空留巷

  • 端氏煤矿沿空留巷实践应用分析
    48200)沿空留巷是在工作面回采后,将本工作面的回采巷道保留下来,供下一工作面使用。沿空留巷取消了区段煤柱,实现了无煤柱连续开采,降低了巷道掘进率,且实现Y型通风后,有效解决了上隅角瓦斯超限问题[1-2]. 我国在20世纪50年代,已经开始发展沿空留巷技术,经过长期的应用和发展,已经形成了成熟的技术体系。目前,常用的沿空留巷工艺主要为巷帮充填沿空留巷[3]和“110”工法沿空留巷,在实际施工过程中,由于地质条件差异和施工水平影响,两种沿空留巷工艺在每个矿

    山西焦煤科技 2023年1期2023-03-17

  • 厚煤层软底沿空留巷围岩变形特征分析及顶帮强化支护技术
    基础[1]。沿空留巷可以实现Y 型通风,彻底解决上隅角瓦斯超限问题,并且能够实现无煤柱回采,可给矿井带来巨大的经济效益[2]。沿空留巷服务周期长,受多次采动影响而长期处于高叠加应力状态,对于硬顶软底巷道,软底为非线性受力变形,而顶板硬岩仍为线弹性工作状态,导致沿空巷道的变形呈现出非稳态、非线性、大变形的特征,巷道维护困难[3]。厚煤层软底沿空留巷由于顶硬底软,顶板不易随采随落,易形成大面积控顶,切顶阻力增大,巷旁加强支护的充填体加剧了留巷底鼓[4]。由于充

    工矿自动化 2022年11期2022-12-07

  • 临汾宏大煤矿矸石充填开采沿空留巷围岩稳定性控制技术
    研究填充开采沿空留巷工作面顶底板运移规律[1-6],探究巷道大结构稳定机理[7-10],是巷道围岩稳定控制技术的基础。2 矸石充填开采沿空留巷围岩变形规律对8302 工作面的深部煤层采空区进行不同充实率下顶底板位移监测,探究矸石充填开采沿空留巷围岩的变形规律。充实率填充分别为50%、60%、70%、80%和90%,根据位移监测结果绘制位移曲线图1,其中左图为顶板位移曲线,右图为底板位移曲线,横坐标代表的是沿着掘进推进方向的距离。从图1 可以看出,充实率填充

    山东煤炭科技 2022年8期2022-09-14

  • 10414 工作面沿空留巷充填液压支架设计实践
    质条件复杂,沿空留巷技术成功应用案例较少,针对这一情况,安徽省矿业机电装备有限责任公司受邀承担该煤矿10414 工作面沿空留巷充填液压支架的设计与研究工作[1-6]。1 工程概况杨柳煤矿位于安徽省淮北市孙疃镇杨柳村,为淮北矿业集团生产型矿井,矿井南北走向长9 km,东西走向宽3.2~9 km,矿井可采储量140 Mt,主采10#煤层,为高瓦斯突出矿井,设计产能1.8 Mt/a。10414工作面位于104 采区东翼,埋深485 m,工作面走向长2100 m,

    山东煤炭科技 2022年7期2022-08-10

  • 晋能控股塔山矿成功破解中厚煤层沿空留巷开采技术难题
    破解中厚煤层沿空留巷开采技术难题,实现无煤柱工作面安全回采,创造了可观的经济效益。针对传统两巷开采工艺,工作面间留有8m 煤柱,存在资源浪费和顶板应力集中等制约工作面安全高效开采的问题,塔山矿积极调研国内先进的采煤工艺,与国内科研院校合作,在山4#层8304、8305面成功实施了中厚煤层沿空留巷开采和液体承压爆破切顶技术,按走向长度1000m计算,每回采1个无煤柱工作面,可多回收原煤10 万t,按精煤产率64%计算,可多产精煤6.3 万t,按利润140 元

    矿山安全信息 2021年7期2021-11-30

  • 204 沿空留巷快速维修技术研究与应用
    概况所谓的沿空留巷就是将上区段工作面的运输巷,留作下区段工作面的回风巷,即一条巷道可以得到两次利用。当上工作面采过后,将其运输巷用专门的支护材料进行维护,使此保留下来的巷道作为下区段工作面的回风巷,被保留下来的巷道就是沿空留巷。根据目前矿井采掘接替情况,206 采面接替204 采面成为矿井接替的重点,204 沿空留巷(204 沿空留巷就是204采面的运输巷,也是206 采面的回风巷)维修工作成为采面接替的关键环节。204 沿空留巷受204 综采工作面采动

    科海故事博览 2021年29期2021-11-10

  • 高应力综放工作面切顶卸压沿空留巷开采技术研究
    ],而无煤柱沿空留巷开采技术是解决这一问题的主要途径[5-6]。学者们在煤矿沿空留巷开采方面作了大量研究,以往沿空留巷多采用将膏体、柔模混凝土等特殊材料以巷旁充填的方式实现[3]:张农等[7-8]、陈勇等[9-10]、冯国瑞等[11]基于沿空留巷充填体的结构承载性、稳定性等力学特性及其控制机理进行了研究;康红普等[12]、谢生荣等[13-14]深入研究了大埋深背景下充填式沿空留巷巷道围岩控制机理;张自政等[15-16]对沿空留巷充填区锚索锚固区内外顶板离层

