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文章根据灵武矿区二号厚煤层高韧性易自燃的特点和开采现状,就二煤层综放开采可行性进行了分析研究。认为通过采取一定措施改善顶煤冒放性,二煤层应用综放开采技术可行、时机成熟、技术经济优势明显。 相似文献
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根据目前国内综放开采技术发展水平,提出了高韧性易自燃煤层综放开采所面临的主要技术难题,即如何改善高韧性顶煤的冒放性和防治综放采空区自燃发火,通过系统的基础实验分析和专项试验,确立了高韧性易自燃煤层综放开采的可行性和安全性,提出了主要技术方案和技术措施,经灵武矿区磁窑堡二矿现场试验,综放开采技术在高韧性、易自燃煤层实现关键性突玻。 相似文献
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针对朱仙庄矿极软易燃特厚煤层的特点以及综放面所面临的煤层易自燃难题,提出了基于极软特厚煤层的立体化防灭火技术,其方法是采用高冒区快速充填、上下隅角快速堵漏、采空区大流量注复合阻化泡沫和其他辅助的防灭火技术进行综合治理,以防止自燃火灾的发生,保证安全生产。 相似文献
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针对陕煤化彬长集团大佛寺煤矿高瓦斯、易自燃、特厚煤层,综放工作面收作以及火区启封、维修、回撤期间,采空区氧化带易发生煤炭自燃现象,采用消火道综合防灭火新技术,取得了良好的安全、经济和社会效益。 相似文献
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淮北矿区厚煤层储量大,面临"三软"、高瓦斯、突出危险和易自燃等问题。针对开采工艺,矿压规律与围岩控制,瓦斯防治,支架设计与设备配套,以及全煤巷支护技术等进行综合研究,逐步解决了难采厚煤层的技术问题,实现了安全、高产、高效综放开采。 相似文献
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易自燃特厚煤层的综放安全开采技术以煤层自然发火和工作面安全开采为技术难题,结合防灭火技术理论,参照相关学者现场运用实例,对朱仙庄、小康煤矿在特厚煤层自然发火与综放安全开采技术的研究进行了分析总结。合理采用多种煤层防灭火措施,对综放回采期间煤层的自然发火防治以及安全开采起到了决定性的作用,并且对当下有类似地质条件的煤层安全开采问题总结出了解决方法,具有可行性高、安全性能强、效益显著等特点。 相似文献
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综放开采是解决厚煤层开采难题的有效途径 总被引:4,自引:1,他引:4
我国厚煤层储量丰富,但是其赋存条件复杂,如何有效地解决我国厚煤层开采技术难题,一直是采矿专家们关注的问题。20多年来,在我国发展成熟的综合机械化放顶煤开采技术,以其技术先进、投资少、消耗少、效率高、安全性好的五大特点,将厚煤层的储量优势转化为经济优势,已成为我国厚煤层采煤方法改革和解决难采厚煤层技术难题的有效途径,取得了显的技术经济效果。介绍综放技术在解决我国不同矿区难采厚煤层的应用情况及其取得的技术效果。 相似文献
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塔山煤矿特厚煤层综放开采关键技术 总被引:14,自引:2,他引:12
为了安全高效开采塔山煤矿石炭系特厚煤层,针对3-5号煤层为典型的合并煤层、厚度大、结构复杂、顶板岩性变化大,煤层自然发火期短的特点,通过实施合理的巷道布置、有效的巷道支护、高压注水软化顶煤顶板、采空区预防性灌注三相泡沫防火、综合矿压监测等技术措施,克服了影响工作面生产的不利因素,保证了8102采煤工作面的安全高效生产. 相似文献
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塔山矿特厚煤层综放开采的实践及展望 总被引:1,自引:0,他引:1
塔山矿特厚煤层综放开采实践已完成5个工作面,通过在实践中不断摸索,基本解决了松软破碎大断面煤层巷道支护、端面破碎顶煤控制、工作面压架防治、支架适应性等几大难题.开采实践表明,塔山矿在特厚煤层采用综放开采技术是成功的.对塔山矿特厚煤层综放开采的未来发展进行了展望. 相似文献
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特厚煤层综放采场直接顶关键层及支架适应性 总被引:3,自引:1,他引:2
为了探索大同矿区石炭系特厚煤层综放开采工作面支架-围岩相互作用关系,采用现场实测与理论分析的方法,在分析塔山矿石炭系特厚煤层综放工作面顶煤、顶板运移规律及矿压显现特征的基础上,将塔山矿石炭系特厚煤层综放开采采场直接顶结构分为2类,指出"直接顶关键层"的存在将进一步增大顶板管理的难度.对8102和8103综放面所用ZF10000/25/38及ZF13000/25/38支架的适应性进行了分析,结果表明,ZF13000较ZF10000支架能够适应的最大煤层采放厚度由17 m提高至20 m,也能防止端面顶煤冒落,ZF13000支架具有更强的适应性. 相似文献
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针对长治地区15号煤层K2石灰岩顶板厚度大、致密坚硬、开采中不易垮落的特性,提出了对15号煤层坚硬顶板进行软化处理的技术方案,有效解决了长壁回采工作面坚硬顶板的放顶问题. 相似文献
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大倾角软顶软煤回采巷道支护技术 总被引:5,自引:1,他引:4
为解决大倾角软顶软煤回采巷道的变形与失稳问题,以李子垭矿南二井3102工作面回采巷道支护为研究对象,分析了松软破碎顶板软煤层易冒落加剧了巷道支护难度,原钻爆法破岩和支护施工工艺不合理,由此依据煤层地质条件和巷道变形破坏特点,确定"锚杆锚索+大托盘+金属网+W型钢带+喷浆"联合支护和"管棚+注浆"超前支护方案,并采用FLAC3D有限差分软件对支护方案有效性进行计算,分析显示巷道位移为22~140mm、垂向应力125~198MPa,巷道围岩应力集中得到有效控制。 相似文献