1)  placid out-flow gas
瓦斯平稳泄出
2)  placid out-flow methane
瓦斯平稳泄出
3)  methane
瓦斯
1.
Directional Drilling for Methane Drainage in Advance of Mining;
采前瓦斯抽放定向钻进技术
2.
Controlling measures of methane and coal dust and ventilation method in fully mechanized excavation face;
综掘工作面治理瓦斯煤尘通风方法的探索
3.
Integrated control technology for methane in mining faces;
回采工作面瓦斯综合治理技术
4)  coal gas
瓦斯
1.
The Analysis of Geological Factors to the Existence of Coal Gas in the Sunan Coal Mining Area and Xutuan Coal Field;
浅析宿南矿区和许疃井田瓦斯赋存的地质因素
2.
Dilution process of the coal gas in the laneway with pressured-injection ventilation and extracted methods had been analyzed comparatively.
本文对煤矿瓦斯治理中压入式与抽吸式通风方式对掘进面附近瓦斯浓度稀释规律进行了对比分析,主要考察两种通风方式对于瓦斯析出量出现变动的适应能力。
5)  mine gas
瓦斯
1.
Influence factors of mine gas hydrate formation in surfactant solution containing coal;
瓦斯水合物在含煤表面活性剂溶液中生成影响因素
2.
Design and practices on network system of wireless sensors for mine gas monitoring and measurement;
煤矿瓦斯监测无线传感器网络系统设计与实现
3.
Design on wireless sensor network for mine gas measurement;
煤矿瓦斯监测无线传感器网络系统设计
6)  gas
瓦斯
1.
Key issues of coal and gas co-mining in thick seam;
厚煤层煤与瓦斯共采的关键问题
2.
Theoretical research on propagation law of acoustic emission wave in coal seam containing gas;
含瓦斯煤体声发射应力波传播规律理论研究
3.
Prediction of gas emission time series based on W-RBF;
基于W-RBF的瓦斯时间序列预测方法
7)  methane gas
瓦斯
8)  gas concentration
瓦斯浓度
1.
Relation between the circle air and gas concentration;
循环风与瓦斯浓度的关系
2.
Forecast of coalmine gas concentration based on the immune neural network model;
基于免疫神经网络模型的瓦斯浓度智能预测
3.
The paper introduced composition,working principle,design of hardware and software of a monitoring system of gas concentration based on AT89C2051 single-chip microcomputer and VB6.
0的瓦斯浓度监测系统的组成、工作原理及硬件、软件设计方法。
9)  gas control
瓦斯治理
1.
Discussion on gas control measure for one pass cutting coal mining face of high gas coal mine in Jincheng mining area;
高瓦斯矿井一次采全高综采工作面瓦斯治理
2.
The study on the Numerical Simulation and determination of parameters in gas control at the upper corner in U-Type ventilation face;
回采采空区上隅角瓦斯治理的数值模拟与参数确定
3.
A gas control model for the ultra soft and low permeability seams with complicated geological conditions was set up.
淮北矿业集团根据不同煤层瓦斯赋存条件,研究了不同的治理方法,建立了复杂地质条件极松软低透气性煤层瓦斯治理模式,采取了地面钻孔预抽技术、开采保护层技术、底板巷道穿层钻孔预抽、六步法多循环石门揭煤技术、高瓦斯弱突出煤层本层解突技术等多种有效措施,并建立瓦斯治理技术规范,实现了高瓦斯突出煤层的安全高效开采。
10)  gas drainage
瓦斯抽放
1.
Design and application of horizontal long borehole for gas drainage in seam roof;
煤层顶板瓦斯抽放水平长钻孔的设计与应用
2.
Mechanism and application research of gas drainage in high level drainage tunnel by water sealing system;
水封式高位抽放巷道瓦斯抽放机理和应用研究
3.
A preliminary study on water sealing tunnel drainage technology for gas drainage;
水封式巷道瓦斯抽放技术探讨
补充资料:瓦斯
瓦斯
minegas
    植物在成煤过程中生成的大量气体。又称煤层气。大致可分为可燃烧和爆炸的气体、具有窒息性的气体和具有毒性的气体3种。煤矿中的瓦斯往往单指甲烷(CH4),是无色、无味,能燃烧和爆炸的气体。地下采矿时,瓦斯往往由煤层或岩层内涌出,污染矿内空气,当其在空气中的浓度超过55%时,能使人很快窒息死亡,是煤矿生产中的主要危害因素。瓦斯与空气混合,在高温下急剧氧化,并产生强烈的冲击波,即瓦斯爆炸。甲烷的燃点为650~750℃,矿井下的明火、吸燃的香烟,煤炭自燃、爆破、电火花、电弧、赤热的金属表面接触,甚至撞击或摩擦产生的火花,都会点燃瓦斯,发生爆炸。瓦斯爆炸产生的瞬间温度可达1850~2650℃,压力可达初压的9倍,爆源附近气体以每秒几百米以上的速度向外冲击,使人员伤亡,巷道和器材设施毁坏。防止瓦斯集聚的基本方法是以足够的风量将瓦斯冲淡,排出地面,但矿井瓦斯涌出量很大时,单靠通风难以降低浓度排除,可用抽放的方法,排除瓦斯,减少通风负担。抽出的甲烷可做工业、民用燃料和化工原料,如抽出的瓦斯数量较小或很不稳定,也可直接排放到大气中。预防瓦斯爆炸的主要措施有:用矿井通风和控制瓦斯涌出等方法,防止瓦斯浓度超过规定范围;控制火源,杜绝非生产需要的火源,如吸烟、火柴、明火照明等。对生产中不可避免的高温热源,采用专门措施严加控制,如只准使用特制的矿用安全炸药和电气设备,加强井下火区管理,禁止在井下拆开矿灯等;定期或自动连续检测工作地点的甲烷浓度和通风状况。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条