    河南理工大学学报(自然科学版) 2021年6期2021-10-20

  • 沿空留巷技术发展研究现状分析
    [3-4]。沿空留巷(如图1所示)是在工作面回采后,在采空区侧保留原有的回采巷道,这样不仅可以明显减少巷道掘进量,减轻施工负担,还能提高煤炭回采率,大量节约煤炭资源,带来可观的经济效益。因此,以沿空留巷为代表的无煤柱开采方式解决了煤炭开采回收率低的问题,是煤炭开采的重要发展方向。2 沿空留巷技术关键问题分析沿空留巷技术虽然具有提高煤炭回采率、减少巷道掘进量等优点,但是沿空留巷技术会导致留巷围岩的应力增加,使巷道变形增加。因此,如何减少巷道变形量及维持巷道的

    山西建筑 2021年20期2021-10-12

  • 沿空留巷技术在煤矿开采中的应用
    价值和意义。沿空留巷技术作为一种典型技术应用,在实际的煤矿开采中,具有多种应用优势与价值。基于此,文章将对煤矿开采中沿空留巷技术应用情况给予详细阐述。1.沿空留巷技术概述在煤矿开采阶段,沿空留巷技术一般是沿采空区域边缘按照一定的要求来设置原巷道,这样能够提高传统煤矿开采过程中预留煤柱的回采效率。通常情况下,沿空留巷技术也可以对上个开采区段巷道给予有效支护,进而确保下个区段开采工作的顺利进行,图1描述的是沿空留巷技术示意图。在煤矿开采中应用沿空留巷技术,不仅

    当代化工研究 2021年15期2021-08-15

  • 放顶煤沿空留巷回采矿压分析
    用柔模混凝土沿空留巷技术,截至2017年4月,3G02工作面回采结束,3G02轨道顺槽共留巷615 m。3G02工作面为晋城地区首个综采放顶煤沿空留巷工作面,为深入研究沿空留巷变形规律,待3G02轨道顺槽沿空留巷施工结束2 a后,2019年5月正式复用沿空留巷,3G02轨道顺槽作为3G01工作面回风顺槽进行复用,如图1所示。图1 沿空留巷平面示意Fig.1 Plane of gob-side entry1 矿压测站布置为加强沿空留巷矿压观测,在3G01工作

    煤炭与化工 2021年6期2021-08-06

  • 简易切顶卸压沿空留巷技术应用
    作面切顶卸压沿空留巷技术为参照,制定了我矿2104工作面回风顺槽及3106工作面回风顺槽简易切顶卸压沿空留巷技术实施方案,截止2018年11月方案成功实施。为今后全面推广应用此技术积累了经验,对改善通风系统,安全生产有着重大意义。为了验证此项技术的可行性,分别在2#煤2104工作面、3#煤3106工作面进行了沿空留巷,其中2104工作面从2017年10月开始至2018年11月结束,3106工作面从2017年12月开始到2018年8月结束,两工作面沿空留巷

    当代化工研究 2021年12期2021-07-08

  • 综采放顶煤沿空留巷矿压规律分析
    用柔模混凝土沿空留巷技术。截至2017年4月,3G02工作面回采结束,3G02轨道顺槽共留巷615 m。3G02工作面为晋城地区首个综采放顶煤沿空留巷工作面,为深入研究沿空留巷变形规律,待3G02轨道顺槽沿空留巷施工结束两年后,2019年5月正式复用沿空留巷,3G02轨道顺槽作为3G01工作面回风顺槽复用,沿空留巷平面示意图如图1所示。图1 沿空留巷平面示意图Fig.1 Layout of gob-side entry retaining2 矿压测站布置为

    山西煤炭 2021年2期2021-06-25

  • 沿空留巷巷旁充填体宽度与支护技术研究
    19319)沿空留巷是指工作面回采时,在沿采空区边缘维护原回采巷道,不留设保护煤柱,将上一区段工作面上顺槽维护保留,作为下一区段工作面回采的下顺槽[1]。沿空留巷可以最大限度地回收资源,避免煤体损失。但是沿空留巷巷道受上覆不均匀载荷影响,巷道围岩易发生变形破坏,顶底板变形值相对较大,需合理的设计参数与支护方案来防止巷道围岩变形破坏。本文以神东煤炭集团锦界煤矿31115 综采工作面沿空留巷为工程背景,通过分析沿空留巷失稳机理,对沿空留巷的设计、支护参数进行优

    山东煤炭科技 2021年5期2021-06-05

  • 高水材料巷旁充填沿空留巷技术应用研究
    引 言煤矿沿空留巷技术通过各个科研单位的不断研究和各矿区试验的不断改进下,已取得一定的成熟经验,目前在各大矿区均有推广应用[1-2]。该技术主要难点在于结合矿井实际选取合适的支护方式和巷旁充填隔离技术,以及受采动影响对保留巷道的破坏及维护成本评估以确定其经济效益。因此,以常村煤矿沿空留巷用高水材料进行巷旁充填技术应用为例,根据矿井实际情况选取合适的留巷加固方案和巷旁充填方案,研究充填效果为同类地质条件矿井沿空留巷支护技术提供参考。1 概 况常村煤矿开采的

    煤炭与化工 2021年2期2021-04-09

  • 切顶卸压在沿空留巷技术上的应用
    渐成为主力。沿空留巷技术具有提高煤炭资源采出率、改善巷道维护工作量、减少巷道掘进量、缓解采掘衔接矛盾等优点。大淑村矿在沿空留巷技术方面进行了积极的探索,通过借鉴他矿经验,结合现场条件,选择柔模泵注混凝土沿空留巷工艺,从2011 年开始使用该技术,经过10 个工作面的使用总结和完善,取得良好的效果。沿空留巷在薄煤工作面的应用,减少了巷道开拓的工程量,但沿空留巷墙体里侧的顶板采用缓慢下沉垮落法管理顶板,导致沿空留巷墙体承压过大,时常出现墙体被压崩、压坏的情况,

