山西潞安集团余吾煤业有限责任公司-招投标数据分析报告
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收稿日期:2018?06?14作者简介:张旭清(1972-),男,山西长治人,工程师,从事煤矿地质工作。
doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2018.09.023余吾煤业防治水分区划分及防治措施张旭清(潞安集团余吾煤业公司,山西长治 046103)摘 要:根据矿井水文地质查明程度和防治措施到位情况,将矿井划分为“可采区、缓采区、禁采区”三区进行管理,可从源头上有效防范和遏制透水事故的发生,提升煤矿防治水工作水平和水害治理能力。
关键词:防治水;分区管理;水害治理中图分类号:TD745+.2 文献标识码:B 文章编号:1005?2798(2018)09?0057?021 目的及任务山西潞安集团余吾煤业有限责任公司位于山西省长治市屯留县,开采深度由800~30m标高,规划生产能力为600万t/a。
现井田开采3号煤层,实际生产能力为750万t/a。
为全面提升煤矿防治水工作水平和水害治理能力,从源头上有效防范和坚决遏制透水事故的发生,山西省煤炭工业厅《关于全面推行煤矿防治水分区管理进一步加强防治水工作的通知》(晋煤行发[2017]128号)要求在全省所有煤矿全面推行煤矿防治水分区管理,要求编制《煤矿防治水分区管理论证报告》,各煤矿按照本矿区水文地质查明程度和防治措施到位情况,将全井田划分为“可采区、缓采区、禁采区”三区。
2 水害防治分区标准及余吾煤业分区情况1) 可采区:即达到水文地质条件清楚,水害防治措施到位的区域,资源整合矿井首先应通过水患补充调查做到老空积水分布的位置、范围、积水量清楚的区域。
根据划分标准余吾煤业可采区划分主要分布于井田的中部以东,可采区总面积为67.7267km2。
2) 缓采区:存在老空积水、承压水等隐患的煤矿,因资金、技术等原因还未达到水文地质条件清楚或水患有效治理的区域。
余吾煤业本次共划分10个缓采区,缓采区总面积为88.8051km2。
3) 禁采区:经安全论证,通过现有技术、装备等难以达到安全开采的区域。
LXA1000螺旋分选机在山西潞安余吾矿选煤厂的应用张嘉云;杜军;王亚健;孙玉伟;张鹏飞;公绪文;王治帅【摘要】阐述了螺旋分选机的分选原理及特点,介绍了LXA1000型螺旋分选机的优点及在山西潞安集团余吾矿选煤厂的应用.生产实践表明,螺旋分选机的精煤产率为82.59%,不完善度为0.18,分选数量效率为97.5%,粗煤泥经螺旋分选机的分选效果良好,经济效益可观.【期刊名称】《选煤技术》【年(卷),期】2018(000)006【总页数】5页(P70-74)【关键词】粗煤泥分选;螺旋分选机;精煤产率;不完善度;数量效率【作者】张嘉云;杜军;王亚健;孙玉伟;张鹏飞;公绪文;王治帅【作者单位】山西潞安集团余吾煤业有限责任公司,山西长治046204;山西潞安集团余吾煤业有限责任公司,山西长治046204;山西潞安集团余吾煤业有限责任公司,山西长治046204;威海市海王旋流器有限公司,山东威海264203;威海市海王旋流器有限公司,山东威海264203;威海市海王旋流器有限公司,山东威海264203;威海市海王旋流器有限公司,山东威海264203【正文语种】中文【中图分类】TD455+.9在选煤行业中,重介质旋流器的有效分选下限为0.5 mm,且随着粒度的减小,分选效果逐渐变差;而浮选的最佳分选粒级在0.25~0.074 mm之间,因而介于浮选上限与重选下限之间粒级的粗煤泥的分选效果最差。
