类是人们长期 以来 的追求. 瓦斯是与煤共生并赋存于煤层 内的气藏 , 抽采煤层瓦斯 的难易程度决定于煤层透气性 的好 坏 , 我国大多数煤层 的透气性非常差 , 在 自然条件 下抽采这类煤层瓦斯很难, 这也是世界性难题. 近 年来 , 淮南、 阳泉等高瓦斯矿区 , 贯彻“ 先抽后采、 监 测监控、 以风定产” 方针, 依靠科技进步 , 在特厚煤 层采用综合机械化放顶煤开采技术的同时, 创造 出 煤与瓦斯共采模式 , 取得令人瞩 目的效果 , 本文将 论述两种模式 、 原理及其实践效果. 1 有煤与瓦斯突出危险特厚煤层的煤与卸 压瓦斯共采 1 . 1 理论基础 煤层 的采动会 引起 其周围岩层产生“ 卸压增 透” 效应 , 即引起周围岩层地应力封闭的破坏 地应 力降低一卸压、 孔隙与裂缝增生张开 、 层间岩层封 收藕日期 2 0 0 3 1 o 一 1 6 基金硬目国家自然科学基金重点项 目 5 0 1 3 4 0 4 0 ; 国家“ 十五一 重点科技攻关项目 2 0 0 1 B A 8 0 3 B 0 4 1 2 作者简介 俞启香 1 9 3 5 一 , 男, 江苏省宜兴市人, 中国矿业大学教授, 博士生导师, 从事安全技术及工程、 矿井瓦斯防治与抽采方面的研 究. 维普资讯 1 2 8 中国矿业大学学报 第 3 3卷 闭的破坏 上覆煤岩层垮落 、 破裂、 下沉 ; 下伏煤岩 层破裂、 上鼓 以及地质构造封闭的破坏 封闭的地 质构造因采动而开放、 松弛 , 三者综合导致围岩及 其煤层的透气性系数大幅度增加, 为卸压瓦斯高产 高效抽采创造前提条件. 从卸压瓦斯流动通道观点看 , 采动破坏的造缝 作用在采空区上方垂向方 向上形成“ 三带” 垮落带 形成贯通采场 的空洞与裂缝网络通道 、 断裂带 形成层 向与垂 向裂缝网络通道 和弯曲下沉带 形 成层 内层 向裂缝 网络通道 . 煤层 开采在上覆岩层 中形成的采动裂缝垂向分带模型如图 1所示. 从卸 压瓦斯流动观点看 , 岩层的垮落、 自然充填的支撑 和压实等作用, 在采空区上方的横 向方向上也产生 “ 三带” 初始卸压增透增流带 、 卸压充分高透高流 带和地压恢复减透减流带, 这横 向的“ 三带” 在垂 向 的“ 断裂带” 和“ 弯曲下沉带” 内都存在 , 煤层开采在 其上覆岩层 中形成的采动裂缝横 向分带模型如 图 2所示. 图 1 煤 层采 动在 上覆 岩层 中形 成的采动 裂缝 垂向分带模型 F i g . 1 Th e v e r t ic a l d i s t r i b u t i o n o f mi n i n g c r a c k s i n u p p e r r o c k s t r a t u ms , 口 一6 煤壁支撑影响区 ; b初始 断裂点 ; B 6 一f 断裂离层区 ; C c --d 重新 压实 区 辱 透 增 流 带 透 高 流 带 地 一 笾 翥 l 2 煤舄 .t / / 3 / / / 空 区 ● 一0 20 4 0 6 0 80 1 00m 图 2 煤层采动在上覆岩层中形成的 采动裂缝横 向分带模型 Fi g . 2 Th e h o r i z o n t a l d i s t r i b u t i o n o f m i n i n g c r a c k s i n u p p e r r oc k s t r a t u ms 1 . 2 淮南潘一矿 c 1 3煤层煤 与卸压 瓦斯 共采技 术 淮南潘一矿设计生产能力为 3 0 0万 t / a , 是煤 与瓦斯突出矿井 , 地 面建有瓦斯抽采系统 , 矿井一 水平 5 3 0 m 以上的主采煤层 C1 3煤层 临近采 完 , 现 已转入下 山开采. C 1 3煤层 的特点是 ,采深 超过 6 0 0 m, 地应力大、 煤层瓦斯压力高 一6 2 0 m 水平瓦斯压力达 5 . 6 MP a 、 瓦斯含量大、 煤层透气 性差 煤层透气性系数 0 . 0 3 9 2 m / MP a d 、 煤 质松软, 厚度较大 6 m 、 已发生多次煤与 瓦斯 突 出. C 1 3 煤层卸压前瓦斯抽放困难, 致使煤与瓦斯 突出、 瓦斯爆炸等重大事故 时有发生, 瓦斯灾害还 严重制约着矿井不能采用综采放顶煤采煤法 , 效益 低下. 