    煤炭与化工 2021年12期2021-02-12

  • 浅谈工作面沿空留巷优缺点
    4501引言沿空留巷是指在综采工作面回采后,通过相关安全技术措施保证此工作面运输平巷的同时,采用对巷道两帮进行充填或支护的方式,隔离此工作面采空区,以此作为另一个工作面通风平巷的技术。沿空留巷是一种无煤柱开采技术,该技术减少了回采巷道掘进的工程量,减少了煤炭资源的浪费,提高了煤炭资源回收率。在新维煤矿,对新场井一盘区2108、2110等综采工作面运输顺槽采用沿空留巷技术,采用人工充填+工字钢+铅丝网+喷浆等联合支护方式维护巷道稳定。沿空留巷技术在筠连川煤芙

    探索科学(学术版) 2020年7期2021-01-13

  • 唐安煤矿沿空留巷支护技术研究
    0)0 引言沿空留巷技术具有可实现无煤柱开采、提高回采率、优化矿井通风方式和提高采掘效率等优势。而沿空留巷时由于巷道一侧临近采空区,给巷道的支护带来了一定的困难[1-3]。为此,需对沿空留巷支护技术进行研究,提高沿空留巷的施工效率和安全性[4-5]。1 工程概况唐安煤矿位于高平市马村镇境内,目前,唐安煤矿正在开采三盘区,为提高采掘效率,降低煤矿生产成本,决定在三盘区3307工作面进行沿空留巷,将3307工作面的轨道巷保留下来,作为相邻工作面的皮带巷。330

    同煤科技 2020年6期2021-01-10

  • 巷旁充填沿空留巷无煤柱开采围岩稳定性分析
    和完善,其在沿空留巷中的应用日益广泛。王谞杰[1]通过FLAC3D数值模拟软件研究了新大地矿8101 工作面不同充填体参数下沿空留巷围岩变形规律,确定了巷旁充填体的最佳宽度。 巩跃斌等[2]基于对余吾矿不同充填体宽度下沿空留巷围岩应力和变形量的分析,确定了巷旁充填体合理宽度为1.5 m。 王晓虎等[3]以顾桥矿1115(1)工作面沿空留巷为工程背景,分析了深部复合顶板条件下巷旁充填体宽度对巷道围岩稳定性的影响。 张东升等[4]基于对沿空留巷顶板变形规律的分

    江西煤炭科技 2020年4期2020-11-16

  • 凉水井煤矿浅埋薄煤层坚硬顶板沿空留巷关键技术实践*
    )发展薄煤层沿空留巷无煤柱开采技术,是提高煤炭资源回收率、实现不同层厚煤层协调开采和可持续发展的重要技术途径,尤其有助于缓解高产高效薄煤层综采工作面采掘接替紧张[1-5].本文以陕西汇森煤业凉水井煤矿431301薄煤层工作面(设计产能90万 t/a)为研究对象,开展浅埋薄煤层坚硬顶板沿空留巷工程实践,研究结果为类似条件下的沿空留巷提供参考.1 工程概况431301工作面为4-3煤层薄煤层沿空留巷试验和首采工作面,其倾斜长180 m左右,走向长度1 900

    矿业工程研究 2020年2期2020-09-02

  • 沿空留巷技术在某矿山充填开采工作面中的应用
    作面风道采用沿空留巷技术对巷道进行维护,保证收尾后设备可以从701系统回撤运出,同时为下一个衔接工作面预留出一条巷道,减少了衔接工作面的掘进量。1 工程概况F5002工作面位于矿层平均厚度为2.4m。矿层平均倾角13°。工作面可采走向长度652m,倾斜长度65m。工作面支护选用ZC4800-16/30型基本支架44组,机头机尾各安装ZT8800-16/30型端头支架2组排头支架,共计使用支架46组。2 沿空留巷技术的应用2.1 巷道支护(1)风道超前工作面

    中国金属通报 2020年4期2020-07-04

  • 沿空留巷技术在综采工作面中的应用
    造成的影响,沿空留巷技术正日趋完善与成熟。通过对不同矿井煤层顶底板岩性稳定性与承载力的研究分析,不断摸索总结出适合矿井本身留巷的支护材料与形式,确保巷道形变量在可控制的影响之内,提高巷道利用率,降低失修率,减少因再次掘进导致的成本投入与工期安全投入,促进了煤炭资源的回收采出率,为矿井对沿空留巷技术的推广应用积累与总结经验。1 工程概况当我们使用沿空留巷技术时,可以利用采掘矿井的方法,部门最终确定使用对巷减少压力并将其修复的技术。相关的工作单位最终决定对所有

    江西化工 2020年3期2020-06-29

  • 董东矿沿空留巷切顶卸压对底板受力影响分析
    10065)沿空留巷作为无矿柱巷道,不存在矿柱及矿柱下方集中应力状况,传统沿空留巷由于存在巷旁充填体,其通过应力传递依旧存在充填体下方矿体应力集中现象。切顶沿空留巷是通过对采空区侧巷道上方顶板进行切断,让采空区顶板自行垮落,整体下沉,并起到卸压作用。本文通过数值模拟的方法,对比分析宽矿柱、窄矿柱、切顶沿空留巷的受力情况,确定切顶沿空留巷的卸压作用。1 试验工作面概况以董东矿矿50107工作面为研究对象,该工作面总体位于DD2号簸萁向斜构造区,工作面北高南低

