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      大采高綜合機械化采煤工藝技術(shù)分析與探究

      2019-05-29 11:06:44譚躍明
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年8期
      關(guān)鍵詞:機械化

      譚躍明

      摘 要:對于大采高綜合機械化采煤工藝技術(shù)非常復(fù)雜且影響因素眾多,這就要求在選取工藝的時候根據(jù)煤層的實際情況和特點,合理地選擇相匹配的工藝,才能使大采高綜采發(fā)揮出最大的穩(wěn)定性和高開采率?;诖吮疚氖紫确治隽舜蟛筛呔C采的基本特征與難點,然后對大采高采煤工藝的設(shè)備選型、煤柱優(yōu)化、末采控制以及快速回撤這幾個方面進行研究,以供參考。

      關(guān)鍵詞:大采高綜采;機械化;采煤工藝技術(shù)

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.075

      0 引言

      近年來,我國煤炭開采技術(shù)及裝備取得了重大進步,推動了煤礦安全、高效、綠色開采技術(shù)的發(fā)展,建成了一大批綜合機械化和高度自動化的現(xiàn)代化礦井,生產(chǎn)效率、安全指標(biāo)和煤炭產(chǎn)量大幅度提高。

      1 工程案例

      某礦主要開采8-9#煤,煤層厚度平均為8.5m,采用低位放頂煤技術(shù)開采,初步擬定采煤機割煤高度為4.0m,放煤高度為4.5m,采放比為1:1.125,屬于大采高綜放開采。

      2 綜放工作面開采設(shè)備選型

      (1)液壓支架選型。液壓支架的合理選型是保障工作面安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而支架選型的重點就在于工作阻力的確定。對于綜放開采,液壓支架所承受載荷應(yīng)為頂板冒落巖層質(zhì)量和頂煤自重之和,再考慮一定動載系數(shù)。支架高度主要與采煤機的割煤高度,針對該礦實際地質(zhì)條件,煤層厚度為8.5m,最大割煤高度為4.0m,最小割煤高度為3.2m,則經(jīng)過公式計算可得支架最大高度為4.2m,最小高度為3.1m。

      根據(jù)前面的計算結(jié)果,選定ZFY10200/25/42型掩護式支架,其具體支護參數(shù)如表1所示。

      (2)采煤機選型。一般來講,采煤機滾筒直徑應(yīng)為最大采高的0.55~0.6倍,由前面的分析可知,工作面最大割煤高度為4.0m,則采煤機滾筒直徑應(yīng)為2.2~2.4m,考慮工作面靠近皮帶機一端需適當(dāng)增大挖底量,因此,確定采煤機的滾筒直徑為2.5m。

      采煤機的機面高度應(yīng)與液壓支架最小高度存在一定余量空間,以適應(yīng)煤層的起伏變化,其主要參數(shù)如表2所示。由表2可以看出,該型采煤機基本參數(shù)完全滿足礦井需求。

      3 煤柱優(yōu)化設(shè)計

      (1)模型建立。以接替的13208工作面為背景,工作面留設(shè)煤柱尺寸為30m,工作面傾向長度325m??紤]8#、9#煤層綜采工作面交叉布置所導(dǎo)致的群采效應(yīng)影響,在模擬數(shù)值計算中過程中分別在13208工作面上部布置12104和12105兩個綜采工作面。為驗證8#煤層回采工作面留設(shè)煤柱的合理寬度,在巷道布置和工作面長度不改變的情況下,分為三種計算方案:①回采工作面區(qū)段留設(shè)煤柱寬度30m;②回采工作面區(qū)段煤柱留設(shè)寬度25m;③回采工作面留設(shè)煤柱寬度20m。

      (2)工作面留設(shè)煤柱合理寬度模擬分析。為了確定合理的工作面區(qū)段煤柱尺寸,以斜溝礦煤巖體地質(zhì)力學(xué)參數(shù)為基礎(chǔ),進行模擬計算,在巷道采掘過程中,采區(qū)開挖和頂板垮落回填,到巷道達到安全穩(wěn)定。

