采煤概论 重要知识点总结
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《采煤概论》重要知识点汇总九241.集中片盘斜井开拓的通风系统采煤工作面通风系统:新鲜风流经主斜井1、片盘车场3、片盘运输平巷4,联络平巷或联络斜巷、上煤层超前运输平巷6,进入上煤层采煤工作面8,清洗采煤工作面后,乏风流经上煤层超前回风平巷7,回风联络平巷或联络斜巷、片盘回风平巷5、片盘上部车场、副斜井2、引风道,主扇风机排出地面。
242.片盘斜井开拓的特点片盘斜井开拓的基本特点是井田沿倾斜划分片盘,沿走向不分采区,每个片盘整段回采,从井田边界向井筒方向连续推进(回采)。
1.优点。
巷道布置和生产系统简单;初期工程量少,投资少,建井期短;沿煤层掘进施工容易,能进一步掌握煤层赋存和地质构造等情况;矿井生产系统、技术装备及生产管理比较简单。
2.缺点。
矿井内不能布置较多的采煤工作面,矿井生产能力小;各片盘服务年限短,井筒需要经常延伸,容易造成矿井延伸与生产相互干扰;对断层、褶曲等地质构造的适应性差。
3.适用条件。
片盘斜井开拓方式适用于煤层赋存稳定,地质构造比较简单,井田走向长度和倾斜长度较小,煤层埋藏较浅的小型矿井。
片盘斜井的井筒一般沿煤层真倾斜方向向下掘进。
煤层倾角较大时,为减小井筒倾角,也可沿煤层伪斜方向掘进。
243.斜井多水平上山式开拓的条件井田有两层可采煤层,煤层为缓倾斜煤层,埋藏不深。
井田沿煤层倾斜方向划分为两个阶段,设两个开采水平,标高分别为-100m和-280m,阶段内沿煤层走向划分为6个采区。
244.斜井多水平上山式开拓的掘进顺序井巷掘进顺序:在井田走向中部自地面向下在最下一个可采煤层的底板岩层中开掘主斜井、副斜井,当副斜井掘至+80m回风水平后,开掘辅助车场和总回风巷。
为便于矿井通风,在井田上部掘边界风井,掘回风石门与总回风巷相连。
主、副斜井掘至-100m第一水平后,开掘井底车场6,并在最下一个可采煤层m2底板岩层中掘主要运输大巷,并向两翼延长,当掘至采区走向中部后,掘采区下部车场、采区运输上山、采区轨道上山与总回风巷连通,形成全负压通风系统;然后,在采区上山的基础上掘区段运输石门、m1区段运输平巷,同时在井田浅部+80m回风水平,在采区上山的基础上掘区段回风石门、m1区段回风平巷,然后掘工作面开切眼,将m1区段运输平巷和m1区段回风平巷连通构成工作面,形成生产系统。
《采煤概论》重要知识点汇总十三361.炮眼深度炮眼深度决定了每一掘进循环的钻眼和装岩工作量、循环进尺以及每班的循环次数。
炮眼深度主要根据岩石性质、巷道断面大小、循环作业方式、凿岩机类型、炸药威力、工人技术水平等因素来确定。
合理的炮眼深度应以高速、高效、低成本、便于组织正规循环作业为原则。
单从爆破理论分析,采用中深孔(大于2.5m)爆破最为合理,但在我国浅眼(1~2m)多循环在一定时期取得了较好的成绩。
从近年来的发展趋势看,炮眼平均深度逐渐由浅孔向中深孔(2.0~2.5m)发展。
362.炸药消耗量炸药消耗量指爆破1m3实体岩石所需要的炸药量,即工作面一次爆破所需的总炸药量Q和工作面一次爆下的实体岩石总体积V之比。
炸药消耗量是一个很重要的参数,将直接影响到岩石块度、钻眼和装岩的工作量、炮眼利用率、巷道轮廓的整齐程度、围岩的稳定性以及爆破成本等。
363.炮眼数目炮眼的多少直接影响到钻眼工作量、爆破岩石的块度、巷道的形状等。
炮眼数目取决于岩石性质、巷道断面形状和尺寸、炮眼直径和炸药性能等因素。
合理的炮眼数目应以保证爆破效果为原则。
一般是先根据围岩性质和断面大小进行初步估算,然后在断面图上进行炮眼布置,得出炮眼总数,再通过实践调整修正。
364.装药结构和起爆装药结构和起爆是控制爆破作用范围、性质和方向的重要因素。
合理的装药结构应使药卷均匀地分布在炮眼中,并能有效地控制炸药猛度对围岩的破坏作用。
因此,在爆破工作中对此项工作要慎重对待并不断改进。
365.掏槽眼和辅助眼的装药结构根据起爆药包所在位置的不同,掏槽眼和辅助眼装药有正向装药与反向装药两种。
正向装药先将被动药包依次装入眼内,然后装入起爆药包,所有药包和雷管的聚能穴一致朝向眼底,最后用炮泥填满炮孔。
反向装药先将起爆药包装入眼底,然后再装被动药包,最后装满炮泥,并且雷管和药包的聚能穴一致朝向眼口。
这样爆轰波由里向外传播,与岩石朝自由面运动的方向一致,有利于反射拉伸波破碎岩石;同时起爆药包距自由面较远,爆炸气体不会立即从眼口冲出,爆炸能量能得到充分利用,因此能取得较好的爆破效果。
采煤概论复习概要1、地质作用:由于自然动力引起地壳物质组成、内部构造和地表形态变化与发展的作用。
2、内力地质作用包括:地壳运动、岩浆运动、变质作用和地震作用等。
3、煤层的形成受古植物、古气候、古地理及古构造等条件的控制。
4、成煤作用大致可分为泥炭化和煤化两个阶段。
5、评价煤质的主要指标包括:水分W、灰分A、挥发分V、发热量Q、胶质层厚度Y、含矸率等。
6、产状要素:走向、倾向、倾角。
7、根据开采技术的特点,煤层按倾角可分为缓斜煤层(8°~25°)、倾斜煤层(25°~45°)、急斜煤层(45°~90°)3类。
通常又把倾角在8°以下的煤层称为近水平煤层。
8、井田境界的划分方法:有垂直划分、水平划分、按煤组划分及按自然条件形状划分几种。
9、矿井的服务年限:一个矿井从投产到报废的开采年限。
10、井田再划分方式:井田划分为阶段、井田划分为盘区、井田分区域划分、阶段内再划分。
11、阶段:在井田范围内,沿煤层倾斜方向,按一定标高将井田划分成的若干长条。
12、开采水平:布置有井底车场和主要运输大巷,并担负该水平开采范围内的主要运输和提升任务的水平。
13、阶段内再划分的几种形式:分区式、分带式布置、分段式、整阶段布置。
14、下行开采顺序:由于煤层在地下大多为倾斜赋存,对同一层煤一般都是由上而下(由浅入深)地逐步开采。
反之,称为煤层的上行开采顺序。
15、煤层沿走向的开采顺序有前进式和后退式。
16、巷道按空间特征分为垂直巷道、水平巷道、倾斜巷道几种。
17、矿井巷道按其在生产中的重要性还可以分为开拓巷道、准备巷道、回采巷道3种。
开拓巷道:为全矿井、一个开采水平或阶段服务的巷道,如井筒、井底车场、阶段(或水平)运输大巷和回风大巷等。
准备巷道:为整个采区服务的巷道,如采区上(下)山、采区上下车场、采区石门等。
回采巷道:为工作面采煤直接服务的巷道,如区段上下平巷和开切眼等。
第一章:煤矿地质知识(1)地质作用:在漫长的地质年代中,由于自然动力引起地壳物质组成,内部构造和地表形态变化与发展的作用称为地质作用。
地质作用案进行的场所及能源的不同,可分为内力地质作用和外力地质作用。
