首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 796 毫秒
1.
针对煤层回采工作面瓦斯抽采效果差,对松河矿113203工作面开展了低位裂隙带及采空区瓦斯抽采技术的研究。瓦斯抽采技术主要包括钻孔施工、抽采系统和安装要求、抽采效果检查。估计该工作面回采时期的瓦斯涌出速度为30m3/min,低位裂隙带的抽采速度为1.5m3/min,采空区的抽采速度为1m3/min。预计抽采率为40%~48.33%,能够满足工作面回采时瓦斯抽采的需要。  相似文献   

2.
华亭煤矿始建于1962年4月,核定生产能力为330万t/a。主采煤5层厚度16.5~47.2m,平均厚度37.5m,煤层倾角2~9°,煤层赋存标高+1405~+650m。矿井采煤方法为走向长壁倾斜分层综采低位放顶煤方法,顶板管理为全部垮落法。矿井目前开采水平标高为+840m,布置2501采区。该采区于2005年11月开始回采,上分层先期采用在首采工作面两边依次交错方式布置,自250106-1工作面后采取上、下分层工作面交错方式布置。目前已完成8个工作面的回采,采空区面积达290.9km2,地表塌陷情况愈发严重,通过分析预测特厚煤层分层放顶煤开采造成的地表塌陷情况,对矿井地质灾害防治、安全生产等具有重大意义。  相似文献   

3.
山西焦煤霍州煤电三交河煤矿为年产300万吨的大型矿井。矿井有两个回采面,其中,五采区由于煤层较厚(h=4m),为大采高采区,工作面为大采高工作面,即2—504回采工作面。2—504工作面回撤期间回撤工艺及支护技术的成功应用.  相似文献   

4.
蒲白矿业公司朱家河煤矿12506工作面位于朱家河煤矿二采区。工作面原设计为炮采放顶煤工作面,因生产需要改为轻放工作面,回顺开口向里150m因遇地质变化带为斜巷布置,导致工作面切眼由108m缩至65m。工作面回采余160m时,  相似文献   

5.
为掌握回采工作面采空区漏风规律,以凉水井煤矿431303工作面为研究对象,通过现场测试及数值模拟相结合的方法,分析采空区地表垂直漏风及相邻工作面采空区水平漏风,测得431303工作面地表垂直漏风流速为2.157~5.047m/min,平均风速为3.541m/min。相邻工作面采空区水平漏风强度最高处在进风侧,到回风侧漏风强度逐渐减少。对431303工作面采空区漏风规律的研究,为采空区有毒有害气体涌出及遗煤自燃防治提供指导。  相似文献   

6.
陕煤化集团彬长矿区大佛寺煤矿40104工作面为401采区首采面,工作面走向长度1920m,切眼长度260m。工作面为高瓦斯超长工作面。该工作面回采4号煤层。赋存稳定,厚度13.4~16.5m,平均厚度15.1m。煤层结构简单.含两层夹矸。赋存较为稳定,其中下部夹矸厚度0.05~0.10m.其距煤层底板1.0~2.0m不等,上部夹矸厚度0.2-0.4m,平均0.35m,距煤层顶板平均0.4m,岩性均以泥岩为主。  相似文献   

7.
一、地质概况与工作面生产条件1.煤层赋存条件范各庄矿2429S工作面为12煤层与12.5煤层合区回采。该区域煤层为复杂结构厚煤层,12煤层与12.5煤层夹层为粉砂岩,平均厚度0.71m。合区煤层平均厚度6.5m,煤层平均倾角9°。2.主要地质构造2429S工作面地质较复杂,工作面中边眼范围内赋存一组断裂构造带。3.工作面开采技术条件工作面参数:设计工作面可采走向长度为1736m;倾斜长度188.2m,合区煤层平均总厚度6.5m,其中平均采高2.8m,放顶高度为3.7m,采放比为1∶1.32。二、回采工艺方案比较1.技术比较依据高产高效矿井建设的需要,结合2429S工作面的生产…  相似文献   

8.
黄白茨煤矿目前回采的10煤层上部为9煤层采空区,9煤层与10煤层的间距为0~1.28m,10#煤层顶板为黏土岩,且局部为再生顶,特别破碎,严重影响到工作面的推进速度和工作面顺槽的维护。由于10煤层1016工作面与12煤层1216工作面存在上下压茬关系,1016工作面若不能快速推进,将直接制约着1216工作面的正常回采。为了充分发挥工作面采运设备的装备优势,提高采面的回采速度,实现高产高效,须在实践中对采煤工艺进行观测,以确定影响工作面快速回采的主要因素并提出改进建议。  相似文献   

9.
山西兰花集团大阳煤矿3204大仰角双斜工作面东部为上河掌村(地面标高为+982~+1073m),本工作面东部相邻的3203、3302工作面已采.南面与北二采区三条大巷相连。3204工作面位于上河漳向斜的一翼总体上为单斜构造.工作面推至约320m时.整个工作面旱仰采趋势.坡度平均达到15°左右.局部可达25°。  相似文献   

10.
本文研究了瓦斯涌出的主要影响因素以及采面瓦斯涌出的构成,针对金佳矿111811综采工作面的煤层及瓦斯赋存情况,利用分源预测法预测得到111811采面回采期间最大相对瓦斯涌出量为34.31m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为42.89m3/min,采面瓦斯主要来源于邻近层的瓦斯涌出,尤其是较近的临近17#、18#煤层瓦斯涌出;针对采面邻近层瓦斯涌出量大的特点,采取了有针对性的瓦斯综合治理措施,措施实施后,经现场测试,共抽采瓦斯量39.42m3/min,采面回采期间回风巷平均瓦斯浓度仅为0.30%,最大瓦斯浓度为0.46%,采面瓦斯治理效果显著。  相似文献   

