采区

  • 露天矿台阶并段带来的经济效益分析
    过程中,如果上部采区到界;或是在上部采区没有及时推进的情况下,则考虑进行台阶并段,减少剥岩量[2-4],加快采区露出,缓解下部采区接续紧张的局面,满足生产需求,增加经济效益。1 抚顺东露天矿生产概况抚顺东露天矿矿区位于抚顺煤田东部,矿石赋存呈东西走向,北倾向分布,北帮为工作帮属于逆坡向节理边坡,稳定性好。抚顺东露天矿采用单斗铁道工艺,随开采降深,台阶数量增加,逐渐露出富矿采区和煤矿采区;铁道工艺在开采过程中,铁道站场和连线都需要随开采推进进行移设,由于某些

    露天采矿技术 2023年4期2023-09-21

  • 井下共享吸水系统的研究与应用
    空区影响,原有的采区生产系统可能受到影响,不能继续使用。因采区回采接近尾声,按照矿井主要水仓施工,又造成资源浪费且工期较长,不利于采区生产。利用现有采区巷道布置情况,选取合适区段进行水仓改造或施工符合要求的新水仓[1-3],既能解决水仓排水要求,也不影响采区生产。1 工程背景根据四采区设计对工作面顺槽布置的要求,向斜西部块段煤层回采完毕后,在靠近DF61-1 断层附近施工工作面顺槽,与四采区轨道巷和四采区胶带巷匹配形成工作面回收采区东南块段煤层。工作面推采

    山东煤炭科技 2022年11期2022-12-10

  • 矿井通风系统优化及主扇改造技术研究
    主扇担负区域为二采区和五采区,未来二采区和五采区将布置七个回采工作面,分别为519工作面、520工作面、521工作面、522工作面、202工作面、206工作面和208工作面。西风井主扇概述:西风井安装两台2K60-4№28型轴流式风机,承担着为二采区、五采区的生产供风任务,主扇安装叶片角度为36°,工况为:风压为2940Pa,主扇排风量为7200m3/min。2.西风井通风阻力分布分析西风井担负区域二采区路线和五采区路线通风阻力分布情况见图1。图1 通风阻

    当代化工研究 2022年19期2022-11-04

  • 复杂条件下的采区系统优化实践
    二水平仅剩余两个采区,其中Ⅱ84 采区为跨上山开采,采区主体上山和阶段巷道反复受工作面回采矿山压力影响,巷道收缩量大,长时间需要修复队伍反复扩修,维持采区生产系统;同时系统运行巷道状况差,存在安全风险。为此提出Ⅱ84 采区系统优化[1]。2 工程背景Ⅱ84 采区为单翼布置跨上山开采,采区走向长620m,倾斜宽690m;共布置4 条采区上山,5 个区段,8、9 煤联合布置放顶煤开采,8 煤平均厚度8.9m,9 煤平均厚度2.6m,8、9 煤间发育泥岩夹矸,平

    工程技术与管理 2022年13期2022-10-12

  • 胜利一号露天煤矿采区过渡方式研究
    经确定好的顺序和采区进行开采,直到矿田开采全部结束,大多数的露天大面积水平及缓倾斜矿区在开采时均采用这种类似方法[1]。露天矿“采区过渡方式”是指一个采区开采即将终了时,转向其它采区继续进行开采,其过渡时应该保证生产接续,因此,各采区之间的过渡方式不仅决定着矿山工程的发展衔接是否顺利,又决定着矿山生产的经济效益[2]。采区过渡方式的选择通常应考虑开采工艺、各年度生产剥采比、内排土场建立容量的及时性,外排土场选择、平均工作线长度、设备的调动、剥离(采煤)的综

    露天采矿技术 2022年4期2022-08-19

  • 常村煤矿花垴回风井主要通风机投运方案论证
    、规模的加大,新采区的开拓、准备、回采,通风系统需要进行相应的调整[1]。对于多主要通风机运行的复杂通风网络,新投运主要通风机必然会对其他主要通风机产生影响,重新分布井下风量,因此,主要通风机间的影响研究很重要[2]。从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机的转速成正比,风机的风压与风机的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机的转速的平方成正比。随着科技水平的不断进步,变频技术在矿井通风系统中的应用

