文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下采煤技术及采煤方法应用探究

井下采煤技术及采煤方法应用探究

井下采煤技术及采煤方法应用探究
井下采煤技术及采煤方法应用探究

井下采煤技术及采煤方法应用探究

发表时间:2019-04-28T09:04:39.407Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:吴永彬

[导读] 摘要:煤矿资源是我国重要的资源,为了更好的满足人们的需求,井下采煤的规模不断扩大,井下采煤技术也逐渐向着精细、集约和机械化的方向发展,大量机械化设备的应用,提升了煤炭开采的效率和质量,那么在煤矿开采的过程中,合理选择井下采煤技术和采煤方法就显得十分重要。

开滦集团东欢坨矿业分公司安全管理部河北唐山 064002

摘要:煤矿资源是我国重要的资源,为了更好的满足人们的需求,井下采煤的规模不断扩大,井下采煤技术也逐渐向着精细、集约和机械化的方向发展,大量机械化设备的应用,提升了煤炭开采的效率和质量,那么在煤矿开采的过程中,合理选择井下采煤技术和采煤方法就显得十分重要。

关键词:井下采煤;技术及方法;应用

煤炭开采技术是影响煤炭开采效率,以及煤炭资源利用率的决定性因素之一,随着科技的发展,我国煤炭开采技术也从落后的传统采煤技术到先进的机械化采煤,采煤效率和采煤规模不断提高。综采、普采、连采、炮采是目前主要的采煤技术,都各具特点,适用于不同的采煤状况。当然,采煤技术和工艺不应是一成不变的,不同的煤矿状况需要采取不同的采煤技术,以最大程度提高采煤的效率和安全性。

1 井下采煤技术概述

煤矿井下目前主要的采煤技术有综采、普采、连采、炮采4种。综采是利用综合机械化的手段进行采煤,其机械化水平很高、采煤效率高、安全性大,可极大的降低工人的劳动强度,适用于煤层稳定、煤层构造简单、倾角不大、顶板和底板条件较好的井下采煤工作。普采是利用普通采煤机械进行采煤,其支护是利用人力来进行;相对综采,普采的机械化水平要低很多,只相当于综采的25%,但开采量可以达到综采的33%以上,甚至可以达到综采的50%,因此,普采具有低机械化、高开采量的特点,有较好的经济性和实用性,但其人工投入较大,工人劳动强度大。连采是利用连续采煤机对煤层进行开采、装煤的采煤技术,连采技术成本相对较低,且安全性高、开采速度快,但连采的煤炭回收率较低,且对煤层要求较高,适用于薄煤层或中厚煤层,大多数情况下被用作采煤的辅助技术。炮采是利用爆破技术进行煤层开采;炮采实用性强、操作简单,但由于工作时需要进行爆破工作,因此工人的工作条件和安全性都较差;炮采适用于煤层和地质构造较为复杂的煤矿。

2 案例分析

2.1工作面位置及井上下关系

某工作矿F313工作面地面标高+895~+915m,井下标高+749~+758m,地表大多为农田、山坡,其中F3131巷285m处东北方向有民房,最近距F3131巷为31m。F3132巷顶头距火药库约98m。回采时地表会出现裂缝,地面房屋、道路会出现不同程度破坏,影响当地居民的生产、生活。F313工作面西北方向为3#煤层大巷保安煤柱,西南方向为ZF3061巷和3#煤回风开拓探巷,东北方向为六采区集运巷(已回采),东南方向为原3302(上层刀柱工作面)、F312回采工作面(已回采)。F313工作面地质构造简单,层理一般,节理较发育。煤质较硬,煤层倾角1~8°。随着工作面的不断推进,工作面巷道及顶板受周期来压影响,工作面顶板易受压破碎,造成棚梁弯曲、巷道煤壁片帮。该工作面3#煤层位于山西组中下部。从现有巷道揭露的煤层资料分析,工作面中上层已刀柱回采,煤层总厚6.04m,剩余煤层厚

2.5m,故选取综采回采工艺。

2.2采煤工艺

2.2.1回采工艺

根据F313工作面的状况,采用综采回采的方式进行采煤,具体的回采工艺流程为:割煤→伸前探梁→移架→推移输送机。机头、机尾段采用先推移输送机、后移架的方式进行。

2.2.2回采技术

(1)割煤工艺。采煤机割煤方式为工作面采用端部斜切进刀双向割煤。机头段的端头斜切进刀的割煤顺序。

采煤机由机尾向机头正常割煤时,随着移架工序的完成,推移输送机;到达工作面机头割透煤壁后,立即调整采煤机滚筒反向割剩余的底煤,采煤机沿输送机弯曲段运行,并逐渐切入煤壁;进入直线段后停机,推移弯曲段输送机至机头,采煤机再向机头割三角煤并割透煤壁;采煤机调整滚筒后向机尾正常割煤,并随之完成移架、推溜工作。采煤机在机尾段的斜切进刀割煤顺序与机头段相同。

采煤机割煤质量要求是严格控制割煤高度,最高不超过2.3m,最低不低于1.8m,并保证工作面顶部不漏矸。控制机组牵引速度,防止压溜、涌煤事故发生。工作面割煤时,必须割至底板,如遇地质变化必须留底煤时,由生产技术科根据现场情况进行技术指导,确定留底煤厚度,保证割煤后底板平整,不出现支架啃底现象,为移架、推溜创造良好条件。采煤机割煤过程中,严格按采煤机操作规程要求进行操作。

(2)移架工艺。工作面实行追机移架,随着采煤机割煤,按顺序移架,移架步距为0.6m。移架质量要求:①必须严格按移架操作规程进行移架,移架操作程序为:收缩支架前探梁,降支架立柱,以输送机为支点,利用移架千斤顶将支架前移0.6m距离,然后升起支架支柱接顶。②为保证移架时不致将输送机后拉,在移架时,应把相邻支架的推移千斤顶手把打在推溜位置。③工作面割煤后,追机移架伸出前探梁支护顶板,以防止架前冒顶、片帮。④在移架时,必须使工作面支架保持成直线,且尽量减小液压支架上下、水平错差,防止架前或架间漏矸。⑤工作面支架移架时,应采取带压移架法,做到“少降快拉”。工作面煤帮片帮深度<0.6m时,先将支架的前探梁伸出及时护顶;片帮宽度超过0.6m时,在不影响采煤机割煤的前提下,先伸出前探梁,再进行超前移架。移架时,严禁同时降下相邻的两组支架。

(3)推移工序。①推移工作面输送机在移架工序之后,滞后采煤机15m追机进行,除斜切进刀段外,每次推进度保持0.6m,弯曲段长度不小于15m,割煤和推输送机保持平行作业。②每次推进保持0.6m的推进度,并与工作面煤壁平行成一直线,其直线误差应在30mm以内。③为减少输送机在弯曲段的磨损,在推输送机时,必须保持采煤机后滚筒之后的弯曲段长度不得小于15m。④推输送机必须单方向或由中部向两头进行,严禁从两头向中部进行。⑤推移输送机必须在输送机开动过程中进行,除推移机头、机尾外,输送机停机时不得推溜。⑥为保证推移运输机时操作顺利,不致发生飘底、啃底现象,在推运输机时,应同时使用3组支架千斤顶一起推。⑦在完成推移运输机后,必须及时清扫散落在电缆槽内,以及输送机与液压支架之间等处的浮煤。⑧清煤。推移刮板输送机后开始清理浮煤,将浮煤清理至移

