煤炭开采中的部分技术研究
煤炭开采中的部分技术研究

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送 机 弯 曲段 返 向割 入 煤壁 , 至 输送 机 直线 段 为止 。 然后 直 通机械化采煤 ( 档普采 ) 高 —— 综 合 机 械 化 采 煤 ( 采 ) 综 将 输 送 机 移 直 ; 再 调 换 两 个 滚筒 上 下 位 置 , 新 返 回割 ⑧ 重 综 合普 通 机 械 化放 顶煤 采 煤 ( 放 ) 个 阶段 后 , 渐 综 七 逐 煤至 输送 机 机 头 处 ; 将 三角 煤 割掉 、 壁 割直 后 , 次调 ④ 煤 再 形 成 了综采 、 采 、 普 炮采 三 种工 艺 方式 并存 的局 面 。而随着 换 上 下滚 筒 , 程 正 常割煤 。 返 煤炭 经 济 的快 速 发展 , 煤炭 开 采技 术 获 得 了充 足 的发 展 动 12 采 空 区 处 理 . 力 , 多学 者和 技 术 人 员针 对 煤 炭开 采 中 的各 种 问题 进 行 众 采 空 区处理 方法 有 全部 垮 落法 、 充填 法、 柱 支撑 法 、 煤 了不 同 的研 究 与 实践 , 得 了显著 的效 果。这 些研究 工作 , 取 缓慢 下沉 法 等。 其 中全部 垮 落法 应用 最 广。 为我 国 煤炭 资 源开 发 提供 了 良好 的技 术 保 障。 我 们也 看 但 全部 垮 落 法是 通 过 回柱 放 顶、 架 使 工作 面控 顶 距范 移 到 , 经 历 了煤 炭 的高 强 度 开 采 后 , 炭 开 采 逐 渐 向深 部 在 煤 围 以外 的 顶板 岩 层 有 计 划地 垮 落下 来 ,基 本 上 填 满 采 空 转 移 , 采 的难 度 随 之 提 升 , 有 不 少 的遗 弃 资 源 需要 蹬 区 , 开 且 同时维 护好 控顶 距范 围 内 的顶板 , 其保 持 完整 稳定 。 使 空 回采 , 些技 术 难 题 摆 在 了我 们 采 矿 人 员 的面 前 , 这 亟待 特 殊 条件 下 顶板 支护 , 工作 面 顶板 破 碎 或过 地质 构 造 解 决 。 本 文 从煤 矿 开 采 方 法 出发 , 要针 对上 行开 采 技 术 时 , 煤机 司机 必须 与 拉 架工 密切 配 合 , 慢 截 割速 度 , 主 采 减 割
煤矿开采中井下采煤技术及采煤工艺选择

煤矿开采中井下采煤技术及采煤工艺选择煤矿开采是煤炭资源的重要开发方式之一,它是指在地下采掘煤炭。
在井下采煤的过程中,采煤工艺和技术选择非常重要,它们直接关系到煤矿采煤的安全、高效和经济。
本文将介绍井下采煤的技术和采煤工艺的选择。
井下采煤技术井下采煤技术可以分为机械采煤和人工采煤两种。
机械采煤是指用机械设备在井下采煤,人工采煤则是纯手工开采煤炭。
目前,机械采煤技术已经广泛应用于煤矿中,因为它具有工作效率高、操作安全、节省人力资源等优点。
机械采煤技术包括转载机采煤、连续矿机采煤和火焰喷射采煤等。
转载机采煤是采用转载机在井下采煤,它适用于煤厚大于2.5米的煤层。
连续矿机采煤是采用连续性采煤机在井下进行采煤,它适用于煤厚小于2.5米的煤层。
火焰喷射采煤是使用火焰喷射器在井下进行采煤,它适用于煤层较薄的地区。
这些机械采煤技术不仅可以提高工作效率,还可以减少采煤过程中的危险因素,减轻人工劳动强度。
相比之下,人工采煤是传统的采煤方式,它需要大量的人力、物力和时间投入。
人工采煤技术主要包括手动割煤、机械破碎和人工爆破等。
手动割煤是用手工工具在井下对煤炭进行割煤,它适用于煤层较薄的地区。