内力地质作用包括地壳运动、演讲运动、变质作用和地震作用等。
(2)岩石:岩石是矿物的集合体,组成地壳的岩石种类繁多,按生成原因可以将岩石划分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三大类别。
(3)古植物从死亡、堆积到转化为煤要经过一系列的演化过程,这一过程称为煤作用。
成煤作用大致可分为泥炭化和煤化两个阶段。
(4)煤层的厚度可以划分为以下三类:(I)薄煤层0.5-1.3米,(II)中厚煤层:1.3-3.5米(III)厚煤层:厚度在3.5米以上(5)在地壳运动的作用下,煤和岩层改变了原始埋藏状态,所产生的变形或变位的形迹称为地质构造。
可以分为单斜构造、褶曲构造和断裂构造。
岩层的位置及特征通常用产状要素来描述。
产状要素有走向、倾向和倾角。
(6)断距:根据断层两盘相对运动的方向,断层可以分为三种基本类型:(i)正断层:上盘相对下降,下盘相对上升。
(ii)逆断层:上盘相对上升,下盘相对下降。
(iii)平推断层:断层两盘沿水平方向相对平移。
正断层’逆断层在煤矿中最常见。
(7)煤田地质勘探工作可划分为煤田普查、矿区详查和井田精查三个阶段,并依次进行。
(8)矿井储量煤炭资源是煤田地质勘探工作中最终成果的集体表现,它是指地下埋藏着的具有工业价值的煤炭资源量。
对勘探成果进行可行性评价和按经济意义分类,矿井储量可分为矿井地质资源量、矿井工业储量、矿井设计储量和矿井设计可采储量四种。
(i)矿井地质资源量:详查地质报告提供的查明煤炭资源的全部(ii)矿井工业储量:地质资源中控制的资源量,经分类得出的经济基础储量、边际经济储量连同地质储量中推断资源量的大部,归类为矿井工业储量。
(iii)矿井设计储量:矿井工业资源/储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱、地面建(构)筑物煤柱等永久煤柱损失量的资源/储量,称为矿井设计储量。
《采煤概论》重要知识点汇总八211.井田阶段内的带区式划分的特点将两个阶段联合起来开采,在开采水平的位置平行布置一条运输大巷和一条回风大巷,采煤工作面通过工作面运输巷和回风巷直接与阶段运输巷和回风大巷相连构成生产系统,上阶段的由阶段的上部边界向下部边界推进(俯采),下阶段的由阶段的下部边界向上部边界推进(仰采)。
这种采煤方法工作面运输巷和工作面回风巷均沿煤层倾斜方向布置,称为倾斜长壁采煤法。
工作面运输巷和工作面回风巷分别为倾斜分带运输巷和倾斜分带回风巷。
带区式划分倾斜长壁采煤法与采区式划分走向长壁采煤法相比,巷道掘进工程量少,生产系统简单,缺点是分带工作面倾斜分带运输巷和倾斜分带回风巷为倾斜巷道,掘进困难,掘进和采煤过程中辅助运输不便。
带区式划分一般适用于煤层倾角小于12°,地质构造简单的煤层。
212.近水平煤层井田划分倾角较小的近水平煤层,井田沿煤层倾斜方向的高差很小,很难按阶段式划分方法将井田划分为阶段,可将井田直接划分为盘区或带区。
通常,沿煤层的延展方向布置大巷,在大巷两侧将井田划分成为若干具有独立生产系统的块段,每个块段称为一个盘区或带区。
盘区内的巷道布置方式及生产系统与采区基本相同,带区则与阶段内的带区式基本相同。
213.矿井储量矿井储量是指井田内通过地质手段查明的符合国家煤炭储量计算标准的可采煤层的全部储量,又称矿井总储量。
根据国家能源政策和煤炭资源状况及开采经济、技术条件,矿井储量可划分为若干类型。
通过对矿井储量分级和分类,不仅可以反映煤炭资源的埋藏量,还可表明煤炭的质量,勘探程度,地质情况,储量的可靠性,开采经济、技术条件以及可以被开采和利用的价值。
矿井储量是进行矿井设计、建井、制订生产计划、安排生产接续和远景规划的主要依据。
214.矿井地质储量矿井地质储量是指矿井技术边界范围内的全部煤炭的储量。
215.矿井工业储量矿井工业储量(ZC)是指在井田范围内,经过地质勘探,地质构造比较清楚,煤层厚度和质量均合乎开采要求,可供开采利用的储量。
《采煤概论》重要知识点汇总三61.煤中的胶质层厚度胶质层厚度是指在隔绝空气的条件下,将煤样加热到一定温度,煤中有机质就开始分解软化,形成黏稠状胶质体的厚度。
胶质层厚度能反映煤的黏结性强弱,胶质层厚度越大,煤的黏结性越强,没有黏结性的煤,加热时不产生胶质体。
煤的胶质层厚度随着煤的变质程度增加有规律地变化。
变质程度很高或很低的煤,胶质层厚度很小或为零,即黏结性差或没有黏结性。
胶质层厚度是评价煤炼焦性能的指标,也是我国目前煤炭分类的指标之一。
62.煤中的发热量单位质量的煤完全燃烧后所产生的全部热量,称为煤的发热量,其单位为MJ/kg。
它对评价煤的燃烧价值有很重要的意义。
煤发热量的大小主要取决于煤中可燃元素(碳、氢)的含量,因而也与煤的变质程度有关。
一般来说,变质程度越高,发热量越大,但是,由于烟煤向无烟煤过渡时,氢的含量下降很快,并且氢燃烧时产生的发热量为碳的4倍,所以某些烟煤的发热量略高于无烟煤。
此外,煤发热量还受水分、灰分等因素的影响,灰分高、水分大时,发热量较低。
63.煤中的含矸率含矸率是指矿井开采出来的煤炭中大于50mm的矸石量占全部煤量的百分率。
64.煤的工业分类煤炭因其分类的目的不同,分类方法也不同。
按成煤原始物质和堆积环境的不同分类,称为煤的成因分类;按煤的元素组成等基本性质的不同分类,称为煤的科学分类;按煤的不同工艺性质和利用途径分类,则称为煤的工业分类。
煤的工业分类是指导煤炭资源合理开发利用的基本法规,是统计资源储量和评价煤炭资源利用合理性的根本依据,也是反映国家在煤炭加工利用方面的科学技术水平的指南。
65.煤的综合利用煤炭是一种不可再生的化石资源,目前在我国能源消费结构中占65%以上。
它不仅是动力燃料,而且是宝贵的化工原料,在国民经济发展中占据着十分重要的地位。
煤的综合利用是指通过多种途径将煤中的有用物质都充分、合理地应用起来,以提高煤的经济价值。
通过煤的综合利用,不但可以利用煤的热量,而且可从中取得宝贵的化工、医药、化肥等工业原料,大大提高煤的经济价值。
