石槽村煤矿井田划分及开拓系统优化

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浅谈如何抓好煤矿井下开拓和巷道布置管理

浅谈如何抓好煤矿井下开拓和巷道布置管理

浅谈如何抓好煤矿井下开拓和巷道布置管理作者:马跃龙来源:《市场周刊·市场版》2017年第20期摘要:随着国民经济飞速发展,煤炭产量不断提高,结合煤炭生产特点,迫切要求我们不断改进优化矿井开拓和巷道布置管理,以适应现代煤矿生产发展需要,也对煤炭工业长远发展具有重要战略意义。

关键词:矿井开拓;巷道布置;原则;意义;途径随着煤炭开采难度的不断加大,改进优化矿井开拓和巷道布置,实现煤炭合理集中生产是当前煤矿生产技术发展的方向,是煤炭工业技术政策的重要组成部分,也是不断提高煤矿生产管理水平的重要途径。

一、改进优化矿井开拓和巷道布置遵循的原则(一)应本着实践第一的宗旨和安全生产为第一要务矿井开拓与巷道布置必须符合“煤矿安全生产试行规程”及有关的若干规定,不断地在生产实践中积累总结经验,提高劳动生产率,不断地改进和完善矿井开拓与巷道布置。

(二)矿井开拓与巷道布置应合理集中,克服分散现象对于一般的大中型矿井,应尽量以一个水平和较少的采取来负担矿井的生产任务;对于多水平生产的大型矿井,应在充分发挥各水平和各采区生产潜力的同时,尽量减少生产水平个数,逐步实现合理集中生产。

(三)应遵循有关的技术政策,力求在经济和技术上合理以达到降低掘进率、提高每米开拓巷道的获得煤量、较少巷道维修工作量、节约支护材料与开拓费用、降低吨煤成本的目的,为提高煤质创造利好条件。

同时也要考虑到进一步挖掘矿井潜力,为提高煤炭产量留有一定的余地。

(四)凿岩爆破方面在中小型矿山进一步推广半液压凿岩台车,在先进的大型矿山,特别是新建矿山引进推广先进的全液压凿岩设备,在长巷道独头掘进中,研制和推广凿岩装载联合设备,同时,进行小直径全断面掘进机的引进和应用。

要加强平巷施工组织和管理工作。

平巷施工要达到快速、优质、低耗和安全的要求,除合理地选择先进技术和设备配套外,还要正确选择作业方式,采用行之有效的施工组织与科学的管理方法。

二、改进优化矿井开拓和巷道布置的重要意义改进矿井开拓与巷道布置,是煤炭工业技术政策的重要组成部分,是不断提高管理水平的重要途径,也是执行安全生产的切实保证,有利于取得较好的技术经济效果。

煤矿矿井设计及采区优化探究

煤矿矿井设计及采区优化探究

煤矿矿井设计及采区优化探究随着我国工业化进程的加快,煤矿作为我国重要的能源资源之一,其开采与利用已成为社会发展的重要保障。

而煤矿的开采过程,离不开矿井设计和采区优化的支持与指导。

矿井设计及采区优化是煤矿开采的核心内容,直接关系到矿井的安全、高效开采和资源利用率。

本文将从煤矿矿井设计及采区优化的角度,探究其在煤矿开采中的重要性和应用价值。

一、煤矿矿井设计的内容和要求矿井设计是指根据煤炭地质条件、采矿地埋深、工作面长度和生产能力等,灵活选取合理的采煤工艺,并设计和布置采煤工作面,实现煤矿的合理开采、安全生产和高效利用。

矿井设计的内容主要包括地质勘探、煤层开采工艺、采煤设备选型和矿井通风、支护等技术设施的设计等。

而矿井设计的要求则是要求满足煤炭矿山经济、安全、高效开采,并充分利用地质资源,节约能源,减少矿井地面占地面积,降低煤炭生产成本等。

煤矿矿井设计应充分考虑煤炭地质条件、矿井岩层结构、地表建筑物、采场坡度、地表和井下水文地质条件等因素,科学合理地选择采煤工艺和设备,并合理设计和布置采煤工作面,以保证矿井的安全生产和高效开采。

