首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
通过对原有通风系统进行测试,分析存在的问题,设计金川龙首矿西一采区辅助斜坡道钻孔通风方案及风库中转优化布置方案。结果表明,钻孔通风采用2×37 k W的风机配备刚性风筒能使工作面平均风速提高至0.29 m/s以上,掘进通风系统调整方案共需投资约11.63万元。风库中转通风系统采用2×11 k W的风机,当风库转移至距离硐口约249 m处,风库中转效率达到最高,单趟风筒工作面风量能够达到1.11 m3/s,采用双趟风筒时工作面风量能够达到2.22 m3/s。方案实施后,与预期的通风效果基本相符。  相似文献   

2.
李新 《矿业安全与环保》2012,39(2):45-46,49,90
结合某隧道施工项目的现场情况,提出一种长距离独头巷道掘进的通风施工方案。通过对压入式、抽出式、压抽混合式通风的优缺点进行比较,选择压入式通风,并使用一站式通风方式;通风设备选用大直径风筒和多级隧道施工通风机,通风距离长达15 km。使用压入式送风方式直接将新鲜风流送至掘进工作面,满足了施工通风需求。  相似文献   

3.
长距离独头巷道掘进通风系统优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对基建期长距离独头巷道掘进通风状况的分析,为确保新鲜风流送至井下巷道工作面,使工作面空气质量符合国家相关规定,满足施工通风需求和施工安全,对通风系统进行了不断的优化设计,为地下矿山基建期长距离独头巷道掘进通风安全积累了宝贵经验。  相似文献   

4.
5.
吉源煤矿620平硐设计长度4 814.3m,采用平硐与主副斜井对掘的方式贯通。贯通前,平硐采用单风机大直径柔性风筒压入式局部通风技术;选用FBD№7.1/2×45kW型局部通风机,配备800~1 000mm风筒;并采取相关配套措施,加强通风管理,最长独头通风距离达4 587.3m,打破了单风机单巷独头掘进通风距离一般不超过3 500m的限制,保证了掘进期间的供风需求和施工安全。  相似文献   

6.
解决长距离巷道双面掘进的通风问题,对保障快速掘进、加快采准工程布置、保障工作面作业人员安全与健康具有特别重要的意义。阐述了金厂峪矿业公司在-377m中段长距离独头巷道双面同时掘进过程中局部通风的通风方式选择、风机选择及布置优化、局部通风系统的现场管理等内容。  相似文献   

7.
掘进作业中产生的烟尘和各种有害气体若不能及时稀释并排出,容易形成积聚现象,对作业人员的身体健康造成极大危害.为保障基建矿山井下掘进作业面良好的作业环境,应进行局部通风技术方案设计.总结了国内金属矿山局部通风存在的几大常见问题,掘进工作面的通风效果与通风方式、风机型号、风筒布设、风筒口到作业面的距离等因素相关.以干堰塘锶...  相似文献   

8.
针对内蒙古虎拉林矿区独头平巷掘进工作面通风中存在的实际问题,阐述了高效通风系统的性能及应用情况,解决了一直制约着该矿独头平巷掘进工作面通风效果的难题。  相似文献   

9.
吴新华 《矿业科学技术》1998,26(1):12-13,18
淮南新集集团新集一矿使用国产综掘设备,在施工综放面回采巷道时,长距离独头掘进1400多米。本文重点介绍长距离独头掘进供电、供风和防止煤层自然发火的主要措施。  相似文献   

10.
针对矿山井下长距离小断面独头巷道掘进速度慢的问题,通过改变出碴的中间环节,增加一个临时矿仓, 减少了提升与运输之间的相互干扰,及措施工程量,加快了施工进度,对缩短施工工期提供了有力的支持 。  相似文献   

11.
在分析西石门铁矿现有通风系统存在的问题以及相关规程的要求的基础上,确立了矿井通风系统可靠性评价的指标体系,并采用模糊综合评价法对矿井通风系统进行可靠性评价,提出了西石门铁矿通风系统的优化改造方案,并通过部分方案实施取得了较好的通风效果。  相似文献   

12.
田显高  田波 《金属矿山》2006,(12):67-70
针对鸡冠嘴矿区通风系统先天不足以及风流串联与通风短路的实际情况,提出了该矿区通风系统的改造方案:充分利用现有通风设备,适当增加通风巷道及风门、风墙对风流进行引导,对无作业面的区域以及未充填空区实施封闭,同时以中段为单位划分通风区域,尽量避免污风串联,保证新鲜风流清洗工作面。结果表明:各项技术措施的落实,使井下的通风环境得到很好的改善,通风系统基本上满足了矿山生产的需要。  相似文献   