若0.5~0.3 mm粒级的煤泥灰分较高,掺入精煤中会造成精煤“背灰”,作为中煤又会造成较大的经济损失。
因此如何有效提高粗煤泥的分选具有非常重要的意义。
目前在市场上较为常用的粗煤泥分选设备有煤泥重介质旋流器、TBS、螺旋分选机、水介质旋流器等设备[1-2],其中螺旋分选机作为一种无动力分选设备,在选煤厂中得到了非常广泛的应用[3-4]。
近三十年间,螺旋分选机在我国的矿物分选和设备优化方面取得了一定成果,但在其使用过程中仍存在许多问题,如分选密度过高,分选精度较低等缺点。
余吾煤业公司瓦斯抽采存在问题分析及采取对策侯永平【摘要】瓦斯抽采与利用是煤矿目前解决矿井瓦斯最直接、最有效的方法之一,通过抽采既可以利用瓦斯这种优质资源,又可有效降低瓦斯浓度,减少瓦斯危害,为职工创造一个安全作业环境;但目前瓦斯抽采过程还存在几个亟待解决问题,只有很好地解决好这些问题,才能提高瓦斯抽采率,使瓦斯这种能源得到充分利用.【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2008(017)009【总页数】3页(P72-74)【关键词】瓦斯抽采;问题分析;采取对策【作者】侯永平【作者单位】潞安集团,余吾煤业有限责任公司,山西,长治,046103【正文语种】中文【中图分类】TD712当前我国煤炭95%以上为井工开采。
国有煤矿中,约50%的矿井为高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井,开采深度大,地质条件复杂,煤层瓦斯压力、含量高,煤层透气性低,瓦斯已经成为煤矿重特大事故发生的主要根源;另外,瓦斯还是很强的温室气体(约为CO2的21倍),排入大气中会促使地球表面变暖,导致许多自然灾害的发生。
另一方面,瓦斯又是高发热量的洁净能源和优质化工原料,是社会发展急需的优质资源。
由此可知,瓦斯具有两重属性。
治理了瓦斯,利用了瓦斯就会使它变废为宝,瓦斯治理不得力,就有可能对人民造成生命伤害,对企业造成不可挽回的经济损失。
因此,国家把瓦斯抽采工程视为生命工程和资源工程。
为了提高我国煤矿瓦斯抽采水平,贯彻落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针,有效遏制了煤矿瓦斯重特大事故的发生。
为充分利用资源,保护生态环境,国家已制定了强制性的瓦斯抽采标准。
但目前全国大多数抽采矿井的瓦斯抽采率还达不到国家强制性指标,瓦斯抽采过程中遇到的各种问题严重制约了瓦斯抽采量。
1 瓦斯抽采概况余吾煤业公司是目前潞安集团瓦斯涌出量最大的一个矿井,根据煤炭科学总院重庆分院对余吾煤业公司瓦斯涌出量预测计算,余吾煤业公司井下高瓦斯区瓦斯含量为15.87 m3/t, 瓦斯相对涌出量为19.03 m3/t,绝对涌出量为211.01 m3/min;高瓦斯区掘进工作面绝对瓦斯涌出量将达25.97 m3/min,属高瓦斯矿井。
煤矿顶板定向探放水钻孔“一孔多用”方案探讨郭瑞强;姚宇;马兆峰【摘要】本文针对潞安矿区余吾煤业分别施工的顶板富水区专项探放水孔和瓦斯富集区的瓦斯抽采钻孔,提出了将顶板定向探放水钻孔改造为瓦斯抽放孔的“一孔多用”的方案和施工方法,并就效果和推广应用的可行性进行了分析.【期刊名称】《同煤科技》【年(卷),期】2018(000)005【总页数】5页(P27-31)【关键词】瓦斯抽采孔;施工方法;一孔多用【作者】郭瑞强;姚宇;马兆峰【作者单位】潞安矿业集团公司地质处,山西长治046204;山西潞安集团余吾煤业有限责任公司地测科,山西长治046199;山西潞安金源煤层气有限公司地测部,山西长治046204【正文语种】中文【中图分类】TD712.630 引言水害和瓦斯突出是煤矿安全生产中频发的事故类型。
