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第三节 煤层对比

第三节 煤层对比
第三节 煤层对比

煤层对比

(一) 对比方法及依据

勘查区内含煤地层沉积稳定,岩性组合及地球物理特征都具有一定的规律;标志层、煤层自身的特征明显。

本次主要根据特殊层段辅以物性特征,顶底板曲线组合关系,层间距变化和物性标志层结合岩性组合规律等予以合理解释,使其煤层对比建立在科学可靠的基础之上。

(二)标志层特征

区内K10砂岩及其下伏“桃花泥岩”是上盒子组与下石盒子组的明显分界标志。物性组合特征:自然伽玛曲线以K10砂岩底板为界,上下明显有一台阶,上部曲线基线降低,下部曲线基线抬升,是划分地层界面的重要物性特征。标志层特征详见表4-2。

K8砂岩标志层在测井曲线上物性特征较明显,电阻率呈中高阻异常,自然伽玛为中低异常反映。

K7砂岩为K6顶板第一层砂岩,电阻率平均值为896.33Ω.m。

K5、K4、K3、K2、K1等石灰岩构成太原组标志层的基本骨架,石灰岩突出的高阻异常,最低的自然伽玛和高密度反映,形成明显的组合特征。其中K2石灰岩多峰异常幅值为太原组较高反映,自然伽玛曲线呈低幅箱状反映。

(三)各煤层对比标志

1号煤层:位于K8砂岩下0-5.15m,平均1.26m,一般直接与K8砂岩接触。层位不稳定。

2号煤层:位于1号煤层下13.55-25.70m,一般18.93m,下距3号煤层13.13-31.78m,一般24.49m,层位较稳定。

标志层情况一览表表4-2

3号煤层:位于山西组的下部。上距2号煤层13.13-31.78m,一般24.49m,以自身特有的厚度大、层位稳定为特征。视电阻率曲线形如烟囱,形态突出;散射伽玛、天然伽玛呈箱状,异常明显。

5号煤层:位于K6燧石灰岩之下,层位不稳定。

7号煤层:伏于K5石灰岩之下0.30-0.49m,一般0.38m。层位极不稳定。

8-1号煤层:位于K5石灰岩下5.20-11.34m,顶板一般有薄层泥质灰岩,层位不稳定。

8-2号煤层:位于K5石灰岩下11.02-21.21m,层位较稳定。

9号煤层:位于 K5石灰岩下15.07-37.58m;顶板常有一薄层泥

质灰岩,局部为泥岩、砂质泥岩及砂岩;底板为一套较粗的正粒序砂岩,大部分底部含砾,层位较稳定。

10号煤层:伏于K4石灰岩之上0.25-0.66m,平均0.56m。层位极不稳定。

11号煤层:伏于K4石灰岩之下0-0.60m, 平均0.35m,层位稳定。

12号煤层:位于K3石灰岩之上2.96-8.70m,平均5.27m,层位较稳定。

13号煤层:位于K3石灰岩之下0-0.55m, 平均0.42m,层位较稳定。

14号煤层:位于K2石灰岩,层位稳定,局部与15号煤层合并。

15号煤层:位于太原组一段的顶部。煤层厚0.40-6.19m,平均3.60m,局部地段有分叉现象,煤层上的K2石灰岩厚度大且稳定,为良好的对比标志。煤层高阻明显,低自然伽玛,矩形低密度反映,夹矸反映明显。

16号煤层:位于太原组一段的下部,上距15号煤层7.06-17.23m,平均13.01m,层位不稳定。

煤层最低开采厚度及回采率的规定

中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第17号 为合理开发和保护煤炭资源,提高煤炭资源回采率,根据《中华人民共和国煤炭法》及有关规定,我委对《生产矿井煤炭资源回采率暂行管理办法》(煤炭工业部令〔1998〕第5号)进行了修订,形成了《生产煤矿回采率管理暂行规定》,现予发布,自2013年1月9日起施行。 主任张平 2012年12月9日

生产煤矿回采率管理暂行规定 第一章总则 第一条为合理开发和保护煤炭资源,提高煤炭资源回采率,根据《中华人民共和国煤炭法》及有关规定,制定本规定。 第二条本规定适用于在中华人民共和国境内从事煤炭生产的煤矿企业。 第三条煤矿企业应当执行煤炭开采相关规定,遵循合理开采程序,加强煤炭资源管理,达到本规定要求的煤炭资源回采率。 第四条煤矿企业主要负责人对本企业生产煤矿回采率负第一责任人责任,总工程师负技术责任。 第五条国家发展改革委、国家能源局负责全国生产煤矿回采率的监督管理。 县级以上地方人民政府煤炭行业管理部门负责本行政区域内生产煤矿回采率的监督管理。 第六条煤矿设计单位应当严格执行有关规定,采区设计回采率不得低于本规定的要求。 第二章回采率标准 第七条生产煤矿回采率的确定应当坚持安全效益、分类指导的原则,煤矿企业必须合理开采煤炭资源。 第八条煤矿企业必须开采井田范围内的可采煤层。可采煤层的标准如下表: 区实际情况制定。 第九条具备下列情形之一的可采煤层,经具有相关资质单位论证并报请省级煤炭行业管理部门批准,可以不采或者暂时不采: (一)具有重大灾害威胁的(水、火、冲击地压、煤与瓦斯突出等); (二)受地质构造影响严重、岩浆侵蚀破坏严重、不稳定煤层局部达到可采厚度的孤立块段,开采其他煤层又不会造成破坏的; (三)受其他煤矿、煤层开采影响,无法安全开采或者开采极为困难的。

关于彬长矿区煤炭资源开发利用情况的汇报

关于彬长矿区煤炭资源开发利用情况的汇报 彬县地处渭北黄土高原东南,属陕北黄土高原南部塬梁沟壑区的一部份,海拔850—1200m,泾河穿越矿区中部,地势从黄土塬梁向中间泾河谷地倾斜,塬梁破碎,沟壑纵横。全县总面积1183平方公里,辖8镇8乡247个行政村,总人口32万人;盛产苹果、梨、大枣、核桃等名优水果和干杂果,是“省无公害绿色果品生产基地”。主要支柱产业为果业和煤炭、化工,2006年全县GDP为18.06万元,农民人均纯收入2004元,城镇居民人均可支配收入5050元。 一、煤炭资源概况 彬县矿产资源丰富,已探明的矿藏有煤炭、土、油母页岩、石英砂等10多种。其中煤炭储量32.6亿吨,含煤地层为中、下侏罗系组,含煤系数17.4%,分上、中、下三个含煤段,共含煤4层。煤炭资源具有以下特点:一是储量大。目前,已探明煤炭储量达32.6亿吨,远期储量40亿吨。二是煤质优。已探明的煤炭资源,是低灰(8.87-33.24%)、低硫(0.13-2.9%)、特低磷(0.002-0.129%)、中高发热量(6800---8200大卡/千克),与我省其它地区的煤质比较,更为突出的是煤田形成于侏罗纪,被称为“年轻的煤”,是良好的工业气化、液化、水煤浆和低温干馏用煤。三是储存条件好。煤田煤层储存稳定、构造简单,埋藏深度300~500

