我国煤矿绿色开采技术的发展现状
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:6
绿色矿山的开发与现状随着全球经济的不断发展,对矿产资源的需求量也越来越大。
传统矿山开采方式对环境的破坏极大,这使得人们开始思考如何实现绿色矿山的开发。
本篇文章将介绍什么是绿色矿山,为什么需要绿色矿山以及它们的现状。
绿色矿山是什么?绿色矿山是采用绿色环保技术来开采矿产资源的矿山。
绿色矿山的原则是将环境保护放在首位,尽可能减少对环境的影响,在保护生态环境的同时实现高效开采。
绿色矿山采用的环保技术包括:1.循环经济技术:在开采过程中,尽可能多地利用矿山周边的自然资源进行循环利用。
例如,利用尾矿库中的废水进行农田灌溉,减少对水资源的浪费。
2.先进的采矿技术:采用先进的采矿技术,如现代化爆破技术和无人化操作技术,减少对地下水和土壤的破坏。
3.低碳能源利用技术:采用低碳能源,如太阳能、风能和水能等,减少化石能源的使用,减少二氧化碳排放,降低温室气体的排放量。
为什么需要绿色矿山?传统矿山开采方式对环境的破坏非常严重,如下:1.水资源污染:传统矿山开采会使用大量的水资源,矿石中的化学物质会污染地下水,对生态环境造成极大的危害。
2.气体和固体废物污染:传统矿山开采会产生大量的烟尘、氮氧化物和硫化物等有害气体,同时会产生大量的固体废物,对环境造成危害。
3.土地资源破坏:传统矿山开采会对土地资源造成破坏,严重影响当地生态环境。
因此,世界各国都在积极推广绿色矿山的建设。
绿色矿山的现状当前,绿色矿山的建设已经在全球范围内得到推广。
世界上许多国家都在积极探索绿色矿山的建设路径。
以下是一些国家的绿色矿山建设现状:中国中国是全球最大的煤炭生产国和消费国,也是绿色矿山建设的重要力量之一。
中国提出绿色、环保、低碳的矿山开采战略,采用现代化技术,实现绿色矿山建设,充分发挥其潜力,达到环境可持续发展的目标。
加拿大加拿大是世界绿色矿山技术的领先者之一,已经建设了多个绿色矿山。
加拿大采用了循环经济和生态恢复技术,确保矿山开采的可持续性,同时减少对环境的危害。
我国煤矿智能绿色开采技术现状与进展摘要:在新的历史条件下,把新的信息技术和传统的煤炭工业生产紧密地联系在一起,是一项重要的工作。
煤矿智能化是煤炭工业技术革新在新时期下的重大需求和重要发展方向。
煤矿智能化掘进建设的目的是为了实现掘进作业的智能、高效、安全、健康作业,以达到最终的无人/少人掘进。
本文主要对我国煤矿智能绿色开采技术现状与进展进行论述,详情如下。
关键词:智能煤矿;绿色;开采技术引言煤炭大规模高强度开采造成一系列采动损害和生态环境问题,如地表沉陷、突水溃沙、瓦斯涌(突)出、地下水系统破坏和环境损害等,严重破坏了煤炭资源开采与矿区生态环境保护协调发展。
生态环境低损伤、资源绿色开采需求日益凸显。
1智能绿色开采现状智能绿色开采本质上是在安全高效开采基础上顺应自然生态规律,依靠智能化开采技术优化开采工艺,促进资源开采与生态环境保护协调发展,实现煤炭规模开采的高利用、高安全、低排放和生态系统原态的高保真度。
从广义资源和生态环境角度,智能绿色开采的内涵是依托透明化自感知、自学习、自适应、自调整型智能化开采技术将煤层,以及伴生的瓦斯、水、煤矸石等进行开发利用和保护,在煤炭开采和自然生态规律之间建立复合的生态约束机制,最大限度保持自然生态系统原态稳定,防止或尽可能减轻煤炭开采对自然生态环境的不良影响,实现采矿与生态环境相协调的智能化开采活动。