还要考虑节约能源、环保减排等问题,力争实现“三同步”,即生产节约、资源高效、环保条件同步。

二、矿井采区优化的意义和内容矿井采区优化是在矿井设计的基础上,根据实际生产情况对采煤工作面进行再次评价和优化,以保证矿井的安全生产和高效开采。

采区优化的意义在于提高煤矿的资源利用率,降低生产成本,提高矿井的生产效率和安全系数。

矿井采区优化的内容主要包括对采煤工作面的布置和设计进行再次优化,合理安排矿井的生产计划和生产配套设施,并优化矿井的通风系统、支护设施、排水系统等技术设施。

通常,采区优化的关键是改变工作面的采煤工艺、提高采煤效率、改善工作面的斜度和尺寸、增加支护设施、改善通风系统等,以保证矿井的安全和高效开采。

三、煤矿矿井设计及采区优化的研究现状和存在问题目前,国内外对煤矿矿井设计及采区优化方面开展了大量的研究工作。

煤矿矿井设计优化方案及成果评估

煤矿矿井设计优化方案及成果评估

煤矿矿井设计优化方案及成果评估煤矿矿井设计是煤矿行业中的重要环节,它直接关系到矿井的安全、高效运营和资源利用。

本文将探讨煤矿矿井设计的优化方案以及如何评估其成果。

煤矿矿井设计的目标是在保证矿井安全的前提下,实现高效的煤炭开采。

优化方案的出现是为了解决传统设计中存在的问题和不足。

传统设计往往只注重煤炭产量的最大化,忽视了矿井的安全性和环境保护。

而优化方案则综合考虑了矿井的多个方面,包括煤层地质条件、矿井结构、矿井通风、瓦斯抽放等,以达到最佳的设计效果。

首先,煤层地质条件是矿井设计的基础。

优化方案应充分考虑煤层的厚度、倾角、赋存形式等因素,并结合煤层的开采特点确定最佳的开采方式和采煤工艺。

例如,在薄煤层开采中,可以采用割缝法或综放法,以提高煤炭的采收率和矿井的开采效率。

其次,矿井结构的设计是矿井安全的关键。

优化方案应充分考虑矿井的支护方式、巷道布置、井筒结构等因素,以确保矿井的稳定性和安全性。

例如,在煤柱设计中,可以采用合理的煤柱宽度和支护方式,以减少煤柱变形和煤层冒落的风险。

此外,矿井通风和瓦斯抽放是矿井安全和环境保护的重要方面。

优化方案应充分考虑矿井通风系统的布置和瓦斯抽放系统的设计,以确保矿井内的空气质量和瓦斯浓度在安全范围内。

例如,在通风系统设计中,可以采用合理的风井布置和风量分配,以提高矿井的通风效果和瓦斯抽放效率。

在煤矿矿井设计优化方案的评估中,需要综合考虑多个指标和因素。

首先是矿井的经济效益,包括煤炭产量、成本、投资回收期等。

其次是矿井的安全性,包括矿井的稳定性、瓦斯抽放效果、事故发生率等。

还需要考虑矿井的环境影响,包括矿井废弃物处理、水资源利用等。

最后,还需要考虑矿井设计的可行性和实施难度,包括技术要求、设备需求等。

评估煤矿矿井设计优化方案的成果是一个复杂的过程。

可以通过模拟实验、现场观察和数据分析等手段进行评估。

模拟实验可以模拟矿井设计方案在不同条件下的运行情况,以评估其效果和安全性。

煤矿供水系统优化改造探讨

煤矿供水系统优化改造探讨

煤矿供水系统优化改造探讨作者:常宏恺来源:《科技视界》 2014年第27期常宏恺(神华宁夏煤业集团灵武矿区水电分公司,宁夏银川 750410)【摘要】保证煤矿供水可靠性是煤矿供水单位需要认真研究和探讨。

本文针对石槽村煤矿供水系统存在的安全隐患,从水量和水质两个方面入手,提出了分质供水的设想和方案,并对方案进行经济、技术比较,探讨煤矿供水系统优化改造提高供水可靠性。

【关键词】煤矿供水;优化改造;分质供水;备用水源0 引言石槽村煤矿位于宁夏回族自治区宁东煤田河东规划区鸳鸯湖矿区中部,矿井设计规模600万吨/年,石槽村配水泵站为矿井建设初期提供生产生活用水。

石槽村加压泵站仅将梅花井加压泵站输送到石槽村的水加压输送到红柳加压泵站。

石槽村加压泵站和石槽村配水泵站进水水质均符合生活饮用水卫生标准。

石槽村矿井水处理站与煤矿同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

石槽村矿井水处理站水源引自石槽村煤矿井下排水,井下排水总矿化度11185.99mg/L,溶解性总固体11096.10mg/L。

石槽村矿井水处理站预处理后水质达到排放标准,深度处理工艺采用反渗透膜处理工艺,反渗透膜设计寿命3年,深度处理后水质达到生活饮用水标准,通过水泵机组供煤矿生活用水,从水池重力自流至生产消防管网供煤矿生产、消防等用水[1]。

2009年5月石槽村矿井水处理站通过验收并投入运行,同时拆除回收石槽村配水泵站水泵机组和输水管道,石槽村煤矿供水系统见图1所示。

经过长期运行,发现这种供水方式存在严重的安全隐患:(1)反渗透膜老化,导致深度处理水质中氯化物含量为244.9mg/L,接近生活饮用水卫生标准250mg/L的限值,长期饮用不利于职工身体健康。

(2)运行方式不合理,矿井水处理站井下生产、消防用水无备用水源[2],一旦发生全站失电或井下排水不可靠等情况,石槽村配水泵站和石槽村加压泵站均为稳定水源,地理位置接近却无联通管道,两座泵站水池10000立方米储存水量却无法供给石槽村煤矿使用,有可能导致煤矿停产造成严重的经济损失。

关于神华宁煤集团石槽村煤矿1102206工作面杨家窑北正断层防隔水煤

关于神华宁煤集团石槽村煤矿1102206工作面杨家窑北正断层防隔水煤
煤 矿 技 术
关于神华宁煤集团石槽村煤矿 1 1 0 2 2 0 6 工作面杨家窑北正断层防隔水煤柱留设的探讨
顾怀 红 马 纬 正
( 神华宁煤集团石槽村煤矿地测科 。宁夏 银 川 7 5 0 0 1 1)
【 摘 要】 本文主要对神华宁煤集 团石槽村煤矿 1 1 0 2 0 6工作
杨家窑北正断层位于井田南部 S D 7线 ( S 4勘 探 线 )以 南 , 断层 弯曲变化,总体走向为 N E 5 9 。,断面倾 向 s E ,倾角 7 7 。,井 田内 延展长 2 - 2煤 1 6 0 0 m向东交于 张家庙逆 断层 。断层北盘升、南盘 降, 最 大落 差 2 - 2煤 3 5 m。 在1 1 2 2 0 2工作面回采前, 为了准 确掌握杨 家窑北正断层 的具体 位置 以及 含 导水 性 ,在 l 1 2 2 0 2工 作 面 风 巷 施 工 了 2断 层 探 查 钻 孔 F D 1和 F D 2 ,孔深分别为 2 1 6 m和 1 9 5 m ,钻孔施工完毕后最大水量约 为1 8 ~1 9 m / h ,并 且 在 钻 进 过 程 中 未 遇 见 断 层 破 碎 带 。在 1 1 2 2 0 2工 作 面辅 运 巷 迎 头 施 工 了 8个 钻 孔 ,分 别 为 F Y D 1  ̄F Y D 8 ,钻 孔 出水 量 最大达 到 1 8 8 m 3 / h ,并且钻进至 2 1 3 m处出现小砾石 ,可 以判断为揭
钻 孔 仰角 ( ) 方位 角 ( 。 ) 斜距 ( m ) 最大 水量 ( m / h) F Y D 1 3 5 l 7 5 2 0 0 1 0 F Y D 2 2 8 1 7 5 2 2 0 l 5 F Y D 3 1 5 1 7 5 1 8 0 1 O 0 F Y D 4 2 1 1 7 5 2 1 3 l 8 8

