赵官能源沿空留巷工艺
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赵官煤矿绿色开采技术由于传统的采矿方式对生态环境造成了巨大伤害,通过技术创新和理念创新,大力倡导无煤柱开采和煤与瓦斯共采技术,抽采的瓦斯用于发电,升井的矸石用于制砖,并对井下污水进行净化利用,走出了一条节能减排绿色循环开采模式,该模式的成功应用也为其它矿区科学开发提供了借鉴和指导。
标签:采矿工程;绿色开采;煤与瓦斯共采;无煤柱开采我国东部产煤地主要分布在平原地区,由于原先采矿工业体系的不完善及采矿方法的落后,井下矸石全部运至地面形成矸石山,矸石山不仅侵占了大量农田,污染了空气也对环境造成了损害,使得原始生态环境遭受极大破坏。
与此同时,另一种重要的能源——瓦斯由于没有开发利用,随着采矿散逸到大气中,造成了资源浪费。
因此,开展煤矿绿色开采技术的研究保护矿区生态环境、提高能源利用意义深远[1-3]。
随着绿色采矿概念的提出,我国的许多专家、学者等开始了对煤矿矸石处理、矿区水资源保护及开发、采空区塌陷预防与处理、瓦斯抽采利用技术等的研究[4-6],并取得了显著成果。
基于以上研究成果,赵官煤矿以绿色开采、和谐开采为出发点,不断通过实践摸索出了一条节能减排绿色循环开采发展模式。
该模式可为其它矿井开采提供借鉴和指导。
1 矿井概况赵官煤矿位于山东省齐河县,以区内的赵官镇为中心,隶属于黄河北煤田,本井田为全隐蔽的华北型石炭、二迭系煤田。
井田地表为平原,村庄、公路、河流密集。
赵官煤矿主采7#煤层,煤层平均厚度0.9m,并且礦井东翼及下部瓦斯含量较高,达到7-12m?/t。
2 绿色开采需要解决的问题2.1 减少区段煤柱损失,提高煤炭资源采出率在长壁采煤法中,工作面之间一般都会留设区段煤柱,薄煤层区段煤柱一般8~15m,厚煤层区段煤柱一般25~30m,这无形中造成了大量的煤炭损失。
因此,通过技术手段取消区段煤柱,对于提高矿井煤炭资源采出率意义重大。
2.2 地表减沉技术由于矿井地处平原地区,且三下压煤量大,为尽最大可能的采出压煤资源,需要开展地表减沉技术的研究工作。
沿空留巷工艺流程
沿空留巷工艺流程是指在矿井采矿过程中,通过在采空区留下一定尺寸的留巷,保持采空区的安全稳定,同时利用留巷进行矿井通风、供电、供水、排水等工作的一种采矿方法。
其工艺流程主要包括以下步骤:
1. 留巷设计:根据矿井的地质条件、采矿方法、采高等因素,确定留巷的位置、尺寸和间距。
设计通常包括留巷的平面布置和剖面形状。
2. 留巷打钻:根据留巷设计要求,利用钻机在矿床上方的煤层或矿岩中打钻。
钻孔的间距、深度和角度等参数需严格控制。
3. 留巷炮掏:将炸药导入钻孔中,通过爆炸作用炸开煤层或矿岩,形成留巷。
炮掏时需考虑安全距离、浆液密实和爆破序列等因素。
4. 留巷支护:在形成的留巷中进行支护,以保证其稳定性和安全性。
支护材料通常采用锚杆、喷射混凝土等方式进行。
5. 留巷装修:对留巷进行装修,包括清理、刷漆、安装照明设备等,以满足矿井通风、供电、供水、排水等需求。
6. 留巷利用:留巷可以作为通风巷道、进出口巷道、供电巷道、供水巷道、人员通道、物资运输通道等使用,提高矿井的生产效率和安全性。
沿空留巷工艺流程主要是根据矿井的实际情况进行规划和实施,以确保采空区的安全和生产的顺利进行。
浅谈采煤工作面沿空留巷的施工工艺摘要:沿空留巷技术已在国内多家矿山成功应用。
同时,许多学者对采空区巷道保留围岩支护技术及矿压显示进行了研究。
目前,空侧巷道支护主要采用锚索+锚网等主动支护方式。
采用支架、单体、挡块支架等被动支护方法联合控制巷道断面围岩变形。
对于巷道侧支护,根据巷道侧支护材料的不同,可分为以下几种:采用木桩、单体、矸石墙进行巷道侧支护;使用膏体进行巷旁支护;使用钢管混凝土、柔性混凝土等进行巷旁支护。
关键词:采煤;工作面;沿空留巷施工;工艺引言在日常生活中,煤一直是重要的资源之一,在发电、供热等方面发挥着重要作用。
在社会不断发展,基础设施不断完善,电力需求不断增加的今天,增加煤炭供应,提高使用效率是十分必要的。
为了满足对煤炭的需求,有必要改进现有的开采技术,增加采煤量。
1.对采煤效果的重要影响因素1.1煤层顶底板的影响煤层顶底板直接影响煤层的稳定性。
如果煤层稳定性高,则开采工作非常顺利,可以为工作人员提供良好、安全、可靠的开采环境,无需担心塌方。
如果煤层顶底板失稳导致煤层失稳,人身安全得不到保障,工作效率也会受到影响。
一旦发生安全事故,甚至可能威胁到生命安全。
因此,开采前应提前对煤层顶板和底板进行固定,以保证煤层开采作业的安全,避免塌方的危险,防止发生事故同时,在选取设备的过程中,应充分考虑顶板与底板的稳定性,选择合适的设备[1]。
1.2断层的影响一般来说,断层可分为小断层和大断层。
其中,小断层十分常见,是煤矿开采作业中常见的因素之一。
大多数设备的高度大于小故障的高度。
当设备遇到小故障时,可以继续工作。
但是在运行过程中,小的故障就会对设备造成严重的影响,降低设备的工作效率,造成设备故障,埋下安全隐患。
如果在操作中遇到大中型断层,则需要将大断层作为自然边界。
在利用设备开展作业时,要注重安全问题,避免受到大中断层的影响,造成安全事故。
2.沿空留巷应用价值(1)消除临近工作面应力集中、控制采空区顶板垮落路径、实现顶板均匀沉降。