为根治瓦斯灾害 , 变突 出煤层为低瓦斯煤层 , 实现C 1 3 煤层的瓦斯和煤炭两种资源高产、 高效、 安全共采, 必须设法大幅度地提高 C1 3煤 层的透 气性 , 预抽 C1 3煤层瓦斯. 其技术途径是 , 预先开 采远距离下保护层 B 1 1 煤层, 使 C 1 3 煤层卸压增 透 , 同时抽采 C 1 3煤层的远程卸压瓦斯, 并使之变 为无突出危险的低瓦斯煤层 , 为综放开采创造安全 条件. 1 C 1 3煤层煤与卸压瓦斯共采技术构成 与过 程 淮南潘一矿 C 1 3煤层煤与瓦斯共采技术构成 与过程如图 3所示. 坪压瓦斯 。 ■唆一扩 敏一i l 漉 滔亿藏葫 近层瓦斯抽栗 顶板走向穿晨 钻孔法 远程瓦斯抽栗 底板巷道嘲络式 上向穿层钴孔法 C1 3 煤层 安全高效开采 1一 瞬 I 回 风 漉 中 的 l 墨 堑 塑 坐 曼 ] l mc l3 D l 臻 啪 讲 陕曲 l 丽 I 瓦新食量 图 3 C 1 3突出煤层煤与卸压瓦斯共采技术构成框图 F i g . 3 Th e s c h e m a t i c d i a g r a m o f t h e e x p l o i t a t i o n t e c h n o l o g y o f c o a l a n d g a s i n C1 3 c oa l s e a m 2 卸压煤层 B 1 1煤层 开采与瓦斯治理技术 简介 B 1 1 煤层为无瓦斯突出危险煤层, 采用综合机 械化走 向长壁采煤法 开采, 采煤 工作 面斜长 1 9 0 m, 采厚 1 . 9 m, 煤层倾角 9 。 . 采用通风与瓦斯抽采技术相结合的方法治理 瓦斯 , 即 采煤工作面通风系统为 U型, 供风量为 1 1 0 0 I 3 0 0 m。 / mi n , 风排瓦斯量 9 ~1 0 m。 / rai n , 回 风瓦斯浓度 0 . 8 ~0 . 9 ; 采用如 图 4 ’ 所示 的顶 板走向钻孔方法抽采垮落拱上方的卸压瓦斯, 以降 低采空区瓦斯涌出, 保证 B 1 1煤层工作 面安全顺 利回采, 抽采瓦斯纯量为 3 ~1 0 m。 / mi n ; 利用位于 弯曲下沉带 内 C 1 3煤层底板的专用瓦斯巷和网格 式穿层钻孔抽采 C 1 3煤层的远程卸压瓦斯 , 如图 5 所示 , 它既可以减少 向 Bl l煤层 回采工作 面的瓦 懈 一 一 一 ~ 一一 一 B全 二 B昀 朗 安 少 量II利 洲 一 一 一 一一 一 维普资讯 第2 期 俞 启 香 等 高 瓦 斯 特 厚 煤 层 煤 与 卸 压 瓦 斯 共 采 原 理 及 实 斯涌出, 又可以降低 C 1 3 煤层的瓦斯含量. 图 4 抽采垮落拱上方卸压瓦斯 的 顶板走 向钻孔 布置 示意 图 Fi g .4 The s c he ma t i c di a gr a m o f p r e s s ur e r e l ie f g a s s u c t i o n f r o m c a v i n g z o n e b y s t r i k e b o r e h o l e s i n r o o f c l 3 煤 屡 作面 C 1 3 煤 层 底 板 运 输 巷 瓦斯抽采巷 图 5 抽采远程卸压瓦斯的专用 底板巷和穿层钻孔布置示意图 Fi g .5 The s c he ma t i c di a gr a m o f pr e s s ur e r e l i e f ga s s u c k e d b y f l o o r r o a d wa y a n d c r o s s i n g h o l e s 3 B l l煤层采动过程 中 C 1 3煤层变形与卸压 瓦斯抽采规律 C 1 3煤层变形规律采用深部基点法 测定 了 B l l煤层采动过程 中 c1 3煤层的厚度变形 与 B l l 煤层 回采工作面推进距离的关系 , 如 图 6 所 示. 