智能绿色开采技术总体架构逻辑设计具体包括:(1)将物联网、大数据、人工智能、云计算、移动互联网、自动控制、机器人装备等与现代矿山开发技术相融合,构建综采智能工作面、智能矿山充填、智能瓦斯抽采等绿色开采技术模块,通过智能绿色开采技术实现瓦斯、地下水等对矿山安全生产有害资源的智能共采和保护,实现煤矸石、粉煤灰、CO2等对环境有害资源的综合利用。
2我国煤矿智能绿色开采技术进展2.1AI智能视频识别技术智慧矿山AI智能识别整体解决方案包含三层架构系统:即集团管理层、煤矿管理层、业务场景层。
浅析我国煤矿开采技术的现状及发展趋势1. 引言1.1 煤矿开采技术的重要性煤矿开采技术是煤矿生产中至关重要的环节,直接影响着煤炭资源的有效开采和利用。
煤矿是我国主要的能源资源之一,煤炭在我国能源结构中占有重要地位,因此煤矿开采技术的发展对我国能源安全具有重要意义。
煤矿开采技术的发展可以提高煤炭资源的开采率和利用效率,降低开采成本,确保煤炭资源的可持续供应。
随着煤炭需求的不断增长,有效开发利用煤炭资源对于保障我国能源供应具有重要意义。
科学合理的煤矿开采技术可以提高生产效率,减少劳动强度,改善劳动条件,保障矿工的安全和健康。
煤矿开采作业环境复杂,矿井深度较大,遇到瓦斯、煤尘等安全风险,因此煤矿开采技术的不断改进对于提高矿工工作安全具有重要意义。
煤矿开采技术的重要性体现在提高资源利用效率、保障能源供应、提高生产效率和保障矿工安全等方面。
随着我国煤炭产业的快速发展,加大技术创新力度,积极引进和消化国际先进技术,不断提高煤矿开采技术水平,是我国煤炭产业健康发展的关键之一。
1.2 煤矿开采技术的现状煤矿开采技术的现状是我国煤矿行业发展的重要组成部分,也是保障煤炭资源有效开采和利用的基础。
目前,我国煤矿开采技术水平整体较高,已经形成了一套比较完善的开采体系。
在传统煤矿开采技术方面,我国煤矿采用的传统开采方法主要包括露天开采和井下开采。
露天开采主要适用于大型煤矿,采用大型机械设备进行开采,效率高、成本低,但对环境污染较为严重;井下开采则是在地下进行开采作业,存在一定的安全风险和难度,但可以有效避免露天开采带来的环境问题。
现代煤矿开采技术的不断发展也对煤矿行业产生了积极影响。
随着科技的进步,我国煤矿逐渐引入了智能化设备和人工智能技术,提高了煤矿开采的自动化水平,减少了人力成本和安全风险。
环保技术在煤矿开采中的应用也日益受到重视,绿色矿山建设和循环利用成为煤矿开采的新方向。
我国煤矿开采技术在不断创新和完善中发展,趋向智能化、环保化的方向。
浅析我国煤矿开采技术的现状及发展趋向
煤炭资源是我国的重要能源资源,但是在煤矿开采过程中,环境污染、矿难事故等问
题也相继出现,因此煤矿开采技术的现状及发展趋向备受关注。
目前,我国的煤矿开采技术已经相对成熟,主要采用的技术包括越南河靴平台、矿井
压力传感器、液压支架、全液压钻屑截割装置等。
而且在地质预测、矿山设计、开采和运
输等方面,在数字化、智能化和自动化方面也取得了不小的进展。
普遍认为,未来煤矿开采技术的发展趋势将会朝着四个方面发展。
首先,将逐渐实现
绿色煤矿开采,包括从整个矿山的环境管理到极大限度地减少煤矿开采对环境的影响。
其次,包括从传统机械到革命性新技术的转变,包括煤矿智能化开采、数字化开采等。
第三,煤矿开采将越来越注重科技化与标准化的application。
最后,将逐渐发展到煤矿资源的