机械破碎是使用机械设备对煤炭进行破碎,然后使用手动工具对煤炭进行分离。
人工爆破是利用爆炸将煤炭炸碎,然后使用手动工具对煤炭进行分离。
但这些方式效率低下,同时也可能带来较大的安全风险。
采煤工艺选择采煤工艺是指在井下采煤的过程中,选用的工艺和方法。
它的选择需要结合实际情况和煤层性质。
在选择采煤工艺的时候,应遵循以下原则:1.经济效益:采煤工艺不能只考虑采煤效率,还应该考虑其经济效益。
选择经济效益好的工艺,才能保证采煤企业的长期发展。
2.合理安全:采煤工艺的选择必须保证采煤过程中的安全,减少事故发生的可能性。
3.机械化程度:应根据采煤区域的现状和煤层性质选择相应的机械化程度,使其更好地适应煤炭资源的采集。
4.资源保护:采煤工艺选择还需要考虑对自然和环境资源的保护,保证资源的可持续利用。
煤矿开采中沿空留巷技术的应用研究

煤矿开采中沿空留巷技术的应用研究一、沿空留巷技术的基本原理沿空留巷技术是指在煤层开采过程中,挖掘越空巷道留下一定厚度的覆岩,以保证巷道避让的煤柱和下部抽采的煤柱之间有一定的覆岩层厚度,达到确保安全和高效开采的技术。
沿空留巷技术的基本原理主要包括以下几点:1.保障安全:留巷技术可以有效地保证留巷和开采空间之间有足够的覆岩层,从而保障矿井开采过程中的安全。
2.提高煤炭回收率:通过留巷技术可以最大限度地提高煤炭的回收率,减少矿井的损失。
3.减少瓦斯爆炸事故:沿空留巷技术可以减少煤与瓦斯爆炸的危险,提高矿井的安全性。
4.提高开采效率:留巷技术可以增加矿井的开采空间,提高煤炭的开采效率。
二、沿空留巷技术的应用现状目前,沿空留巷技术在中国的煤矿开采中得到了广泛的应用,特别是在深部、超深部煤矿开采中。
以大庆煤田、黄河煤田、鄂尔多斯煤田、韩城煤田等为代表的煤矿,都采用了沿空留巷技术,取得了显著的效果。
在实际应用中,沿空留巷技术主要包括以下几个方面的内容:1.根据煤层地质条件和矿井布置,确定留巷的位置和尺寸,确保留巷的安全性和稳定性。
2.利用先进的采矿设备和技术手段,实施留巷工程,确保留巷的质量和进度。
3.根据矿井的生产情况和瓦斯涌出规律,对留巷工程进行定期检测和维护,防止瓦斯事故的发生。
通过以上的应用实例可以看出,沿空留巷技术在我国的煤矿开采中得到了广泛的应用,并取得了良好的效果。
在提高矿井的安全性和生产效率方面发挥了积极的作用。
三、沿空留巷技术的发展趋势随着煤矿开采技术的不断发展和完善,沿空留巷技术也在不断演进和改进。
未来,沿空留巷技术的发展趋势主要包括以下几个方面:1.应用范围扩大:随着煤矿开采的深入和超深部煤矿的开发,沿空留巷技术将会在更大范围内得到应用,以满足煤矿开采的需求。
2.技术手段创新:随着采矿设备和技术的不断创新,沿空留巷技术将会实现自动化和智能化,提高留巷工程的效率和质量。
3.安全管理提升:未来,沿空留巷技术在矿井安全管理中的地位将会更加凸显,成为保障矿井安全的重要手段。
煤矿开采方法及技术解析

煤矿开采方法及技术解析煤矿开采是指通过各种手段和技术,将地下的煤炭资源开采出来并加以利用的过程。
在煤矿开采中,采用的方法和技术直接影响着煤矿的安全性、效率和环境保护等方面。
本文将对煤矿开采方法及技术进行解析,以期对读者对此有更深入的了解。
煤矿开采方法主要分为地下开采和露天开采两种。
地下开采是指通过井巷、巷道等地下通道进入矿井,将煤炭从地下开采出来。
露天开采则是将地表的煤炭露天挖掘出来。
两种开采方法各有优劣,选择哪种方法主要取决于煤矿的地质条件、煤层厚度和煤炭质量等因素。
在地下开采中,常用的方法有采煤工作面法、采煤柱法和综放开采法等。
