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文檔簡介
1、XX年采礦工作總結 煤田:在地質歷史發(fā)展過程中,同一地質時期形成,并大致連續(xù)發(fā)育的含煤巖系分布區(qū)稱為煤田。XX縣區(qū):一規(guī)劃和開發(fā)的煤田或其中一部分形成的社會組合。井田:歸一個礦井開采的一部分煤田或全部煤田。溜井:用于自上而下溜煤的垂直巷道。 平硐:在地層中開鑿的直通地面的水平巷道。石門:在巖層中掘進并與煤層直交或斜交的水平巷道稱為石門。 硐室??臻g三個軸線長度相差不大且又不直通地面的地下巷道。 井底車場:連接井筒和主要運輸巷道的一組硐室或巷道的總稱。柱距:各支柱沿煤壁方向的距離。排距:各支柱沿垂直煤壁方向的距離采場:用來直接大量采取煤炭的場所 開采水平。布置有井底車場、階段運輸大巷,并擔負全階
2、段運輸任務的水平。 水平:指設有井底車場、階段大巷的某一標高水平面。區(qū)段:在采區(qū)內沿傾斜方向劃分的開采塊段。 階段:在井田范圍內,沿煤層傾斜方向,按一定標高將煤層劃分為若干平行于走向并等于井田走向全長的長條形,每一個長條形叫一個階段。采煤工作面:在采場內進行回采的煤壁進刀:滾筒采煤機每割一刀煤之前,必須使其滾筒進入煤體,這 一過程稱之為進刀。開采煤層群的順序。上行式和下行式。 厚煤層分層方法分。傾斜分層水平分層斜切分層。 厚煤層分層平巷三種布置形式。傾斜式布置,水平式布置,垂直式布置。 無人工作面采煤:工人不在工作面采煤,而是在回采巷道或其它安全地點操縱和控制工作面的機械設備,完成破煤,裝運煤
3、,頂板管理等工序 階段內的劃分一般有三種方式:采區(qū)式,分段式和帶區(qū)式。三下一上:建筑物下鐵路下水體下,承壓水體上。采煤機割煤方式:(1)雙向割煤,往返一刀。(2)單向割煤,往返一刀。(3) 字形割煤往返一刀。(4)雙向割煤,往返兩刀。 采煤工藝:采煤工作面各工序所用方法、設備及其在時間上、空間上的相互配合。采煤方法:采煤工藝與回采巷道布置及其在時間上、空間上的相互配合。 柱式體系采煤法分為:房式采和房柱式采煤法。炮采工藝方式:長壁工作面用爆破方法破煤、爆破及人工裝煤、輸送機運煤和單體支柱支護的采煤工藝。炮采工藝標志是爆破破煤。 普采工藝方式。用機械化方法破煤、裝煤、輸送機運煤和單體支柱支護頂板
4、的采煤工藝。 端頭支護主要有以下幾種(1)單體支柱加鉸接頂梁支護(2)1對長梁加單體支柱組成的邁步走向抬棚支護(3)用基本支架加走向邁步抬棚支護。 綜采面采煤機的進刀方式: 1、直接推入進刀 2、工作面端部斜切進刀 3、綜采面中部斜切進刀 4、滾筒鉆入法進刀 綜采面液壓支架的移架方式:單架依次順序次、分組間隔交錯式、成組整體依次順序式。采煤機的選型:主要確定的參數(shù)有采高,牽引速度,電機功率影響底板突水的因素:水源條件、礦山壓力、隔水層阻水能力、地質構造。 采煤方法分類:壁式體系采煤法和柱式體系采煤法。煤層底版的下三帶:破壞帶、完整巖層帶、地下水導升帶。采煤生產系統(tǒng)包括:運煤系統(tǒng)、料排矸系統(tǒng)、通
