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文档简介
露天矿处理地下采空区积水的技术方案王禹针对露天矿空巷、采空区对生产影响及造成的安全隐患提出开采的技术方案以及采空区积水的防治技术方案,方案实施消退了采空区对露天矿采掘运设备的安全影响,对露天开采复采井工残煤具有实际意义.《露天采矿技术》【年(卷),期】2023(000)001【总页数】4(P40-43)露天复采残煤;采空区积水;崩落法;技术方案【作者】王禹【作者单位】030031【正文语种】中文TD745煤炭是我国的根底能源,是支撑社会经济进展的基石[1]。可是煤炭企业传统的粗临资源枯竭,其进展问题日益突出。要转变其进展模式,提高资源利用率[2],利采的循环经济。产本钱低等优势[3]。基于以上生疏,国内外局部矿山实施了地下转露天开采。虽然目前这类矿山相对较少,但在资源条件允许的状况下承受露天开采是矿业进展的威逼是不行避开的[4]。地下采空区对露天采矿的危害是显著和累积叠加的[5]2击波造成的人员伤亡和设备破坏[6-7];另一方面在矿山露天开采过程中,采空区事故,漂浮坑道和工作面,造成巨大经济损失[8]。时常导致煤柱失稳破坏[9]。随着开采深度的增加和采空区面积的扩大,采空区的的主要表现形式有:片帮、冒顶、突水、岩爆、地面塌陷、地面沉降、地裂缝以及由其导致的滑坡、泥石流[10]等多种形式。峰峰组;石炭系中统本溪组、上统太原组;二叠系下统山西组及第四系地层。煤层矿内主要含煤地层为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组。其中:14#煤层为不稳定的局部可采煤层。15#煤层位于太原组下部,1414.5mK119.8m14#、151。构造矿田构造总体上以轴向北东向的褶曲为主,矿田构造类型简洁。中部的烟台梁背斜1向斜,轴向北西向。151700m10°;12°。采矿区4〔北部与山西隆华、西部与山〕的空巷、采空区,残留空巷、采空区及相邻井工矿的开采作业必将对露天矿开采作业带来潜在危急[11-12]。1〕采空区探测。采空区的探测以物探手段为主,以钻探为辅并作为物探的验证。Ω·m,但仍远小于“空气”〔即煤层中的采空区〕中的电阻率;当岩层有〔即围岩〕,划分出低阻特别,或在相对低电阻背景下查找高阻特别[13-16]。80%。由以上方法估探的结果:154295374m3,先期开采地段采空区面积到达1948183m2,采空间为12924372m3。2〕分别实行相应的处理方法[17[18]。爆落围岩处理采空区的实质:用崩落围岩充填采空区或形成缓冲保护岩石垫层,以和应力集中,削减岩石的支撑压力[19]。爆落全部支撑煤(岩)柱,以保证强制爆落围岩的效果[20]。15#煤层为矿田内最主要的可采煤层,其直接充水含水层以石灰岩为主,2。井下采空区积水积水量:式中:Qm3;K承受0.25;M为采空区的平均采高或煤厚,m;F为采空区积水的投影面积,m2;α,〔°〕。3。153231093m3〔0.25,平均采4.23m〕。导水裂隙带高度确定154.23m,顶板以砂质泥岩、泥岩为主,质均,有剪节理。据顶板测试结果:单向抗压强度:31.7~32.4MPa;单向抗拉强度:1.30~1.81MPa;抗剪强度:3.63~3.67MPa。该煤层顶板岩性属脆弱岩性。据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中导水裂隙带高度H[4]:式中:ΣMm;H24.16m。3.3置疏排水设备集中排水。产。一起排至疏干水处理间。1〕疏干泵群承受先进的数据采集、传输和掌握技术,实现对疏干排水系统的数据的安全运行和效率。2〕建立疏排水设备检查制度,确保疏干排水设备正常运转,备用设备也必需保证完好,严禁设备带病运转。3〕对由于疏干排水引起的地面沉陷现象的防治,实行以防为主、防治结合、综合0.3~0.5m,回填时承受下粗上细的填料。4〕为便利防排水及疏干系统的巡察与检修,修理队必需配有专用车辆。5〕平盘集水沟、集水坑必需常常清淤,保证集水沟水流畅通,防止倒灌或漫流。潜水电泵,确保排水设备处于良好的工作状态。6〕剥挖。由挖掘机站立在旧巷及采空区暴露端头的一侧进展挖掘。运输。将原有井下全部巷道及采空区的位置、范围反映在露天采掘工程平面图上,进展井上下严格比照,并在现场进展测量标定,设置警示牌示警。10m冒落充实后,挖掘机及其它设备才可横垮旧巷和采空区进展作业。10m现场作业。8〕矿山应设立采空区作业的特地治理机构,对采空区作业进展特地治理,采空区作业必需实行特别作业专项负责制,确定专项作业负责人。9〕治理机构要对生产作业状况常常进展核查,觉察特别准时进展处理,制定突发事故的抢险救援预案。10〕制定具体的采空区生产作业规程,对具体作业人员进展培训,使作业人员对预备[21]。11〕生产中如觉察状况特别,应准时撤出人员和设备,实行相应措施。稳定性,制定采空区积水处理的技术方案。对于露天开采过老采空区供给牢靠的技术支持。【相关文献】[1]采空区处理-[EB/OL].[2]煤矿安全实施设计-[EB/OL].[3]段瑜.地下采空区灾难危急度的模糊综合评价[D].长沙:中南大学,2023:127-128.[4]杨彪.基于CMS实测的采空区危急度分析及其处理[D].长沙:中南大学,2023:78.[5]郑莹,郭立稳,毕华枝.浅析采空区的破坏机理与处理方法[J].矿业工程,2023〔4〕:35.[6]杨布华.我国非煤矿山地下采空区稳定性争论进展[J].矿产与地质,2023〔10〕:23.[7]李山存.金属矿山地下采空区危害辨识与风险评估争论[D].长沙:中南大学,2023:80.[8]王建鑫.宝利露天煤矿空巷、采空区及火区处理的技术方案[J].露天采矿技术,2023〔1〕:82-83.[9]苗建平.露天煤矿采剥工程危害因素分析及及管控措施分析[J].经营治理者,2023〔9〕:82.[10]李夕兵,李地先,赵国彦,等.金属矿地下采空区探测、处理与安全评判[J].采矿与安全工程学报,2023〔6〕:50-51.[11]沈阳煤矿设计院.鸿润露天煤矿兼并重组初步设计说明书[R].沈阳:沈阳煤矿设计院,2023.[12]山西地科勘察.鸿润露天煤矿兼并重组地质报告[R].太原:山西地科勘察有限公司,2023.[13]赵全福.煤炭安全手册[M]1991.[14]刘爱华,郑鹏.影响采空区准确探测关键因素的分析争论[J].采矿与安全工程学报,2023〔6〕:53.[15]刘希灵.基于激光三维探测的采空区稳定性分析及安全预警的争论[D].长沙:中南大学,2023:180.[16]宫凤强,李夕兵,董陇军,等.基于未确知测度理论的采空区危急性评价争论[J].岩石力学与工程学报,2023〔2〕:85.[17]张斌.矿山采空区建筑安全与施工技术分析[J].煤矿技术,2023〔4〕:68.[18]王海君,李克民,陈
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