防治煤矿冲击地压详细介绍
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防治煤矿冲击地压细则
煤矿冲击地压是指在采煤过程中,由于覆岩层的倾斜或厚度变化等原因,引起岩层失稳,产生顶板及底板的剧烈运动和变形,对矿井和矿工的安全造成威胁的现象。
为了有效防治煤矿冲击地压,制定了以下的细则:
1. 应加强预测和监测,制定合理的覆岩层稳定性评价方法和指标。
通过实时监测,及时评估岩层的稳定性,及时预警和采取措施。
2. 采取合理的采煤工艺和支护方式,如合理的采煤工作面开采尺寸、配合适当的支护方式和采煤方法,减少岩层破碎和位移,降低冲击地压的发生。
3. 加强掘进前后支护的质量管理,确保支护体系的稳定性。
掘进过程中及时检查和维护支护体系,防止质量缺陷和漏洞的出现。
4. 采取合理的排水措施,确保井下水分和地下水位的控制。
水分过多会导致岩层的稳定性下降,增加冲击地压的发生风险。
5. 加强岩层动力学研究,提高岩层应力分析和预测的准确性。
通过岩层动力学模拟和数值模拟等方法,预测冲击地压的发生概率和程度,为采取相应措施提供科学依据。
6. 加强矿井工作面和巷道的监理和管理,确保工作面和巷道的稳定性。
对于出现冲击地压问题的工作面,采取及时停产、加固和处理等措施,确保矿井和矿工的安全。
总之,防治煤矿冲击地压需要从岩层稳定性评价、采煤工艺和支护体系设计、质量管理、水文方面的控制以及岩层动力学研究等多方面入手,综合防治,确保煤矿的安全生产。
矿井基建时期冲击地压的防治分析矿井基建阶段是矿山开发中一个非常重要的阶段,也是一个容易受到冲击地压影响的阶段。
冲击地压是指在采矿工作面开采过程中遇到的突然发生的地压力,而冲击地压对于矿井基建阶段的影响也是非常大的。
在矿井基建阶段,要进行冲击地压的防治分析,以保障矿山基建的安全和可持续发展。
一、冲击地压的特点冲击地压是指在矿床开采地下隧道、矿山采掘工作面等地下工作场所,由于各种地质条件和开采方法的影响,导致局部地层失稳而产生的突然性地压力。
主要特点有:1. 瞬间性:冲击地压是瞬间发生的,往往是在采煤、爆破等作业中突然发生的。
这种瞬间性使得其对于矿井基建阶段的影响极大。
2. 威力大:冲击地压威力很大,对矿井基建设施、设备造成严重的损坏,甚至威胁到人员的生命安全。
3. 难以预测:由于其瞬间性和复杂性,冲击地压往往难以预测,给矿山生产和基建带来了极大的不确定性。
冲击地压对于矿井基建阶段有着诸多危害:1. 损坏设施:冲击地压会对矿井基建设施、设备造成不同程度的损坏,增加维修成本,降低基建设施的使用寿命。
2. 人员安全:冲击地压会对基建工程中的人员安全带来威胁,可能引发事故。
3. 生产受阻:基建工程受到冲击地压的影响,可能导致生产停顿,增加生产成本。
三、冲击地压的防治方法为了保障矿井基建阶段的安全,必须对冲击地压进行有效的防治。
以下是一些常用的冲击地压防治方法:1. 合理布置工作面:在设计和布置矿井工作面时,要充分考虑地质条件和采矿方法,合理设置控制开采的支柱和支架,减小冲击地压的危害。
2. 加强支护措施:采用加固支护、液体支护等技术手段,增强矿井工作面的稳定性,减少冲击地压的发生。
3. 控制爆破参数:在进行爆破作业时,要严格控制爆破参数,减小冲击地压的影响范围和力度。
4. 定期检测监控:采用地质雷达、地下水位监测等技术手段,对矿井地质和地下水进行定期检测监控,及时发现并处理地质异常,减少冲击地压的危害。
5. 人员培训:对矿山基建工程人员进行相关冲击地压防治方面的培训,提高其防治意识和应急处理能力,减少事故的发生。
小议煤矿冲击地压特点及防治技术1. 引言1.1 煤矿冲击地压的定义煤矿冲击地压是指在煤矿开采过程中,由于采动煤层导致地面或巷道墙体瞬间受到破裂或变形而形成的一种地质灾害。
通俗来说,就是煤矿开采导致地下岩层失稳而发生的地表塌陷现象。
煤矿冲击地压的发生往往是突然的,威力极大,严重威胁矿工和矿山设备的安全。
冲击地压的特点包括速度快、面积大、瞬间性强、破坏力强等。
及早发现并有效防范冲击地压现象对于矿山的安全生产至关重要。
为了更好地研究和防治煤矿冲击地压,科研机构和矿山企业一直致力于寻找有效的防治技术和预警监测技术。
通过不断的探索和实践,煤矿冲击地压的防治工作取得了一定的进展。
在不断完善技术的支持下,我们有信心解决煤矿冲击地压带来的安全隐患,保障矿工和设备的安全。
【字数:209】1.2 煤矿冲击地压的危害性煤矿冲击地压是煤矿井下最常见的一种地压,其危害性极大。
冲击地压可能导致矿井内部的岩层破碎,造成地质灾害的发生,危及矿工的生命安全。
