探讨无保护层的突出煤层采煤方法.pdf
62 科技资讯S CIENCE 或者是虽然有保护 层,但保护层的开采厚度大薄,开采保护层 的实际保护效果不好,无论在技术上还是 在经济上均不合理。本文根据设计实践, 对这种无保护层的煤与瓦斯突出煤层采用 的采煤方法提出一些看法。 1 矿井慨况 我公司某矿井的井田走向长约5km, 倾斜宽约3km,井田面积约14km 2 。井田内 的含煤地层为属侏罗系地层,共有可采和 局部可采煤层6层,煤层平均总厚度约 30m。主要可采煤层为2号煤和3号煤, 2 号煤平均厚度3184m,该煤层有一次曾在 石门掘进揭露煤层时发生过煤与瓦斯突 出,被煤炭局确定为煤与瓦斯突出矿井; 3 号煤平均厚度9195m,煤质基本以1 /3焦 煤为主。 井田内地质构造及水文质条件均较简 单,全井田基本是一单斜构造,煤层倾角在 16度- 21度之间。各煤层均具有煤尘爆 炸危险小, 3号煤和6号煤有自然发火 倾向。 矿井设计生产能力1150M t/a,采用斜 井 集中大巷 阶段石门的开拓方 式。煤炭彩胶带输送机一条龙运输,井下 辅助运输采用蓄电池机车牵引115t系列 矿车的运输方式。全井田共划分为三个开 采水平。目前正在一水平生产,二水平为 接线水平。 2 采煤方法的选择 从煤层特中可知,主采的2号煤层为 厚煤层,并有煤与瓦斯突出危险,另一主采 煤层3号煤层为特厚煤层,必须同时开采 213号煤层,才能保证全矿井1150Mt/a的 设计生产能力。但由于2号煤层为有突出 危险的厚煤层,又无合适的保护层可供选 择,只能自己解放自己,因此,必须合理安 排其掘进准备,瓦斯抽放及工作面回采三 者之间的超前与接替关系,按照气进超前 于抽放,抽放超前与加采的原则,并必须保 证瓦斯抽放时间在10 - 12个月左右;才能 按排工作面回采 。安全采煤规程规定,开 采有煤与瓦斯突出煤层,严禁任何两个工 作面之间串联通风。根据这一规定,设计 布置了“ 三区成套两超前 ” 巷道系统,即掘 进准备区、 瓦斯抽放区、 工作面回采区均有 相对独立的进、 回风系统,并按照掘进准备 超前于瓦斯抽放、 瓦斯抽入超前于工作面 回采的顺序安排生产。 3号煤层一特厚煤层,采用综采放顶 煤回采工艺比较合适,矿方已有成功的使 用经验,并且是矿井稳产高产的根本保证。 但是,要有一个前提,即是在上覆的具有瓦 斯突出危险的2号煤层采过之后, 3号煤层 的综放工作面才能进行回采。要想尽早尽 快地解放下覆的3号煤支必须加大2号煤 层的开采强度,并在时间上应尽可能提前。 目前矿方采用的分层高档发普采工艺,工 作面推进速度十分缓慢,严重地影响了3 号煤层的准备与开采,使3号煤层的开采 必须滞后2号煤层很长时间才能进行。因 此,如果将回采工艺由分层高档普采改为 一次采全高综采,必然会大大提高2号煤 层的开采强度,就能尽快地解放下覆的3 号煤层,为矿井的高产、 稳产创造有利的 条件。 2号煤层的综采工作面长为150m,采 高415m,选用滚筒宽度600m的浅截深采 煤机,年推进度800m左右,年生产能力 0150Mt左右,加上3号煤层的综放工作面 年生产能力1100Mt左右,是可以保证全矿 井1150Mt/a的设计生产能力的。 2号煤层综采工作面布置有三条回采 巷道,一条力运输顺槽,用于运煤及进风; 另一条为回风顺槽,且于辅助运输及回风; 第三条为瓦斯尾巷,专门用来排放工作面 的瓦斯,其中的瓦斯浓度最高可达到3。 在采区巷道布置方面,设计采用矿方 已有的跨石门连续推进方式,但在石门间 距上有所调整。一般情况下,石门间距上 有所调整。一般情况下,石门间距取500 - 600m, 2号煤层由于有煤与瓦斯突出危险, 其石门间距在原有的500 - 600m的基础 上,再在3号煤层中布置一些煤门,使其开 采时的石门煤门间距保持在250 - 300m 左右,以满足其掘进、 瓦斯抽放及回采的需 要。当然,在2号煤层的掘进、 瓦斯抽放及 回采过程中,还必须严格执行 煤矿安全规 程 及 防治煤与瓦斯突出细则 等文件的 有关规定。 井下煤炭运输系统为 回采 工作面 运 输顺槽 溜煤 眼 阶段运输石门 水平集中运输大 巷 集中煤仓 主斜面 地面。 井下辅助运输系统为 地面 副斜井 副暗斜井 水 集中回风大巷 阶段回风石门 回风 顺槽 回采工作面。 3 结束语 对于没有合适保护层的煤与瓦斯突出 煤层,一般应按照“ 三区成套两超前 ” 的原 则安排其掘进、 瓦斯抽放及回采工作 。为 了回大其开采强度,在条件允许的情况下, 可以采用综合机械化回采工艺。 考 虑 有 空 气 释 出 的 水 锤 分 析 与 计 算 梁兴 张进国 申一洲 武汉大学动力与机械学院 摘 要针对事故停泵水锤中可能出现的两相流问题,建立变波速条件下的气体均匀流模型,结合示例进行计算,分析了均匀流模型的 一些特征,并与两流体模型的计算结果进行了比较。 关键词空气释出,停泵水锤,液柱分离 前言 管道中若发生压力减小的现象,则会 引起一个向下游传播的负压波,从而降低 液体的流速,而下游的流体在波到达以前 仍会以原来的速度运动,这相当于液柱受 到拉伸,而液体一般是不能承受拉应力的, 在液体压力进一步下降到该温度下液体的 科技资讯 2005 NO . 27 科技资讯S C IENCE TECHNOLOGY INF ORMATI ON 工 业 技 术