5、風系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、壓氣和安全用水系統(tǒng)。采場上覆巖體在垂直方向可分為:垮落帶、斷裂帶、彎曲下沉帶。沿走向可分為:原始應力區(qū)、煤壁支撐區(qū)、離層區(qū)、重新壓實區(qū)、穩(wěn)定區(qū)。 機采面的生產開機率:k(t1+t2+t3)t×100沿空留巷:即沿著已采工作面的采空區(qū)留出區(qū)段平巷。沿空掘巷:即沿著已采工作面的采空區(qū)邊緣掘進區(qū)段平巷。工作面接替方式有兩種:區(qū)段跳采接替,區(qū)段依次接替。 回采方法有。前進式、后退式、往復式,旋轉式。 巷道的合理位置應符合兩個要求: 1、是巷道與煤層底板之間的垂直距離h應不小于一定數(shù)值 2、應將巷道布置在壓力傳遞角以外。影響h和的主要因素:支撐壓力的大小,煤層底板巖層的性質和
6、地質構造。 放頂煤采煤法的實質。就是在厚煤層中,沿煤層底部布置一個采高23米的長壁工作面,用常規(guī)方法進行回采,利用礦山壓力的作用或輔以人工松動方法,使支架上的頂煤破碎成散體后,由支架后方放出,并經有刮板輸送機運出工作面。 巖層活動及礦壓顯現(xiàn)特點。由于松軟頂煤的參與,緩和了支架于老頂之間的相互作用,因而支架阻力通常不大于分層開采的支架阻力。 三種主要類型: 1.采全厚放頂煤開采2.預采頂分層網下放頂煤開采3.分段放頂煤開采。放頂煤損失由哪些構成。 1.損失率2.損失率。 3.失率4.工藝損失率。 采區(qū)采出率。指工業(yè)儲量中,設計或實際采出的那一部分儲量與工業(yè)儲量的百分比。 采區(qū)采出率(采區(qū)工業(yè)儲量
7、開采損失)/采區(qū)工業(yè)儲量*100 道岔型號的意義:道岔有單開(dk)、對稱(dc)及渡線(dx)道岔三種。dk615412:6代表600mm軌距; 15、 18、24代表軌型; 2、 3、 4、 5、6代表轍叉號碼;12代表道岔曲線半徑。 井田開拓方式分類: 1.筒形式。主井開拓、斜井開拓、平硐開拓,2綜合開拓。 2.水平數(shù)目。單水平開拓、多水平開拓。 3.采準備方式。上山式、上下山及混合式。 4.采水平大巷布置方式。分煤層大巷、集中大巷、分組集中大巷。 選擇巖石大巷的位置時,主要考慮兩方面的因素。一是大巷至煤層的距離;二是大巷所在巖層的巖性。 井筒的位置考慮的因素。對井下開采有利的井筒位置。
8、應使井巷工程量,井下運輸工作量,井巷維護工作量較少,通風安全條件好,煤柱損失少,有利于井下的開采部署。 井低車場的調車方式: 1、頂推調車 2、專用設備調車 3、甩車調車 4、頂推拉調車 三量及三量可采量:開拓煤量,準備煤量,回采煤量。開:井田范圍內已掘進開拓巷道所圈定的尚未采出的那部分可采儲量。準:是指采區(qū)上山及車場等準備巷道所圈定的可采儲量?;兀菏菧蕚涿毫糠秶鷥龋延谢夭上锏兰伴_切眼所圈定的可采儲量工作面的作業(yè)形式: 1、兩采一準或邊采邊準 2、兩班半采煤,半班準備 3、三班采煤、一班準備 4、四班交叉作業(yè)。 合理集中生產: 為縮短生產戰(zhàn)線,用最少的消耗獲得最大的效益,通常用礦井改建或擴建