采煤概论重点内容复习1.地质作用:由于自然动力引起地壳物质组成、内部构造和地表形态变化与开展的作用.地质作用也分为:内力地质作用和外力地质作用.内力地质作用:1地壳运动2岩浆活动3变质作用4地震作用外力地质作用:1风化和剥蚀2搬运和沉淀3固结成岩2.岩石可分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三大类.3煤是由古代植物遗体演化而形成的.4煤层形成的条件:1古植物2古气候3古地理4古构造5成煤作用可分为泥炭化和煤化两个阶段.6煤质的主要指标:水分、灰分、挥发分、胶质层厚度、发热量、硫和磷的含量、含肝率.7煤层的厚度分为:薄煤层〔0.5〜1.3m〕、中厚煤层〔1.3〜3.5m〕、厚煤层〔3.5〜8m〕、巨厚煤层〔8m 以上〕8煤层厚度对开采的影响,煤层分为:稳定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层、极不稳定煤层.9煤层中有无较稳定的夹石层,煤层可分为简单结构煤层和复杂结构煤层.10地质构造:在地壳运动下,煤和岩层改变了原始埋葬状态,所产生的变形或变位的形11地质构造可分为:1单斜卞^造2褶皱构造〔背斜和向斜〕3断裂构造12断层两盘运动方向,断层可分为:正断层、逆断层、平推断层.13断层走向与岩层走向相对关系,断层分为:走向断层、倾向断层、斜交断层.14岩层的产状要素有走向、倾向和倾角.15煤层按倾角可分为:缓斜煤层〔8*~25*〕、倾斜煤层〔25*~45*〕、急斜煤层〔45*~90*〕、近水平煤层〔小于8*〕 16煤田地质勘探的任务:了解煤炭储量、井田地质条件、煤层赋存条件、水文地质条件、开采技术条件、煤种煤质等矿井资源条件.17煤炭工业建设分为:远景规划、矿区总体设计、矿井设计.18煤田地质勘探工作划分为:煤田普查、矿区详查、xx精查.19矿井储量可分为:矿井地质资源量、矿井工业储量、矿井设计储量、矿井设计可采储量.20坐标系统:1地理坐标系2平面直角坐标3高程〔绝对高程和相对高21在煤矿地质图中,采用方位角和象限角表示煤层、断层、巷道的走向和倾角.方位角范围:0*~360*.象限角范围:0*~90*.22等高线特点:(1)等高线是连续的闭合曲线,不能相交或重合.(2)等高线任意一点向相邻等高线可作很多线段,最短一条线段称最大倾斜线,与等高线成直角.(3)等高线稠密表示陡坡、稀疏表示缓坡、均匀表示坡度一致.23xx开拓:划归煤矿开采的范围称井田,在井田范围内,主要巷道的总体布置及其有关参数确实定叫xx开拓.24煤矿床的开采方法有露天开采和地下开采两类.25煤田划分为xx的原那么:(1)井田范围、储量、煤层赋存及开采条件要与矿井生产水平相适应(2)保证xx有合理的尺寸(3)充分利用自然等条件划分xx(4)合理规划矿井开采范围,处理好相邻矿井之间的关系.26xx境界划分方法:垂直划分、水平划分、按煤组划分27大型矿井(1.2、1.5、1.8、2.4、3.0、4.0、5.0、6.0 及以上〕Mt/a中型矿井〔0.45 0.6、0.9〕 Mt/a小型矿井〔0.3及以下〕Mt/a28.T=Zk/〔AK〕T-T井设计效劳年限,a A---T井设计生产水平,t/aZk---r井设计可采储量K---储量备用系数29开采水平:布置有井底车场和主要运输大巷,并负担该水平开采范围内的主要运输和升任务的水平.30巷道按空间特征分为:垂直巷道、水平巷道、倾斜巷道.31矿井巷道按在生产的重要性可分为:开拓巷道、准备巷道、回采巷道.32开拓方式:在一定的井田地质、开采技术条件下,矿井开拓巷道的布置方式叫开拓方33井田开拓方式按井筒(碉)分为:立井开拓、斜井开拓、平碉开拓、综合开拓.34解决井田开拓问题,应遵循的原那么:(1)贯彻执行国家有关煤炭工业的技术政策,在保证生产可靠和平安的条件下减少开拓工程量.(2)简化生产系统、预防生产分散、合理集中生产(3)合理开发国家资源,减少煤炭损失(4)贯彻执行煤矿平安生产有关规定,建立完善的通风、运输、供电系统,使主要巷道保持良好状态.(5)适应国家的技术水平和设备供给,为开展采煤机械化、综合机械化、自动化创造条件(6)不同煤质和煤层要分别开采,以及其他有益矿物的综合开采.35矿井倾角只要依据装备的提升设备确定,符合的范围:串车提升(a不大于25*)、箕斗提升(a=20*~30*)、无极绳提升(a不大于10*)、胶带输送机提升(a不大于17*) 36立井开拓方式的优缺点(特点):此开拓方式生产系统简单、运输环节少、建井速度快、投产早,但上山阶段的分带风巷是下行风.37平碉开拓的布置方式:走向平碉和垂直平碉.38综合开拓分为:1立井---斜井综合开拓2斜井---立井综合开拓3平碉---立井综合开通4平碉---斜井综合开拓39井筒位置主要指1是井口和井底沿井田走向和倾斜方向的位置;2是井筒通过的岩层层位40选择井筒位置:1地面因素2 地下因素3技术经济因素41采区上山开采与采区下山开采在运输、排水、通风、掘进都有各自特点:(1)运输方面:采区上山开采时,运输水平大、动力消耗少、运输费用低,假设煤向上运输,费用比下山开采费用大.(2)排水方面:采区上山开采排水系统简单,下山开采排水复杂,要增加排水设备和费用(3)通风方面:采区上山开采不易漏风;下山开采通风效率低,建筑物多,通风治理困难,对高瓦斯矿井更不利(4)掘进方面:采区下山掘进的通风比上山掘进容易,装载、运输、排水都比上山困难(5)只有煤层倾角小于16*、瓦斯含量低、涌水量小时,既可用上山开采也可用下山开采.42阶段大巷包括阶段运输大巷和回风大巷.43我国阶段大巷运输方式:轨道运输和带式输送机运输.44运输大巷布置形式有:分层运输大巷、集中运输大巷、分组集中运输大巷.45井底车场:是井筒与井下主要巷道连接处的一组巷道和碉室的总称.它负担着矿井煤研、物料、设备、人员的转运任务,又为矿井的通风、排水、供电效劳,是连接井下运输和井筒提升的枢纽.46井底车场形式分为:环行式(卧式、斜式、立式)和折返式.47选择井底车场形式时的原那么:(1)运输系统和调车方式要简单(2)车场通过水平较矿井实际生产水平富裕30%以上(3)减少巷道开拓工程量(4)减少巷道交叉点,减少施工困能、提升行车速度,增大井底车场的通过水平(5)车场碉室和巷道,应布置在稳定的容易维护的岩层中.48矿井延伸的原那么:(1)利用老矿原有设备、设施,挖掘现有生产潜力(2)力求生产系统简单,缩短新旧开采水平交替生产时间(3)减少投资、缩短工期、降低生产费用(4)采用先进技术,适应现代化生产的需要.49矿井延伸方案的选择:1主、副井直接延伸2采用暗立井或暗斜井延伸3新开一个井筒,延伸一个井筒50f=Rc/10f---为普氏岩石巩固性系数Rc--岩石的单轴抗压强度,MPa51破岩方法:机械破岩和爆破破岩.52炮眼又称掏梢眼崩落眼分为:辅助眼和周边眼53炸药按其成分分为:硝甘炸药和硝镂炸药.54巷道围岩压力:围岩变形受阻而作用在支护结构物上的挤压力或塌落岩石的重力.