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随着采矿事业的不断发展,矿山整治工作也愈发受到关注,特别是在完成采矿作业以后,需要采用复垦绿化技术进行废弃土地整治,在促进矿山生态系统尽快恢复的同时,实现对矿山废弃土地的再次利用。
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回撤通道围岩的稳定与否是决定工作面综放设备能否安全快速回撤的关键[1,2]。磁窑沟矿13107工作面回撤通道上覆为原磁窑沟煤矿废弃井筒,距离煤层露头较近,存在一定量的空区积水。在13107回撤通道掘进期间,顶板出现渗水,顶板潮湿。
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巷道掘进是矿井生产的重要内容,是保证矿井采掘接替,高产稳产的关键技术措施[1]。随着采煤机械化水平的不断提高,工作面煤炭回采速度不断加快,矿井生产面临采掘失调,巷道掘进速度偏低的现象,巷道的生产周期和生产成本不断增加。
煤炭开采时煤壁以及采空区等均会不断涌出瓦斯,当回采空间内瓦斯超限时容易诱发严重的安全事故[1,2]。为此,在高瓦斯煤层回采工作面煤炭开采时,采煤机上搭载有瓦斯传感器,用以实现瓦斯超限断电,提高煤炭开采安全性。受井下空间狭小、通风空间受限以及通风风量较小等多因素影响,采面风排瓦斯能力受限。
近年来,随着对煤炭的高强度开采,浅部煤炭资源已不能满足社会需求,深部可利用煤层资源亟待开发,重复开采问题日益增多。而开采沉陷作为矿区煤炭开采过程中形成的地质灾害问题,严重破坏矿区生态地质环境,影响矿区及周边居民正常生产生活。且重复开采对煤层上部应力场造成二次干扰,在应力重新平衡的过程中,使得上覆岩层再次发生变形破坏,引起更加强烈的开采沉陷。
当下我国中东部地区浅埋煤层开采接近尾声,地区大部分煤矿逐渐向深部开采,超-800 m深井数量不断增加。在深部地层高地应力、高地温环境作用下岩体发生“脆-延”性转化,巷道围岩易呈现大变形、强流变的软岩特性。采区内巷道受采动应力影响,围岩变形控制难度增大。采动影响下软岩巷道交岔点变形控制问题亟待深入研究。
对于高校而言,煤矿充填开采是采矿工程专业核心知识内容,充填开采因具有知识点多、实践性强、涉及学科领域广等特点,导致仅依靠理论、图片、视频等授课方式无法满足新工科背景下学生实践教学的要求,亟须强化实验和实习等实践教学手段,加深学生对充填开采知识的理解与掌握[2]。
地震数据在地震勘探过程中不可避免地受到环境中随机噪声的污染,严重影响有效信号的识别,因此压制地震数据中的随机噪声是地震资料处理的重要一环[1]。学者们针对随机噪声压制提出了很多方法,并广泛用于常规地震数据处理以提高记录信号的信噪比。主要方法是利用信号和随机噪声在变换域的差异压制噪声。
煤体结构是煤层开采设计的重要依据,对煤储层的孔隙度和渗透率有重要影响。因此,在煤层及煤层气开采前,需要明确煤体结构特征。煤体结构是指经历了各种地质作用的煤层结构特征,分为原生煤、碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤,结构逐渐破碎[1]。
董家河煤矿以往工作面主要受底板太原组K2和奥灰含水层水害威胁,区内多处矿井生产期间多次发生底板突水[1]。研究区奥灰含水层具有高水压、富水性强的特点[2-4],同时底板断层构造发育,使得5号煤层回采面临底板奥灰水害威胁[3],历史上最大奥灰突水量为887.9 m3/h。
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目前 常用带式输送机运输煤矸石。 较高的矸石含量会带 来高昂的运输成本和较低的燃烧效率,如何实现煤 矸石高效分选是煤矿急需解决的问题。 目前,传统 的煤矸石分选方法主要分为跳汰分选法和重介质分 选法,不仅分选效率低,而且对环境也会造成一定污 染[2-3] 。
在我国富煤、贫油、少气的能源格局和碳达峰、碳中和政策的号召下,煤炭行业必须加快解决煤炭资源的绿色高效利用问题,而煤炭资源的安全开采是我国能源供应和煤炭资源低碳化利用的前提和保障[1]。深入开展瓦斯抑爆技术及相关机理研究,研发高性能抑爆材料对煤矿安全生产的保障和应急救援的实施具有重要的现实意义和参考价值[2]。
地采矿山的井下通风管理一直是一个复杂而关键的问题。由于井下空间相对狭小,自然光照不足,以及可能出现的各种地质灾害,如坍塌、涌水等,都给通风管理带来了极大的困难[1]。此外,随着矿山开采深度的不断增加,供氧量的需求也在逐步上升,这使得矿井通风管理面临着前所未有的挑战。
一煤矿井下地质条件复杂,巷道过软岩、黄色流沙土包裹岩石、地质冲刷带的情况频发,队组施工困难、进度缓慢,且安全得不到保障。对该煤矿四采区回风大巷黏土泥岩、铝土泥岩、砂质泥岩地质情况进行研究并提出优化方案,旨在解决在软岩、陷落柱等复杂地质条件中的掘进问题,以此来达到高产高效[1-2]。
软岩、松散岩层、水害较多区域巷道支护问题严重威胁着矿井巷道安全支护。针对矿井巷道支护问题,中国专家学者进行了大量研究,王欣[1]提出采用顶板层次注浆堵水技术治理巷道顶板岩层比较复杂的问题,取得了良好效果;王均明等[2]针对榆树井煤矿顶板淋水巷道支护问题展开了相关研究,提出超前排水技术控制淋水对巷道支护的影响,取得良好效果。
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