煤矿开采的矿井设计优化

煤矿开采的矿井设计优化

人工智能算法的挑战
需要处理的数据量大,计算复 杂度高,对计算资源和算法性 能要求较高。
计算机辅助设计
计算机辅助设计(CAD)定义
利用计算机软件进行工程设计和绘图的一种技术 。
CAD技术的发展趋势
随着计算机图形学、虚拟现实等技术的发展, CAD技术将更加智能化、可视化。
ABCD
CAD在矿井设计中的应用
专家系统局限性
依赖于专家知识的获取和更新,可能存在知识不完备或过时的问题。
人工智能算法
人工智能算法概述
指一系列基于人工智能技术的 算法,用于处理和分析大量数 据,发现规律和模式。
常用的人工智能算法
包括神经网络、支持向量机、 决策树等,具有自学习、自适 应等特点。
人工智能算法在矿井设计 中的应用
可用于预测矿井瓦斯分布、煤 层厚度变化等,为矿井设计提 供决策支持。
矿井排水系统的优化
总结词
矿井排水系统的优化是矿井设计优化的重要 内容之一,它直接影响到矿井的安全生产和 排水效果。
详细描述
在矿井排水系统的选择与优化过程中,需要 考虑矿井条件、技术水平、经济因素等多方 面因素,选择合适的排水方式,如集中排水 、分段排水或联合排水等。同时,需要对排 水系统进行技术经济比较,优化排水设计, 提高矿井的安全生产和排水效果。
05
矿井设计优化的未来展望
智能化矿井的建设
智能化矿井
利用先进的信息技术、传感器和自动 化设备,实现矿井的智能化监测、控 制和调度,提高矿井的安全性和生产 效率。
无人化采掘
智能化运输
利用智能调度系统和无人驾驶运输设 备,实现煤炭运输的自动化和智能化 。
通过遥控、自动化和机器人技术,实 现采掘工作面的无人化作业,降低人 工成本和事故风险。

煤矿井下爆炸材料库设计

煤矿井下爆炸材料库设计

为雷管发放硐室,也不符合炸药远离雷管的要求,最好将 原则,科学合理选择爆炸材料库的形式。并且,要深刻领
炸药发放硐室和雷管发放硐室相对错开布置。
会 《煤矿安全规程》、《煤矿井底车场硐室设计规范》 等规
2) 辅助硐室考虑不足,导致一室多用。规程规定 “辅 程规范的要求,努力做到煤矿井下爆炸材料库设计在安全、
硐室式爆炸材料库根据库房和进出口巷道的相对关系 主要分为垂直式和平行式两种。垂直硐室式爆炸材料库布 置空间比较狭长,相互平行的库房都垂直进出口巷道,如 图 4 所示。
收稿日期: 2012 - 11 - 05 作者简介: 赵大鹏( 1984 - ) ,男,湖南邵阳人,2011 年硕士毕业于中国矿业大学( 北京) 采矿工程专业,现在中国煤炭
1) 回风 巷 道 布 置 位 置 不 合 适。规 程 第 三 百 零 四 条 ( 四) 要求爆炸材料库 “库房与外部巷道之间,必须用 3 条 互成直角的连通巷道相连”,规范 6. 1. 3. 5 明确要求 “井下 爆炸材料库房与外部巷道之间,应用三条互成直角的连通 巷道相连”。有些设计直接把回风巷连在尽头巷道( 图 1 中 ①位置) 。这样回风巷道布置只有两条互成直角的连通巷道 相连,明显违反规程规范要求。设计中只要将回风巷道出 口下移 2 ~ 3m,如图 1 所示,即可满足规程规范要求。
2013 年第 1 期
煤炭工程
设计技术
煤矿井下爆炸材料库设计
赵大鹏
( 中国煤炭科工集团 北京华宇工程有限公司,北京 100120)
摘 要: 针对当前爆炸材料库设计中炸药和雷管存放形式选择随意性较大的问题,通过分析 确定了根据爆炸材料库的容量选择设计形式的基本原则,并对当前煤矿井下爆炸材料库设计中存 在的问题,提出了解决思路,为井下爆炸材料库设计提供了一些有益的参考。

浅析煤矿开拓与矿井结构优化

浅析煤矿开拓与矿井结构优化

浅析煤矿开拓与矿井结构优化摘要:作为矿井开采中的重要环节,煤矿开拓在煤矿生产和建设过程中的地位和作用是不可低估的,它关系到煤矿生产的全局,决定着煤矿开采总体战略的部署。

如何在现有生产技术条件下顺利实现可持续发展,对煤矿的长远发展具有重要的战略意义。

关键词:煤矿开拓;矿井结构优化引言矿井的开拓与矿井结构优化是矿井工作中的重要环节,这对整个开采局面将会产生直接的影响,矿井的建设与发展。

生产和运营情况以及煤矿的生产环境和生产发展状况以及煤炭的资源开发利用等,都会受其直接或者间接的影响。

尤其在煤矿矿井的生产活动方面,随着煤矿采煤技术的不断提高,煤矿企业为了保证其获得可持续发展的机会,需要重点对其煤矿的开拓和结构优化做出更多的努力。

本文以此为视角,对这一问题进行了细致的研究,旨在通过本文的工作,为时下煤矿的生产活动提供一定的可供借鉴的信息。

一、矿井设计的基本内容与途径(一)矿井开拓及巷道布置改进的主要途径具体途径如下:首先要合理选择工作面长度,要为提高回采工作面单产提供条件。

其次是通过采区巷道联合布置,进而提高生产能力。

矿井在进行开采煤层群过程中的采区巷道联合布置作为改进矿井开拓和巷道布置的重要内容与方式,同时也是生产矿井合理集中生产过程中怎样布置采区与设计新采区经常应该考虑与研究的主要问题。

再次是矿井在进行集中开拓时,要全面发挥水平大巷与矿井设备的作用。

针对那些划分阶段或者盘区实施开拓的大中型矿井而言,矿井集中开拓主要从采用岩石集中大巷方面,全面加大新水平的阶段高度与提升发展水平的生产能力方面展开。

(二)矿井初步设计基本内容所谓矿井初步设计是指矿井建设的基本设计文件。

它的基本内容包括如下:一是矿井所在地区的社会与经济概况,地质状况,地质勘探发展程度,矿井的井田境界及划分。

煤炭储量与矿井生产能力。

二是矿井巷道布置。

开采工艺与采掘机械设备,生产的具体要求,矿井的矿石与歼石的运输和相关设备选择。

三是矿井供电与供配电体系。

矿井优化工程设计方案

矿井优化工程设计方案

矿井优化工程设计方案一、引言矿井作为重要的资源开采和生产场所,其安全、高效的运行是企业发展的基础。

为了实现矿井的优化和持续发展,需要通过科学的工程设计方案来提高矿井的效率和降低成本。

本文将针对矿井优化工程设计方案进行全面的分析和探讨,以期为矿井的运行提供一些实用的建议和参考。

二、矿井优化工程设计方案的意义1. 提高生产效率通过优化设计,可以提高矿井的开采效率,增加产量,降低生产成本,提高利润。

2. 保障矿工安全优化设计可以改善矿井的安全环境,降低事故发生的概率,保障矿工的生命安全。

3. 降低环境污染通过科学的矿井设计,可以减少环境污染和资源浪费,实现绿色、可持续开采。

4. 促进技术创新优化设计方案可以促进技术创新,推动矿业技术的发展,提高行业的整体竞争力。

三、矿井优化工程设计方案的内容1. 矿井生产系统优化(1) 优化采矿工艺流程对矿井的采矿工艺流程进行优化,包括提高矿井的矿石开采率、降低矿石的损耗率、提高矿石的品位等方面的优化。

