薄煤层群煤与瓦斯共采技术研究

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薄煤层综采工作面高产高效开采方法探究

薄煤层综采工作面高产高效开采方法探究

薄煤层综采工作面高产高效开采方法探究1. 引言1.1 背景介绍薄煤层综采工作面是指煤层厚度在1.3米以下的煤层开采工作面,由于煤层薄、顶板厚、地质条件复杂等特点,给煤矿生产带来了一系列的技术难题和安全隐患。

随着煤炭资源的逐渐枯竭和煤矿深度开采程度的增加,薄煤层综采工作面的开采难度日益加大,如何提高开采效率、降低生产成本、保障工人安全成为当前薄煤层综采工作面开发面临的主要问题。

薄煤层综采工作面的高产高效开采方法探究,旨在针对薄煤层综采工作面的特点,采用先进的技术手段和管理方法,提高采煤效率,降低采煤成本,实现可持续发展。

本研究将重点探讨薄煤层综采工作面的特点分析、高产高效开采方法、瓦斯抽采技术应用、支护技术改进以及综采工作面通风优化等方面,为薄煤层综采工作面的高效开发提供理论与实践指导。

【2000字】1.2 问题意义薄煤层综采工作面高产高效开采方法探究的问题意义在于提高薄煤层矿山的煤炭开采效率,实现资源的有效利用和经济效益的最大化。

薄煤层开采具有煤炭资源丰富但采矿难度大、能源浪费多、安全隐患多等特点,现有的传统开采方法已无法满足生产需求,因此有必要探索高产高效的开采方法。

薄煤层综采工作面的高产高效开采涉及多方面的技术和方法,包括矿山设备的改进、瓦斯抽采技术的应用、支护技术的提升以及通风系统的优化等。

通过研究和探讨这些方法,可以有效地提高薄煤层煤炭开采效率,减少能源消耗和环境污染,提升矿山生产的整体效益。

深入研究薄煤层综采工作面高产高效开采方法的意义在于推动矿业生产模式的转型升级,实现煤炭资源的可持续开发利用,提升我国煤炭产业的核心竞争力。

通过更加科学的开采方法,还可以减少矿井事故的发生,保障矿工安全生产,为矿业行业的健康发展做出贡献。

1.3 研究目的薄煤层综采工作面高产高效开采方法探究的研究目的是为了提高薄煤层综采工作面的开采效率和生产能力,解决薄煤层开采过程中存在的诸多技术难题,提高矿井的安全生产水平。

薄煤层综采技术研究

薄煤层综采技术研究

薄煤层综采技术研究摘要:近年来随着开采,很多产煤单位面临着厚及中厚煤层储量减少,薄煤层即将成为主采煤层的问题。

该文研究了我国薄煤层开采中所面临的问题,提出了薄煤层开采应采用的方法和研究方向。

对先进采煤国家的薄煤层开采工艺进行了研究。

关键词:薄煤层方法论研究方向先进工艺1 我国薄煤层综采现状目前我国探明的薄和极薄煤层,资源储量较大且分布广泛,全国共有80个主要煤炭生产单位的445处矿井赋存有薄或极薄煤层,占全国矿区的84%还多。

薄及极薄煤层可采储量达61.5亿t,约占总可采储量的20%左右。

其中0.7~1.3 m的缓倾斜薄煤层占74%,中硬以下的薄煤层层数占总层数的65%。

据往年的煤矿生产年度报告,1985年1.3 m以下的薄煤层产量为3487万t,占该年度回采总产量的12.3%,1995年下降到9.3%。

由于效益差,目前开采该类煤层的综采设备机械化水平普遍较低。

我国以往的配套设备主要为:(如表1)20世纪60年代开始,我国就对薄煤层综采技术展开了相关研究,并先后研制、生产了多种薄煤层综采配套设备,但关键性技术及装备一直没有解决,导致薄煤层开采单产低,成本高、效益差,产量一直未能取得突破,效率一直徘徊在较低水平。

近年来,随着开采,很多产煤单位面临着厚及中厚煤层储量减少,薄煤层即将成为主采煤层的问题。

薄煤层的开采已经成为影响了整个煤炭行业协调发展的问题。

如何在装备国产化的前提下,实现薄煤层高效开采、延长矿井服务年限、发展循环经济、提高资源回收率,是迫切需要解决的问题。

2 薄煤层综采研究的方法论2.1 研究方法应采用现场实测结合理论分析的方法,充分运用力学理论、矿压理论进行研究。

(1)现场实测开展薄煤层下综采的调研工作。

对现场实测数据进行分析,总结出松软薄煤层的来压规律及其支架的受力特点。

在此基础上,进行相关研究。

(2)理论分析利用岩体力学和矿山压力的相关成熟理论,及目前已有的模拟软件。

分析薄煤层综采工作面顶板的岩体破坏规律、来压规律以及采场支架的受力特征。

煤矿开采的煤与瓦斯共采技术

煤矿开采的煤与瓦斯共采技术
作的安全。
管理挑战
安全生产管理
煤与瓦斯共采技术涉及多个环节 和多个专业,需要建立完善的安 全生产管理体系,确保采掘工作 的安全。
人员培训管理
煤与瓦斯共采技术需要专业技术 人员操作和维护,需要加强人员 培训和管理,提高技术人员的专 业素质和技能水平。
设备维护管理
煤与瓦斯共采技术需要使用大量 的专业设备,设备的维护和管理 对于采掘工作的安全和效率至关 重要。
煤矿开采的煤与瓦斯共 采技术
汇报人:可编辑
2024-01-01
目录
Contents
• 煤与瓦斯共采技术概述 • 煤与瓦斯共采的关键技术 • 煤与瓦斯共采的实践应用 • 煤与瓦斯共采的效益分析 • 煤与瓦斯共采的挑战与对策 • 煤与瓦斯共采的未来展望
01 煤与瓦斯共采技术概述
定义与特点
定义
煤与瓦斯共采技术是指在煤矿开采过 程中,同时采集煤炭和瓦斯两种资源 的一种技术。
无人化开采技术
03
通过机器人和自动化设备代替人工进行危险区域的开采作业,
降低事故风险。
管理创新方向
安全管理创新
建立完善的安全管理体系,加强安全培训和监督 检查,提高员工安全意识和技能水平。
生产管理创新
优化生产流程和资源配置,提高生产效率和资源 利用率,降低生产成本。
人力资源管理创新
重视人才培养和激励,提高员工的工作积极性和 创造力。源自05 煤与瓦斯共采的挑战与对策
技术挑战
瓦斯抽放难度
煤层中瓦斯压力和含量较高,需要高 效率的瓦斯抽放技术来降低瓦斯压力
,防止瓦斯突出和爆炸。
煤层透气性差
煤层透气性差,瓦斯难以渗透和扩散 ,需要采取措施提高煤层透气性。
采掘工作面瓦斯控制

薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术的应用

薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术的应用

薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术的应用摘要:煤与瓦斯是我们生活中的重要组成部分,但我国对薄煤层的开车利用率很低,而且随着开采深度的增加、开采难度也随之增大。

为减少煤炭与瓦斯资源的损失,增加煤矿的效益,降低煤矿事故的发生。

薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术是现代煤矿今后的发展的一个重要的组成部分。

关键词:煤;瓦斯;沿空留巷;支护;三位一体1 技术产生背景我国薄煤层的储量约占总储量的20%,但其开采利用率很低,仅占全国总产量的10.4%;近年来,我国大部分煤矿随着开采年限的增加,每年以10-20m的速度在向下延伸,下延速度快,开采难度增加;深部岩石力学行为特殊,赋存的环境差,治理难度大,工程量繁多,瓦斯的涌出量大,突出威胁急剧增大[1]。

如何才能在确保安全的情况下提高煤炭的利用率,减少煤炭损失、增加煤矿的效益;如何才能将危害人身安全的瓦斯得以利用;薄煤层沿空留巷Y型通风无煤柱煤与瓦斯共采技术就能很好的解决这一问题。

采用Y型通风方式不仅解决了U型通风工作面上隅角瓦斯积聚超限的难题,也降低了工作面回风流中的瓦斯浓度,进而将少瓦斯事故的发生。

2 薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术的应用薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术采用沿空留巷Y型通风一体化针对深井高地应力、高瓦斯含量、低渗透率、三软复合顶板煤层群有着良好的效果与作用;具体实施方案:(1)首采关键卸压层,沿首采面采空区边缘快速机械化构筑高强支撑墙体将回采巷道保留下来。

无煤柱沿空留巷钻孔法抽采瓦斯(图1)(2)在留巷内布置钻孔抽采邻近层及采空区卸压瓦斯;采用无煤柱连续开采,实现被保护层全面卸压;同步推进综采工作面采煤与卸压瓦斯抽采,实现了煤与瓦斯安全高效共采(如图1);抽采的高、低浓度瓦斯分开输送到地面加以利用,实现节能减排,经济、社会、环境效益显著[2]。

3 薄煤层群无煤柱煤与瓦斯共采技术要求理论与实践表明,当工作面自切眼向前推进一段距离后,悬露的基本顶随长度的增长而出现断裂、掉矸、下沉,甚至出现将巷道冒实的情况;所以沿空留巷如果只由巷道周围锚杆支护、巷旁充填墙体构成;该结构如果在巷道来压过程中受到强烈的破坏,所以要加大支护强度。

采煤工程中薄煤层开采技术研究

采煤工程中薄煤层开采技术研究

60 /矿业装备 MINING EQUIPMENT采煤工程中薄煤层开采技术研究□ 张建兵 山西西山煤电股份有限公司西铭矿近几年来随着中、厚煤层开采设备、技术不断进步,中、厚煤层的储量快速减少,许多薄煤层处煤矿成为了当前主要采煤层。

薄煤层在我国煤炭资源占有量比例中约为19.7%,中、厚煤层储量不断下降,使得加大薄煤层开采程度成为必然,因此,对薄煤层开采技术进行改进以确保安全开采,使薄煤层开采稳步、安全进行,是我国煤炭开采行业需要解决的迫切问题。

1 薄煤层开采特点及现存问题煤层薄,开采厚度小,这是薄煤层最显著的特点,并且与中、厚煤层比较,其开采的效率较低、地质复杂、采据接替紧张、施工安全系数较低等特征。

虽然近几年随着煤炭行业发展提升,对于薄煤层方面的开采技术有了较大程度的提升,促进了薄煤层开采工作的进一步提高,同时也暴露了一些问题影响着薄煤层煤矿的顺利开采。

1.1 采煤机械化水平较低薄煤层厚度通常小于1.3 m,煤硬度一般大于3~4,所以薄煤层开采的工作面内条件较差,人员操作及设备移动极为不便,开采过程中对于截齿、刨刀等材料的消耗极大,资源成本较大,而且采煤机需要经常地进行挑顶、割底,提高了机电事故的发生概率。

影响薄煤层机械化水平的还有人员因素,缺乏薄煤层开采专业技术人才,未能对机械设备进行有效、规范的操作与检修维护。

以上原因导致了许多薄煤层开采放弃机械化施工,继续沿用传统炮采技术。

也有部分薄煤层开采使用了先进机械设备,但收效甚微,薄煤层机械化开采水平依然不高。

1.2 工作面接续紧张相对于中、厚煤层而言,薄煤层的单位长度工作面,其含煤量较少,采掘产出比较低,要产出与中、后煤层同样的出煤量,需要进行更多、更大规模的巷道掘进方能完成。

然而,随着采煤机械装备的应用发展,薄煤层工作面推进速度的持续加快,日益凸显了工作面接续紧张的问题。

1.3 出煤率低在薄煤层采煤过程中,煤层倾角、地质构造等情况极大程度影响着采煤工艺的选择。

七台河新立矿近距离薄煤层群煤与瓦斯共采技术

七台河新立矿近距离薄煤层群煤与瓦斯共采技术

( . i ieBac ,H in jn og yMiigHo igG opC roai t. 1 Qth rnh el gi gLnma nn l n ru o rtnLd ,Qiie140 a o a d p o th 5 60,C ia a hn ;
2 H inj n iesyo cec n eh o g ,H ri 5 0 7 hn ; . el gi gUnvri fSi eadTc nl y abn10 2 ,C ia o a t n o 3 H i njn og a nn ligG u o oa o t. abn10 9 . el gi gLn m yMiigHo n r pC r rtnLd ,H i 5 00,C ia o a d o p i r hn )