采煤工作面法是指将矿井分为若干个工作面,通过采煤机和运输设备将煤炭采出并运出矿井。
采煤柱法则是在地下开采过程中保留一定的煤柱,以支撑地表和上覆岩层,以确保矿井的稳定和安全。
综放开采法则是将采煤和支护同时进行,通过煤炭自身的支撑作用来保持矿井的稳定。
露天开采常用的方法有露天矿坑法和露天矿井法。
露天矿坑法是将矿区地表的土壤和岩石挖掘掉,直接露出煤炭矿体,再通过装载机等设备将煤炭运出矿区。
露天矿井法则是将矿井开在露天矿坑旁边,通过井巷将煤炭运出。
除了开采方法外,煤矿开采还需要运用一系列的技术来提高开采效率和保障矿井的安全。
其中,煤矿通风技术是非常重要的一项技术。
通风系统的建设和运行可以保障矿井内空气的流通,排除有害气体,降低瓦斯爆炸和煤尘爆炸的风险。
此外,煤矿开采还需要运用矿井支护技术、瓦斯抽采技术、煤炭清洗技术等。
煤矿开采技术的发展与创新也是煤矿行业的重要课题。
近年来,随着科技的进步,一些新的技术开始应用于煤矿开采中。
例如,无人机技术可以用于矿区的巡查和勘探,提高了工作效率和安全性。
激光测量技术可以用于地质勘探和煤层的测量,提高了勘探的准确性和可靠性。
智能化设备和自动化控制技术的应用也使得煤矿开采更加高效和安全。
然而,煤矿开采也面临着一些挑战和问题。
煤矿资源的逐渐枯竭和环境保护的要求使得煤矿开采面临着压力。
中国神华的技术分析

中国神华的技术分析中国神华集团(以下简称“神华”)是中国最大的煤炭生产企业,也是世界上最大的烟煤生产和销售企业之一、神华的技术分析主要围绕着煤炭开采、加工、运输及煤化工领域展开。
以下是对神华技术分析的一些关键点。
首先,神华在煤炭开采方面积累了丰富的经验和技术优势。
神华拥有先进的开采技术,包括长壁工作面开采、短壁工作面开采等。
这些技术不仅提高了煤炭开采的效率和质量,还在保护环境和确保安全方面起到了重要作用。
神华还注重创新,发展了自动化开采技术。
这一技术能够提高工作效率、减少人力成本,并降低事故风险。
其次,神华在煤炭加工方面也进行了技术创新和实践。
神华致力于研发和应用高效的煤炭洗选技术,通过提高洗选效率、降低排放量和提高煤炭质量,使得神华的产品更具竞争力。
此外,神华还发展了煤炭焦炭深加工技术,在提高产品附加值的同时减少环境污染,实现煤炭资源的高效利用。
此外,神华还在煤炭运输方面积极探索技术创新。
神华采用多种运输方式,包括铁路运输、水路运输和铁水联运等。
通过提高运输效率和降低运输成本,神华能够更好地满足市场需求,并提高产品的竞争力。
神华还积极推广信息化技术在运输系统中的应用,例如利用物联网技术实现运输过程的追踪和管理,提高运输的效率和精确度。
最后,神华在煤化工领域也持续进行技术探索和创新。
神华致力于提高煤炭资源的综合利用率,开发高附加值化工产品。
神华成功开发了煤制油、煤制气等技术,并建设了相应的生产基地。
这些技术不仅降低了对传统能源的依赖,还促进了能源结构的多样化和清洁化。
综上所述,中国神华集团在煤炭领域的技术分析主要涵盖煤炭开采、加工、运输及煤化工领域。
通过技术创新和实践,神华不仅提高了煤炭生产的效率和质量,还降低了环境污染和安全风险。
随着中国能源需求的不断增长和环保要求的提高,神华在技术方面的不断创新将为公司未来的发展提供更多机遇。
煤矿开采中沿空留巷技术的应用研究

煤矿开采中沿空留巷技术的应用研究沿空留巷是指在煤炭开采过程中,保留底板煤层下部未采出的煤岩,形成一条或多条沿煤巷的悬空巷道,使之成为安放掘进工人、运送煤炭和通风救援的通道。
本文将从以下几个方面探讨沿空留巷技术在煤炭开采中的应用研究。