煤矿井下采煤技术与采煤工艺分析

煤矿井下采煤技术与采煤工艺分析 发表时间:2018-10-01T16:56:10.847Z 来源:《基层建设》2018年第26期作者:蔡玉鄂 [导读] 摘要:煤炭资源在促进经济发展的过程中,其作用不容忽视。 平煤股份十一矿河南平顶山 467000 摘要:煤炭资源在促进经济发展的过程中,其作用不容忽视。伴随我国经济社会的转型,利用煤炭资源的技术取得了非常大的进步,这也使得煤炭资源的配置得到了很大的优化。为此,在接下来的文章中,将对煤矿井下采煤技术与采煤工艺展开分析,希望能够给相关人士提供重要的参考价值。 关键词:采煤技术;采煤工艺 引言:采煤技术的进步给煤炭开采的各个环节都带来了比较深刻的影响,如何有效的实现对采煤工艺的优化与改进是当前时期面临的比较紧迫的问题。现阶段,我国的采煤工艺技术含量比较的低,对资源的利用方面也存在很多的不足,并且产品的质量较低,这对于煤炭企业的市场占有率的提升来说存在很大的困难。 一、煤矿井下的采煤技术概述 当前煤矿井下的采煤技术已经得到了迅速的革新,并不断向着规模化、智能化、自动化方向发展。由于煤矿井下工作环境较复杂,且涉及到的工艺较多,因此,诸多技术在适用性方面,还有一定的缺陷,需要结合实际情况进行综合利用。煤矿井下的采煤技术主要包括以下几方面内容。 (一)柱式开采技术 该技术是传统采煤技术中的一种,主要构成部分包括房柱式采煤技术及巷柱式采煤技术,在实际开采过程中,需要通过采空区间,在每层每隔10~20m的区域构建煤柱,以形成支撑基础,确保开采更加深入,并在最后采用爆破形式予以回采。这种采煤技术的的难度相对较低,工作面小,可多个工作面同时进行,产出率较高,具有较强适用性。需要注意的是,由于煤柱尺寸主要由挖掘深度、地质条件、煤质状况等因此决定,房柱式采煤技术对于煤柱尺寸的要求更大,而较大的煤柱尺寸对于机械有着至高要求,容易在无形中增加难度。(二)长壁技术 长壁开采技术在我国煤矿井下开采中有着较长的应用历史,近年来,随着科学技术的不断发展,且铁路外运能力也与矿井煤矿运输能力、长壁开采技术相互适应。从长壁开采技术的应用优势看,该种技术大大增加了采盘区尺寸,通过各类几何尺寸,进一步减少了采煤机准备盘区时间,使得开采效率大大提升,且机械化程度较高,有安全保障。 (三)放顶煤技术 放顶煤开采技术为长壁开采技术的又一分支技术,其技术的进步能够带来较大经济效益。但存在一定的应用局限性,由于该技术在煤矿开采过程中,会对工作面造成一定的围岩破坏,容易致使瓦斯涌出,从而增加了安全隐患。因此,在实际应用过程中,需要结合实际状况,科学运用转载机、大功率刮板及输送机等设备,并提升设备运输、开采能力,适当使用倾斜长壁开采形式,来避免工作面遭到破坏,控制顶煤变形,从而提升开采效率。 二、井下开采技术特点 需要依据煤矿的类型来确定开采的方式。在确定开采方式时,首先要对煤矿的类型进行区分,因为开采方式的差异对采收率的影响特别大。在井下开采时,通常使用的是长臂开采或者放顶煤开采,而对露天煤矿进行开采时,一般都是直接采挖。实际上,采煤工艺的发展也是由丰富的实践中进行总结而得出的。对于采煤工艺的变革一般也是由上而下进行,并不只针对某一个环节,对于井下的开采,主要使用的是定向钻探技术。而定向是对设定的开采方向与斜向器的偏差进行的校正。在钻具到达指定位置时,需要通过测斜仪来预定位置和实际位置的夹角和距离等进行测定,然后按照测定结果进行调整。在调整到位以后,对其进行加压,然后开始钻探。在实际钻探时,也要对钻具的位置不断的进行监测。伴随技术水平的提升,对钻具的轨迹进行控制的技术日渐提升,定向钻探的精度也更有保障。据资料显示,该技术已经得到了非常普遍的应用,其经济效益非常明显,对于开采工艺的优化也有很大的帮助。 三、煤矿井下的采煤工艺分析 (一)连采工艺分析 连采工作中,工作面上的破煤、装煤多使用采煤机连续进行,其中,运煤时所采用的多半是梭车、可伸缩式输送机,而顶板支护多采用锚杆,工作面的清理、物料的搬运一般使用铲车完成,整个工序的机械能力较强,可实现连续性机械化作业。且在实际开采中,多利用掘采结合的形式对煤房予以掘进,对煤柱予以回收,在掘进时,需要2~5个煤房交替实施,完成煤房掘进后,利用采煤机后退式来完成煤柱回收。煤矿井下开采过程中,选择适当的连采工艺可以让采煤更加高效,但前提要确保连采工艺的机械化程度,所以,在实际开采中,要对工作面进行仔细分析,对煤层构造及单煤质量、开采条件等予以分析,对于开采硬度较低,且深度较浅的工作面,尽量使用连采工艺,来提升煤矿开采效率。 (二)炮采工艺分析 炮采是指在采煤过程中,运用爆破形式来实现工作面落煤,并用机械、人工形结合的形式来进行装煤,用机械化方式进行运煤。其工作面顶板支护多采用的是单体支柱形式。相对来讲,该种工艺只有装煤属于独立工序,其采煤中所使用的设备都相对简单,在地质条件复杂的工作面开采中有着较强的适用性。同时,炮采工艺的技术装备投资较少,操作技术较为简单,生产技术管理容易,但需要进行安全管理,在确保人员安全的前提下,对炮采工艺予以调整,以发挥其最佳能效[1]。 四、采煤工艺的选择 (一)适于采用综采工艺的条件 综采工艺本身具有多个方面的优点,包括开采效率高并且安全性能好,而且劳动的强度也比较小。但是运用这种方法需要配套的综采设备,而目前这些设备的价格非常的昂贵。最为重要的是要充分发挥综采的优势,需要完善的生产系统,还需煤层赋存的条件符合标准,同时还取决于煤矿的管理水平。但是我国目前很多煤矿并不具备这些条件,并且这方面的经验也比较缺乏,而且技术水平也达不到。(二)适于采用连采工艺的条件 这种工艺的优点包括投资比较少,出煤的速度也比较快,并且其适应性更强,而且机械化水平和工作效率都比较高。但是这种工艺回