要 :文章 以七 台河新 立矿 区为 背景 ,采 用顶板 高位 近 水平 长钻孔 瓦斯 抽 采技 术 ,构 建 了
新 立矿 区近 距 离薄煤 层群 煤 与 瓦斯 共采技 术体 系,并在邻 近层 卸压 瓦斯抽 采技 术 原理 分析 的基础 上 ,运 用 U E 40数值模 拟 软件 计 算得 出采 空 区冒落 带和 裂 隙带 高度 为 6— m和 l 2 m。抽 D C. 8 8~ 0
A s at aeo e i ie ilM nn r sh ak rud h a riae eho g i i vl o zna bt c:B s nt th n iigAe a e cgon ,te s ang cnl ywt hg l e hr otl r hQa X i a t b g d t o h he i l gbrhl i ro w s p l dt et l hte o t iig ehoo s m o s n olnteti sa ru i o oeoe n of a api s bi i nn cnl s t f a dca i h n em gopwt n e o a s h jn m t y g ye g a h h

煤与瓦斯共采技术探讨

煤与瓦斯共采技术探讨
故 多 发 ,安 全 高 效 开 采难 以 实现 。
2 煤 与瓦斯 共采 技术 的理论 基础
长期研究及工程实践发现 , 我 国煤矿瓦斯地质赋存 条件 复杂 , 靠引进煤层气开采技术 不能解决大部分矿区瓦斯治理
难 题 ,遏 制 不 了瓦 斯 事 故 的发 生 。所 以更 应 该 去 深 入 地研 究
瓦斯 。 在高位裂隙带 内抽放的瓦斯体积分数可 以达到 2 0 %以 上 ,这两部分抽出的瓦斯浓度相对较高,具有利用 的前景和 可行性 ,而且 目前大部分也进行 了利用 。 在煤 层卸压带 内和采空 区抽 出的瓦斯体积分数 一般均
低于 2 0 %,大 部 分 为 1 3 %~ 1 5 % ,这 主 要 是 由于 卸压 带 内煤
层气 的难度。 因此 , 开发煤层气生产的重点就理应放在井下, 加强研究井下瓦斯的预抽放技 术,同时,应更进一步地研 究 并完 善解决对 于煤层低 渗透率 以及 在煤层打钻孔 出现 的问 题 ,并且深入研究煤与瓦斯共采 的相应配套设施及技术,使 煤与瓦斯在产业上实配套生产 开采 ,最终实现其安全共采 。
除了原始煤层 中预抽和 高位裂 隙带内抽 出的瓦斯浓度 相对较高外 ,采空区、卸压 带内抽 出的瓦斯浓度相对较低 , 巷道风排 的瓦斯浓度更低,但是这些低浓度的瓦斯 量很大 ,

3 . 1 . 1采动裂 隙场的透气规律研 究
经过 多年采矿学者和技术人员的研 究,目前对于采动卸 压场和裂 隙场 的范 围已经有了相对成 熟的成果和研究手段 ,
流动规律 、瓦斯气体与裂隙岩体 的耦合相互作用 规律,研究
原始煤体 、 卸压带与裂隙带内瓦斯抽放过程中固体煤岩物理 力学性质 的变化,尤其 是抽放过程中透气性变化 规律等 ,这

七台河矿区薄煤层群煤与瓦斯共采技术

七台河矿区薄煤层群煤与瓦斯共采技术
2 1 年第 1 01 期
No .1 2 1 01




4 5
C0AL SCI ENCE & TECHNOLOGY MAGAZI NE
文章 编 号 : 0 8 3 3 ( 01 ) 1 0 4 — 2 10 — 7 12 O — 0 5 0 1
七 台河矿 区薄 煤层群煤与瓦斯共采技术
( 稿 日期 : 0 0 2 3) 收 2 源自 —1 —1 煤炭


21 0 1年第 1 期
瓦 斯共采 技术 体 系( 图 1 。 见 )
降低首采煤层工作面上隅角和回风流瓦斯浓度
首 采 煤 层 高
效安全开采
底板煤岩
体裂隙 瓦斯 资源高 效安全 开采
l — 顶板 环 形 瓦 斯 富 集 区;— — 上 向被 卸压 煤 层 解 吸 瓦 斯 — 2
谢 尚, 赵 益, 范宏宇
102 ) 50 7
( 龙 江科 技学 院 ,黑 龙江 哈尔 滨 黑

要 : 对 七 台 河矿 区煤 层 及 瓦斯 赋 存 特 点 , 出 了沿 空 留巷 邻 近 层 瓦 斯抽 采 技 术 , 建 针 提 构
了七 台河 矿 区薄煤 层群 煤 与 瓦斯 共 采 技 术 体 系 , 并在 桃 山煤 矿 进 行 了应 用 研 究 , 果 明 显 , 效
层 和采空 区 瓦斯涌 出量 大 , 层顺 层孔 施 工难 度大 、 煤 抽放 效果 差 ,回采 工作 面上 隅角 和 回风 流 中瓦斯 浓
层 多 为煤层 群 的条件 和煤层 的低 透气 性 特征 ,结 合 我 国煤 矿长 期治 理 瓦斯 的成 功经 验 ,实现 在 高瓦 斯 煤 层群 条件 下煤 与 瓦斯共 同作 为资源 , 过 固 、 两 通 气 套 系统 进行 煤与 瓦斯 安全 高效 共采 的矿 井 瓦斯 治 理 理 念与 方法 。 瓦斯 资源 的抽 采可 大 幅度地 减少 “ 压 卸 煤层” 的瓦斯 含 量 , 除 其 煤 与瓦 斯 突 出危 险性 , 消 减