(2) 优化生产设备配置根据矿井的实际情况,合理配置采矿设备、运输设备、选矿设备等,提高设备利用率,降低能耗。

(3) 提高生产自动化水平通过引进先进的自动化技术,提高矿井生产的自动化水平,提高生产效率,同时降低人工成本。

2. 矿井安全系统优化(1) 完善矿井安全管理制度建立健全的矿井安全管理制度,包括安全生产、职业健康、环境保护等方面的管理制度,提高矿井的安全生产水平。

(2) 强化安全设施建设对矿井的安全设施进行加固和改造,包括瓦斯抽放、通风系统、防火设施等,提高矿井的安全性能。

(3) 提高安全监控水平引进先进的安全监控技术,实现对矿井生产过程的实时监控和预警,及时发现隐患,避免事故发生。

3. 矿井环境系统优化(1) 实施绿色开采采用绿色环保的采矿技术,减少矿井对环境的影响,实现低碳、清洁生产。

(2) 强化环境保护设施建设对矿井周边环境进行保护,加强对矿山排放的治理和控制,减少环境污染。

石槽村煤矿21采区准备方案分析

石槽村煤矿21采区准备方案分析

・ 3 5・
慢, 适应倾角小 , 对顶 、 底板条件要求较高 , 设备 国产 化率低 , 投资较大等 问题 , 目前在宁东矿区和 国内其 它 矿 区均 未 大 规 模应 用 , 因此 结 合 本 矿 井 2 1 采 区 的 煤层赋存条件 , 不推荐单轨 吊、 齿轨卡轨车辅助运输 方式 。 2 1 采 区东翼 和南翼煤层赋存稳定 , 倾角在 l 5 。
和- + - 7 2 0 m五个 车场 。
胶轮运输方案 和轨道运输方案在工程量及投资 方面大致 相当 , 但轨道方案存在用人多 激 率低 的问 题, 结合本矿井 已形成的辅助运输系统为胶轮运输系 统, 且 本 矿 井 井 型大 、 辅 助 运 输 量 大 的实 际情 况 , 2 1
采 区西 翼辅 助运 输方 式选 择无 轨 胶轮 系统 合理 。
3 . 3 2 1 采 区通风 方案 比选
2 l 采 区辅 助 运输 方 案 工 程量 及 投 资 比较 情 况 见
表4 。
表 4 石槽村煤矿 2 1 采 区辅 助运 输方案经济比较
方案一为 2 l 采 区东 、 西 两翼 回风 系统 在 采 区 内 不 沟通 , 各 自通 过集 中回风巷 与斜 风井 沟通 。 方案二为 2 1 采区东 、 西 两 翼 利 用 采 区 回风 上 山 沟通 , 利用一 条 2 1 采 区集 中 回风巷 与斜 风井 沟通 。 在 工 程 及 投 资方 面 , 方 案 二 略 优 于方 案 一 , 但 与 方案二相 比, 方 案一 具 有 通 风 系统 独 立性 更 强 , 采 区
二, 但 方 案一 中的排 水 石 门两 次 穿过 了矿 井下 组 煤 ,
变 电所 。 2 1 采 区采煤 方法 为机 械化综 采 。

煤矿矿井设计及采区优化探究

煤矿矿井设计及采区优化探究

煤矿矿井设计及采区优化探究煤矿是我国能源工业的重要组成部分,煤矿矿井设计及采区优化是煤矿生产中的重要环节。

在提高煤矿安全生产、提高煤炭开采利用率、降低能源消耗等方面具有重要意义。

本文将探究煤矿矿井设计及采区优化的相关内容,并从煤矿生产的角度进行分析和讨论。

煤矿矿井设计是煤矿生产的基础性工作,其质量和合理性直接影响矿井的安全生产和经济效益。

合理的矿井设计需要考虑矿井地质条件、水文地质条件、采煤设备和采煤工艺等因素,以确定煤矿的开采方式和矿井布置方案。

矿井设计还需满足矿井的安全生产要求,包括避险出口布置、通风系统设计、排水系统设计等方面。

在矿井设计中,应充分考虑矿井的长期生产规划,合理确定矿井的布局和结构,确保矿井的可持续生产能力。

采区优化是指在煤炭开采过程中,通过科学合理地合理配置采煤工作面,优化采煤顺序和规模,提高采煤效率和煤炭回收率的一种技术手段。

采区优化的核心是提高采煤效率和煤炭回收率,减少煤炭资源的浪费和煤炭开采对地质环境的破坏。

采区优化需要充分考虑煤层地质条件、矿井设备状态、采煤工艺和矿井经济效益等因素,通过合理的采区规划和管理,提高矿井的开采利用率和经济效益。

在煤矿矿井设计及采区优化的过程中,需要综合考虑煤矿生产的多个方面因素,充分利用现代科学技术手段,合理规划和设计矿井的开采方式和采煤工作面,提高煤炭资源的开采利用率,提高煤矿生产的经济效益和社会效益。

在煤矿矿井设计方面,需要充分考虑矿井地质条件和水文地质条件。

避免矿井开采中出现地质灾害,提高矿井的稳定性和安全生产水平。

应充分利用现代化采煤设备和采煤工艺,提高矿井的开采效率和回收率。

在采区优化方面,需要合理规划和管理采煤工作面,采用先进的采煤工艺和技术手段,提高采煤效率和煤炭回收率。

应充分利用信息化技术和智能化设备,提高矿井生产管理水平,提高煤矿生产的信息化水平和智能化水平。

煤矿矿井设计及采区优化是煤矿生产中的重要环节,具有重要的理论和实践意义。

煤矿矿井设计及采区优化探究

煤矿矿井设计及采区优化探究

煤矿矿井设计及采区优化探究【摘要】本文探讨了煤矿矿井设计及采区优化的重要性及意义,通过分析矿井设计原理和探索采区优化算法,提出了智能化矿井设计技术的应用,以及矿井安全生产控制的重要性。

