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井下煤层(井下煤层巷道掘进时只要出现煤层中断)

2023-05-11 11:30:05东数西算1

井下煤层

在地底下开采的矿山。

有时把矿山地下开拓中的斜井、竖井、平硐等也称为矿井。矿井开拓对金属矿山或采煤矿井的生产建设的全局有重大而深远的影响,它不仅关系矿井的基建工程量,初期投资和建井速度,更重要的是将长期决定矿井的生产条件、技术经济指标。矿井开拓即从地面向地下开掘一系列井巷,通至采区。矿井开拓需要解决的主要问题是:正确划分井田,选择合理的开拓方式,确定矿井的生产能力,按标高划分开采水平,选择适当的通风方式,进行采区部署以及决定采区开采的顺序等。矿井开拓通常以井筒的形式分为平硐开拓、斜井开拓和立井开拓。采用合理的采矿方法是搞好矿井生产的关键。煤层在形成时,一般都是水平或者近水平的,在一定范围内是连续完整的。但是,在后来的长期的地质历史中,地壳发生了各种运动,是煤层的空间形态发生了变化,形成了单斜构造、褶皱构造和断裂构造等地质构造。我们采煤就要注意煤层的走向倾向和倾角。矿井的开拓可以分成立井开拓,斜井开拓,平硐开拓和综合开拓,主井和运输巷等都需要永久的支护,可以采用砌碹支护,架拱支护,架蓬支护,锚杆支护,锚喷支护,锚网喷支护,锚索支护,金属拱形支架支护,料石支护,钢筋混凝土支护,当然还有各类支护之间的联合支护。采掘工作面就需要临时支护了,主要有打点柱,液压支柱支护,木支柱支护等方式。采煤一般都采用后退式采煤,边采边加强支护。采空区一般使用填充或者等它自己垮。

井下煤层巷道掘进时只要出现煤层中断

采煤机分锯削式、刨削式、钻削式和铣削式四种:采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统,工作环境恶劣,如果出现故障将会导致整个采煤工作的中断,造成巨大的经济损失.随着煤炭工业的发展,采煤机的功能越来越多,其自身的结构、组成愈加复杂,因而发生故障的原因也随之复杂。双滚筒采煤机综合了国内外薄煤层采煤机的成功经验,是针对我国具体国情而设计的新型大功率薄煤层采煤机。

先导回路主要测试从顺槽开关箱到采煤机的电缆中的先导控制线,可以通过先导按钮检测,按下先导按钮时,在功能显示盘上的先导指示灯亮,说明先导回路正常采煤机可以正常启动,否则采煤机不能上电。

井下煤层采样书

常用的瓦斯含量测定方法有两类:

一类是直接测定法,即在打钻过程中,遇到煤层后用专用的密闭式岩芯取样器或普通取样器,提取煤样,在实验室内抽取其中所含瓦斯,再加上打钻、取样过程中逸散的瓦斯,除以试样的质量,就是该煤层的瓦斯含量了。

另一类是计算法,即根据测定得到的煤层的瓦斯压力和温度,结合实验室的试验,计算煤层的游离瓦斯含量和吸附瓦斯含量之和,即为该煤层的瓦斯含量。

井下煤层瓦斯快速测试仪Hp100

煤矿安全规程第四百九十八条对不同地点瓦斯报警进行了详细规定:采煤工作面回风隅角、低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面、突出矿井的采煤工作面、采煤工作面回风巷、高瓦斯、突出矿井采煤工作面回风巷中部、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面回风流中≥1.0;突出矿井采煤工作面进风巷、采用串联通风的被串采煤工作面进风巷、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面的进风分风口处≥0.5。还有很多。 

井下煤层瓦斯含量快速测定仪

光学瓦斯检测仪的药品的装法:

吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。吸湿变色后就应更换。但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。

吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。药品颗粒粒度以3~5mm为宜。

井下煤层自燃怎么解决

  目前比较普遍的看法是:煤炭能在常温下吸附空气中的氧而氧化,产生一定的热量。若氧化生成的热量较少并能及时散失,则煤温不会升高;若氧化生成的热量大于向周围散失的热量,煤温将升高。随着煤温的继续升高,氧化急剧加快,从而产生更多的热量,煤温也急剧上升,当煤温达到着火点(300~350℃)时,煤即自燃发火。  煤炭开始接触氧气到自燃,所经历的时间对不同的煤种是不一样的。人们把煤炭接触氧气到自燃的时间叫做发火期。我国煤层发火期最短的为1.5~3个月,长者可达15个月以上。  煤炭自燃是一个复杂的过程,受着多种因素的影响,但煤炭自燃必须具备以下条件:  (1)煤有自燃倾向性,且以破碎状态存在;  (2)有连续的供氧条件;  (3)有积聚氧化热的环境;  (4)上述三个条件持续足够的时间。  实践证明,具有同样自燃倾向性的煤层,在不同的生产技术条件下,有的煤能自燃,有的则不能;在同样的外部条件下,自燃倾向性也不一样。这是因为煤炭自燃过程受着许多因素影响的缘故。其影响的主要因素是:(1)煤的化学成分;(2)煤的物理性质;(3)煤层的地质条件;(4)开拓开采条件;(5)矿井通风条件。

井下煤层厚度划分

矿体厚度是指矿体的上盘与下盘之间的垂直距离或水平距离。前者称为矿体的真厚度,后者称为矿体的水平厚度。

矿体厚度的确定

矿体厚度是资源、储量估算及矿床工业评价的必要参数。因此,在勘探工作中对矿体厚度的研究是一项重要任务。矿体厚度分为真厚度、水平厚度和垂直厚度三种。

以煤矿例:地下开采煤层厚度分级一般分为:薄煤层、中厚煤层、厚煤层、特厚煤层。

煤层厚度小于等于1.3米的为薄煤层;