冲击地压会导致矿井设备和工作面受到破坏,影响生产效率,增加生产成本。
冲击地压也会造成矿井巷道的变形和沉陷,影响矿井的通风和排水,影响矿井的正常运转。
煤矿冲击地压的危害性不容忽视,必须采取有效的防治措施来防范和减轻其带来的危害。
1.3 研究背景在过去的研究中,研究者们多从地质构造、地层岩性、采煤方法等方面对冲击地压进行了较为深入的分析,但在实践中仍然存在着一定的局限性。
尤其是在现代化煤矿开采中,随着开采深度的增加和采煤量的不断扩大,煤矿冲击地压的危害性有所增加,对防治技术提出了新的挑战。
深入研究煤矿冲击地压的特点和防治技术,对于提高煤矿生产安全性和效率具有重要的意义。
2. 正文2.1 冲击地压的特点1. 突发性:冲击地压往往突然发生,不易提前预测,给煤矿生产带来极大的安全隐患。
2. 剧烈性:冲击地压的影响范围广,破坏程度大,地压力瞬时增大,对矿井内的设备和人员造成严重威胁。
3. 波及范围广:冲击地压在煤矿工作面、采空区等不同地质位置都可能发生,需要综合防治。
浅析煤矿冲击地压类型特征及防治方法煤矿冲击地压是指在煤矿开采过程中,由于矿体受力和岩层构造等因素的影响,导致矿体发生破裂、位移而产生的地压现象。
煤矿冲击地压是煤矿开采中的一个重要地质灾害,严重影响矿井的安全生产和矿工的生命财产安全。
对煤矿冲击地压的类型特征及防治方法进行深入分析,对于科学合理地进行煤矿开采具有重要的指导意义。
一、煤矿冲击地压类型特征1. 预裂缝冲击地压预裂缝冲击地压是指在煤层顶板或底板出现预有的裂缝,当矿压继续增大时,这些裂缝发生扩展和连接,最终形成地压破坏。
预裂缝冲击地压的特征是矿压变化较大,地压破坏范围较广,破坏机理复杂。
预裂缝的形成主要与煤层岩性、构造及应力等因素有关,因此预裂缝冲击地压比较难以预测和防治。
突水冲击地压是指在煤层中存在水文地质条件复杂,地表水与地下水相互关联且高位水体压力较大时,当煤层开采破坏时,水体的运动会加剧地压的破坏程度。
突水冲击地压的特征是地压破坏往往突然发生,破坏范围较大,对矿井和矿工的危害较大。
针对突水冲击地压的防治,需要从水文地质勘查、水资源管理以及煤层开采方式等方面进行综合治理。
3. 极度厚煤层冲击地压极度厚煤层冲击地压是指煤层厚度在100米以上,含矿性薄,单层开采,矿压巨大,当开采进行到一定程度时,地质应力超过了煤岩层受力极限,形成地压破坏。
极度厚煤层冲击地压的特征是地表沉陷明显,地压破坏范围广,破坏后果严重。
对于极度厚煤层冲击地压的防治,需要采取合理的采煤方式,控制矿压,以及加强支护等多种技术手段进行综合治理。
二、煤矿冲击地压的防治方法1. 合理开采合理开采是煤矿冲击地压防治的根本措施。
根据不同的煤层地质条件和矿压特征,制定合理的采煤方式和支护措施,避免过早过密开采,减小地压破坏的可能性。
合理开采的具体措施包括合理布置采场,采用合适的采煤工艺,选择适当的支护方式等。
通过合理开采,可以有效减小地压破坏的可能性,保证矿井和矿工的安全。
2. 加强支护加强支护是煤矿冲击地压防治的重要措施。
浅析煤矿冲击地压类型特征及防治方法煤矿冲击地压是指煤矿工作面采动过程中,地层岩石因顶板或底板破裂而形成的地质灾害。
煤矿冲击地压一旦发生,会对矿井的安全生产和生产秩序造成严重影响,甚至危及矿工的生命安全。
煤矿冲击地压的防治工作至关重要。
本文将对煤矿冲击地压的类型特征以及防治方法进行浅析,以期为煤矿安全生产提供一定的参考。
一、煤矿冲击地压的类型特征1. 煤层冲击地压煤层冲击地压主要发生在采煤工作面,是由于煤层开采引起的地层应力重新分布所致。
煤矸石层间的“煤层靴垫”作用突然丧失,煤岩体的离散结构发生变化,导致压裂煤层和煤岩体内部岩块体积膨胀,从而产生地压。
煤层冲击地压具有明显的周期性,往往在采煤工作面向前推进30-40m时,出现冲击地压现象。
底板冲击地压是指煤矿工作面在采煤过程中,煤柱较薄、地压差较大,以及采动工艺、开采速度不当等因素导致底板受到严重压力而发生破裂。
底板冲击地压往往具有突发性,一旦发生,往往会造成严重的事故。
顶板冲击地压是指煤矿工作面在采煤过程中,顶板由于开采、支护等因素引起分层破碎而发生地压。
顶板冲击地压的特点是地压规模大、面积广、频率高。
围岩冲击地压是指在煤矿采煤过程中,围岩发生破碎、塌陷而导致地压。
围岩冲击地压通常发生在特殊地质条件下,如特殊构造、断层、脆弱地层等地质条件较为复杂的矿区。
1. 合理布置采空区合理布置采空区是预防煤矿冲击地压的重要手段。
通过合理设计采煤工作面布局及采煤方法,保持合理的煤柱留设,避免或减小地压差,减少地压煤体的破裂和破碎,从而减轻地压破坏。