    世界有色金属 2020年4期2020-05-16

  • 西曲矿18403工作面沿空留巷可行性探讨
    ,提出了采用沿空留巷无煤柱开采的技术,许多的采矿方面的学者进行了不懈的努力,如柏建彪等[1]在综述巷旁支护技术发展历程的基础上,提出膏体材料巷旁充填沿空留巷新技术;分析沿空留巷顶板破断垮落特征,建立了膏体材料巷旁充填沿空留巷的力学模型,提出了膏体材料巷旁支护体主要参数的确定方法。李化敏[2]分析了沿空留巷顶板岩层运动的过程及其变形特征,明确了顶板岩层运动各阶段巷旁充填体的作用,根据充填体与顶板相互作用原理,确定了各阶段沿空留巷巷旁充填体支护阻力的控制设计原

    同煤科技 2020年2期2020-05-14

  • 沿空留巷围岩应力分布的数值模拟
    煤矿积极引进沿空留巷技术,对提高煤炭资源回收率、缓解采掘衔接、延长矿井服务年限有积极的现实意义,同时也为采掘工作面顶板维护和瓦斯治理提供了技术支撑[1-5]。本文以李村煤矿2302工作面为例,运用数值模拟软件对沿空留巷围岩应力进行计算分析,为合理确定巷旁墙体宽度提供理论依据。1 工程概况李村煤矿是潞安集团的一座现代化大型矿井,生产能力为300万t/a,属高瓦斯矿井。依据矿井采掘衔接计划和沿空留巷的实施要求,2302工作面和2303工作面采用联合布置,对23

    煤 2020年4期2020-04-18

  • 沿空留巷技术在煤矿开采中的有效性探讨
    明显的突破。沿空留巷技术是一种安全性较高的煤矿开采技术,在煤矿开采中应用可以避免安全事故的发生,提高井下巷道的坚固性,进而保障开采人员的生命安全。因此,要加强研究沿空留巷技术在煤矿开采中的有效性,合理设计煤矿开采的方案,提前做好支护措施,从而避免安全隐患的发生,保证煤矿开采工作可以顺利开展下去。一、目前煤矿开采中的技术应用问题(一)支架无法满足使用需求在传统的煤矿开采技术中,主要通过支架保护的形式来提升井下巷道的坚固性,这种保护形式能够有效提升井下作业的安

    环球市场 2020年22期2020-01-18

  • Y型通风瓦斯治理模式应用效果分析
    文对高河煤矿沿空留巷Y型通风模式进行了分析。1 通风方式的变革高河煤矿是中外合资建设的一座现代化特大型矿井,属于高瓦斯矿井。该矿井从投产至今,瓦斯治理日趋成为影响矿井生产的制约环节;为保障矿井的安全高效生产,结合自身的实际情况,积极探索与本矿相适应的瓦斯治理模式,在传统单U型通风方式的基础上,逐步改进为双U型、U+高抽巷布置,见图1和图2。图1 双U型通风方式图2 单U+高抽巷型通风方式与传统单U型通风方式相比,双U型和U+高抽巷通风方式的通风能力强,但是

    煤 2019年12期2019-12-12

  • 煤矿开采中沿空留巷技术的应用研究
    大范围的应用沿空留巷技术,但是在应用中依然存在诸多不足。本文首先概述了沿空留巷技术,然后分析了当前沿空留巷技术在应用过程中的不足,最后提出了沿空留巷技术在煤矿开采中应用的有效措施,以供大家参考。关键词:煤矿开采;沿空留巷技术现如今,我国采煤工艺技术有各种各样的类型,技术水平不统一,采煤工艺主要包括爆破、装煤、运输以及支护等多个环节。有些地区矿井地质条件并不稳定,导致开采环境十分恶劣。怎样在复杂地质条件的开采环境下,综合运用智慧方式和回采工艺,根据先进的开采

    科技风 2019年17期2019-10-21

  • 综采面无煤柱沿空留巷充填体承载特性及稳定性分析
    30006)沿空留巷技术相比较留设煤柱维护巷道而言,不但能够保证工作面瓦斯含量安全,而且可以提高煤炭采出率及有效地控制巷道稳定[1-3]。由于之前采用的巷旁支护技术存在局限性,难以适应沿空留巷围岩变形,因此高水材料进入人们的视野。高水材料因具有增阻速度快、支护阻力大、适量可缩等优点,近年来被越来越多地应用于沿空留巷[4]。现阶段,许多研究学者针对沿空留巷支护技术进行了大量研究,但对于高水材料充填体的特性及力学作用机理还少有研究,而高水材料巷旁支护是保证沿空

    山东煤炭科技 2019年7期2019-07-30

  • 沿空留巷技术在新景矿的研究应用
    单,适合应用沿空留巷技术。2 沿空留巷支护情况分析2.1 沿空留巷补强支护3123综采工作面进风巷为矩形断面,净宽为4500mm,净高为2700mm,沿着煤层底板掘进。(1)采用“锚索+槽钢托梁”对中间巷顶板进行永久加强支护。其中在顶板距巷道非工作帮590mm处打设一排锚索进行补强支护,同时在巷道工作帮顶板距离墙体内侧590mm处再打设一排锚索。该两排锚索采用相同的规格,均为Φ21.6×7200mm,间距1800mm,槽钢托梁为14#槽钢,长度L=2200