米,最深达700~800米,煤层平均厚度10.64米。开采技术条件属简单~中等。 二、煤炭工业发展现状 经过多年的艰辛努力,煤炭工业的开发与建设已具雏形,已形成1万吨/年的生产规模。特别是进入本世纪以来,我县煤炭工业经济保持了较快的增长速度,实现了具有转折性、标志性和历史性的大突破:一是全县煤炭产量突破1000万吨大关,2007年煤炭产量预计达到1000万吨,同比增长33.3%;二是煤炭工业产值突破20亿元,占全县工业产值的35 %。 回顾煤炭工业发展的历程,主要有以下几个特点: (一)煤矿建设成效显著。彬县境现有煤矿为:大佛寺矿井设计生产能力,6.0MT/a,井田面积86.3平方公,储量1249.92MT,可开采储量765.68MT,服务年限92.5年,目前已形成3.0MT/a生产规模;下沟矿井2.10MT/a,井田面积11.0平方公里,储量176.54MT,可开采储量 76.49MT,目前已形成3.0MT/a生产规模;官牌矿井设计生产能力1.2 MT/a,井田面积30.9平方公里,储量173.72MT,可开采储量112.92MT, 服务年限76年,目前按0.45 MT/a建设;家河矿井0.45 MT/a,井田面积23.0平方公里,储量34.66MT,可开采储量24.26MT, 服务年限38年,目前按0.45 MT/a建设;水帘区其他乡镇矿井井田面

彬长矿区矿区总体规划汇报内容知识分享

彬长矿区矿区总体规划简介 一、矿区概况十一、矿区辅助企业和设施 二、矿区资源条件十二、矿区地面布置 三、原矿区规划情况十三、矿区防洪 四、井田划分十四、准轨铁路 五、矿区建设顺序十五、矿区供电 六、矿区建设规模十六、矿区信息网 七、矿区均衡生产年限十七、矿区给水排水 八、选煤厂布局十八、矿区供热 九、煤化工项目十九、技术经济 十、规划电厂二十、结论 一、矿区概况 1.矿区总体规划的过程 煤炭院、电力院、铁一院于1993年11月编制了《陕西省彬长矿区煤电路集团项目预可行性研究报告》。 1994年6月,三个设计院《陕西省彬长矿区煤电路集团项目预可行性研究报告(修)》1997年8月国家计委以计交能(1997)1351号文批复。 2003年省发展计划委员会委托煤炭院、电力院、铁一院、化工六院、省水电院编制《彬长矿区综合开发规划》,2005年12月完成。 2006年煤炭院完成矿区规划(修), 2007年1月陕煤集团审察. 2.矿区总体规划修改的原因 1). 由于地质勘探工作的进展,矿区的地质条件有所变化。从上世纪80年代开始,完成了下沟、亭南、大佛寺、胡家河、小庄、孟村、蒋家河与官牌等井田的精查,各矿井的煤层赋存范围及资源储量及等级均有不同程度的变化,因此,矿区规划的修改显得尤为重要。 2). 生产技术的发展和国民经济对煤炭的需求,要求原规划的矿井能力提高。随着我国采矿技术,采矿设备的发展,矿区已先后开工建设了下沟、大佛寺、亭南、蒋家河等高产高效大、中型矿井,矿区煤炭产量逐年递增,有些矿井的产量已经成几倍的突破了原规划能力,因此,有必要对矿区规划进行修改。 3 ). 矿区的基础设施建设已有了长足的发展。目前矿区基础设施已得到很大改善。312国道,306省道,银川—武汉高速。西(安)—平(凉)。 矿区电源彬县城东110kV变,亭口35kV变,长武县罗峪110变,亭口110变,大佛寺110变。亭口水库被列为陕西省“十一五”重大建设项目。因此,修改矿区规划时机已经成熟。 3.矿区规划的依据 1). 国家计委计交能[1997]1351号文《关于陕西彬长矿区总体规划的批复》; 2). 2006年11月陕西省煤田地质局勘察研究院提供的《彬长矿区地质资料汇编说明》。 3). 矿区各相关矿井勘探地质报告; 4). 陕西省发展和改革委员会以陕发改能源函[2007]28号文《关于修订彬长矿区总体规划的函》; 4.本规划的指导思想 国家规划矿区,属国家大型基地黄陇基地的一部分,规划以科学发展观为根据,以经济效益为中心,矿区的主要矿井规划为高产高效矿井,在满足规范的前提下适当提高矿井的生产能力。各建设项目积极采用新技术、新工艺,努力提高科技含量,提高经济效益。配套设施尽可能依托社会,减轻企业负担并有利于带动地方经济的发展;必须由企业建设配套设施,按精简高效的原则统一规划,分步实施。十分注意环境保护与综合利用,认真处理矿区开发与区域经济、社会发展的关系,实现矿区与环境、矿区开发生产与社会的协调发展。

四台矿极近距离煤层采空下开采技术示范文本

四台矿极近距离煤层采空下开采技术示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

四台矿极近距离煤层采空下开采技术示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 四台矿404盘区10#层于20xx年底开采结束,为保 证盘区正常接替,必须开采404盘区下部11#层。404盘 区10#层与11#属极近距离煤层,层间距不稳定。我矿从 科学合理的盘区开采设计到首采面8423工作面掘进、开采 的成功完成,总结出宝贵的理论基础和实践经验,形成一 套完整的极近距离煤层采空下开采技术。 1盘区概况 11#层404盘区所处的开采水平为1045水平,上部 10#层均已回采结束,盘区走向长度1340m~1770m,倾 斜长度1180m。煤层包括11#层和盘区中部1000m段 11#层与12-1#层合并层,厚度2.0m~7.4m,平均厚度

4.0m,煤层倾角10~60,平均30,煤层与10#层层间距0.4m~1.5m,平均1m。 404盘区内地质构造复杂,有陷落柱4个,断层分布较密集。11#层顶板为粉细砂岩互层、层理、节理、裂隙发育,稳定性差,掘进和回采时顶板不易维护,易发生漏顶事故。 2、开发方案说明 2.1 盘区巷道布置 10#层、11#层盘区巷道采用联合布置方式,开采11#层时,利用现有的开采10#层已布置的3条沿南北向布置的盘区巷,平行1045轨道大巷依次布置轨道巷、盘区皮带巷、盘区回风巷。盘区轨道巷、盘区回风巷布置在10#层,盘区皮带巷布置在11#层。顺槽巷倾斜布置,即东西向布置。如图1所示。 2.2上下顺槽内错距的确定