一、沿空留巷技术的优点1. 提高安全性留巷能有效地控制煤与瓦斯爆炸的传播速度和程度,减少瓦斯爆炸的损害范围,大大降低矿井事故的发生概率,保障矿工的生命财产安全。
2. 促进煤炭生产留巷可以加强采掘系统的稳定性,提高采煤效率,减少能耗损失,优化开采成本与收益的关系,是推进煤炭产业可持续发展的有效途径。
3. 提高环保水平留巷利用煤与瓦斯的资源,减少煤层瓦斯的排放,降低底板地面塌陷和地面沉降的危害,有利于维护地表和地下环境的生态平衡。
1. 普通留巷普通留巷是通过在煤巷底部保留一定厚度的煤岩而形成的,具有承重能力的埋深通道,适用于采煤工作面前缘的煤层开拓。
2. 特殊留巷特殊留巷有伸出巷、盲巷、万能巷等类型,其根本目的在于解决煤巷开采中的特殊问题,如顶板崩落、煤质变化、水发、岩石爆炸等情况,有利于煤巷的排水、通风和煤运输等工作的顺利进行。
1. 布线根据开拓车间的地形、地质和采煤工艺要求,通过测量和分析等方法,确定留巷的位置、长度、宽度和高度等参数,制定留巷施工方案和安全预案。
2. 预处理在留巷开凿之前,需要对采掘工作面前缘进行预处理,如预采煤炭、打喷砂、托钢梁等,确保煤巷的稳定性和安全性。
3. 开挖根据留巷的类型和要求,采用不同的开挖方法,如机械开挖、爆破开挖、钻孔套管等。
在开挖过程中,要注意排水、通风和瓦斯治理等问题,以保证施工和运输的顺利进行。
4. 支护开挖完毕后,需要对留巷进行支护和加固,以确保留巷的稳定和安全性。
根据留巷的情况和要求,采用不同的支护方案,如钢架支护、锚杆锚喷、压型支护等。
5. 设备安装设备安装是留巷施工的关键环节,包括电气设备、通风系统、输送机械等。
设备的选型和安装要严格按照施工方案和标准进行,保证设备的功能和安全性。
煤炭开采中的部分技术

煤炭开采中的部分技术汇报人:日期:CATALOGUE 目录•煤炭开采技术概述•露天开采技术•地下开采技术•特殊情况下的开采技术•煤炭开采技术的发展趋势与挑战煤炭开采技术概述01CATALOGUE在工业革命之前,人们主要依靠手工挖掘和简单的机械工具进行煤炭开采。
这一时期的煤炭开采技术相对落后,生产效率低下。
煤炭开采技术的发展历程古代煤炭开采技术随着工业革命的兴起,蒸汽机和机械设备的发明和应用,煤炭开采技术得到了显著提升,生产效率大幅提高。
近代煤炭开采技术近年来,随着科技的不断进步,煤炭开采技术朝着更加高效、安全、环保的方向发展,如数字化矿山建设、自动化采煤等。
现代煤炭开采技术露天开采露天开采是指将覆盖在煤层上面的岩石和土壤剥离,从而暴露出煤层进行开采。
这种开采方式具有开采面积广、采煤量大、效率高等特点,但同时也存在破坏环境、影响周边居民等问题。
地下开采地下开采是指通过掘进井巷,从地下深处将煤层采出。
这种开采方式对环境影响较小,但需要较高的技术支持和设备投入,且存在一定的安全隐患。
连续采煤机开采连续采煤机是一种先进的煤炭开采设备,具有高效、灵活、安全等特点。
它可以通过高速旋转的切割头将煤层切割成一定大小的块状,然后通过运输带将煤运出井外。
这种开采方式适用于薄煤层和部分中厚煤层的开采。
现状目前,我国煤炭开采技术已经取得了长足的进步,但仍然存在一些问题,如安全生产形势严峻、环境污染严重等。
同时,随着人们对环境保护和可持续发展的重视,对煤炭开采技术的要求也越来越高。
趋势未来,我国煤炭开采技术将朝着高效、安全、环保的方向发展。
数字化矿山建设和自动化采煤等技术将得到更广泛的应用,同时也会加强煤炭清洁生产和废弃物资源化利用等方面的研究与应用。
此外,随着新能源技术的发展,煤炭开采技术也将与新能源领域相结合,探索新的发展方向。
露天开采技术02CATALOGUE特点露天开采具有开采范围广、采煤效率高、煤质高、安全性好等优点,但同时存在剥离量大、排土占地多、对环境影响大等缺点。
