常村煤矿“一巷七用”巷道布置方式探究

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常村煤矿为响应国家安全绿色高效生产号召,结合本矿抽掘采衔接紧张和瓦斯治理困难等实际情况,对2107和2106工作面进行了联合布置,采用了“Y+底抽巷”的工作面巷道布置方式,两个工作面共用底抽巷,做到底抽巷物尽其用.“一巷七用”与传统的“U+高抽巷”布置方式相比,在减少巷道工程、增加煤柱资源回收、提升生产效率、缓解采掘衔接等多方面,为矿井带来了巨大的经济效益和安全效益.
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为延长矿井服务年限,提高资源回收率,南庄煤矿拟对八采区大巷煤柱进行回收,但面临着工作面过空巷问题,其中影响最大的为底板空巷.针对底板空巷,提出了部分充填和整体充填方案,并采用数值模拟方法对所提出的方案进行了研究,结果表明:部分充填时,采场底板的塑性区、铅直方向位移和最大主应力能够满足工作面安全推采的需要,具有较好的技术经济效果.所提出的充填工艺、充填材料能够为类似的综采工作面过空巷提供参考.
针对目前研究煤自燃氧化升温规律时没有分析覆岩垮落及保护煤柱形成的轴向应力对粒径不同煤的渗透率和裂隙结构等参数的影响,借助气相色谱仪及荷载加压装置,通过试验研究粒径不同的煤样在热—应力耦合影响下的自燃氧化升温规律,结果表明:随着单轴应力不断增大,粒径不同的煤样升温速率变化趋势基本相同,表现为先升高再减少趋势;耗氧速率表现为先迅速升高之后逐步增大,整体为一直升高的变化趋势;产热速率变化趋势为初始阶段较平稳、之后开始升高、最后下降的变化规律.
为释放麻家梁矿“三下”煤炭资源,延长矿井的服务年限,以14402工作面为研究对象,根据巷道布置,对四采区采用膏体充填工艺进行开采,详细介绍地面充填系统和井下充填系统,并对工作面搭建观测站,通过现场观测,分析充填工作面回采后对地表沉陷的影响,结果表明:采用膏体充填开采工艺,顶板未出现垮落,地面出现微小弹性变形,地表沉陷效果控制较好.
在跨声速风洞中,试验段水汽凝结会使气流变为非等熵流动并产生凝结波,严重破坏流场均匀性并对测试数据产生影响.因此,试验前需对气流进行干燥使其含湿量低于1.5 g/kg.大型连续式跨声速风洞经济、高效的气流干燥途径是设置循环干燥系统.针对连续式跨声速风洞干燥要求及运行特点,确定了转轮联合冷却除湿的总体技术方案,提出了基于均匀掺混假设的洞内气流干燥仿真计算模型,对系统总体参数进行了设计和优化.研究发现:当循环次数在2次以上时,模型可有效评估洞内气流平均含湿量变化情况,与试验偏差在8.3%以内;充分利用具有较高除
为了有效解决矿区生活污水常规处理中的不足,使处理出水达到地表水Ⅳ类水质标准,本研究基于煤矿生活污水低营养比水质特性的多相泥膜耦合生物深度处理关键工艺,进行污水处理的试验研究.结果表明,该技术对矿区生活污水中多项污染物都有很好的去除效果,出水中COD<30 mg/L,氨氮<1.5 mg/L,总氮<5.0 mg/L,总磷<1.0 mg/L,达到地表水Ⅳ类水质标准.
针对古城煤矿选煤厂煤泥灰分低,且不能掺入混煤产品的问题,用低浓度煤泥水中掺入浓缩底流的方法使块煤系统煤泥水进入浮选提高精煤产率、降低煤泥产量、增加煤泥灰分.
为提升掘进工作面瓦斯治理效果,以新元公司9106回风巷掘进工作面的地质资料为背景,综合运用理论分析、数值模拟、现场实测等手段,对煤巷掘进过程中煤体前方的应力分布与瓦斯赋存特性之间的关系进行了系统研究,得出结论:煤巷在开挖后地应力场的变化会影响煤体的瓦斯渗透率,进而影响瓦斯压力的分布;对应力集中区、原岩应力区瓦斯可采用造穴卸压钻孔进行超前增透疏放,对卸压区瓦斯可采用密布局部防突钻孔进行抽放.相较于一般钻孔,水力造穴钻孔能够增加煤体的孔隙、裂隙,扩大有效抽取范围,提高抽取速率,瓦斯治理效果明显.
文章基于UDEC数值模拟软件,对工作面窄煤柱留设条件下,切顶卸压技术对煤柱的控制效果进行数值模拟分析.结果显示,切顶卸压技术控制后,相对未采用切顶卸压之前,8 m和6 m煤柱垂直应力分别降低了12.95%和26.1%,煤柱发生的最大水平位移量分别减少了59.36%和64.10%,煤柱的稳定性得到极大改善,达到了较好的护巷效果.文章研究目的旨在为南耀小常煤矿推广和借鉴创新技术工艺.
针对晋能控股塔山矿井下5号(3号~5号)煤层厚度及节理发育特点,运用了动态信息法对煤巷锚杆支护进行了优化设计,通过提高支护材料刚、强度及可靠性,借助支护材料的主动支护能力,来提高围岩本身的自承载能力.结合工程类比,合理控制支护密度,降低支护成本.实践结果表明,优化后的支护方案是有效可行的.
为提高大采高工作面采空区瓦斯抽采效率,基于采空区覆岩“三带”划分对瓦斯抽采量的影响,展开对采空区覆岩“三带”的研究.以成庄矿4321大采高工作面为研究对象,综合运用经验公式理论计算、PFPA数值模拟分析、现场实测最佳瓦斯抽采层位来确定采空区覆岩“三带”高度和裂隙带最佳抽采层位.研究结果表明:经验公式理论计算和PFPA数值模拟分析两者数据基本吻合,该采面垮落带分布范围为采空区范围0~16 m,裂隙带分布范围为16~60 m左右.裂隙带最佳瓦斯抽采层位水平分布在距煤壁小于50 m垂直高度26~39 m的区域.