论“三软”煤层回采工作面的初次放顶技术

论“三软”煤层回采工作面的初次放顶技术 摘要宁夏石嘴山矿区,共有可采煤层九层,总厚度15—40.8m,平均厚度29.6m,倾角18—25?,系分组明显的缓倾斜薄、中厚、特厚近距离煤层群。回采实践证明,石嘴山煤田各煤层顶板属Ⅰ、Ⅱ类顶板(旧的分类法)。而这其中,二、三层煤又属于顶板松软、地板松软、煤层松软的“三软”煤层。在这样的煤层区域内布置的回采工作面,其初次放顶曾多次发生过推跨工作面重大伤亡及非伤亡事故,是矿区安全生产上的一个技术难题。笔者根据自身工作经历,深感有必要就此问题做一探讨,以求得技术上的改进。 关键词三软煤层;回采;工作面;初次放顶 1 回采工作面初次放顶的问题 根据矿区“三软”煤层回采工作面的回采实践,其初次放顶事故,都是推跨型冒顶。以二层煤为例,在冒顶区,直接顶下位的松软煤岩层(包括K1夹矸,劣质煤与铝土岩互层)全部跨落,与煤壁齐;上位的砂质页岩(或砂岩)层,除个别情况受构造影响掉落岩块外,大面积顶板不动,保持双支梁稳定状态。这说明,推跨工作面的主要动力来自松软煤岩层。这样说,并不排除在特殊情况下,上位硬岩层局部垮落岩块对采场的冲击作用。但跨面的实质是:松软煤岩层—液压支架—金属顶网体系失去力学平衡。否则,就不会跨面[1]。 2 跨面机理分析 二层煤沿K1夹矸下开采时,在较稳定的砂质页岩(或砂岩)顶板下,留下了一层极其破碎的松软煤岩层(以下简称松软层),其厚度不足采高的1.5倍。此松软层在采空区跨度达到1.5m左右时就跨落;而上位的砂质页岩(或砂岩)顶板,一般跨度要达到10m以上才跨落。松软层顶板跨落后,即形成悬臂梁弯曲下沉,与上位处于双支梁稳定状态的砂质页岩(或砂岩)顶板离层。这种离层现象由老空侧向煤壁扩展,当离层扩展到煤壁附近时,松软层受到煤壁的剪切作用而产生切缝,有时甚至出现沟裂。此时,在采场内,松软层就摆脱了上位岩层和煤壁的制约,成为“自由”块体,并可能产生指向采空区的自重水平分力(见图1);另一方面,采空区充填不实,不能产生抵抗顶板水平移动的力量,金属顶网在采场内联结成整体,夹于支架和松软层之间,松软层“自由”块体移动时,就带动支架上端移动,使支架变形。反之亦然。如不及时维护,就导致上述体系失去力学平衡。 如果回采工作面下部超前,上部落后,即顶板走上坡时,松软层“自由”块体指向采空区的自重分力将大大增加,加剧了推工作面的危险性。 如果在形成松软层“自由”块体之前,其下方已存在自由空间(如未刹顶的冒顶区、破坏顶分层的老巷)不言而喻,将产生向下的推跨型冒顶(见图2)。

煤层自然煤矿分布未出图

煤层自燃煤矿未出图 洪洞(1个)(库不对) 1、山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司[2009]76号 临汾(5个)(库不对) 1、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限公司[2009]76号 2、大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司[2009]88号 3、大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司[2009]88号 4、大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司[2009]88号 5、皖北煤电天煜恒晋煤业有限责任公司[2009]88号古县 1、山西古县老母坡煤业有限公司 2、山西古县金谷煤业有限公司 运城 1、霍州煤电集团河津海圣煤业有限责任公司(图片) 2、霍州煤电集团河津杜家沟煤业有限责任公司(图片) 3、霍州煤电集团河津福星煤业有限责任公司(图片) 4、霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司(图片) 5、山西垣曲燕尾沟煤业有限公司(CAD)(没采掘) 6、霍州煤电集团河津老窑头煤业有限责任公司 7 霍州煤电集团河津五星煤业有限责任公司

8、霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司 9、山西煤炭运销集团河津禹门煤业有限责任公司 10、山西晋煤集团平陆晋平煤业有限责任公司 石楼 1、山西石楼华润联盛赵家沟煤业有限公司(图片) 2、山西石楼华润联盛介板沟煤业有限公司 3、山西汾西正佳煤业有限公司 汾西 2、山西煤炭运销集团巨丰垣煤业有限公司(CAD) 蒲县 11、山西潞安集团蒲县新乐煤业有限公司[2009]55号乡宁(库不对) 1、山西煤炭运销集团金山煤业有限公司[2009]85号 霍州(库不对) 1、霍州煤电集团紫晟煤业有限公司 2、霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司 3、山西霍州力拓煤业有限公司 4、霍州煤电集团什林煤业有限公司 安泽(图片) 1、山西玉和泰煤业有限公司 2、阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司

界沟煤矿三软煤层综放开采

116 1 工作面概况 7222工作面为界沟矿井东翼采区72煤第一个回采面。其上方为7221工作面及第四系防水煤柱,其下方为7223设计工作面。左为采区上方保护煤柱,右为井田边界与采区边界界沟断层和界沟断层防水煤柱。煤层厚度3.5~7.0m,平均厚4.2m,倾角为4°~20°,平均10°。走向长1174~1245m,平均1209.5m;倾向长171.8~180.3m,平均176m。7222工作面采面标高在-415~-345m之间。工作面地面标高+26.8m;直接顶板为泥岩,厚度4~8m;直接底为泥岩,厚度1.0m。该工作面为单斜构造,163°~219°∠4°~20°,局部存在褶曲,小断层构造发育。根据三维勘探和上、下顺揭露有13条断层,将不同程度地影响工作面回采。 2 巷道布置及支护方案 工作面上顺为回风顺槽,巷道采用锚杆锚索联合支护(矩形断面),顶部锚杆布置6根φ22×2200m m 的全螺纹钢锚杆,加铁托盘,配合12# 长度为4100mm的槽钢梁,槽钢梁上方覆盖一层菱形金属网支护顶板,正常断面锚杆间排距为700×700mm;利用6根ф17.8×6400mm的锚索锚入直接顶,锚索间排距700mm。左帮采用规格φ22×2200mm的全螺纹刚锚杆配合180×105×8mm 的金属托盘支护。上覆3300×180×3m m 的钢带加塑钢网支护帮部;当顶板伪顶发育、遇断层时并岩性较差,采用工字钢棚配合以上支护方式支护巷道。巷道净宽4m,净高3.65m,净断面积 14.6m 2。 工作面下为运输顺槽,巷道采用锚杆锚索联合支护(矩形断面),顶部锚杆布置6根φ22×2200mm的全螺纹钢锚杆,加铁托盘,配合12#长度为4000mm和长度为1200mm两种槽钢梁交替搭接使用,槽钢梁上方覆盖一层菱形金属网支护顶板,正常断面锚杆间排距为700×700mm;利用5根φ17.8×6400mm的锚索锚入直接顶,锚索间排距700mm。左帮采用规格ф22×2200mm的全螺纹钢锚杆配合180×105×8mm的金属托盘支护。上覆3300×180×3mm的钢带加塑钢网支护帮部;当顶板伪顶发育、遇断层时并岩性较差,采用工字钢棚配合以上支护方式支护巷道。巷道净宽4.6m,净高3.65m,净断面积16.79m 2。 3 回采工艺 采用走向长壁后退式采煤法,沿底板回采,全部垮落法处理采空区。 界沟煤矿“三软”煤层综放开采研究 王 朋 吴 涛 (淮北市濉溪县五沟镇界沟煤矿技术科,安徽 淮北 235000) 摘要: “三软”煤层综放开采时,围岩变形量大,在生产过程中,设备易出现上窜下滑,端面煤岩易出现片帮、冒顶现象。针对回采过程中出现的技术难题,从回采巷道布置与支护方式、回采工艺、煤岩活动规律、设备稳定性控制等方面进行分析研究,确保了“三软”煤层综放开采的高效生产。关键词: “三软”煤层;综放开采;巷道布置;回采工艺中图分类号: TD823 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)28-0116-032012年第28期(总第235期)NO.28.2012 (CumulativetyNO.235)

