大采高智能化综采工作面关键技术研究

来源 :内蒙古煤炭经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pc167
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煤矿开采中,大采高智能化综采工作面的开采,是通过对综采智能化成套装备的一次开采应用来满足煤矿开采需求的一种技术手段。由于大采高智能化综采工作面开采本身的复杂性与系统性特征,因此在具体开采中对其关键技术的准确把握和运用十分重要。对此,本文将结合山西华宁焦煤有限责任公司22109智能化综采工作面的开采与生产情况,对大采高智能化综合工作面的关键技术及其具体应用进行研究,以供参考。
其他文献
在煤矿开采过程中,巷道的掘进和顶板支护是最为重要的工作,几乎是整个煤矿开采的中心环节。此过程需要较高的专业技能,对于施工人员的专业性有较高要求,因此应给予高度重视。此过程会受到地质条件、施工工具等因素的影响,对于巷道来说,基础保障是四周的煤层和岩体,因此施工方为了保证煤矿开采运输和掘进工作的效率,应针对性的做好把控,结合地质条件,确保掘进工作与支护活动的安全性。本文对于煤矿巷道掘进和支护技术进行探讨,提出改进建议,为煤矿行业发展提供一定的参考。
露天矿边坡的稳定性是影响开采作业安全的主要因素,因此有必要加强对露天矿边坡稳定性的研究,明确露天矿边坡的特征、影响露天矿边坡稳定性的因素以及露天矿边坡破坏的形式,并采取有效的方法评估露天矿边坡的稳定性,制定科学的防治对策,保障露天矿开采的顺利安全进行。
国家能源集团宁夏煤业公司清水营煤矿属于“三软”(顶板软、底板软、煤层软)地质条件,顶底板稳定性较差。综采工作面的传统安装工艺为先施工导硐,再扩帮,然后安装工作面设备,存在断面巷道悬顶时间长、安装工艺复杂、支护成本高的缺点。针对传统支护设计方法和施工过程中的不足,在110206工作面设备安装采用扩安一体化工艺,充分发挥小断面导硐,扩帮后及时安装液压支架控制顶板,具有机械化程度高,安全可靠等优势,对类似条件下实现扩安一体化工艺具有一定的借鉴意义。
为了进一步做好平煤十三矿瓦斯灾害的预防工作,本文分析了目前平煤十三矿煤层区域瓦斯治理以及工作面区域瓦斯治理情况,提出了强化瓦斯治理“三化一工程”、加强打钻专业化队伍精细化管理等措施,有效遏制了煤矿瓦斯事故的发生。
本文以某矿工作面的地质资料为背景,运用理论分析、现场监测等手段,对聚能预裂爆破切顶卸压工艺条件下留巷空间的变形特征及应力分布规律进行了系统研究。结果表明:聚能预裂爆破切顶卸压工艺能够对特定位置的岩层产生明显的张拉破坏作用,同时由于PVC聚能装置的存在,可有效抑制其他方向次生爆破裂缝的产生。聚能预裂爆破工艺试验区段受超前支撑压力的影响,在距测点20m的位置时,巷道开始产生变形,切顶卸压工艺能够有效保证留巷空间上方顶板在滞后工作面30m处发生破断,有效切断侧向支撑压力的传播途径。巷道顶底板的累计变形量为113
在钱家营煤矿井下生产过程中,发现目前-850m水平5煤层瓦斯涌出量较大,对安全生产的影响较大,制约着矿井生产能力的正常发挥。设计合理的煤层抽采钻场,研究优化钻孔布置参数,提高瓦斯抽放率,采用分析软件RFPA2D-GasFlow系统的数值模拟结合井下现场实测的手段,共同测定瓦斯抽采半径,为钱家营煤矿提供科学合理的抽采半径测定,保证钱家营煤矿的安全生产。
标志气体是预报煤自燃发展进程的重要依据。为明确某矿10号煤层自燃标志性气体,采集相关煤样进行程序升温氧化实验。实验结果表明:煤低温氧化阶段分为缓慢氧化阶段(40~110℃)、加速氧化阶段(110~220℃)和剧烈氧化阶段(≥220℃)3个阶段,煤层自燃标志性气体以CO、C 2 H 6/CH 4、C 2 H 4为主要指标气体,C 4 H 10、C 2 H 4/CH 4为辅助指标气体。
为了研究乌达地区高瓦斯矿井煤层自燃发火情况,选取乌达矿区五虎山煤矿9#、10#、12#煤层煤样,应用程序升温实验,针对煤温升高过程中的伴生气体生成量进行分析,对自燃发火指标气体进行优选,并计算煤自燃临界点温度。研究结果表明,五虎山煤矿9#、10#、12#煤层煤样温度达到30~40℃之间时,开始涌现CO,而C2H4出现时煤样温度处在80~120℃之间,且两种气体均随煤样温度升高呈近似指数增长,可以选用CO和C2H4作为煤层自燃发火主要参考指标;9#、10#、12#煤层自燃临界温度分别为133.3℃、104.
煤矿开采事业是我国基础性产业,对于推动我国经济发展具有重要作用。尤其当前时代环境下,煤矿开采更加需要探索新技术、新方法,提升煤矿资源开采效率和质量,让煤炭资源更有效应用。本文对煤矿采矿新技术与开采方法应用的意义进行分析,并希望可以为煤矿开采行业提供借鉴。
巷道是矿井地下开采的重要组成部分,对于巷道掘进效果和矿井产量有直接影响。地下矿井的工作环境复杂,巷道掘进面临很多挑战,在实际操作过程中,由于各种因素的影响,使矿物产出效率低下。本文主要探讨影响巷道掘进效率的因素,提出相应的应对策略,提高巷道的安全性和可靠性,促进矿产行业稳定发展。