    山东煤炭科技 2019年5期2019-06-06

  • 浅谈高河煤矿综放工作面沿空留巷技术
    47100)沿空留巷不仅是合理开采煤炭资源、提高煤炭资源回采率、减少巷道掘进量、缓解工作面采掘接替矛盾的重要技术手段,还对矿山选择合理的开采方式、实现Y型通风、消除工作面积存瓦斯隐患等具有重要作用[1-3]。高河煤矿属于高瓦斯矿井,开采方式以综采放顶煤工艺为主,采煤施工造成瓦斯在工作面上隅角积聚,严重影响煤矿的安全生产,所以高河煤矿工作面一般采用两进一回“Y”型通风方式,其中沿空留巷技术是实现“Y”型通风的重要技术方法,为高河煤矿的安全生产提供了重要保障。

    煤矿现代化 2019年3期2019-04-09

  • 高瓦斯工作面沿空留巷围岩控制机理及其工程应用
    风方式,通过沿空留巷技术实现工作面“Y”型通风(两进一回)方式,可显著优化工作面瓦斯流动方向,允许新鲜风流以较高速度不断冲刷上隅角等瓦斯易积聚区域,从而极大缓解瓦斯超限问题,因此,沿空留巷技术已在我国高瓦斯矿井中大范围推广使用[4-5]。大量研究表明,沿空留巷技术成败的关键在于能否实现沿空巷道围岩特别是充填墙体的稳定性控制[6],当前国内外专家学者在沿空巷道充填墙体设计方面做了大量卓有成效的研究[7-13]。但实质上,由于煤矿地质生产条件的差异性和复杂性,

    煤矿安全 2019年2期2019-03-20

  • 沿空留巷预制充填采空区数值模拟研究
    开采[1]。沿空留巷技术可以较好的减小巷道的掘进量,增大煤矿的出煤率。但沿空留巷采空区的上覆岩层受到工程扰动会对工作面造成较大的冲击,造成工作面开采的安全隐患[2,3]。众多学者对此类问题作出了一定的研究对沿空留巷的上覆岩层进行切顶卸压。本文通过对沿空留巷的岩层进行预制断裂角度的数值模拟研究[4],分析了不同断裂角度下的巷道顶板和沿空留巷采空区侧的上覆岩层下沉情况,给出了比较合理的断裂角度设计值,并研究了利用沿空留巷的岩体垮落填充采空区,增加了巷道稳定性,

    山西冶金 2019年6期2019-03-10

  • 中厚煤层巷旁充填沿空留巷开采技术研究
    ,因此逐渐被沿空留巷开采方式所取代。1 沿空留巷技术图1 沿空留巷示意图如图1所示,沿空留巷技术是指在当前区段的综采工作面后方,通过支护、充填等方式对原回采巷道进行维护,从而实现高瓦斯煤层的Y形通风,并为下区段开采提供回采巷道的一种煤炭高效开采方式。显然,沿空留巷技术减少了下区段开采的掘进施工量,缓解了采掘衔接的紧张局面,同时,有效避免了煤柱的煤炭损失,延长了矿井服务年限,满足当前绿色、科学开采要求。另一方面,沿空留巷技术为Y型通风方式的实现提供了有利条件

    煤矿现代化 2019年1期2019-03-04

  • 薄煤层硬顶软底沿空留巷技术研究与应用
    条件下薄煤层沿空留巷进行了研究[2],为锦丘煤矿薄煤层沿空留巷提供了理论和技术上的依据。锦丘煤矿在坚硬灰岩顶板和泥岩底板情况下应用沿空留巷技术,少掘一条回采巷道,降低掘进率,减少掘进排矸量,达到了薄煤层安全高效开采的目的。1 工作面地质概况锦丘煤矿16111工作面为薄煤层工作面,平均煤厚1.18m,煤层结构简单,倾角0~5°。煤层直接顶为十下灰岩,厚度为3.20~6.7m,平均厚度4.60m,上部有一层泥岩,厚度为1.30~1.50m,平均厚度为1.40m

    山东煤炭科技 2018年2期2018-12-06

  • 黄河北煤田薄煤层砂岩顶板沿空留巷工艺深度优化
    煤巷需要进行沿空留巷。该工作面直接顶为深灰色细砂岩含浅灰色中砂岩条带,厚1.40m,直接顶为中等稳定,老顶为深灰色细砂岩和浅灰色中砂岩互层,基本顶属于Ⅰ级,来压不明显。2 4702工作面深度优化前沿空留巷方式2.1 掘进前支护设计及施工(1)顶板采用整体M钢带,巷中位置施工单排锚索,顶板破碎时施工双排锚索,锚索排间距2500×2000mm。(2)巷道顺煤层顶板掘进,高度不得低于作业规程规定。2.2 留巷前支护设计及施工(1)超前加固:①超前工作面30m施工

    山东煤炭科技 2018年3期2018-12-05

  • 厚煤层条件下沿空巷道不同充填体宽度围岩变形分析
    目前巷旁充填沿空留巷技术在薄煤层开采中的应用已经较为成熟,一般都是在靠近巷道一侧的采空区内布置充填帮。但在中厚煤层及后煤层开采中,这种巷旁充填沿空留巷技术很难取得成功,因此提出了巷内充填沿空留巷、预置充填体沿空掘巷。但对于不同充填帮布置方式的沿空巷道围岩结构没有系统的分析和研究,而且在不同的地质条件下如何选择充填帮的布置位置也没有系统的分析和结论[1-3]。因此,本文将对充填帮位置的沿空巷道围岩变形破坏特征进行研究,并根据地质条件对不同充填帮位置的沿空巷道