综采工作面切顶卸压沿空留巷技术发布时间:2023-05-16T09:28:55.358Z 来源:《科技潮》2023年6期作者:苗彦平[导读] 切顶卸压沿空留巷具体施工工艺流程可以分为如下四个部分。
按照预先设定的支护参数施工恒阻锚索,对沿空留巷顶板进行支护→沿空顶板补强支护之后,超前上区段回采工作面一定距离聚能爆破钻孔,形成切顶缝→待切顶缝形成之后及时布置单体支柱,对顶板进行支护→随着上区段回采面推进,采空区覆岩在顶板岩层自身重量及矿压作用下沿着切缝进行垮落,采空区围岩稳定之后,回撤支护单体支柱,完成沿空留巷工作。
国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿陕西榆林 719315摘要:沿空留巷技术由于可少掘一条巷道,显著提升巷道掘进效率,在煤矿井下应用逐渐广泛。
文中就对切顶卸压沿空留巷技术在矿井中应用展开阐述,以期能为其他矿井沿空留巷工作开展提供一定借鉴。
关键词:综采工作面;切顶;卸压;沿空留巷1切顶卸压沿空留巷原理及操作流程1.1切顶卸压基本原理切顶卸压基本原理是在预留巷道顶板采用恒阻大变形锚索支护前提下,对沿空留巷的顶板进行预先的切缝,使得沿空留巷顶板与巷道上覆岩层间出现一定程度的裂缝,切断两者之间的应力联系,从而使得沿空留巷顶板的受力由长臂结构转变成短臂结构,改善沿空留巷围岩受力。
回采工作面开采之后,在回采引起的顶板来压作用下,采面覆岩沿着预先切割的裂缝面滑移形成沿空留巷巷帮,从而实现无煤柱护巷。
1.2具体施工工艺流程切顶卸压沿空留巷具体施工工艺流程可以分为如下四个部分。
按照预先设定的支护参数施工恒阻锚索,对沿空留巷顶板进行支护→沿空顶板补强支护之后,超前上区段回采工作面一定距离聚能爆破钻孔,形成切顶缝→待切顶缝形成之后及时布置单体支柱,对顶板进行支护→随着上区段回采面推进,采空区覆岩在顶板岩层自身重量及矿压作用下沿着切缝进行垮落,采空区围岩稳定之后,回撤支护单体支柱,完成沿空留巷工作。
1.3切顶卸压留巷关键控制点沿空留巷顶板下沉量直接影响切顶卸压留巷效果,因此,采用恒阻锚索对沿空留巷顶板进行控制,确保沿空留巷顶板的稳定;同时切顶裂缝扩展情况直接关系到上区段采空区覆岩能否按照预先设定的高度下落形成巷帮。
沿空留巷的具体方法为了减少区段运输巷和区段回风巷之间的煤柱损失,近年来采用、推广无煤柱开采。
无煤柱开采就是紧贴采空区,保留和维护上一区段的运输巷作为下区段的回风巷,其间不留煤柱,故称为沿空留巷。
沿空留巷一般适应于开采缓倾斜和倾斜、厚度在2.5米以下的薄及中厚煤层。
具体方法主要有:1、砌筑矸石带。
随着回采工作面的推进,在巷道上帮砌筑2米左右宽的矸石带,以便维护区段运输巷。
2、支设密集支柱或木垛。
在巷道上帮靠近采空区处,随着工作面的推进,及时支设单排或双排的密集支柱或木垛。
3、加固原巷道的金属支架。
随着工作面的推进,保持超前工作面*米,在运输巷的金属支架中支设中柱,回掉上帮腿,并沿走向支设托梁,托住金属棚梁。
维护好端头,以便工作面输送机头向前移。
当输送机移过后,在工作面后方再支设上帮腿,并在金属支架之间靠采空区一侧支设密集支柱,挂笆挡矸,然后放顶。
4、采用硬石膏充填带。
在巷道靠近采空区一侧,采用天然的或人工硬石膏(硫酸钙),与速凝水泥作刚性充填带,这样既可支撑顶板维护巷道,又可隔离采空区,对减少自然发火危险和改善通风状况有利,但造价较高,在国内尚未广泛使用。
沿空留巷(gob-side entryretaining)采煤工作面后沿采空区边缘维护原回采巷道。
为了回收传统采矿方式中留设的保安煤柱。
采用一定的技术手段将上一区段的顺槽重新支护留给下一个区段使用。
这种留巷的做法是沿着采空区边缘在原顺槽位置保留就称为沿空留巷。
沿空留巷可以最大限度回收资源。
避免煤体损失。
目录1.1. 问题的提出1.1.1. 国外代表1.1.2. 我国典范1.2.1. 现实意义1.2.2. 战略意义1.3. 无煤柱采矿经历2. 沿空留巷技术现状2.1. 密集支架形式基本不可取2.2. 矸石堆垛方式应该淘汰2.3. 砌体墙法存在缺陷2.4. 高水高效充填支护法事倍功半2.5. 现浇混凝土隔墙法实践证明较好2.5.1. 大型自移式沿空留巷充填支架2.5.2. 桶柱方式巷帮支护法2.5.3. 膏体混凝土2.5.4. 柔模支护技术2.6. 现浇混凝土隔墙技术评价2.7. 封闭注浆砌筑技术3. 沿空留巷技术分析3.3. 沿空巷道顶部矿压特征3.3.1. 顶板宏观表现3.3.2. 顶部微观表现3.3.3. 顶板力学表现3.4. 沿空留巷支护对策4.1. 封闭注浆砌筑技术方案4.2. 封闭模铸砌体技术特点4.3. 封闭模铸砌体沿空留巷隔墙优点4.4.封闭模铸砌体工程特点1.1. 问题的提出1.1.1. 国外代表1.1.2. 我国典范1.2.1. 现实意义1.2.2. 战略意义1.3. 无煤柱采矿经历2. 沿空留巷技术现状2.1. 密集支架形式基本不可取2.2. 矸石堆垛方式应该淘汰2.3. 砌体墙法存在缺陷2.4. 高水高效充填支护法事倍功半2.5. 现浇混凝土隔墙法实践证明较好2.5.1. 大型自移式沿空留巷充填支架2.5.2. 桶柱方式巷帮支护法2.5.3. 膏体混凝土2.5.4. 柔模支护技术2.6. 现浇混凝土隔墙技术评价2.7. 封闭注浆砌筑技术3. 沿空留巷技术分析3.3. 沿空巷道顶部矿压特征3.3.1. 顶板宏观表现3.3.2. 顶部微观表现3.3.3. 顶板力学表现3.4. 沿空留巷支护对策4.1. 封闭注浆砌筑技术方案4.2. 封闭模铸砌体技术特点4.3. 封闭模铸砌体沿空留巷隔墙优点4.4.封闭模铸砌体工程特点展开编辑本段1.1. 问题的提出1.1.1. 国外代表上世纪60年代英国、德国开始采用。