从 中可以看 出, 当 B l l煤层 工作面位于 C 1 3煤层深 部基点前方约 5 0 I T I 时 , C 1 3煤层厚度开始产生压 缩变形 , 最大压缩变形达 2 7 mm, 最大的相对压缩 变形 为 0 . 3 3 7 %; 当工作 面推过深部基 点 正下方 时, C1 3煤层急速膨胀 , 最大膨胀点位于工作面推 过深部基点 约 3 0 IT I ,最大膨胀量达 2 1 0 . 4 4 mm, 最大膨胀变形为 2 . 6 3 . jUU 2 5 0 l 2 0 0 1 5 0 。/ l 0 0 5 / . . , o . 2 0 0 . 1 o 0 , 0 l o o 2 o o 3 2 3 5 2 1 工作面推进距离/ 图 6 C 1 3煤层厚度变形与 B l l煤层 回采 工作面推进距离 的关系 曲线 Fi g.6 The r e l a t i on c ur v e be t we e n t he de f o r mat i o n o f C1 3 c o a l s e a m a n d t h e a d v a n c e o f wo r k i n g C 1 3煤层卸压瓦斯抽采规律在 3 4 钻场考 察了一组 4个钻孔 抽采远程卸压瓦斯钻孔瓦斯 流量与B l l 煤层工作面推进时间的关系, 如图7 所 示. 从中可以看出B l l 煤层开采在 C 1 3煤层中形 成采动裂缝与卸压瓦斯流动活化 的横向“ 三带” 时 间, “ 初始卸压增流带” 约 5 ~1 0 d ; “ 充分卸压高流 带” 超过 6 O d ; “ 地压恢复瓦斯流量衰减带” 约在 7 5 d以上, 三带总长度超过 2 0 0 m, 相 当于 3倍层 间 距. 处于卸压瓦斯活化带 内的瓦斯抽采钻场有 4 ~ 5个, 钻孔总数为 1 6 2 0个 , 单孔瓦斯流量平均值 6 善 5 名 耧2 羹 0 2 0 4 0 6 0 8 0 l O 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 抽放时间/ d 图 7 C 1 3 煤层卸压瓦斯流量与 B l l煤层 回采工作面推进时间关系曲线 Fi g . 7 Th e r e l a t i o n c u r v e b e t we e n t h e p r e s s u r e r e l i e f ga s f l o w o f C1 3 c o a l s e am a n d t he a dv an c e 4 抽采与未抽采卸压瓦斯工作面有关指标对 比 进行远程卸压抽采与未进行抽采的回采工作 面相对瓦斯涌出量情况如图 8所示. 未进行远程卸 压瓦斯抽采的工作面是 同一煤层相毗邻的 2 3 1 2 3 工作 面, 地质 采矿条 件相似 , 其供风量 1 8 0 0 m3 / mi n, 风排瓦斯量 1 3 . 9 ~2 4 . 6 m。 / mi n , 平均 为 1 9 . 0 IT I 。 / mi n, 回 风 流 瓦 斯 浓 度 为 0 . 8 3 ~ 1 . 4 2 , 平均为 1 . 1 5 , 顶板走 向钻孔抽采瓦斯量 3 ~ 1 5 I T I 。 / mi n , 平均 为 8 IT I 。 / m i n , 总涌出量 2 2 . 7 ~ 3 3 . 1 m3 / mi n, 平均为 2 7 . 0 m。 / mi n; 工作面产量为 1 0 8 7 2 4 5 0 t / d , 平均为 1 7 0 0 t / d ; 相对瓦斯涌出 量为 1 4 . 8 ~3 8 . 6 m。 / t , 平均为 2 5 . 0 m。 / t . 此值为 进行远程卸压瓦斯抽采 的 2 1 2 1 3 综放面的 5倍. 昌 棚 丑 耀 蒜 寝 2 0 4 0 6 0 8 O 时间/ d 图8 抽采与未抽采卸压瓦斯工作面相对瓦斯涌出量对比 F i g . 8 Th e r e l a t i o n c u r v e b e t we e n t h e p r e ssu r e r e l i e f g a s f l o w o f C1 3 c oa l s e a m a n d t h e a d v a n c e t i me 抽采与未抽采卸压瓦斯工作面有关指标如表 柏 ∞ 加 m O 维普资讯 1 3 O 中国矿业大学学报 第 3 3卷 1所示 . 