煤矿采矿工程中的采矿工艺与技术探究

煤矿采矿工程中的采矿工艺与技术探究摘要:随着社会经济的快速发展,对煤矿的需求越来越大,对煤矿开采工程的针对性要求也越来越高。
采用先进科学的煤矿开采技术和工艺,不仅可以提高煤矿工程的安全性,而且可以有效地提高煤矿开采质量和生产效率。
关键词:煤矿采矿工程;开采工艺技术;应用随着对煤炭资源需求的不断增加,采用现代先进的采矿技术和设备,不仅可以提高煤炭开采效率,还可以增加煤炭开采过程的安全性。
虽然目前中国煤矿工程中的采矿技术已经取得了一定的成果,但仍需要加大整体的研究力度,以促进中国煤矿工业的可持续发展。
1煤矿采矿工程的特点第一,煤炭资源是不可再生的。
由于煤炭资源的形成周期,煤炭资源具有一定的不可再生性,煤炭天然储量相对稳定,如果无序、无限制开采,将导致煤炭资源枯竭。
鉴于煤炭资源的不可再生特性,应进行系统开发,合理选择最佳开采技术和工艺,防止资源浪费。
第二,煤矿开采专业性强。
煤矿开采是指在特定地区,根据煤矿的地质条件,采用适当的开采技术和工艺,以达到开采煤矿的目的。
由于煤矿的开采空间环境无法改变,煤矿的开采能力受到空间的限制,所以在开采工作中,必须有专门的技术人员来进行,这样才能保证煤矿开采项目的开采安全。
第三,煤矿开采存在一定的风险。
我国大部分煤矿位于地下深部,需要进行地下作业。
煤矿井下作业存在许多不安全因素,如瓦斯、煤尘、水气、有毒气体等。
煤矿安全事故一旦发生,将给煤矿职工和煤矿企业造成巨大的经济损失。
第四,煤矿开采过程具有流动性。
煤矿作业的流动性主要表现为工人的流动性。
由于大多数煤矿位于偏远地区,一些小型煤炭企业无法及时足额支付工资,导致大量技术人才流失,对煤炭行业造成巨大影响。
2煤矿采矿工程中采矿工艺与技术的应用2.1空场采矿工艺技术的应用目前,中国露天采矿技术广泛应用于煤炭开采工程,主要有挡土法、矿柱法、阶段矿房法、综合采矿法等。
该技术的应用可以保证采矿效率,但采空区必须在矿房开采完成后进行合理处理,避免采矿工作中出现问题。
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煤炭开采中的部分技术研究
摘要:随着煤炭资源的大规模开采,深部采煤和蹬空采煤技术成了新的研究热点。
本文首先阐述了煤矿开采方法,接着针对蹬空煤层的上行开采技术进行了分析,最后基于sql server 2008+vb设计了包含数据库、模型库和方法库的采煤决策支持系统,对煤炭开采技术的更深入研究进行了有益探索。
关键词:煤炭开采开采技术技术研究
我国煤炭开采技术在经历了手镐采煤——风镐采煤——爆破采煤——普通机械化采煤(普采)——高档普通机械化采煤(高档普采)——综合机械化采煤(综采)——综合普通机械化放顶煤采煤(综放)七个阶段后,逐渐形成了综采、普采、炮采三种工艺方式并存的局面。
而随着煤炭经济的快速发展,煤炭开采技术获得了充足的发展动力,众多学者和技术人员针对煤炭开采中的各种问题进行了不同的研究与实践,取得了显著的效果。
这些研究工作,为我国煤炭资源开发提供了良好的技术保障。
但我们也看到,在经历了煤炭的高强度开采后,煤炭开采逐渐向深部转移,开采的难度随之提升,且有不少的遗弃资源需要蹬空回采,这些技术难题摆在了我们采矿人员的面前,亟待解决。
本文从煤矿开采方法出发,主要针对上行开采技术和采煤方法决策支持系统设计进行了研究。
1 煤矿开采方法
我国煤田地质条件的复杂性,决定了煤矿技术装备是多层次的,在一个相对长的时期内必将是综采、普采、炮采三种工艺方式并存。
