深孔松动爆破防突技术在五凤矿的应用
深孔松动爆破技术在过地质构造中的应用

深孔松动爆破技术在过地质构造中的应用1. 地质概况四台矿地质构造异常复杂,断层、冲刷、陷落柱成组成群揭露且遍布各盘区,严重影响工作面的正常掘进和回采,为改善采掘衔接紧张局面,减少搬家次数,提高煤炭回采率和巷道利用率,我矿对深孔松动爆破技术进行攻关,在实践中不断总结深孔松动爆破的各项技术参数,为我矿顺利完成各项生产指标发挥了重要的作用。
2. 问题的提出松动爆破是指充分利用爆破能量,使爆破对象成为裂隙发育体,不产生抛掷的一种爆破技术。
我矿过去在过地质构造岩体时多采用浅孔松动爆破技术,但对于掘进和综采,孔深1.5m浅孔松动爆破向前延伸破坏岩体的距离不足1.0m,在推进过程中,无法满足综采或掘进一个班的进尺,为降低机组载荷,防止机组损坏,只能频繁的打眼、爆破来降低机组截割时的负荷。
为改变这种状况,我们采用了深孔松动爆破的技术。
3. 深孔松动爆破技术参数的确定3.1 最小抵抗线的确定炸药在岩体中爆炸,根据爆炸对岩体的破碎效果可分为压碎圈、松动圈、振动圈,在松动圈内,爆破产生的冲击波和爆生气体将岩体碎裂成裂隙体。
3.1.1 径的计算式中:rp松动圈半径;p应力波初始径向应力峰值,p=ρ0d12(rc / rb)6n/8;α应力波衰减值,;d1炸药爆速,m/s;ρ0炸药密度,kg/m3;rc药包半径,mm;rb炮眼半径,mm;st岩体抗拉强度;ν泊松比;n压力增大系数,8~11。
3.1.2 最小抵抗线的确定炸药在一定深度内自由面爆破,当最小抵抗线大于松动圈半径时,形成压缩爆破(内部爆破);当最小抵抗线不大于松动圈半径时,形成松动爆破;因此,我们在实践中确定最小抵抗线为松动圈半径。
将试验数据d1=3600m/s、ρ0=1000kg/m3、rc=25mm、rb=28.5mm、st=45kgf/cm2、ν=0.36、n=10代入上式得rp=1323mm,因此我们确定炮眼间距为1~3m。
煤矿开采中松动爆破的应用

2021年第5期2021年5月松动爆破在煤矿开采中的应用提升了煤矿企业的开采效率,加快了企业获取经济效益的速度。
本次所研究的案例中煤矿位于开滦矿务局,矿名为“马家沟煤矿”,是一个中型产量的矿井。
根据矿井实际开采状况,采用巷道放顶煤法,试验区域内总共12层煤,试验长度为170m 。
此次放顶煤的长度约为130m ,倾斜长度为26.6m 。
该区域范围内的煤层结构比较复杂,煤层厚度在6.0~8.7m 之间,平均厚度为7.0m 。
1松动爆破在煤矿开采中的参数设定1.1确定最小抵抗线煤矿爆破过程中,需要先安装炸药,用于破碎煤层煤体。
从具体效果来看,其可以被划分为压碎圈、松动圈和振动圈3个层次,其中,松动圈范围内所产生的爆破冲击最为明显,比较容易形成裂隙体。
因此,本次在确定最小抵抗线时,可以先根据爆破的应力波作用原理计算松动圈的半径[1]。
计算公式如下:R p =[vp /(1-v )S t ]1/a r b ,(1)a =2-v /(1-v ),(2)p =Q a D i 2(r c /r b )6n /8,(3)式(1)~(3)中,R p 为松动圈的半径,m ;v 为岩石的泊松比;p 为应力波的初始径向应力峰值,MPa ;S t 为抗拉强度,MPa ;a 为应力波的衰减系数;r b 为炮眼的半径,m ;Q a 为装药的密度,kg/m ;D i 为炸药的爆炸速度,m/s ;r c 为装药的半径,mm ;n 为压力增大的倍数,通常取8~11。
本次试验中将松动圈的半径作为最小抵抗线。
此时,可以将试验数据均代入上述公式中,得到松动圈的半径为1.2m ,可以确定试验中的最小抵抗线也是1.2m 。
1.2确定炮眼密集系数炮眼密集系数可以用字母“m ”来表示,选择合适的炮眼密集系数,能够确保炸药与煤岩之间的抗拉强度恰到好处,但如果m 的取值比较高,则会出现药孔连心线的叠加拉应力比煤岩抗拉强度低的情况,无法形成具有贯通状态的裂隙,炮眼之间也会遗留下不会爆的隔墙,在完成爆破工作以后,曲面呈现锯齿状,此时可以利用三角形炮眼和宽孔距的方式进行炮眼布置[2],具体如图1所示。