巷道围岩压力的组成:松动围岩压力、变形围岩压力、膨胀围岩压力、撞击围岩压力.55巷道矿压限制的方法:1巷道保护2巷道支护3巷道维护对付矿压的原理来看包括:抗压、让压、躲压、移压.56准备方式包括:上(下)山采区式准备方式、盘曲式与条带式准备方式57采区布置两条上、下山(运输上山、轨道上山),除满足运输、通风、行人需要,需增加的上山数目:(1)生产水平大的特厚煤层采区和联合布置采区(2)产量大、瓦斯多的采区,特别是下山采区(3)上下区段同时生产,需要简化通风系统的采区(4)提前掘进其他采区巷道的采区.58上山的布置方式:1两条煤层上山2一岩一煤上山3两条岩石上山4两岩一煤上山5三条岩石上山59采区车场:是采区上〔下〕山与区段平巷或阶段运输大巷连接处一组巷道和碉室的总称,是采区巷道的组成局部.根据所处位置,分为:上部车场〔甩车场和平车场〕、中部车场和下部车场.60采区采出率:厚煤层不低于75%,中厚煤层不低于80%,薄煤层不低于85%工作面采出率:厚煤层分层工作面不低于93%,中厚煤层不低于95%,薄煤层不低于97%61矿山压力:应力分布中,使围岩产生变形、移动、破坏,从而对工作面、巷道及围岩产生压力,这种因围岩移动而产生的压力称矿山压力.62矿山压力显现:在矿山压力下,出现冒顶、低鼓、煤岩片帮、支架破坏、煤和瓦斯突出等破坏现象,称矿山压力现象或压力显现.63煤层围岩分类:直接顶和根本顶〔老顶〕.64支承压力:当在煤体内开掘开切眼后,破坏了应力的平衡状态,引起应力重新分布,开切眼两帮煤体中,产生了应力集中现象,这种应力集中称支承压力.支承压力可分为3个区:减压区、增压区、稳压区.65初次来压步距:根本顶初次垮落时,工作面距开切眼煤壁的距离称初次垮落步距.66顶板下沉自下而上分为三带:冒落带、裂隙带、弯曲下沉带.67按支架组合形式,支架分为:单体支架和液压自移式支架.自移式液压支架分为:1支撑式液压支架2掩护式液压支架3支撑掩护式液压支架68采场:用来直接大量采取煤炭的场所.采煤工作面:在采场内进行回采的煤壁.69采煤工作:在采场内,为了采取煤炭所进行的一系列工作.煤的破、装、运是回采工作中的根本工序.70采煤工艺:煤层的自然条件和采用的机械不同,完成这些工序的方法也不同,在进行顺序、时间和空间上,根据一定顺序完成各项工作的方法及其配合,称为〜.71采煤系统:采煤巷道的掘进和采煤工作在时间上的配合以及空间上的位置关系,称〜C 72采煤方法:是采煤工艺与采煤系统在时间、空间相互配合的总称.73采煤方法分为壁式体系和柱式体系两大类.74 (长)壁式体系采煤方法的特点:(1)采煤工作面长度较长,在80m以上(2)随着顶板暴露面积增大,矿山压力强烈(3)用爆破、滚筒式或刨煤机破、装煤,用刮板输送机运煤,用支架支护工作空间,用垮落法或充填法处理采空区(4)至少有一条回采巷道,以构成完整的生产系统.75柱式体系采煤方法的特点:(1)煤层内布置煤房,成短工作面向前推进,房与房之间留有煤柱,隔一定距离用联络巷贯穿,构成生产系统,形成条或块状煤柱支撑顶板(2)矿山压力比拟和缓,用锚杆支护,支护简单(3)采煤用爆破或连续采煤机配套设备,在房内交替作业(4)采掘合一,使用同一种类型的采煤配套设备76液压支架的移架方式:1单架依次顺序式2分组间隔交错式3成组整体依次顺序式77综采面割煤、移架、推移输送机3个工序.按不同顺序分及时支护方式和滞后支护方式.78放顶煤采煤法的优点、适用条件及应注意的问题:优点:(1)在工作面采高不大情况下,可增加一次开采的厚度,用于特厚煤层开采(2)简化巷道布置,减少巷道掘进工作量(3)提升采煤工效(4)降低吨煤生产费用.适用条件:适用于煤层厚度5~20m或更厚煤层;煤层倾角由缓倾斜到急倾斜厚煤层;煤质松软易垮落、顶板也易垮落.应注意的问题:(1)采取举措提升煤炭采出率(2)预防煤的自燃和瓦斯爆炸(3)完善顶煤下放技术举措79矿井通风的主要任务:1提供新鲜空气供人员呼吸2稀释瓦斯、排出井下有毒害气体和矿尘3保证适合的的气候条件,以利于工人劳动和机器运转.80矿井通风阻力分为摩擦阻力和局部阻力两类.81降低通风阻力的举措:1减少井巷摩擦阻力系数2保证有足够大的井巷断面3尽量缩短通风路线长度4降低局部阻力82矿用通风机按其构造分为离心式通风机和轴流式通风机.83矿井通风系统:是矿井主要通风机的工作方式、通风方式和通风网路的总称,是矿井生产系统的重要组成局部.84矿井通风方式分为中央式、对焦式、混合式三种根本类型.85矿井通风构筑物及作用:1风门(切断风流保证行人通车)2风墙(切断风流、封闭采空区,预防瓦斯向巷道扩散) 3风桥(预防风流短路、使进回风分离)4井口封闭装置(预防井内风流和地面大气短路).86瓦斯存在状态:游离状态和吸着状态.瓦斯的涌出形式:普通涌出和特殊涌出.矿井瓦斯等级:低瓦斯矿井、高瓦斯矿井、煤(岩)和瓦斯(CO0突出矿井瓦斯爆炸条件:1瓦斯浓度、引火温度、氧的浓度87预防瓦斯爆炸举措:1预防瓦斯积聚.(1)增强通风(2)及时处理局部积聚的瓦斯(3)增强瓦斯监测2预防瓦斯引燃(1)在井口禁止使用明火(2)在瓦斯矿井,使用防爆型或平安火花型电器设备(3)严格执行爆破制度(4)严格治理火区、预防密闭墙漏风,定期测定火区内温度3限制瓦斯爆炸范围扩大(1)各工作面都有独立的通风系统(2)通风系统力求简单,不用的巷道要封闭(3)装有通风机的井口必须设置防爆门(4)矿井主要通道必须装有反风设备(5)相邻采区、煤层的巷道设置岩粉棚或水梢,预防煤尘参与爆炸(6)编制周密的灾害预防和处理预案.88引火原因分为内因火灾和外因火灾.89矿井灭火方法:直接灭火法、隔绝灭火法、联合灭火法.90外因火灾的预防主要采取预防为主、消防结合〞的方针.防火的主要举措有:1技术举措(确定发火危险区,增强治理与限制、预防火源产生,消除可燃物质,预防火源与可燃物接触;安装保护举措,预防潜在热源转化为显热源;预防火灾扩大)2教育举措(从知识、技术和态度上进行教育)3治理举措(制定各种规程、标准和标准且强制执行)91矿井水源按来源分为:地面水和地下水两类.92井下水的防治举措:(1)掌握矿井的水文地质资料(2)井下探水(3)井下放水(4)井下堵水。
1.断层三要素:断层面、断层线、断距。
3、矿井排水方式有自流式和扬升式。
5.2)倾斜分段放顶煤开采4)急斜特厚煤层水平分段放顶煤开采7.锚杆、锚索对岩层的作用:锚杆具有对巷道围岩进行悬吊、挤压拱、组合梁等支护作用原理。
锚索除具有锚杆的作用外,力传递至深部岩层,对巷道围岩产生强力悬吊作用。
9.煤田地质勘探阶段分为普查阶段、详查阶段,勘探阶段。
10.为防止各类顶板事故,支架的基本性能应具备支得起,护得好,稳得住。
所谓稳得住,生冒顶。
12、岩层产状三要素:走向、倾向、倾角。
13.炮孔布置主要是确定掏槽孔、辅助孔和周边孔的方式和参数。
主井系统硐室主要包括翻车机硐室、煤仓、箕斗装载硐室、清理斜巷及绞车硐室。
16.采煤工艺包括:破煤、装煤、运煤、顶板支护和采空区处理。
17、工作面事故可分为哪四类?漏垮型、压垮型、推垮型、综合型冒顶四大类。