评价了采区优化的效果,总结了研究成果并提出了未来研究方向和研究启示。

通过本文的研究,可以更好地指导煤矿矿井设计和采区优化工作,提高矿井的生产效率和安全性,为煤矿行业的可持续发展提供重要参考。

【关键词】关键词:煤矿矿井设计、采区优化、矿井安全生产、智能化技术、效果评价、研究成果、未来方向、研究启示。

1. 引言1.1 煤矿矿井设计及采区优化探究的意义煤矿矿井设计及采区优化探究的意义在于推动煤矿生产过程的优化与提升,提高矿井的采矿效率、降低成本、保障矿工安全。

矿井设计的科学合理性直接影响矿井的生产效率和安全性,因此研究煤矿矿井设计及采区优化是至关重要的。

通过研究煤矿矿井设计原理和采区优化算法,可以实现矿井开采作业的智能化,提高矿山生产效率和质量。

研究矿井安全生产控制和智能化矿井设计技术应用,可以有效降低事故风险,保障矿工的安全。

通过评价采区优化效果,可以为矿山生产提供科学依据,进一步优化生产流程,提高资源利用率,为煤矿行业的可持续发展提供支撑。

深入探究煤矿矿井设计及采区优化对于提升矿山生产效率、保障矿工安全和推动行业发展具有重要意义。

1.2 研究背景煤矿矿井设计及采区优化是近年来煤矿工程领域的重要研究方向。

煤矿是我国主要的能源资源之一,而煤矿开采过程中存在着诸多安全隐患和环境问题。

煤矿矿井设计及采区优化成为了煤矿生产发展的重要课题。

煤矿矿井设计及采区优化的研究背景主要包括以下几个方面:1. 煤矿事故频发:由于煤矿采空区域的不断扩大和煤层开采的不规范,导致煤矿事故频发,严重影响煤矿安全生产。

2. 矿井资源浪费:传统的矿井设计和采区规划方法存在着资源浪费的问题,不能充分利用矿井的矿藏资源。

3. 环境污染问题:煤矿采区的不合理规划和设计会导致土地沉陷、地质灾害等环境问题,严重影响周边地区的生态环境。

分区开采转向后开拓运输系统的优化

分区开采转向后开拓运输系统的优化

分区开采转向后开拓运输系统的优化【摘要】以安太堡露天矿为例,分析了分区开采露天矿转向后开拓运输系统优化问题,提出了优化方案。

【关键词】开拓运输系统;工作线长度;运煤系统;内排方式安太堡露天煤矿开采煤层为近水平,采用单斗一卡车工艺。

设计在整个开釆区域内实行分区开采,原“作业规划”中将合同区划分为6个采区o1992—1995年期间成功实现从首采区向II采区的转向。

1999年后半年,II采区上部逐步靠界, 开始了第二次转向,进入m采区。

该矿技术人员结合第一次转向的经验以及对合同区开釆程序的深入研究,否定了原“作业规划”中设计的6 个条区方案和1992年所做的3个平行条区方案。

提出了新的转向方案,即从II采区扇形转向,IH采区北部及东部采到合同区边界,南部让开了较大范围的4号煤无煤区和9号煤中高硫区,并完全利用了II采区留沟的东帮和南帮三角区域以减小剥采比。

按照制定的开采程序方案,安太堡露天矿从 1999年下半年开始自II釆区向m釆区的转向开采。

预计到2002年年底,11采区开采全部结束,m采区缓帮基本结束,之后矿山工程在m采区内正常进行。

矿坑采排工程进入正常发展时期,内排土场无论从排弃空间的容量上还是从运输通路上,一般都能满足采场剥离物的排弃需求。

在这种情况下,开拓运输系统优化的关键问题在于如何减少煤岩的运输距离。

其中剥离物的运输距离取决于m采区工作线长度、内排土场端帮排弃方式和运煤系统的设置等。

1工作线长度.工作线长度宜接与生产剥采比和内排运输距离相关:如工作线长度越短,则端帮剥髙量所占比例越大,从而剥采比也就增大;如工作线太长,则内排运距也增加。

工作线过长或过短,都会导致矿山开采成本增加。

由于m采区西部南北向境界较长,如果采用南北全长工作线,则工作线太长,坑底可达2 500 m,这样势必会増加剥离物的内排运距。

因此,在这一区段内采用L形工作线,即工作帮同时向东和北两个方向发展,北部工作帮最后向北部境界靠帮,而东部工作帮逐渐缩短,趋于正常,这样就可使工作线长度不至太长,缩短了内排运距。

石槽村煤矿21采区准备方案分析

石槽村煤矿21采区准备方案分析

石槽村煤矿21采区准备方案分析
刘惠会;刘光金
【期刊名称】《神华科技》
【年(卷),期】2015(000)003
【摘要】通过对神华宁夏煤业集团石槽村煤矿煤层赋存情况、开拓现状、21采区情况的介绍,在分析采区建设条件后提出了可行的采区建设方案,在进行详细技术经济比较后,选取了石槽村煤矿21采区最优建设方案。

本文较好的体现了完成生产煤矿采区接续设计的分析重点,可为矿井建设和采区准备方案选择提供参考。

【总页数】5页(P32-36)
【作者】刘惠会;刘光金
【作者单位】银川方圆工程监理咨询有限公司,宁夏银川,750001;神华宁夏煤业集团宁夏煤矿设计研究院有限责任公司,宁夏银川,750011
【正文语种】中文
【中图分类】TD1
【相关文献】
1.石槽村煤矿沿空留巷设计与实施方案研究 [J], 田建祥
2.神华宁夏煤业集团石槽村煤矿11采区集中超前疏放水研究 [J], 蒋学明;马进勇;
3.河南陈四楼煤矿二十采区准备巷道优化布置方案 [J], 宋成义
4.肖家洼煤矿21采区辅运上山雾气分析及治理方案 [J], 王磊
5.神华宁夏煤业集团石槽村煤矿11采区集中超前疏放水研究 [J], 蒋学明;马进勇
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煤矿矿井设计及采区优化分析

