王永祥
新疆煤炭技師學院 新疆哈密 839003
急傾斜極近距離煤層聯合開采具有一定程度上的難度,在回采巷道的布置上會相對困難,并且整體的開采環境以及通風調節都不能夠滿足其開采要求,所以要結合煤層開采主要影響因素來進一步分析煤層的層間結構、基本性質、從而決定開采高度以及采煤方式,這樣才能夠提升技術應用措施的安全性以及可靠性,提升煤炭開采的經濟效益以及社會效益。
從理論等層面上來看,目前的煤層聯合開采多基于理論基礎所進行應用的采煤方式,利用煤層之間的壓力形式,以及協調采空區壓實區之間的內部關系,從而形成錯矩布置的相應形式,才能夠滿足急傾斜極近距離煤層聯合開采采煤工作的相應需求。但是因為急傾斜極近距離煤層聯合開采采煤方式自身具有相應的難度,所以需要通過大量的計算以及實驗去優化采煤方式,克服煤層工作面因為生產二出現的壓力垮落現象,盡可能提升支撐點的支撐力,并且為巷道的維護工作奠定相應的技術理論基礎[1]。
而急傾斜極近距離煤層聯合開采采煤技術在應用過程之中還有很大的發展空間,所以技術人員需要在充分明確急傾斜極近距離煤層聯合開采采煤方法應用現狀以及應用過程之中所存在的相應問題,從而合理利用改進方式,加強常規錯矩定值研究,提升煤層工作面的質量,增強整體煤礦開采工作的安全性以及有序性。
理論研究是一切技術應用實踐的相關基礎,所以在優化急傾斜極近距離煤層聯合開采采煤方法的過程之中,需要加強急傾斜極近距離煤層聯合開采的理論研究,從本質與核心上來看,目前煤層開采的過程之中,其急傾斜極近距離煤層聯合開采的主要難點都集中在下錯距的確定上,所以需要加強理論研究,來確定好急傾斜極近距離煤層聯合開采的相關數據[2]。
可以應用離散元模擬技術來進行聯合開采行為的模擬實驗,以建立模型的形式來檢測聯合開采采煤技術的應用程度。首先從層面的分解上來看,煤層會存在著多個應力區,所以需要找到下煤層回采工作面、上采空區之間的應力區域,明確臨界點的實際位置;加強對于應力峰值點距離計算,從而得出上煤層的采高、煤礦整體的粘聚能力、上層巖層在巖體重量平均值、應力集中系數等多個模型建造基礎數據,建立好模型之后才能夠進行煤層結構以及實驗探究。
急傾斜極近距離煤層聯合開采采煤方式也是需要反復的實驗才能夠投入應用的,一般而言,目前的急傾斜極近距離煤層聯合開采需要結合柔性實驗裝置,來進行模擬測試,其中的應用變量一般都是控制在煤層土質、煤層厚度以及煤層結構分布等數據內容上,利用柔性實驗裝置頂部的液壓裝置系統,進行液壓處理操作,并且以均勻的分布形式,來提升原型條件的合理狀況,才能夠提升實驗過程的精準狀況,優化急傾斜極近距離煤層聯合開采實驗過程的科學性。
為了進一步優化開采方式,應該結合目前急傾斜極近距離煤層聯合開采的實際問題進行優化與改進,比如急傾斜煤層巷道的系統布置一直也是聯合開采過程中所要面對的重要問題,要利用機械化的手段,而將煤礦開采工作落實到位。所以需要結合全風通壓系統來實現巷道環境的優化,內部以一定的距離進行布置,放置好煤小眼;這樣一來煤小眼能夠釋放一部分相對松散的煤體,實現對于巷道的清潔。
另外從實際開采經驗上來看,可以通過合理調整支架結構的方式來達到提升穩定性的目的,綜合提升采煤工作的工作效率與工作質量。比如在頂梁長度距離的調整方面,如果適當增加頂梁的相對長度,那么端面距離也會適當減少,這樣會避免三層破碎頂板出現類似的裸露現象,增強三層頂板的穩定程度,這也是因為頂梁長度適當調整,而使整個機道空頂的相關面積減少,從而達到穩定內部結構的相應手段。
其次在設備使用過程之中也要使用液壓支架,除了要從距離角度來對支架進行調整之外,從工作效率上對于液壓支架進行優化,增強其內部的運動阻力,當阻力提升的過程之中,工作面相應地也會獲得相應的保護,整體的支護結構以及支護強度也會有所優化;在設備的選用上也要選擇急傾斜極近距離煤層聯合開采的專用設備,才能夠提升日割煤的平均量,增強經濟效益,從而推動目前采煤方法向機械化、自動化、專業化方向發展。
目前急傾斜極近距離煤層聯合開采方法在應用過程之中還存在著較多的不足,所以為了確保煤礦的開采形式,需要進一步針對采煤工藝進行改進,從理論、實驗以及實際三方面著手;使得目前的急傾斜極近距離煤層聯合開采能夠滿足復雜的地質條件與施工要求。