锚杆支护技术在三软煤层中的应用

锚杆支护技术在三软煤层中的应用 【摘要】三软煤层指煤矿开采中遇到的软的顶板岩层、主采煤层和煤层底板岩层,煤层裂隙发育构造复杂,给掘进巷道及安全生产管理带来很大难度。本文通过工程实例介绍了三软煤层支护特点,并探讨了三软煤层巷道锚杆技术的有效应用。 【关键词】锚杆支护施工技术三软煤层 1 工程概况 蔚州矿业公司郑沟湾矿郑沟湾井位于河北省蔚县矿区,井田面积2.6平方公里,煤层厚度为1.6—2.6米,平均厚度2.1米。矿井开拓方式为混合式单水平开拓,采用混合式通风,采煤方法为走向长壁式全部跨落法。现矿井掘进支护推广使用锚杆支护。 2 三软煤层巷支护的特点 在“三软”煤层巷道的锚杆支护中,充分利用锚杆支护对锚固区内岩石的夹持和加筋作用有效的改善围岩体的力学性能,提高岩体的内聚力、内摩擦力和岩石的残余强度,同时利用支护过程中顶板、两帮、地板的变形相互联系、相互影响的作用机理,通过锚杆支护把一定范围的帮、顶岩石连接形成一种承载和抗变形结构,以达到控制巷道底臌,减少巷道围岩变形的目的。 3 锚杆支护选择 根据煤层回采工作面的巷道矿压观测结果,受采动影响时,工作面超前支撑压力影响范围为40米,压力值10.33MPa,支撑压力峰值在工作面前方15米左右,压力值14.99MPa,侧向支撑压力值距煤帮3~5米,两帮煤体挤压破坏值0.6~0.9米。 4 锚固方式的选择 顶板完整,压力不大时,采用端锚支护,设计锚固力≥60KN,杆体选用圆钢或螺纹钢。如果顶板较完整,压力较大,采用全长锚固支护。当顶板完整,稳定性好,巷道压力不大时,采用单体锚杆支护;如果顶板较完整,巷道压力较大时,采用桁架钢带锚杆联合支护。巷道帮锚杆采用树脂锚杆支护。 5 锚杆支护参数的选择 本掘进工作面掘宽2.8米,掘高2.5米;煤层伪顶为0.3~1.3米厚灰色页岩,直接顶为3.0~5.0米灰色细砂岩与粉砂岩互层,故顶锚杆支护主要起悬吊作用,计算侧压采用自然平衡拱法作为锚杆支护参数设计的理论模型。

极近煤层开采

极近距离煤层开采技术研究报告 挖金湾煤业公司是一座衰减性矿井,随着开采深度的增加,11#, 12#近距离煤层开采的工作面越来越多,其开采技术、巷道布置及其支护问题越来越突出,根据邻近矿开采的情况,下层回采巷道在掘进,回采期间都不同程度地出现了顶板下沉,钢棚支架弯曲变形等现象,给掘进、回采造成了很大的影响。因此,研究近距离煤层的开采技术、巷道布置及支护类型,成为一项当前急待解决的课题。 1、概况: 挖金湾煤业大巴沟井田408盘区赋存11-2、12-1、12-2、14-3四层近距离煤层,其中12-1与11-2层间距仅有0.5-2.08m,属典型的极近距离煤层12-1顶板岩性为:上部为灰白或浅灰色细砂岩,下部局部出现0.3米左右的深灰色粉砂岩,含煤质或植物碎屑化石,层理、节理发育;底板为灰色细砂岩互层,以粉为主(F=6-8)。为了尽快解放下覆14- 3层煤,使用限的煤炭资源得到合理应用。 2、方案的提出: ①、国内近距离煤层开采情况 对近距离煤层,目前一般采用联合布置方案,工作面巷道布置则采用内错、重叠布置方式开采,内错距以没,煤层顶底板岩性、煤厚、层间距而定,上层工作面煤柱一般为8-10米,其发展趋势为无煤柱开采,为下层工作面开采创造条件。 ②、周边矿开采情况

王村矿井田相邻挖金湾煤业公司井田,其地质特征近似于挖金湾煤业公司,11#与12#层间距为3~5M,采用联合布置采用内错方式,内错距离4米(净煤柱),12#工作面巷道掘进时采用锚杆+钢梁木腿棚联合支护,已有成功经验。 ③、确定设计方案 根据11-2#、12-1#煤层间距(0.5~1.2M);煤厚1.68m,1.77m,及其顶底板岩性,提出两种方案: Ⅰ方案:盘区巷联合布置,工作面内错布置开采方案,11-2#与12-1#两层共用一套盘区巷,在11-2#层布置盘区集中轨道巷与集中回风巷,在12-1#层布置盘区集中运输巷,工作面上下两层采用内错布置,内错距离4米(净煤柱),上层工作面之间煤柱留8米,下层工作面之间煤柱留23米。 该方案优点:①可以布置较多工作面同时生产,盘区生产能力大,减少辅助生产环节、设备、人员,提高效率。 ②共用一套盘区集中巷,可以减少盘区巷掘进和维护工程量,减少区段煤层平巷的维护和运输费用。 ③采用共用盘区集中运输巷有利于大型运输机械设备的使用,可以增加工作面连续生产时间。 ④可以减少盘区煤柱,从而降低煤柱损失,提高回采率。 ⑤工作面采用内错布置,使12-1#层巷在掘进和回采时均在上层工作面采空区内,避开煤柱集中压力,掘进和回采时顶板相对容易管理。