2. 加强采空区支护加强采空区支护是防治煤矿冲击地压的有效措施。
在采煤工作面设立合理的支护工程,采取有效的支护措施,增加采空区稳定性,防止采空区发生塌陷和破碎,减轻地压的破坏。
3. 加强地质预测和监测加强地质预测和监测是预防煤矿冲击地压的重要手段。
通过对矿区地质结构的调查分析,预测可能出现地压危险区域,及时采取合理的防护措施。
防治煤矿冲击地压细则煤矿冲击地压是一种不安全严重的地质祸害,其重要特征是巨大的地应力变化,会导致矿井地质体破坏,发生矿震、煤与岩石混合、支护破坏等意外事故。
为了避开煤矿冲击地压事故的发生,煤矿企业必需实行一系列的防范措施。
本文将从煤矿冲击地压的定义、成因、掌控原则及防治细则等方面阐述和分析,以期提高煤矿企业的防备和整治水平。
1.煤矿冲击地压的定义冲击地压是指煤矿开采过程中,地质体受到应力状态变化超出其承受本领而发生破坏,造成地面过度下沉或运动的现象。
冲击地压是由于煤层结构破坏、节理发育、地质应力松弛、矿井支护措施不精等造成的。
2.煤矿冲击地压的成因(1)地质条件:地质构造发育。
巨大的扭曲形变使其内部形成大量应力集中区域。
应力集中的地区矿井中的岩石和煤层简单发生失稳。
(2)煤层条件:煤层构造变化、异形厚煤层、厚煤大跨度、低透水性煤层等。
(3)矿井条件:开拓方法、掘进方式、采空区等因素,如房柱法开采后板达不到要求、碎裂带过大、掘进速度过快,采空区支架护理精度不够高。
(4)工艺条件:采煤的机具、方法、路线、采区进退方式、煤柱等。
3.煤矿冲击地压的掌控原则(1)理论讨论把握:加深对冲击地压形成的基本机理、形成特征及其规律的认得和讨论。
(2)现场监测: 适用于现场地质构造和煤层结构的特点,采纳现代监测技术和仪器设备,开展冲击地压实时监测,为矿山安全生产供给数据支撑。
(3)安全管理:加强对支架、颚架、液压支架、锚杆等地质施工设备的日常维护、保养和管理。
对采算等方面加强技术管理培训。
(4)防治技术:采纳措施包括减小采煤速度、更改煤柱大小、缩短工作面长度等。
加强支架、岩层掌控、采煤机选择与布置等。
4.防治煤矿冲击地压的细则(1)把握矿井地质特征:首先,煤矿企业必需清楚了解矿井地质特点,通过工程地质调查和行业把握煤层结构特点以及地质条件,把握曲度变化、煤层岩层接触变化、有无炭层岩层滑动变形、煤层构造变化、水文地质情况、临水地质情况等。
防治煤矿冲击地压细则煤矿冲击地压是指由于煤层开采导致的地表或地下产生的地质力影响,对矿井工作面、巷道等产生压力,并导致地质灾害的发生。
冲击地压是煤矿安全生产中的重要问题,如果不加以防治,将会对矿井安全和正常生产造成严重影响。
下面就是我为您总结的防治煤矿冲击地压的细则:一、冲击地压的原因和特征1.1 冲击地压原因煤矿冲击地压的主要原因是煤层开采引起的地应力重分布和应力强度增加。
此外,煤层瓦斯压力的变化以及煤和岩石层的岩性、水文地质条件也会影响冲击地压的发生。
1.2 冲击地压特征冲击地压具有突发性、时空关联性和多因素综合作用等特征。
冲击地压通常在煤层开采到一定阶段突然发生,并且会对周围的矿工作面和巷道产生影响。
此外,冲击地压的发生与开采区域的地质条件、采煤工艺、工作面长度和顶板支护等因素有关。
二、防治冲击地压的基本原则2.1 安全第一原则防治冲击地压的基本原则是以安全为前提,确保矿井和矿工的生命安全。
2.2 预防为主原则防治冲击地压要以预防为主,采取有效的措施预防冲击地压的发生,减轻冲击地压带来的影响。
2.3 综合治理原则防治冲击地压是一个综合性问题,需要综合运用地质、矿山、机械、电气等知识,采取各种措施综合治理。
三、防治冲击地压的技术措施3.1 顶板支护措施合理选择适当的顶板支护方式,如钢拱架支护、锚杆支护、预应力锚杆支护等,加强顶板稳定性,减轻冲击地压带来的压力。
3.2 巷道支护措施加强巷道的支护,采用适当的支护材料和支护方式,提高巷道的稳定性和承载能力。
3.3 采动边界控制措施合理设置采动边界,适当减小采高,减少采动对周围岩层的影响,减轻冲击地压的发生。
3.4 建立合理的通风系统建立合理的通风系统,保持矿井内的通风畅通,降低瓦斯压力和温度,减轻冲击地压的发生。
3.5 定期监测和预警采用监测设备对矿井的地质力和应力进行实时监测,及时预警,确保冲击地压的安全防治。
3.6 培训和教育加强矿工的安全教育和培训,提高矿工的安全意识和自救能力,降低冲击地压带来的伤亡事故发生率。
防治煤矿冲击地压细则模版一、前言煤矿冲击地压是煤矿生产过程中常见的地质灾害之一,对矿井运营和矿工的安全造成严重威胁。