综采工作面割煤,推煤配合顺序主要有哪两种?1)及时支护方式:采煤机)滞后支护方式:采煤机割煤后先移输送机后移支架。
适用于顶板稳定、允许悬漏面积24、采空区处理方法:垮落法、充填法、煤柱支撑法23.运输大巷的布置方式:分层运输大巷、集中运输大巷、分组集中运输大巷27. 1.集中排水系统 2.分段排水系统2.褶皱构造:曲而未丧失其连续性的构造。
4、井底车场定义:是连接井筒和主要运输巷道的一组巷道和硐室的总称,是井下运输和井筒提升两大环节之间的枢纽,担负煤炭、矸石、材料、设备及人员的运转,并为矿井的供电、排水、通风等服务。
6.矿井水灾有地面水源和地下水源两种。
地面水源主要是降水和地表水。
地面水源可以通过裂隙、井筒或其他通道直接进入井下,造成水灾。
地下水源包括含水层水,断层水和采空区水。
含水层水一般都具有较高的压力,当掘进巷道穿过含水层或采煤工作面放顶形成岩石裂缝与含水层相通时,含水层水就会涌入矿井,断层地带岩石破碎,易于积水。
当断层与积水或含水层相通时,就会造成水灾。
井下采空区或煤层露头附近的古井、小窑也常有积水,当掘进工作面与它相通时也会造成涌水事故。
《采煤概论》重要知识点汇总四91.单斜构造在一定的范围内,煤或岩层大致向一个方向倾斜的构造形态称为单斜构造,单斜构造往往是其他构造形态的一部分。
岩层的空间位置及特征通常用产状要素来描述。
产状要素包括走向、倾向和倾角。
1.走向。
煤层或岩层层面与水平面相交的线称为走向线。
走向线两端延伸的方向称为走向。
2.倾向。
岩层层面上垂直于走向线,并沿层面倾斜向下的直线称为真倾斜线。
真倾斜线在水平面上的投影线称为倾向线。
倾向线指向岩层下斜的方向,称为倾向。
3.倾角。
煤、岩层层面与水平面之间所成的锐角(α)称为煤或岩层的倾角。
倾角变化范围为0~90°。
煤层倾角越大,开采越困难。
根据开采技术的特点,煤层倾角可分为以下四类。
近水平煤层:α<8°;缓斜煤层:α8°~25°;倾斜煤层:α25°~45°;急斜煤层:α>45°。
92.褶皱构造岩层在水平方向挤压力的长期作用下发生塑性变形,形成波状弯曲,但仍保持其连续性,这种构造形态称为褶皱。
褶皱构造中岩层的一个弯曲,称为褶曲。
褶曲是褶皱构造的基本单位。
岩石层面凸起(中间岩石老,两边岩石新)的褶曲称为背斜;岩层层面凹下(中间岩石新,两边岩石老)的褶曲称为向斜。
背斜和向斜彼此相连,背斜的一翼同时也是相邻向斜的一翼。
93.断裂构造岩层受力后遭到破坏,失去了连续性和完整性的构造形态称为断裂构造。
断裂面两侧的岩层没有发生明显位移的称为裂隙或节理。
断裂面两侧的岩层产生了明显位移的断裂构造称为断层。
94.断层要素断层各组成部分的名称称为断层要素。
断层要素包括断层面、断盘、断层线和断距。
1.断层面。
岩层发生断裂位移时,相对滑动的断裂面称为断层面。
断层面多数是波形起伏的曲面,少数是比较规则的平面。
断层面的产状与倾斜岩层一样,可用产状要素——走向、倾向、倾角来确定。
2.断盘。
断层面两侧的岩体称为断盘。
断层面如果是倾斜的,则断层面上方的断盘称为上盘,断层面下方的断盘称为下盘。
采煤概论一、名词解释:(10题)1、矿图:矿图是矿山工程中用各种投影方法绘制、以描绘矿山各项探采工程及其周围地质情况和煤层空间位置为主的,供地质、测量、采矿等人员使用的矿山生产及管理用的图的总称。
矿图的种类很多,常用的是煤矿地质图及采掘工程图。
2、地质图:地质工作者通过现场地质编录及地质勘探等方法获得了大量地质资料,通过对这些资料进行系统分析和综合整理,用规定的符号、色谱将各种地质现象投绘在平面图上,所形成的图件,称为地质图。
3、井田开拓:在井田范围内,从地面向地下开掘一系列巷道进入煤体,建立矿井提升、运输、通风、排水和动力供应等生产系统,称为井田开拓。
4、井底车场:井底车场是连接井筒和主要运输巷道的一组巷道和硐室的总称,是井下运输和井筒提升两大环节之间的枢纽,担负运输煤炭、矸石、材料、设备及人员的任务,并为矿井的供电、排水、通风等服务。
5、矿井通风阻力:空气在井下流动时,巷道四周与空气分子因摩擦而产生的摩擦阻力会阻碍空气流动,这种摩擦阻力统称矿井通风阻力。
6、顶板和底板:顶板是指位于煤层上方一定距离内的岩层。
根据顶板岩层岩性、厚度和位置,采煤时顶板变形特征和垮落难易程度,将顶板分为伪顶、直接顶和基本顶3种。
底板是指位于煤层下方一定距离内的岩层。
对生产影响最大的煤层底板一般为伪底和直接底。
7、巷道掘进率:巷道掘进率是指矿井正常生产时,每产1万t 煤炭所需掘进的巷通总进尺数。
8、采掘比:采掘比是指一个矿井采煤工作面数量与掘进工作面数量之比。
9、矿井通风压力:在矿井通风中,进风井与出风井存在着压力差,这是由主要通风机形成的。
这个压力差是用来克服巷道空气流动的阻力,习惯上称之为矿井通风压力。
10、采掘关系:在矿井正常生产时期,为保持矿井的稳定生产,必须按一定的采掘程序有计划地掘进各种巷道和布置一定数量的工作面。
这种巷道掘进和采煤在时间上和空间上的配合关系称为采掘关系。
二、填空:(31题)1、岩层在空间的展布形态称为岩层产状。
采煤概论知识点总结一、矿石地质学知识1. 煤矿主要分布在低丘、山地、高原等地形,属于火山岩、沉积岩层地质矿床。
2. 不同地质条件下的煤矿煤层地质情况有所不同,主要包括煤层产地、煤层数量、煤质等。
3. 煤矿的地质勘探可以通过地质勘探钻孔、地球物理勘探、无人机勘探等多种方法进行。
4. 地质勘探的主要目的是寻找煤层含量、煤质、地质构造、煤矿的可采性等。
5. 煤矿的地质条件对采煤过程中的采煤技术、安全生产等有着重要的影响。
二、采煤工程学知识1. 采煤工程主要包括井下采煤和露天采煤两种采煤方法。
2. 井下采煤主要包括硬岩煤、综采、柱状矿等多种采煤方式。
3. 井下采煤的主要设备有采煤机、重型支架、运输设备等。
4. 井下采煤的主要生产工艺包括爆破、掘进、支架、清渣、运输等。
5. 露天采煤主要包括装载、运输、清理、破碎等过程。
6. 采煤工程的主要技术指标包括产量、生产率、采煤效率等。
7. 采煤工程的设计原则主要包括安全、高效、低成本等。
8. 采煤工程的环境保护主要包括大气、水源、土壤等。
三、采煤机械知识1. 采煤机械主要包括连续式采煤机、破碎装载机、轮式装载机等。
2. 采煤机械的主要作用是开采煤炭、提高生产效率。
3. 采煤机械的结构主要包括采煤机、轮式装载机、破碎装载机等。
4. 采煤机械的性能主要包括采煤效率、功率、可靠性等。
5. 采煤机械的应用范围主要包括井下、露天、煤炭加工等领域。
四、安全生产知识1. 采煤安全生产主要包括安全技术、安全管理、安全教育等。