11.
本文以神东矿区补连塔煤矿7m大采高22306综采工作面为例分析了大采高综采工作面回采时所面临的困难,介绍了大采高综采工作面回采时的关键技术,为类似地质条件的大采高工作面回采提供一定的借鉴。  相似文献   

12.
黄陵二号煤矿核定生产能力700万吨,井下装备两套大采高综采设备,工作面回撤工艺在黄陵矿区缺少成熟经验,在吸取和借鉴其他矿井大采高综采工作面回撤方法后,先后成功组织实施了试采工作面、206工作面等9个大采高综采工作面的闭采与回撤。一、工作面巷道布置1.地质特征(1)地质条件。工作面开采2号煤层,平均厚度4.5m,单一近水  相似文献   

13.
为确保煤矿安全生产,防止采后遗煤自燃,使用低温状态的N2注入采空区。以某煤矿第一防火区的实际情况为依托,创造性地使用FLUENT构建了异形八边体采空区的数值模型。研究了在低温状态下N2注入量为1500m3/h时,随着注入时间的变化,对采空区氧气浓度的影响,并与实际注入效果进行对比。研究表明,合理的注入时间为15d。  相似文献   

14.
为了有效解决林华煤矿2093回采工作面瓦斯超标和煤与瓦斯突出问题,根据2093回采工作面的具体情况,林华煤矿2093回采工作面选择在上、下顺槽相向施工顺层长钻孔以及向煤巷掘进工作面前方掘进条带施工本煤层顺层钻孔相结合的综合抽放技术预抽煤层瓦斯。经过长时间的瓦斯抽采,2093回采工作面瓦斯抽排率为59.89%,工作面残余瓦斯含量为6.82 m3/t和残余瓦斯压力为0.58 MPa。这有效地解决了2093回采工作面瓦斯超标和煤与瓦斯突出问题,保证了该工作面的正常回采。  相似文献   

15.
淮北矿业股份公司袁店二井煤矿7211综采工作面为矿井首采面,位于矿井的81采区,采煤方法为单一倾斜长壁采煤法,推进方式为后退式回采。工作面为俯采,平均俯采角度9.5°,最大达20°,回采过程中主要遇到断层、火成岩侵蚀区、顶板淋水、巷道压力大等困难,由于组织合理,实现了高效生产,月平均产量达13.6万t。本文着重介绍解决上述困难的方法,为以后大采高综采工作面在复杂地质条件下的开采应用积累了经验。  相似文献   

16.
开滦唐山矿开采已有136年的历史,可采资源日益减少,现在主要生产区域位于岳胥区,该区域煤层倾角平均在30度以上,主采的8、9合区煤层煤厚平均达到10.8m。首采工作面Y292采用了分层开采,为了提高工作面回收率,从2012年开始掘进Y294工作面时,开始采用厚煤层错层位巷道布置,从掘进到现在回采看来,效果显著。  相似文献   

17.
针对霍洛湾煤矿22210综采工作面在进行初次放顶时,工作面出现持续大流量涌水的情况进行探讨,通过分析其水文地质条件及钻孔分析周边环境,结果表明,22210综采工作面涌水的主要来源来自临近的某露天矿。针对此情况,在工作面初次放顶、初采、回采3个方面制定了措施,保证了工作面在初次放顶时和初采时水量正常,达到安全生产要求,为22210工作面及相邻工作面今后的防治水和工作面的回采提供了宝贵的意见。  相似文献   

18.
基于白坪煤矿11211综采面为不规则"刀把"形布置,就工作面对接技术进行研究。工作面里外2段开切眼分段一次性安装,在里段工作面回采140m后与外段开切眼完成液压支架及输送机等设备的对接;在里段工作面回采过程中逐步降低运输巷标高2m及上端标高5.2m,解决对接点与轨道巷、运输巷高差较大的问题,提出了支架一次性安装和利用绞车实现支架对接技术;结果表明:该技术实现了不规则地质条件下工作面的成功对接,延长工作面可采期52天,多采出原煤10.7万t,保证了矿井生产衔接。  相似文献   

19.
神华宁夏煤业集团麦垛山煤矿水文地质条件复杂,首采面130602工作面因回采产生的导水裂缝带高度大于6煤距上覆延安组含水层距离。本文探索应用疏放水技术对130602工作面上覆含水层进行提前预疏放,减小采后周期性冒落引起的峰值涌水量,保证工作面安全、高效回采。  相似文献   

20.
某矿为煤与瓦斯严重突出矿井,104工作面为该矿的首采保护层工作面,结合煤层的赋存及瓦斯灾害情况,该工作面采取底板岩巷穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯结合顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯的区域防突措施.试验结果表明,104工作面开切眼前方100~400m范围煤层残余瓦斯压力实测最大值为0.33MPa,分别根据残余瓦斯压力和瓦斯抽采量计算的残余瓦斯含量为4.36m3/t、3.58m3/t,均低于《防突规定》的临界值,表明通过实施底板岩巷穿层钻孔结合顺层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施,该区段煤层已完全消除煤与瓦斯突出危险性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号