为了有效防治煤矿冲击地压,保障矿工的生命财产安全,制定本防治煤矿冲击地压细则模版,指导煤矿管理人员和矿工全面了解冲击地压的特点、预测方法和防治措施,提高煤矿的安全运营水平。
二、冲击地压的特点1. 定义:煤矿工作面推进引起煤层或附近岩层破裂变形,产生的超前破碎带、推进压实带及支承封闭带导致矿井压力骤增,引起的一种地质灾害称为冲击地压。
2. 特点:a) 冲击地压具有突发性和不可预测性,瞬间发生压力增大,矿井的稳定性瞬间发生变化。
b) 冲击地压范围广,不仅限于工作面附近,还可能影响到矿井的整体稳定。
c) 冲击地压扩展速度快,对矿工安全威胁大。
三、冲击地压的预测方法1. 监测法:a) 设置压力监测点,监测矿井中的应力、位移等参数,通过参数变化来判断是否存在冲击地压的风险。
b) 利用地下水位的变化来判断是否存在冲击地压的风险。
2. 数值模拟法:a) 根据矿井的地质条件和采矿工艺参数,建立煤层的数值模型,模拟煤层的变形和破裂过程,预测冲击地压的发生可能性。
b) 利用FLAC、UDEC等数值模拟软件进行模拟计算,得出冲击地压发生的概率和范围。
3. 经验判断法:a) 根据矿井历史上的冲击地压记录,总结经验规律,判断当前矿井是否存在冲击地压的可能性。
b) 预测方法简单直观,适用于没有监测设备和计算机模拟软件的矿井。
四、防治冲击地压的措施1. 建立健全的管理制度:a) 制定冲击地压防治方案,明确责任人和工作流程。
b) 定期组织冲击地压防治培训,提高管理人员和矿工的冲击地压防治意识和技能。
c) 加强对采矿工艺参数的控制和监督,确保安全生产。
2. 工作面支护措施:a) 选用合适的支护材料和支护方式,提高工作面的稳定性。
b) 加强锚杆支护的施工质量控制,确保锚杆的支护效果。
c) 设置合理的支护带,避免冲击地压的扩展。
小议煤矿冲击地压特点及防治技术煤矿冲击地压是指在煤矿开采中,由于采空区埋深,地表沉降量大,采空区支架稳定性差等因素造成的地层破坏或变形所引起的地压现象。
冲击地压是煤矿开采中常见的一种地压问题,对矿井的安全生产和矿工的健康安全造成严重威胁。
本文将从冲击地压的特点以及防治技术两方面进行探讨。
一、冲击地压特点1. 不确定性:冲击地压具有不确定性,其规模、时间、空间范围不易预测,给矿井安全生产带来隐患。
2. 破坏性:冲击地压破坏性强,易引发冲击地压灾害,给井下作业人员和设备造成严重危害。
3. 采空区支架稳定性差:采空区支架的稳定性差是引发冲击地压的主要原因之一,采空区支架容易发生变形和破坏,导致冲击地压现象的出现。
4. 形成时间短:冲击地压形成时间短,由于采空区的开采速度较快,地层受力变化迅速,冲击地压往往在短时间内形成。
二、冲击地压防治技术1. 采空区支架优化:采空区支架是防治冲击地压的关键,通过优化采空区支架的设计和布置,增强其稳定性,减少冲击地压现象的发生。
2. 采空区注浆封堵:注浆封堵是指在采空区进行注浆灌浆,填充空隙,改变地层力学性质,减少地压的发生。
3. 采空区控制性开采:通过控制性开采来减少冲击地压的危害,采用合理的开采方案和工艺,减少地层的剧烈变形,降低地压的发生。
4. 采空区支护结构改进:采用新型的支护结构和材料,提高采空区支架的抗压能力和稳定性。
5. 地质预报技术应用:通过地质勘察和预报技术,了解地层构造和性质,提前预测地质灾害,预防冲击地压的发生。
冲击地压作为煤矿开采中常见的地压问题,对矿井的安全生产和矿工的健康安全造成严重威胁。
煤矿企业应采取一系列有效的措施来预防和防治冲击地压,保障矿井的安全生产和矿工的健康安全。
希望通过本文的探讨,能够对煤矿冲击地压问题有所了解,并对相关煤矿企业的安全生产工作提供参考和帮助。
防治煤矿冲击地压细则煤矿冲击地压是指在煤矿开采过程中,矿体失稳导致大量岩层发生破碎和变形,造成煤矿地面、巷道和设施的沉降和变形。
冲击地压对煤矿的安全生产造成了严重威胁,需要采取一系列的措施来防治。
本文将对防治煤矿冲击地压的细则进行详细介绍,主要包括地压监测、支护措施、预防措施和应急处理等方面。
一、地压监测地压监测是煤矿冲击地压防治的重要环节,通过对地压的实时监测,可以及时了解地压的发展变化,为采取相应的防治措施提供依据。
地压监测主要包括地压仪的安装、数据的采集和分析等步骤。
1. 地压仪的选择和安装地压仪是地压监测的关键设备,选择合适的地压仪对于准确监测地压有着重要的影响。
一般情况下,应选择能够适应煤矿地质条件和监测要求的地压仪。
地压仪需要安装在煤矿巷道和工作面等关键位置,确保监测的准确性和及时性。
2. 数据的采集和分析地压仪采集到的数据需要及时传输到监测中心,并进行分析和处理。