煤矿开采井下采煤技术 史磊

煤矿开采井下采煤技术史磊 发表时间:2018-12-25T11:25:23.560Z 来源:《基层建设》2018年第33期作者:史磊1 李海东2 吴兴雨3 [导读] 摘要:随着我国煤炭技术进步,先进设备、现代技术、科学工艺得到了推广与利用,提高了煤炭生产速度与质量。 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司山东省济宁市 272400 摘要:随着我国煤炭技术进步,先进设备、现代技术、科学工艺得到了推广与利用,提高了煤炭生产速度与质量。随着煤矿开采技术研究与理论创新,我国的技术水平已经达到了国际领先水平。先进技术是保证煤炭开发的基础,只有不断通过技术研究、才能研发出符合不同煤层条件的技术标准与方式,最大限度保证煤矿生产质量与安全,推动开采技术快速进步。 关键词:煤矿开采;井下采煤技术;应用 1采煤方法及技术工艺 1.1现代采煤成套技术 煤炭开采传统方式已经无法满足规模需求,只有全面开发新技术,实现新突破,才能高产高效,保证全能能源工作方法质量与数量。那么,在进行高产、高效煤矿井开发的时候,只有全面依靠高度集约化开采技术,才能在煤炭生产中取得实效、完成任务,要把提高煤矿井生产效率作为总目标,不断创新技术形态,研究出更多高可靠性、高效能的采煤工艺、装备等,全面满足各类生产需求。只有高效能的生产技术、装备,才具备可靠性、安全性,推动煤炭生产速度进步,从根本上保证高品质生产。进行开采过程中,需要把各项技术全面结合起来,通过现代技术创建科学合理的开采技术,持续不断对不同矿井煤层进行开采,技术上的组合能够最大限度保证生产质量,同等条件下要把不同的先进开采技术做好优化组合,使设备得到良性改进,从技术上提高能力、从设备上提升水平。要根据实际情况,研究开发“浅埋深、硬顶板成套技术”,并通过推广,使这项技术发挥出最大的功能,通过技术难题破解,实现技术突破。硬顶板控制技术较为复杂,其作业原理是对埋深浅、地压小的硬厚顶板进行开采,利用了岩层定向水力压裂、倾斜深孔爆破等技术,能够快速直接的随采随冒,使顶煤回收率进一步提升,实现了整体效果目标,通过实际操作,按一定步距垮落,既有利于顶煤破碎,又保障工作面的安全生产,使各项作业更加安全可靠。 1.2缓倾斜薄煤层长壁开采技术 根据地下煤层厚度的不同,我们也可以设计出更好的方法,按照煤层情况不均的现象,形成不同开采类型,使各种技术形态发挥作用。当前,煤层已经向越来越复杂的方向发展,一些层次出现了多元、多样,如果想把握好层次,则需要研究分布形态,缓倾斜薄煤层长壁开采技术就能够有力地解决这个问题,通过实际运用取得了良好效果。这项技术针对性强,能够对体积小的薄煤层进行开采,利用了现代化的采煤机、刨煤机对不同煤层进行开采,现代先进设备的应用,有效提高了开采效率,保证了整体质量。 1.3综采设备保障系统 煤炭开采技术性强、过程复杂,只有全面保证设备精良,才能满足生产需求。可以说,开采是一项综合性工作,进行作业过程中,一定要全面充分考虑整体性,这样煤层才能够得到充分挖掘。要想在生产过程中实现高产高效,就要提高设备使用效率,使设备能够全面开动,提升开机率、利用率,实现良好的开采效能。设备中的支架、围岩、采运设备是重点内容,事实上要进行全面配套。新设备研究开发中,研究重点与核心是:通过电液控制阀组使各项操纵更加灵活,保证支架整体效果上实现改善,提升支架功能,确保液压信息、支架位态、顶板状态、支护质量等能够自动化运行,保证了多功能采集需求。 2深矿开采技术 2.1深井采煤技术 随着开采速度的增加、数量的增长,煤层厚度也变得越来越深,如果不进行研究,则会导致极大的浪费。要想全面挖掘深层煤炭,则需要在技术能力上全面开发。在对深矿井开采技术研究时,需要利用关键技术,把握核心要点。要把矿压控制、冲击防治、瓦斯治理、深井通风、井巷布置等技术进行改良,确保各项技术发挥作用。进行技术创新开发时,要对重点课题进行主题攻关,全面强化深井围岩状态、应力场分布特征、作业场变化、深井巷道软岩挖掘、设备停放、冲击监测等,只有确保各项技术配套研发,才能有效实现深矿井高产,保证煤炭的供应。 2.2三下采煤技术 可以说,煤炭开采主要是在地下,针对地下煤层条件复杂的基本情况,不但要在技术上提升,更主要的还是要保障安全。为了保证开采质量与安全,就需要全面对地下情况进行排查,做好现场调研,保证生产过程人身设备安全。要把重心放在地下煤层规律的研究上,通过数值模拟和相似材料模拟两项技术,有效解决好覆岩层运动和地表下陷情况,使各项条件规律得到控制,通过生态条件把握,实现安全生产。要把满足地表、地下条件作为开采的重点,各类资源充分保护,才能实现高效生产。 2.3减少矸石排放开采技术 全面提高开采技术,需要根据实际情况做好技术创新,要对现有采煤方式及开采布置进行系统分析,做出有效的改进,通过详细完善的技术改进提高煤矿生产效益。要加大煤矿地质开采通道布置技术研究,通过技术改良,全面保证煤矿生产技术、开采技术、煤层条件各种元素形成良好匹配。煤层中的矸石根本不需要运出煤矿井,要根据开采现场情况,做好技术应用,利用智能化、自动化生产系统全面有效减少生产过程中的消耗,减少运输环节,保证生产效率,提高产能产量。 3新型采煤技术的应用 随着科技的发展,采煤技术也在不断地更新,采煤的效率更高,安全性更好,新型采煤设备和技术的应用能根据井下煤矿环境和煤层深度调整采煤方式,无论是效率上还是质量上都有更好的提升。但是一些小型煤矿的开采作业仍然存在一些问题,违反了煤矿开采的法律法规,安全事故频发,对地表的破坏极为严重,不利于环境恢复。国家应该加强煤炭开采行业的整治力度,排查井下采煤作业中的安全隐患,防患于未然,达成煤矿开采行业的可持续性发展。 3.1浅煤层开采 采煤设备对采煤作业的效率和质量有着直接的影响,井下采煤作业中要尽可能的使用先进的开采设备,一方面更能适应复杂的井下环境,开采效率更高,另一方面采煤质量更高,人员的安全性更高,不容易发生采煤事故。对于较薄的煤层来说,不能使用过于大型的采煤设备,容易对煤层造成破坏,影响采煤作业。人工采煤的效率太低,而且浅煤层的地表较为松软,安全系数较低,不适于人工开采。浅层