“三软”不稳定煤层瓦斯综合治理技术

“三软”不稳定煤层瓦斯综合治理技术 项目编号:2005BA813B07 承担单位:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司、中国矿业大学、中国矿业大学(北京)、河南理工大学、北京大学、北京龙软科技发展有限公司、河南省地质局地质十一队 一、矿井简介(集团概况) 河南省豫西产煤区是我国重要煤炭基地之一。豫西“三软”煤层主要是指河南西部地区普遍发育的二叠纪山西组二1煤层。郑州矿区所采煤层是典型豫西“三软”煤层,该区二1煤层含煤面积约1500平方公里,煤炭储量160亿吨。本区地质条件特殊,瓦斯含量高且情况复杂,是国内有严重煤与瓦斯突出危险的矿区之一。 二、瓦斯灾害历史及瓦斯地质条件 豫西产煤区地质条件特殊,滑动构造发育,全层构造煤,煤质松软易碎,呈粉末状,煤层硬度系数小于0.2,属极软煤层,煤层顶板为泥岩、炭质泥岩、页岩;煤层底板为泥岩及炭质泥岩,遇水膨胀,煤层致密、透气性差、瓦斯含量高且构造复杂,是国内有严重煤与瓦斯突出危险的矿区之一。 三、攻关取得的关键技术及装备 1.豫西“三软”不稳定突出煤层区域瓦斯地质规律及瓦斯地质图 2.豫西“三软”突出煤层灾害危险区地质预测及探测技术 3.“三软”突出煤层直接防突技术 4.“三软”突出危险煤层区域性消突技术 5.煤矿瓦斯防治信息化技术开发与应用

四、应用效果 通过产、学、研合作,引进先进适用技术进行二次开发和再攻关,初步形成了适合郑州矿区特殊地质条件的瓦斯防治专有技术,掌握了“三软”突出煤层掘进和回采防突、消突关键技术。有效增强了郑煤集团公司突出矿井防突能力和安全保障程度。开发研究和建立了“三软”突出煤层瓦斯地质预测方法、突出敏感指标临界值及测定方法、回采工作面直接消除突出危险性方法技术标准、瓦斯防治安全管理导航系统等,为大平矿、告成矿、超化矿三对突出矿井安全高效开采提供了有力的技术支持,安全技术经济效益显著。 建成了区域性的防突实验室,培养训练了一批防突专业技术人才队伍,提高了突出矿井各级领导干部和工程技术人员的防突技术素质,为集团公司全面开展矿井瓦斯综合防治与利用工作打下了良好基础。“豫西‘三软’不稳定突出煤层防突示范区”建设项目带动和促进了集团公司“先抽后采”示范工程和瓦斯抽采利用示范工程的全面实施。

***煤矿煤层可采系数分析

***煤矿煤层可采系数分析 一、22煤层 1、从投产至2013年10月底止,一、二采区共产原煤249148车,按1.25吨∕车计算,约31.14万吨; 2、已采面积和已探明变薄不可采区面积共239386m2,按地质队计算储量厚度1.14m计算储量,应有地质储量48.3万吨; 3、地质储量可采系数为31.14÷48.3=64.5﹪。 二、25煤层 1、从投产至2013年10月底止,一、二采区共产原煤138943车,按1.25吨∕车计算,约17.37万吨; 2、已采面积和已探明变薄不可采区面积共175961m2,按地质队计算储量厚度0.99m计算储量,应有地质储量29.26万吨; 3、地质储量可采系数为17.37÷29.26=59.36﹪。 三、25下煤层 1、从投产至2013年10月底止,一、二采区共产原煤42523车,按1.25吨∕车计算,约5.32万吨; 2、已采面积和已探明变薄不可采区面积共90050m2,按可采区平均煤厚1.00m计算储量,应有地质储量15.13万吨; 3、地质储量可采系数为5.32÷15.13=35.15﹪; 4、已采面积和已探索明不可采区面积90050m2,按采出量5.32万吨计算,反算平均煤厚为0.35m。

四、35煤层 1、从投产至2013年10月底止,一、二采区共产原煤41407车,按1.25吨∕车计算,约5.17万吨; 2、已采面积和已探明变薄不可采区面积共55539m2,按地质队计算储量厚度0.80m计算储量,应有地质储量8.17万吨; 3、地质储量可采系数为5.17÷8.17=63.3﹪。 五、已采22、25、25下、35煤层平均 1、从投产至2013年10月底止,一、二采区共产原煤472021车,按1.25吨∕车计算,约59万吨; 2、已采面积和已探明变薄不可采区面积共560936m2,相应地质储量100.86万吨; 3、22、25、25下、35煤层已采面积地质储量可采系数为59÷100.86=58.5﹪。 2013年12月9日

