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经济社会的发展导致对煤炭需求的不断加大,为了满足社会发展的需要,煤炭企业也加大了煤矿的开采力度。煤矿开采力度加大,开采的难度也逐渐加大,为保障煤炭资源的开采量能满足市场需求,我国相应的技术部门也创新开采方式,不断优化和改善煤矿开采的设施设备。科技水平的提高,煤炭开采的方式逐渐多样化。鉴于此,文章对大断面回采巷道支护设计研究提出了一些建议。
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为保证煤炭企业稳定、持续发展,应当采取有序的煤炭资源开采,并且要提升煤矿资源安全生产系数。煤炭资源作为不可再生资源中重要的组成部分,在对其进行开采的过程中要注重提高煤炭开采效率、注重安全生产。文章探讨了煤炭的有序开采与煤矿安全生产对煤炭企业经济发展的重要程度,阐述有序开采与安全生产对煤炭企业经济发展影响。
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在我国,煤炭的意义是非凡的。即使新能源在目前已经得到了广泛的认可,但是在真正发现能够大规模使用的新能源之前,煤炭资源仍将会是一个主要的能源来源。现阶段,对于采煤技术的研究已经十分到位了,并且已经催生出了很多先进的采煤技术,但是由于技术方面的原因,这些采煤技术还是没有得到有效的推广。与此同时,支护方式方面也需要进行有效的改革来提高支护的效果。
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近年来,随着我们国家煤矿行业的不断发展进步,企业对于煤矿机电这类生产设备也越来越重视。根据调查可知,煤矿机电设备是否能安装规范安装,会直接对煤矿的生产带来直接的影响。根据研究,目前在煤矿企业的事故造成的损失中,有很大一部分都是由设备安装不规范等安装细节问题所导致的。所以,使用合理的措施保障煤矿机电设备的正常安装,对煤矿行业的生产有着重要的意义。
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国有矿山企业作为中国特色社会主义重要物质基础和经济基础的提供者,要成为创新驱动发展的排头兵,充分发挥在国民经济发展中的基础性作用,就必须进行管理创新。国有矿山企业管理者要带领企业员工按照中国特色社会主义新时代的要求,坚决贯彻落实新发展理念,围绕党的领导、法人治理结构、生态文明建设等要素创新企业管理思想。
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伴随我国工业化建设进程的不断加快,煤炭作为工业发展的基础能源,确保其开采工作的正常进行,是现阶段推动工业化建设可持续发展的重要基础和根本前提。从目前煤炭生产的发展来看,生产技术是煤炭开采过程中关乎煤炭产量至关重要的因素,要实现矿井的集中生产,必须按照矿井开拓及巷道布置的改进原则和策略,对矿井生产从开拓方式和巷道布置等方面进行技术优化[1]。
潞安集团余吾煤业公司S2206综采工作面采用走向长壁低位放顶煤方式回采,走向长约1518m,倾向长240.3m,倾角为-3~10°,平均约+3.5°。平均采高约3.2m,采用全部垮落法管理顶板。工作面液压支架类型及基本参数:ZF7000/23/38液压支架125组、ZF8000/23/38液压支架28组。
为了解决带式输送机减速机轴因磨损与腐蚀导致减速机故障的问题,利用激光增材技术对减速机轴进行修复与强化处理,并对减速机轴表面强化层的组织和性能进行分析与研究,结果表明:激光增材技术可完美解决减速机轴磨损与腐蚀难题,相对基材耐磨性提高4.28倍,可有效提高减速机轴表面的综合性能,有效保证减速机的正常运转,经济效益和社会效益显著。
矿石资源是国民经济发展的重要支柱和基础,随着中国经济社会的快速发展,对矿石资源的消耗量也快速增长[1]。矿石在开采运输过程中会产生大量粉尘,在矿山机械化程度提高的同时,矿山粉尘浓度也随之增加。准确预测矿山工作面粉尘浓度对保障矿山安全生产、降低矿山开采成本、保护职工身体健康等至关重要。
研究区地质构造单元位于吕梁-五台山板隆之宁武-静乐块凹,东临代县-原平块凹,北临朔州断阶。区域总体构造线为北东—南西向,断裂构造发育且以正断层为主,逆断层少见。断层最大断距可达300~400 m,延长几十千米,密集的断层破坏了地层连续性。区内褶皱构造不发育,地层倾角变化不大。局部地段因受断层拖拽作用影响,倾角变陡。
二叠系龙潭组是贵州中-西部地区重要产煤层位,已知的优势无烟煤矿床无一例外地产出于该层位。峨眉山玄武岩组分布区外缘该层位底部常产出有一定规模的硫铁矿、菱铁矿、铝土矿等矿种。贵州晚二叠世煤系地层广泛分布,煤层厚度、层数及煤质均有较大差异,煤系地层底板岩性及其厚度变化较大。
地处黔西南普安县的莲花山背斜北东段(下文简称“研究区”)萤石矿,是近年来贵州省实施新一轮找矿突破行动的矿产勘查项目中首次在峨眉山玄武岩分布区新发现的断裂型萤石矿,矿体呈陡倾角产于北东向构造带中,有别于晴隆县沿茅口组与峨眉山玄武岩组界面顺层产出的大厂式萤石矿,而类似于黔东北的产于张性断裂破碎带中的务川式萤石矿。
高温热冲击现象普遍存在于各类工程之中,核废料深地处置中,核废料不断放出热量,对周围岩层产生热冲击,对处置库的安全性提出了挑战[2]。热力钻探中通过火焰喷射、高温射流等方式对岩层进行热冲击,利用高温热力剥离机理实现高效破岩[3]。
依赖于一次采全高进行导水断裂带高度的传统判断法适用范围受限,且当前采用关键层对工作面“三带”的判断还不完善,本文以关键层理论、“S-R”失稳理论为基础,结合岩梁的变形特征,实现了垮落带、断裂带、弯曲下沉带的高度计算,可适应复杂条件下的“三带”计算。
由于地下水的不断溶蚀,造成石灰岩中溶洞逐渐扩大,加之在构造运动和上覆岩层重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,导致包括煤层在内的上部地层塌陷,引起煤层变形破坏,从而在煤层中形成岩溶陷落柱[2]。其中,柱体内部由煤层顶板及上覆地层的垮落岩石组成,大小、形态、堆积方式、胶结程度差异性较大。
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