井下采煤技术及采煤工艺

118 随着科学技术的高速发展,我国已对传统采煤技术进行了一定的改进,重点煤矿项目已经逐步朝着矿井大型化,瓦斯监测、采煤、运输、提升自动化,排放污染物无害化,绿色开采等方向发展。但是就采煤技术来说,在未来很长一段时间里,仍然将遵循着原有的采煤原理持续进行。因此,在原有基础上,进一步发展现代化的煤炭开采技术仍然是关键。 1 井下采煤技术研究 1.1 综采 综采技术,即综合机械化煤炭开采技术,就是在采煤工作面中均将机械化的连续作业实现于所有生产工序之中的煤炭开采工艺技术系统。综采技术 使劳动强度大幅度下降,并使单产及安全性得到一定的提高。其主要工序包括: 1.1.1 割煤。其中包括装煤与破煤。在此工序中所使用到的采煤机械包括刨煤机与滚筒式采煤机,后者又能分为双滚筒与单滚筒两种。双滚筒采煤机由于其可调性而适用于煤层顶底板起伏、采高变化的条件下,一般利用前滚筒负责割顶煤,而后滚筒则割底煤,同时利用滚筒与螺旋叶片的抛掷作用,将煤向刮板输送机内直接装入。在割煤方式 上,则包括单向与双向两类,前者多用于综采面倾角较大、顶板稳定性差的情况下,而后者则适用于综采面倾角较缓且煤层赋存稳定的情况下。与其相较而言,刨煤机的优点则在于无人操作、自我控制、便于检修与管理、造价低、结构简单等,尤其 井下采煤技术探讨及采煤工艺分析 王林堂 (山西省交口县水头镇政府煤管站,山西 吕梁 032400) 摘要: 作为世界煤炭资源大国之一,煤炭资源为我国经济的快速发展提供了关键的基础条件。我国自20世纪60年代开始自行研制采煤设备以来,采煤工业机械化程度已经有了大幅度的提升,时至今日,我国国有重点煤矿的采煤机械化已超过80%,原煤产量也逐年增加,为我国的持续发展打下了坚实的基础。文章通过对井下采煤技术的分析与研究,提出了在各类实际情况下的采煤工艺选择方法。关键词: 井下采煤技术;采煤工艺;综采;普采;炮采;连采中图分类号: TD823 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)28-0118-032012年第28期(总第235期)NO.28.2012 (CumulativetyNO.235) 地质矿产 G eology Resources and Mines 作面采用中部斜切进刀,从下而上带压擦顶移架,严格控制顶梁下降量,降低了端头顶板的破碎,保证了顶煤的完整性,并结合注马丽散、做超前等技术措施,有效地控制端面围岩的稳定性;采用下行割煤、上行返空刀清理浮煤的割煤方式,通过工作面调伪斜布置、增设防倒防滑装置等,提高了工作面设备的稳定性;通过在工作面支架上增设覆压扑尘器,煤层注水,布置双层防护网等安全防护措施,有效地改善了工作面工人作业环境。 作者简介:王朋(1983-),男,安徽宿州人,淮北市濉溪县五沟镇界沟煤矿技术科采矿助理工程师, 研究方向:煤矿生产技术;吴涛(1984-),男,安徽淮南人,淮北市濉溪县五沟镇界沟煤矿技术科采矿助理工程师,研究方向:煤矿生产技术。 (责任编辑:周 琼)

三下采煤实施细则及补充规定

三下采煤实施细则及补充规定

《建筑物、水体、铁路及主要井巷 煤柱留设与压煤开采规程》 实施细则及补充规定 第一章总则 第1条为了合理的开采和优化利用煤炭资源,保护受开采影响区域内的主要井巷、建(构)筑物、水体、铁路和地面生态环境,保护矿井开采不受水体的威胁,结合冀中能源峰峰集团生产实践,特制定本实施细则及补充规定。 第2条建筑物、水体、铁路及主要井巷所压煤炭资源应遵循煤炭资源优化利用原则,受护对象安全原则,保护生态环境原则和企业经济与社会效益原则,凡技术上可行、经济上合理,丢弃后带来不可采或其它严重后果的,必须进行开采;技术条件可能,但尚无成熟经验的应积极进行试采;在当前技术条件下难以开采,但采用搬迁、就地重建、就地维修、改河道和疏干或改造等特殊措施,在经济上合理时,可进行开采。否则应当留设永久保护煤柱或经有资格的技术咨询部门评估和主管部门批准放宽回采率要求,采出部分煤量。 第3条建筑物下、铁路下、近水体下安全采煤的原则是:建筑物下采煤时,对于零散建筑物,受开采影响后经过维修能满足安全使用要求;对于大片建筑群,受开采影响后大部分建筑物不维修或小修,少部分建筑物经中修和个别经大修能满足安全使用要求;在铁路下采煤时,经采取措施不影响列车安全运行;在近

水体采煤时,受影响的采区和矿井涌水量不超过其排水能力、不影响正常生产,以及地面水利设施经维修不影响正常使用。 第4条有关单位在煤矿矿区范围内需要建设公用工程或者其它工程的,应当事先与各矿协商,经各矿同意后,方可建设,否则,煤矿不负责赔偿。发现在井田范围内擅自进行项目建设的,煤矿应以书面形式报告政府并通知项目建设单位。 第5条建筑物及交通、水利等工程设施搬迁的新址,应尽量利用已经稳定的沉陷地,防止重复压煤。 第二章保护煤柱留设与压煤开采 第一节煤柱留设管理 第6条凡井田范围内及井田周边需要保护的建筑物、构筑物、铁路及对井下安全开采存在威胁的水体都要留设保护煤柱。 第7条煤柱分永久煤柱和呆滞煤柱两种。永久煤柱为应用现有技术至矿井报废永远不能采出的煤炭资源,可列为矿井设计损失的煤炭资源;呆滞煤柱即临时煤柱是指暂时不能开采,必须经过专门研究才能开采的煤炭资源。 第8条呆滞煤柱必须研究开采,不得留下孤立块段。 第9条建筑物、构筑物、铁路煤柱由矿测量部门负责留设和修改。 第10条永久煤柱必须经省煤炭主管部门审批。呆滞煤柱经矿总工程师组织审批。 第11条各类煤柱留设完成以后及时绘制在井上下对照图、采

井下采煤技术和工艺选择分析 (1)

井下采煤技术和工艺选择分析-企业管理论文 井下采煤技术和工艺选择分析 肖峰(山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司) 摘要:随着我国社会水平的提升,经济步伐的推进,我国的煤矿事业也在这个过程中得到了较大程度的发展。其中,采煤技术以及工艺的应用将对我们实际煤矿的采掘工作产生较大的影响,需要我们能够对其引起充分的重视。在本文中,将就井下采煤技术和工艺选择进行一定的分析与研究。 关键词:井下采煤技术工艺选择 1 概述 近年来,我国的煤矿事业得到了蓬勃的发展,而在这个过程中,煤矿企业对于采煤技术以及工艺的选择也具有了更高的要求。对于煤矿采掘这项工作来说,由于其具有着技术性强、存在一定危险性的特点,就需要我们在实际挖掘时必须能够在联系井下实际环境的基础上对技术及工艺进行选择,以获得更好的采煤效果。 2 井下采煤技术 2.1 硬厚顶煤技术 硬厚顶煤技术主要适合应用在支撑压力小且开发埋深浅的环境之中,之所以具有如此特征,是因为这种技术具有较为快速的处理速度,能够较好的对采掘环境中可能存在的部分影响因素进行解决。而从技术层面分析,该技术类似高压注水裂缝技术以及顶煤深孔预先爆破技术这两种技术的合体,能够有效的在硬厚顶煤环境中随采随冒,以此来较大的提升我们对于煤矿的回收速率。 2.2 放顶煤技术