    山西冶金 2018年5期2018-11-23

  • 矿区综采大采高工作面的沿空留巷巷旁支护技术研究及应用
    16064)沿空留巷是无矿柱开采技术的重要措施之一,在生产过程中,显著体现着其安全性和经济性。因此,沿空留巷技术在我国的各大矿区得到普遍的推广和应用。为了进一步研究矿层地质条件和大采高综采开采条件下沿空留巷技术的适用性,本文以某省某矿区某矿主采矿层综采大采高工作面的沿空留巷巷旁支护为工程背景,从沿空留巷的控制机理、巷旁充填体的支护设计、支护效果监测等方面进行了分析,以此为类似地质条件下的沿空留巷巷旁支护技术的应用提供借鉴。1 工程背景(1)矿层赋存条件。某

    世界有色金属 2018年12期2018-09-03

  • 浅析顶板不稳定时沿空留巷支护技术*
    留巷道被称为沿空留巷。 沿空留巷可最大限度地回收煤炭资源,减少资源损失率[1-3]。2 沿空留巷技术现状沿空留巷技术目前主要有以下几种形式。(1)砌体墙法:主要采用矸石砌墙或现浇混凝土墙[4-5],该方法属于刚性支撑,可有效防止顶板下沉。但因支护体需在工作面回采后才能实施,存在支护滞后的问题,不能及时有效支撑顶板,容易造成顶板下沉量过大,导致巷道断面严重缩减,不利于下区段的回采工作。(2)高水材料巷旁充填留巷法:该方法支撑及时、支撑体强度高[6-8],适合

    铜业工程 2018年3期2018-07-11

  • 中兴煤矿沿空留巷技术实践总结
    。因此,研究沿空留巷Y型通风无煤柱开采技术对于矿井安全生产有很重要意义。2 沿空留巷技术发展过程2.1 机械立模沿空留巷在1205工作面首次研究应用沿空留巷技术。沿空留巷充填材料选用膏体混凝土,其主要成份是:硅酸盐水泥、碎石、砂子、粉煤灰、添加剂及水拌和的膏体混凝土。每次充填墙体尺寸为:长×宽×高=2.4m×2.6m×2.5m,进四刀充填一次。采用箱式沿空留巷模板支架,ZZTM2×10300/17.5/30H型沿空留巷模架,支架自行前移机械立模。留巷墙体充

    山东煤炭科技 2018年1期2018-03-20

  • 软岩巷道沿空留巷联合支护技术研究
    置过程中采用沿空留巷,每一个工作面可以少开拓一条巷道,有效提高煤炭资源回收率,还能实现工作面的Y型通风,解决高瓦斯矿井中的隅角瓦斯积聚的难题。对于煤炭资源相对匮乏的广西地区,沿空留巷无疑是一种提高煤炭回采率的有效手段。但是,广西地区的煤炭赋存条件有一定特殊性,地质条件较为复杂,煤岩体强度较低,煤炭资源多分布在软岩当中。如果采用沿空留巷技术围岩多会产生大变形,一方面给后续的煤炭资源开采造成安全隐患,另一方面也影响矿井正常的生产进度。因此,如何控制软岩巷道沿空

    中国煤炭 2018年1期2018-03-05

  • 沿空留巷充填区域直接顶受力状态探讨与应用
    21116)沿空留巷充填区域直接顶受力状态探讨与应用张自政1,2,柏建彪3,王卫军1,陈 勇3,于宪阳1(1.湖南科技大学 南方煤矿瓦斯与顶板灾害预防控制安全生产重点实验室,湖南 湘潭 411201; 2.辽宁工程技术大学 煤炭资源安全开采与洁净利用工程研究中心,辽宁 阜新 123000; 3.中国矿业大学 煤炭资源与安全开采国家重点实验室,江苏 徐州 221116)针对综采放顶煤、复合顶板等松软破碎顶板沿空留巷直接顶稳定控制难题,根据沿空留巷顶板活动的时

    煤炭学报 2017年8期2017-09-25

  • 工作面长度对综放沿空留巷围岩稳定性影响模拟研究
    面长度对综放沿空留巷围岩稳定性影响模拟研究郑现菊1,张 慧2(1.郑州财经学院 土木工程学院,河南 郑州 450000;2.黄淮学院 建筑工程学院,河南 驻马店 463000)以倾斜煤层综放工作面为研究对象,当工作面长度不同时,对综放沿空留巷围岩稳定性随上下区段工作面回采的演化进行了模拟研究,以得到上下区段工作面回采时,工作面长度对留巷围岩稳定性的影响规律,并对留巷受两次采动影响的围岩应力和位移进行分析对比。结果表明:在工作面推进相同距离时,随着工作面长度

    采矿与岩层控制工程学报 2017年3期2017-06-19

  • 浅谈煤矿沿空留巷支护技术
    0)浅谈煤矿沿空留巷支护技术都韬任(龙煤鸡西矿业有限责任公司新发煤矿 黑龙江 鸡西 158100)针对矿井煤炭资源日趋紧张的实际情况,为最大限度回收煤炭资源,延长矿井开采寿命,煤矿推行科技兴企战略,采用沿空留巷工艺,进一步解放了呆滞煤量,提高了煤炭资源回收率,提升了企业效益。沿空留巷技术就是煤矿开采技术的一项重大改革,它对提高煤炭回收率,降低掘进率,缓解采掘接替的紧张状况,提高矿井的经济效益都有十分重要的意义。煤矿;沿空留巷;切顶卸压一、沿空留巷原理沿空留