赵官能源沿空留巷充填工艺一、沿空留巷工艺流程:1、工作面正常割透溜尾;2、停机停溜铺网托钢带支护顶板;3、打顶板锚杆支护顶板;4、移架架后支护顶板;5、垒砌矸石袋子支护顶板;6、支设模板拌料充填;7、沿空留巷支设单体支柱支护顶板。
图1 沿空留巷平面示意图图2 巷旁充填系统示意图图3 沿空留巷方案图图4 沿空留巷围岩结构示意二、安全技术施工措施:施工现场要有施工负责人,负责现场的施工与安全,协调指挥施工。
施工人员要排查现场隐患,确定无隐患时方可施工;施工人员要备齐工具,确保工具完好。
1、临时支护:(1)工作面正常割透溜尾,吃刀后停机停溜闭锁溜子,将煤机离合器摘下隔离开关打到断点位置,煤机、溜子开关停电闭锁,挂牌管理,严格执行谁停电谁送电制度;(2)施工人员使用长度大于1.5m的长把工具敲帮问顶排除不安全隐患确保安全后施工。
施工时,施工人员要配合好,在充填段内施工人员站在支架顶梁下铺网连网,压茬不得小于0.1m,余网不得小于0.3m,现场用1×4.4m2的菱形网,网必须覆盖矸石墙位置;(3)然后施工人员3人配合支设临时柱,2人站在支架顶梁下将钢带沿走向托起,钢带间距800mm,一人远距离升柱,支设二棵临时支护,用柱子垫木批托起钢带,把钢带固定于顶板上,柱子底跟支设在溜槽沿边,远距离供液升起支柱,并确保初撑力不低于50KN,托钢带柱子间距不大于1.5m,起临时支护作用,支柱全部拴齐防倒绳。
(4)支设支柱时施工人员要配合好,施工过程中发现来压强烈等异常现象时,要及时撤出机道,待压力稳定后再进行作业。
2、永久支护:充填段内采用锚网带进行永久支护,锚杆采用φ18×1800mm 的全螺纹等强锚杆,间排距800mm×800mm,钢带规格为4孔、孔距800mm、厚度3mm,钢带沿走向布置,排拒800mm,与巷道顶板钢带压茬一个眼;每孔装2支Ф23×350㎜型树脂药卷锚固,锚杆眼角度与顶板夹角不得小于75°。
浅析煤矿综放工作面沿空留巷技术1. 引言1.1 煤矿综放工作面沿空留巷技术的重要性煤矿综放工作面沿空留巷技术是当前煤炭开采中非常重要的一项技术。
它可以有效控制煤矿综采工作面的瓦斯涌出和煤尘爆炸的危险,提高煤矿的安全生产水平。
通过合理布置留巷,可以减轻采煤工作面的压力,延长采煤工作面的寿命,减少因煤层顶板冒落而造成的事故发生率。
综放工作面沿空留巷技术还可以提高煤炭开采的效率,降低生产成本,使煤矿企业更具竞争力。
煤矿综放工作面沿空留巷技术的应用具有非常重要的意义,对于保障煤矿生产安全、改善矿井生产环境、提高矿井生产效率都具有不可替代的作用。
在当前煤矿生产中,进一步推广和应用综放工作面沿空留巷技术,将对煤炭行业的可持续发展产生积极的促进作用。
2. 正文2.1 综放工作面沿空留巷技术的定义综放工作面沿空留巷技术是指在煤矿综放工作面上,利用掘进机等装备从煤层开采工作面向外发展一定长度的巷道,并不开采煤炭,仅保留人员和物资运输的通道。
这种技术是为了解决综放工作面出口通道问题而提出的一种解决方案。
综放工作面沿空留巷技术的定义包括两个重点,一是在煤矿综放工作面上,二是通过掘进开采形成巷道。
综放工作面是指在煤矿中进行煤炭综合开采的一个工作区域,涉及到爆破、装运、支护等多个工序。
而沿空留巷技术则是指利用掘进机等专用设备,在煤层中开挖一条未开采煤炭的通道,以便于人员和物资的快速运输和逃生。
综放工作面沿空留巷技术的定义是为了提高煤矿开采效率,保障生产安全,减少事故发生的概率。
通过留巷技术,可以有效避免工作面通道堵塞、人员被困等情况。
留巷技术的应用不仅提高了煤矿的生产效率,同时也提升了安全保障水平,是煤矿开采中一项重要的技术手段。
2.2 综放工作面沿空留巷技术的原理综放工作面沿空留巷技术的原理是指在综采工作面采煤过程中,为了提高采空区的支护效果和保障矿井安全生产,采用留巷方式将煤层与覆岩之间的一段区域留为一定宽度的巷道,使其不进行采掘,形成一定的支护区域,以减少采空区的变形和松动的可能性。
沿空留巷的具体方法为了减少区段运输巷和区段回风巷之间的煤柱损失,近年来采用、推广无煤柱开采。
无煤柱开采就是紧贴采空区,保留和维护上一区段的运输巷作为下区段的回风巷,其间不留煤柱,故称为沿空留巷。
沿空留巷一般适应于开采缓倾斜和倾斜、厚度在2.5米以下的薄及中厚煤层。
具体方法主要有:1、砌筑矸石带。
随着回采工作面的推进,在巷道上帮砌筑2米左右宽的矸石带,以便维护区段运输巷。
2、支设密集支柱或木垛。
在巷道上帮靠近采空区处,随着工作面的推进,及时支设单排或双排的密集支柱或木垛。
3、加固原巷道的金属支架。
随着工作面的推进,保持超前工作面*米,在运输巷的金属支架中支设中柱,回掉上帮腿,并沿走向支设托梁,托住金属棚梁。
维护好端头,以便工作面输送机头向前移。
当输送机移过后,在工作面后方再支设上帮腿,并在金属支架之间靠采空区一侧支设密集支柱,挂笆挡矸,然后放顶。
4、采用硬石膏充填带。
在巷道靠近采空区一侧,采用天然的或人工硬石膏(硫酸钙),与速凝水泥作刚性充填带,这样既可支撑顶板维护巷道,又可隔离采空区,对减少自然发火危险和改善通风状况有利,但造价较高,在国内尚未广泛使用。
沿空留巷(gob-side entryretaining)采煤工作面后沿采空区边缘维护原回采巷道。
为了回收传统采矿方式中留设的保安煤柱。