2. 井下采煤的主要安全隐患包括瓦斯、火灾、顶板等。
3. 采煤安全生产的主要措施包括排除隐患、预防事故、提高救援能力等。
4. 安全生产的主要监管机构包括煤矿安监局、国家安监局等。
5. 安全生产的主要法律法规包括《煤矿安全规定》等。
六、环境保护知识1. 采煤对环境的影响主要包括大气、水源、土壤等。
2. 采煤环境保护的主要措施包括污水处理、煤尘防治、废弃物处理等。
《采煤概论》重要知识点汇总十二331.单向掏槽眼距(相邻炮眼眼口之间的距离)L=300~600mm,眼深不超过1.5m,装药系数为0.5左右,所有掏槽眼同时起爆。
这种掏槽方式适用于工作面有软弱夹层的情况。
掏槽眼的方向根据软弱岩层在工作面上的位置可向左、向右或向下。
332.扇形掏槽眼距L=300~600mm,炮眼与掘进工作面的夹角α=45°~90°,眼数根据巷道断面大小及岩石坚固性系数确定,一般为3~5个,眼深不宜超过2.0m,各掏槽眼依次起爆。
这种掏槽方式的适用条件与单向掏槽相同。
333.楔形掏槽左右眼距为L=1000~1400mm,上、下一般为c=400~600mm,炮眼与掘进工作面的夹角α=65°~75°;眼数根据巷道断面大小及围岩坚固性系数确定,一般为6~8个,中硬岩石可取6个。
炮眼两两对称地布置在巷道断面中央偏下位置的同一水平面上,眼底间距d=200mm,眼深不宜超过2.0m,装药系数一般为0.7,所有掏槽眼同时起爆。
334.锥形掏槽左右眼距为L=800~1200mm,上、下一般为c=600~1000mm,眼底间距d=200mm,一般为100~200mm,炮眼与掘进工作面的夹角一般为55°~75°,眼数一般为3~6个,多用4个,两两对称地布置在巷道断面中央偏下位置眼深不宜超过2.0m,装药系数一般为0.6~0.7,所有掏槽眼同时起爆。
锥形掏槽的炮眼间距以及炮眼与工作面的夹角可根据岩石坚固性系数进行调整,岩石坚硬时取小值,反之取大值。
锥形掏槽方式钻眼深度受到巷道断面大小限制,而且钻眼工作不方便,在煤矿中应用较少。
335.斜眼掏槽的特点优点是可充分利用自由面,掏槽体积较大,使用雷管段数少,掏槽眼数及炸药消耗量也相对较少;缺点是掏槽眼深度受巷道宽度限制,不便于多台风钻同时作业,炮眼方向不易掌握,易产生大块矸石,且矸石抛掷距离远,易崩倒支架,损坏设备。
《采煤概论》重要知识点汇总十九541.综采面双滚筒采煤机的往返一次割一刀即单向割煤,工作面中间或端部进刀。
该方式适用于:顶板稳定性差的综采面;煤层倾角大、不能自上而下移架,或输送机易下滑、只能自下而上推移的综采面;采高大而滚筒直径小、采煤机不能一次采全高的综采面;采煤机装煤效果差、需单独牵引装煤行程的综采面;割煤时产生煤尘多、降尘效果差,移架工不能在采煤机的回风平巷一端工作的综采面。
542.综采面双滚筒采煤机的直接推入法进刀其进刀过程与单滚筒采煤机直接推入法进刀相同。
因该方式需提前开出工作面端部切口,而且大功率采煤机和重型输送机机头(尾)叠加在一起,推移困难,故很少采用。
543.综采面双滚筒采煤机的工作面端部斜切进刀该方式又分为割三角煤进刀和留三角煤进刀两种。
544.综采面双滚筒采煤机的割三角煤方法进刀过程1.当采煤机割至工作面端头时,其后的输送机槽已移近煤壁,采煤机机身处尚留有一段下部煤;2.调换滚筒位置,前滚筒降下、后滚筒升起并沿输送机弯曲段反向割入煤壁,直至输送机直线段为止,然后将输送机移直;3.再调换两个滚筒的上下位置,重新返回割煤至输送机机头处;4.将三角煤割掉,煤壁割直后,调换上下滚筒,返程正常割煤。
留三角煤进刀法与单滚筒采煤机留三角煤进刀法相似。
545.综采面双滚筒采煤机的综采面中部斜切进刀其特点是输送机弯曲段在工作面中部,操作过程为:1.采煤机割煤至工作面左端;2.空牵引至工作面中部,并沿输送机弯曲段斜切进刀,继续割煤至工作面右端;3.移直输送机,采煤机空牵引至工作面中部;4.采煤机自工作面中部开始割煤至工作面左端,工作面右半段输送机移近煤壁,恢复初始状态。
546.综采面双滚筒采煤机的滚筒钻入法进刀1.采煤机割煤至工作面端部距终点位置3~5m时停止牵引,但滚筒继续旋转;2.开动千斤顶推移支承采煤机的输送机槽;3.滚筒边钻进煤壁边上下或左右摇动,直至达到额定截深并移直输送机;4.采煤机割煤至工作面端头,可以正常割煤。
1. 井田开拓方式按井筒(硐)形式可分为:立井开拓、斜井开拓、平硐开拓、综合开拓等类型。
2.采煤工作面按照支护与割煤、推移输送机与移架的先后关系,采煤工作面的支护方式分:及时支护、滞后支护两种。
3. 煤矿五大灾害: 瓦斯、煤尘、水、火、顶板事故。
4. 采煤工作面回采工序包括:破煤、装煤、运煤、支护和处理采空区。
5. 根据煤层赋存条件,准备方式分为:采区式、盘区式、条带式三种。
6.厚煤层开采根据分层方法的不同分为:倾斜分层、水平分层、斜切分层三种,前者用于缓斜、倾斜厚煤层,后两种主要用于急斜厚煤层。
7,。
我国单一长壁采煤法根据工作面布置的不同分为:走向长壁和倾斜长壁两种,顶板管理一般采用垮落法处理采空区,故造成了地面下陷。
8.矿井巷道按其作用和服务范围作以下分类:开拓巷道、准备巷道、回采巷道1、地质作用:由于自然动力引起地壳物质组成、内部构造和地表形态变化与发展的作用称为地质作用。
2、煤层底板等高线:煤层层面有上下之分,上层面是每层与顶板的交面,下层面是煤层与底板的交面。
下层面等高线图又称为煤层底板等高线图。
3、阶段:在井田范围内,沿煤层倾斜方向,按一定标高把煤层划分为若干个平行于走向的长条部分,每个长条部分具有独立的生产系统,称之为一个阶段。
4、矿井压力显现:在矿山压力作用下,会引起各种力学现象,如围岩的变形、破坏、冒顶、底鼓、煤岩片帮、支护物破坏、折损等等,通常把这些由于矿山压力作用使巷硐周围岩体和支护物产生的种种力学现象称为矿山压力显现5、下山:没有出口直通地面,位于开采水平以下,连接阶段运输平巷和回风平巷的倾斜巷道。
6、开采水平:布置有井底车场和主要运输大巷,并担负该水平开采范围内的主要运输和提升任务的水平。
7、采煤方法:是采煤工艺与采煤系统在时间上、空间上相互配合的总称。
8、采煤工艺:按照一定顺序完成各项工作的方法及其配合,称为采煤工艺。
9、井底车场:—是连接井筒和主要运输大巷的一组巷道和硐室的总称。
采煤概论考点总结第二章1.地壳是由岩石组成。
岩石是有一些矿物颗粒集合体。