    福建质量管理 2017年23期2017-04-06

  • 采空区煤柱下沿空留巷围岩破坏特征和控制技术研究
    国内学者已对沿空留巷进行了很多研究和现场试验,并取得多项成果,使得沿空留巷技术不断完善,并在现场顺利推广。但针对特殊地质条件下的沿空留巷围岩移动规律和支护设计的研究依然较少,采空区煤柱下沿空留巷巷道围岩运动、破坏复杂,顶板岩层经历多次加卸载过程,岩石力学性能弱化,岩层承载能力降低,为巷道的支护带来困难。本文依据中兴煤矿1204下工作面沿空留巷工程实践,采用理论分析、数值模拟相结合的方法,对比采空区煤柱下沿空留巷与上煤层未采动时沿空留巷的不同之处,揭示采空区

    中国煤炭 2015年7期2015-11-26

  • 沿空留巷扩刷工艺及参数研究
    21116)沿空留巷扩刷工艺及参数研究钱祥炎,陶俊涛,张永发(中国矿业大学,江苏徐州221116)以朱集东煤矿埋深为900余m的1121(1)工作面轨道巷开展“一巷两用”扩刷修复为工程背景,根据工程现场观测的实际反馈情况结合围岩稳定性和扩刷机制理论,针对扩刷期间围岩变形、应力变化等特点,制定合理的沿空留巷扩刷原则,通过合理可行的施工工序与优化参数选择,联合主被动支护,提高巷道支护强度,确保巷道成功修复并安全使用。沿空留巷;一巷两用;扩刷修复;支护随着科学采

    山西焦煤科技 2015年9期2015-06-01

  • 沿空留巷技术的发展与应用
    13500)沿空留巷技术在煤矿开采技术体系中占有重要地位,通过采用沿空留巷技术能够消除煤柱的留设,从而较大程度提高煤炭资源回收率,进而延长矿井服务年限,还可以缓解采掘衔接矛盾,消除巷道上隅角瓦斯聚集现象,实现Y型通风〔1〕(见图1)。沿空留巷技术具有明显的技术和经济优势。图1 沿空留巷Y型通风示意在薄及中厚煤层工作面中,沿空留巷技术的应用较为广泛〔2〕。沿空留巷巷道需要经历两次采动影响,矿压显现程度强烈,巷道维护具有较大难度,在一些条件较为复杂的中厚煤层或

    江西煤炭科技 2015年3期2015-05-08

  • 煤矿高浓度胶结充填开采沿空留巷技术研究
    的迅猛发展,沿空留巷技术被广泛应用。沿空留巷具有降低矿井巷道掘进率、缓解采掘接替矛盾,提高资源采出率,延长矿井服务年限等一系列优越性,是煤矿开采技术中的一项重大改革[1-4]。煤矿充填开采由于解放三下压煤,控制地表沉降而成为未来煤矿开采的发展趋势。研究表明[5-8]:采空区全部充填开采后,矿山压力显现较垮落法开采时弱小很多,工作面超前支承压力影响范围、应力集中系数、支护阻力等均减小。这对沿空留巷巷道的支护是极为有利的,而且在充填开采基础上进行沿空留巷,将进

    金属矿山 2015年7期2015-03-26

  • 沿空留巷不均衡承载特征探讨与应用分析
    定变形作用于沿空留巷实煤体帮和巷旁支护体[1]。受上工作面侧向支承应力的影响,沿空留巷实煤体帮和巷旁支护体承载情况迥异,而沿空留巷成败关键是实煤体帮和巷旁支护体支撑结构的稳定[2-3]。因此,有必要对沿空留巷实煤体帮和巷旁支护体支撑结构的承载特征进行研究。目前,相关学者针对沿空留巷围岩稳定性和承载特征进行了深入的研究,取得了丰富的成果。文献[4]和文献[5]研究了支护体和顶板的相互作用关系,据此确定了不同阶段沿空留巷巷旁支护体支护阻力以及巷旁支护体和围岩的

    岩土力学 2015年9期2015-02-04

  • 沿空留巷巷旁支护效果让压控制
    1)0 前言沿空留巷作为新的巷道布置方式在肥城矿业集团曹庄煤矿实验成功,将作为新技术加以推广,巷旁充填体宽度是设计巷旁支护的一个重要参数,它不仅影响着巷旁充填体的稳定性,而且涉及到巷旁支护的劳动强度和经济效果。沿空留巷充填体的破坏主要受到老顶旋转下沉产生应力集中的破坏,充填体的可缩量不能满足沿空留巷整体变形量而产生较高的应力而破坏,或者被冒落矸石的冲击等因素破坏。1 工作面概况实验巷道为9503工作面为采区式布置走向长壁布置工作面,工作面位于曹庄煤矿井下东

    山东工业技术 2013年10期2013-07-19

  • 新型支护技术在沿空留巷中应用
    强度需要,在沿空留巷支护技术上取得成功,使回采工作面少掘一条巷道,既节约费用又缓解接续紧张。【关键词】新型锚带网加锚锁联合支护技术;薄煤层;沿空留巷0.前言沿空留巷是指在上区段工作面采过后,通过加强支护或采用巷旁支护等有效方法将采空区运输平巷保留下来,供下区段开采时作回风巷使用,其目的是指1条巷道可以得到2次利用。沿空留巷的主要优点是下一区段回采时只需掘1条区段运输巷,从而降低了巷道万吨掘进率;其次是从根本上消除了沿空掘巷需要滞后掘进的缺点,有利于上下区段