煤矿煤与瓦斯共采技术研究

煤矿煤与瓦斯共采技术研究

煤矿煤与瓦斯共采技术研究煤矿煤与瓦斯共采技术研究一直是煤矿工业领域的一个重要课题。

煤与瓦斯是煤矿开采过程中难以分离的两种资源,使用传统的开采方法会导致瓦斯的泄漏和事故的发生,因此煤矿煤与瓦斯共采技术的研究对于提高矿井安全、提高煤矿资源利用效率具有重要意义。

一、煤与瓦斯的关系在煤矿开采过程中,煤矿煤与瓦斯的关系密不可分。

煤层中含有大量的瓦斯,这是由于古生物在长时间的分解作用下,将一部分有机物转化为煤气而形成的。

煤矿开采时,人为地将初始地下温度提高,煤中瓦斯会被热解出来,脱离煤体,导致瓦斯涌出。

因此,要想解决煤矿瓦斯问题,就不能不考虑煤与瓦斯的关系。

二、瓦斯爆炸的危害瓦斯爆炸是煤矿开采过程中常见的事故之一。

瓦斯是一种易燃、易爆的气体,当瓦斯浓度超过正常范围时,一旦受到明火或电火花的刺激,就会发生爆炸。

这种爆炸非常危险,不仅会造成人员伤亡,还会造成矿井的破坏。

因此,矿井瓦斯治理是煤矿安全中不可忽视的环节。

三、煤与瓦斯共采技术的意义煤与瓦斯共采技术的研究对于煤矿开采具有重要的意义。

首先,煤矿煤与瓦斯共采技术可以将煤矿瓦斯有效地收集利用,提高煤矿资源的综合利用效益。

其次,煤与瓦斯共采技术可以减少瓦斯的泄漏,降低矿井瓦斯爆炸的风险,提高矿井的安全性。

因此,煤与瓦斯共采技术的研究不仅对于矿井的安全生产具有重要意义,也对于煤矿工业的可持续发展具有重要意义。

四、煤与瓦斯共采技术的研究方法煤与瓦斯共采技术的研究方法主要包括实验研究和数值模拟研究两种。

实验研究是通过在实验室中模拟煤矿矿井环境,提取煤样进行分析测试,以获取煤与瓦斯之间的相互作用规律。

数值模拟研究则是通过计算机建模,模拟矿井开采过程中的煤与瓦斯运移规律,进而预测煤矿开采过程中的瓦斯涌出量和分布。

五、煤与瓦斯共采技术的应用现状目前,煤与瓦斯共采技术已经在许多煤矿中得到应用。

一方面,利用煤与瓦斯共采技术可以提高矿井的安全性,降低瓦斯爆炸的风险;另一方面,煤与瓦斯共采技术也可以实现煤矿瓦斯的资源化利用,提高煤矿的经济效益。

薄煤层综采工作面瓦斯综合治理技术

薄煤层综采工作面瓦斯综合治理技术
4 . 结语
河南平 禹二 矿( 原新 峰二矿 ) 单 一开采 五2煤层 , 曾于 2 0 0 2 年发生 过影响极 大的 3 . 2 9 瓦斯 爆炸事故 , 随着矿井采 深的增加 以及综合机 械 化 程度的提高 , 采煤工作 面的瓦斯 涌出量越米越大 , 已严重制约矿 井的 安 全发展 , 必 须采取 综合有 效 的技 术 , 才 能有效 的保证 矿井 的安全 生 产。 五 一 3 3 0 1 1 0 采 面位于 下 采区下部 , 走向长 1 6 5 8 m, 采 面长 1 9 2 m, 平均 煤厚 1 . 2 7 m, 倾角 l 6 。 。该采 面埋 深约 6 8 0 m 煤层基本 顶为砂岩 , 直 接顶为4 ~ 7 m几层 含煤 线 的砂质 泥岩 , 底 板 为砂岩 , 该 煤层 瓦斯 含量 4 . 8 m / 1 , 瓦斯压力 0 . 1 MP a , 配风 1 1 0 0 m / ai r n 。本 1 一 作面采用 走向长壁综 合 机械化采 煤法 , 全 部垮 落法控 制顶板 。该 T作面 于2 0 1 2年 2 月 中, 日 J 安 装完成 , 下旬 动刀试产 , 3月份 正式生产 , 月推 进约 1 7 0 m, 推进一个多 月约3 0 0 m后 , 上隅角瓦斯 开始超标 , 回风 巷瓦斯也接近超 标 , 采面 只得
3 . 4 其 他 技 术 措 施
Байду номын сангаас
1 ) 下 隅角垛墙封 堵 , 下 隅角运输 巷开始 以上 2 O 架挂 风障 , 减 少采
空区的漏风。
2 ) 上隅角垛 墙封堵 , 减少上隅角老空瓦斯溢 出。 3 ) 专职人员 管理上隅角 , 上端头朝前 割刀 , 及 时清理杂物 , 保 证通 风断面。 4 ) 上隅角埋 管抽放老空瓦斯。 5 ) 利用高位钻孑 L 抽 放上隅角老空侧 高冒区高浓度 的瓦斯 。

较薄保护层开采技术及瓦斯综合治理技术

较薄保护层开采技术及瓦斯综合治理技术

2006年第3期一、前言薄煤层是指开采时贮存厚度小于1.3m的煤层,属难采煤层范畴。

淮南矿区C15、B10、11-2、5等槽别均属薄煤层,同时它们又是理想的保护层。

由于煤层薄、空间小,断层及地质构造对回采的影响极大,对采煤方法与工艺要求较高,工人体力劳动强度大,回采安全系数较低,大多数矿井非到万不得已时一般不安排回采。

近年来,随着矿区采场的快速下延,瓦斯涌出量逐年递增,煤与瓦斯突出威胁越来越大。

淮南矿业集团公司提出了“可保尽保、应抽尽抽”的瓦斯治理和突出区域防治战略,开采保护层被提到了重要的议事日程。

保护层开采的核心是薄煤层采煤工艺及瓦斯治理技术,谢一矿在5111C15工作面尝试薄煤层综采开采保护层工作。

二、工作面装备选型及回采工艺1.工作面装备选型液压支架支护高度在0.9~1.8m,能有效地支护顶板,支护强度要符合要求,且顶梁要相应加长,(因无伸缩前探梁);支架底座设计要薄,且推移千斤顶后方能排掉矸石;支架上的操纵阀设置要为增加行人空间提供便利。

