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针对炮掘工作面常规超前支护笨重、存在支护盲区等问题,对矿井原有炮掘工作面超前支护设备及支护工艺进行了优化,将原来的单片前探梁改造成两片,增加了支护面积;设计了滑道并将前探梁由升降调整为滑移,将间断性支护工艺改成了连续性支护工艺,降低了劳动强度,增强了支护作业的安全性,提高了单进水平。
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液压系统对于煤矿机械的正常运行发挥着至关重要的作用,由于系统特点和基本性能的影响,导致液压系统出现故障时难以迅速查明故障发生的原因,进而延误了维修工作的开展时间,对煤矿机械的运行产生不利影响。因此,工作人员需要强化液压系统的日常检查与维护工作,及时发现液压系统存在的风险因素,并采取有效措施进行处理,从而降低液压故障问题发生的概率。
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主要分析了煤矿矿井通风以及安全监控过程中存在的问题,重点介绍了矿井通风安全监控的有效改进策略,它不仅可以进一步确保煤矿生产过程中的安全性,还可以进一步提升煤矿矿井通风以及安全监控的水平。通过对该问题的研究和分析,可以进一步清晰矿井通风以及安全监控中存在的问题,针对问题提出具体的解决措施,对整个矿井安全事故的预防工作都有着重要的意义。
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根据老巷与煤柱工作面层位的不同,分析了老巷变形破坏特征,制定了相应的老巷加固方案。对同层位老巷采用锚索(梁)加强支护,对底板层位老巷采取充填加固,并通过工作面调斜回采、使用单体柱调整支架状态等措施,保证了回采工作面过老巷期间的顶底板安全和煤柱工作面顺利回采。
主通风机被称为矿井肺腑,通过制造流动的空气向矿井输送新鲜空气,并将井下粉尘、瓦斯等有毒有害气体向地面排放,是煤矿井上井下空气流通的动力来源。为了保障主通风机的正常运行,通常在机房留有值班人员,观察主通风机的运行状态、实现现场操作和处理紧急事件等。
近年来,煤矿的开采以机械化和自动化为发展方向。但其开采工艺和技术,还存在开采装备落后、开采工艺复杂、开采效率不高等问题。因此,煤层开采需根据煤层条件和技术条件,采用合适的采煤方法和支护技术。本文根据某煤层的实际条件提出了一种防护方法。
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矿产资源在国民经济中起到至关重要的作用,关乎国家生产的发展,但矿产资源开发与生态环境保护之间的矛盾日益凸显[1],尤其是矿山资源开发利用后形成大面积的扰动区,如石灰石矿山弃渣场,不仅破坏了原有自然环境,同时还容易造成滑坡、泥石流等地质灾害隐患[2]。
大规模的煤炭开采不可避免会对矿山环境造成较大破坏,导致采空塌陷、地面裂缝、地下水位下降、煤矸石堆放等一系列地质环境和地质灾害问题。矿山地质环境复杂多变使得地质灾害特征多样化,不同种类的地质灾害由于形成机制不同呈现出不同的变化形态。
丁基黄药是应用很普遍的一种黄药,为淡黄色粉状或粒状,有刺激性臭味,易溶于水,嗅觉阀为0.005 mg/L,味觉阀为0.1 mg/L。在浮选过程中,丁基黄药大部分留在矿石表面,少部分随废水排走,由于排放量大,废水中往往含有大量的黄药,如果直接排放,会对矿山周围的生态环境造成较严重的污染[4-6]。
矿井在进行煤炭开采过程中,在开采布局规划时,一方面受特殊的地质条件影响,另一方面受采掘接替的影响。为了保证工作面回采接续,减小工作面的采动影响,在工作面开采过程中会采取跳采的布置方式,这样就会形成两侧采空、三侧采空甚至四侧采空的工作面,称其为孤岛工作面。
随着我国煤炭开采技术和装备水平的不断提升,作为综采工作面液力系统的“心脏”,泵站技术也有了长足进步,压力从31.5 MPa提高到了40 MPa甚至45 MPa,电压从660 V提高到1 140 V甚至3 300 V,单泵功率也从200 kW提高到1 000 kW及以上。
坚硬顶板煤层具有整体性良好,承载能力强、强度高、厚度大等特点,工作面推进之后顶板不易自然垮落[1-3],容易造成顶板大面积悬空,顶板的初次来压和周期来压步距过大[4],导致能量和应力的大量积聚,一旦悬空顶板突然瞬间垮落,导致短时间内工作面压力剧增,引发顶板大面积来压和冲击地压等矿压显现问题[5],严重威胁工作面的安全生产[6]。
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现阶段研究煤层底板突水的评价方法类型较多,主要有突水系数法、灰色系统理论、加权秩和比法、五图-双预测法、TOPSIS法、脆弱性指数法等。根据《煤矿防治水细则》的相关要求,煤层底板突水危险性评价(带压开采评价)需要使用突水系数法进行评价[3-5]。
在“碳达峰、碳中和”的战略目标牵引下,能源转型过程中亟需确保能源安全[1]。而煤炭作为我国使用居于首位的一次性能源,其在我国具有重要的经济和战略地位[2-3]。因此,保证矿井安全生产就成了当下一个核心问题,这不仅是实现“碳达峰、碳中和”的战略目标下绿色低碳发展的需求[4],更是有关保护人民生命、财产安全的需要。
随着能源需求的不断增长,矿井开采的广度、深度、强度日益加大,很多煤矿开采过程中往往伴随着大埋深、高应力、软岩支护、水文地质条件复杂等灾害与难题:一方面,由于埋深大,地应力高,软岩巷道易发生变形和破坏[1];另一方面,水文地质条件复杂,地下水的存在加剧了巷道的稳定性问题[2]。
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