2.地质作用是由自然动力促使地壳物质组成,地壳构造和地表形态发生变化和发展的过程;内力地质运动包括地壳运动,地震作用,岩浆作用,变质作用;最活跃的、起主导作用的是地壳运动;外力地质运动包括风化作用,剥蚀作用,搬运作用,沉积作用,固结成岩作用3.岩石按成因可分成岩浆岩,沉积岩(砂岩、页岩、石灰岩),变质岩;煤是一种沉积岩4.倾斜岩层的产状是用岩层层面的走向,倾向和倾角这三个产状要素来表示5.每一个褶曲都有核部、翼、轴面、轴及枢纽等几个组成部分,一般称为褶曲要素6.翼是指位于核部两侧,向不同方向倾斜的部分岩层7.枢纽是指轴面与褶曲同一岩层层面的交线8.褶曲的基本形态是背斜和向斜褶曲9.自然界中岩层受力后,当作用力超过其强度时就产生断裂,使其连续性和完整性遭到破坏,这种岩层产生脆性变形的现象称为断裂构造10.断层要素主要包括断层面、断层线、断盘、交面线、断层位移等14.根据断层两盘相对位移的情况,可分为正断层(上盘下降,下盘上升),逆断层(上盘上升,下盘下降),平移断层(相对水平位移)P914.根据断层走向与所切割远程走向的关系分类主要有:走向断层、倾向断层、斜交断层15.形成有开采价值的煤层,具备以下四个条件:植物条件,气候条件,地理条件和地壳运动条件16.煤层分类按煤层倾角分类:近水平煤层(<8度)缓倾斜煤层(8~25度)倾斜煤层(25~45度)急倾斜煤层(>45度)按煤层厚度分类:薄煤层(<1.3m)中厚煤层(1.3~3.5m)厚煤层(>3.5m)特厚煤层(>8m)第三章P28凹坑、山岗、山脊、山谷、鞍部地形等高线图P31背斜向斜示意图第四章1.经常使用的巷道断面是梯形与拱形两种2.巷道的主要支护方式有木支架支护、金属支架支护、砌碹支护、锚杆支护、喷射混凝土支护3.P53、55气腿式凿岩机、煤电钻(用于煤层或较软的岩石中4-6)4.常用的装载设备:铲斗装载机、耙斗装载机、蟹爪装载机、立爪装载机P60、61铲斗、耙斗、蟹爪装载机5.沿煤层掘进的巷道,如果在掘进断面中,煤层占4/5以上者(包括4/5),称为煤巷。
《采煤概论》重要知识点汇总一1.地壳地球是太阳系中一颗不大的行星,地球具有圈层构造,大致以地壳表层为界分为外圈层和内圈层。
外圈层分为大气圏、水圏、生物圏三个圏层;内圈层分为地壳、地幔、地核三个圏层。
即地壳是地球内圈层中最外的一个圈层。
地壳是指地球表面及其以下的坚硬薄壳层,其厚度约为地球半径的1/400。
地壳的厚度变化很大,主要与地势有关。
一般海洋部分较薄,只有5~8km,平均厚度为6km;陆地、山区较厚,最厚处可达70km,如我国青藏高原厚达65km以上。
地壳的平均厚度为16km。
地壳是煤及其各种矿产资源形成和保存的地方。
各种矿产资源的形成和保存又与地壳的物质运动及演化有密切关系。
各种地质作用,主要发生在地壳部分。
2.地壳的物质组成地壳是由岩石组成的,而岩石则由一些细小的矿物颗粒组成。
矿物或岩屑在地质作用下聚集而成岩石。
组成地壳的岩石种类很多,通常按其成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。
三大类岩石在地壳中的分布各不相同,沉积岩分布在地壳的最表层,厚薄不均,呈不连续分布;岩浆岩主要分布在地壳深处;变质岩则分布在地壳强烈变动区或岩浆岩周围。
3.岩浆岩岩浆岩是由高温熔融状态的岩浆喷出地表或侵入地壳的上部逐渐冷却、凝固而形成的,又称火成岩。
根据岩浆冷凝的位置不同,将岩浆岩分为侵入岩和喷出岩两类。
常见的岩浆岩有花岗岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、流纹岩和辉长岩等。
4.沉积岩沉积岩是在地壳表层环境中形成的岩石,主要是由于暴露于地表的原有岩石,经外力地质作用,即先风化和剥蚀,被破碎或分解成碎屑物质和可溶性物质,又经过搬运(主要是由流水和风来搬运),在适当的条件下(如在水流速度有明显变化的河曲凸岸、江河进入湖泊或海洋的地方等)逐渐沉积下来,形成各种沉积物(如河滩或海边的砂砾和卵石、湖底或海底的软泥等);沉积物再经紧压、脱水、胶结,变成坚固的岩石。
此外,组成沉积岩的物质中还可能有大量的生物遗体或火山喷发的物质。
沉积岩是最常见的一类岩石,在地壳岩层中分布最广,覆盖的面积约占地球表面积的75%。
《采煤概论》重要知识点汇总二十五721.斜井带式输送机提升斜井带式输送机提升与串车相比,具有提升能力大、容易实现自动化等优点,但投资较多,开拓工程量也较大,因此一般用于倾角17°以下的斜井中。
722.单绳缠绕式提升机单绳缠绕式提升机有单滚筒和双滚筒提升机两种。
单滚筒提升机提升能力小,多用于小型矿井或采区运输。
双滚筒提升机是两根钢丝绳以不同的方向分别缠绕在提升机的两个滚筒上,绳的另一端挂有提升容器。
提升机运转时,滚筒上的钢丝绳一根缠绕、一根放松,使两个容器一个上升、一个下降,从而完成提升重容器、下放空容器的任务。
723.多绳摩擦式提升机此提升机用多根钢丝绳(一般4根,有时两根或6根)来悬挂提升容器,在主动轮1上装有摩擦衬圈,衬圈上刻有承放钢丝绳的绳槽。
主动轮旋转时,靠摩擦力带动钢丝绳和提升容器上、下移动。
提升容器尾部挂有平衡尾绳3。
尾绳的作用是不论容器在什么位置时,都能平衡提升钢丝绳所造成的两端张力差,并能保持钢丝绳与绳槽中有稳定的摩擦力。
多绳摩擦式提升机用多根较细的钢丝绳代替单根粗钢丝绳,减少了主动轮的直径和宽度,并克服了滚筒容绳量的限制,适用于深度较大的井筒。
多根钢丝绳不会同时断裂,安全可靠。
目前,大型煤矿立井及深井广泛使用多绳摩擦式提升机。
724.采区排水在采区上、下山巷道一侧设置永久水沟,在区段巷道一侧设置毛水沟。
上山采区、区段巷道为平巷时,一般均有5‰的流水坡度,采煤工作面及区段巷道内的积水可沿区段平巷内的水沟自流至采区上山;区段平巷起伏不平时,区段巷道低洼处的积水可采用小水泵排至采区上山。
排至采区上山的积水可沿采区上山巷道内的水沟自流至下部主要运输大巷的水沟内,然后流入井底水仓内,再通过井下中央水泵房的水泵把水排到地面。
下山采区可在采区下山底部设置采区水仓和水泵房,采区各区段的积水由采区下山汇集到采区下山底部的水仓后,可用采区水泵房的水泵排至上部主要运输大巷的水沟。
725.大巷排水主要运输大巷的一侧设有永久水沟,水沟向井底车场方向有3‰~5‰的下坡,汇集于主要运输大巷水沟内的水可自动流入井底车场的井底水仓中。
1.断层三要素:断层面、断层线、断距。
3、矿井排水方式有自流式和扬升式。
5.2)
倾斜分段放顶煤开采4)急斜特厚煤层水平分段放顶煤开采
7.锚杆、锚索对岩层的作用:锚杆具有对巷道围岩进行悬吊、挤压拱、组合梁等支护作用原理。
锚索除具有锚杆的作用外,
力传递至深部岩层,对巷道围岩产生强力悬吊作用。
9.煤田地质勘探阶段分为普查阶段、详查阶段,勘探阶段。
10.为防止各类顶板事故,支架的基本性能应具备支得起,护得好,稳得住。
所谓稳得住,
生冒顶。
12、岩层产状三要素:走向、倾向、倾角。