为此,选用了沈阳煤科院设计、淮南煤矿机械公司生产的ZY3200’9’18型两立柱支掩式液压支架。

采煤机厚度要降低,机身长度尽可能缩短,以适应工作面高低起伏的条件,同时也是为了保证支架煤机配套时的过机高度在采高1.3m时不小于0.2m;由于薄煤层赋存条件变化较大,如断层、夹矸、变薄带较多,薄煤层采煤机截割坚硬矸石的机会比中厚煤层要多,带来震动、冲击也要比中厚煤层频繁和剧烈,因此整机的结构要更高、更强,其中最重要的是滚筒割煤问题是装备配套的技术关键;煤机要有电脑工作状况显示板,并配有遥控。

为此,选用辽源煤机厂生产的MG2×70’330-BWD双滚筒采煤机。

工作面输送机要满足:在电缆架满足存放电缆、水管的前提下,结构尽可能低、窄,以增加行人空间,要防止非正常情况下支架底座与电缆架干涉,溜槽强度要高且检修方便。

经过充分论证,选用张家口煤机厂生产的SGZ-630’264型运输机。

我国煤与瓦斯共采理论、技术与工程

我国煤与瓦斯共采理论、技术与工程

我国煤与瓦斯共采理论、技术与工程一、本文概述本文旨在全面探讨和分析我国煤与瓦斯共采的理论、技术与工程实践。

煤与瓦斯共采作为一种重要的煤炭开采方式,对于提高煤炭资源利用效率、保障能源安全以及推动煤炭行业可持续发展具有重要意义。

本文将从多个方面对我国煤与瓦斯共采的理论体系、技术方法和工程应用进行深入探讨,以期为我国煤炭工业的持续发展提供理论支持和实践指导。

本文将对煤与瓦斯共采的基本理论进行阐述,包括煤与瓦斯共采的基本概念、原理及其在国内外的发展历程。

通过对这些基础理论的研究,有助于我们更好地理解煤与瓦斯共采的本质和内在规律,为后续的技术研发和工程实践提供坚实的理论基础。

本文将重点介绍煤与瓦斯共采的关键技术。

这包括瓦斯抽采技术、煤炭开采技术、瓦斯利用技术等。

通过对这些技术的深入分析和研究,我们可以了解到各种技术的优缺点和适用范围,为我国煤与瓦斯共采的实践提供技术支持。

本文将结合具体的工程案例,对煤与瓦斯共采的工程实践进行详细分析。

这些案例既包括成功的经验,也包括失败的教训。

通过对这些案例的研究,我们可以总结出煤与瓦斯共采的最佳实践模式和经验教训,为我国煤炭工业的未来发展提供借鉴和参考。

本文将从理论、技术和工程实践三个方面全面探讨我国煤与瓦斯共采的理论、技术与工程。

希望通过本文的研究和分析,能够为推动我国煤炭工业的持续发展提供有益的启示和建议。

二、煤与瓦斯共采理论基础煤与瓦斯共采技术是在深入理解煤层瓦斯赋存规律、煤岩力学特性及瓦斯运移规律的基础上,结合现代采矿技术而发展起来的一种新型开采模式。

其核心理论主要包括煤与瓦斯共生的地质条件、煤岩瓦斯相互作用机制以及瓦斯抽采与煤炭开采的协同优化。

煤与瓦斯共生的地质条件是煤与瓦斯共采技术实施的前提。

煤层中瓦斯的赋存状态、含量及分布规律受到地质构造、煤层厚度、埋藏深度等多种因素影响。

通过深入研究这些因素对瓦斯赋存的影响,可以为煤与瓦斯共采提供基础数据支持。

煤岩瓦斯相互作用机制是煤与瓦斯共采技术实施的关键。

关于薄煤层开采技术应用实践研究

关于薄煤层开采技术应用实践研究

关于薄煤层开采技术应用实践研究发布时间:2021-05-07T10:14:13.647Z 来源:《基层建设》2020年第34期作者:李兴[导读] 摘要:薄煤层属于我国常见的煤炭资源存在形式,大概有1/5的煤炭资源以该类形式存在,所以需针对于此类型的煤层分析相应的开采技术,其具有实践意义。

云南能投威信煤炭有限公司威信县 657900摘要:薄煤层属于我国常见的煤炭资源存在形式,大概有1/5的煤炭资源以该类形式存在,所以需针对于此类型的煤层分析相应的开采技术,其具有实践意义。