    煤 2022年5期2022-06-01

  • 胜利一号露天矿扇形转向过渡位置优化
    正在或即将面临着采区转向过渡的问题。扇形转向过渡作为采区间的传统过渡方案,也逐渐被众多露天矿所应用[1-3]。在露天矿采区扇形转向过程中,转向位置的不同会导致工作线长度发生明显变化。工作线作为露天矿生产作业的范围指标,影响着设备布置、设备生产作业、生产剥采比和年推进度等环节[4]。因此需要对转向过程中的过渡位置进行优化选取,保证采区工作帮扇形转向过程中具备合理的作业条件,实现生产的协调布置和经济效益的最大化。1 矿区概况胜利一号露天矿位于锡林浩特市北郊,处

    露天采矿技术 2022年2期2022-04-16

  • 平朔东露天矿采区转向方式研究
    的范围划分为多个采区,目前露天矿采区之间转向方式通常分为直角转向与扇形转向。很多学者已对二者的优缺点进行了详细研究,但由于每个露天矿实际地质条件与生产状况不尽相同,进而采取的转向方式也不相同[1-4]。为此,根据平朔东露天矿的实际条件建立模型,模拟直角转向与扇形转向,模拟得出具体生产数据,依据数据结合各转向方式的优缺点,最终确定合理的转向方式,从而提前做好采区转向的前期准备工作。1 平朔东露天矿采区现状平朔东露天矿分为5 个采区,首采区方向与二采区方向垂直

    露天采矿技术 2022年2期2022-04-16

  • 阿克陶百源丰锰矿井下深部生产系统优化研究
    矿对矿区划分4个采区进行管理,一采区的范围是17线~0线;二采区的范围是0线~18线;三采区的范围是18线~-30.5线;五采区的范围是30.5线~44线。目前矿山年产量为45×104t/a,生产主要集中在一采区、二采区、三采区、五采区的3 680 m水平以上。1)开拓运输系统根据矿体情况和结合矿山工程布置现状,现有中段高度为40 m。各采区分别采用斜坡道开拓,各中段(分段)之间通过斜坡道连接,主要担负矿石、废石、人员、设备和材料等运输任务,兼做安全出口和

    中国锰业 2022年1期2022-03-17

  • 正佳煤业二采区巷道布置方案比选
    组煤分别划分为一采区、四采区,F3断层东部将上下组煤分别划分为二采区、三采区;矿井一采区回采即将完成,正布置二采区。为延长矿井需延长服务年限,克服资源枯竭,提高回采率;同时受2、3#煤层厚度较薄以及开采条件恶劣等因素限制,现就规划设计二采区区巷道布置方案进行详细比选。1 二采区情况二采区位于一水平F3断层以东至井田边界,东西宽约550 m;二采区南北范围分别以南北井田边界为界,南北长约 2 400 m;采区范围由7个拐点圈成似长方形区域,面积约1 320

    山西化工 2021年6期2022-01-20

  • 正中煤业二采区开拓方案比选
    回采率;同时受一采区2#上、2#下煤层采掘衔接要求以及开采地质条件等因素限制,现就二采区区开拓方案进行详细比选。1 二采区情况二采区位于井田中西部即F3断层以西,西部、南部、北部以井田边界为界,上部为一采区,一采区开采2上、2下、6#煤层,其中2上#煤层1201-1、1202-1、1203-1工作面均回采完毕;2下#煤层1201-2工作面正在回采;6#煤层未进行采动。二采区西北部山西介休瑞东煤业与井田相邻处2#煤层中存在2处采空积水,积水地点和积水量已明确

    山西化工 2021年6期2022-01-20

  • 邢台矿25300 采区开掘巷道防治水技术研究
    54000)一、采区概况25300 采区位于邢台矿西风井东北,工业广场东南部,为-320 水平以下深部5#煤新开采区。井下位置东以F29 断层为界,南到-340m 等高线,西到f5-3 断层,北到-320 西大巷。25300 采区开采上限标高为-220m、下限-560m,地面标高86.5m~91.1m。采区走向长度2200m,倾向长度1550m,面积3402800m2。25300 采区范围内5#煤地质储量829.72 万吨。25300 采区共有地面勘探钻孔

    魅力中国 2021年37期2021-11-09

  • 年产千万吨级矿井折返式采区上山布置方案分析
    一水平11、15采区和二水平21采区。为了保证矿井持续稳产,为二水平平稳有续生产创造条件,需尽快开展25采区的建设工作。25采区位于井田东北部,上覆15采区(正在采掘)。25采区东侧、北侧为矿界,南侧为岚漪河、岢瓦铁路、218省道及21采区北翼(正在采掘),西侧为二水平北翼3条开拓巷及26采区(规划区)。13号煤层盖山厚度最薄47 m,亦位于采区东南角;13号盖山厚度最厚为543 m,位于采区西侧保德县与兴县县界附近,地面标高为+950~+1 217 m.