放顶煤技术能够在煤矿开采的过程中起到一个较好的辅助作用,由于其是煤矿回采工艺中的一种,能够较好的在煤矿井下对实时的开采进度进行精确的定位,并在这个基础上使工作人员能够对煤矿的开采工序进行优化,并以此来更好的提升我们对于煤矿开采的质量以及效率,在我国目前的煤矿开采中获得了较为广泛的应用。但是,其在使用方面却存在着一定的限制,如果采区工作面回采率没有符合矿井设计规定值、矿井自身水文地质情况较为复杂、煤矿具有瓦斯突出的危险时,就不再适合应用这种开采技术。 2.3 硬顶板技术 对于这种技术来说,其更适合应当在低压较小的煤矿开采环境中,其通过岩石倾斜深孔爆破及压裂等一系列的方式对井下的硬顶板进行处理。从技术层面上来说,这种技术同上述我们提到的硬厚顶煤技术具有较为类似的特征,这两种技术都能够帮助我们较好的达成随采随冒的目的。而对于硬顶版技术来说,其通过自身步距垮落能够更好的对煤矿资源起到一个回收利用的作用,且在我们实际对采煤操作的过程中,也能够较好的对地面设施的安全性进行保证,并以较多功能性的特点使其成为了我国目前采煤工作中应用非常广泛的采煤技术。 3 井下采煤工艺 除了采煤控制技术之外,井下的采煤工艺也具有很多种供我们来选择。同技术一样,不同工艺的选择以及使用状况也将对我们实际井下采煤工作的开展产生较大的影响,通过正确、适当工艺的选择,将更好的保障我们井下生产的稳定与安全。同时,根据煤矿井下开采工作所具有的特点,其开采也并不是一次性就能够完成的,而这就需要我们能够根据井下开采进度的不同而选择同其相符的开采工艺,以获得更好的施工效果。

三下采煤新技术应用与煤柱留设及压煤开采规程实用手册

《三下采煤新技术应用与煤柱留设及压煤开采规程实用手册》作者:编委会 出版社:中国煤炭出版社2005年出版 开本:16开 册数:全四卷+1张光盘 定价:998 元 优惠价:430 元 详细目录 三下采煤技术及其发展 三下采煤概述 国外三下采煤概况 我国三下采煤概况 岩层与地表移动观测与变形预计 岩层与地表移动基本规律 地下开采引起的岩层与地表移动 地表与岩层移动观测 地表移动与变形预计 三下采煤和保护煤柱设计 保护煤柱概述

保护煤柱设计方法 建筑物下采煤及其矿山测量工作水体下采煤及其矿山测量工作 铁路下采煤及其矿山测量工作 井筒煤柱开采及其矿山测量工作建筑物下采煤技术 地下开采引起的建筑物变形与破坏建筑物下压煤开采的条件 减小地表变形的采矿措施 建筑物下采煤的井下开采措施 建筑物下采煤的地面保护措施 砖墙承重建筑物的保护 钢筋混凝土结构建筑物的保护 特种结构物的保护 采动区新建建筑物设计要点 建筑物下采煤的观测工作 建筑物下采煤技术经验 水体下采煤技术 地下开采对水体的影响

第二章水体下压煤开采条件 水体下采煤所产生的问题及其解决方法水体下采煤安全技术措施 采空区上方导水裂缝带尺寸的现场测定水体下安全开采深度的计算 防水煤柱和隔离煤柱的留设 水体下采煤时矿井涌水量的计算 水体保护及其采动后果的评价 水体下采煤技术经验 铁路下采煤技术 地下开采对铁路的影响 铁路下压煤开采的条件 路基的移动与处理 线路上部建筑的移动及其维修 铁路下采煤安全措施 铁路观测站 铁路下采煤技术经验 三下采煤新技术及其应用 建筑物下采煤新技术及其应用

水体下采煤新技术及其应用 铁路下采煤新技术及其应用 建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程 总则 建(构)筑物保护煤柱留设与压煤开采 水体安全煤岩柱留设与压煤开采 铁路保护煤柱留设与压煤开采 井简与工业场地及主要巷道保护煤柱留设与压煤开采 煤柱留设与压煤开采工作的管理 沉陷区环境影响评价与土地治理、利用压煤开采的经济评价 附则

三下采煤一些概念

1.三下一上采煤:是指在建筑物下,水体下,铁路下和承压水体上采煤。 2.采动影响:煤层大面积采空后,周围岩层失去平衡,在重力作用下产生的变形与移动。 3.充分采动:指地下开采后,地表出现的下沉值达到了改地质条件下应有的最大值。非充分采动:当采空区的长度和宽度小于开采深度时,地表不出现应有的最大下沉值,移动盆地呈现碗形。充分采动区:在此区内除了顶板冒落以外,向下沉降之岩层扔平行于它原有的层位,而且层内各点移动量是沿煤层的法线方向并且彼此相等。 4.岩层移动三带的划分:(1)倾斜或缓倾斜煤层可以分为:a冒落带b裂隙带c 弯曲下沉带 (2)当急倾斜煤层倾角大于岩石安息角时,出现三带倒置 5.移动盆地形成条件:(1)采深大于100—150米或采深大于20倍采高(2)没有大的地质破坏(3)煤层采出一定的面积 6.走向主断面和倾斜主断面:通过移动盆地的最大下沉点沿煤层走向或倾向作主断面,称移动盆地的主断面,前者称为走向主断面,后者称为倾斜主断面。 7.移动盆地边界确定:1)根据几何理论法研究解决地表移动问题,使用主要影响范围确定;2)根据不同需要,分别以边缘角,移动角,裂隙角确定 8.移动盆地移动和变形的主要参数都包括:下沉,水平移动,倾斜,水平变形,曲率 9.充分采动区的主要特点:(1)在某一层面上,各点的下沉达到最大值2)在同一层面上移动是比较均匀的3)各点移动方向基本是沿层面法线的方向4)充分采动区呈现为三角形5)顶点o随着开采范围扩大上移 10.下沉w,曲率k,倾斜i三者之间的数学关系:见课本421,倾斜式下沉的导数,曲率是倾斜值的一阶导数或是下沉值的二阶导数 11.地表移动和变形的预计的实质目的是:根据已知的地质条件和开采技术条件,在开采之前对地表可能产生的移动和变形进行计算,以便对地表移动和变形的大小和人范围以及对地面建筑物或铁路的危害程度进行估计 主要的预计方法有:1)典型曲线法2)经验公式法3)格网法 12.典型曲线法预计法德预计步骤:1)根据矿区资料计算最大下沉值w=n*m2)

