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在煤矿现场,瓦斯抽采管网复杂,积水的地点分散,大部分煤矿靠人工定时巡检放水,存在工作量大、放水不及时、放水器放不出水等问题。许多专家学者对自动排出瓦斯抽采管路中的积水进行了大量的研究,祝钊等[3]通过对瓦斯抽采管路智能放水系统研究,采用PLC、电磁阀、浮球液位计等设计了一种自动放水系统,能够有效排出瓦斯管路中的积水。
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倾斜煤层一般是指煤层倾角大于25°的煤层。倾斜煤层在我国分布广泛,特别是在我国西部部分矿区,其储量占比达到煤炭资源总量的60%以上,具有巨大的开采价值。近年来,随着中东部地区赋存条件较好的煤炭资源枯竭殆尽,为了保持矿区的可持续发展,就必须开采倾斜煤层。
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对于含向斜工作面开采,大部分煤矿采用跳采方式,即上下2个切眼的刀把式布置,等工作面正常后再布置全长工作面。该方式避开了恶劣的向斜构造,有利于设备正常运转及煤炭安全开采,但也丢失了大量煤炭资源,同时刀把式工作面衔接时准备工序繁多、对接工艺复杂,对技术要求较高[1-3]。
当前多数选矿厂的一段磨矿分级系统由球磨机、渣浆泵和水力旋流器组成。球磨机磨矿过程中产生的碎钢球除了可利用圆筒筛部分排除外,通常随矿浆进入泵池经泵进入水力旋流器分级。由于碎钢球粒度粗、硬度大,容易造成渣浆泵磨损和故障,加剧水力旋流器磨损。
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在当前采矿充填工艺中,充填材料和充填工艺的选择,给矿山企业实际操作造成了诸多困扰,采空区充填充实率和充填工作效率难题凸显,鉴于这种情况,结合矿山回采工艺和流程以及一般顶板垮落特性,对充填材料和支护工艺进行改良。
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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。
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根据对矿山中岩土、矿石种类、分布以及矿山内部具体形状等多方面情况来进行勘察钻探,对地质构造、岩层赋存情况、矿体规模等进行综合分析,本文通过实例阐述利用岩土工程勘察及钻探技术对某矿区的水文、工程、环境地址请进行分析,不仅能够促进该矿区开采计划的顺利制定,而且还能够在矿山开采的后续工作中将矿石的开发利用率最大化,从根本上有利于推动矿山开采相关行业的快速发展。
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煤炭在国内能源结构中占据着主导地位,对于保障国家能源安全和经济发展具有不可替代的作用。煤炭地质勘探是煤炭资源开发的前期基础工作,其目的是查明煤炭资源储量、质量、分布规律以及开采技术条件等,为煤炭资源的合理开发和利用提供科学依据。
黄金是全球战略性关键矿产资源,为我国经济社会发展提供了重要支撑。卡林型金矿是全球分布较广泛的微细浸染型金矿床,主要分布于美国内华达州、犹他州以及我国的滇黔桂、川陕甘两个金三角内。卡林型金矿是一种难采选矿床,金主要以细微粒浸染状产于碳酸岩中,必须通过加压预氧化等方式使金暴露出来。
在国内,山东黄金不断加 大探矿力度,对外则积极开展资源并购,以持续扩大企业的产能优势和资源规模优势。在外部环境日益严峻的背景下, 山东黄金于2023年1月19日宣布以127.6亿元的价格收购银 泰黄金。这一交易在 A 股资本市场金矿并购交易中金额最 高,引起了市场的广泛关注和讨论。
随着煤炭开采深度的不断增大,软岩巷道支护与掘进施工已成为制约煤矿安全、高效生产的技术难题。弱胶结软岩因其特殊的物理力学性质,给巷道支护与掘进施工带来了极大的挑战。因此,深入研究煤矿弱胶结软岩巷道的支护与掘进施工技术,对保障矿井安全生产、提高开采效率具有重要意义。
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沿空留巷是煤矿具有技术和经济优越性的无煤柱护巷方式,不仅能够减少巷道的施工量,还可以提高煤炭产出率[1-2]。高水材料巷旁充填技术则是以沿空留巷为基础的一种新型支护方式,在需要支护的巷道顶部与底部形成坚固的“护巷墙”。该技术的实施不但提高了支护结构的整体性和支护强度,而且通过机械化施工,极大地提升了工作效率[3-4]。
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近年来,随着信息化技术不断发展,矿井监测监控技术逐步成熟。提高矿井工作面监测监控技术可以随时关注采面生产动态,对出现的问题提前采取措施。关于煤矿井下智能监测监控系统技术问题,中国专家学者进行了大量研究,王富忠[1]针对乌东煤矿近直特厚煤层智能化建设问题展开研究,提出全矿井智能化监控体系建设,为其他矿井智能化建设提供了依据。
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近年来,国内外学者对煤柱受力、工作面采动、基本顶强度、煤层抗压强度、采深对防隔水煤柱留设的影响展开深入研究,并取得了一定成果。但对水压、矿压耦合及采动作用对防隔水煤柱影响的研究并不完善,对防隔水煤柱留设宽度以及应力场、流-固耦合影响煤柱变形的研究成果仍较少。
火灾是煤炭开采期间主要灾害类型之一,现阶段中国煤矿回采的煤层中约有90%以上属于自燃或易自燃煤层,煤体自燃(煤柱自燃、采空区遗煤自燃、密闭区遗煤自燃等)占矿用火灾总数的85%~90%[1-3]。特别是厚煤层综放工作面回采时,由于一次开采煤层大、采空区遗煤量多以及采动压力影响范围广,采空区遗煤自然发火防治难度更高[4-5]。
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