煤矿矿井设计及采区优化分析

煤矿矿井设计及采区优化分析摘要:本文从煤矿工作实际情况出发,分析了煤矿矿井设计优化方法,并简要阐述了采矿区优化设计模型的建立,探讨了采矿区设计优化具体内容与方法,提出了保证煤矿矿机设计和采区优化的措施,意在为今后的煤矿矿井和采区优化设计积累更多经验。

关键词:煤矿矿井设计;采区优化;分析近些年,我国煤矿开采工作的科学性不断提高,很多先进设备和开采技术被应用在具体的开采工作中。

同时,煤矿矿井的设计更加优化,采矿区优化变得更加重要,为更准确地进行煤矿矿井设计及煤矿开采区域,需要对其进行相应的研究,学习更多知识,积累更多经验,进而为煤矿开采积蓄更多力量,使用科学的方法提高煤矿开采率和质量。

1 煤矿矿井设计的优化1.1 近水平煤层的矿井优化设计煤矿开采中难免会遇到近水平煤层的矿井,针对此类煤矿,必须设计系统化的开拓方案,优化矿井设计方案。

首先要了解此种类型煤矿的特点,与倾斜角度较大的煤层相比较,此类型矿井特点显示以下特征:其一,井田的边界及形状不是很规则。

有一些是长方形,但大部分都是不规则多边形。

其二,不能确定出水平划分区域及大巷位置。

很多矿井并不能依照煤层等高线表明开采水平,只能依照条件布置,还因为煤层的层次多,依照煤层分组可将大巷布置出来;还有一些因为倾斜的长度比较大,需要设定不同的水平进行开采,一般不会超出两个水平;大巷方位并不一定依照煤层走向为准,大巷可能是不平行的,可能表现为放射状。

其三,灵活布置采区的巷道以及灵活划分采区[1]。

想要设计出更高通用性的近水平煤层的矿井开采方案,就需要有整体优化的模型及程序,这样就会为今后此类型煤层的煤矿矿井设计方案提供基础数据,形成典型的开采方案结构模型,见图1。

图2 缓斜煤层矿井典型开拓系统结构1.3 通风井设计优化煤矿开采工作需要在地下进行,因此,就会有很多坑口,比如大河滩坑口、长夜坑口等等,每个坑口会与地面相连,此时通风井设计科学性就显得非常重要,如果设计有纰漏,可能会出现风流不畅或者漏风的问题,所以一定要全面地考虑通风井的设计,提前进行预想与设计[2]。

关于对石槽村煤矿通风系统的优化研究

关于对石槽村煤矿通风系统的优化研究

1 矿 井 概 况
进完毕。

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
流的控 制。 ②需在暗缓坡斜井下段 内设置一处行 车风 门, 会对 行车安
全 造成 重 大 影 响 : 风 设 施 过 多 , 护 量 较 大 , 通 维 系统 稳 定 性 较 差 , 调 在
整通风系统 时 , 牵一发而动全身 , 系统调控困难。③ 矿井通风网络结
根 据 对 设 计 中通 风 系 统 存 在 的 以 上 问题 进 行 分析 ,决 定 必 须 对
我矿通风 系统进行优化。 3 通风 系统 优 化 方 案 通过对我矿初步设计 中通风系统进行研 究 ,得出采用初步设计 中通风系统后存在着矿井通风阻力较大 , 通风线路增长等诸多缺点 , 因此决定对 我矿初步设计 中通风系统进行优化 ,提出 了以下优化 方 案并实施( 化后通风系统图及通, 见优 Am络图) 。在实施优化 方案过
32 其 次 将 暗 缓 坡 斜 井 下 段 东 翼 与 1 . 1采 区 回 风 上 山联 络 巷 、 石 槽村 煤 矿 位 于 宁夏 回族 自治 区宁 东 煤 田河 东 规 划 区 的 鸳鸯 湖 1 区第 三 中车 场 及 其相 关联 络 巷 等 依 次 掘 进 完 毕 。 1采 矿 区 内 ,井 田南 北 长 约 45 m ,东 西 宽 约 7 m, 勘 查 区 面 积 约 .K K 33 在 上 述 两 处 巷 道 进 行 掘 进 时采 取 一 次 串联 通 风 方 式 将 1 . 1 3 .K 。 自 含 煤 地 层 的 底 界 至 十 六 煤 层 顶 板 ,厚 度 2 .2~ 1 m 4 67 采 区第 二 中 车 场 、 2 0 1 2 1主 辅 运 顺 槽 、 0 5 水 平 车 场 及 其 相 关 1 +17 m 6 .1 平 均 4 .6 , 度 呈 现 由西 南 向北 东 有 增 厚 趋 势 。 现 主 采 O7 m, 33 m 厚 联络巷依次进行掘进。 2 2煤 , 层 平 均厚 度 36 — 煤 .m。 优化后的通风阻力分布情况 矿 井初步设计采用副立井、 斜风井 、 主斜井和暗缓坡斜井综合开 优 化后 矿 井通 风 阻力 分 布 表 拓 方式 , 斜 井 与 斜 风 井 中 间有 第 一 、 二 、 三 联 络 巷 相 连 , 斜 主 第 第 主 井、斜风井 、暗缓坡斜井通过 + 0 m 水平辅 运石门与副立井相连 90 通, 在矿井建设过程中在主斜 井与暗缓坡斜 井通过措施巷相连接。 主斜 井承担着全矿井 的运煤任务 :副立井和暗缓坡斜井承担着 全矿井的辅助运输任务 ; 风井为专用 回风井筒。 斜 石 槽 村 煤 矿 现 布 置采 煤 工 作 面 1个 , 井 有 两个 进 风 井 , 回 矿 1个 2 初 步 设计 中通 风 系统 风井。通风总阻力为 4 0 a 风机房 主扇压 力为 4 0 a 总回风量为 5P , 4P, 初 步设 计 当 中采 用 主 斜 井 下 行 风 、 缓 坡 斜 井 上 段 、 暗 中段 采 用 下 行风、 暗缓坡斜风井下段 采用上行 风方式进行通风。 主斜 井风流经第 第二 、 第三联络巷进入斜风井或通过主斜井与暗缓坡斜 井措施巷 进 入 暗 缓 坡 斜 井 ;暗 缓 坡 斜 井 内 风 流 经 暗 缓 坡 斜 井 下 段 东 翼 与 1 1 采区回风上 山联络巷进入 1 采 区回风 上山与斜 风井内( 1 见优化前通 风 系 统 图及 通 风 网络 图) 。 存在问题 :①暗缓坡斜井 内上行风和下行风同时存在不利于 风