煤矿采煤方法与技术

煤矿采煤方法与技术的研究 摘要:文章结合工作实践介绍了煤炭采煤方法的设计原则以及几种常见的煤矿采煤方法,分析了现代煤矿采煤技术的发展趋势,并从全面推进“三高”(高产、高效、高安全)采煤工作面建设,全面推进“三化”(自动化、机械化、电气化)开采装备建设,走“大型化”、“集中化”、“系统化”、“自动化”发展之路等方面探讨了实现高效的煤矿采煤技术的对策,以期为煤炭企业的技术革新提供理论参考。 关键词:采煤方法;采煤技术;采煤机械;开采装备 中图分类号:td82 文献标识码:a 文章编号:1009-2374(2012)22-0019-03近年来,我国对能源的需求不断增加,在一定程度上导致我国煤矿开采量不断上升。煤矿采煤方法与技术在煤矿开采中扮演着重要的角色,目前正日益受到关注。良好的煤矿采煤方法与技术是煤矿企业实现既高产又高效的关键,能够给煤矿企业带来良好的经济效益和社会效益。本文结合工作实践,对煤矿采煤方法与技术进行了探讨,以期为煤炭企业的方法与技术革新提供理论参考。 1 煤炭采煤方法的设计原则 煤炭采煤方法的设计原则主要表现在以下几个方面:一是采动影响的特征和程度。采动影响的主要特点是地表移动与变形。在设计煤层下采煤方法时,要考虑地表移动与变形的特征和程度;在采深

较小及急倾斜煤层时,还要考虑“上三带”的特征和程度。二是资源回收率。资源回收率是选择采煤方法的主要设计原则。运用降低回采率的开采措施,可以减少采动的有害影响,实现煤层下采煤。三是坚持安全、经济、环保的原则,同时,还应当视具体煤层的情况,坚持尽量减轻工人体力劳动的原则。 2 煤矿采煤方法的研究 2.1 倾斜长壁采煤法 倾斜长壁采煤法是指在采煤工作面沿煤层倾斜方向向上或向下推进采煤,工作面运输巷和回风巷由走向长壁采煤法的沿走向方向布置改为沿倾斜方向布置,并可取消采区上、下山的一种采煤方法。它具有仰斜开采与俯斜开采,前进式、后退式和混合式回采方式,单工作面回采与双工作面回采等优点。不过,在实际运用中,我们发现倾斜长壁采煤法开采也存在一些缺点,比如倾斜巷道掘进速度较慢且工效较低、支护速度较慢及其效果不是很理想、在仰斜开采时采空区易积水等。但是可以从提高直接顶稳定性、防止煤壁片帮、提高工作面支架的稳定性等方面优化倾斜长壁采煤法,从而达到理想的开采效果。 2.2 走向长壁采煤法 走向长壁采煤法有炮采、普采和综采等3种采煤工艺。炮采即爆破采煤工艺,具有爆破落煤、爆破后人工装煤、机械化运煤等特点。炮采的工艺过程包括打眼、放炮和人工装煤、刮板输送机运煤、移

煤矿井下采煤技术分析

煤矿井下采煤技术分析 发表时间:2016-11-02T10:23:28.867Z 来源:《低碳地产》2016年12期作者:管松赋 [导读] 本文将以竹园镇金发煤矿为例对煤矿井下采煤技术进行分析,同时提出一些当前新的煤矿井下采煤技术,提升采煤的安全性和效率。 富源东源金发煤业有限公司 【摘要】本文将以竹园镇金发煤矿为例对煤矿井下采煤技术进行分析,同时提出一些当前新的煤矿井下采煤技术,提升采煤的安全性和效率。 【关键词】煤矿;井下采煤技术;分析 前言 我国是一个资源大国,具有丰富的煤炭储量,而当前主要是以井工矿为主,因此井下采煤技术对煤炭回采人员的安全有着关键意义。 1. 煤矿概况 金发煤矿位于云南省曲靖市富源县城南31km处,属富源县竹园镇糯木村委会所管辖,位于恩洪矿区9井田中部偏北部位,临近有顺发煤矿、顺兴煤矿、合宏煤矿。该矿区各煤层呈细条带状结构,层状构造、断口多呈棱角状或贝壳状和不规划状,光泽一般。 2. 煤矿井下采煤的技术特征 2.1根据煤矿类型确定开采方式 回采率受到煤矿开采方式的较大影响,因此,必须根据煤矿类型来具体确定适合的煤矿开采方法。通常情况下,煤矿井下开采会使用放顶煤开采和长壁开采,而如果说是露天煤矿则就可以进行直接开采。采煤技术是在随着开采难度的增加以及开采现场设备限制等多方面因素影响下不断发展和改进的。 煤矿采煤方法虽然种类较多,但归纳起来,基本上可以分为壁式和柱式两大体系。 (1)壁式体系采煤法。根据煤层厚度不同,对于薄及中厚煤层,一般采用一次采全厚的单一长壁采煤法;对于厚煤层,一般是将其分成若干中等厚度的分层,采用分层长壁采煤法。按照回采工作面的推进方向与煤层走向的关系,壁式采煤法又可分为走向长壁采煤法和倾斜长壁采煤法两种类型。 (2)柱式体系采煤法。柱式体系采煤法分为3种类型:房式、房柱式及巷柱式。房式及房柱式采煤法的实质是在煤层内开掘一些煤房,煤房与煤房之间以联络巷相通。回采在煤房中进行,煤柱可留下不采;或在煤房采完后,再回采煤柱。前者称为房式采煤法,后者称为房柱式采煤法。 2.2开采难度较大 煤矿开采技术主要有井下开采和露天开采两种,相较于露天开采,井下开采的难度要大得多。因为露天的煤矿总储量比不上井下煤矿,而井下开采时又必须将煤层的分布特点和具体地质情况进行综合考虑,因此,必须合理选择相应的开采设备和支护方式等,定制高效、科学的开采方案。 3. 煤矿井下采煤技术 在过去的煤矿开采中,井下采煤技术并不完善,出现了众多问题,影响了采煤效率。随着煤矿行业发展,必须按现实需求对这些技术问题进行解决,因此中国的煤矿行业引进了一些有效的采煤工艺和技术。这些技术和工艺提高了机械利用率,主要是利用一些机械化技术和工艺来提升煤矿开采效率,减少煤矿开采过程中的安全问题。特别是在这些技术中发展出现的连采技术更是提高了煤矿行业整个的开采效率,使得煤矿开采一步步朝着高效化发展,在不断的摸索中解决煤矿开采中的问题,提高煤矿开采安全性。现今井下采煤技术得益于技术的发展,中国的井下采煤工艺和技术有效提高了煤矿开采效率及安全性,为煤矿行业发展带来了巨大变革。 3.1连采采煤技术 连采工艺的使用较广,主要是能实现连续采煤。连采工艺的整个操作流程与之前的机械采煤技术相似,首先要进行割煤,而后进行运煤及支护等。连采工艺被广泛推广,是因为它的高效,能提高整个采煤过程的机械化利用程度,基本实现全程机械化操作。而连采工艺能利用连续化采煤机进行落煤和装煤,减少其中的操作时间,提高煤矿开采效率,高机械化程度也大大降低了人力投入,提高了煤矿开采的安全性。 3.2机械化采煤技术 机械化采煤工艺利用机械化手段大大提高了煤矿开采效率,利用机械化割煤技术,改进了过去割煤技术的缺陷。机械化采煤工艺分为普通的机械化采煤工艺及综合机械化采煤工艺,这两种工艺在很大程度上相似,但各有千秋。它们都使用机械化的方式进行割煤,但两种采煤技术的运煤及支护方式不同,普通机械化采煤工艺通过爆破采煤的方法进行运煤及支护,但综合机械化采煤工艺主要利用机械化施工进行各项操作。利用综合机械采煤工艺来破煤、装煤及运煤、支护等进行综合化采面工作面的处理,提升了煤矿开采效率,使得煤矿开采工作能持续、不中断地进行,减少了人力投入的同时降低了工作力度,与普通机械化采煤技术相比,综合机械化采煤技术在这方面更具优越性。机械化采煤技术的工作流程首先要进行机械化割煤处理,对刨煤机及滚筒式采煤机等先进设备加以利用,而后在对原煤进行运出时,在工作面运出这一步骤中要利用刮板为整个煤矿开采工作的有效实施做好准备。 3.3爆煤采煤技术 爆煤采煤工艺是用爆破方式进行割煤,机械化程度低,对运煤过程使用机械化操作,而在支护过程中,主要利用单体支护形式,并没有使用机械化操作,大部分操作都是由人力劳动实现,因而安全性低、效率不高、出煤量不大。由于爆煤工艺的落后性,在现今的煤矿开采技术利用中并不完全,并被其它先进开采方式所取代。爆煤采煤工艺能将工作面进行轻松转移,即使在复杂地质条件下也能发挥作用,但爆煤采煤工艺危险性极大,所以在利用该采煤技术时一定要了解井下煤矿环境,具体问题具体分析,打眼时也要根据具体情况进行操作,将各方面因素都考虑在内,减少煤矿安全事故的发生。 4. 新型采煤技术及设备 在了解井下开采技术的同时,应对新型采煤技术及设备加以应用,进一步优化井下采煤技术。针对不同的地质状况及煤矿大小,选择合适的采煤技术,提升煤矿开采效率。煤矿行业的发展对于中国经济发展有着重要作用,但煤矿开采仍缺乏规范性,一些地区缺乏对煤矿