厚度在1.3米至3.5米的为中厚煤层;

厚度大于3.5米的是厚煤层;

当煤层厚度大于8米时就是特厚煤层。

井下煤层厚度的变化原因以及对生产的影响

煤的形成是许多地质因素的综合结果,但是,在整个地质历史时期中,要形成大面积的含煤地带(即煤田),必须具备以下几个先决条件:(1)植物条件植物遗体是成煤的原始物质,没有植物的生长就没有煤形成的。大量植物的繁殖是成煤的重要条件之一。(2)气候条件除适宜的气候条件和植物条件以外,成煤期间还要具备适宜的地理环境,以便植物的大量堆积。所以,适于植物大量堆积的广阔湖泊、沼泽和低洼地带,是成煤的良好条件。(4)地壳运动条件地壳运动对成煤有着决定性的作用。泥炭层的积聚要求地壳发生缓慢下沉,而下沉速度最好与植物遗体堆积的速度大致平衡,这种状态持续的时间越久,形成的泥炭层就越厚。泥炭层的保存和转变成煤的过程则要求有幅度较大和速度较快的沉降。在同一地区若能形成较多的煤层,则又要求地壳在总的下降过程中还应发生多次的升降和间歇性慢下沉。综上所述,成煤的四个条件是彼此密切联系的,缺少其中一条件,都难以形成有经济价值的煤田。但是,在这四个条中,地壳运动条件是起主导作用的。因为在地壳有节奏地缓下降过程中,下降的面积和沉降的次数不仅直接影响煤田的范围,而且影响含煤地层的厚度以及煤层的厚度和层数。五、煤层埋藏特征煤层是指顶、底板岩石之间所夹的一层煤及其矸石层。煤层是煤系的主要组成部分,煤层数、厚度及其变化是评价煤田经济价值的主要因素。因此,了解煤层的成因、赋存状态、厚度及其变化特征对煤矿生产是极为重要的。煤层是地壳运动的产物。它是在地壳缓慢下降过程中、由泥炭层经煤化作用转变而成的。

)当沼泽中植物遗体堆积的泥炭形成速度和地壳沉降速度大体一致时,泥炭层会不断加厚(即二者保持均衡状态),长期持续的均衡状态,就会形成厚煤层或巨厚煤层。(2)当地壳沉降速度大于植物遗体堆积速度时,植物来不及供应,泥炭堆积也就停止,在原有泥炭层之上沉积了泥砂质的碎屑沉积物,成为煤层顶板或成为煤层中的夹矸。(3)当地壳沉降速度小于植物遗体堆积速度时,沼泽供水条件逐渐困难,植物遗体堆积停止,并可使原已堆积的泥炭层遭受风化剥蚀,从而形成薄煤层。

井下煤层排水管道

煤矿上山是指在煤矿井下煤层大多是倾斜的,沿着倾斜向高处掘进的巷道。下山则是指向井下煤层倾斜低处掘进的作业方式。该巷道的主要作用是运输原煤,安设排水管路,通风设施。

上山开采,煤是向下运输,运输能力大,动力消耗少,运输费用的单价低,而下山巷则就相反。

井下煤层自燃

煤的自燃倾向性是用来区分和衡量不同煤层发生危险程度的一项重要指标,也是对矿井煤层自然发火采取不同的针对性措施进行有效管理的主要依据。目前,我国煤矿采取以每克干煤在常温(30℃)常压(1.0133×105Pa)条件下的吸氧量作为煤的自燃倾向性分级主要指标,将煤的自燃倾向性划分为以下三级:(1)自燃等级Ⅰ级:自燃倾向性为易自燃。常温常在条件下高硫煤、无烟煤的吸氧量≥1.00cm3/g干煤,褐煤、烟煤类≥0.71cm3/g干煤,含硫>2.00%。(2)自燃等级Ⅱ级:自燃倾向性为自燃。常温常压条件下高硫煤、无烟煤的吸氧量≤1.00cm3/g干煤,褐煤、烟煤类为0.41~0.70cm3/g干煤,含硫≥2.00%。(3)自燃等级Ⅲ级:自燃倾向性为不易自燃。常温常压条件下,高硫煤、无烟煤的吸氧量≥0.80cm3/g干煤,褐煤、烟煤类为≤0.40cm3/g干煤,含硫<2.00%。

井下煤层采样作业流程

煤炭卡数是指对煤炭质量进行分析和评价的技术指标。其数据可以用于煤炭的购销、库存和燃烧等方面。

煤炭卡数的计算方法一般分为以下几步:

1. 样品取样:从待检的煤炭中随机取出一定量的样品,进行粉碎和筛分处理,将所得样品干燥。

2. 挥发份测定:将干燥后的样品放入高温炉中加热,测定挥发份的质量。

3. 固定碳测定:将挥发份测定后得到的残留物再次加热至高温,测定其质量。

4. 发热量测定:根据挥发份和固定碳的测定结果,计算出煤炭的发热量。

5. 计算卡数:将发热量除以煤炭的重量,除以1000,即可得到煤炭的卡数。

例如,某煤炭样品的发热量为5400千卡/千克,重量为1吨,则该煤炭的卡数为5400×1000÷1000=5400卡/克,也可以表示为煤炭卡数为5400。

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