采用一定的技术手段将上一区段的顺槽重新支护留给下一个区段使用。
这种留巷的做法是沿着采空区边缘在原顺槽位置保留就称为沿空留巷。
沿空留巷可以最大限度回收资源。
避免煤体损失。
目录1.1. 问题的提出1.1.1. 国外代表1.1.2. 我国典范1.2.1. 现实意义1.2.2. 战略意义1.3. 无煤柱采矿经历2. 沿空留巷技术现状2.1. 密集支架形式基本不可取2.2. 矸石堆垛方式应该淘汰2.3. 砌体墙法存在缺陷2.4. 高水高效充填支护法事倍功半2.5. 现浇混凝土隔墙法实践证明较好2.5.1. 大型自移式沿空留巷充填支架2.5.2. 桶柱方式巷帮支护法2.5.3. 膏体混凝土2.5.4. 柔模支护技术2.6. 现浇混凝土隔墙技术评价2.7. 封闭注浆砌筑技术3. 沿空留巷技术分析3.3. 沿空巷道顶部矿压特征3.3.1. 顶板宏观表现3.3.2. 顶部微观表现3.3.3. 顶板力学表现3.4. 沿空留巷支护对策4.1. 封闭注浆砌筑技术方案4.2. 封闭模铸砌体技术特点4.3. 封闭模铸砌体沿空留巷隔墙优点4.4.封闭模铸砌体工程特点1.1. 问题的提出1.1.1. 国外代表1.1.2. 我国典范1.2.1. 现实意义1.2.2. 战略意义1.3. 无煤柱采矿经历2. 沿空留巷技术现状2.1. 密集支架形式基本不可取2.2. 矸石堆垛方式应该淘汰2.3. 砌体墙法存在缺陷2.4. 高水高效充填支护法事倍功半2.5. 现浇混凝土隔墙法实践证明较好2.5.1. 大型自移式沿空留巷充填支架2.5.2. 桶柱方式巷帮支护法2.5.3. 膏体混凝土2.5.4. 柔模支护技术2.6. 现浇混凝土隔墙技术评价2.7. 封闭注浆砌筑技术3. 沿空留巷技术分析3.3. 沿空巷道顶部矿压特征3.3.1. 顶板宏观表现3.3.2. 顶部微观表现3.3.3. 顶板力学表现3.4. 沿空留巷支护对策4.1. 封闭注浆砌筑技术方案4.2. 封闭模铸砌体技术特点4.3. 封闭模铸砌体沿空留巷隔墙优点4.4.封闭模铸砌体工程特点展开编辑本段1.1. 问题的提出1.1.1. 国外代表上世纪60年代英国、德国开始采用。
浅析煤矿综放工作面沿空留巷技术煤矿综放工作面沿空留巷技术是指在综放工作面进行开采的过程中,为了保障工作面的安全和高效开采,采用沿空留巷技术进行煤层开采。
本文将从该技术的定义、优势、施工要点和发展趋势进行浅析。
一、技术的定义煤矿综放工作面沿空留巷技术是指在煤矿综放采场上,由于煤层的特点和采煤方法的要求,需要在工作面上留下一定大小的留巷,用以保障煤层的稳定和工作面的安全。
留巷的宽度和高度通常根据矿井的地质条件和采煤工艺要求进行设计,以保证矿井的安全高效开采。
二、技术的优势1、保障工作面安全:采用沿空留巷技术可以将煤层产出区与支护区分开,减小煤层变形及顶板运移对支护的影响,提高工作面的安全性。
2、提高采煤效率:留巷的设立可以减少对支护的需求,节约支护材料和人力成本,同时也方便设备的通行,提高采煤作业效率。
3、降低成本:通过合理设计留巷的大小和位置,可以减少煤层的损失和支护材料的使用量,有效降低了采煤成本。
4、利于环保:留巷的设立可以减少煤层开采对地下水、地质环境造成的影响,减少采空区对地表环境的破坏。
三、技术的施工要点1、科学设计:首先要根据工作面的地质条件和采煤要求,科学合理地设计留巷的位置、宽度和高度,保证留巷的稳定性和安全性。
2、合理布置支护:按照设计要求进行支护布置,包括采用钢架支护、注浆支护等技术手段,确保留巷的支护牢固可靠。
3、严格管理施工:在施工过程中要严格按照设计要求进行操作,保证留巷的施工质量和安全性。
4、定期检测维护:对留巷的支护设备和围岩进行定期检测和维护,确保留巷的稳定和安全。
1、智能化技术应用:随着智能化技术的不断发展,未来留巷的施工和管理将更加智能化,包括无人化作业、远程监控等技术手段的应用。
2、绿色环保:未来留巷技术将更加注重对环境的保护,采用更环保的支护材料和施工工艺,减少对地下水和地表环境的影响。
3、结合信息化:通过信息化手段对留巷的施工和管理进行全面监控和数据分析,提高留巷的施工质量和管理效率。
赵固二矿沿空掘巷窄煤柱注浆加固技术研究报告赵固二矿技术科引言沿空掘巷是我国煤矿回采巷道布臵和维护的一种技术,即在上区段工作面回采稳定以后,沿上区段采空区边缘留窄煤柱掘进本区段工作面回采巷道。
回采巷道围岩的稳定性主要取决于窄煤柱的留设宽度、应力状况及支护与围岩的相互作用关系。
在沿空掘巷围岩强度、支护与围岩的相互作用关系一定的情况下,应力状况是决定其围岩稳定性的主要因素;因此,只有充分掌握沿空掘巷围岩应力情况,才能更好地确定窄煤柱合理宽度,以保证巷道围岩稳定。
本研究基于赵固二矿采掘现状,为缓解矿井接替困难的局面以及本着最大化提高采出率、提高经济效益的原则,在12041工作面下顺槽进行沿空掘巷。
从理论计算、数值模拟的角度研究不同煤柱宽度下巷道围岩的应力应变状况,本着安全为主的原则在提高采出率的基础上选取窄煤柱的留设宽度,由于矿井压力显现剧烈,窄煤柱在经受双重扰动的情况易发生失稳破坏,对安全生产造成严重影响,所以在原支护的基础上进行注浆加固,浆液能起到固化网络骨架,充填压密提高围岩强度,减少巷道围岩破碎区,注浆固化封闭水源,改善锚杆受力状况的作用。
通过探讨注浆原理及其计算,确定了各种注浆参数。
经后期实测,注浆对窄煤柱的破坏起到明显抑制作用,使巷道能够满足安全生产需求。