开发和利用的全过程,包括兼顾煤炭开采的同时,也重视煤炭资源的利用。
总之,煤矿开采技术的发展,将会是全球煤炭产业的一项重要事业。
与之相应的,需
要我们更加重视各项环保法规的制定和执行力度,更加注重煤炭公共服务的开发和管理,
以优化我国煤炭产业的结构和发展。
浅析我国煤矿开采技术的现状及发展趋向煤炭是我国主要的能源资源,其开采技术的发展对于国家能源安全和经济发展具有重要意义。
随着我国经济的快速发展和工业化进程的不断推进,煤矿开采技术也在不断改进和创新。
本文将从我国煤矿开采技术的现状和发展趋向进行浅析。
一、现状概述我国煤矿开采技术的现状主要表现在以下几个方面:1. 采矿方法多样化随着煤矿资源的日益枯竭和采煤难度的增加,我国煤矿开采方法逐渐从传统的露采向井下采煤转变,同时也出现了“地下露采”、“露采与井下采煤”以及“两矿合采”等多种开采组合方法,以适应不同煤层地质条件和开采需求。
2. 井下采煤技术成熟在井下采煤技术方面,我国取得了长足的进步。
煤矿井下采煤技术主要包括液压支架采煤、综采工作面、煤岩自由裂解技术、煤炭煤层气联合采采矿等,这些技术的应用极大地提高了煤矿开采的效率和安全性。
3. 绿色环保矿山建设在矿山建设中,我国也加大了对绿色环保的要求,大力推进矿山生态环境建设与保护工作,采用生态恢复技术,积极推进矿山地质灾害防治技术,有效保护和治理煤炭资源和生态环境。
4. 现代化煤矿企业我国煤矿企业的现代化建设也在不断加快,通过引进国外先进的煤矿开采技术和设备,使得煤矿开采效率和安全水平得到了显著提高,大大减少了人力资源和物力资源的浪费。
以上所述,说明我国煤矿开采技术在不断进步,但也存在一些问题和挑战。
二、发展趋向针对我国煤矿开采技术现状中存在的问题和挑战,在未来的发展中,我国的煤矿开采技术将朝以下几个方向发展:随着煤层资源的逐渐枯竭,我国煤矿开采已经开始向深部采矿方向发展。
在深部煤矿的采矿工作中,要加快发展崩落巷道、综采工艺、锚杆支护技术、深孔爆破技术等先进技术,以确保采煤作业的安全和高效。
在煤矿开采过程中,智能化技术的应用将成为未来的发展趋势。
通过加大对物联网、大数据、人工智能等先进技术的研发和应用,可以实现对煤矿生产过程的实时监测和管控,提高煤矿生产的自动化水平,确保生产的安全、高效和环保。
煤矿智能化绿色开采技术的现状及未来摘要:煤炭是我国最主要的能源之一,是国家经济命脉的核心,在过去及未来的几十年里仍将保持不变。
随着新时代“碳达峰”和“碳中和”目标的提出,“十四五”时期将是我国经济发展实现全面绿色化、生态环境大幅提升的重要时期。
为了进一步提高煤矿开采效率及其安全性,我国的煤矿开采逐步面向智能化,目前其智能化水平仍比较落后,智能化将是一个长期且漫长的过程。
智能化是生产力变革的重要方向,是新时代煤炭开采的必然要求。
我们要想全面实现智能化,就必须从各方面加以提升及改进,其首先就是要坚持生态优先,以保护环境为主,树立绿色发展的理念,将人工智能、物联网、5G云计算、大数据等先进技术结合起来,加快煤矿智能化开采技术的发展。
关键词:煤矿;智能化开采;绿色开采;未来展望;1 煤矿智能化开采技术的概念及作用煤矿智能化开采,就是利用智能平台将人工智能、云计算和大数据等先进技术通过互联网紧密结合起来,从而充分发挥现代化新型科学技术的优势,实现对煤矿开采工作的指挥、调度和监控,同时致力于通过自动化安全生产设备的应用,减少繁冗的开采环节,降低人员劳动力,实现煤矿可持续发展及智能化开采技术。