炮采工人劳动强度大、支护工作不安全、日产量及劳动生产率低、材料消耗量大,适应性强;普采工艺采煤工作实现了机械化,产量提高,设备投资少。
但支架的架设和回撤工作仍为繁重的人工劳动,在顶板管理方面还显得比较薄弱。
就目前煤矿地下开采技术发展趋势看,综采是采煤工艺的重点发展方向,它具有高产、高效、安全、低耗以及劳动条件好、劳动强度小的优点。
但是综采设备价格昂贵,综采生产优势的发挥有懒于全矿井良好的生产系统、较好的煤层赋存条件以及较高的操作和管理水平。
采煤工作面的工艺过程,包括破煤、装煤、运煤、支护、和采空区处理等工序。
现对破煤和采空区处理详述如下:
1.1 破煤
以mg160/390-wd型双滚筒采煤机为例,使用双向割煤,滚筒截深0.6m,往返一次进两刀,采煤机司机应随时调整滚筒高度,保证采高2.1-2.3m,保证不超高、不割底。
采用工作面端部斜切进刀割三角煤双向割煤方式,根据采煤机机械特征,采煤机进刀段长度应不小于30m。
①当采煤机割至工作面端头时,其后的输送机槽已移近煤壁;②调换滚筒位置,前滚筒降下、后滚筒升起并沿输送机弯曲段返向割入煤壁,直至输送机直线段为止。
然后将输送机移直;③再调换两个滚筒上下位置,重新返回割煤至输送机机头处;④将三角煤割掉、煤壁割直后,再次调换上下滚筒,返程正常割煤。
1.2 采空区处理
采空区处理方法有全部垮落法、充填法、煤柱支撑法、缓慢下沉法等。
其中全部垮落法应用最广。
全部垮落法是通过回柱放顶、移架使工作面控顶距范围以外的顶板岩层有计划地垮落下来,基本上填满采空区,同时维护好控顶距范围内的顶板,使其保持完整稳定。
特殊条件下顶板支护,工作面顶板破碎或过地质构造时,采煤机司机必须与拉架工密切配合,减慢截割速度,割煤与拉架间距不得超过5m,拉架时采取带压擦顶前移支架的方法。
工作面出现断层时,若其落差小于1.0m,采取调低支架留设顶底煤的方法通过,工作面支架形式不变。
若落差大于1.0m,采取放震动炮配合机组截割的方法通过,并另编制专项安全技术措施。
2 煤矿上行开采技术
矿山煤层开采时,一般开采顺序都是沿着自上而下的顺序进行,自下而上的开采方式在实际中应用不多。
但在生产实践中由于各种原因造成一些煤矿滞留有处于悬空状态的煤层,或受当时生产技术条件所限,上部煤层为难采煤层;或因上部煤层煤质、厚度、价格等因素在当时处于不宜开采状态。
但随着生产技术水平的提高、煤炭价格的上涨、煤矿生产技术体系的完善,这些曾经处于不宜开采状态的煤层又会具备客观的开采价值,尤其是对于一些资源临近枯竭的老矿井,若能将处于悬空状态的煤层安全、合理地开采,将会在延长矿井的服务年限、提高资源回收率、提高矿井生产系统的利用效率等方面创造出巨大的经济和社会效益。
所以国内外也有一些
有益的尝试与探索,总体来说有以下两种情况:一是主动上行开采,即矿山开采设计时为消除或改善中组或上组煤层的不利条件而采
取的先下后上顺序的开采方式,其目的是使上部煤层降低其瓦斯含量或者卸压或者疏干;另一种是被动上行开采,即矿山开采时由于客观原因开采已采煤层水平的上覆煤层,其目的是节约资源,提高生产效率和经济效益。
上行开采首先是开采下部煤层,其上覆岩层稳定后,再开始开采上部煤层,这样就必须确定上、下煤层之间的距离,只有在层间距适当的时候才能有条件采用上行开采,否则就无法进行上行开采。
当下部煤层开采后,采空区上覆岩层必然产生移动变形,从而产生冒落带、裂隙带和弯曲下沉带三带。
不同倾角、不同岩性的岩层及不同组合的覆岩,其移动规律及破坏规律是不同的。
对于缓倾斜煤层,当煤层顶板覆岩内为坚硬、中硬、软弱、极软弱岩层或其互层时,冒落带和裂隙带的高度都是不一样。