    山西焦煤科技 2021年8期2021-10-13

  • 复合煤层露天矿多采区配采推进度模型优化
    露天开采过程中,采区的推进度过小,使工作线长度过长,运距过大,推进度过大,使胶带移设步距过大。因此,合理推进度的确定一直都是露天矿生产的关键问题[4-5]。霍林河南露天矿境界形状复杂,且有多种采排工艺并存,经过多年的发展,现有南采区、北采区和配采区并行开采。随着矿山工程的发展,只有南内排和中内排能够释放内排空间,内排空间不足,采排接续困难;南采区面临到界问题,将急剧释放内排空间,而在后期的开采过程中,因受工作线长度的变化、运输连接桥拆除、采剥工程降深等因素

    露天采矿技术 2021年5期2021-10-05

  • 安家岭露天矿二采区北帮重复剥离采深优化
    矿田划分为若干个采区,然后依次进行分区开采。而分区以后,采区间经常要面临各采区之间压帮与重复剥离问题,即前一采区实现内排后,内排土场会将相邻采区的一侧端帮掩埋,当开采相邻采区时,如果要回收首采区压帮内排下的三角煤,就需要重复开挖内排土场,进行二次剥离[1-4]。一般而言,在首采区实现内排的同时,就会对采区间压帮方式和压帮高度进行验算,确定最佳经济效益下压帮内排高度以及相应的内排程序等[5]。国内学者目前已经对压帮内排高度即重复剥离深度进行了深入研究,顾正洪

    露天采矿技术 2021年5期2021-10-05

  • 露天矿采区转向方案评价研究
    采矿田划分为若干采区,从首采区一次进行开采。采区划分和开采顺序并非一成不变,多数情况是需要随着开采过程被揭露的矿床地质条件而进行修改,以获得最佳开采方式。但影响露天矿采区转向方式确定的因素并非单一,个别因素之间可能存在相互制约关系,是典型的多指标决策分析问题,但目前对露天矿采区转向的研究多为单一指标评价方案,即通过某一个主要因素的优劣来进行合理转向方式的确定,单一指标评价方法往往无法得出最优结果。因此,采用多指标评价体系确定露天矿转向方式,具有十分重要的意

    露天采矿技术 2021年5期2021-10-05

  • 胜利一号露天矿采区转向方式优化研究
    区开采方式,然而采区转向接续成为采区临近终了时面临的一个关键问题[1],采区转向研究将影响露天矿未来十年各项生产指标的重大技术决策,如内蒙古准格尔哈尔乌素露天煤矿、山西平朔安太堡露天煤矿、内蒙古伊敏河露天煤矿、新疆准东天池能源南露天煤矿等[2-5]。在采区转向过渡过程中不同转向方式对露天矿能力接续、剥采工作面布置、排土时空关系、剥采比变化、生产成本等方面均有直接影响[6-9],采区转向方案优化研究是国内很多大型露天煤矿近期面临和亟需解决的问题。1 工程概况

    煤炭工程 2021年9期2021-09-17

  • 顾桥煤矿通风系统优化及改造方案
    风井主要承担北一采区、北二采区和南一采区回风任务;东回风井主要承担东一(1)、东一(2)、东一(3)、东一(5)采区回风任务;南区回风井主要承担南二、南三和东二采区回风任务。中央区维持2个工作面回采,目前北一下采区和北二采区均有1个综采工作面,未来几年中央区将重点开采北二采区,根据矿井生产接替计划,未来北二采区将出现2个综采工作面同采的情况。目前,北二采区风量8400m3/min左右,无法满足二个回采工作面同时生产的用风需要,且北二采区通风距离较长,因此无

    科学技术创新 2021年22期2021-08-16

  • 不同采区地下水化学控制因素及水力联系探讨与分析
    的区域,提前揭示采区间水力联系能对矿井水害防治起到很好的防范作用。随着近些年来水文地球化学的快速发展,水文地球化学以其快速、经济的优势逐渐用于判断不同区域水力联系的强弱,通过比较不同区域的地下水水岩相互作用机理比较出不同区域水力联系的强弱[1-8]。1 概况裴沟煤矿属于水文地质条件复杂矿井,矿井自上而下可划分为三个主要含水岩组:二叠系砂岩裂隙含水层、石炭系太原组(L7-8+L5-6)含水层和奥灰含水层(包括太原组L1-4)。裴沟矿井田内断裂构造较发育,特别