      在開采過程中,對回采工作面留設(shè)不同寬度煤柱的彈塑性變形進行模擬分析,可以得出:留設(shè)煤柱寬度為30m,回采工作面塑性區(qū)寬度4m,巷道側(cè)塑性區(qū)寬度3m,煤柱的彈性區(qū)為15.3m;留設(shè)煤柱寬度25m,采空區(qū)側(cè)塑性區(qū)寬度3m,巷道側(cè)塑性區(qū)寬度2.5m,煤柱的彈性區(qū)為10.5m;留設(shè)煤柱寬度20m,采空區(qū)側(cè)塑性區(qū)寬度2.9m,巷道側(cè)塑性區(qū)寬度3m,彈性區(qū)為9.5m,達不到煤柱安全承載標(biāo)準。

      (3)煤柱寬度的理論計算。為保證留設(shè)煤柱強度和剛度,應(yīng)對煤柱所受的圍巖應(yīng)力進行研究。采動后,回采工作面煤柱兩側(cè)會形成彈塑性變形區(qū),煤柱中央處于彈性應(yīng)力狀態(tài)。煤柱保持在合理的彈塑性變形范圍內(nèi),才能保證留設(shè)煤柱的安全穩(wěn)定性。

      實測8#煤層單軸抗壓強度為19.8MPa,當(dāng)留設(shè)煤柱寬度為30m時,煤柱所承載的平均載荷低;當(dāng)留設(shè)煤柱寬度為20m時,煤柱所承載的平均載荷高,大于煤柱的單軸抗壓強度,煤柱處于不穩(wěn)定狀態(tài),所以當(dāng)留設(shè)的煤柱寬度為25m時較合理。

      4 綜采工作面末采控制技術(shù)

      (1)工作面礦壓監(jiān)測工作應(yīng)貫穿整個回采過程中,掌握工作面初次來壓及周期來壓規(guī)律,統(tǒng)計出周期來壓步距、峰值位置、來壓強度、來壓范圍等參數(shù),并指導(dǎo)安全生產(chǎn)。(2)工作面回采至距貫通點50m位置,開始調(diào)整工作面兩巷進尺,隨時掌握工作面推進度,控制末采時礦壓顯現(xiàn),保證工作面上網(wǎng)范圍內(nèi)避開周期來壓。(3)距主回撤通道13~15m(依據(jù)周期來壓顯現(xiàn)情況確定),開始做末采準備工作,工作面兩頭進尺調(diào)整一致,并調(diào)整采高,確保工作面頂板平整,嚴禁出現(xiàn)臺階。(4)末采貫通,連頂網(wǎng)、清理浮煤,當(dāng)工作面輸送機推進到主回撤通道,支架前梁和主回撤通道W鋼帶搭接,末采結(jié)束。(5)工作面進行設(shè)備回撤。

      5 回撤方案優(yōu)化

      為提高工作面回撤效率,決定取消工作面主回微通道,在工作面中部垂直施工一條輔助回撤通道并與采區(qū)運輸大巷直接貫通。

      (1)當(dāng)工作面回采同樣逐漸降低采高,回采距貫通點50m時工作面回采高度控制在4.0m內(nèi),同時在支架前探梁前方0.3m處頂板鋪設(shè)金屬網(wǎng)及一排錨索鋼梁,鋼梁長度為3.5m,每根鋼梁采用兩根長度為5.3m錨索進行起吊,鋼梁平行工作面布置。隨著工作面逐漸推移,每推進3m施工一排錨索鋼梁并鋪網(wǎng)。(2)當(dāng)工作面推進距主回撤通道13~15m停止移架,采煤機繼續(xù)割煤至停果線,此時工作面空頂距為1.0m,在空頂處及時施工一排錨索鋼梁。(3)工作面支架到位后,在工作面中間位置沿煤柱施工一條輔助回撤通道,輔助回撤通道長度為80m,到位后直接與采區(qū)軌道大巷貫通。

      6 結(jié)束語

      總之,我國的煤炭開采工作與西方國家相比還存在很多問題,因此,有必要加大對于采煤工藝的投入和研究,了解采煤工藝的適用條件,排除安全隱患,保障煤炭開采的高效和安全。

      參考文獻:

      [1]王偉.機械化采煤與煤礦生產(chǎn)安全分析[J].機械管理開發(fā),2018,

      33(01):153-154.

      [2]姜立仁.綜合機械化采煤的影響因素探析[J].內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟,2018

      (02):29+65.

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