石槽村煤矿井田划分及开拓系统优化

石槽村煤矿井田划分及开拓系统优化
30. 4 ~ 35. 8,具有爆炸危险性。煤层属自燃 ~ 易自燃煤层, 地温梯度 3. 07℃ /100m,在 + 700m 以下为高温异常区,温 度在 31 ~ 37℃ ,存在一、二级热害。2、6、10、12、18 煤
是主要可 采 煤 层,其 顶 底 板 岩 性 多 以 砂 岩 及 粉 砂 岩 为 主, 单向抗压强度为 35 ~ 45MPa,属中等稳定的顶底板。
名称及性质
鸳鸯湖背斜 长梁山向斜 张家庙向斜 张家庙背斜 李家圈向斜 李家圈背斜
位置
S1 ~ S6 线 S1 ~ S6 线 10 ~ S6 线 10 ~ S6 线 S1 ~ S3 线 S1 ~ S3 线
走向 NW NW NW NW NW NW
表 1 井田主要褶曲特征表
产状 倾向 NE
NE NE NE NE
二维地震控制 S306 钻孔验证 三维地震控制 S405 钻孔验证
三维地震控制
三维地震控制
二维地震控制 三维地震控制
三维地震控制
三维地震控制
二维地震控制 三维地震控制 二维地震控制 三维地震控制 2203 钻孔验证
注: ★代表控制程度属于可靠; ◆代表控制程度属于较可靠; ▲代表控制程度属于较差。
1. 2. 3 开采技术条件 石槽村煤矿 属 于 低 瓦 斯 矿 井,煤 层 爆 炸 平 均 指 数 为
3) 风量考虑不足,导致通风不够。规程对煤矿井下爆 炸材料库通风专门的要求有两点,即 “井下爆炸材料库必 须有独立的通风系统,回风风流必须直接引入矿井的总回 风巷或主要回风巷中” 和 “必须保证爆炸材料库每小时能 有其总容积 4 倍的风量”。通风往往也是按照此规定设计
表 2 井田主要断层特征表
名称及性质
位置

浅谈煤矿矿井开拓和巷道布置的改进

浅谈煤矿矿井开拓和巷道布置的改进

浅谈煤矿矿井开拓和巷道布置的改进发表时间:2017-12-18T09:38:14.200Z 来源:《基层建设》2017年第26期作者:张学强[导读] 摘要:在煤矿开采生产过程中,矿井开拓以及巷道布置是非常重要的工作。

华北理工大学河北唐山 063210摘要:在煤矿开采生产过程中,矿井开拓以及巷道布置是非常重要的工作。

就这两个方面的实际工作而言,其涉及内容较多。

只有在实际工程中综合运用这些方法,才能保证煤矿开采作业的安全和效益。

本文就煤矿矿井开拓和巷道布置的改进进行简单的阐述。

关键词:煤矿矿井开拓;巷道布置;改进随着煤矿的开采推进,矿井开拓和巷道布置改进工作至关重要,其目的是要解决生产安全问题,消除不良因素的影响,从而实现煤矿合理生产,改善煤矿矿井的劳动条件和作业环境。

因此,煤矿矿井开拓和巷道布置应当结合矿井煤矿生产状况,保证开拓和巷道布置工作合理性,提高煤炭产量。

1矿井开拓与巷道布置改进工作意义生产技术对煤炭产量至关重要,为了实现矿井的合理集中生产,就需要不断进行矿井开拓,同时优化巷道布置为安全生产撑起防护伞,提高生产效率。

1.1提高煤炭产量的需要矿井开拓和巷道布置有效提高了煤炭产量,随着煤炭资源的不断开发,表层的煤炭资源不断挖掘,为了提升生产量,就需要进行深层的矿井拓展,并采用跨越回采和掘前预采的采矿方式,加大矿井的延伸深度,以满足生产需要,因此在煤矿生产时,要在保证矿井分布合理的前提下,以较少的开拓工程获取较多的煤量。

通过多年的煤矿矿井经验分析,采用矿井开拓与巷道布置的方式是实现集中开采的重要举措之一。

1.2优化开采环境,实现开采机械化矿井和巷道是煤炭资源重要的运输路径,只有营造宽阔良好的采矿空间,才能保证大型机械化设备的应用,为采矿机械化发展提供保障。

煤矿巷道是煤层开采过后留下的空间,随着采煤深度不断增加,矿井和巷道成为制约煤矿下一步开采的重要因素,尤其是影响机械化采煤的开展。

当前煤层回采工艺、矿井技术装备不断发展演变,工作面单产和采取生产能力不断提高,煤炭生产呈现集中化的趋势。

石槽村煤矿220605工作面运输顺槽支护参数优化设计

石槽村煤矿220605工作面运输顺槽支护参数优化设计

石槽村煤矿220605工作面运输顺槽支护参数优化设计魏启明;赵华
【期刊名称】《中国煤炭工业》
【年(卷),期】2022()1
【摘要】巷道是煤矿生产开拓系统的重要组成部分,巷道支护与维护巷道的稳定性是保障矿井安全生产的前提。

目前,矿山生产中使用较多的支护方式是锚杆+锚索+W形钢带或组合锚索、锚杆等联合支护,但是由于支护材料很难回收甚至不能回收,很大程度上造成了支护材料的浪费,导致煤炭企业利润空间缩小。