当上下两层煤的最小垂距h大于煤层的冒落带hm时,上下煤层的裂隙带最大高度取标高最高者作为两层煤的裂隙带最大高。
通常对下部煤层的影响主要是冒落带,对上部煤层的开采影响主要是裂隙带,弯曲下沉带对上部煤层的影响不是太大。
根据煤岩层破坏的特征,从上行开采的需要出发,又关系到裂缝带的高度,为了保证下部煤层开采以后所形成的裂缝带不波及到上部开采煤层,必须确定冒落带和裂缝带的高度。
2.1 冒落带
影响冒落带的因素除采高以外,还与岩石的碎胀系数有关。
一般来说,岩石比较软时,岩石碎胀系数就小;岩石比较硬时,岩石碎胀系数就大。
2.2 裂缝带
在上行开采过程中,为了保证上部煤层在整体结构上不至于遭到破坏,通过计算导水裂缝带的高度,可以确定上行开采时上、下煤层之间的允许距离。
影响导水裂缝带高度的主要因素是采出煤厚、煤层倾角、顶板岩性、采后时间等。
围岩的特性,包括下部已冒落岩石压实后残余碎胀系数的大小,以及上覆岩层的硬度和力学性质对导水裂缝带的高度也起重要作用。
3 采煤决策支持系统设计
决策支持系统是把模型和分析技术与传统的数据存取技术及检索技术结合起来,开发出可为决策者提供不同决策时的各项结果,从而辅助决策者得到最优决策,进行决策支持的软件系统。
采煤决策支持系统应针对不同煤层地质条件,建立相应的模型,提出所需的数据,确定评价的方法,最后设计在相应的子模块中,集成为总的决策支持系统。
3.1 系统开发平台选择
系统建设平台选择如下:
操作系统:windows xp;
数据库系统:sql server 2008;
开发平台:vb。
3.2 系统结构
系统总体结构设计如图1所示。
3.3 系统主要模块功能[1]
3.3.1 数据库管理系统
数据库管理系统主要用来存放系统运行时所需要的各类数据,并管理、维护和使用这些数据,它的功能包括:数据存取、修改、查询、删除和检索。
具体内容如下:①煤层地质条件数据;②机、炮采技术性决策指标和权重数据;③采煤设备型号参数数据;④模拟模型所需要的各项参数数据;⑤回采巷道围岩稳定性分类指标数据;⑥回采巷道布置经济评价所需要的基础数据;⑦放顶煤开采与分层开采经济比较数据;⑧综合性评价各指标的权重。
3.3.2 模型库管理系统
模型库管理系统主要是存放各类辅助决策的模型,这些模型包括:①不同采煤机对应的采煤工作面产量模拟模型;②放顶煤工作面产量模拟模型。
3.3.3 方法库管理系统
方法库管理系统中主要包括各种预测方法和优化方法,对应于功能不同的优化程序,如:①机采形式与设备的选型;②放顶煤开采与分层开采的比较;③回采巷道围岩稳定性分类;④回采方向与区段平巷留设方式的确定;⑤回采巷道布置方案的经济评价。
4 结束语
本文主要针对煤炭开采技术中的部分问题进行了研究,在采煤方
法叙述中,主要阐述了采煤工作面的破煤和采空区处理技术。
上行开采技术是近年来较为热门的研究方向,本文对该技术进行了详细分析,解释了冒落带、裂隙带和弯曲下沉带三带的由来。
近年来,计算机技术在煤炭开采中扮演着越来越重要的角色,使用计算机进行辅助决策在很多大矿井已经不新鲜,本文亦对此问题进行了研究,设计了包含数据库、模型库和方法库的采煤决策支持系统,给出了系统的设计思路、系统结构和各主要模型的功能描述。
通过本文的研究工作,对煤炭开采技术研究是一次理论与实践的探索,对推进煤炭企业更好的生产具有现实意义。
参考文献:
[1]张幼蒂,王玉浚.采矿系统工程[m].徐州:中国矿业大学出版社.2005.
作者简介:倪刚(1977-),男,陕西神木人,助理工程师,2011年毕业于中原工学院电气工程及其自动化专业,现在神东煤炭集团公司总调度室担任调度主管工作。