首先一方面,智能化开采能有效减少工人的数量,做到少人甚至趋近于无人,使工人可以在地面控制中心进行远程操作,危险性大幅度降低,安全系数大大提高,煤矿开采的安全效益也大幅度提升;另一方面,通过将智能化操作平台和开采技术引入到煤矿的生产和开采中,使工人脱离了危险的开采现场,从繁重的体力劳动中解放出来,在更加安全舒适的环境中工作,幸福指数得到有效提升。
此外,智能化开采技术的发展可以有效地控制煤矿的生产阶段,识别和消除煤矿中可能存在的问题,从而减少了生产中断的可能性和煤炭资源的浪费,最终获得良好的经济效益并确保人员安全,实现现代化煤矿智能开采。
2 国内煤矿智能化开采技术发展现状我国采煤技术经历了人工炮采、普通机械化开采、综合机械化开采和目前的智能化开采 4个主要阶段。
浅析我国煤矿开采技术的现状及发展趋向我国是世界上煤炭资源储量最丰富的国家之一,煤矿开采一直是我国能源产业的重要组成部分。
随着工业化和城市化进程的加快,对煤炭资源的需求也不断增加,煤矿开采技术的现状及发展趋向成为了人们关注的焦点。
让我们来看看我国煤矿开采技术的现状。
目前,我国煤炭产业主要采用的开采方法包括露天开采和井下开采两种。
露天开采是指通过挖掘和爆破等方式,直接从地表将煤炭露出来,然后进行装运。
这种开采方法的优点是效率高、成本低,适合开采资源丰富、煤质好的大型煤炭矿山。
露天开采也存在环境污染严重、破坏生态环境等问题。
井下开采是指通过井下巷道将煤炭开采出来,然后通过提升设备将煤炭运出地面。
这种开采方法适合开采资源较深、煤质较差的矿区,但是由于存在诸多危险,需要投入大量的人力和物力,成本较高。
除了传统的露天开采和井下开采,我国还在煤矿开采技术方面进行了一系列的创新和改革。
近年来,我国煤矿开采技术呈现出以下几个发展趋向。
煤矿开采技术向智能化、自动化方向发展。
随着信息技术和智能技术的不断发展,我国煤矿开采技术也在不断向智能化、自动化方向发展。
通过引入先进的机器人、传感器、无人机等设备,可以实现煤矿开采过程的智能控制和自动化操作,提高开采效率,减少人员伤亡事故。
煤矿开采技术向绿色、环保方向发展。
面对严峻的环境污染和生态破坏问题,我国煤矿开采技术也在不断向绿色、环保方向发展。
通过引入清洁煤技术、煤矸石回收利用技术、煤层气开发技术等手段,可以减少煤矿开采过程对环境的影响,实现煤炭资源的可持续利用。
煤矿开采技术向高效、安全方向发展。
在国家大力推进“安全生产第一”的政策导向下,煤矿开采技术也在不断向高效、安全方向发展。
通过引入先进的煤矿安全监测技术、煤矿救援装备、智能安全管理系统等手段,可以提高煤矿生产的效率,减少事故发生的可能性。
我们来看看未来我国煤矿开采技术可能的发展方向。
随着我国经济的不断发展和产业结构的不断调整,对煤炭资源的需求也在逐渐减少。
当今煤炭开采技术及绿色开采经济社会效益浅析随着工业化进程的加速和经济的快速发展,煤炭作为我国能源的重要组成部分,发挥着不可替代的作用。
传统的煤炭开采方法带来了严重的环境污染和资源浪费问题。
为了解决这些问题,我国加大了对煤炭开采技术的研发和改进,推动了绿色开采技术的应用,取得了显著的经济和社会效益。
本文将从当今煤炭开采技术和绿色开采的发展现状、经济效益和社会效益等方面进行浅析。
一、当今煤炭开采技术的发展现状煤炭是我国主要的能源资源之一,然而其开采一直以来都面临着许多环境和安全问题。