监测中心应具备相应的数据采集、传输和分析系统,能够实时监测和分析地压的发展变化。
根据监测数据的分析结果,及时采取相应的支护和措施,防止冲击地压的发生。
二、支护措施支护措施是煤矿冲击地压防治的核心内容,通过合理的支护方案和措施,可以有效地减少地压对煤矿的影响,确保煤矿的安全运营。
支护措施主要包括巷道支护和工作面支护两个方面。
1. 巷道支护巷道支护是保证巷道稳定和安全的重要措施。
巷道支护的主要方法包括钢架支护、锚杆支护、矩形钢筋网支护等。
具体选择何种支护方法,需要根据煤矿的地质条件、巷道的尺寸和工艺要求等因素综合考虑。
2. 工作面支护工作面支护是保证工作面安全和高效开采的重要手段。
工作面支护的主要方法包括矿山压力触探预警技术、液压支架技术、锚杆支护技术等。
工作面支护需要充分考虑煤层厚度、赋存条件、采煤工艺等因素,采取合适的支护措施。
三、预防措施除了地压监测和支护措施外,预防措施也是防治煤矿冲击地压的重要方面。
预防措施主要包括煤矿设计和规划、煤层气抽采、安全生产培训和渗流控制等方面。
浅析煤矿冲击地压类型特征及防治方法煤矿冲击地压是指由于矿山工作面煤岩厚度过大、采掘方法不合理或者采煤厚度过大等原因导致的地下煤矿巷道周围岩石破裂破碎、变形压缩,并向巷道内部释放的一种地质现象。
它是目前煤矿生产中面临的主要地质灾害之一,对矿工的安全形成威胁。
煤矿冲击地压主要分为两种类型:动态冲击地压和静态冲击地压。
动态冲击地压是指在矿山采掘过程中,地面上的巷道发生巨大破裂和岩石坍塌,造成矿山厅道塌方的一种地质灾害。
其特征为破裂、崩塌动态发展,对巷道造成严重破坏,破坏范围广泛且难以预测。
而静态冲击地压则是指在巷道开挖后,岩石变形压缩并释放出应力,对巷道产生稳定的压力的一种地质现象。
其特征为岩石变形稳定,但压力较大,对巷道的稳定性产生严重影响。
对于动态冲击地压的防治,主要采取强化巷道支护、加强采掘方式和控制开采厚度等措施来减小冲击力的释放。
根据巷道的支护方式不同可以选择岩石锚爆炸、巷道锚固、杆线锚固及喷射砌筑等不同支护方式来增强矿井的稳定性。
在采煤过程中要合理选择采煤方式和采煤厚度,避免扰动过大,增加巷道变形和破坏的概率。
还可以通过地压预报和监测手段来预防和控制煤矿冲击地压的发生。
通过地质勘探和岩石力学参数测定,可以对煤矿冲击地压的发生概率和程度进行预测,从而采取相应的措施来强化巷道支护和控制开采厚度,降低地压对巷道的影响。
煤矿冲击地压是一种严重威胁矿工安全的地质灾害,针对不同类型的冲击地压采取不同的防治措施是保证矿工安全和矿山正常生产的关键。
综合采取强化巷道支护、合理选择采煤方式和厚度、预测和监测地压等综合措施,可以有效减小冲击地压的影响,保证矿山的安全稳定运营。
小议煤矿冲击地压特点及防治技术1. 引言1.1 煤矿冲击地压的定义煤矿冲击地压是指在煤矿开采过程中,由于巷道围岩受到矿压作用而发生的一种地质灾害。
通常情况下,煤矿冲击地压是由于开采作业导致的应力集中和围岩破碎等原因引起的。
冲击地压的发生会给煤矿生产安全带来重大威胁,严重影响矿山的正常运行。
煤矿冲击地压的定义包括两个方面:一是指在煤矿开采作业中,围岩受到矿山压力影响,导致巷道支架失稳,从而形成地压现象;二是指在煤矿开采过程中,由于深部矿体开采导致地下岩体应力再分布,围岩变形而引起的地质灾害现象。
煤矿冲击地压的危害主要表现在对矿工安全和生产设施的破坏,严重影响煤矿的正常生产运行。
为有效预防和控制煤矿冲击地压,必须深入了解其特点和成因,制定科学有效的防治技术措施。
1.2 煤矿冲击地压的危害1. 造成矿井事故:煤矿冲击地压是矿井内部岩层发生破裂破碎的过程,在冲击地压发生时,岩层瞬间失稳,可能导致矿井内的支护设施破坏,造成矿工伤亡事故。
2. 影响矿井生产:煤矿冲击地压会对矿井生产造成严重影响,矿井停产时间延长,生产效率下降,给企业带来直接经济损失。
3. 加剧地质灾害:煤矿冲击地压的发生可能导致周边地质环境受到破坏,如引发地面沉陷、地裂缝、岩层滑动等地质灾害,进一步威胁矿井及周边地区的安全。
4. 威胁矿工生命安全:在煤矿冲击地压发生时,矿工往往处于最危险的位置,容易受到直接威胁,一旦发生事故,可能导致矿工伤亡。
煤矿冲击地压的危害不容忽视,必须加强防治工作,提高矿井安全生产水平,确保矿工的生命安全和矿井的稳定运行。
【字数:221】2. 正文2.1 冲击地压形成的原因冲击地压主要是由于煤岩体断裂破碎而引起的。
其主要形成原因包括以下几点:1. 煤层岩层结构的变异性:煤层、岩层岩性、厚度、倾角等因素的变异性会导致断层的存在,从而引发地压问题。