薄煤层自身的构造相对特殊,具有比较高的开采条件,实际需要的工艺技术较为复杂,在具体开采的过程中难度较大,因此本文以此为出发点,探讨薄煤层开采技术应用实践。

关键词:薄煤层;开采技术;应用实践薄煤层重点是指厚度在0.8米到1.3米之间的煤层,厚度相对较低的被称作极薄煤层【1】。

该类煤层的单体储煤量较低,同时也涉及到部分地质构造相对复杂的区域,这就为机械化的开采造成了一定的影响,同时也让开采成本控制面临着巨大阻碍。

现阶段,开采薄煤层时虽然会运用到机械手段,但是自动化程度并不理想,还需要涉及到人为操作,实际的技术难度较大。

需要正视薄煤层开采的技术特征,明确多项技术的具体应用,为相关工作的开展提供借鉴。

一、薄煤层开采技术应用特征现阶段,国家的薄煤层开采机械化水平较低,虽然运用了多种开采机械,但是多是依靠人为操作方案,实际的人力消耗量大。

薄煤层开采技术特征重点涵盖着以下方面:第一,薄煤层地质条件相对复杂,采高较小,工作人员实际操作阶段面临着重重困难。

第二,因为采掘的空间十分有限,无法运用大型设备,即便是小型设备,也很难适应较为复杂的工作面【2】。

第三,薄煤层的煤层相对较薄,在实际开采的阶段面临着极高的速度时,极易影响到接替的情况,在一定程度上加大了工作人员的劳动强度。

第四,尽管薄煤层的掘进率较高,但是受到单层储量较低的影响,投入产出较为有限,经济效益和工作效率无法保证。

薄煤层保护层无煤柱煤与瓦斯共采技术研究

薄煤层保护层无煤柱煤与瓦斯共采技术研究
Ab s t r a c t : Ai mi n g a t t h e mi n i n g p r o b l e ms o f c l o s e d—d i s t a n c e c o a l s e a ms g ou r p w i t h h i g h g a s c o n t e n t i n t h e n o r t h o f S h a q u c o a l mi n e ,t h e S t r a t a f r a c t u r e d i s t r i b u t i o n a n d e v o l u t i o n ,p r e s s u r e—r e l i e f me c h a n i s m a n d t h e l a w o f g a s mi g r a t i o n
a c c u mu l a t i o n a t g o a f o f t h e t h i n c o a l s e a m a s u p p e r p r o t e c t i v e s e a m mi n i n g we r e a n a l y z e d,b a s e d o n t h e t h e o r e t i c a l a n a l y s i s a n d i n—s i t u me a s u r e me n t .A c c o r d i n g t o t h e mi n i n g p r a c t i c e o f n u mb e r 2 2 2 0 1 f i r s t w o r k i n g f a c e a s p r o t e c t i v e s e a m, t h e t e c h n o l o g y o f n o n e—p i l l a r r o a d wa y s i d e i f l l i n g w a s p r o p o s e d, a n d t h e t e c h n i c a l p a r a me t e r s o f g a s e x t r a c t i o n wi t h p i p e

关于薄煤层综采技术的研究与应用

关于薄煤层综采技术的研究与应用

关于薄煤层综采技术的研究与应用【摘要】文章分析了我国薄煤层的赋存概况以及矿井开采中所面台的问题,论述了薄煤层生产的实际情况及提高薄煤层工作面高产高效的意义,提出了提高薄煤层工作面高产高效的途径、条件和手段。

【关键词】薄煤层;综合机械化开采1 引言我国煤炭储量大且赋存多样化,其中薄与极薄煤层资源丰富,分布广泛。

但每年从薄煤层中采出的煤量仅占全国总产量的10.4%,远远低于储量所占的比例,目前许多矿区随着开采强度的加大,厚及中厚煤层的储量急剧下降甚至枯竭,薄及较薄煤层逐渐变为主采煤层,薄煤层的开采日益受到重视。

2 国际上薄煤层开采的现状及发展国外长壁式薄煤层高效开采主要有两种技术途径: 采用刨煤机、刮板输送机和液压支架的刨煤机综采机组;采用滚筒采煤机、刮板输送机和液压支架配套的采煤机机组。

为适应“一矿一面”的高度集中化生产模式和煤矿生产集团化管理模式,先进采煤国家研制开发了矿井自动化监测控制系统,主要生产环节已基本实现自动化检测监控,实现了对综采工作面和矿井运输、通风、排水等设备和矿井瓦斯、煤尘等安全参数的全自动化监测和控制。

纵观国外薄煤层采煤机发展情况,其主要发展趋势是:(1) 装机功率越来越大,最大功率已达500kw以上。

这使得采煤机强行通过各种不利地质条件(断层、夹矸、局部变窄、褶曲) 的能力也随之提高,有效地解决了空间有限的薄煤层安全高效开采问题。

(2) 无链交流电牵引技术日益普及无链交流电牵引克服了液压牵引系统抗污染性低、工作面可靠性差的缺点,使采煤机的性能更加完善。

(3) 多电机驱动、电机横向布置日益增多多电机横向布置,解决了功率加大带来的外形尺寸增加的问题,并且装拆、维护十分方便,增强了采煤机对起伏的适应性。

(4) 自动化程度越来越高目前新型薄煤层采煤机都采用微机控制系统,装有多种监控装置,便于及时发现并排除各种故障,保证机器可靠运行。

3 国内薄煤层开采及发展现状通过近几年的发展,目前国内薄煤层综合机械化开采,主要采用如下几种方式:刨煤机配液压支架综合机械化开采方法;滚筒采煤机配液压支架综合机械化开采方法;螺旋钻采煤法。

煤矿开采中的煤与瓦斯联合开采技术

煤矿开采中的煤与瓦斯联合开采技术
煤矿开采中的煤与瓦斯联合开采技术
汇报人:可编辑 2023-12-31
目录
• 煤与瓦斯联合开采技术概述 • 煤与瓦斯联合开采技术原理 • 煤与瓦斯联合开采技术方法 • 煤与瓦斯联合开采技术优势与挑战 • 煤与瓦斯联合开采技术案例分析
01
煤与瓦斯联合开采技术概述
定义与特点
定义
煤与瓦斯联合开采技术是指在煤矿开 采过程中,将煤层中的瓦斯作为一种 资源,通过抽采利用,实现煤与瓦斯 的共同开采。
创新阶段
进入21世纪,煤与瓦斯联合开采 技术不断创新,智能化、高效化 成为技术发展的新方向。
技术应用现状
应用范围
煤与瓦斯联合开采技术广泛应用于我国煤矿 开采领域,特别是在高瓦斯矿井和低透气性 煤层中应用效果显著。
技术难题
在实际应用中,存在瓦斯抽采难度大、技术要求高 等问题,需要不断进行技术创新和改进。
01
投资成本高
联合开采技术需要投入大量的资金、设 备和人力,增加了矿井的投资成本。
02
03
环境保护要求高
随着环境保护意识的提高,煤与瓦斯 联合开采技术需要更加注重环境保护 ,减少对周边环境的负面影响。
技术发展趋势与展望
技术创新
未来煤与瓦斯联合开采技术将不断进行技术创新,提高开采效率和 资源利用率。
采前瓦斯抽采的关键在于选择合适的 抽采方法和抽采参数,以确保瓦斯抽 采效果和安全性。
边采边抽技术
边采边抽技术是指在开采过程中,通过一定的技术手段将煤层中的瓦斯气体抽出,以降低开采过程中 的瓦斯灾害风险和保障开采安全。
边采边抽技术通常采用钻孔、巷道、水力压裂等方式实现,需要根据煤层条件和开采工艺选择合适的 技术手段。
发展前景
随着国家对资源利用和环境保护的重视程度 不断提高,煤与瓦斯联合开采技术将迎来更 加广阔的发展前景。