一、工程背景1、巷道位臵关系及其地质条件为缓解赵固二矿接替困难以及最大化提高资源回采率,计划在12041下顺槽采用留窄煤柱掘巷。
12041下顺槽位臵关系见表1和图1:表1 地面相对位臵及邻近采区开采情况表12041下顺槽顶底板围岩情况见表2:表2 煤层顶底板情况表本区二1煤为低中灰、特低硫、低磷、一级含砷、较高软化温度、较高热稳定性、高强度、弱结渣性、易选~较难选的无烟煤。
据钻孔煤芯资料统计,块煤产率达到80%,视密度1.52t/m3。
二1煤宏观煤岩组分以亮煤为主,暗煤次之,含少量丝炭透镜体。
宏观煤岩类型属光亮型~半亮型。
二1煤煤尘无爆炸性,煤层不易自燃,二1煤层底板温度15.8~18.2℃,地温正常。
浅析煤矿综放工作面沿空留巷技术煤矿综放工作面沿空留巷技术指的是在综放工作面上,通过在煤壁和开采巷道之间留置一定的空间,形成类似于走廊的通道,以便于煤矿工人在工作面上进行通行、采掘和矿石运输等工作。
该技术具有提高采煤工作效率、减少煤尘污染、保障煤矿工人安全等特点,因此得到了广泛应用。
煤矿综放工作面的沿空留巷技术主要应用于半煤柱采区和周边岩层煤的采掘。
其原理是在尽量保持生产效率的情况下,尽可能地减少煤层下沉和结构变形,从而降低地面塌陷、地裂缝等地质灾害的发生。
并且,采用沿空留巷的技术可以减少不必要的巷道开挖和支护工作,从而减少煤矿的投资成本。
沿空留巷技术的关键是确定留巷的位置和尺寸。
一般来说,留巷的位置应该靠近煤壁,在煤层顶板下沉前将留巷完工,并要保证留巷的宽度足够容纳矿车的通行和矿石的运输。
因此,需要根据不同煤层的性质和采矿参数来确定留巷的具体位置和尺寸。
同时,还需考虑到留巷施工的技术难度和工期,要在满足生产需求的同时尽可能减少施工成本。
沿空留巷的施工方式有多种,一般都需要采用水平挖掘和崩落法。
水平挖掘是通过开采巷道和煤壁之间的空间,使土壤和煤矿岩层形成弧形,从而达到支撑保持煤壁稳定的目的。
而崩落法则是通过控制煤壁下沉速度,将煤矿和地层形成的裂缝尽量保持在留巷内部,从而减少地质灾害的发生。
另外,在沿空留巷施工过程中还需要注意矿柱的保留问题,尤其是在挖掘到煤柱时,需要停止施工,并采取相应的支护措施以保证煤层稳定。
总之,煤矿综放工作面沿空留巷技术是一种有效的采煤工艺,可以在保证生产效率的同时减少地质灾害的发生,提升整个煤矿的安全生产水平。
未来,随着煤矿深度开采和复杂地质环境的增加,该技术将会得到更广泛的应用和发展。
浅析煤矿综放工作面沿空留巷技术煤矿综放工作面沿空留巷技术是指在综合采煤工作面进行采准沿的通过一定的施工技术,在地质条件允许的情况下,在煤层顶板留出一定尺寸的空间,形成沿空留巷。
这种技术不仅有利于采煤作业的安全高效进行,而且有利于煤矿资源的合理利用,减少煤矿采空区对地表及地下水资源环境的影响。
本文将从沿空留巷技术的优势、施工方法以及存在的问题及对策等方面对这一技术进行浅析。
一、沿空留巷技术的优势1. 提高采煤效率在综合采煤工作面进行采准沿的沿空留巷技术可以进一步提高采煤效率。
通过留巷可以实现采煤和支护同时进行,减少了煤层开采的顺序,提高了开采效率。
沿空留巷还可以减少对矿柱的影响,降低支护难度,进一步提高了采煤效率。
2. 减轻地表和地下水资源的影响采煤造成的地表沉降和地下水涌出是煤矿开采的一大难题,而沿空留巷技术可以一定程度上减轻这一影响。
留巷可以减少煤矿采空区对地表的损害,降低了煤矿对地下水资源的侵蚀。
3. 保护煤矿资源沿空留巷技术可以有效地保护煤矿资源。
通过留巷,可以避免煤层的过分开采,减少了煤矿资源的浪费。
留巷还可以延长煤矿的生产寿命,实现煤炭资源的更加合理利用。
1. 钻孔爆破法沿空留巷的施工方法有多种,其中比较常见的是钻孔爆破法。
首先在煤层顶板和煤层之间的岩层上进行钻孔,然后将炸药装入钻孔中,进行爆破。
通过爆破的方式对岩层进行破坏,形成足够的空间,留出沿空留巷。
2. 液压掘进法液压掘进法是另一种比较常见的施工方法。
通过使用液压掘进机械,在煤层顶板和煤层之间的岩层上进行掘进作业,形成沿空留巷。
这种方法施工简便,效率较高。
3. 桩架支护法在沿空留巷的施工过程中,为了保证留巷的稳定性和安全性,通常会采取桩架支护法。
这种方法是在留巷的周边设置桩架,用以支撑岩层,防止其发生坍塌,确保留巷的安全施工和使用。
三、存在的问题及对策1. 安全问题沿空留巷技术虽然在提高采煤效率的也增加了一定的安全风险。
煤矿工作者在施工过程中需要面临顶板垮塌、瓦斯积聚等危险,因此需要加强安全管理,配备必要的安全设备,保证施工人员的安全。
沿空留巷方案3...沿空留巷巷旁充填技术方案(初稿)2013年1月1、回风顺槽地质与生产技术条件:地质概况:工作面基本为一伴有断层的单斜构造,煤岩层走向北东,倾向北西,倾角5~10°,一般为7°左右。
现将断层分述如下:Fc1断层:位于风巷中部,为斜交工作面正断层,走向北东50°,倾向北西,倾角60°,预测落差3.0m,由措施巷揭露延伸而来,断层将煤层全部错开,靠近断层煤岩层破碎,对工作面掘进、支护有较大影响。
Fc2断层:靠近措施巷,基本为一正交工作面正断层,走向南87°东,倾向北东东,倾角70°,预测落差2.0m,由措施巷揭露延伸而来,断层将煤层错开,靠近断层煤岩层破碎,对工作面掘进、支护有一定影响。
F18断层:尖灭点位于工作面切眼以外22m,走向北东36°,倾向北西,倾角65°,落差最大24m,由三维地震勘探控制,可靠程度较差,如向工作面延伸将对切眼掘进、支护产生一定影响。
