您好,欢迎来到91学术官网!站长邮箱:
发布论文
学术期刊分类
煤矿沿空留巷是在煤矿开采中保留一些未采区域,便于进行通风、排水、瓦斯抽采等工作,能够提高采煤效率、便于矿山管理、节约能源资源[1]。康红普等[2]对沿空留巷顶板垮断因素进行了分析,为沿空留巷支护设计提供了新思路。何满潮等[3]探索了不同的方法来研究沿空留巷围岩的稳定性,包括长壁开采切顶短壁梁理论、切顶卸压自动成巷技术。
43
0
井工开采期间,当待采煤层透气性较差且煤体内赋存瓦斯含量较高时,工作面采掘期间往往会面临瓦斯涌出量较大、易于在上隅角和风流量较小的区域积聚的问题,同时采空区内也容易因瓦斯积聚而导致浓度增加,进而诱发瓦斯爆炸等安全事故[1,2]。通过在工作面顶板或底板内较为稳定的岩层内掘进抽采巷来实现对于待采煤层瓦斯的预抽采处理,同时抽采巷也能兼作回风通道使用,进而在减小工作面风阻的同时增大新鲜风流的供给。
46
炸药爆破经历了千年的历史,由于没有可替代的好方法而延用至今,仍是煤矿开采的方法之一[1]。炸药爆破威力大、作用猛,是典型的明火爆破。明火爆破本身就有许多缺陷,对使用条件、使用环境、日常管理等方面有较高要求,尤其在煤矿井下要求更为苛刻。许多煤矿瓦斯事故和煤尘爆炸事故都是由明火爆破引起的[2];同时因炸药发生其他意外爆炸引起的案例也时有发生,不仅影响了社会安定、也造成了经济损失,因此亟需寻求一种能够替代炸药的、安全的、高效的技术装备。
63
排土场是露天煤矿生产过程中进行剥离岩土体和部分废弃材料排弃的场所,以矿山露天开采时剥离的表层土和岩石为主。因此,露天煤矿排土场土壤普遍存在水土保持能力不足[1],往往会导致栽种植物成活率低、绿化复垦难度大、复垦效果不佳等现象的发生,并进一步降低生态系统的自我修复力,使土壤肥力恢复的可能性大大减小。
75
我国地下煤炭资源赋存地质条件存在多样性。目前随着东部地区煤炭资源开采趋于枯竭,西北地区赋存稳定且储量较大,成为目前开采的主要区域[1,2]。由于西北地区煤炭资源赋存厚度较大,因此当对其实施井工开采时,煤层巷道往往沿着煤层底板掘进,其上方不同程度地留有一定厚度的顶煤,同时为了满足生产需求,其服务平巷往往横断面较大,这对煤巷顶板的支护提出了更高的要求。
61
我国煤炭资源丰富,煤层种类繁多,其中有不少属于急倾斜煤层。尤其以有着“西南煤海”之称的贵州为代表,其地质条件复杂,倾角大,开采难度大。急倾斜煤层的开采一直都是煤炭行业实现机械化开采的难题。设计合理的大倾角液压支架是该类煤层开采的安全保障和技术保障。
79
在深孔爆破后,岩体被炸脆,在采煤机截切的作用下被破碎成小块的岩石,这样就解决了浅层爆破岩石抛掷现象,对端面顶板的维护也有很大帮助。与此同时,深孔爆破处理陷落柱的爆破深度可以达到30~50 m, 可以显著地提升生产效率。因此深孔爆破技术在爆破效果、工程推进与产量和对顶板的影响等方面对煤储层卸压抽放具有优势,其中水力割缝、深孔爆破技术应用广泛。
111
随着浅部煤炭资源的逐渐枯竭,越来越多的矿井进入到深部区域回采,深部开采时受地应力、瓦斯、地质构造、软岩、水等不利因素影响更趋明显[1,2]。巷道掘进揭露断层概率及围岩控制难度明显增大,特别是软岩巷道回采过断层时,如何实现巷道围岩变形有效控制是深部开采巷道掘进期间需要重点解决的问题[3,4]。
66
针对复合顶板条件矿山而言,常规支护材料不具备“大变形”特性,容易导致巷道变形破坏严重及采掘失衡问题[1,2,3];由于工作面间留有厚大煤柱,还会造成资源严重浪费,针对这类问题研究复合顶板下切顶卸压无煤柱自成巷回采技术是非常必要的[4,5,6]。对于复合顶板条件,采取切顶卸压方法并实施有效的支护是解决巷道变形的有效手段。
64
煤层群赋存是我国煤田地质的普遍现状,近距离煤层群开采时,受采动卸压影响,邻近煤层内的卸压瓦斯涌入到综采工作面,给矿井通风和瓦斯抽采带来显著压力,严重制约矿井安全高效生产[1,2]。近年来,浅部煤层资源枯竭,矿井开采的深度逐年增加,近距离煤层群卸压瓦斯治理需求愈发迫切[3,4]。
70
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。
48
随着煤层浅部资源的减少,煤层开采深度加深,煤层所处地质构造更加复杂,各种地下水威胁越发严重,矿井水突涌时常发生,影响了矿井的安全生产。采动下的底板破坏深度对底板突水有着重要影响,对工作面安全开采评价有着重大参考价值。
57
实测煤层开采后上覆岩层形成导水裂隙带高度对于煤矿安全生产具有重要的意义。目前对导水裂隙带发育高度的研究主要分为理论计算法和实测法,理论计算法主要通过经验公式估算裂隙发育高度,由于各个矿区地质条件和开采方式的不同,计算结果一般只能用作参考值。
煤层中发育的陷落柱常常影响到煤层的连续性及稳定性,在陷落柱周边应力分布不均衡,不仅会影响采掘工作面布置,还会影响煤炭生产效率[1,2]。在陷落柱周边煤岩体破碎、陷落柱内部为充填物,一般裂隙较为发育,若附近存在含水层时陷落柱往往是良好的导水通道。现阶段,采煤工作面过陷落柱的方法一般有留设煤柱、平推硬过等方式。
74
在井下煤炭开采过程中,通常需要多种瓦斯治理措施综合使用方可实现瓦斯有效治理,控制采面瓦斯涌出[3,4,5,6]。井下回采工作面普遍采用U型通风方式,受通风负压以及瓦斯特性影响,容易导致回风隅角位置瓦斯集聚,从而给采面煤炭回采造成较大安全威胁,回风隅角瓦斯主要源于采空区及顶板裂隙,通过采取合理的采空区顶板裂隙瓦斯治理技术,可有效减少瓦斯涌出,避免回风隅角瓦斯超限[7]。
49
影响因子:0.870
影响因子:1.307
影响因子:0.896
影响因子:1.018
影响因子:1.260
影响因子:0.233
微信咨询
返回顶部
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!
扫描二维码 微信咨询