13.炮孔布置主要是确定掏槽孔、辅助孔和周边孔的方式和参数。
主井系统硐室主要包括翻车机硐室、煤仓、箕斗装载硐室、清理斜巷及绞车硐室。
16.采煤工艺包括:破煤、装煤、运煤、顶板支护和采空区处理。
17、工作面事故可分为哪四类?漏垮型、压垮型、推垮型、综合型冒顶四大类。
综采工作面割煤,推煤配合顺序主要有哪两种?1)及时支护方式:采煤机
)滞后支护方式:采煤机割煤后先移输送机后移支架。
适用于顶板稳定、允许悬漏面积
24、采空区处理方法:垮落法、充填法、煤柱支撑法23.运输大巷的布置方式:分层运输大巷、集中运输大巷、分组集中运输大巷27. 1.集中排水系统 2.分段排水系统
2.褶皱构造:
曲而未丧失其连续性的构造。
4、井底车场定义:是连接井筒和主要运输巷道的一组巷道和硐室的总称,是井下运输和井筒提升两大环节之间的枢纽,担负煤炭、矸石、材料、设备及人员的运转,并为矿井的供电、排水、通风等服务。
6.矿井水灾有地面水源和地下水源两种。
地面水源主要是降水和地表水。
地面水源可以通过裂隙、井筒或其他通道直接进入井下,造成水灾。
地下水源包括含水层水,断层水和采空区水。
含水层水一般都具有较高的压力,当掘进巷道穿过含水层或采煤工作面放顶形成岩石裂缝与含水层相通时,含水层水就会涌入矿井,断层地带岩石破碎,易于积水。
当断层与积水或含水层相通时,就会造成水灾。
井下采空区或煤层露头附近的古井、小窑也常有积水,当掘进工作面与它相通时也会造成涌水事故。
定义:当矿井涌水量超过了正常排水能力时,造成矿井水泛滥成灾的现象。
8.矿井通风的定义:矿井通风是指对矿井不断输入新鲜空气和排出污浊空气的作业过程,是研究矿井空气流动规律及矿井通风方式、方法的一门科学。
11井田定义:将煤田或矿区划分为若干部分给矿井开采,划归为一个矿井开采的那部分煤田称为井田。
14.断裂构造定义:自然界中岩层受力后,当作用力超过其强度时就产生断裂,使其连续性和完整性遭到破坏,这种岩层脆性变形的产物称为断裂构造。
18.运输大巷的定义?为一个水平或者一个阶段服务的水平巷道,并按走向布置称为运输大巷。
19、矿井的瓦斯包括哪几种气体?在矿井生产过程中,从岩层或煤层涌出的各种有毒有害气体统称为矿井瓦斯,主要成分是甲烷,还有乙烷、丙烷、二氧化碳、氮气、以及少量硫化氢、氢气和稀有气体。
20.低瓦斯矿井的定义?矿井相对瓦斯涌出量小于或者等于10m3/t,且矿井绝对瓦斯涌出量小于或者等于40m3/min。
22.采煤方法定义:采煤方法就是采煤系统与采煤工艺的总称
25.上山定义:上山用于开采其生产水平以上的煤层
26.下山定义:下山用于开采其开采生产水平以下的煤层
简答:
1、开采技术特点,煤层分类:(1)按煤层倾角分:近水平煤层(露天采煤<5,地下采煤<8)缓斜煤层(5~10,8~25)中斜煤层(10~45,25~45)急斜煤层(>45,>45)(2)按煤层厚度分:薄煤层(露天采煤<3.5m, 地下采煤<1.3m)中厚煤层(3.5~10,
1.3~3.5)厚煤层(>10,>3.5)
2、影响采煤方法选择的主要因素:地质条件、技术设备和管理水平。
1)地质因素:煤层倾角,煤层厚度,煤层软硬及其结构特征、围岩的物理力学特征。
2)技术设备和装备水平:技术发展及装备水平也会影响到采煤方法的选择,其中主要是机械装备水平。
3)管理水平
3、简述井筒三种形式及其各自选用条件:按井筒形式分为:立井开拓、斜井开拓、平硐开拓(综合开拓和多井筒分区域开拓)。
1)立井开拓:适用于煤层赋存较深或冲击厚层、水文地质情况较复杂或多水平开采急斜煤层的矿井。
2)斜井开拓:适用于井田内煤层埋藏不深,表土层不厚,水文地质情况简单,不需特殊施工法施工的缓斜和中斜煤层。
3)平硐开拓:适用于地形条件合适,煤层赋存较高的山岭、丘陵或河谷地区,且便于布置工业场地或引进铁路。
4、巷道掘进通风方式分为哪三种?1)压入式通风:利用局部通风机将新鲜分流压入风筒送到工作面,污风由巷道排出。
2)抽出式通风:与压入式通风相反,新鲜风流由巷道进入工作面,污风经风筒由局部通风机排出。
3)混合式通风:就是把上述两种通风方式同时混合使用。
具有压入式和抽出式通风的优点。
5、普采工作面悬臂式支架布置方式有哪两种,说明各优缺点?正悬臂和倒悬臂两种,优点:可以及时维护机道上方的顶板,能减少顶板初期的下沉量,必要时还可以提前挂梁,机道安全条件比较好,对破损顶板的管理非常有利,同时由于顶梁在采空一侧伸出不长,不易折断。
缺点:靠近采空区的末排支柱,在回柱时易被矸石淹没不宜取回。
倒悬臂优点:靠近采空区的末排支柱,不易被碎石压埋,同时悬臂较长有利于工人回柱操作时的安全。
缺点:由于悬臂梁伸向采空区比较长,增加了切顶线一排的支柱的压力,顶板来压时容易折断,支柱容易压进底板。
6、如何根据煤层的底板等高线图确定煤层产况?煤层走向是煤层层面与水平面相交线的延伸方向。
煤层等高线的延伸方向就是煤层走向。
而过登高线上任一点向标高值较小的等高线作垂线,该垂线的方向就是煤层的倾向。
煤层的倾角可用作图法或计算求得。
在任意两条等高线之间做垂线AB,AB即为两等高线之间的平距L,过B做AB的垂线BC,并取BC长度等于两等高线之高差H,连接AC,则角CAB即为煤层倾角,或用α=arctanh/L(小写)。
7、分析下山开采的特点,简要回答下山开采的适用条件
特点:(1)下山开采时向上运煤,没有折返运输总的运输工作量少(2)下山开采时各采区都要解决采取内排水问题增加总的排水工作量及排水费用(3)下山开采的基装载、运输、排水等工序比较复杂,掘进速度较慢,效率低成本高(4)通风时漏风可能性大,通风效率低,通风管理困难高瓦斯矿井更不利(5)充分利用原有开采水平的井巷和设施,节省开拓工程量和基建投资适用条件:(1)对倾角小于16的缓斜煤层,瓦斯及水的涌出量不大上述缺点不太严重,优点突出(2)当井田深度受自然条件限制,储量不多,设置开采水平有困难或不经济时,可在最终水平以下设一部分下山采区
综合题:
1 山谷:两山之间狭窄低凹的地方山脊:由两个坡向相反坡度不一的斜坡相遇组合而成条形脊状延伸的凸形地貌形态
2 背斜褶曲:由轴线向两侧等高值递减为背斜,等高线为弯曲尖端指向褶曲倾伏方向。
向斜褶曲:由轴线向两侧等高值递增为向斜,等高线为弯曲尖端背向褶曲倾伏方向
3 分层运输大巷:在各煤层都布置运输大巷,在各煤层单独准备采区
1—主井;2—副井;3—主要石门;4—分层运输大巷;5—分层回风巷;
6—回风石门;7—回风井;8—含水岩层
集中运输大巷:开采水平只布置一条集中运输大巷,大巷一般布置在煤层底板岩层或最下部较坚硬的薄及中厚煤层中
分组集中运输大巷:根据各煤层间距和煤层特点,将煤层分为若干个煤层组没个煤层组开掘一条运输大。