13.
宫良伟  何华  邹德均 《金属矿山》2015,44(9):143-146
鲁班山南矿主要通风机的理论特性曲线和实际特性曲线存在很大的差别,另外矿井通风设计提供的风量比实际用风量小、而矿井设计通风风阻比实际矿井通风风阻大,致使目前该矿主通风机工况点处在明显不合理的位置:风机已经没有富裕能力、效率低下。先从优化通风线路入手,提出3个通风方案,并利用通风网络解算软件对其中2个可行的方案进行了通风网络解算;从通风网络解算结果和其他几方面的定性比较,得出了最优方案,即“三进一回”的通风方案。结合选定的最优矿井通风方案,再从矿井主要通风机运行的技术可行性、运行成本和投资成本考虑,提出了首先对现有的2台对旋防爆轴流式主要通风机进行技术改造,更换主要通风机风机叶片、更换电机等,后期结合第二水平的通风改造,更换通风能力更大的主要通风机。  相似文献   

14.
银山铅锌矿九北区通风系统改造设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了银山铅锌矿九区、北山区通风系统的现状、存在的问题,在通风系统测定结果、评价与分析的基础上,通过其技术、经济可行性分析,提出了2区联合通风系统的改造设计,经改造后取得了良好通风效果。  相似文献   

15.
金川龙首矿深部开采充填体的充填高度模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着开采的不断向下进行,上部充填体是否能满足下部开采的需要是矿山所面临的重要课题。结合龙首矿的实际情况,利用三维数值模拟的方法对龙首矿下向六角形大断面进路不同充填高度情况下采空区及充填体的应力、位移及安全率等进行了分析研究,所得出的结论为矿山安全生产提供了理论指导。  相似文献   

16.
为保证龙首矿西二采区开采和支护工程的顺利实施,在龙首矿西二采区1 430 m、1 514 m、1 610 m3个中段巷道上,采用空心包体应力解除法进行地应力测量,共获得6个测点三维应力测量数据,同时绘制各个测点不同法线方向的截面应力椭圆。结果表明:在井下100~280 m深度范围内,最大主应力量值约为10~14 MPa,属于中等应力水平;测点2、5、6最大主应力量值与最小主应力量值差值较大,范围在8.2~11.2 MPa;地应力状态特征参数KHh、KHV、Kav分布范围分别为1.43~4.81、1.06~3.1、0.88~2.28,基本在先前的参数研究范围内;各测点最大水平主应力大于垂直应力,构造力处于主导地位,但从各测点主应力与水平面的夹角大小可知,非水平应力场特征开始出现,显示该区应力特征的复杂性;最大主应力的方向为NNE、NWW2组,优势方向为NNE向,至于NWW方向是否可能成为西二采区新的最大主应力的优势方向还需进一步进行地应力测量工作方可得出结论。  相似文献   

17.
分析了云锡老厂矿分公司的通风特点和存在的问题,结合矿井通风理论知识,通过绘制网络图和进行风网解算,采用多风机多级机站的通风方式,对各级机站的工况点进行分析比较,按照安全稳定性、技术可行性和经济合理性的原则,提出了该矿山新三大采区通风系统的2种构造方案。通过分析比较2种方案的通风线路、风机选型、装机位置、进出风口和采区的风量、通风费用等相关参数,确定了符合该矿山实际生产的最优方案为方案二。  相似文献   

18.
基于运筹学的矿山通风系统分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
周述峰  陶干强  曹伟  宋丽霞 《金属矿山》2008,38(10):119-122
运筹学是一种应用分析、试验、量化等数学方法,对有限的资源进行统筹安排,使实际系统有效运行的技术科学,它可以用来预测发展趋势,制定行动规范或优化可行方案。矿山通风系统是一个由纵横交错的井巷组成的复杂系统,是通风网络、通风动力和通风构筑物的总称。通风网络是利用点、线及其属性对通风系统进行抽象描述。根据生产过程中通风的实际情况,我们可以将通风系统中的风流分成3种:自然风、约束风流和半约束风流,其中自然风一般不能提供矿山所需的足够风量,因而实际生产中,绝大多数的通风系统还是利用约束风流和半约束风流。运筹学应用于矿山通风系统,主要包括对应于约束流的线性规划,对应于半约束流的非线性规划,运筹学网络分析和仿真,找出最优化方案。  相似文献   

19.
与传统的棚式支护相比,锚杆支护可以充分改善巷道维护状况保持巷道长期稳定,有利于提高采掘效率和生产率。金川矿山巷道围岩松软且易发生流变,在使用金属支架时,顶底板、两帮相对移近量为300~500 mm,轻则为100~200 mm,严重时超过1 000 mm。巷道使用锚杆支护时,必须要有较高的支护强度以控制围岩变形。随着金川矿区探明资源量的逐年消耗,大部分采场深度已经超过或逼近600 m,地压增大、巷道收敛变形严重,浅部巷道惯用的喷锚网支护参数在深部巷道支护中矛盾开始显现。针对龙首矿深部巷道支护参数及变形特征,对深部巷道的喷锚网支护参数进行数值模拟研究。经过对锚杆长度、喷射混凝土厚度的模拟研究得出,在金川矿区深部巷道喷锚网支护过程中,将锚杆长度增加至3 m,喷射混凝土厚度200 mm,间排距1.5 m×1.0 m的支护方案可以有效的维持巷道稳定。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号