宝兴源主斜井井筒水文地质特征分析与防治水技术措施

来源 :煤 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdvfg4gf3fg3
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以宝兴源主斜井水文地质特征条件为工程背景,分析表明新生界松散岩类孔隙裂隙潜水为主斜井井筒主要充水水源,并预计了主斜井井筒涌水量,结果显示新生界松散层孔隙潜水含水层段涌水量占比大85.6%.基于此,设计采用地面帷幕注浆技术进行井筒防治水,现场应用结果显示,注浆区域涌水量较注浆前降低85%以上,可有效保证井筒的安全顺利掘进.
其他文献
为了解决选煤厂带式输送机采用液力耦合器传动造成的耗能高、安全性差、部件磨损严重等问题,提出将传统液力耦合器更换为永磁耦合器,并按照技术参数选择安装了WF-CT型永磁耦合器.改造后,系统传动效率显著提高、耗能降低,且易于拆卸、安装、维护,还降低了选煤厂的运行成本,取得了较好的技术经济效益.
基于采煤工作面现场条件进行了粉尘浓度分布实测分析,结果表明:采煤机下风侧10 m处全尘和呼尘浓度最高,浓度随距离增加快速降低而后趋近平缓,顺风割煤条件下粉尘浓度高于逆风割煤.提出了煤层注水、多点喷雾、水幕帘降尘的综合降尘措施并进行了粉尘防治效果分析,得出全尘和呼尘降尘率在采煤机下风侧10 m处分别为83.8%和80.3%,回风巷道距工作面10 m处分别为91.3%和90.8%.
文章针对井下胶带输送机运行效率低,运输系统能耗高的问题,提出了一种多级串联带式输送机协同控制系统,该系统运行平稳,不仅可满足井下原煤运输需求,而且使带式输送机运输系统能耗整体降幅达到15%,取得了较好的应用效果,为设备管理者和使用者提供了借鉴.
为有效治理8208工作面采空区内的瓦斯,采用Fluent数值模拟软件进行采空区瓦斯运移规律分析,基于分析结果得出采空区水平和竖直方向上瓦斯分布规律;工作面回风侧约1/4为采空区瓦斯治理的重点区域.结合工作面的具体地质条件,设计采用大直径长钻孔+上隅角埋管进行采空区瓦斯抽采,并在抽采方案实施前后进行上隅角瓦斯浓度分析.结果表明:采空区瓦斯抽采效果显著,有效解决了瓦斯含量高的问题.
通过对枣泉煤矿140203工作面回风巷及130203工作面回风巷超前无反复支撑单元支架(以下简称单元支架)应用与探索,对比传统超前采用“一梁三柱/四柱”棚梁支护,阐述了单元支架在大埋深高地应力综放工作面超前支护的优越性,为改革采煤工作面超前支护方式积累了经验.
为提高大型液压支架安装效率,以某矿30601工作面液压支架安装为工程背景,在对井下巷道、液压支架设备规格综合分析的基础上,提出采用地面拆解、拆分运输以及井下组装等方式进行安装.依据矿井实际情况,对支架运输及安装方案进行设计.现场应用后,采面切眼内液压支架每日可安装7架,实际耗时17 d完成运输、安装等工作,比预计安装时间减少5 d,实现了大型液压支架的快速安装.
针对新旺煤业3号煤层蹬空开采可能会引发顶底板围岩二次破坏、工作面矿压显现异常等问题.通过比值判别法、围岩平衡法等理论方法分析论证了3号煤层蹬空开采的可行性,采用钻孔分段注水、围岩钻孔窥视并结合FLAC3D数值模拟的方法分析了3号煤层及其围岩在下覆煤层开采后的运移变形特征.综合理论分析、现场观测及数值模拟等手段得出,下覆煤层开采后,3号煤层的顶底板未出现台阶下沉等较严重破坏,仅煤岩体出现较多的裂隙发育区,且3号煤层位于7号及11号煤层开采后的弯曲下沉带内.最终得出,3号煤层蹬空开采可行.
为研究不同种类煤的吸附规律,对5种煤样进行了甲烷吸附实验,采用拟合的方法得到了甲烷吸附量的计算方程.根据实验结果绘制了吸附等温线,结果表明:随着压力的增大,气体的吸附速率先迅速增加随后变缓.甲烷吸附量越大,实验得到的信号越强.对比分析两种实验方法,发现采用核磁共振法得到的结论可靠性比较高,说明实验结论是准确的.
为保障E2311工作面沿空留巷围岩稳定,通过分析留巷现有支护及施工工艺,结合现场围岩变形观测得出,留巷在现有支护下围岩变形量大,尤其表现在煤帮变形量大;基于留巷在原有支护下的变形特征,设计在煤帮采用注浆加固的补强方法支护,根据工作面及留巷具体特征对注浆方案进行具体设计,并在留巷期间进行围岩变形量的监测分析.结果表明:留巷采用补强支护措施后,留巷围岩变形量小,有效保障了留巷围岩的稳定性.
确定水力冲孔合理的卸煤量,对于提高瓦斯抽采效率,保证煤矿安全生产具有重要意义.通过建立渗流-应力与渗流-损伤耦合方程,运用RFPA2D-Flow软件,模拟水力冲孔不同卸煤量钻孔周围煤体应力和瓦斯流量变化规律,结果表明:随着卸煤量的增加,煤层卸压半径变大;瓦斯流量的变化范围与煤层卸压半径具有一致性;卸压半径与平均卸煤量呈对数函数相关.分析得出0.9 t/m为合理卸煤量,并依此优化穿层钻孔水力冲孔抽采方案,提高了抽采效果.