衛國兵
(太原理工大學研究生院,山西 太原 030024)
作為我國能源消耗結構中的重要組成部分,煤炭能源的開采與工業的快速發展密切相關。隨著我國社會經濟的迅速發展,每天能源的消耗需求也日益擴大,一些煤礦企業為了提高收益,開采毫無節制,浪費現象嚴重。隨著開采工具及開采技術的革新,上述問題更加嚴重。如何合理利用開采技術提高開采有效率,值得進行深入研究。
國內目前的煤礦開采主要包含了井下與露天兩種開采方式,同露天方式比較,井下開采技術具有獨特優勢,主要表現在以下幾個部分。
1.1.1 開采深度更大
井下煤礦開采工作同普通露天煤礦的開采工作存在較大差別。井下煤礦的埋藏深度更大,且煤礦的儲備情況較露天礦物相比也存在較大差異,因而井下煤礦的開采深度要比露天煤礦大很多。
1.1.2 開采技術存在根本差異
同一般式露天煤礦相比,井下煤礦的開采技術存在根本性差異。通常情況下,井下開采的技術方案主要是針對井下深層區域的煤礦開采工作,以長壁式開采、放頂煤開采等手段為代表。而一般露天煤礦的開采,則只需要挖渣這一主要技術。兩類開采技術在煤礦的開采率以及綜合效益上也存在差異。
井下開采技術較多的應用了定向開采技術,通過在鉆探其中配裝斜向器,同時進行反復的核算,最終確保井下鉆探過程中,斜向器和孔底兩者位置保持一致,避免與預定方案內線路不符情況,發現誤差則及時修正。鉆探器正式到達孔底內后,使用斜測儀將其向下有序推送。另外,鉆桿定向接頭和鉆探器相互連接,確保管理人員能夠隨時監測鉆孔情況進行糾正。上述步驟完成后,即可開始開泵及傾斜開采等后續工作。
1.2.1 長壁式開采技術
該方法優于傳統式開采方法,且具有更高效率,在實際工作中應用較普遍。一方面,該技術適用于大面積型的區域煤礦開采,避免了反復、連續式開采的工作強度,節省了因反復準備盤區所浪費的時間。另一方面,該方法取代了原有的軌道式煤礦運輸法,提高了煤礦開采效益。
1.2.2 房柱式開采技術
該技術又分為巷柱式與柱式兩種開采方式。具有工作面相對較小,能夠同時進行多個工作面的煤礦開采工作,且實際開采時能夠用串聯法保證井下通風良好。但與此同時,這一技術相對傳統,利用井下煤柱作為支撐,固定采空區上部頂板,后續開采會面臨部分問題。
以我國西北地區某丘陵地帶為例,該區域礦區存在50-70°傾角,共5組礦井同時進行煤礦開采工作。按其每層劃分,該區域的開采主要屬于小井群式。部分淺礦區還存在較多粘土巖與細砂巖,且巖層分布緊密,內部含水量高。
該礦區部分煤層為單斜式,平均厚度在15.7m左右,傾斜長度則在48m,故需要使用到井下傾斜開采技術以提高開采質量。
井下傾斜開采常面臨過渡區這一問題區域,若處理措施不完善可能會導致嚴重安全事故。本次選取的煤礦區在開采過程中,針對設備頭尾部分進行了改良,從而提高了過渡區頂板的運行效果,確保運輸設備同配套及其的良好連接。
主要在支架防護設備端頭的合理選擇、工作面上直接采用圓弧式銜接法等方面進行了優化,在避免出現接頭臺階的同時,還是提高了設備的相互銜接性能。
井下傾斜開采的主要難題在于端頭部位的支護。在本次案例中,工作人員使用銜接式構造對端頭進行了改進,主要措施有:在底板處設置通風口、圓弧通道和工作面的連接使用圓弧式過度、保持頂板和運輸管道的方向一致等等。上述措施在提高運輸效率的同時,還避免了設備的井下下滑等問題,避免塔接承受過大沖擊力,有效提高了井下傾斜開采的效益。
主要包含了頂煤采放和支架防護兩部分內容。
頂煤采放,主要應用于傾斜角偏大的礦井,屬于實際開采過程中需要格外注意的關鍵性工作,通過最大程度上規避頂煤開采時的坍塌,減少了設備的下滑。但此技術需要良好的支護提供支持以確保回采工作順利進行。因而在實際開采過程中,需要對頂煤情況進行跟蹤記錄,并綜合分析數據,優化開采技術,根據傾斜角度的差異,調整放煤的順序。
支架防護,主要針對井下傾斜開采時受重力因素影響較大這一問題,在實際開采過程中,開采的各項分量會因傾斜角差異而有所不同,進一步要求支護系統進行調整。若法向分量較大,則切向分量會變小,導致支架防護設備會因過高的重力負荷出現傾斜及下滑問題。另外,支架在接頂時,會面臨穩定性較差、傾斜位移等問題。在實際開采工作中,需要監測人員對礦壓進行有效預報,應當控制放頂煤的數量,從而在確保支架穩定的基礎上,提高支架防護的阻力作用,使得支架正常發揮作用。支架的移動不應該過于頻繁,以避免出現支架分布過于零散導致其防護作用減弱等問題。
結合本文內容,現有的井下傾斜開采技術還面臨著一系列問題需要逐步完善。這就需要在開采實踐過程中,相關人員針對礦區既有條件進行綜合全面化考察及分析,按照礦區存在問題的差異對技術手段進行相應調整。尤其針對支架下滑這一問題,需要在實際開采時隨時保障支架的穩定性,提高開采效率。如果目標礦區的地質環境較復雜,也需要相應調整回采技術。
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