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地温是指井下岩层的温度。地温决定着井下采掘工作面的环境温度,即矿井温度。在深矿井开采中,矿井温度一般都比较高,会影响人体健康,有时甚至会远高于人体所能承受的最高温度。因此,在深矿井开采中,要保证工人身体健康,保证矿井正常生产,必须采取必要的降温措施 。
在深矿井开采中,矿井瓦斯大表现为:
(1)矿井瓦斯(绝对)涌出量大矿井瓦斯(绝对)涌出量随开采深度增加而增大。矿井瓦斯涌出量随采深增加而增大的原因是:
一般情况下,煤层埋藏深,煤层瓦斯含量大。这主要由瓦斯的赋存条件决定。煤炭开采强度随采深增加而增大。矿井开采深度增加,开采难度增大。为保证矿井生产效率,需要加大矿井生产能力。
(2)瓦斯突出(煤与瓦斯突出)频度大,突出物量大瓦斯突出的机理还没有定论。但人们公认为与瓦斯突出有关的因素有:瓦斯赋存量和压力;煤(岩)物理力学性质和所受地压;地质条件等。这些因素随开采深度增加而增大。因此,一般情况下,瓦斯突出的频度和突出物量也随采深增加而增大 。
深矿井开采就是指埋藏在距地表一定深度(一般大于800m)的煤炭。在地表平坦的矿区,煤炭的埋藏深度与矿井井筒深度(垂直深度)大体相当,所以有人把深矿井开采叫深井筒开采。深矿井开采作为煤炭开采的一个阶段具有普遍性。一般当浅部煤炭采完后,开采逐渐向深部发展而进入深矿井开采。对于深矿井开采的研究也是随着开采深度的增加而深入 。
应特别注意开采矿石需办理正规手续。矿石是指从经过矿山中采下来含有某种有价值的矿物质的石块,矿石经过破碎、粉磨等逐级加工后可以应用在金属矿山、冶金工业、化学工业、建筑工业、铁(公)路施工单位、水泥工业及...
(一)低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。 (二)高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌...
我国古代人民石油有十分悠久的历史,特别是通过钻凿油井和气并来开采石油和天然气的技术,在世界上也是最早的。晋代张华所著的《博物志》记载了四川地区,从两千多年以前的秦代就开始凿井取气煮盐的情况。“临邛火井...
深矿井开采的地压大主要表现为:
(1)原岩应力大原岩应力包括自重应力、构造应力以及赋存在岩体中的水和瓦斯对岩体的压力等。构造应力实际上是构造残余应力。当开采深度大时,构造应力由于释放困难,残余构造应力大。地下水和瓦斯赋存在岩体中,一般情况下,其赋存量和压力随赋存深度增大而增大。因而,在深矿井开采中原岩应力大。
(2)岩体塑性大岩石的变形特性与受力状态有关:当侧向压力由零(单向受力)逐渐增加时,岩石的塑性会逐渐增加。在深矿井开采中,由于原岩应力大,主要是侧向应力的增加使岩体的塑性增大。当开采到一定深度时,岩体会进入完全塑性状态,此时,原岩应力为三向等压,即所谓的静水压力状态。
(3)矿山压力显现剧烈矿山压力显现剧烈是深矿井开采中原岩应力大和岩体塑性大的主要表现。
深矿井开采作为煤炭开采的一个阶段具有普遍性。一般当浅部煤炭采完后,开采逐渐向深部发展而进入深矿井开采。对于深矿井开采的研究也是随着开采深度的增加而深入。
德国的开采深度最大,波兰、俄罗斯、英国等次之。这些国家同时也是对深矿井开采研究较早、较多的国家。它们在深矿井开采的地压控制、制冷降温以及瓦斯管理等方面做了大量研究,并取得了许多成功的经验。
我国矿井平均开采深度还不算很深。但是由于我国煤炭开采早,煤炭产量大,我国深矿井开采的历史比较长,深矿井开采的矿井数目也比较多。
根据我国煤炭工业发展的速度,矿井开采深度每年平均增加约9m,这就是说,今后每年都有一些矿井进入深矿井开采。
我国对深矿井开采的研究还较少。但是,随着矿井的增多,深矿井开采问题的日益突出,必然会推动我国深矿井开采研究的迅速发展 。2100433B
86城郊矿-矿井开采课程设计
华北科技学院矿井开采课程设计 - 1 - 一、指导思想 课程设计师安全专业学生一项实践性的教学环节,通过开 拓方案设计将所学的理论知识,尤其是将矿井设计原理设计程序 和设计方法等知识点融会贯通于实践的综合性的学习过程,为学 生进行本科毕业设计以及毕业后从事矿井设计矿井建设和生产 工作打下一定的基础。 二、目的 通过开拓方案设计要求达到下列目的 1系统地运用所学的理论知识 2掌握矿井开拓方案设计的步骤和方法 3熟练掌握方案比较法在开拓设计中的应用 4提高和培养学生分析问题解决问题的能力 5提高和培养学生文字编写计算和应用 CAD 绘图的能力。 三、设计任务 1 编写开拓方案设计说明书一份( 30~40 页左右,每页不 少于 400子) 2设计图纸部分: 开拓平面布置图剖面图 (平面图 1:10000 剖面图 1:5000) 华北科技学院矿井开采课程设计 - 2 - 摘 要 本设计为河南
计算机模拟法在矿井开采中的应用
本文利用计算机模拟法,选择矿井技术工艺和参数的最优化。
深矿井开采的瓦斯控制有两个内容:一是控制矿井瓦斯涌出量;二是防止煤与瓦斯突出。相比之下,后者更为重要。由于深矿井开采中瓦斯特征与浅部开采的高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井的瓦斯特征基本相似,作为瓦斯控制的方法和手段也基本相同,如:开解放层、瓦斯抽放、煤层注水、放震动炮等。
1.矿压大
(1)原岩应力大。它包括自重应力、构造应力及赋存在岩体中的水和瓦斯对岩体的压力等。构造应力主要指构造残余应力。
(2)岩体塑性大。深矿井开采,因其原岩应力大,侧向应力的增加使岩体的塑性增大,在开采至一定深度,岩体可能出现完全塑性状态,这时原岩应力为三向等压,即静水压力状态。
(3)矿山压力显现剧烈。这是深矿井开采中原岩应力大和岩体塑性大的表现。围岩移动量大,移动速度快。通常,深矿井开采的巷道闭合量达到几百毫米,甚至超过1000mm。围岩移动速度最大为每日数十毫米,还可能更大。在回采巷道在接近1000m采深时,顶底板移近率达40%,其中底鼓量占总移近量的80%。底鼓量所占比重随采深增加而增大。冲击矿压出现的频度高,冲击能量巨大。
2.地温高
地温即井下岩层的温度。通常,地温随深度增加而增加,其增高率用温度梯度(℃/1000m)表示。在不同地质条件下,地温梯度不同。
3.矿井瓦斯涌出量大
矿井瓦斯涌出量随开采深度增加而增大。煤层埋藏深,瓦斯含量大;矿井开采深度增加,开采难度增大,为保证矿井生产,需加大矿井生产能力。煤炭开采强度随开采深度增加而增大。煤与瓦斯突出的频度和突出物量也随之增大 。
瓦斯在煤矿开采中普遍存在。解决瓦斯问题的传统方法是加强矿井通风。但是当进入深矿井开采后,由于瓦斯大,仅靠通风有时不能使瓦斯达到规定的环境标准。因此,在深矿井开采中,要有效地控制瓦斯,除了搞好矿井通风外,还要采取一些专门的方法和措施 。