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三元古韩荆宝煤矿三采区机轨巷和回风巷在掘进过程中揭露旧巷和采空区,亟需采取措施保障掘进工作面过空期间的安全问题。针对这一问题,提出了铝基高固水材料注浆充填技术,优化了过空期间的支护设计。现场应用效果表明:采取注浆充填和支护优化后,巷道变形量在可控范围内,解决了老空区对掘进工作面安全的威胁。 相似文献
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对于开采年限已久的老矿井,形成的报废巷道多,受施工条件所限以及为避开断层等地质构造,巷道在掘进过程中避免不了遇老空巷,受老空巷有害气体威胁以及过老巷垮冒区,巷道施工难度大。雁崖煤业公司412盘区21209运输顺槽掘进过程中遇老空巷时采取有效施工技术,安全顺利通过了老空巷,取得良好的经济效益和安全效益。 相似文献
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《煤》2017,(6)
为研究残煤复采工作面布置轨道运输平巷时工作面揭露空巷时的瓦斯涌出分布规律,文章以山西潞安某煤矿1204复采工作面在掘轨道运输平巷为研究背景,通过运用FLUENT数值模拟软件研究掘进工作面揭露空巷时的瓦斯涌出分布规律,研究结果表明:风筒出风口风速在22 m/s,出风口距离掘进工作面10 m的设置是合理的,掘进工作面在风流的有效射程之内;当空巷内瓦斯浓度为3.5%时,掘进工作面揭露空巷后,工作面处的最大瓦斯浓度为2.2%左右,120 s之后工作面以及空巷内的瓦斯浓度降到0.5%以下,达到安全生产条件,且空巷内两端的风流速度为0.5 m/s左右,完全可以将空巷端部处瓦斯带出空巷内。 相似文献
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掘进工作面频繁揭露老空老巷的瓦斯管理技术 总被引:1,自引:0,他引:1
掘进工作面频繁揭露小煤矿老空老巷,采取了超前钻探,自然释放瓦斯,注入压缩空气,强化排放瓦斯等多项措施,实现了老空内瓦斯提前、快速、彻底排放,保证了安全揭露老空区。 相似文献
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在小窑破坏区域掘进巷道,通过对小煤窑老空老巷实施钻孔超前灌浆,对贯通的小窑废巷密闭灌浆,对贯通的小煤窑空棚区密集支护,采取喷浆封闭或做包帮包顶密闭,向空棚顶部灌浆,对工作面内部和外围小煤窑破坏区域实施探孔扩孔插管灌浆,充填小煤窑采空区,封堵小煤窑漏风通道,有效地防治小窑破坏区有毒有害气体及火灾事故的发生。 相似文献
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七一煤业公司9106综采工作面推进至190 m时将揭露一条老巷道,回采前进行了工作面过老巷风险辨识评估,主要有片帮冒顶顶板、瓦斯、老空水等风险因素,编制了过老巷的安全技术措施,保证在生产期间的顶板、通风的安全. 相似文献
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东滩煤矿14320综放工作面面内同层老巷较多,为解决回采期间揭露老巷过程中顶板不稳定伤人等不安全问题,采用架棚、上料等方式增加老巷被动支护强度,使揭露点老巷的压力小于工作面支承压力。生产过程中,通过精准控制采煤机提刹刀角度,避免或者减少破坏老巷顶板,使工作面平稳通过老巷,保障了煤矿井下生产和作业人员安全。 相似文献
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延安市禾草沟煤矿50113工作面为孤岛开采,50113工作面南侧50115工作面回风巷施工期间,倒车硐室布置于工作面保护煤柱内。考虑到孤岛开采所存在的冲击危险,采用窄煤柱沿空掘巷使巷道处于邻近工作面采空区侧向应力降低区以内,从而降低冲击地压危险。50113回风顺槽窄煤柱掘进期间过临空硐室段存在揭露采空区、区段煤柱变窄导致“临空硐室”附近瓦斯积聚、超限,有毒有害气体涌出异常及“临空硐室”段水害、支护困难等问题。通过采用超前瓦斯抽放、超前探放水、超前注浆等方法,实现水与瓦斯超前治理、保证临空硐室充填的密实度强度,确保工作面安全生产。 相似文献
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石壕煤矿13162工作面上巷掘进需要穿过多条空巷,空巷内支护早已失效,顶板完全冒落,存在有毒有害气体。针对此问题,提出在掘进工作面迎头提前打孔注浆加固冒落区的方案,明确了注浆钻孔的设计、注浆材料的性能、施工工艺流程、注浆效果等内容,为类似巷道掘进支护难题提供了经验基础。 相似文献
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针对济宁三号煤矿63下04辅助运输巷(南)沿空掘巷过程中有害气体超限问题,通过分析有害气体来源和涌出通道,并采用均压、堵漏等方法有效封堵了涌出通道,采用监测监控方法动态监测现场情况并检验治理效果。通过一系列方案实施,掘进巷道内有害气体一氧化碳体积分数从120×10-6降至10×10-6以下,瓦斯体积分数从0.80%降至0.02%,二氧化碳体积分数从0.60%降至0.04%。气体监测结果表明,此方法有效治理了沿空掘巷气体超限问题,保证了掘进工作面安全快速掘进。 相似文献
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为解决腾晖煤矿2#煤过老空区巷道掘进期间的冒顶问题,开展了掘进工作面揭露老空区期间的顶底板位移场与应力场演化规律研究。采用理论计算、现场监测与数值模拟结合的方式得到了掘进巷道在揭露老空区期间不同阶段的应力状态及受影响范围,确定了掘进巷道过老空区支护方案。计算结果表明:在煤层中老空区边缘存在5~10 m的塑性区域,当巷道不断向老空区方向推进时,掘进工作面同老空区之间的柱状煤体应力状态从弹性向塑性转变;巷道掘进期间顶底板位移演化趋势并不同步,随着巷道不断靠近采空区,顶板位移变形速率增加20%,底板变形量则随着掘进工作面靠近采空区变形速率逐渐降低直至达到稳定值。现场实验结果表明:50 d内顶底板相对变形量的增加控制在25 mm,两帮相对变形量的增加控制在23 mm,巷道围岩变形情况得到了有效控制。 相似文献