    山东煤炭科技 2021年7期2021-08-09

  • 采区综放工作面区段煤柱留设宽度研究与设计
    稳定性,同时影响采区的煤炭采出率。合理的区段煤柱尺寸是所有矿井面临的重要技术问题[1-3]。近年来,综放开采已成为我国厚煤层开采的重要发展方向[4]。综放工作面区段煤柱合理宽度的确定对提高煤炭采出率和实现巷道稳定安全生产起着关键作用[5]。许多学者对区段煤柱留设尺寸做了大量研究,结果表明,区段煤柱的留设应考虑煤柱内应力分布、煤柱强度、作用于煤柱的载荷和煤柱与顶底板的相互作用关系等因素。留设合理宽度的区段煤柱一直是煤炭科技工作者的重要研究课题[4-8]。1

    黑龙江科学 2021年10期2021-06-15

  • 庄旺矿配采工艺优化方案的研究
    ,3号煤层301采区仅剩1个工作面,即30103工作面,该工作面上部2号煤层已回采完毕,且与上部2号煤层间距较小,平均为7.5 m。上部2号煤层采空区集中应力显现,使巷道支护造成困难,安全上有一定的威胁。再由于下部5号煤层工作面暂时不采,因此为了确保矿井安全生产,30103工作面与下部50205、50206工作面均暂时不采。待周边集中应力释放后,根据采掘接替的需要再适时开采。2 井田开拓与井下开采方案2.1 井田开拓庄旺煤矿利用现有的井筒采用斜井开拓方式,

    山西冶金 2021年2期2021-05-26

  • 姚桥煤矿西十采区回风系统优化研究
    分析姚桥煤矿西十采区现行通风系统存在的问题,提出西十采区回风系统优化方案,并进行通风网络模拟解算,以期获得通风系统最佳优化改造方案,服务矿井生产系统。1 矿井概况姚桥煤矿位于大屯区东部,在江苏省沛县和山东省微山县境内,井田开拓方式主要为立井开拓,采掘布置为“三采二备六掘进”。矿井采区较多,目前布置工作面的采区有东六采区、西六采区和新东三采区,中央采区和西十采区为准备开采采区,其他采区仅保留部分巷道用风。矿井采用混合式通风(4进3回),即由井田中央-400

    华北科技学院学报 2021年6期2021-04-22

  • 龙潭煤矿306 采区西块段开采方案初探
    龙潭煤矿主要生产采区为302 采区和306 采区,302 采区由于轴部煤层倾角变缓,导致背斜轴部在-150 m 区段以下无法延伸,306 采区已开采至矿界-180 m 标高,也无法往下延伸,且矿井主要煤层回采巷道至2020 年底基本掘进到位。因此,龙潭煤矿面临保有储量少、接续紧张的问题,目前主要靠上部采区复采补充煤量[1],急需进一步探底拓边,增加矿井资源储量,为矿井的可持续发展创造条件。 通过矿井306 采区-150 m、-100 m 区段西翼童子岩组三

    能源与环境 2021年1期2021-03-04

  • 鑫新煤矿开采方案优化研究
    榆乌公路东西横穿采区北部区域,受公路位置的影响,导致工作线缩短、不能按原设计推进,需对露天矿工作线推进方向进行调整。3) 原计划分首采区和二采区,两个采区相距甚远,目前只有首采区内设有排土场,如果把二采区的剥离物移运到首采区排土场内,运距太远,运输成本较高,为此需要兼顾两个采矿排岩需求,重新规划设置排岩场地。4) 目前,二采区下部存在采空区,对该采区后续的露天开采造成严重威胁,必须采取相应的安全防治措施。3 开采方案优化3.1 采区工作线推进方式优化首采区

    煤 2021年2期2021-03-01

  • 分布式计算在闭坑矿井汇水过程的应用
    和-620m。各采区日积水量见表1。表1 老空区各采区日积水量4.2 采空区可容纳水量分析积水线按照等高线每隔20m划定(两个汇水区域连通时的标高单独划定),根据《采矿工程设计手册》,可按下式初步估算采空区可容纳水量:Q=KFMcos-1α(1)式中:Q—采空区可容纳水量,m2;K—积水系数,与采煤方法、回采率、煤层倾角、煤层顶底板岩性及其碎胀程度、采后间隔时间、巷道成巷时间及其维修状况有关,采空区通常取0.25~0.5,本研究从偏安全考虑,取0.25;M