2. 工作面煤岩层的破碎:在开采过程中,矿岩会发生破碎,当煤岩破碎量较大时,地压问题将会更加严重。
防治煤矿冲击地压细则第一章总则第一条为了加强煤矿冲击地压防治工作,有效预防冲击地压事故,保障煤矿职工安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《煤矿安全规程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,制定《防治煤矿冲击地压细则》(以下简称《细则》)。
第二条煤矿企业(煤矿)和相关单位的冲击地压防治工作,适用本细则。
第三条煤矿企业(煤矿)的主要负责人(法定代表人、实际控制人)是冲击地压防治的第一责任人,对防治工作全面负责;其他负责人对分管范围内冲击地压防治工作负责;煤矿企业(煤矿)总工程师是冲击地压防治的技术负责人,对防治技术工作负责。
第四条冲击地压防治费用必须列入煤矿企业(煤矿)年度安全费用计划,满足冲击地压防治工作需要。
第五条冲击地压矿井必须编制冲击地压事故应急预案,且每年至少组织一次应急预案演练。
第六条冲击地压矿井必须建立冲击地压防治安全技术管理制度、防治岗位安全责任制度、防治培训制度、事故报告制度等工作规范。
第七条鼓励煤矿企业(煤矿)和科研单位开展冲击地压防治研究与科技攻关,研发、推广使用新技术、新工艺、新材料、新装备,提高冲击地压防治水平。
第二章一般规定第八条冲击地压是指煤矿井巷或工作面周围煤(岩)体由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象,常伴有煤(岩)体瞬间位移、抛出、巨响及气浪等。
冲击地压可按照煤(岩)体弹性能释放的主体、载荷类型等进行分类,对不同的冲击地压类型采取针对性的防治措施,实现分类防治。
第九条在矿井井田范围内发生过冲击地压现象的煤层,或者经鉴定煤层(或者其顶底板岩层)具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层为冲击地压煤层。
有冲击地压煤层的矿井为冲击地压矿井。
第十条有下列情况之一的,应当进行煤层(岩层)冲击倾向性鉴定:(一)有强烈震动、瞬间底(帮)鼓、煤岩弹射等动力现象的。
(二)埋深超过400米的煤层,且煤层上方100米范围内存在单层厚度超过10米、单轴抗压强度大于60MPa的坚硬岩层。
防治煤矿冲击地压细则第一章总则第一条为了加强煤矿冲击地压防治工作,有效预防冲击地压事故,保障煤矿职工安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《煤矿安全规程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,制定《防治煤矿冲击地压细则》(以下简称《细则》)。
第二条煤矿企业(煤矿)和相关单位的冲击地压防治工作,适用本细则。
第三条煤矿企业(煤矿)的主要负责人(法定代表人、实际控制人)是冲击地压防治的第一责任人,对防治工作全面负责;其他负责人对分管范围内冲击地压防治工作负责;煤矿企业(煤矿)总工程师是冲击地压防治的技术负责人,对防治技术工作负责。
第四条冲击地压防治费用必须列入煤矿企业(煤矿)年度安全费用计划,满足冲击地压防治工作需要。
第五条冲击地压矿井必须编制冲击地压事故应急预案,且每年至少组织一次应急预案演练。
第六条冲击地压矿井必须建立冲击地压防治安全技术管理制度、防治岗位安全责任制度、防治培训制度、事故报告制度等工作规范。
第七条鼓励煤矿企业(煤矿)和科研单位开展冲击地压防治研究与科技攻关,研发、推广使用新技术、新工艺、新材料、新装备,提高冲击地压防治水平。
第二章一般规定第八条冲击地压是指煤矿井巷或工作面周围煤(岩)体由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象,常伴有煤(岩)体瞬间位移、抛出、巨响及气浪等。
冲击地压可按照煤(岩)体弹性能释放的主体、载荷类型等进行分类,对不同的冲击地压类型采取针对性的防治措施,实现分类防治。
第九条在矿井井田范围内发生过冲击地压现象的煤层,或者经鉴定煤层(或者其顶底板岩层)具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层为冲击地压煤层。
有冲击地压煤层的矿井为冲击地压矿井。
第十条有下列情况之一的,应当进行煤层(岩层)冲击倾向性鉴定:(一)有强烈震动、瞬间底(帮)鼓、煤岩弹射等动力现象的。
(二)埋深超过400米的煤层,且煤层上方100米范围内存在单层厚度超过10米、单轴抗压强度大于60MPa的坚硬岩层。