深孔控制松动爆破防突技术的研究方案

巷道快速掘进防治煤与瓦斯突出技术的研究中国地质大学(北京)平煤集团十矿目录深孔控制松动爆破防治煤与瓦斯突出技术的理论研究 (3)前言 (3)1 深孔控制松动爆破成缝机理 (3)爆炸应力波的作用机理 (3)爆生气体作用及贯通裂隙形成条件 (4)控制孔的应力散布 (5)2 深孔控制松动爆破参数设计 (8)孔径的选择 (8)火药选择 (9)装药方式 (9)爆破孔与控制孔间距选择 (9)爆破孔和控制孔的设计参数 (13)大直径钻孔预测煤与瓦斯突出技术的理论研究 (15)3 钻屑量(钻屑倍率)的理论分析 (15)钻屑量(钻屑倍率)的理论推导 (15)影响钻屑因素的分析 (19)工程应用的评价 (19)4 钻屑解吸指标的理论分析 (20)儓᠄牦儤堁卅䉁◶閔撀解䐸腌怐框⒡H相同。
4,扩散臀喃 (21)"0巄䁜面蒻塐瓦䖤䶌凘氄体动䂙嬦模喋 (27)5"2 ᒳ䭔擆斏涌出䈝速度的分➐结暜 (28)深孔控制松动爆破防治煤与瓦斯突出技术的理论研究前言深孔控制预裂爆破技术是由松动爆破和控制孔组合形成的一种防治煤与瓦斯突出的技术,其特点是在爆破孔周围增加辅助自由面(控制孔)进行爆破,提高爆破孔产生松动(裂隙)范围的一种增透方式;在其产生煤层裂隙进程中,既不同于一般的预裂爆破又不同于松动爆破。
它是由爆炸压力波、爆生气体和瓦斯压力一路作用煤体的结果,因此在研究深孔控制预裂爆破防治煤与瓦斯突出技术前,研究清楚其作用机理,对实际防治煤与瓦斯突出具有很重大的指导意义。
1 深孔控制松动爆破成缝机理爆炸应力波的作用机理在煤壁中,火药在炮孔内爆炸,产生强冲击波和大量高温、高压爆生气体。
由于爆炸压力远远超过煤的动抗压强度,使孔半径1~3倍范围内的煤体被强烈紧缩、粉碎,形成紧缩粉碎区,或称爆破近区;在该区有相当一部份爆炸能量消耗在对煤体的过度破碎上;然后,冲击波以应力波形式向煤体深部传播。
在应力波作用下,煤体质点产生径向位移,由此在靠近紧缩粉碎区的煤体中产生径向紧缩和切向拉伸。
深孔松动爆破防突技术在五凤矿的应用

用爆破雷 管。 深孔松 动爆 破所 用 的 雷管 必须 是 同厂
预计发育一条 高差 4 的正断层 。工作 面煤层 平均 瓦 m 斯含量 1m / , 6 t煤层 软分层发育 , 破坏类型为 Ⅲ ~V。
1 深 孔松 动爆破 参 数 () 1 爆破 钻 孔 度 为 1 m, 位 1号孔 垂 直 于煤 6 方
() 3 每个 钻 孔应 尽 量 布置在 硬 煤 中 , 在打 钻 过程 中, 应尽量避免孔 口刷大 。每个钻孔打完后 , 必须排净
钻孔 内的煤粉 。 () 4 爆破 钻孔 孔 口周 围 I m范 围内如果 有其 他钻 孔, 其他钻孔要用黄泥封孔 , 长度不少于 2 m。 23 装 药 . () 1 炸药管 的制作 : 炸药装 入 比药卷 总长度 稍 将 长( 10 m) P C管 内( 约 0m 的 V 炸药 每 3卷 为一组 , 捆绑
21年 期 0 第4 2
东 斜技 晨
1 8 9
深 孔 松 动 爆 破 防 突 技 术 在 五 凤 矿 的应 用
郭天 亮
( 河南煤化集 团永煤公 司永贵能源 , 州 贵阳 贵 摘 要 508) 50 1
该 文介绍 了深孔松 动爆破 技术在 永贵五凤矿 掘进S 作面施工 中的防突应用情况 , 过实践形成 了一套完整技术 参数, t - 通 为其他矿 井的 深孔松动爆破 技术参数
松动爆破卸压技术在煤炭开采中的应用

霜一 习熙
1 姆 壬
和决 策 。
参 考文献 :
[ ] 杜 希 婷 . 家 庄 市 产 业 结 构 与 经 济 可 持 续 发 展 的 耦 合 研 究 1 石 F] 经 济 论坛 ,00 7 7 :49 . J. 2 1 , ( ) 9—6 [ 3 高 明 , 2 李 勇 . 龙 江 省 区 域 产 业 耦 合 机 制 及 实 证 研 究 [] 黑 J.