表 1 抽采与未抽采卸压瓦斯工作面有关指标对比 Ta b l e 1 T h e r e l a t i v e i n d e x e s c o n t r a s t b e t we e n t he d i s c ha r g i n g g a s s u c t i on wor k i ng f ac e an d di s c har g i ng g a s n on- s uc k e d o ne s 2 上覆采动断裂带有高瓦斯涌 出的特厚煤 层煤与瓦斯共采 采用综合机械化放顶煤方法开采特厚煤层时 , 上覆岩层采动断裂带高度大大增加 , 使更多的上覆 含瓦斯煤岩层的卸压瓦斯通过采动裂缝网大量地 涌人综放工作面, 严重地威胁着安全生产并制约着 高产高效能力的发挥. 阳泉矿区采用“ 高抽巷” 方法 不但有效的保证了煤炭生产的安全、 高产和高效 , 而且还实现 了瓦斯资源的高效抽采 , 对这种方法可 称为阳泉矿 区模式. 2 . 1 阳泉矿区模式 阳泉矿区放顶煤综采煤层为 1 5 煤层 , 厚约 6 . 5 m, 一次采全厚 , 煤层倾角 3 ~1 0 。 , 无煤与瓦斯 突 出危 险, 其上覆采动 断裂 带内的煤 岩层有高瓦斯 层 , 需要抽采卸压瓦斯才能保证 1 5 煤层安全高效 开采. 阳泉 1 5 煤层煤 与瓦斯共采模 式构成框 图 如图 9 所示. 1 5 煤层回采时, 其上覆 1 O 高瓦斯煤 层 层间距 6 5 m, 即 1 5 煤层采高的 1 O 倍 陷入采 动断裂带 , 1 O 煤层等煤岩层被卸压 , 透气性成千 倍地增加并通过横纵裂缝网与 1 5 煤层采空 区连 通 , 卸压煤岩层的高压吸附瓦斯受采动作用与流动 作用所激活, 大量 瓦斯解 吸、 卸压瓦斯沿横纵裂缝 网流向处于负压状态的高抽巷, 从而瓦斯资源可高 效地得到开发. I 顶板断裂带1 O 煤层 一 卸压、纵横裂缝网生 1 5 煤层综放开采L J 成并连通采空区 中程卸压瓦斯抽采 安全高效果煤l - - 顶板高抽巷 l 卸压瓦斯大量 走向或倾斜l . I 解 吸 . 扩 散 一 渗 流 ● l 1 磊 瓦 斯 资 源 的 安全高效开采 图 9 特厚煤层煤与瓦斯共采阳泉模式构成框图 F i g . 9 Th e s c h e ma t i c d i a g r a m o f e x p l o i t a t i o n t e c h n i q u e of c o a l a n d g a s i n Ya n g Qu a n mi n i n g d i s t r t 2 . 2 “ 高抽巷” 的布置 阳泉矿 区的“ 高抽巷” 有两种布 置形 式, 如 图 1 O所示. 例如 , 阳泉五 矿 8 1 0 2 , 8 2 0 2 , 8 2 0 4三个综 放面开采 1 5 煤层 , 厚 6 . 5 m, 走 向高抽巷布置在 1 O 煤层 , 其距 开采层 5 8 ~8 0 m, 为 1 5 煤层采厚 的 9 ~1 2倍. 五矿 8 1 0 8综放面采用倾斜高抽巷 , 共 布置 4条倾斜高抽巷 , 其间距 2 3 0 2 4 0 i n, 1 高抽 巷 打到 1 1 煤层, 垂 高 6 0 r n , 最 大抽采 瓦斯量达 7 0 . 6 m。 / mi n , 其余 3条高抽巷都打到 1 2 煤层垂 高 5 0 m, 最大抽采瓦斯量 4 0 . 3 i n 。 / mi n , 伸入采空 区的距离 2 5 4 0 r n . 应用表明, 打在 1 1 煤层 比打 在 1 2 煤层的高抽巷抽采瓦斯量和抽采率都较高. 从 图 1 0可以看 出, 倾斜高抽巷要在配有专用瓦斯 巷 俗称尾巷 的条件下使用 , 能有效地解决瓦斯超 限问题. 高抽巷掘进的工程量大, 施工工期长, 成本 较高, 现在 已试验成功用大直径岩石钻孔代替. a 】走向高抽巷布置图 C o 惯斜高抽巷布置图 图 1 o 抽采上覆断裂带卸压瓦斯的高抽巷布置示意图 F i g . 