(三)相邻矿井开采的同一煤层发生过冲击地压或经鉴定为冲击地压煤层的。
(四)冲击地压矿井开采新水平、新煤层。
第十一条煤层冲击倾向性鉴定按照《冲击地压测定、监测与防治方法第2部分:煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法》(GB/T 25217.2)进行。
第十二条顶板、底板岩层冲击倾向性鉴定按照《冲击地压测定、监测与防治方法第1部分:顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法》(GB/T 25217.1)进行。
第十三条煤矿企业(煤矿)应当委托能够执行国家标准(GB/T 25217.1、GB/T 25217.2)的机构开展煤层(岩层)冲击倾向性的鉴定工作。
鉴定单位应当在接受委托之日起90天内提交鉴定报告,并对鉴定结果负责。
煤矿企业应当将鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构。
第十四条开采具有冲击倾向性的煤层,必须进行冲击危险性评价。
煤矿企业应当将评价结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构。
开采冲击地压煤层必须进行采区、采掘工作面冲击危险性评价。
第十五条冲击危险性评价可采用综合指数法或其他经实践证实有效的方法。
评价结果分为四级:无冲击地压危险、弱冲击地压危险、中等冲击地压危险、强冲击地压危险。
煤层(或者其顶底板岩层)具有强冲击倾向性且评价具有强冲击地压危险的,为严重冲击地压煤层。
开采严重冲击地压煤层的矿井为严重冲击地压矿井。
经冲击危险性评价后划分出冲击地压危险区域,不同的冲击地压危险区域可按冲击危险等级采取一种或多种的综合防治措施,实现分区管理。
第十六条新建矿井在可行性研究阶段应当根据地质条件、开采方式和周边矿井等情况,参照冲击倾向性鉴定规定对可采煤层及其顶底板岩层冲击倾向性进行评估,当评估有冲击倾向性时,应当进行冲击危险性评价,评价结果作为矿井立项、初步设计和指导建井施工的依据,并在建井期间完成煤层(岩层)冲击倾向性鉴定。
第十七条煤层(矿井)、采区冲击危险性评价及冲击地压危险区划分可委托具有冲击地压研究基础与评价能力的机构或由具有5年以上冲击地压防治经验的煤矿企业开展,编制评价报告,并对评价结果负责。
采掘工作面冲击危险性评价可由煤矿组织开展,评价报告报煤矿企业技术负责人审批。
第十八条有冲击地压矿井的煤矿企业必须明确分管冲击地压防治工作的负责人及业务主管部门,配备相关的业务管理人员。
冲击地压矿井必须明确分管冲击地压防治工作的负责人,设立专门的防冲机构,并配备专业防冲技术人员与施工队伍,防冲队伍人数必须满足矿井防冲工作的需要,建立防冲监测系统,配备防冲装备,完善安全设施和管理制度,加强现场管理。
第十九条冲击地压防治应当坚持“区域先行、局部跟进、分区管理、分类防治”的原则。
第二十条冲击地压矿井必须编制中长期防冲规划和年度防冲计划。
中长期防冲规划每3至5年编制一次,执行期内有较大变化时,应当在年度计划中补充说明。
中长期防冲规划与年度防冲计划由煤矿组织编制,经煤矿企业审批后实施。
中长期防冲规划主要包括防冲管理机构及队伍组成、规划期内的采掘接续、冲击地压危险区域划分、冲击地压监测与治理措施的指导性方案、冲击地压防治科研重点、安全费用、防冲原则及实施保障措施等。
年度防冲计划主要包括上年度冲击地压防治总结及本年度采掘工作面接续、冲击地压危险区域排查、冲击地压监测与治理措施的实施方案、科研项目、安全费用、防冲安全技术措施、年度培训计划等。
第二十一条有冲击地压危险的采掘工作面作业规程中必须包括防冲专项措施,防冲专项措施应当依据防冲设计编制,应当包括采掘作业区域冲击危险性评价结论、冲击地压监测方法、防治方法、效果检验方法、安全防护方法以及避灾路线等主要内容。
第二十二条开采冲击地压煤层时,必须采取冲击地压危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施。
第二十三条冲击地压矿井必须依据冲击地压防治培训制度,定期对井下相关的作业人员、班组长、技术员、区队长、防冲专业人员与管理人员进行冲击地压防治的教育和培训,保证防冲相关人员具备必要的岗位防冲知识和技能。
第二十四条新建矿井和冲击地压矿井的新水平、新采区、新煤层有冲击地压危险的,必须编制防冲设计。
防冲设计应当包括开拓方式、保护层的选择、巷道布置、工作面开采顺序、采煤方法、生产能力、支护形式、冲击危险性预测方法、冲击地压监测预警方法、防冲措施及效果检验方法、安全防护措施等内容。