    科技致富向导 2013年7期2013-05-30

  • “三软”煤层沿空留巷技术的应用
    改造机巷进行沿空留巷的方法回采11051工作面东部剩余储量,同时也是本矿井回采巷道进行沿空留巷技术的应用的一个实验,应用证明,在“三软”煤层实施沿空留巷技术,具有较理想的效果。1 沿空留巷试验设计1.1 11031改造机巷条件隆源矿11031工作面煤层厚度2.4~5.0m,平均 3.5m,煤层平均倾角 17°,煤层赋存结构简单,煤层直接顶多为泥岩,厚度5~7m,不稳定,易垮落;老顶为砂岩,距煤层顶板0~10m;底板多为泥岩或粉砂岩,厚度为5~6m,属典型“

    中国新技术新产品 2013年11期2013-03-14

  • 沿空留巷矿压显现规律模拟研究
    65201)沿空留巷矿压显现规律模拟研究石建军 师皓宇(华北科技学院安全工程学院,河北省三河市,065201)结合冀中能源股份公司葛泉矿1528工作面运输巷的工程条件,在关键层理论研究成果基础上,通过计算机数值模拟的方法,建立了反映岩层基本特征的力学模型,研究了留巷上方顶板断裂的应力特征、变形特征和破坏特征。沿空留巷 采动影响 数值模拟 矿压显现沿空留巷技术是无煤柱开采的一项重大的护巷技术,它能够使煤炭回收率提高、合理开发煤炭资源、使矿井服务年限延长、缓解

    中国煤炭 2012年10期2012-11-25

  • 康保矿业公司张纪井31503下顺槽沿空留巷技术应用
    面下顺槽采用沿空留巷技术保留巷道作为31505综采工作面的上顺槽。关键词:综采工作面沿空留巷技术应用1、概述康保矿业公司为冀中能源张家口矿业集团子公司,原为地方国有煤矿,张矿集团2004年6月购并,成为省属国有企业。张纪井位于康保县张纪镇境内,交通便利。张纪井浅部为长焰煤,深部为气煤,低位发热量5000大卡以上,含硫0.5%以下。长焰煤可作动力、气化用煤和民用煤,气煤可用于炼焦配煤。31503采面下顺槽沿空留巷的目的是为了加快31505综采工作面的装面工作

    中国科技纵横 2012年2期2012-02-27

  • 沿空留巷技术的探讨及应用
    53302)沿空留巷技术实现了无煤柱护巷,是煤矿开采技术的一项重大改革。不仅达到了合理开发煤炭资源、提高回采率、减少巷道掘进工程量、缓解采掘接替矛盾的目的,而且促进了采煤方法的革新[1]。永贵能源雍和煤业当前开采3#煤层,即龙潭组,煤层厚度1.2 ~2.4 m,平均 1.8 m,煤层倾角 22°~32°,煤层的自燃倾向为三类不易自燃煤层,属于煤与瓦斯突出矿井,煤尘无爆炸危险性,煤层相对较稳定。为了缓解采掘接替紧张局面,降低成本,根据矿井10302工作面地质

    山西焦煤科技 2012年6期2012-01-17

  • 充填开采充实率对沿空留巷结构稳定影响研究
    16)无煤柱沿空留巷技术是沿采空区边缘重新维护上一区段回采巷道供下区段使用的技术。随着我国一些矿区资源不断减少,无煤柱沿空留巷技术对于提高煤炭资源采出率尤为重要[1]。随着该技术不断发展,已应用于不同开采条件的煤矿。国内外学者也进行了大量的基础研究[2-5],如李迎富等研究了沿空留巷上覆岩层关键块稳定性力学分析及巷旁充填体宽度的确定;阚甲广等对留巷充填区域顶板承载性能进行了研究;谢文兵等研究了综放沿空留巷围岩控制机理,分析了留巷前巷道支护形式、充填体宽度、

    中国矿业 2012年11期2012-01-09

  • 沿空留巷支护技术研究与实践
    递减的趋势,沿空留巷技术的应用对于类似新安煤矿的老矿来讲,开拓了一个新的增产提效途径,一定程度上增加了矿井的可采储量,延长了矿井的寿命。一、工程地质概况新安煤矿六采区南翼八上层设计两个采面(-450~-500 八上层右片、-430~-450 八上层右片),所采煤层为八上层,采深510~570m,平均煤厚1.56m,采面可采储量15.5万吨;八上层直接顶为1.1m厚粉砂岩,深灰色、质地均匀,老顶为白色中砂岩,厚14.0m,底板为4.8m厚的灰白色细砂岩。该采

    中国煤炭工业 2011年4期2011-04-13

  • 浅谈沿空留巷技术在凤凰山煤矿的应用
    7工作面应用沿空留巷技术。1 沿空留巷技术概述沿空留巷是一种先进的护巷方法,是实现无煤柱开采的主要方法之一。 无煤柱开采分为两种类型,一种是在上一区段回采完毕,采空区冒落严实,围岩活动相对稳定后,再沿采空区和煤体边缘掘进巷道,称为沿空掘巷。另一种是将已采工作面后方的回采巷道用一定的方法沿采空区保留下来,作为下一工作面的回采巷道,称为沿空留巷。世界一些主要产煤国家为了达到少掘巷道、增加煤炭资源回收率、增加生产的连续性和提高矿井经济效益的目的,而采用往复式“Z

    山西焦煤科技 2010年9期2010-06-10