三下开采报告(黄家沟)

兴文县黄家沟煤业有限责任公司 “三下”开采调查及深陷治理报告 编制人:苟宇 技术负责人:袁仁启 矿长:何泽奎 二0一四年

兴文县黄家沟煤业有限责任公司 “三下”开采调查及沉陷治理报告 为了防治煤矿在地面建筑物、河流、交通公路等“三下”开采造成隐患,并严格制定措施进行保护,消除安全隐患。因此,特制定“三下”开采及沉陷治理报告: 一、地理位置 兴文县黄家沟煤业有限责任公司黄家沟煤矿属川办函〔2007〕16号批准的资源整合矿井,由“兴文县黄家沟硫铁矿煤矿” 和“兴文县仙锋乡昌宏煤源有限责任公司(黄家沟井)”整合后组建的矿井。矿山位于四川省兴文县先锋硫煤矿区新塘矿段第38—55号勘探线之间,行政区划隶属兴文县仙峰乡团结村四组,矿区面积2.0177km2。 新塘矿段位于四川盆地南缘,属四川省宜宾市兴文县管辖,矿段呈北西—南东向展布,东端55线与新华矿段分界,西端38线与周家矿段分界,东西长3.4km,南北宽约6km,面积约24 km 2。本矿东西走向长度范围与新塘矿段基本一致。 矿山有2.5km简易公路与兴文县至珙县的公路相接,北东距兴文县城古宋公路里程约70km,西至珙县火车站45km,交通较为方便,煤炭资源的开发具有较好的交通运输条件 二、地质、地貌 兴文县地处四川盆地南缘向云贵高原过渡地带,系盆南山地地貌类型。由于仙峰山隆起,横亘东西,将全县分为南北两翼。县境北部为北低南高地形,最低海拔275.6米。县境南部为北高南低地形,海拔501米至

1795.1米。县境北部、东部地势起伏较小,分布为大小不等的山间盆地和河谷平原,中部、南部群山参差,沟谷穿插,地貌破碎。全县可分为槽坝、丘陵、低山、中山四种地貌类型。 槽坝地貌主要分布在县境东北部。自大坝经金鹅,绕县境东北。经博泸至玉屏。东西长60多公里,南北宽3-6公里。坝内相对高差15-30米。面积在3000亩以上的坝有20个。槽谷相接,坝坝相连,偶有孤山、石笋兀立,由三迭系飞仙关组暗紫色页岩母质形成冲积土,深厚肥沃,光、热、水条件好。 丘陵地貌主要分布在县境北部边缘。由低丘、中丘、高丘组成。低丘在丘陵腹部,海拔275.6米至300米,相对高差在20-30米;中丘位于低丘两侧,海拔300-400米,相对高差50-100米;高丘由一些较大的单斜山、方山、斜状山组成,在中丘两侧,海拔400-600米,相对高差100-200米。 低山中谷地貌主要分布在县境中部地区。由许多单斜峰丛和长岗山体组成,重峰叠嶂,断续延伸。东起高滩、义合,西止玉屏、博泸,长40多公里,宽约2公里。坡向南北倾斜,北低南高。坡度北缓南陡,10°-40°左右。岭谷之间海拔400-1000米,相对高差500-622米。境内有三道较大的长岗山山梁。由三迭系须家河组、飞仙关组、志留系韩家店组等岩层发育而成,群众俗称为冷砂梁子、黄砂梁子、油砂梁子。山高坡陡,水土流失严重,土多田少,土地瘦薄。 中山窄谷地貌主要分布在县境南部地区。由一系列单斜山、环状山组成,群峰耸立,起伏变化较大,海拔501-1795.1米,相对高差1294.1

探索新时期井下采煤的新技术与开采方法

探索新时期井下采煤的新技术与开采方法 【摘要】随着我国经济的快速发展,能源类生产物资逐渐被开采殆尽,已经供不应求,尤其是煤矿类不可再生资源。煤矿资源的匮乏,导致开采难度越来越大。本文基于笔者多年的工作实践,详细的阐述了井下采煤的特点,传统采煤技术和新时期井下采煤技术。 【关键词】井下采煤围岩控制长壁开采高层集约化 1 新时期井下采煤技术特点 目前,我国现存的采煤途径包括两种:露天采煤和井下采煤,与露天采煤相比,井下采煤具有以下特点: (1)井下采煤开采过程复杂,开采难度较大。井下采煤一般位于地下很深处,其地址结构复杂,煤层分布走势曲折,开采起来非常苦难。 (2)井下采煤技术与露天开采技术不同。井下采煤需要结合煤矿井的环境现状、煤层分布、地质结构等,选择合理的开采技术,比如长壁式开采、放顶煤开采等技术。同时,井下开采方式不是直接挖掘,而是采用定向钻探技术,开采过程中要实时的检测钻具位置并且实施调整钻具的方位,以便能够更好的控制钻具,防止偏离预订方向,导致开采过程中产生安全事故。 2 井下传统采煤技术 煤炭矿产资源开采已经很长时间,但是了许多开采技术,比如巷柱式采煤法和房柱式采煤法。巷柱式采煤法使用采空区之间生成的煤柱为支撑,待深挖煤炭后采用爆破法回采煤柱,其特点是采煤工作面较小,多工作面同时开采可以有效的提升煤炭的产出率,对于地址结构变化具有很强的适应性,开采技术难度较低,成本易于控制。运煤的通道垂直于工作面,矿井深度、地址结构和煤的质量决定了煤柱的尺寸大小,但是该技术导致井下通风交叉,人工作业环境恶劣,爆破时容易导致将岩层与煤层呼吸混合,导致回采率低,效果不明显。 房柱式采煤法和巷柱式采煤法的挖掘工艺累死,基本相同,具有作业工人的安全无法保证,作业环境较差的特点。但是房柱式采煤法的煤柱尺寸较大,机械化操作困难,利用人工采煤的作业方式增加了开采成本。 随着新时期的到来,煤炭资源的可开采率越来越低,开采资源越来越少,地质结构也越来越复杂,同时,与国外相比,上述传统的采煤技术装备较差,开采水平较低,机械化程度较低,尤其是在智能化、机电一体化和自动化控制技术发展的当今,中小型矿井依然采用炮采的工作方式,存在较大的差距。 3 新时期井下采煤技术