新建矿井防冲设计还应当包括:防冲必须具备的装备、防冲机构和管理制度、冲击地压防治培训制度和应急预案等。
新水平防冲设计还应当包括:多水平之间相互影响、多水平开采顺序、水平内煤层群的开采顺序、保护层设计等。
新采区防冲设计还应当包括:采区内工作面采掘顺序设计、冲击地压危险区域与等级划分、基于防冲的回采巷道布置、上下山巷道位置、停采线位置等。
第二十五条冲击地压矿井应当按照采掘工作面的防冲要求进行矿井生产能力核定,在冲击地压危险区域采掘作业时,应当按冲击地压危险性评价结果明确采掘工作面安全推进速度,确定采掘工作面的生产能力。
提高矿井生产能力和新水平延深时,必须组织专家进行论证。
第二十六条矿井具有冲击地压危险的区域,采取综合防冲措施仍不能消除冲击地压危险的,不得进行采掘作业。
第二十七条开采冲击地压煤层时,在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业。
2个掘进工作面之间的距离小于150米时,采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350米时,2个采煤工作面之间的距离小于500米时,必须停止其中一个工作面,确保两个回采工作面之间、回采工作面与掘进工作面之间、两个掘进工作面之间留有足够的间距,以避免应力叠加导致冲击地压的发生。
相邻矿井、相邻采区之间应当避免开采相互影响。
第二十八条开拓巷道不得布置在严重冲击地压煤层中,永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。
开拓巷道、永久硐室布置达不到以上要求且不具备重新布置条件时,需进行安全性论证。
在采取加强防冲综合措施,确认冲击危险监测指标小于临界值后方可继续使用,且必须加强监测。
第二十九条冲击地压煤层巷道与硐室布置不应留底煤,如果留有底煤必须采取底板预卸压等专项治理措施。
第三十条严重冲击地压厚煤层中的巷道应当布置在应力集中区外。
冲击地压煤层双巷掘进时,2条平行巷道在时间、空间上应当避免相互影响。
第三十一条冲击地压煤层应当严格按顺序开采,不得留孤岛煤柱。
采空区内不得留有煤柱,如果特殊情况必须在采空区留有煤柱时,应当进行安全性论证,报企业技术负责人审批,并将煤柱的位置、尺寸以及影响范围标在采掘工程平面图上。
煤层群下行开采时,应当分析上一煤层煤柱的影响。
第三十二条冲击地压煤层开采孤岛煤柱前,煤矿企业应当组织专家进行防冲安全开采论证,论证结果为不能保障安全开采的,不得进行采掘作业。
严重冲击地压矿井不得开采孤岛煤柱。
第三十三条对冲击地压煤层,应当根据顶底板岩性适当加大掘进巷道宽度。
应当优先选择无煤柱护巷工艺,采用大煤柱护巷时应当避开应力集中区,严禁留大煤柱影响邻近层开采。
第三十四条采用垮落法管理顶板时,支架(柱)应当具有足够的支护强度,采空区中所有支柱必须回净。
第三十五条冲击地压煤层采掘工作面临近大型地质构造(幅度在30米以上、长度在1千米以上的褶曲,落差大于20米的断层)、采空区、煤柱及其它应力集中区附近时,必须制定防冲专项措施。
第三十六条编制采煤工作面作业规程时,应当确定回采工作面初次来压、周期来压、采空区“见方”等可能的影响范围,并制定防冲专项措施。
第三十七条在无冲击地压煤层中的三面或者四面被采空区所包围的区域开采或回收煤柱时,必须进行冲击危险性评价、制定防冲专项措施,并组织专家论证通过后方可开采。
有冲击地压潜在风险的无冲击地压煤层的矿井,在煤层、工作面采掘顺序,巷道布置、支护和煤柱留设,采煤工作面布置、支护、推进速度和停采线位置等设计时,应当避免应力集中,防止不合理开采导致冲击地压发生。
第三十八条冲击地压煤层内掘进巷道贯通或错层交叉时,应当在距离贯通或交叉点50米之前开始采取防冲专项措施。
第三十九条具有冲击地压危险的高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井,应当根据本矿井条件,综合考虑制定防治冲击地压、煤与瓦斯突出、瓦斯异常涌出等复合灾害的综合技术措施,强化瓦斯抽采和卸压措施。
具有冲击地压危险的高瓦斯矿井,采煤工作面进风巷(距工作面不大于10米处)应当设置甲烷传感器,其报警、断电、复电浓度和断电范围同突出矿井采煤工作面进风巷甲烷传感器。
第四十条具有冲击地压危险的复杂水文地质、容易自燃煤层的矿井,应当根据本矿井条件,在防治水、煤层自然发火时综合考虑防治冲击地压。
第四十一条冲击地压矿井必须制定避免因冲击地压产生火花造成煤尘、瓦斯燃烧或爆炸等事故的专项措施。