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煤炭回采过程中,软岩巷道常伴随着持续大变形和难支护等问题[1],两帮移近和底鼓问题明显,严重制约了工作面生产,巷道需多次返修导致维护费用提高[2],且对支护技术有较高要求。为解决软岩巷道难支护问题,多数学者通过提高支护强度达到削弱围岩变形的目的[3]。本文针对孟家窑煤矿软岩巷道的大变形破坏现象,采用锚网索联合支护技术实现对软岩大变形巷道长效控制。
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我国煤矿的地质条件相对复杂,大部分煤矿在生产过程中均会遇到煤层瓦斯含量高的问题,由于近几年我国能源消耗量急剧增大,使得部分矿井逐渐进入深部开采,随之工作面瓦斯涌出量相应增大,严重制约着矿井的安全生产。根据我国多年的研究成果及瓦斯防治经验,采空区的瓦斯是采煤工作面瓦斯的主要来源,其易使工作面回采过程中出现上隅角瓦斯超限现象。
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随着煤矿大型综采设备的应用,工作面切眼宽度很多已达到7m以上,大跨度切眼对于支护方法和支护效果的要求也越来越高[1]。传统支护方式无法满足综采工作面开切眼断面大、跨度大等支护问题[2,3]。为解决大断面掘进巷道支护困难问题,本文以霍宝干河煤矿2-105工作面切眼为研究背景,对工作面大断面切眼围岩控制技术进行探讨。
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A302工作面为A3采区第二个综采放顶煤工作面,邻近的A301工作面已回采完毕。工作面采用“U”形通风方式,采用下行通风形式。工作面相对瓦斯涌出量为0.77m3/t,绝对涌出量1.3m3/min,但回风隅角常常出现瓦斯积聚,为防止回风隅角瓦斯超限报警以及给安全生产带来严重威胁,通过对工作面回风隅角瓦斯积聚的原因进行分析,有针对性地采取治理措施,取得了较好的效果。
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依据水峪煤业61124工作面详细的水文地质及开采技术条件,通过理论计算得到其导水裂隙带发育高度为60.8~78.6m,采用FLAC3D软件模拟分析确定导水裂隙带发育高度为90.5m,导水裂隙带发育高度大于工作面与上覆9号煤采空区的高度,工作面回采期间将导通上覆采空区积水。
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研究都是针对采空区上方“三带”和瓦斯抽采应用,均取得了很大成效。本文基于矿井煤层群开采以及煤层赋存不稳定的实际情况,研究工作面垮落带和裂隙带的高度范围,通过提前施工钻孔对裂隙带瓦斯进行抽采,有效降低工作面瓦斯涌出量,解决工作面上隅角和回风巷瓦斯浓度超限的问题,以期对矿井的瓦斯治理和安全生产提供指导。
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根据沁裕煤矿15103工作面具体的开采技术条件,设计采用增大高抽巷抽采流量、埋管灌注黄泥浆、封堵工作面上(下)隅角、喷洒阻燃剂等作为日常防火措施,当采空区出现自然发火的迹象时,采用注氮防灭火措施,工作面回采完成后,采用袋子墙封堵采空区。通过束管监测采空区内CO气体浓度变化验证防治效果。
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1)3101综采工作面粉尘是由采煤机产生并向人行道一侧扩散,且粉尘浓度较大,现有的除尘措施不能对工作面粉尘进行及时有效的治理,严重威胁工作人员的身体健康。2)结合工作面粉尘的分布特征,提出采用高压喷雾降尘措施来对其进行治理,现场监测结果表明在新措施的治理下工作面粉尘浓度与原治理措施下相比减少了72%,工作面环境得到了极大改善。
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1)基于优化BP神经网络模型编写的Matlab运算程序得到的预测结果与实际结果相一致,可见优化BP神经网络模型能够较好地达到预测效果,精准度较高,可以有效地应用于煤矿工作面安全回采的评价中。2)经过学习训练过后的Matlab运算程序已经获得了影响因素与评价结果之间的关系,结合忻州某矿工作面已知数据,经过模拟计算,得出工作面的开采安全状况为安全。
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漳村煤矿始建于1958年,由于开采年代长,井下巷道众多,通风系统比较复杂,通风设施分布比较广泛,局部区域比较集中。漳村矿辅助运输系统主要以单轨吊运输为主,单轨吊运输线路通达井下绝大多数地点。因此井下通风系统和运输系统在交叉或重叠地点非常多。在单轨吊运输过程中,时常发生单轨吊撞坏风门的事故,给全矿的通风安全带来极大的安全隐患。
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综采工作面过风桥是煤矿回收煤柱过程中常遇的一项技术难题。随着综采工作面向风桥不断推进,受超前支承压力影响,风桥围岩稳定性下降,易发生冒顶、压架等安全事故,同时会减缓综采工作面推进速度、延长循环周期,顶板来压显现,对顶板控制、巷道支护带来极大考验[1,2,3]。
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在利用地震折射波法了解地层结构的基础上,高密度电法较好地圈定了相对高阻特征的镇墩的平面位置及相对深度,利用地震映像法在进一步确定镇墩位置的同时,也查明了回填砂砾石未压实区域,在整个测试区域内来看,其形态则呈具有一定连续分布的冲沟,为工程施工处理提供了重要依据。
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目前常用的糖醇螯合钙镁肥的钙镁源为无机盐,成本较高,且对其研究较少。为缓解磷尾矿堆存带来的一系列环境及资源浪费问题,针对所用磷尾矿的主要成分为白云石,即碳酸钙镁的复盐,本文进行了磷尾矿的钙镁浸出实验研究,为将磷尾矿应用于糖醇钙镁螯合肥的制备提供理论基础。
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2018年迁西县汉儿庄乡某山体突然塌陷形成巨大塌坑,塌坑边缘距水工建筑物最近水平距离21.80m,塌坑成椭圆形,轴向尺寸为83.60m×51.40m,边缘高程235~265m,靠副坝侧较低,塌坑边缘山体表面2~5m有不规则裂缝,时有松土、块石跌落,处于不稳定状态。
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云南晋宁磷矿堆存的低品位磷块岩矿石约有1100万t[1],占用土地、浪费资源等问题日益突出。需对该类矿石开展选矿研究,以开发成本更低的浮选药剂和配套的工艺流程,为该类矿石的大规模工业生产提供技术支撑。
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