三软煤层本煤层瓦斯抽放技术

收稿日期:2012-05-29作者简介:姚 威(1969—),男,河南西平人,工程师,硕士, 2012年毕业于河南理工大学,现从事矿山安全、矿井瓦斯治理工作。 三软煤层本煤层瓦斯抽放技术 姚 威1,2,任青山2,高万兴2,于 博 2 (1.平煤股份十三矿,河南襄城461700;2.河南理工大学,河南焦作454000) 摘要:为了解决三软煤层瓦斯治理问题,探讨了在三软厚煤层发育区域如何实现安全高效生产,对平煤股份十三矿13082工作面顺层钻孔瓦斯抽放技术进行了研究,认为合理的钻孔布置、科学的封孔工艺和材料是解决三软瓦斯问题的有效方法。 关键词:三软煤层;顺层长钻孔;封孔工艺;复合封孔材料中图分类号:TD712.621 文献标志码:B 文章编号:1003-0506(2012)08-0124-02 平煤股份十三矿是煤与瓦斯突出矿井,根据煤科院抚顺分院对该矿井田的煤与瓦斯突出危险性区 域划分,己三采区为突出危险采区,采区-614m 水 平位置原煤瓦斯含量为14.3m 3 /t ,压力2.86MPa 。随着采深的增加,煤层瓦斯含量和压力继续上升。 该采区13082工作面标高在-632 -667m 之间,位于突出危险区内。根据瓦斯地质理论,该工作面具有突出危险。因此,回采前的瓦斯抽放势在必行。己三采区煤体普遍为Ⅲ—Ⅴ类煤,煤体较软,透气性较差,埋深约800m ,矿压较大,合理的抽放设计和封孔工艺对该采区的瓦斯治理工作至关重要。为此,提出了本煤层顺层长钻孔瓦斯抽放技术,该技术的应用取得了良好的效果。 1本煤层顺层长钻孔瓦斯抽放原理 本煤层顺层长钻孔抽放瓦斯是在煤层开采之前或采掘的同时打顺层长钻孔,通过钻孔、利用煤层原始的裂隙和孔隙以及瓦斯压力进行抽放,以降低该煤层的瓦斯含量和瓦斯压力,并由此达到抑制煤层收缩变形、地应力下降、煤层透气性增加和煤的强度 提高等效果,从而确保开采过程中的安全生产[1-4]。该方法适用于本煤层瓦斯含量较大、通风方法难以 解决瓦斯问题的情况。具有钻孔煤壁暴露面积大、钻进效率高、成本低的优点。 2钻孔布置 13082工作面实体煤层厚约5m ,属于缓倾斜煤 层,煤体硬度较小,故选择本煤层顺层长钻孔布孔抽 放方法。本煤层抽放是指在掘进工作结束、工作面形成后在煤层中打抽放钻孔进行联管抽放的方法。 选择顺层平行孔,在13082胶带运输巷每1.5m 设计1个钻孔,孔径为89mm ,钻孔深100m ,在13082回风巷选择同样的布孔工艺进行抽放。 3封孔工艺 由于试验钻孔周围的煤岩体强度较低,存在大量的微裂隙,增加了钻孔密封的难度。目前,煤矿普遍采取的密封方法有水泥沙浆封孔和聚氨酯封孔。前者封孔后容易产生收缩,密封效果差;后者则往往因封孔长度达不到,达不到理想的密封效果,材料有一定毒性,且价格高,造成密封成本高。 十三矿曾普遍使用聚氨酯封孔袋进行封孔,这 种工艺虽然操作简单但是效果较差, 且价格较贵,封孔3d 后的单孔瓦斯浓度普遍下降到5%以下。此 次封孔选用新型复合钻孔密封剂PD 材料,密封抽放孔为近水平孔,封孔长度12m ,其中,PD 材料填充段为8m ,两端用聚氨酯封孔袋进行封堵,前后各3袋,利用注浆泵通过注浆管进行注浆,回浆管排出空气,注满后,关闭回浆管继续注浆一段,使浆液在保压情况下渗入微裂隙。 新型复合钻孔密封剂PD 材料具有缓慢膨胀的效果,在保压的情况下能够有效渗透到裂隙中去,达到强效密封作用;同时, PD 材料有较高的抗压效果,在矿压较大区域能有效抵抗矿压对钻孔密封效果的破坏。 4抽放效果 使用新型封孔材料和封孔工艺后,十三矿 · 421·2012年第8期中州煤炭总第200期

极近距离煤层掘进巷道支护技术研究

极近距离煤层掘进巷道支护技术研究 煤层开采作为一项综合性的工作,需要对覆岩性质、煤层间距、水文、设备与技术等等进行综合考虑,而极近距离煤层由于具有煤层间距近,開采时具有显著相互影响的特点,开采难度更大,开采中的巷道支护技术成为保障安全生产的关键,本文以极近距离煤层开采过程中下部煤层回采巷道掘进为主体,对巷道支护技术进行分析与讨论。 标签:极近距离煤层;煤层开采;顶板;巷道支护 1 极近距离煤层概念及开采影响因素 极近距离煤层通常认为是煤层间距很近,开采时具有显著相互影响的煤层。此类煤层开采过程中通常采用下行开采方式,由于上部煤层首先开采,下煤层开采前顶板的完整性已受到上部煤层开采过程中的破坏,再进行开采时就容易出现顶板支撑不利的情况,加大开采难度。其开采难度主要是由以下因素决定的: 1.1 顶板的力学环境 在进行开采时,顶板所处的力学环境也会影响到开采的难度,当工作空间的宽度处于较小的时候,顶板将更多的压力集中于煤壁,而较少的放在支柱上,煤壁对顶板的支撑作用给为明显,这就使得顶板下沉速度减缓,进一步的降低支柱上压力。因此顶板保持的形态越完整,越能够由煤壁来分散顶板重量,降低支柱压力;顶板变形状况越严重,煤壁无法起到有效支撑,从而需要加大支柱压力。 1.2 巷道围岩应力分布及合理位置确定 巷道围岩应力分布主要涉及到上煤层开采围岩应力分布、煤柱稳定性、煤柱下应力分布以及非均匀应力条件下巷道顶板受力情况,巷道合理位置确定需要考虑下煤层巷道布置方式和下煤层巷道内错距离的确定,围岩应力分布决定了开采所需技术,巷道合理位置确定是决定开采能否顺利进行的条件之一。 1.3 煤层覆岩性质测定 覆岩层对开采煤层的影响主要来自岩石的承力力学性质,覆岩层岩石的受力条件、周边环境等都是影响因素,其中最关键的是煤层上层覆岩的内部结构和性质的影响。经过许多年岩性实验和理论推导的验证下,煤层上覆沉积岩的状况对顶板承压能力起了很大的影响。在回采工作中,砂岩顶板的最大支撑力最优,砂质泥岩次于砂岩,泥岩属于最差。 2 极近距离煤层掘进巷道支护前提条件 2.1 上煤层开采底板破坏深度分析

煤矿基本知识范本

煤矿差不多知识 煤矿生产技术1 第一节煤矿地质差不多知识1 第二节矿井开拓5 第二章工作面炮眼布置9 第三章钻眼爆破安全12 钻眼操作安全12 第二节凿岩作业常见事故的预防和处理14 第三节爆破安全15 第四章巷道掘进与顶板治理29 第一节巷道掘进方法29 第二节巷道矿压43 第三节巷道支护47 (二)拱形支架49 第四节巷道顶板事故及防治60 煤矿生产技术 第一节煤矿地质差不多知识 煤层埋藏特征 ⒈煤层顶、底板 煤层顶板和底板是指煤系中位于煤层上、下一定距离的岩层。煤层的顶板。通常把煤层上部一定范围内的岩层称为顶板。按其

与煤层的相对位置不同以及垮落的难易程度不同,煤层顶板可分为伪顶、直接顶和老顶,如图2-1所示。 ⑴伪顶。伪顶是紧贴在煤层之上,极易垮落的薄岩层,厚度一般小于0.5m,常由炭质页岩等岩层所组成,采煤时,随着落煤而同时冒落。 ⑵直接顶。直接顶一般是位于伪顶或煤层(无伪顶时)之上,由一层或几层泥岩、页岩、粉砂岩等比较容易垮落的岩层所组成,常在回柱或移架后而垮落。 ⑶老顶。老顶一般是位于直接之上或直接位于煤层之上(煤层没有直接顶时)的厚而坚硬的难以垮落的岩层,常由砂岩、砂砾岩、石灰岩等组成。老顶不随直接顶垮落,能在采空区维持专门大的悬露面积。 ⒉) 煤层的底板。位于煤层下部一定距离的岩层称为底板。底板岩层一般是由砂岩、粉砂岩、泥岩、砂质页岩、粘土岩或石灰岩等组成。由于岩性和厚度等不同,在采煤过程中破裂、鼓起的情况也不一样,为此,把煤层底板岩石分为直接底和老底,如图2—2所示。 ⑴直接底。直接底是位于煤层下部与煤层直接接触的强度较低的岩层,通常由泥岩、页岩、粘土岩等岩层所组成,当直接底为松软岩石时,易发生底鼓和支柱陷入底板的情况。在急倾斜煤层中,直接底还可能出现沿倾斜滑动的现象,造成巷道支护困难。