传统的煤炭开采方法主要包括露天开采和井下开采,这些方法存在着严重的地质破坏、环境污染和劳动安全风险。
为了解决这些问题,我国在煤炭开采技术方面开展了大量的研究和改进工作。
目前,我国煤炭开采技术取得了显著的进展,主要体现在以下几个方面:1. 高效益开采技术的应用。
现代矿山开采技术的发展,使煤炭开采的效率得到了极大的提高。
采用新一代的矿山机械设备和自动化控制系统,可以实现对矿区的全面监控和管理,提高了煤炭的开采率和利用率。
2. 清洁煤技术的广泛应用。
由于传统的煤炭开采方法会产生大量的废弃物和尾矿,为了减少环境污染,我国积极推广了清洁煤技术,利用先进的洗选和脱硫设备对煤炭进行清洁处理,减少了污染排放,并提高了煤炭的质量。
3. 绿色开采技术的推广。
绿色开采技术是当今煤炭开采技术的一个重要方向,主要包括煤矿瓦斯利用、绿色矿山建设和生态修复等内容。
通过煤矿瓦斯的收集和利用,可以减少温室气体的排放;通过绿色矿山建设和生态修复,可以改善矿区的生态环境,促进绿色可持续发展。
二、绿色开采的经济效益绿色开采不仅可以改善环境,保护资源,还可以带来显著的经济效益。
具体体现在以下几个方面:1. 降低生产成本。
绿色开采技术可以通过提高煤炭的开采率和利用率,减少煤炭的损失和浪费,降低了生产成本。
绿色开采还可以减少环境污染和治理成本,减少了企业的环境投入。
当今煤炭开采技术及绿色开采经济社会效益浅析煤炭资源是我国的基础能源,煤炭开采是我国经济建设的重要一环。
随着近年来煤矿事故频发和环境污染问题日益突出,加强煤炭开采技术研究和推广,提高煤炭绿色开采的经济和社会效益,已成为当今的重要课题。
一、煤炭开采技术发展现状煤炭开采技术是指在矿区内采取的各种技术手段和措施。
随着科技的不断进步和全球环境问题的加剧,煤炭开采技术也在不断发展和改革中。
1.机械化开采机械化开采是现代开采的一个重要特征。
它使用多种机械装备,可以提高生产效率和矿山安全性,降低能耗和环境污染。
机械设备和技术的应用,为矿山工作提供了便利和保障。
目前,我国已经进入机械化开采的时代。
2.集束爆破技术集束爆破技术是近年来的一项新技术,它通过特殊的爆破装置、传感器和控制器,将爆破能量集中在煤矿体内部,达到更高效的开采效果。
相较于传统爆破技术,集束爆破技术具有精度高、噪音小、震动小等优点。
目前,集束爆破技术在我国已经得到了广泛的应用和推广。
3.煤层气开发技术煤层气开发技术是近年来煤炭开采领域的一个热点。
它是指在煤层中通过压力控制和吸附作用等方式,将煤层气抽取出来进行利用。
煤层气开发技术不仅可以提供额外的能源,还可以减少温室气体排放和环境污染,是一项非常有前景的技术。
煤炭开采是一项高危、高污染、高能耗的行业,煤炭绿色开采可以在一定程度上降低相关的环境和生态问题,为社会和经济带来诸多的正面影响。
1.提高资源利用效率煤炭绿色开采可以提高矿山资源的利用效率,降低能耗和资源浪费。
例如,在煤层气开发过程中,可以将煤层气和煤炭同时开采,最大限度地利用煤炭资源。
2.减少环境污染煤炭绿色开采能够减少环境污染和生态破坏。
例如,集束爆破技术可以减少大规模挖掘对环境的影响,煤层气开发技术能够减少烟气排放和温室气体排放。
这些技术可以保护生态环境和自然资源,降低对人类的影响。
3.提高安全生产水平煤炭绿色开采能够极大地提高煤炭开采的安全生产水平。
我国煤矿绿色开采技术的发展现状[摘要]:随着煤矿开采规模越来越大,相应地带来了许多环境问题。