采煤工程中薄煤层开采技术研究

采煤工程中薄煤层开采技术研究

采煤工程中薄煤层开采技术研究摘要:在当今时代,一个国家的发展是以工业作为生产发展的基础,对于现在社会的需求,国家还是离不开煤炭的开采。

煤炭开采中,对于技术的应用是有这一定的要求。

为了能够提升开采的效率,开采单位就需要应用正确的开采技术。

对于煤炭开采技术的应用由许多因素的影响,其中煤炭层的厚度是其中之一。

在薄煤层开采中,煤炭开采的效率开采的煤炭质量,以及开采煤炭的短暂性存放都需要开采单位进行研究。

关键词:采煤工程;薄煤层开采技术;应用随着我国对机械生产的不断重视,技术上的差距不断的减小但是技术上的因素导致了,在实际生产过程中,煤炭的质量以及开采效率还是有这很大的发展空间。

煤炭经济在我国的能源经济中占着很大的比重,薄煤层的开采需要考虑的因素有很多,同时需要应用到的技术也有很多,开采企业需要不断的对技术进行创新改进,提升开采的质量以及效率,实现真正的发展。

1采煤工程中薄煤层开采技术分析1.1炮采技术对于薄煤层炮采技术来说,主要借助打眼爆破方式,以此来落媒,加强刮板输送机的应用,实现运煤,这已经成为了重要的技术之一。

对于炮采技术来说,其机械化水平比较低,必须要注重人力劳动的投入,在支护工作中,安全隐患的发生概率比较高,材料消耗比较显著,而且日产量与实际需求出现了极大的差异性。

炮采技术,在坚硬夹矸的薄煤层开采中具有高度的适用性,其操作比较便捷,且设备成本也比较低廉。

1.2普采技术对于普采技术来说,是炮采技术的创新,落煤和装煤是最大的操作区别。

现阶段,先进的普采技术,对采煤机和单体液压支柱等进行了应用,并集中整合在一起,其中,对于采煤机来说,要求要做好采煤和装煤等工作,而对于单体液压支柱来说,可以有效保护巷道和作业面,给予采煤工作面的安全性强有力的保障。

普采技术的优势主要体现在:通过采煤机和液压支柱的配合和协作,为采煤机连续作业创造有利条件,免去爆破打眼这一环节,确保顶梁支护的到位,为提高薄煤层开采效率奠定坚实的基础。

浅析薄煤层开采技术研讨

浅析薄煤层开采技术研讨

浅析薄煤层开采技术研讨发布时间:2022-05-09T08:05:17.305Z 来源:《新型城镇化》2022年9期作者:林光堆[导读] 本文主要针对龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿煤层构造复杂,煤层薄等特点,如何合理布置巷道、确定开采方案,如何有效利用煤炭资源,降低生产成本,提高生产效率等问题展开论述。

龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿福建省龙岩市 364001摘要:本文主要针对龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿煤层构造复杂,煤层薄等特点,如何合理布置巷道、确定开采方案,如何有效利用煤炭资源,降低生产成本,提高生产效率等问题展开论述。

关键词:薄煤层开采技术研讨序言陆家地煤矿煤层赋存的特点是:构造复杂,煤厚变化相对较大,薄煤层相对较多,这些特点给煤炭资源的开发带来了许多困难。

为了更加合理地开发和利用煤炭资源,减少资源的浪费,研究薄煤层的开采技术这一课题成为一个迫切的问题,它关系到资源能否充分利用,煤炭开采过程中投资成本的高低,经济效益的优劣,也是促进煤炭企业发展的一个重要课题。