陕西省彬长矿区总体规划

陕西省彬长矿区总体规划(修改)环境影响报告书简写本 煤炭科学研究总院西安研究院 二○○九年八月

1规划背景与评价任务由来 彬长矿区是国家规划的十三个煤炭基地—黄陇基地的主力矿区之一,矿区位于陕西省关中西北部长武和彬县境内。矿区东部及南部以无煤区边界线为界,西部及北部以陕甘省界为界,矿区东西长46km,南北宽36.5km,规划面积978km2,煤炭资源地质储量8978.83Mt,可采储量5362.09Mt,主采煤层平均厚度10.65m。 陕西煤田地质公司186队从1979年10月开始到1987年10月,完成了矿区详查勘探,1992年底又提交了矿区大佛寺井田精查地质报告,全国矿产储量委员会以储发(1993)245号文批准。煤炭工业西安设计研究院早在1983年6月根据地质部门的详查中间资料编制了《彬长矿区开发意见》,1988年1月根据原中国地方煤矿总公司的意见,编制了《彬县煤炭开发总体规划设计》,989年底根据原中国统配煤矿总公司的安排及原能源部能源计(1989)1005号文,又编制了《彬长矿区总体可行性研究报告》,1993年11月,煤炭工业西安设计院、西北电力设计院、铁道部第一设计院联合编制了《陕西省彬长矿区煤电路集团项目预可行性研究报告》,1994年8月,煤炭部与陕西省政府联合向国家计委上报了项目建议书,1997年8月国家计委以计交能(1997)1351号文(见附件5)对矿区总体部分进行了批复,认为矿区铁路、电厂及水库的建设是必要的。2003年陕西省发改委委托煤炭工业西安设计院等编制《彬长矿区综合开发规划》,2005年12月完成该规划的最终版。2007年6月煤炭科学研究总院西安分院(现更名为煤炭科学研究总院西安研究院)受煤业集团委托编制完成《陕西省彬长矿区总体规划环境影响报告书》,原国家环保总局于2005年10月以“环审【2005】877号”文对该项目予以批复。 随着矿区的开发和建设,各矿井相继完成了勘探精查工作,各矿井的煤层储存范围及资源储量及等级均有不同程度的变化;生产技术的发展和国民经济对煤炭的需求,要求原规划的矿区生产能力提高。另外,矿区综合开发规划项目要求对矿区煤炭规划进行修改,矿区的基础设施建设已经有了长足的发展。因此矿区规划的修改迫在眉睫。2007年2月国家发改委以“发给能源[2007]28号”文要求对彬长矿区总体规划进行修订。2007年陕西省发改委委托中煤西安设计工程有限公司修改彬长矿区总体规划,2009年1月,国家能源局委托中资公司对修改的彬长矿区总体规划进行评估,并形成修改报告。根据陕西省发改委的统筹安排,由陕西煤业化工集团有限责任公司(原陕西煤业集团有限责任公司)负责彬长矿区总体规划的组织与实施。 彬长矿区高度重视资源环境问题,贯彻循环经济理念,坚持可持续发展观和构建和