9、等措施,實現(xiàn)水平集中,采區(qū)集中,和采煤工作面集中。 采煤工作面過地質構造的技術措施。 1、地質構造過分發(fā)育的塊段,采用炮采工藝 2、在工作面布置時將斷層留在區(qū)段煤柱內可以減少對工作面的影響范圍 3、采用調斜的方法,改變工作面的推進方向,躲開地質變化帶 4、工作面推進過程中,發(fā)現(xiàn)了未知的,工作面難以通過的地質構造時,可將工作面甩掉一部分,其余部分繼續(xù)推進,過后再對接為正面 5、遇到較大地質構造時,需要作各種比較,以權衡利弊,確定是否強制通過或搬遷工作面。 上行開采順序應用條件。 1.煤層頂板堅硬,煤質堅硬不易回采時2.煤層含水量大時3上部為煤與瓦斯突出煤層時。4上部為劣質、薄及不穩(wěn)定煤層,開采困
10、難,長期達不到設計能力時。5建筑物下,水體下,鐵路下采煤用上行式。6采煤火區(qū)或積水區(qū)下 為什么采用跨上山回采。跨上山連續(xù)回采有利于改善上山的圍巖應力狀態(tài),使上山長期處于應力降低區(qū)內,便于維護,并可加大采煤工作面的走向長度。綜采面采用了跨上山回采方式,可以加大采煤工作面連續(xù)推進的距離,減少搬遷次數(shù)和搬遷費用,充分發(fā)揮綜采設備的效益,同時跨上山開采有利于實現(xiàn)無煤柱開采,提高煤炭采出率,減少煤炭自燃發(fā)火的危險。 壓煤。7上部煤層開采困難或投資很多或下部煤質優(yōu)良。8復采采空區(qū)上部遺留的煤炭資源。普采面端頭支護的要求:(1)要有足夠支護強度,保證工作面端部出口的安全。(2)支架跨度要大,不影響輸送機機頭
11、、機尾的3正常運轉,并要為維護和操縱設斷層地段需要下切或留底進行備人員流留出足夠活動空間。傾斜回采時,應使頂?shù)装逍纬善剑?)要能夠保證機頭、機尾的緩的傾斜變化,以使支架或輸送快速移置,縮短端頭作業(yè)時間,機槽處于良好工作狀態(tài)。提高開機率。煤層大巷的使用條件: 1、煤層區(qū)段平巷內單巷布置雙巷布置:大巷對探明地質情況,及早布置當瓦斯含量不大,煤層埋藏較穩(wěn)和準備采區(qū)有重要意義 2、井田定,涌水量不大時一般采用單巷走向長度不大或煤組中距其它布置,由于巷道斷面大,不利于煤層甚遠的單個薄或中厚煤層,巷道掘進和維護,要求平巷采用儲量有限服務年限不長。 3、煤強度較高的支護材料,采用雙巷層基底有近距離富含溶洞水
12、的布置可減少巷道斷面,將膠帶運巖層,不易布置底板巖層大巷,輸及和電氣等其他設備分別布而該煤層又有較堅硬的頂板,有置在兩條巷道內。設置大巷的條件。 4、煤組底部 有煤質堅硬,圍巖穩(wěn)固、無自燃影響工作面長度的因素。技術因發(fā)火的薄或中厚煤層。素經濟因素地質因素 影響工作面長度的技術因素。 什么是對拉工作面: 雙工作面布答:(1)設備條件,我國生產的置,俗稱對拉工作面布置,實質輸送機都是按(150-200m)鋪是利用三角區(qū)段平巷,準備的兩設長度設計的。(2)煤層地質條個采煤工作面。件,地質構造復雜將限制工作面對拉工作面的優(yōu)點:可減少區(qū)段長度布置,小構造使割煤與支護平巷的掘進量和相應的維護量,變得困難,如大傾角,大采角,提高采出率,由于上下工作面共頂板過于破碎等。(3)通風能力,用一條運輸巷,可以減少設備,工作面瓦斯涌出量大小限制工便于生產集中,便于統(tǒng)一管理采作面的長度布置。煤工作面生產,避免窩工,提高采煤工作面過斷層的技術措效率。
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