本面属近水平煤层,多处会有波状起伏,会对工作面运输产生一定影响。
本井田地层正常,无岩浆侵入影响。
副井及中央风井井底附近测得地应力为26Mpa,地应力主方向近水平,方位N110°,顺主地应力方向应采取有效措施,做好巷道的支护工作。
煤层:设计工作面开采2号煤层,措施巷揭露(已过风巷进入工作面10m)煤层厚度1.97m,邻近603钻孔纯煤厚度1.60m,中部夹一层厚0.20m含炭质泥岩夹矸。
根据5-203钻孔资料,工作面往南靠近一采区下山煤厚有变薄趋势,预测本面煤层最薄1.55m,最厚可达2米,一般厚度为1.7~1.8米。
直接顶板:黑色砂质泥岩,薄至中厚层状,裂隙不发育,岩层较完整,北厚南薄,最厚2.53m,最薄可尖灭至零,一般厚1.25m。
老顶:灰色中细粒砂岩,中厚层状,成分以杂基为主,硅质胶结,岩层坚硬,完整,南厚北薄,最厚10m,最薄4.2m,一般厚度7.2m。
浅析煤矿综放工作面沿空留巷技术煤矿综放工作面沿空留巷技术是一种常用的煤矿采掘方法,基本原理是在煤矿综放工作面煤岩爆破掏煤过程中,将煤岩爆破掏除后的空间保留留作巷道,以供瓦斯抽放和人员逃生等使用。
该技术的主要优点包括以下几个方面:一、提高安全性。
煤矿综放工作面沿空留巷技术能够保留一定的空间作为通道,当发生事故时,可以通过空留巷的使用进行瓦斯抽放和人员撤离,提高逃生通道的可靠性和安全性。
二、节约资源。
由于煤矿综放工作面沿空留巷技术可以利用爆破掏煤后形成的空间作为巷道,因此不需要再单独开挖巷道,可以节约开挖巷道的资源和成本。
三、提高采矿效率。
煤矿综放工作面沿空留巷技术可以使采矿工作面向两边延伸,增加开采面积,提高采矿效率。
一是对煤矿深度的限制。
由于煤矿综放工作面沿空留巷技术需要在爆破掏煤后形成的空间进行巷道开挖,因此对于深部煤矿来说,由于爆破后的空间不足以满足巷道开挖的需求,该技术的适用性受到限制。
二是对瓦斯抽放的要求高。
煤矿综放工作面沿空留巷技术往往需要对爆破后的空间进行瓦斯抽放,以保证巷道内的瓦斯浓度达到安全范围。
煤矿瓦斯赋存规律复杂,瓦斯抽放工程设计难度大,需要综合考虑煤层瓦斯补给、巷道瓦斯渗流和瓦斯抽放系统等多个因素,增加了工程的难度和风险。
三是对采矿技术的要求高。
煤矿综放工作面沿空留巷技术需要在爆破掏煤工艺基础上进行巷道开挖,对采矿技术要求较高,需要具备丰富的采矿经验和技术实力。
煤矿综放工作面沿空留巷技术是一种具有优点和挑战性的煤矿采掘方法。
在应用时需要根据具体情况综合考虑,合理选择和设计巷道系统,确保煤矿的安全运营和高效开采。
浅析煤矿综放工作面沿空留巷技术
煤矿综放工作面沿空留巷技术是一种在综放工作面上进行开采的方式,其特点是在煤
层开采过程中,通过在煤层顶板留出一定的宽度,形成一个沿空的巷道,用于人员逃生和
瓦斯抽放。
这种技术具有以下几个特点和优势。
煤矿综放工作面沿空留巷技术可以提高煤矿生产效率。
由于沿空留巷技术可以有效地
抽放瓦斯和保证工作面的安全,因此可以减少煤矿生产过程中的停工时间,提高生产效
率。
沿空留巷技术可以提高工作面的安全性。
在煤矿综放工作面上,沿空留出的巷道可以
起到抽放瓦斯和预防瓦斯积聚的作用。
沿空留巷还可以用于人员逃生,一旦发生意外事故,可以及时疏散人员,减少事故伤亡。
沿空留巷技术可以减少对地下水的影响。
由于沿空留巷技术可以减少矿井开采对地下
水的破坏,因此可以减少对水资源的浪费,并减轻对水环境的影响。
煤矿综放工作面沿空留巷技术也存在一些问题和挑战。
沿空留巷技术需要合理设计和
施工,否则可能会造成巷道垮塌、瓦斯积聚等安全问题。
沿空留巷技术需要投入一定的资
金和人力物力,给煤矿企业带来一定的经济压力。
沿空留巷技术在应用过程中还需要解决
透水问题、巷道支护等技术难题。
煤矿综放工作面沿空留巷技术是一种能够提高煤矿生产效率和保证工作面安全的重要
技术。
未来,随着新技术的发展和应用,这种技术有望得到进一步完善和推广。
综采工作面沿空留巷收尾技术综采工作面沿空留巷收尾技术是指在煤矿井工作面开采完毕后,为方便后续巷道开采和保证煤矿工作面的安全性,采用留巷的方式处理工作面。
沿空留巷收尾技术是其中一种效果较好的留巷方式,下面我们来详细了解一下。
一、沿空留巷概述沿空留巷,是指在采完前三个硐室后,在第四个硐室向下留出一条大巷或两条小巷,使其悬浮在煤体上方,巷道与煤底之间留出一定的距离。
沿空留巷收尾技术的主要目的就是为了避免工作面采出后,因煤体失稳引起的冒顶、滑坡等安全事故的发生。
二、沿空留巷的注意事项1. 设计时要充分考虑煤层的结构、岩性和构造等因素,还要考虑煤层的运移性、岩性及煤与岩体的接触面等因素。
2. 制定专业的设计方案,确定沿空留巷的数量、长宽高度等参数,并进行严格的评估,以确保工作面的安全。
3. 确定留巷的位置,留巷应位于煤体的稳定区域,不应位于煤体的断层、夹层或接触面等易发生变形和变化的地方。
4. 沿空留巷是在采完前三个硐室后进行的,故需要严格把握采煤的时间,及时进行留巷施工。
5. 留巷时要采取适当的巷形及主、副巷相互连接措施,保证煤矿下一步的开采方案的实施。
6. 进行沿空留巷工作时,要保证工作面的加强支护的充分配合,防止工作面产生冒顶、倒顶或其它安全事故。
1. 沿空留巷能够有效地防止煤体失稳而导致的安全事故发生。
2. 沿空留巷的施工相对比较简单快捷,可以在煤矿工作面加速施工进度。
3. 留巷可以为下一步的巷道开采提供良好的基础,节省工程施工的成本。