三软煤层分层开采时的矿压规律研究

三软煤层分层开采时的矿压规律研究 发表时间:2018-11-14T20:07:16.977Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:龙岩张阳魏爱军 [导读] 摘要:工作面工作管理中,需要对矿压显现进行一定的分析,为顶板管理提供有用的信息,将能有效的提高综放工作面的管理。 河南能源新疆公司众维煤业新疆阿克苏 摘要:工作面工作管理中,需要对矿压显现进行一定的分析,为顶板管理提供有用的信息,将能有效的提高综放工作面的管理。本文主要针对三软煤层分层工作面的矿压规律问题进行讨论与分析,以便促进煤矿安全开采。 关键词:分层开采;矿压;研究 概况 河南能源新疆公司开采的12032工作面回采煤层为IV13下分层,煤层可采厚度2.2-2.8m,平均厚度为2.5m,平均倾角30°。工作面直接顶为岩性以粉砂岩、含炭粉砂岩为主,厚度为0.85~2.3m,平均厚度1.5m,直接顶上部为12031工作面采空区,已充分垮落;伪顶不发育;直接底板为粉砂岩,局部为细粒砂岩,成分以石英长石为主,钙质胶结,具小型交错层理,厚度为23.65-43.03m,平均厚度为 32.34m。由于该工作面是我公司第一个三软煤层分层开采工作面,要想安全和合理地进行采矿工作,就必须控制矿山压力,掌握矿山压力的特性和运动规律,下面我们就矿山压力的基本知识作以阐述。 1. 矿山压力概述 1.1矿山压力的定义 矿山压力指的是受自重作用影响,地下岩体形成一类用于维持平衡的原岩应力。在地下岩体处在静止状态情况下,该原岩应力便维持着平衡状态。伴随着煤矿开采生产的进行,地下岩体内应力原本平衡状态便会遭到破坏,进一步造成煤岩也遭受破坏,如此便会形成新型的应场力,此便是矿山压力。 1.2 矿山压力影响因素 1.2.1自然条件影响因素,煤层厚度越厚,煤壁前方支撑压力升高区煤层塑性遭受破坏之后,对应制成水平极大程度下降,煤压缩总量越高,顶板便会出现下沉,导致顶板稳定性越低,出现变形、破坏情况。可见,对工作面支护密度、强度以及稳定性提出了很高的要求。 1.2.2生产条件影响因素,结合相关资料显示,15.0%~45.0%区间的顶板总下沉量属于落煤期间引发的,采煤设备在割煤过程中急速扩大了暴露面,以至于设备靠近某部位时,该位置顶板下沉速度不断提升,而当设备通过这一位置时顶板下沉速度最快,通过后下沉速度逐步降低。 1.2.3工作面推进速度影响因素,伴随着工作面推进速度的升高,顶板下沉速度亦会加快,但是顶板绝对下沉量和顶板传递至支柱的压力降低,进而使得顶板变得越来越稳定。顶板下沉与时间长短存在一定关联性。随着控制顶板时间的缩短,矿山压力会加快移动,并且可以改善煤壁完整性及采场于悬臂下的免压区域。 2回采工作面矿山压力主要显现 2.1顶板下沉:一般指煤壁到采空区边缘裸露的顶底板的相对移近量。工作面空间上面顶板在其自重和上覆岩层重力的作用下,使顶板产生弯曲下沉及底板鼓起,由于在缓斜及倾斜工作面底板鼓起量比较小,因而常常忽略不计。 2.2顶板下沉速度:指单位时间内形成下沉的距离。 2.3支柱载荷:如柱冒变形,活柱下缩,激烈时可以看到支柱变形及折损,此外还有顶板破碎、局部冒顶、工作面切顶、煤壁片帮、支柱折损、支柱钻顶、支柱插入底板等一系列矿山压力显现现象。 3回采工作面围岩的受力特征 没有开果的煤层上所受压力为上部岩层的重量,称为原岩压力,工作面自开切眼向前推进,顶板悬露面积逐渐增大,当悬露面积达到一定程度时,直接顶岩层产生初次垮落,但老顶岩层仍然保持一定的完整性,可视老顶为一岩梁,并能将自身的重量及其上覆岩层的压力转嫁到采空区两侧的煤体上,使采空区两侧煤体的压力升高,大于原始应力;而采空区及回采工作面空间压力降低,小于原始应力;远离采空区的煤体压力等于原始应力,工作面不断地向前推进,直接顶岩层不断地垮落,采空区的范围不断地扩大,这时工作面上方没有垮落的老顶岩层产生弯曲、下沉,甚至折断,压在已经垮落的岩石之上,这时工作面上方没有垮落的老顶岩层的重量由工作面前方的煤体及工作面后方已经垮落的岩石来支撑。 4我单位12032工作面矿压观测内容 为加强我矿矿压监测工作,准确掌握井下矿压显现规律,适时有效监测我矿井下作业现场压力,确保巷道支护质量,保证安全生产,结合我矿实际现状系统简介如下: 每架安装一组压力表,生产过程中由早、中、夜班验收员记录压力情况,区队技术人员做出计算分析并每月上报生产技术科。每班由验收员抽查上下顺槽超前支护单体柱的柱压,上、下顺槽超前支护及端头支护分别抽查至少5根单体支柱。 12032工作面回采过程中进行矿压观测对众维煤业后续工作面的支护设计和顶板管理有重要意义。主要的观测内容有:工作面支架阻力观测;两巷以及支护质量动态观测。根据观测结果对工作面顶板活动规律、来压特征、工作面支架受力特点、超前支护压力影响范围和分布特点,顶板、煤层稳定性,工作面支护质量等进行定期分析,并进一步了解煤、岩体力学参数等基础数据。 5矿压观测说明 5.1在12032工作面上、下顺槽开口位置安装顶板离层仪;上、下顺槽每隔50m设置一个观测点,在两帮棚腿距离底板1.5m位置及棚梁中部使用白色喷漆及线绳分别标定工字钢棚腿及棚梁位置,定期观测数据进行分析。 5.2所在位置如下:12032上顺槽共安装两组顶板离层仪,12032下顺槽共安装一组顶板离层仪;12032上、下顺槽每隔50m处各设一组观测点。顶板离层仪主要监测两巷顶板离层的移近量情况,上下顺槽观测点主要监测两巷顶、帮的移近量情况。依据我矿顶板岩性设定顶板离层仪报警界限为50mm,距工作面100m内观测频度为每天1次,在此范围外,除非顶板离层有明显增长,顶板离层仪的观测频度为每周一次;上下顺槽顶、帮设定报警界限为100mm,观测频度为每周观测一次。 6众维煤业综采工作面周期来压分析主要依据 根据我矿12031工作面的推进速度及推进距离长度和上下巷超前情况。工作面顶板岩石硬度及岩石粘结性和工作面推进过程中的垮落

煤矿名词解释大全

名词解释 薄煤层:地下开采时厚度在1.3M以下的煤层;露天开釆时厚度在3. 5M 以下的煤层 中厚煤层:地下开釆时厚度在1.3?3.5M的煤层,露天开采厚度3.5、10\1 的煤层。 厚煤层:地下开采时厚度在3. 5M以上的煤层,露天开采厚度10M以上 的煤层。 近水平煤层:地下开采时倾角8°以下的煤层,露天开采时倾角5°以下的煤层。 缓倾斜煤层:地下开采时倾角8?25。的煤层,露天开釆时倾角5?10。的煤层。 倾斜煤层:地下开采时倾角25。~45的煤层,露天开采时倾角10?45。 的煤层 急倾斜煤层:地下或露天开采时倾角大于45。的煤层。 近距离煤层:煤层群层间距离较小,开釆时相互之间影响较大的煤层。 井巷:为进行采掘工作在煤层或岩层开凿的一切空确。 水平:沿煤层走向某一标高布置的运输大巷和总回风巷的水平面。 阶段:沿一定标髙划分的一部分井田。 区段:在阶段沿倾斜方向划分的开釆块段。 主要运输巷:运输大巷、运输石门和主要绞车道的总称。 运输大巷:为整个开采水平或阶段提供运输服务水平巷道。开凿在岩层中的称岩石运输大巷;为几个煤层服务的称集中运输大巷。 石门:与煤层正交或斜交的水平岩石巷道。 主要绞车道:不直接通地面,为几个水平或几个采区服务装有绞车的倾

斜巷道。 上山:在运输大巷以上,沿煤层开凿的为一个采区服务的倾斜巷道。按用途和装备分为输送机上山、轨道上山、通风上山和人行上山等。 下山:在运输大巷向下,沿煤层开凿的为一个采取服务的倾斜巷道。按用途分为输送机下山、轨道下山、通风下山和人行下山等。 采掘工作面:采煤工作面和掘进工作面的总称。 阶檐:台阶工作面中台阶的错距。 老空:采空区、老窑和已经报废的井巷的总称。 采空区:回采以后不再维护的空间。 锚喷支护:联合使用锚杆和喷水凝土或喷浆的支护。 喷体支护:喷射水泥砂浆或喷射混凝土作为井巷支护的总称。 冻结壁交圈:各相邻冻结孔的冻结圆柱逐步扩大,相互连接,开始形成封闭的冻结壁的现象。 止浆岩帽:井巷工作面预注浆时,暂留在含水层上方或前方能够承受最大注浆压力并防止向掘进工作面漏浆、跑浆的岩柱。 混凝土止浆垫:井筒工作面预注浆时,预先在含水层上方构筑的,能够承受最大注浆压力并防止向掘进工作面漏跑浆的水凝图构造物。 冲击地压:井巷或工作面周围的岩体,由于弹性变形能得瞬时释放而产生突然剧烈破坏的动力现象。常伴有岩体抛出、巨响及气浪等现象。 主要风巷:总进风巷、总回风巷、主要进风巷和主要回风巷的总称。 进风巷:进风风流所经过的巷道。 回风巷:回风风流经过的巷道。 专用回风巷:在采区巷道中,专门用于回风,不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤与瓦斯突出区专用回风巷不得行人。 采煤工作面的风流:采煤工作面工作空间中的风流。

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