图 2 己 1 —1 3 0机 巷 抽 放 巷 水 力割 缝 穿层 钻 孔 布 置 5 33
中的水抽不 出来 , 放浓 度 低 ; 放 负 压 过 大 时 , 抽 抽 抽 放 浓 度也 低 , 影 响 抽 放 效 果 。经 现 场 实 验 发 现 , 都 1 0mmHg负压 既能保 证 抽 放 浓度 , 能保 证 钻 孔 6 又
( )机 巷 过 未 松 动爆 破 区段 过 程 中 , 繁 出 现 4 频 瓦斯 涌 出量 大和 测试 超标 情况 。测试 其松 爆 后 的钻
出量 大 。在今 后 的工作 中 , 需进 一 步研究 的是 : 现 该 象 是松 动爆破 时把瓦斯 从 这个 区域 驱赶 到 了另一 个 区域 造 成 的 , 是 因 为抽 放 效 果 差 造 成 的 。初 步 判 还
法, 即每 4卷药 中至 少有 1个 炮 头 , 每个 炮 头 使用 2
发 电雷 管并 联 , 每个炮 头之 间采 用 串联 的方法 连接 。
出和 延期 突 出 , 保 安全 生 产 , 升矿 井 安 全 水 平 。 确 提 该 技 术可 加 快掘 进速 度 、 确保 采掘 正 常接 替 、 分 发 充 挥 矿 井 的生 产能 力 , 取得 良好 的安 全和 经济 效益 。 并 因此 , 层 钻 孔 松 动 爆 破 措 施 适 合 在 某 矿 己 1 — 穿 5 1 3 0机巷 抽 排巷 实施 。 33
深孔松动爆破技术在较难抽采煤层掘进工作面的应用

况来看 , 虽然 采取 了上述 措施 , 掘进 工 作 面 的进度 但 始终徘 徊在 4 / 0m 月左 右 , 井 生产 接 替 非 常 紧张 。 矿 其 主要 原 因 是 主 采 煤 层 透 气 性 差 , 气 性 系 数 为 透
0 0 39~ . 7 ( a d , 孔 瓦 斯 流量 衰 .4 0 1 56 m / MP ・ ) 钻 减 系数 为 0 2 58~ .9 ~。为 了解 决煤 层 透 . 4 0 4 26 d
中岭矿 井是 贵州 省迄 今 为止 瓦斯 涌 出量最 大 的 矿井 。2 0 0 7年矿井 实 际 产 煤 2 0万 t 目前矿 井 绝 0 。
对 瓦斯 涌 出量 为 14 5 m / i, 9 . r n 相对 瓦斯 涌 出量 最 a 大为 7 .4 m / , O 9 t为煤 与瓦斯 突 出矿井 。 矿井 可采 及局 部 可 采煤 层 从 上 至 下 编号 为 1 ,
2 2 深孔 松动 爆破 孔与 瓦斯抽 采孔设 计 .