4. 与其它留巷方式相比,沿空留巷更加灵活,有利于煤矿的规划设计和结构调整。
1. 由于沿空留巷本身的设计和施工存在一定的难度,需要专业技术人员的配合,增加了煤矿工程的施工成本。
2. 留巷的施工工期较长,会占用煤矿工作面采煤的时间,影响煤矿生产进度。
3. 沿空留巷的施工在空间上需要相对较大的空间,取决于煤矿工作面的大小及结构。
综采工作面沿空留巷收尾技术具有优异的防止煤体失稳的效果,也是现代煤矿工程建设所必不可少的一项工艺技术。
赵官能源沿空留巷充填工艺一、沿空留巷工艺流程:1、工作面正常割透溜尾;2、停机停溜铺网托钢带支护顶板;3、打顶板锚杆支护顶板;4、移架架后支护顶板;5、垒砌矸石袋子支护顶板;6、支设模板拌料充填;7、沿空留巷支设单体支柱支护顶板。
图1 沿空留巷平面示意图图2 巷旁充填系统示意图图3 沿空留巷方案图图4 沿空留巷围岩结构示意二、安全技术施工措施:施工现场要有施工负责人,负责现场的施工与安全,协调指挥施工。
施工人员要排查现场隐患,确定无隐患时方可施工;施工人员要备齐工具,确保工具完好。
1、临时支护:(1)工作面正常割透溜尾,吃刀后停机停溜闭锁溜子,将煤机离合器摘下隔离开关打到断点位置,煤机、溜子开关停电闭锁,挂牌管理,严格执行谁停电谁送电制度;(2)施工人员使用长度大于1.5m的长把工具敲帮问顶排除不安全隐患确保安全后施工。
施工时,施工人员要配合好,在充填段内施工人员站在支架顶梁下铺网连网,压茬不得小于0.1m,余网不得小于0.3m,现场用1×4.4m2的菱形网,网必须覆盖矸石墙位置;(3)然后施工人员3人配合支设临时柱,2人站在支架顶梁下将钢带沿走向托起,钢带间距800mm,一人远距离升柱,支设二棵临时支护,用柱子垫木批托起钢带,把钢带固定于顶板上,柱子底跟支设在溜槽沿边,远距离供液升起支柱,并确保初撑力不低于50KN,托钢带柱子间距不大于1.5m,起临时支护作用,支柱全部拴齐防倒绳。
(4)支设支柱时施工人员要配合好,施工过程中发现来压强烈等异常现象时,要及时撤出机道,待压力稳定后再进行作业。
2、永久支护:充填段内采用锚网带进行永久支护,锚杆采用φ18×1800mm 的全螺纹等强锚杆,间排距800mm×800mm,钢带规格为4孔、孔距800mm、厚度3mm,钢带沿走向布置,排拒800mm,与巷道顶板钢带压茬一个眼;每孔装2支Ф23×350㎜型树脂药卷锚固,锚杆眼角度与顶板夹角不得小于75°。
打锚杆眼:采用锚杆钻机进行打眼,依次顺序打,眼深及眼距符合要求。
①打眼前要先敲帮问顶,摘除危矸悬岩,仔细检查周围支护状况,确认安全后,方可开始施工,根据锚孔设计位置确定眼位,并做出标记,竖起锚杆机,把初始钻杆插到接头内,观察围岩,定好眼位,使锚杆机和钻杆处于正确位置,锚杆机开动前,要扶稳钻机,先升气腿,使钻头顶住岩面,确保开眼位置正确。
开钻操作者站立在操作臂长度以外,先开水,后开风,开始钻眼时,用低速,随着钻孔深度而增大,调整到合适钻速,直到初始锚孔到位。
退钻机,接钻杆,完成最终钻孔。
锚杆眼打完后,先关水,后关风。
②安装、锚固锚杆安装锚杆前,应将眼孔内的积水、岩粉用压风吹扫干净。
吹扫时,操作人员应站在孔口一侧,眼孔方向不得有人。
锚杆眼清理干净后,把2支树脂锚固剂用锚杆轻轻送入眼底,把锚杆插入锚杆眼内,使锚杆顶住树脂锚固剂,外端头套上专用驱动头,开动锚杆机,一人扶钻,一人操作锚杆机,边推进边搅拌,使用锚杆机带动专用驱动头将锚杆旋入树脂锚固剂,对锚固剂进行搅拌,直至锚杆达到设计深度,方可撤去锚杆机,搅拌时间10~15秒,搅拌时要一锚到底,不得停顿,停2~4分钟后套上托盘,上紧螺帽。
拧紧力矩不小于300N·m-400 N·m。
由于工作面高度限制,直立锚杆无法插入锚杆眼孔,可以事先将锚杆在中部弯上25°-35 °,插入锚杆时,插入一端后,将锚杆扳直,再使用锚杆将树脂锚固剂送入眼底。
③打锚杆眼时,要注意观察钻进情况,有异常时,必须迅速闪开,防止断钎伤人,锚杆眼眼向误差不得大于±5°,深度应与锚杆长度相匹配,打眼时应在钎子上做好标记,严格按锚杆长度打眼,深度 1.7m,锚杆眼打好后,应将眼内的岩渣、积水清理干净。
④施工时把风水管路吊挂好,距离溜子面高度不小于0.5m,严禁直接放在溜子上。
⑤施工完后及时撤除锚杆钻机,收拾工具,撤出机道,搬运时从溜尾电机前过,严禁跨越溜子,移溜时提前卸除煤壁侧支柱,卸荷支柱时,两人配合,自下而上在完好支护下进行,一人卸荷支柱,一人观察周围顶板情况,两人配合将支柱撤除。
⑥当拉支架时,在支架顶梁上顺支架垫上半圆木(2.2*0.2*0.1m),防止升支架时升弯锚杆。
3、架后临时支护顶板:(1)等溜尾打完钢带支架前移一茬后,架后空间0.6m不能铰接顶梁,在支架掩护梁与最近正规支柱中间的斜上方支设一棵临时支柱,采用单体托半圆木临时支护顶板,支柱必须穿鞋,拴好防倒绳,初撑力不低于90kN。
(2)当溜头移完两茬,架后距正规支柱距离1.2m时,在原正规支柱上铰接顶梁支护顶板,正规支柱柱距1.0m,排距0.7m;充填空间不少于两梁两柱,当正规支柱支设完好后,卸除架后临时支柱;依此顺序从里向外支设。
(3)最里侧正规支柱要支设在矸石袋里侧0.1m处,顶梁铰接使用,并在有效支护下打上关门点柱,柱距不大于0.5m,防止矸石喷出。
支架掩护梁与正规支柱之间有0.2m的空间,人员任何部位严禁探入此空间。
(4)当此空间大于0.6m时,在支架掩护梁与最近正规支柱中间的斜上方支设一棵临时支柱支护顶板,待距离够1.0m及时铰接顶梁支护顶板,支设完后及时卸除临时支护,施工人员必须在顶梁支护下施工。