煤炭开采过程的各个环节是密切相关的。

首先必须探明煤炭的可采储量,以及煤层的分布范围,根据储量进行投资预算,并进行投资经济合理性作出评价。

然后根据地质资料划分水乎、采区和块段,巷道布置、掘进及其支护、布置回采工作面。

最后选择合理的采煤的方法进行回采。

同时还必须兼顾与煤的开采密切相关的安全问题、煤质、产量、通风、运输及机电设备等问题。

现就薄煤层开采技术提出探讨。

一、薄煤层开采过程中所遇到的困难薄煤层是指煤层厚度在0.5~1.3米之间的煤层。

薄煤层在开采过程中所遇到的间题有:掘巷长,煤炭储量少,煤层薄,煤厚变化大,对机械化采煤适应性小,因此,投资相对较大。

针对这一情况,如何提高薄煤层开采的生产效益,减少投资成本,实现高产高效,成为首要考虑的问题。

这主要从巷道的设计与布置,水平的划分,采区与块段的布置。

采煤方法的选择,工作面的支护和运煤等方面来考虑开采的经济合理性。

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“ 形 圈上 方 或者下 方 受采 动 影 响 的煤 层 瓦 斯 在含 0”
进 行 开采 , 同时结合 沿 空 留巷 穿 层 钻孑 抽 采技 术 , L 对 邻 近层 卸 压瓦 斯 进 行 抽 采 , 现 连 续 抽 采 卸 压 瓦 斯 实
与回采工作面采煤 同步推进 , 实现高效 的工业化煤 与瓦斯 共采 , 将抽 采 的高 、 浓度 瓦 斯分 别 输 送 到地 低
60m, 0 且
经验 , 过 固 、 2套 系统进 行 煤与 瓦斯 安全 高 效共 通 气 采 的矿井 瓦斯 治 理理念 与 方法 , 即通 过 “ 首采 煤 层 ” 的开采 , 在煤 系地 层 中产生 “ 卸压 增透 增 流” 效应 图 , 形成 瓦斯 “ 吸一 扩 散一 渗 流 ” 解 活化 流 动 的条 件 , 并 通过 合理 高效 的瓦 斯 抽 采 方 法 和 抽 采 系 统 , 时实 同 现瓦斯 资 源 的高效 抽采 。 瓦斯 资源 的 抽采 可 大 幅度
煤 层开 采将 引起 岩 层 移 动 与破 断 , 在 岩层 中 并
形 成采 动裂 隙。 按 采 动裂 隙性 质 可分 为 2类 : 层 离 裂 隙 ; 向破 断 裂 隙。 当采空 区顶 板 充 分垮 落后 , 竖 采
空 区 中部岩 层 和 下方 的矸 石 紧密 接 触 , 而使 得 采 从 空 区 中部顶板 岩 层 裂 隙基 本 被 压 实 , 四周 形 成 一 其 个环 形 的 采 动 裂 隙 发 育 区 , 之 为 “ 形 圈 。在 称 O”
究 。应用 结果 表 明 , 技术 能够 实现 煤 与瓦 斯安全 高 效共采 。 该 关键词 : 与瓦斯 共采 ; 煤 保护 层 开采 ; 空 留巷 穿层 钻孔 ; 沿 瓦斯抽 采
中 图分 类 号 : D 1 .7 T 7 2 6 文 献标 志码 : B 文章 编 号 :0 8— 4 5 2 1 )4— 0 7— 3 1 0 4 9 (0 1 0 0 4 0
面 加 以利用 。
量梯 度 和 压 力 梯 度 作 用 下 以扩 散 和 渗 流 的 形 式 向
“” 0 形圈内运移 , 使得 “ ” 圈成 为卸压煤层瓦斯 O形 聚积 和运移 的主要通 道 J 。
研 究 表 明 , 采 空 区 竖 直 方 向上 , 成 了 一 个 在 形
收 稿 日期 :0 0— 2—0 ;0 1 0 2 21 1 2 2 1 — 3— 5修 订
1 1 采 空区顶 板裂 隙发 育及 瓦斯 流动规 律 .
分组性 , 各组 内煤层间距小 , 存在邻近层和采空 区瓦 斯涌 出量 大 , 层 顺 层 钻 孔 施 工 难 度 大 、 放 效 果 煤 抽
差, 回采 工作 面 上 隅 角 和 回风 流 中 瓦 斯 浓 度 容 易 超 限等 问题 , 出煤 与 瓦斯共 采技 术 新 思路 : 层 群进 提 煤 行分组 开 采 , 每组 选 取 最 佳 首 采 关 键 层 作 为保 护 层
七 台河 矿 区位于 黑龙 江省 东 部 , 地处 勃 利 煤 田,
煤炭资源赋存条件较差 , 向斜、 背斜构造及 断裂构造
较 多 , 层平 均厚 度 0 8 是全 国煤 层最 薄 的矿 区 煤 .6m, 之一 。产 品 以焦煤 、/ 13焦 煤 和 动 力煤 为 主 , 全 国 是
三大 稀有 保 护性 开采 煤 田之 一 。 目前 , 台河 矿 区 七
21 年 8 0 1 月
矿 业 安 全 与 环 保
第 3 卷第 4 8 期
薄 煤 层 群 煤 与 瓦 斯 共 采 技 术 研 究
舒 彦 民 赵 , 益 孙建 华 姜天文 张锦 鹏 , , ,
( . 煤 集 团七 台 河 分 公 司 , 1龙 黑龙 江 七 台河 140 ; . 5 6 0 2 黑龙 江科 技 学 院 , 黑龙 江 哈区具 有煤 层 薄 、 气 性差 、 的坚 固性 系数小 、 斯含 量高 、 七 透 煤 瓦 吸附 性强 、 瓦斯 涌 出初
速度 衰减 快 等特 点 , 同时矿 区煤 层群 具有 分 组性 , 组 内煤 层 间距较 小 。为解 决煤 层 顺 层钻 孔 施工 难 度 各 大 、 斯抽放 效果 差 , 瓦 以及 回采 工作 面上 隅角和 回风 流 中 瓦斯 浓度 容 易超 限 等难 题 , 出沿 空 留巷 邻 近 提 层 瓦斯抽 采技 术 , 构建 了七 台河矿 区薄煤 层群 煤 与瓦 斯共采 技 术体 系 , 并在 七 台河桃 山矿 进 行 了应 用研
1 煤 与 瓦 斯 共 采 的 基 础 理 论
煤 与 瓦斯共 采是 针对 我 国高 瓦斯 矿 区煤 系地 层 多 为煤 层群 的条件 和 煤层 的低 透 气 性 特 征 , 煤 与 将
瓦斯 作 为资 源 , 合 我 国煤 矿 长 期 治 理 瓦斯 的 成 功 结
部 分 生产 矿井 的 开 采 深 度 已达 … 0 50
地减 少 “ 压煤 层 ” 卸 的瓦 斯 含量 , 除 其煤 与瓦 斯 突 消
开 采 深度 、 瓦斯 含 量 和 瓦 斯 涌 出量 每 年 以较 高 的速 度递增 , 来 1 未 0年 , 与瓦斯 突 出威 胁 继 续增 大 , 煤 深 部 开采 面 临 巨大 的技 术 挑 战 ; 一 方 面 , 斯 ( 层 另 瓦 煤 气) 既是 我 国煤 矿生 产过 程 中的 主要灾 害 源 , 也是 一 种 洁净 能源 和优 质化 工原 料 , 2 是 1世纪 的重要 接 替
能 源之 一 。针对 七 台河 区煤 层 群 的煤 层 薄 、 气 性 透
差 、 的坚 固性 系数 小 、 斯含 量 高 、 煤 瓦 吸附 性强 、 瓦斯 涌 出初 速度 衰减 快 等 特 点 , 虑 到 矿 区 煤 层 群 具 有 考
出危 险性 , 少卸 压 煤层 开采 时 的瓦 斯 涌 出量 , 而 减 从 实现卸 压煤 层 的安 全高效 开 采 ¨ J 。
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