气 性差 、 放效 果不 理想 的问 题 , 井 与有 关 单位 合 抽 矿 作 , 10 3掘进 工作 面进行 深 孑 松 动 爆破 的研 究 , 在 3 1 L
以提高掘 进工 作 面单 进 水 平 , 保 矿 井 正 常 安 全 生 确
中图分类 号 : D 1 . ; D 3 . 3 文献 标志 码 : 文 章编 号 :0 8— 4 5 2 1 ) 5— 0 5— 3 T 72 6 T 253 C 1 0 4 9 (0 0 0 0 6 0
06年 全 面建 成 投 产 , 井 位 于 贵州 毕 矿 节地 区纳雍县 中岭镇 境 内 , 计生 产能 力 30万 ta 设 0 /, 1 2井 , 为平硐开拓 , 矿 均 设计 3个采 区 3 综采工 作 个
松动爆破技术在突出煤层煤巷掘进中的应用

松动爆破技术在突出煤层煤巷掘进中的应用摘要:松动爆破技术是在突出煤层煤巷掘进中采取的一项通过对煤层松动爆破,迫使煤体产生裂隙以释放应力和瓦斯,达到提高煤层透气性和防治突出的目的。
通过对煤层进行松动爆破,使煤体内产生大量的贯穿裂隙,提高煤层的透气性,并使得煤层内的应力集中向掘进工作面的深部转移,卸除了工作面前方的煤层应力,有效的防治了煤与瓦斯突出危险性。
关键词:松动爆破技术突出煤层煤巷掘进应用一、掘进工作面概况32011北下顺槽位于鹤煤八矿井田北部二水平四采区的下部,地面标高142.6m,上部是未回采的32011北工作面,下部为未开采的3203工作面,南边是3201南2工作面,北边是24F3断层。
32011北下顺槽走向长度480m,底板标高为-381.8m,煤层走向北东,倾向南东,煤层倾角24~26°,平均倾角25°,煤厚0.4~7.1m,平均煤厚6.5 m。
地面标高为+142m,埋藏深度523.8m。
工作面直接顶和直接底均为砂质泥岩,厚度4.31~7.43m,黑色,致密,含白云母星,富集植物根部化石。
老底为砂岩,厚度31.54m,上部灰色,细粒,以石英长石为主,含黑色粒状矿物,含少许白云母片,铝质胶结。
2007年10月由焦煤科研所测得3201中巷三横川煤层瓦斯含量12.51m3/t,瓦斯压力1.2Mpa。
32011北下顺槽由3201中巷三横川进入,支护规格3.8×3.2mU29型棚,过去采取的防突措施主要是打排放钻孔,由于钻孔数目较多,劳动强度大,循环进度慢,施工排放孔时,往往因喷孔、卡钻、顶钻而难以达到需要的深度,严重制约煤巷的掘进速度,造成接替紧张。
为此,八矿为了缓解这种局面,提高煤巷掘进进度,在32011北下顺槽采用松动爆破技术作为煤巷掘进的防突措施。
二、松动爆破的参数的选择1.爆破孔孔径的选择。
爆破孔径越大,装药量越多,爆破能量越大,导向及补偿作用越显著,因而,越有利于裂隙的形成和发展。
利用深孔卸压松动爆破防治瓦斯突出技术

利用深孔卸压松动爆破防治瓦斯突出技术【摘要】煤与瓦斯突出是煤矿井下最为严重的自然灾害之一。
由于突出的严重后果,诸多科研和现场工作人员研究和发展了许多防突技术,本文主要介绍利用深孔卸压爆破来治理瓦斯突出技术,主要介绍其深孔松动爆破的作用机理,特点及适用范围,相关的安全技术措施以及效果检验。
【关键词】卸压松动爆破;防突1引言煤与瓦斯突出是煤矿井下最为严重的自然灾害之一。
随着开采规模的扩大和开采深度的增加,煤与瓦斯灾害变得越来越严重,不少原来没有煤与瓦斯灾害危险的煤层升级为突出煤层、尤其是在开采低透气性高瓦斯有突出危险煤层中,煤与瓦斯突出更是严重威胁煤矿的安全生产。
由于突出的严重后果,诸多科研和现场工作人员研究和发展了许多防突技术,对具有突出危险的煤层预先采取一定的瓦斯,使突出煤层整体或局部失去突出能力,然后再进行采掘作业。
本文主要介绍利用深孔卸压爆破来治理瓦斯突出技术,主要介绍其深孔松动爆破的作用机理,特点及适用范围,相关的安全技术措施以及效果检验。
2深孔松动爆破作用机理根据爆炸动力学和弹性动力学理论可知:由爆破孔传播出来的冲击波作用于孔壁时,孔壁及周围介质承受着很大的动载荷,致使炮孔周围的介质产生过度粉碎,产生压缩粉碎圈。
在粉碎圈边界上,冲击波衰减成为应力波,但应力波产生的伴生切向(拉)应力仍有可能大于介质的抗拉强度,使介质拉断,形成与破碎区贯通的径向裂缝。
随着应力被的继续传播,其强度逐渐衰减,应力波过后,爆生气体产生准静态应力场,并楔入爆破孔孔壁上已张开的裂隙中,与煤层中的高压瓦斯气体共同作用于裂隙面。
在裂隙尖端处产生应力集中,使裂隙进一步扩展,进而在爆破孔周围形成径向“之”字形交叉的裂隙网。
因为应力波的传播速度大于裂缝的传播速度,所以当应力波的峰值衰减至小于介质强度的时候,已形成的裂缝仍然继续扩展。
当应力波传播至控制孔壁时,立即发生应力波的反射,反射拉伸波和径向裂隙尖端处的应力场相互叠加,促使径向裂隙和环向裂缩进一步扩展,大大增大裂隙区的范围。
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深孔松动爆破防突技术在五凤矿的应用
郭天亮
(河南煤化集团永煤公司永贵能源,贵州贵阳550081)
摘要该文介绍了深孔松动爆破技术在永贵五凤矿掘进工作面施工中的防突应用情况,通过实践形成了一套完整技术参数,为其他矿井的应用提供借鉴。
关键词防突措施深孔松动爆破技术参数
中图分类号TD713+.3文献标识码C
Deep hole loose blasting technique for outburst prevention in Wufeng mine
Guo Tian-liang
(Henan Coal Chemical Industry Group Co.,Ltd Yongcheng coal company YG energy,Guiyang,Guizhou550081,China)Abstract That paper introduces the deep hole loose blasting technology in mine heading face of YG Wufeng construction of outburst prevention applica-tion,through the practice of form a complete set of technical parameters,the application of reference for other mine.