    中国煤炭地质 2021年12期2021-02-11

  • 浅析大采深突出矿井通风系统优化
    生产区域,随着开采区域下移,采深逐渐增加,地温、瓦斯含量、瓦斯压力随之增大。为解决东翼通风负压过高,部分巷道风速过大的问题,提高矿井安全可靠程度,同时为加大瓦斯治理力度,缓解高地温影响,实现东翼采区分区通风,需要对矿井东翼通风系统进行改造。以此保证矿井产能稳定,创造良好的社会和经济效益。2 矿井通风系统分析根据矿井东翼生产接替要求及采区接替安排,东翼用风量大致分为四个阶段(按照保证正常接替进行配风):1) 现阶段:2018年至2022年。矿井东翼己一采区

    煤 2021年1期2021-02-06

  • 煤矿采区布置探讨
    平,矿井目前生产采区采区(12万t/年)、二采区(9万t/年)。一、采区设计要求延一采区作为一采区的接替采区,其范围以勘探线为界,南至5勘探线,北至10勘探线,东西分别以+150m水平和±0m水平标高为界。采区煤层倾角平均45°,东西倾向斜长约270m,南北走向长约1170m。延一采区可采储量为141.3万t,采区垂高为150m.延一采区为一采区接替采区,因此该采区生产能力确定为12万t/年,采区的服务年限计算如下:服务年限 T=Z/(A×K)=141.

    环球市场 2020年31期2021-01-06

  • 五阳矿75采区通风系统分析与优化
    统。1.2 75采区基本情况(1)75采区通风系统现状75采区无采掘工作面,仅保留有通风巷道,位于井田中部,处于南丰井和西风井两个通风系统结合部,由主斜井、新副井进风,经75采区各通风巷道,分别进入南丰井系统和西风井系统,具体情况见图1、表1。(2)风量分配及巷道阻力通风阻力计算:P=Q2×α×L×l/S3式中:P为巷道阻力,Pa;Q为巷道风量,m3/s;α为阻尼系数,喷浆巷道取0.009,锚网支护巷道取0.015;L为巷道长度,m;l为巷道周长,m;S为

    江西煤炭科技 2020年3期2020-08-11

  • 平朔东露天矿采区转向方法研究
    将煤田划分若干个采区进行采掘。分区开采转向方式一般有直角转向、扇形转向、重新拉沟等形式[1-3]。转向过渡期间,开采程序及转向方式等对露天矿生产成本有很大影响,有时会遇到原煤接续紧张、运距高差增加、内排空间紧张、复垦条件困难等问题。因此露天矿在采区转向时,应提前对转向方式进行论证与研究。1 矿山概况中煤平朔集团有限公司是中国中煤能源集团有限公司的核心企业,是我国重要的出口动力煤生产基地,也是全国14 个亿t 级煤炭大基地之一。中煤平朔集团有限公司东露天矿于

    露天采矿技术 2020年3期2020-07-02

  • 神农煤业15号煤三采区布置方案优选
    矿井回采前需进行采区划分,根据矿井地质条件、采煤方法、生产能力等确定合理的采区巷道布置方式,优化采区开拓、运输、通风、排水等系统,减少矿井初期投资、降低煤炭资源损失、提高矿井经济效益[1-4]。本文结合神农煤业15号煤三采区采矿技术条件,从技术和经济角度分别对提出的两种布置方案进行对比分析,确定了合理采区布置方案。1 概况神农煤业为山西煤销集团下属矿井,根据矿井采掘规划,15号煤三采区位于井田北部,为一采区的接替采区。三采区东西长约1580m,南北长约12

    山东煤炭科技 2020年4期2020-05-11

  • 生辉矿井整合采区系统优化设计研究
    拓系统基本不变,采区系统优化设计研究亟需进行开展[3]。本文以山西临汾生辉煤业有限公司重组后采区优化为工程对象,通过对采区布置方式、运输系统、通风系统、排水系统进行设计优化,以及首采面布置优化设计,实现矿井年产90 万t/a,对类似整合矿井采区布置、采区系统设计有一定指导意义。1 矿井概况山西临汾生辉煤业有限公司位于位于临汾市尧都区一平垣乡蟒王村,所属井田位于霍西煤田西南部,该矿为重组整合矿井,所采煤层埋藏浅、资源(储量)较为可靠、赋存稳定、水文条件中等、

    山西冶金 2020年1期2020-02-16

  • 超大层间距联合开采设计在宁武煤田的应用
    00)1 矿井及采区概况山西省静乐县某矿由六个小窑兼并重组整合而成,整合后批准开采2#至5#煤层,井田面积12.698 6 km2,生产规模1.2 Mt/a。矿井井田属宁武煤田,位于宁武向斜的东翼,呈由东向西展布的不规则多边形,基本构造形态为单斜构造,地层近南北走向,倾向以西和北西西为主,倾角30°,井田地质构造简单,水文地质类型中等。矿井采用“两进一回”机械抽出式分区通风方式,主运输采用带式输送机运输,辅助运输采用柴油齿轨车和柴油单轨吊车运输。矿井二采区