本文就绿色开采技术的内涵以及我国煤矿开采对环境破坏的现状做出分析,并提出必要的对策和建议。
[关键词]:绿色开采??内涵??途径
中图分类号:td712+.621 文献标识码:td
文章编号:1009-914x(2012)26- 0352 -01
0?引言
我国是一个富煤、贫油、少气的国家,煤炭在一次能源中占70%左右。
在我国一次能源结构中,煤炭将长期是我国的主要能源。
随着煤矿开采规模越来越大,相应地也带来了许多生态问题,如造成大量农田以及建筑物被破坏,矸石堆积成山,河川径流量减少,以及地下水供水水源严重干枯,土地沙漠化,由于开采而使矿物内的有害物质流入地下水中等。
如何使煤矿的开采得到可持续的发展,这就需要采取合理的开采技术及有效的防治措施。
本文就绿色开采技术的内涵以及我国煤矿开采对环境破坏的现状做出分析,并提出必要的对策和建议。
1?、煤炭绿色开采的概念和内涵
煤矿绿色开采,基本出发点是从开采的角度防止或尽可能减轻开采煤炭对环境和其他资源的不良影响,目标是取得最佳的经济效益、环境效益和社会效益。
绿色开采的内涵是减少采煤对环境的破坏,形成一种使资源与
环境相互协调的开采技术。
主要表现在:改革开采技术减轻对水土的破坏和地表的扰动;减少废弃物排放;矿山废弃物的资源化利用,实现循环经济。
其中,岩层控制理论是基础,改革开采技术是根本。
2?、煤矿开采对环境的破坏
2.1?煤矿开采对水资源的破坏和污染?我国是世界上人均占有
水资源量较低的国家,且水资源分布极不平衡,从含煤地区分布看,富煤地区往往也是贫水地区。
全国91个国有重点煤矿中有75%的煤矿缺水,其中44%的煤矿严重缺水。
煤矿开采过程中破坏了地下含水层的原始径流,大量排出地下水,造成区域含水层水位下降,形成大规模地下水降落漏斗,直接影响到区域水文地质条件。
开采产生的地表变形往往影响到地表水体,从而使部分沟泉水量减少甚至干涸,严重影响了当地居民正常的生产生活。
例如神华公司的补连塔煤矿,矿井排水引起了地下水位大面积下降,造成补连河干涸;大柳塔煤矿采空区塌陷和矿井排水造成了大面积沙柳等草木枯死,土壤沙化。
另一方面开采造成地表及地下水污染。
矿井水中普遍含有煤粉、岩粉悬浮物及可溶性的无机盐类,开采煤炭过程中,由于排水处理费用高,所以,大部分污染水未经处理就排掉,对地面水、地下水以及周边的水系造成了污染,破坏了地下水资源,矿区生产造成的水污染已成为影响人民生活和当地经济可持续发展的重要
因素。
2.2?煤矿开采对土地资源的破坏?矿山开采包括露天和地下开
采两种方式:露天开采以剥离挖损土地为主,明显地影响土地耕作
和植被生长,改变地貌并引发景观生态的变化;煤炭地下开采需要开掘大量的岩石巷道,煤炭开采过程中形成的巷道和采空区,引起顶板和围岩的垮落和下沉,势必波及地表,引起地表塌陷,村庄被毁坏。
采煤塌陷还会引起丘陵、山地等发生山体滑落或泥石流,并危及地面水体、建筑物及铁路与公路的安全。
另外矿山开采伴随产生大量矸石,这些矸石山占用了大量的土地资源,并形成粉尘、烟尘、污水等污染源,而且矸石中的硫化物及其他有害物质遇雨水后将产生酸性水,严重污染矿区土地资源。
2.3?煤炭开采污染大气环境?煤矿开采过程中的大气污染源主
要来自矿井排出的煤层瓦斯和煤矿矸石山的自燃。
煤矸石升井以后,煤矸石发热自燃产生大量so2、co2、co等有毒气体,严重污染大气环境,也损害了周围居民的身体健康。
矿井瓦斯中的主要成分甲烷是一种重要的温室气体,ch4产生的温室效应是co2的21倍。