三下采煤作业规程

工程例会 时间:2010年8月18日 地点:刨煤队会议室 主持人:尹春生 尹春生:风井煤柱一段膏体充填综采工作面由我队进行回采,充填工艺是我们首次应用,全队各级人员应该认真学习相关资料,掌握相关工艺。充填、沿空留巷、过东一17层皮带道等工作一定要做好安全确认,保证安全。运顺与工作面夹角76°,回采过程中的顶板管理和控制好运输机的前窜是重点。 汪洋:各班组要加强学习作业规程,严格按作业规程施工,各级管理人员要抓好规程措施的落实情况。两顺的ZT2×3200/18/35模板支架的挡浆板前后一定要拉齐,保证两顺挡浆墙平直。充填后安排专人检查充填效果。 郭庆林:加强机电设备的检修工作,确保机电设备完好。机电设备各种常用的备用件准备齐全。坚持定期检查制度,做好修检记录。运顺坡度为3~18°,拉移变电列车前一定要检查好回柱绞车的完好情况,对变电列车要分二次进行拉移。 曹忠仁:人员到待充填区作业前一定要做好安全确认,有人员进入到充填区时任何人严禁私自动用支架,其它支架截止,作业人员找净帮顶浮石。充填时各布料管充填的顺序一定要控制好,防止堵管。 沈云家:过东一17层皮带道时给好临时支护及抬棚,抓好特殊地点的顶板管理,回收作业时必须2人以上作业。 陈宏:采煤机距东一17层皮带道5m时,在东一17层皮带道内至工作面5m范围内严禁有人作业,并设置好警戒,待采煤机通过5m后方可正常作业。

第一章概况 第一节工作面位置及井上下关系工作面位置及井上下关系见表1 工作面煤层情况见表2

第三节煤层顶底板 煤层顶底板情况见表3 一、断层情况以及其对回采的影响 无。 二、褶曲情况及其对回采的影响 无。 三、其它因素对回采的影响(陷落柱、火成岩等)无。 附图1:工作面井上下对照图 附图2:工作面位置及巷道布置平面图 附图3:工作面综合柱状图 图1:工作面井上下对照图

采煤方法

第十二章采煤方法 第一节基本概念 一、采场和采煤工作面用来直接大量采取煤炭的场所,称为采场。在采场内进行回采的煤壁,称为采煤工作面。实际工作中,采煤工作面与采场是同义语。 二、采煤工作在采场内,为了采取煤炭所进行的一系列工作,称为采煤工作。采煤工作可分为基本工序和辅助工序。煤的破、装、运是回采工作中的基本工序。工作面支护、采空区处理。此外,通常还需进行移置运输、采煤设备等工序。除了基本工序以外的这些工序,统称为辅助工序。 三、采煤工艺由于煤层的自然条件和采用的机械不同,完成这些工序的方法也就不同,并且在进行的顺序上、时间和空间上,必须有规律的加以安排和配合。这种按照一定顺序完成各项工作的方法及其配合,称为采煤工艺。在一定时间内,按照一定的顺序完成采煤工作各项工序的过程,称为采煤工艺过程。 四、采煤系统 采煤巷道的掘进一般是超前于采煤工作进行的。它们之间在时间上的配合以及在空间上的相互位置系,称为采煤巷道布置系统。也即为采煤系统。 五、采煤方法是采煤工艺与采煤系统在时间上、空间上相互配合的总称,根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。 第二节采煤方法分类采煤方法的分类方法很多,通常按采煤工艺、矿压控制特点,首先将采煤方法分为壁式体系和柱式体系两大类,如图12— 1 所示。 一、壁式体系采煤方法又称长壁体系采煤方法,以长工作面采煤为主要标志。壁式体系采煤法按所采煤层倾角,分为缓斜、倾斜煤层采煤法和急斜煤层采煤法;按煤层厚度,可分为薄煤层采煤法、中厚煤层采煤法和厚煤层采煤法。 按采用的采煤工艺不同,可分为爆破采煤法,普通机械化采煤法和综合机械化采煤法。

三下采煤技术现状

“三下一上”采煤理论技术 1.“三下一上”采煤技术现状 建筑物下、铁路下、水体下、承压水体上开采,简称“三下一上”开采。 据目前不完全统计,我国国有骨干大中型矿井“三下”压煤量达到140亿吨以上,其中建筑物下压煤占整个“三下”压煤量的60%以上,水体下(包括承压废岩水上)压煤占28%左右,铁路下压煤占12%左右,然而,到目前为止,我国仅从“三下”采出的煤炭约有10亿吨,只占整个“三个”压煤量的7%左右。 随着一些大中型煤矿开采时间的增长及其地表乡镇企业和农村住宅的建设和扩展,目前,已有很大一部分矿井已无较为正规完整的采区可供开采,造成很多矿井有储量而无法大规模开采的局面。而有些矿井强行开采(不管对地表的影响),有些矿井因采掘接替协调顺序不对进行开采,引起对地表设施的大量或不该有的损坏,造成巨大的经济损失和紧张的工农关系,严重影响了煤矿企业的生产和经济效益。 从目前调查的结果得出,几乎所有的井下开采的煤炭大中型企业,都面临着大量的“三下”压煤问题,这些“三下”压煤量占目前矿井储量的10~15%,个别的甚至更多。因此,如何逐步开采“三下”压煤,或如何规划矿井的采掘接替顺序,把对地表的影响控制在最低限度;或者如何搭配开采“三下”压煤,有计划地控制逐年的采动损害赔偿;或者以经济效益为第一要素采用一些特殊的开采方法,在不影响地表建(构)筑物的前提下部分开采出一些“三下”压煤量。这些都是目前煤炭企业已经面临而必须研究解决的问题。 1.1 建筑物下采煤 建筑物下开采是指那些不适合搬迁的城镇、工厂、居民区、村庄等所压矿层的开采,其中包括井筒矿柱的回收。做到即采出资源,又要保护地面建筑物。采取的措施主要是在井下开采时采取一些不同于普通的开采方法,以减少地面移动与变形,另外对地面的建筑物或构筑物采取加固与维修的方法,使其所受的采动影响和破坏程度在其本身允许的范围之内。这在国内外都取得了诸多成

相关文档
相关文档 最新文档