高负压抽采瓦斯与低负压抽采瓦斯掺混利用技术研究_李江松.pdf
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1、2 0 2 3年第3期2 0 2 3年3月煤矿瓦斯抽采系统分为高负压抽采和低负压抽采两个系统,高负压抽采系统主要用于工作面预抽和掘进面瓦斯抽采,低负压抽采系统主要用于采空区瓦斯抽采,抽排系统主要用于工作面上隅角瓦斯抽采1-3。高负压抽采系统预抽瓦斯的甲烷(C H4)体积分数一般在3 0%以上,低负压抽采系统抽采瓦斯的C H4体积分数一般小于3 0%。以山西A 矿瓦斯抽放泵站为例,高负压预抽瓦斯的C H4体积分数为4 5%,低负压抽排瓦斯的C H4体积分数为1 5%。目前预抽瓦斯进入气柜后全部压缩外输利用,而抽排瓦斯因C H4体积分数低于3 0%无法进入气柜,且没有合适的、经济的利用方式而直接排
2、空,不仅造成温室气体排放,还造成资源的浪费。那么将两种气体掺混,C H4体积分数控制在3 0%以上,压力控制为5k P a,进入气柜,再压缩外输利用,将大量减少瓦斯排空。1概述目前泵站的5 7%高体积分数瓦斯全部外输,2 0%低体积分数瓦斯全部排空。其中,高体积分数瓦斯主要用于瓦斯发电厂,日输气量4 5 43 2 0m3。为促进山西A 矿瓦斯抽放泵站排空低体积分数瓦斯合理高效利用,提高瓦斯资源利用率,贯彻“应抽尽抽、应用尽用、商品化、强利用”的矿井瓦斯利用的基本原则,提升山西A 矿瓦斯抽放泵站瓦斯的销售利润,工程拟以5 7%的高低体积分数瓦斯为基础,结合山西A矿瓦斯抽放泵站的外输能力,尽可能多
3、地将纯量瓦斯输入泵站内已建的1 00 0 0m3低压湿式螺旋气柜。2工程方案2.1掺混模型混气流程按下游用气需求,根据两种气源的气质条件,将气源1和气源2接入混气系统进行混合,混合完成后,符合需求的气体送至下游用户。混气系统流程框图如图1所示。对于低体积分数瓦斯的输送问题,低体积分数瓦斯气源的输送严格执行A Q 1 0 7 6 2 0 0 9煤矿低浓度瓦斯收稿日期:2022-10-18作者简介:李江松,1982年生,男,河南林州人,工程师,主要从事煤层气、煤矿瓦斯开发与利用技术管理工作。高负压抽采瓦斯与低负压抽采瓦斯掺混利用技术研究李江松(山西铭石煤层气利用股份有限公司,山西 晋城0 4 8
4、0 0 6)摘要:为提高矿井瓦斯利用率,通过采用高负压抽采瓦斯与低负压抽采瓦斯掺混利用技术,实现资源高效节约利用。以山西A矿瓦斯抽放泵站为例,分析了高负压抽采瓦斯与低负压抽采瓦斯掺混利用对抽采系统、抽采设备及外输能力的影响。工程实现了供瓦斯发电厂的混量由2 70 0 0m3/h增加到3 08 0 0m3/h,提高了瓦斯利用率。关键词:瓦斯;高负压抽采;低负压抽采;掺混利用;外输能力中图分类号:T D 7 1 2+.6文献标志码:A文章编号:2 0 9 5-0 8 0 2-(2 0 2 3)0 3-0 1 4 9-0 3Mixing and Utilization Technology of H
5、igh Negative Pressure Extraction Gas and Low NegativePressure Extraction GasLI Jiangsong(Shanxi Mingshi Coalbed Methane Utilization Co.,Ltd.,Jincheng 048006,Shanxi,China)Abstract:For improving the use ratio of mine gas,the technology of mixing and utilization of high negative pressure extraciongas a
6、nd low negative pressure extraction gas was adopted to achieve efficient and economical utilization of resources.Taking thegas drainage pump station of Shanxi A Mine as an example,this paper analyzed the influence of the mixing and utilization of highnegative pressure extracion gas and low negative
7、pressure extracion gas on the drainage system,drainage equipment and exportcapacity.The project realized that the mixing capacity of the gas supply power plant increased from 27 000 m3/h to 30 800 m3/h,improving the gas utilization rate.Key words:gas;high negative pressure extracion;low negative pre
8、ssure extracion;blending and utilization;export capacity(总第2 1 0期)技术研究图 1 混气系统流程框图气源 1(高体积分数瓦斯)CH4:40%60%气源 2(低体积分数瓦斯)CH4:10%20%混合气(去气柜)CH4:40%60%混气系统1 4 9 DOI:10.16643/ki.14-1360/td.2023.03.0472 0 2 3年第3期2 0 2 3年3月管道输送安全保障系统设计规范等相关要求,在瓦斯抽放泵房接口后设置喷粉抑爆器水封阻火泄爆装置,防止本混气站出现火灾情况,影响瓦斯抽放泵站;低体积分数瓦斯安全放散利用泵站湿式
9、放散阀,在非正常情况下及时放空;低体积分数瓦斯放散管上设置火焰传感器,将火灾时的信号及时传输给本项目低体积分数瓦斯输送管道后喷粉抑爆装置,阻止火焰向上下游传播。当放散口出现火灾时,自动阻火泄爆装置泄爆,同时放散管上的火焰探测器及压力传感器将信号传输至自动粉喷装置进行喷粉抑爆。另外,自动阻爆装置动作,将气源切断,最大程度上保障本项目低体积分数输送段安全。2.2工业试验将采空区7 2 0系统结合预抽掺混利用,同时分析抽放泵站掺混利用对抽采系统、抽采设备及外输能力的影响。通过分析该试验,得出以下结论。地面预抽采高体积分数瓦斯5 7%5 9%(取值5 7%);采空区低瓦斯体积分数2 0%;试验用5 7
10、%高体积分数瓦斯和2 0%低瓦斯体积分数掺混后,获得体积分数为4 7%的瓦斯4 18 0 0m3/h;低体积分数的混气比例约为3.1 11;高体积分数瓦斯混量3 16 3 2m3/h,低体积分数瓦斯混量1 01 6 8m3/h;采空区两趟D 5 0 0排空管路,一趟排空从9 0关闭至0,另一趟从9 0关闭至3 0。由此可见,采空区瓦斯未完全利用,其可用混气总量未知。根据阀门开度粗略估算,利用率为8 3.3%(1 5 0/1 8 0=8 3.3%)。根据测算,整个系统最大外输混量为4 38 0 0m3/h,而地面预抽采高体积分数瓦斯的可用混量为3 16 3 2m3/h。为了最大限度地输送纯量瓦斯
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