3?、实现绿色开采的途径
3.1?保水开采?所谓保水开采就是采用合理的采煤工艺方法和
地面注浆等措施,在煤炭开采过程中使地表和地下水资源不受破坏,实现矿井水资源的保护和综合利用。
煤层开采后,随着上覆岩层中关键层的断裂,在该区域内地下水将形成下降漏斗。
例如山西大同矿区,顶板较多为厚坚硬岩层,煤层开采后,顶板裂缝从井下采空区贯穿地表,顶板上部含水层的水通过岩层裂缝漏失,造成区域地下水干枯。
地下水位能否恢复,取决于工作面推进后上覆岩层中有无软弱岩层经重新压实,导致裂隙闭合而形成隔水带。
我国西
北干旱缺水矿区应重视保水开采技术的研究,将保水开采作为矿区绿色开采的重点。
西安科技大学相关学者正在开展隔水层稳定性研究,即通过合理控制岩层运动,实现隔水层“o”形集中裂缝带的“裂隙弥散”,防止或减弱导水裂隙带的形成。
现阶段保水开采技术发展还有一定的局限性,相信在弄清上覆岩层运移规律之后,该项技术一定会较大的进步。
3.2?减沉开采?减沉开采技术主要包括条带开采与充填开采。
条带开采技术存在的主要问题是采出率低、浪费大量煤炭资源;而传统的全部充填开采技术存在的主要问题是充填成本相对煤炭价格
偏高、充填材料来源受限、充填量大、充填工艺不能适应煤矿高效开采要求。
为了降低充填成本,基于“关键层理论”,相关学者提出了部分充填(条带充填)控制开采沉陷的思路,并推广应用。
近年来,我国在兖州、抚顺、大屯等矿区应用采空区上方离层裂隙注浆充填法也起到了减缓下沉速度和下沉量的作用,但开发廉价、性能优良的充填材料和提高对岩层移动控制规律的认识势在必行。
3.3?煤与瓦斯共采?瓦斯是一种新能源,既可以用来发电,也可用作工业燃料、化工原料和居民生活燃料。
因此若在开采高瓦斯煤层的同时,利用岩层运动的特点将煤层气开采出来将是我国煤层气开发的一条重要途径。
减少巷道内的瓦斯含量,有效预防事故发生,让高瓦斯煤层变成低瓦斯煤层,实现安全生产。
3.4?煤矸石的综合利用?煤矿企业减少矸石排放的主要措施是
将巷道布置在煤层内,也可以根据煤矸石的特点,进行综合利用。
煤矸石分二类:一类是随着矿井建设、开拓掘进而产生的矸石,俗称“岩矸”,可以将井下岩巷掘进矸石不提升出井,将矸石充填到采空区,或进行巷旁与废弃巷道充填及矸石充填置换井下煤柱等。
另一类是煤炭洗煤加工而产生的附产品,如洗选黑矸、筛上物、煤泥等,此类矸石可用于发电、供热,燃烧物还可用于制造砖、水泥、混凝土、砌砖、陶粒等。
3.5?煤炭地下气化技术?煤炭地下气化是一种整体绿色开采技术,我国于1958~1960年曾在16个矿区进行试验。
煤炭地下气化的特点是把埋藏在地下的煤炭直接变为煤气,通过管道把煤气供给工厂、电厂等各类用户,使现有的地下作业改为采气作业,是开采煤炭的一种新工艺。
目前我国的地下气化技术仍处于工业试验阶段,有很多问题需要去研究和探索。
4?、结束语
随着社会经济的发展,在可持续发展的总战略目标下,实现“绿色矿业”是社会、经济、环境共同的需要,是坚持以科学发展观统领经济发展全局,努力建设资源节约型、环境友好型社会,建设创新型国家的必然要求。
要实现绿色开采,需要相关学者综合研究和解决政策、技术等诸多难题,花大力气开展相关技术和政策的研究和创新,另外国家还应在政策与税收等方面对绿色开采加以支持。
参考文献:
[1]崔丽琴.绿色开采创新理念与矿区可持续发展.安全与环境
学报[j].2006(6).
[2]钱鸣高.绿色开采的概念与技术体系[j].煤炭科技.2003(4).。