    山西煤炭 2019年3期2019-11-06

  • 采区集中上山“煤巷化”设计理念的探索与实践
    “掘进四化”即“采区上山煤巷化、煤巷掘锚一体化、岩巷掘进机械化、矸石运输连续化”思路为引导,结合新技术、新工艺、新装备应用,设计思维和理念也在不断推陈出新,从设计源头强化工程功能集成,努力实现采区巷道“少掘、快掘、优掘”,提高工程效益,有效防范采掘接续紧张局面,有利于井工煤矿实现生产高度自动化、技术经济合理化和安全高效开采。1 矿井概况刘庄煤矿隶属中煤新集能源股份有限公司,位于安徽省阜阳市颍上县境内,设计生产能力800万t/a,核定生产能力1100万t/a

    山东煤炭科技 2019年9期2019-09-28

  • 矿井多水平多采区通风系统合理布局研究与应用
    成了矿井多水平多采区通风系统的合理优化布局,有效降低了矿井北一和北二主要通风机负压,使矿井三台主要通风机的供风区域布局更加合理化,而且通过本项目的实施,有效提高了矿井二水平戊三采区和三水平戊一下山采区风量,解决了矿井二水平戊三采区采掘用风紧张问题,不仅实现了矿井北二主要通风机和北三主要通风机回风系统完全独立,而且缓解了矿井北二主要通风机进风系统风量集中问题,从而为我矿戊9-23110采面的顺利回采和丁6-32050备用面的投产提供了更加可靠的通风系统保障。

    卷宗 2019年19期2019-08-27

  • 杜家沟矿井工业场地及井田开拓方式的设计
    巷向西布置一组一采区巷道至距矿区西部边界670m处后,沿南北方向布置,向北布置至矿区西北部边界保安煤柱线处,向南布置至碗窝村西北部附近。在一采区胶带巷的北部设有采区水泵房和采区水仓。一采区胶带巷沿10号煤层底板布置,在遇到半坡村西侧的采空区时,在距采空区30m处,以倾角9°向下延伸至采空区底板20m处,出采空区时以倾角9°向上延伸至10号煤层底板;一采区轨道回风巷沿10号煤层顶板布置,在遇到半坡村西侧的采空区时,在距采空区30m处,以倾角9°向下延伸至采空

    山东煤炭科技 2019年7期2019-07-30

  • 利用大直径钻孔降低通风阻力的分析
    n。负担竖井扩一采区、扩二采区、扩三采区、高抽巷和12号煤已采区通风系统,其中竖井回风量12900 m3/min,12号煤已采区回风量1200 m3/min。1.1 东西畛负担区域各采区风量分配情况1.1.1 竖井扩一采区概况竖井扩一采区布置有一个掘进工作面,配风量750 m3/min,其他相关系统巷配风量550 m3/min,采区回风量为1300 m3/min。1.1.2 竖井扩二采区概况竖井扩二采区采区回风量为4360 m3/min,布置有一个K82

    机械管理开发 2018年12期2019-01-17

  • 经坊煤业八采区总需风量计算研究
    “经坊煤业”)八采区主采煤层为3号煤层,设计能力1.80Mt/a。3号煤层厚度3.27~7.95m,平均5.8m;煤层倾角为1°~9°。正常生产时八采区布置有1个综放工作面、1个备用工作面、2个综掘工作面。综放工作面长度200m,走向长度约为1500m。工作面采高平均2.8m,采放比为1∶1.07。经坊煤业矿井相对瓦斯涌出量为3.31m3/t,相对二氧化碳涌出量为1.96m3/t,绝对瓦斯涌出量为17.73m3/min,绝对二氧化碳涌出量为10.54m3/

    中国矿山工程 2019年2期2019-01-10

  • 石槽村煤矿优化设计实现采区快速出煤的实践
    。先期开采的11采区上组煤煤质条件差,接续采区21采区的中组煤煤质条件较好。 矿井2014年经营形势为11采区的2-1煤与2-2煤煤质指标差,发热量低、硫分高、灰分高。煤炭严重滞销,2014年3月份以后地面库存超过100万吨,7月份最大库存量136万吨。产品的过度积压造成储煤场容量告急、矿井将不能继续生产的严重局面,矿井的生产经营面临着前所未有的困难和严峻挑战。因此,必须顺应市场需求,改变采掘布局,找出煤质条件较好的煤层进行配采成为当时矿井发展的唯一出路。