Key words outburst prevention measures deep hole loose blasting technical parameters
永贵五凤矿1614上顺掘进工作面位于中一采区南部,东西向条带布置,设计沿6中煤层顶板掘进。
工作面北为设计中的1612工作面,南为1614工作面,东起1614运输联络巷,西至无煤带。
工作面设计走向长650m,煤层底板高程为+1459.5 +1520m。
地表位于马家田水库正下方,工作面埋深为56 158m。
工作面煤层整体呈倾向南东,倾角约为4ʎ的单斜构造,沿煤层走向有宽缓起伏,预计该工作面断层处于断层带上,预计发育一条高差4m的正断层。
工作面煤层平均瓦斯含量16m3/t,煤层软分层发育,破坏类型为Ⅲ Ⅴ。
1深孔松动爆破参数
(1)爆破钻孔深度为16m,方位1号孔垂直于煤壁,2、3号孔控制巷道轮廓线两帮各4m,倾角为-4ʎ,孔径为89mm,1号孔距顶板1.1m,水平居中,2、3号孔距顶板1.6m、距巷道中线各300mm。
(2)每孔装药12卷(330mm/卷)含水炸药,三个毫秒电雷管。
(3)连线:单孔雷管并联,孔与孔之间串联。
(4)封孔:孔底装药,向外依次装水炮泥、沙,外口封黄泥。
(5)每一深孔松动爆破循环允许掘进6m,保证深孔爆破超前距不小于10m。
2技术措施
*收稿日期:2011-12-21
作者简介:郭天亮(1982-),男,河南鲁山,助理工程师,本科,2005年毕业于平顶山工业职业技术学院,永贵能源通防部科长。
2.1准备工作
(1)施工单位提前准备好足够的PVC管子、黄泥(黄泥要干湿适度)、沙子、充水炮皮的水针、封泥用的木质炮棍(长度≥2m)等。
(2)施工单位配合放炮员领取并运送炸药,所用的炸药为三级煤矿许用含水炸药(330mm/卷)。
(3)放炮员携带足够的放炮用的连线,并领取专用爆破雷管。
深孔松动爆破所用的雷管必须是同厂家、同批次、同段的长脚线煤矿许用毫秒延时电雷管(总延时不得超过130ms)。
发放前,火药库要全部进行导通试验。
(4)火药库对深孔松动爆破所用的专用雷管要单独存放,建立台帐,雷管的厂家、批次、批号、阻值、导通情况等参数要详细记录。
2.2爆破钻孔施工
(1)为防止装药时钻孔内塌孔,炮眼要随打随装。
(2)爆破钻孔深度为16m,孔径为89mm。
(3)每个钻孔应尽量布置在硬煤中,在打钻过程中,应尽量避免孔口刷大。
每个钻孔打完后,必须排净钻孔内的煤粉。
(4)爆破钻孔孔口周围1m范围内如果有其他钻孔,其他钻孔要用黄泥封孔,长度不少于2m。
2.3装药
(1)炸药管的制作:将炸药装入比药卷总长度稍长(约100mm)的PVC管内(炸药每3卷为一组,捆绑放入PVC管中,每管内装4组)。
装药时孔底引药为反向装药,其余为正向。
3个引药按并联方式连接,管口处锯口将炮线引出。
管两端用黄泥堵严,确保药卷在管内固定并紧密接触。
(2)水炮泥管的制作:将水炮泥装入0.6m 长的PVC 管内,水炮泥长度不小于0.4m ,两端用黄泥堵口。
(3)沙管的制作:将沙子装入PVC 管内,敦实后两端用黄泥堵口。
(4)孔内装药及封孔结构:钻孔底部为炸药管,接着装水炮泥管,外口留2m 段封黄泥,中间剩余部分用沙管装满。
见图1。
(5)在向孔内送炸药管、沙管过程中,参与人员要相互协助,缓慢送入孔内,注意保护雷管脚线,严禁出现雷管脚线损伤及折断现象。