近些年来,随着矿井开采逐步向着纵深发展和横向延伸,地质条件也变得更加复杂,面临的水害和瓦斯突出问题更加严重,矿井针对性的采取治理措施的必要性愈加凸显,但同时也导致矿井的开采成本越来越高。
因此,探索采用一种能有效缓解当前治理水害、瓦斯突出与降低开采成本矛盾的“一孔多用”技术,对当前矿井生产显得尤为重要。
1 矿井基本情况余吾煤业是一座特大型的现代化矿井,井田面积160 km2,生产规模600万t/a,批准开采3号煤层,开采深度+400 m标高,属于高瓦斯矿井。
根据3号煤层赋存条件等因素,将井田划分为北一、北二、北三、南一、南二、南三、南五、南六8个采区。
根据3号煤层的赋存特点及顶底板的岩性,结合井下主辅运输方式,井下大巷除轨道大巷沿3号煤层底板岩层布置外,其余巷道沿3号煤层布置。
矿井3号煤层正常涌水量约281 m3/h,最大涌水量约370 m3/h,涌水量级别为中等。
2 矿井地质概况井田位于沁水煤田潞安矿区西部,根据井田内钻孔揭露情况,对井田地层分述如下:(1)奥陶系中统上马家沟组(O2s)岩性为泥质灰岩、石灰岩组成,夹杂方解石脉,局部地层破碎,岩溶裂隙发育,该层为本区主要含水层之一,最大揭露厚度为219.83 m。
收稿日期:202002?06作者简介:任海涛(1987-),男,山西长治人,工程师,从事矿井瓦斯治理工作。
doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2021.02.031水力造穴技术在顺层钻孔的应用研究任海涛(山西潞安集团余吾煤业公司,山西长治 046103)摘 要:余吾煤业是高瓦斯矿井,主采3号煤层,回采工作面利用顺层钻孔进行瓦斯预抽,钻孔施工量大、抽采效率低,导致钻孔抽采达标时间长。
余吾煤业为增强煤层透气性,提高钻孔抽采效率,引进新型水力造穴设备分别在N1103胶顺、N1105胶顺、N1105回顺顺层钻孔进行水力造穴试验,并通过优化施工工艺、参数、造穴工艺来提高造穴效果。
水力造穴钻孔平均抽采流量0.04m3/min,为普通钻孔的4倍。
关键词:顺层钻孔;水利造穴;抽采流量;增透技术中图分类号:TD712 文献标识码:B 文章编号:1005?2798(2021)02?0095?03 余吾煤业为山西潞安集团的一座高瓦斯矿井,设计生产能力7.5Mt/a,平均煤厚6.0m,瓦斯含量为3.06~23.69m3/t,煤层透气性系数范围区间是0.5240~1.7415m2/MPa2·d,煤层局部区域可能具有瓦斯突出危险性。
1 水利造穴技术原理水力造穴的基本技术原理[1]:通过高压水力射流对钻孔内的煤体进行切割扩孔,使得钻孔内部增加穴洞空间,对钻孔内部煤层进行卸压,使得煤层瓦斯得到更好的释放,增大了煤层的透气性[2]。
顺层钻孔水力造穴的工程示例如图1所示。
1—履带钻机;2—高压螺旋钻杆;3—水刀;4—钻头;5—高压旋转水尾;6—高压软管;7—履带高压水泵站;8—履带煤水分离器图1 顺层钻孔水力造穴工艺示意水力造穴具有以下特点[3-4]:1) 水力造穴后会改变煤层瓦斯的赋存状态,使得洞穴空间内部产生更多的游离瓦斯,增强了瓦斯的流动排放状态;2) 水力造穴可以释放创造产生的洞穴周围煤体内能,降低煤体及围岩的应力状态,减弱煤体的动力影响;3) 水力造穴后煤体内部受到破坏,煤体暴露面积增大,透气性提高,同时能够释放煤层钻孔更深部的瓦斯压力;4) 水力造穴能够使钻井内部的煤体进行湿润,从而提高了煤体的塑性,减弱煤体储存的弹性势能;湿润的煤体在后续掘金或回采期间可减少煤尘的产生[5-6]。