    数码世界 2018年11期2018-12-13

  • 庄子河煤矿采煤方法及采区巷道布置
    前言采煤方法及采区巷道的布置,需要全面地了解矿井概况,采区的地质特征,以选择更为恰当的采煤方法和合理的采区巷道布置,充分地做好采煤准备工作,使采煤工作更为顺利、安全地推进。本文以山西长治经坊庄子河煤业为例,对如何加强采煤方法的选择和巷道的布置进行分析。2 矿井概况山西长治经坊庄子河煤矿位于长治市东南约30km处,主斜井、副平硐和回风立井位于井田中部,采用斜井—平硐混合开拓方式,共布置3个井筒。在主斜井井底布置车场及车场硐室,在井筒底部设上台式煤仓。沿井田

    中国矿山工程 2018年4期2018-08-20

  • 阳煤一矿通风系统优化改造浅谈
    由于生产队组多,采区集约化生产度低,矿井分区风量配置不合理等原因,导致矿井系统风量浪费严重、主扇工作负荷不均,给矿井生产与通风之间带来严重矛盾。考虑到一矿主扇扩能改造,周期长,工程量大,且改造效果非常有限,无法满足目前生产要求,决定通过对矿井通风系统进行优化,实现矿井风量最大效率利用,解决矿井生产用风困难的问题。1 目前矿井生产中存在的问题一矿是老矿井,由于矿井产量大,生产准备采区面广,采掘头数多,因此存在工作面系统风量浪费严重、采区生产集约度差、分区通风

    江西煤炭科技 2018年3期2018-07-30

  • 基于矿床地质构造优化采区设计
    矿床地质构造优化采区设计王占银(神华宁夏煤业集团红柳煤矿,宁夏 银川 750000)含煤地层多与断层、褶皱构造赋存,尤其是对于多煤层开采煤田尤为突出。在复杂的地质构造中,针对矿床构造合理布置采区,实现安全、经济、高效的回采是生产企业面临的技术难题。红柳煤矿设计年产8.0Mt煤,矿区断层多、涌水量大,地质条件复杂,造成采区接替准备期长、接续紧张。为保证矿井按期达产,根据断层分布情况对Ⅰ02采区开采方案进行了优化设计。断层; 采区; 回采方向1 前言随着我国能

    中国矿山工程 2017年1期2017-08-28

  • 南一下组采区分区式通风系统的优化研究
    验研究·南一下组采区分区式通风系统的优化研究胡斌(西山煤电股份公司 镇城底矿,山西太原030203)为了提高镇城底矿南一下组采区风量富裕系数,在采区边界施工1条200 m联络巷,进行采区分区式通风系统试验,有效地解决了生产衔接紧张、通风线路长等问题,从根本上缓解了矿井风量富裕系数不足的问题,提高了矿井风量有效利用率。通风系统;分区式;联络巷;风量西山煤电股份公司镇城底矿南一下组采区回风任务由西风井承担,由于南翼总回风巷、西总回风巷均为老旧巷道,巷道断面较小

    山西焦煤科技 2016年6期2016-11-09

  • 马莲台煤矿采区划分及井田开拓方案优化
    0)马莲台煤矿采区划分及井田开拓方案优化徐永良(兰州煤矿设计研究院,甘肃兰州730000)摘要:针对马莲台煤矿地质构造复杂的特点,结合矿井开拓现状,通过详细分析矿井最新提交的生产补充勘探报告,提出矿井原批复的采区划分及井田开拓方案存在的问题,以及优化采区划分和开拓方案的思路,从技术、安全等方面分析比较,确定了本次矿井采区划分及井田开拓优化设计方案。该方案对矿井中、后期的生产和接续有着重要的影响和意义。关键词:采区划分;开拓方案;地质构造;采区接续矿井的采

    甘肃科技 2016年7期2016-07-18

  • 金山煤矿井田开拓方案的可行性分析
    号煤层分别布置一采区运输下山、辅助运输下山、回风下山巷道。在井田中部,回风斜井井底向西分别布置二采区运输下山、辅助运输下山、回风下山巷道。在回风斜井井底向东布置三采区运输上山、辅助运输上山、回风上山巷道,形成13号煤层的开拓系统。在一采区巷道上方的8号煤层中,重叠布置8号煤层的运输下山、辅助运输下山、及回风下山。8号煤层运输下山通过采区煤仓及进风行人斜巷与13号煤层运输下山相连;8号煤层辅助运输下山通过斜巷及绕道与13号煤层辅助运输下山相连;8号煤层回风下