1 0 Th e sch e ma t i c d i a g r a m o f p r e s s u r e r e l i e f g a s s u c t i o n f r o m u p p e r f r a c t ur e g o n e b y t h e r o a d wa y o n t h e s t o p e 2 . 3 阳泉五矿走向高抽巷抽放卸压瓦斯参数 五矿走 向高抽巷抽采卸压瓦斯参数 如表 2所 刁 . 表 2 阳泉五矿走向膏抽巷抽采卸压瓦斯情况 T a b l e 2 Th e d i s c h a r g i n g g a s s u c t i o n b y t h e r o a d wa y o n t h e s t o p e i n Ya n g Qu a n mi n i n g d i s t r l e t 工 作面 开始卸压 塑墨亘堑 煎 量 堂 二 平均瓦斯 距离/ m 最小 最大 平均 浓度/ 8 2 0 4 8 1 0 2 8 2 0 2 2 . 4 抽采上覆采动断裂带卸压瓦斯的巷道与钻孔 位置优化 阳泉根据大量地实践与研究得 出, 抽采上覆采 动断裂带内卸压瓦斯的钻孔与高抽巷最佳位置如 图 1 1 所 示. 2 仰 n “ 驼 ∞ ∞ ∞ 勰 勰 维普资讯 第 2期 俞启香等高瓦斯特厚煤层煤与卸压瓦斯共采原理及实践 1 3 1 目6 o 6 0 髓 5 0 、 、 矿高抽巷 走向式 5 0 g 挺 0 4 0 3 0 3 0 墨 越 嗵2 0 2 0 彗 婚 l 0 l 0 0 图 1 1 抽采上 覆采 动断裂带内卸压瓦斯 的 钻孔与高抽巷最佳位置图 Fi g. 1 1 Th e be s t p l a c e of b o r e hol e s a nd r oa d wa y on t h e s t o p e u s e d / or d i s c ha r g i n g g a s s u ct i o n f r o m u pp e r f r a c t ur e z o n e 3 结论 1 高瓦斯 特厚煤层 , 煤与瓦斯都是 宝贵 的资 源、 能源, 实行两种资源的共采具有重大意义, 是发 展方向 . 2 高瓦斯 特厚煤层煤与瓦斯共采 , 是安全生 产的需要; 是高产高效 的需要; 是开采两个资源的 需要;是保护环境的需要 . 3 利用先采煤 层的卸压增透增流效应 , 采用 专用瓦斯巷与穿层钻孔 的方法, 可以使处于弯曲下 沉带的远距离有煤与瓦斯突出 危险煤层消除突出危险, 能够实现煤与瓦斯两种资 源安全、 高产、 高效共采 ; 采用高抽巷方法 , 可以对 处于上覆采动断裂带 的中距离卸压瓦斯实施抽采 , 能够实现煤与瓦斯两种资源安全、 高产、 高效共采 ; 实践证 明, 两种煤 与瓦斯卸压共采模式、 原理是可 行的, 正确的 . 4 淮南和阳泉矿区在高瓦斯特厚煤层群开采 中创造的煤与瓦斯两种资源高产高效共采模式, 取 得了重大的社会、 经济和环境效益 , 现已得到推广 , 具有更广泛的推广应用前景. 参考文献 1- 1 3 程远平, 俞启香.煤层群煤与瓦斯安全高效共采体系 及 应 用 E J ] . 中国 矿业 大 学 学报 , 2 0 0 3 , 3 2 5 ;4 7 1 47 5. 1- 2 3 包剑影, 苏燧, 李贵贤, 等.阳泉煤矿瓦斯治理技术 E M3 . 北京 煤炭工业 出版社 , 1 9 9 6 .1 7 4 1 8 8 . [ 3 3 俞启香.矿井瓦斯防治[ M] .徐州;中国矿业大学出 版社 , 1 9 9 2 . 9 5 1 0 4 , 1 7 0 1 8 7 . [ 4 ] 俞启香, 王凯, 杨胜强.中国采煤工作面瓦斯涌出 规律及其控制研究D] .中国矿业大学学报, 2 0 0 0 , 2 9 1 9 1 4 . [ 5 3 袁亮, 刘泽功.淮南矿区开采煤层顶板抽放瓦斯技 术的研究E J 3 .煤炭学报, 2 0 0 3 , 2 8 2 1 4 9 1 5 2 . 责任编辑王玉浚 维普资讯