所有雷管脚线分为两种颜色,
全部拉出孔口,不得在孔内并接。
(6)所有炸药管、沙管全部送入孔底后,使用黄泥封孔至孔口,炮泥必须捣实,以免出现残爆。
图1钻孔装药示意图
2.4连线
(1)脚线的连接工作由经过培训的班组长协助爆
破工进行,母线连接脚线、检查线路和通电工作,只准爆破工一人操作。
(2)雷管脚线如果不够长可以用连线接长,接牢固并用胶布包好,接头不允许留在封黄泥段。
(3)每个孔装药后,脚线拉出理好,并短路扭结,固定在一侧(防止捣炮泥时捣破脚线)。
(4)全采面装药全部完成后,才可连线,单孔内雷管并联,孔与孔之间串联。
2.5
起爆
(1)采用串联、一次全部起爆的爆破方法。
(2)装药连线后,要认真进行检查,对孔口附近的设备及设施进行有效的保护。
(3)检查后,切断工作面所有非本质安全型电气设备电源,
撤出工作面所有人员至警戒线外,认真执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度。
(4)放炮地点设在工作面反向风门外。
只有放炮员、瓦检员、安检员、跟班干部在此处执行放炮任务,其余人员全部撤至警戒地点以外。
(5)起爆前,放炮员要对电爆网路进行全电阻检查,严禁用发爆器打火放电检测电爆网路是否导通。
(6)放炮员接到起爆命令后,必须先发出爆破警
号,等5s 后起爆。
(7)瓦检员听到炮响后,及时观测或询问监控中心工作面回风瓦斯变化情况,发现异常,立即向通风区、矿调度汇报并采取措施。
2.6
查炮
(1)爆破30min 且瓦斯正常后,由安检员、瓦检员、放炮员、班(组)长进入查看采面安全状况,确认无异常后,
共同进行查炮,并做好各自的记录。
(2)施工单位配合放炮员重点检查有无拒爆的孔。
逐孔检查并作好记录,对爆破孔及周围没有明显变化的孔要进行导通测试,
通过测试仍不能确定是否起爆的,重新连线起爆。
重新起爆工作仍要严格执行“一炮三检”及“四人联锁”放炮制度。
通过多种方法仍无法确定该孔是否已经起爆的,该孔按照拒爆孔处理,并及时上报矿调度、
生产部、通防部、通风队等有关科室及领导。
(3)施工单位配合放炮员对残爆情况重点进行检查,对片帮埋住的孔口要清理查看封泥的情况确定是否残爆,
并做好记录。
(4)施工单位检查支护情况、煤壁变化情况及周围孔口的变化情况并做好记录。
(5)通过查炮,只有在确认无拒爆孔、支护及设备无危险的情况下,
才可恢复工作面电源。
(6)炮后2h 内严禁一切作业活动。
3
结语
永贵五凤矿1614上顺掘进工作面按突出危险工作面进行管理,必须采取防突措施且有效后才能施工,施工速度慢,在保证安全的情况下,采用深孔松动办爆破防突技术,提高了施工速度。
(1)采用深孔松动爆破技术,可以减少施工钻孔数量,
原工作面每循环施工排放钻孔48个,深孔松动爆破只施工3个,工人劳动强度大大减低。
(2)采用深孔松动爆破技术,可以减少施工防突措施时间,
采取措施时间由原来的一个半班减低到半个班。
(3)深孔松动爆破后煤层透气性系数增大,防突校检指标明显减低,消除了工作面突出危险性。
参考文献:
[1]石必名,俞启香.低透气性煤层深孔预裂控制松动爆破防突作用分析[J ].矿井技术,
2002(10)[2]邓长春,旷永华.顶板高位巷预抽与深孔松动爆破相结合防突措施的效果[
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