    山西煤炭 2014年10期2014-07-25

  • 如何进行煤矿采区巷道布置的方案研究
    煤集团集贤煤矿2采区为例,进行了大巷层位、采煤方法、井巷工程总量以及相应的技术经济条件对比,最后确定采区巷道布置方案采区巷道布置;采区上山;准备方式现代化矿井对采区巷道布置的要求是合理集中生产、合理确定采区生产能力、良好的经济效果、合理的通风和运输。那么怎么样才能达到呢?我们集贤煤矿根据具体的地质条件,结合周边实际开采状况,对2采区情况深入分析,反复比较,最终确定了采区的巷道布置方案。具体做法是:1 采区概况集贤矿2采区地表为低山丘陵,东部采区边界处为山坡

    山东工业技术 2014年21期2014-05-09

  • 栖凤煤矿矿井采区布置方案的探讨
    方式,5号煤层首采区位于井田西南部,+1 325 m水平南翼,编号514采区,属上山采区,走向长1 200 m,倾斜宽515 m,采区垂高176 m,面积618 000 m2,可采采储量650万t,服务年限5.5 a。1 采区数目及工作面生产能力计算1)移交生产和达到设计能力时的采区数目:矿井移交生产时布置1个采区(5号煤层514采区),采用一井一面,5号煤层1个工作面单层生产达到生产能力。2)工作面生产能力计算:回采工作面基本参数为:切眼长110 m,运

    山西煤炭 2014年6期2014-04-06

  • 天津划定地下水禁采区采区保护地下水环境
    前划定了地下水禁采区和限采区范围,明确提出了禁采区和限采区控制目标,以进一步推进深层地下水压采,修复保护地下水环境。根据天津市政府划定的范围,禁采区包括市内六区、环城四区外环线以内地区,武清区城区,滨海新区建成区、沿海防潮堤两侧各1 km范围以及围海造陆的全部陆域;限采区包括宝坻区新开口、口东、八门城一线以南,以及禁采区以外的天津其他地区。自2015年1月1日起,限采区范围内有地表水 (引滦、引江)、淡化海水供水的地区划转为禁采区。为保证地下水禁采区,天津

    环境卫生工程 2014年3期2014-04-02

  • 通风系统改造的一种方法实践
    讲述了杏花煤矿西采区通风系统改造的原因,主要通风机更新是一种可行的方法,指出主要通风机更新的优点通风系统改造;主要通风机更新1、概况杏花煤矿立井通风方式为分区式通风,通风方法为抽出式。现有东一采区、西采区、东四采区、西二采区,西采区现在运转主扇为G4-73-25D离心式主要通风机,风机风量为5100m3/min,风机负压水柱为353mmH2O。该主要通风机现为一水平的4个硐室和2个掘进队组及二水平的东部采区服务,二水平东部采区现为准备采区,现有4个掘进队组

    决策与信息 2014年17期2014-03-11

  • 济宁二号煤矿西部主采区涌水量解析法预测
    宁二号煤矿西部主采区涌水量解析法预测王小凤,赵迎春,时荫(兖州煤业股份有限公司 济宁二号煤矿, 山东 济宁 272175)为解决即将开采的西部主采区涌水量预测问题,通过对三个采区地质和开采条件的分析,确定顶板砂岩水是采区的主要水源。选取相关水文地质参数,建立了涌水量预测计算模型,并以大井法对三个采区的涌水量进行预测评价。与地质条件相似的已开采采区实测涌水量的对比分析表明,十三、十五和十七采区的涌水量分别为22.85、18.76、19.37 m3/h。预测结

    黑龙江科技大学学报 2013年4期2013-11-03

  • 采区优化设计的探析
    ,适应设计大能力采区的方略,淮北工业建筑设计院,对刘店煤矿101采区进行优化设计,把原设计101和102两个采区进行合并,减少采区数量,减少巷道,简化了系统,提高采区服务年限,对实现高产高效奠定了基础。2 刘店煤矿概况刘店煤矿是由煤炭工业合肥设计院设计,年设计生产能力150万吨,服务年限49.2年。矿井采用立井、主要石门及大巷开拓方式,矿井划分为两个水平,一水平标高-640m,上、下山开采方式,下山到-800m。二水平标高-1000m,采用暗斜井延伸方式。

    中国新技术新产品 2013年7期2013-08-15