4、垒矸石袋回支柱(如图所示)(1)随着工作面的推采,随着回撤支柱垒矸石袋。
将单体支柱编号(具体如图所示),从西向东、从南到北回撤支柱垒矸石袋;①回撤支柱时施工人员要确保退路畅通,两人合作,一人施工一人在其侧后方照明监护和辅助施工,矸石袋垒到1号支柱时,在关门点柱支撑下,用卸荷手把慢慢卸荷支柱,并观察顶板及矸石墙体的变化,确保安全后回撤1号支柱、铁鞋并及时垒矸石袋至关门柱。
②当矸石袋垒到3号支柱时,在3号支柱顶梁第2个顶梁花上打临时支柱,然后用专用卸荷手把卸除3号支柱及其铁鞋,回撤后及时垒矸石袋至临时支柱。
③矸石袋垒到关门柱时,在2号支柱顶梁下回撤关门支柱及铁鞋,垒矸石袋时留出顶梁空间,当垒到顶梁位置,用锤把顶梁圆销打掉,人员在有效支护下抽出顶梁,抽出后施工人员用矸石袋子及时把顶梁位置填满填实,并接顶接实。
④当垒到临时支柱时,在4号顶梁掩护下回撤临时支柱,并及时抽出顶梁,及时用矸石袋子垒实接顶,以后按依次顺序进行回撤。
(2)施工过程中发现顶板来压,立即停止施工,撤到安全地点,待压力稳定后方可进入施工,确保施工安全。
(3)回撤完支柱后要确保垒矸石袋空间不少于二梁二柱。
5、矸石墙垒完后架设模板、充填(搅匀充填料和支设模板同步进行,充填料搅拌均匀后2小时之内必须进行充填)。
(1)混合料配比规定:3m3混合料(1集装箱混合料):500公斤水泥(10袋),300公斤袋粉煤灰(6袋),300公斤袋复合灰(6袋),10公斤添加剂(2袋:火碱、盐、减水剂)。
(2)充填体几何尺寸及充填步距:根据混凝土膏体材料抗压强度指标,充填墙靠下帮位置开始充填,保证充填后巷道宽度不低于3.0m。
充填体宽度为1.0m(或1.5m),矸石袋宽度1.0m(或1.5m)。
充填段最大控顶距为8.7m, 最小控顶距6.3m,最大充填步距为2.4m,每圆班充填三次。
(3)喷浆流程:清理→支设模板→搅拌输送→充填、清洗①工作面推进,达到充填步距后,清理充填段巷道底板浮矸,清到硬底,固定充填模板,充填墙下侧使用垒矸石袋的方式代替模板,充填墙宽1.5m。
②充填模板采用专用木板装订而成,模板规格:长×宽×厚=3.0(1.5、2)×0.4(0.2、0.1)×0.04m,模板上侧及煤壁侧模板支设单体支柱作掩体,防止充填料将模板冲开,支设支柱时施工人员必须在有效支护下进行,模板支设距离另一帮平均3.0m,误差不大于0.1m,模板内采用防水编织袋封严,防止充填时漏浆。
(4)搅拌输送:检查确定混凝土喷浆机工作状况正常,管路畅通后,即可进行材料的搅拌输送。
进料要均匀连续,要严格控制墙体的水灰比。
掌握设备的工作压力,防止管路堵塞。
(5)充填、清洗:粉煤灰墙体混凝土材料进入留巷充填框架内,要观察材料的平流堆积状况,材料要充满模板并接顶充分;随时注意观察设备的工作压力和状况,管路堵塞立即停机处理。
充填工作完成及时清理管道及喷浆机。
充填体凝固5小时,经检测初凝强度达到要求后方可随工作面推进回撤模板,正常模板支护8m后回撤。
7、充填体材料的选择、运输与储存、上料方式:①充填体材料的选择:选用混凝土墙体材料,主要成份是:水泥、砂子、粉煤灰、复合灰、添加剂。
试验充填材料强度指标:(现场脱模时间为2小时50分钟)②充填体材料的运输与储存:地面料场→副井→-415东翼轨道大巷→一采石门→一采下车场→-600上部胶带大巷西段→21701工作面轨道巷。
③充填体材料的上料方式:利用人工上料、手动控制进水、机械拌和料。
要求进水管安装压力表,保证水压均衡,水量合适。
8、充填设备的选型配套与布置:采用PTS6型推链式混凝土湿式喷射机进行充填,安设在距离充填处50m-100m 的巷道内。
9、充填管路敷设:机械拌料的能力与混凝土的输送能力相配套,21701 面充填管路敷设:充填管路总长约50-100m,使用3吋的钢绞线软管,在出料口接一段硬质塑料管用于向模板内充料。
充填管路的敷设要求平直,输送距离控制在50m-100m以内,充填管路要定期检查,使用的充填管壁厚不低于4mm,专用接头密封完好,严禁松脱断裂。
充填管路敷设于巷道底板上,管子用专用卡子上紧螺丝连接牢固,以防管路抽头伤人;输送混凝土期间,管路靠帮顺直以防混凝土受阻。
充填时打开风水射流器(风水射流器型号FSC-100型,处理风量80-100m3/min),打开净化水幕对巷道进行防尘,净化水幕喷头全部迎风安装,进水截门全部安设在人行道侧,方便控制。
10、喷浆机操作:(1)喷射混凝土注意事项:①严禁将喷头对准人员。
②喷射过程中,如发生堵塞、停风或停电等故障时,应立即关闭水门,将喷头向下放置,以防水流入输料管内;处理堵管时,先停风停电后,采用敲击法疏通料管,喷枪口前方及其附近严禁有人。
③在喷射过程中,喷浆机压力表突然上升或下降,摆动异常时,应立即停机检查。
④充填时严格执行除尘及降尘措施,喷射人员要佩戴防尘口罩、乳胶手套和眼镜。
⑤喷射混凝土的料应在现场拌匀,当班拌料当班充填。
(2)充填前的准备工作:①检查风水管、电缆是否完好,有无漏风、漏水、漏电现象。
②检查喷浆机是否完好,并送电空载试运转,紧固好摩擦板,防止漏风。
③检查模板安装否符合设计要求。
④输料管路要平直,不得有急弯,接头必须严紧,不得漏风。
严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用。
(3)喷射混凝土:①配、拌料:将井下配好的料直接装入搅拌机。