而对锚杆支护进行合理优化,可以大幅加快巷道掘进速度,缓解采掘衔接的紧张局面,同时一定程度上能够减少工人劳动强度。

【总页数】3页(P64-66)
【作者】魏启明;赵华
【作者单位】国家能源宁夏煤业集团石槽村煤矿
【正文语种】中文
【中图分类】TD3
【相关文献】
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5.大阳煤矿3306工作面胶带顺槽支护参数优化技术研究
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1) 褶曲构造: 井田内自西向东依次为长梁山 ~ 马家滩 向斜,鸳鸯湖背斜,张家庙向、背斜及李家圈背斜( 单斜) 五条主要褶曲,见表 1。
2) 断层: 井田内共有 19 条断层,其中位于现有井田 边界的断层 3 条,分别是井田深部边界的马柳逆断层,井
田南部边界的新碱子沟北正断层及杨家窑正断层; 位于井 田内对开拓开采影响较大的主要断层 6 条,分别是: 杨家 窑北正断层、张家庙逆断层、DF8 正断层、DF5 断层、李家 圈逆断层、DF18 断层; 另外位于石槽村煤矿南部井田以外 的新碱子沟正断层( ΔH = 20 ~ 30m,L = 2. 1km) ,位于石槽 村煤矿北部的 DF22 正断层( ΔH = 49m,L = 5. 3m,延展到梅 花井 后 叫 DF5 断 层) ,DF21 逆 断 层 ( ΔH = 20 ~ 30m,L = 2. 3km,延展到梅花井后叫 DF9 断层) 及 DF18 逆断层( ΔH = 48m,L = 1. 2km,延展到梅花井后叫 DF10 断层) 与本井田境 界优化相关,见表 2。
1. 2 煤层赋存、构造特征及开采技术条件
1. 2. 1 煤层赋存特征 井田内含煤 地 层 为 侏 罗 系 延 安 组,含 煤 地 层 总 厚 度
335m,其中主要可采煤层 6 层,分别为 2、6、10、12、17、 18 煤。各煤层倾角 10° ~ 38°,各煤层全井田平均厚度及煤 层间距: 2 煤厚度为 3. 67m; 6 煤厚度为 4. 77m,上距 2 煤
其中石槽村煤矿的生产能力为 600 万 t / a,井田范围: 东到 马柳断层; 西至长梁山 ~ 马家滩向斜轴; 南以杨家窑正断 层及新碱子沟北正断层为界,并与红柳煤矿相邻; 北以人 为边界为界,并与梅花井煤矿相邻,石槽村煤矿井田境界 及地质构造图如图 1 所示。
图 1 石槽村煤矿井田境界及地质构造图
5. 9




61
70
63
70
2




180
170
152
170
1. 54




40
50
60
50
1. 6




252
265
273
265
2. 8




20
21
22
21
1. 46




21
22
25
22
2. 57




74
91
75
91
2. 4 ~ 3. 1




25
25
24
25
1




控制情况
二维地震控制 S306 钻孔验证 三维地震控制 S405 钻孔验证
三维地震控制
三维地震控制
二维地震控制 三维地震控制
三维地震控制
三维地震控制
二维地震控制 三维地震控制 二维地震控制 三维地震控制 2203 钻孔验证
注: ★代表控制程度属于可靠; ◆代表控制程度属于较可靠; ▲代表控制程度属于较差。
1. 2. 3 开采技术条件 石槽村煤矿 属 于 低 瓦 斯 矿 井,煤 层 爆 炸 平 均 指 数 为
关键词: 石槽村煤矿; 井田划分; 开拓系统; 井田边界 中图分类号: TD212 文献标识码: B 文章编号: 1671 - 0959( 2013) 01-0004-04
1 石槽村煤矿概况
1. 1 井田及相邻矿井关系
宁夏鸳鸯湖矿区总体规划能力为 4400 万 t / a,主要由 清水营、梅花井、石槽村、红柳和麦垛山 5 个煤矿组成。
30. 4 ~ 35. 8,具有爆炸危险性。煤层属自燃 ~ 易自燃煤层, 地温梯度 3. 07℃ /100m,在 + 700m 以下为高温异常区,温 度在 31 ~ 37℃ ,存在一、二级热害。2、6、10、12、18 煤
名称及性质
鸳鸯湖背斜 长梁山向斜 张家庙向斜 张家庙背斜 李家圈向斜 李家圈背斜
位置
S1 ~ S6 线 S1 ~ S6 线 10 ~ S6 线 10 ~ S6 线 S1 ~ S3 线 S1 ~ S3 线
走向 NW NW NW NW NW倾向 NE
NE NE NE NE
DF8 正断层 10 ~ S3 线 NE
SE
70°
DF5 正断层 S2 ~ 10 线 NE
SE
72°
李家圈逆断
S1 ~ 10 线 NW
NE
72°

DF18 正断层 22 ~ S2 线
NE
NW
43°
最大落差及可靠程度 /m
延伸长
2 -2 煤
6煤
18 煤 报告采用 度 / km
80 ~ 292 90 ~ 310 90 ~ 324 90 ~ 310
设计技术
煤炭工程
2013 年第 1 期
石槽村煤矿井田划分及开拓系统优化
杨勇
( 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司,宁夏 银川 750011)
摘 要: 根据石槽村煤矿及相邻的梅花井和红柳煤矿井田划分状况及存在的主要问题,分析 相邻的梅花井和红柳两个矿井开拓系统、穿越较大断层的技术制约及经济不合理性,优化了石槽 村煤矿井田划分及开拓系统,以实现技术可行、经济合理、资源回收利用最大化。
表 2 井田主要断层特征表
名称及性质
位置
走向
产状 倾向
倾角
马柳逆断层 东部边界 NW ~ NE SW ~ NE 53° ~ 74°
新碱沟子北
南部边界 NE
SE
68°
正断层
杨家窑正断
南部边界 NE
SE
77°

杨家窑北正
S4 ~ S5 线 NE
SE
54°
断层
张家庙逆断
10 ~ S6 线 NW
NE
68°

倾角 90°
延伸长度 / km 5. 6 7 3. 8 4. 4 3. 4 3. 04
倾伏方向
向南倾伏 向南倾伏 向南倾伏 向北倾伏 向北倾伏 向北倾伏
控制情况
三维地震、二维地震、钻探控制 二维地震 8 条主测线控制
三维地震、二维地震、钻探控制 三维地震、二维地震、钻探控制 三维地震、二维地震、钻探控制 三维地震、二维地震、钻探控制
收稿日期: 2012 - 12 - 06 作者简介: 杨 勇( 1966 - ) ,男,宁夏灵武人,高级工程师,1990 年毕业于重庆大学资源及环境工程系采矿专业,现
任宁夏煤矿设计研究院有限责任公司副院长,主要从事煤矿设计和研究工作。
4
2013 年第 1 期
煤炭工程
设计技术
120. 7m; 10 煤厚度为 4. 41m,上距 6 煤 34. 4m; 12 煤厚度 为 2. 13m,上距 10 煤 30. 1m; 17 煤厚度为 1. 94m,上距 12 煤 52m; 18 煤厚度为 4. 63m,上距 17 煤 11m。根据煤层间 距主要可 采 煤 层 2 煤 为 上 组 煤,6、10、12 煤 为 中 组 煤, 17、18 煤为下组煤。 1. 2. 2 构造特征
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