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采(盘)区准备巷道布置及参数分析
2、 运煤上山
2) 近水平、缓倾和倾斜煤层运输上 山中的运输设备类型 •胶带输送机 吊挂式 落地式 胶带输送机能力大:
胶带输送机运输能力
带宽(mm) 800 能力(t/h) 350
1000
1200 1400
630
7001000 2500
胶带输送机
运输可靠,费用低。 运距长。一般一部胶带输送机运距可 达300-500 m。 功率大的可达500-1000 m。 适用: 上山(向下运煤); 下山(向上运煤)7 新型胶带机:适于=28。
2 1 12
7 8
5 4 6 10
9 3 11
(淮南实例)
2、联系方式
各分煤层超前平巷—平石门—3—平石门和溜煤眼 —运输上山1 各分煤层超前平巷—4 — 平石门 —— 轨道上山 2
2 1 12
7 8
5 4 6 10
9 3 11
机轨双岩巷布置
•双岩巷不同标高布置: 3— 集中机巷,4— 集中轨巷 布置于不同水平的底板岩层中 —主、辅运 干扰小
3)缺点: l 岩石工程量大; l 需岩石施工能力强的队伍。 3、岩石上山适用条件: l 单一厚煤层(3个分层),或近距煤层群 联合布置; l 采区服务年限3年以上; l 岩石施工能力强; l 煤层底板岩层较稳定,无承压水。
二、上山的层位与坡度
(一)层位 联合布置采区。 一般将上(下)山置于下部稳定的煤层或 底板岩石中。主要原因为: 能适应煤层下行开采顺序; 提高采出率,煤损少; 采区生产系统可靠,易维护。
(一)煤层上山(coal rise )
2、 改善维护状况的技术措施: l 避免两侧采面同时接近上山。 l 煤柱越宽,采动影响越小。 薄—30 m 厚—3040 m l 采用可缩性支护。
(一)煤层上山( rise in coal )
3、 适用条件 l 单—薄及中厚煤层采区,服务年限短; l 采两个分层的单一厚煤层采区(一次 采全高或放顶煤),煤及围岩稳定 l 煤层群联合布置采区,下部有维护条 件较好的薄及中厚煤层。 服务时间短的专用通风或运煤上山。
第十三章 采(盘)区准备巷道布置及参数分析
Layout and parameter of preparation roadway in district
第一节 采区上山布置 layout of district rise
一、上山位置 l 单一煤层布置 岩层中,煤层中 l 煤层群联合布置 煤组上部、中部和下部 岩层中,煤层中
2、在下述条件下增加上山数目 •A大的联合布置采区; •A大,瓦斯涌出量大和水大的采区(下山采 区); •A大,常出现上、下区段同采的采区。增设通 风上山。 • “运上”、“轨上”均置于底板岩石中,需 探明煤层情况,提前掘进煤层内的采区上山。 •采用特采技术(如水砂充填)需设充填管道 或泄水的采区。
12~14m 1 10~15m 2
适用:煤层多,储量丰富,瓦斯大、水大的 采区。
(三)
设采区边界上山
在采区边界设12条边界上山。 瓦斯大,采用Z、Y型通风时,两条需设回 风边界上山。 往复式开采,不沿空留巷,区段煤柱护巷 的往复式开采,要求采区一翼开掘两条上 山。
四、采区上(下)山运输
(rise haulage in district)
自溜运输
松煤的自然安息角: 35 i、 煤层或上山的 > 3时,均采用 自溜; ii、对2的煤层,将上山置于底板岩 石中,增大上山角度,=(303)、 实现自溜; 搪瓷溜槽:> ,可自溜。 铸石溜槽:铁板溜槽,砼溜槽等, =30。
矿车运输
绞车或无极绳牵引矿车运输 生产能力小的采区 : 矿车进采区—采区煤仓口装煤; 矿车进采区—在采面下口装煤。 A小;运输不连续(间断式)、影响生产。 适用:轨道 600mm,900mm与全矿大巷巷道 轨距一致。 矿车:1t、1.5t、、3.0t、5.0t 绞车:视上山、长度、生产任务等选用。
布置区段集中平巷的目的
•减少分层区段平巷的维护时间,降低 维护费; •布置能力大的集中运输系统,减少设 备占有数; •分层同采,合理集中生产。
一、区段集中平巷的布置方式
(一)机轨分煤岩布置 1、布置特点: 运输集中平巷置于煤层底板岩石内; 轨道集中平巷置于煤层内。 2、区段集中平巷与工作面超前平巷联 系方式
适用: 的煤层;层间距1015m。
区段集中平巷与工作面超前平巷 立眼联系(近水平煤层)。
7
5 3 12 6 11
2 1
5
3
5
7
6 (b)
6
(a)
图 13-4 近水平煤层机轨合一巷及其联系方式
7
3、区段集中平巷与采区 集中上山的联系方式 一般考虑: 运输方式; (1) 集中“轨上”与 集中“轨巷”联系 — 石 门、斜巷 (2) 集中机巷— 溜煤 眼 —集中“运上”。
(二)上山布置类型
(1) 双煤上山 布置特点: 双上山置于下部薄及 中厚稳定煤层中; 走 向 间 距 20 25m, 两侧煤柱30 m
1 20~25m 2
适用: 下部有薄及稳定的中厚煤层。 单一薄及中厚煤层。
(2) 一煤一岩上山
布置特点: •轨上沿煤层顶板布置; 10~12m 20m •运上沿底板岩层布置。 2 (a) •上山错距: 运上距煤层 1012 m • 运上、轨上走向距20 适用:A小、服 m
1、 任务:采区上(下)山担负采区的煤、矸、物料 等运输;通风行人、管线的通道。 2、 运煤上山: conveyer rise 主要任务:运煤。 视上(下)山倾角和产量,选运输设备 1)上山设备能力:大于同时生产的工作面产量之 和。 一般: 普采—按采面设备能力计算; 炮采—Q(采区日产量)1.5/n (56),t/h;
绞车滚筒直径与绳长
滚筒直径(m) 1.2 1.6 2.0 绳长(m) 600 800 1000
2.5
1200
第二节 煤层群区段集中平巷的布置及层 间联系方式 (district sublevel gathering entry)
区段集中巷 — 煤层群联合布置采区,在煤层 或煤组下煤层(或岩石中)布置为区段内各煤 层生产服务的巷道 或为一个区段的几个煤层或几个分层服务的平 巷。 区段集中运输平巷(集中机巷):集中出煤。 区段集中轨道平巷(集面; 上链式—回空链条在溜槽上面。 平八矿:上链式刮板机: 电机:1544kW; 长:150300m。 适应角度;向下运可达1828。 阻力小,耗电低,能力大,事故少,易维护。 下链式刮板机:适用,原则防滑装置。 刮板机:适用范围大;运费略高于胶带机;运 输可靠。
务年限短的采区。 (t5a)
(3) 双岩上山
Fig、17—1、b示。 布置特点: 8~10m 12~14m 1 •两条上山置于底板岩石 中 轨上距煤层810 m 20~25m 2 •运上距煤层1214 m (b) •走向间距:2025 m 适用: 开采单一厚煤层
采区; 煤层群最下一层为厚煤层; CH4小的联合布置采区普 遍采用。
厚煤层分层同采一煤一岩集中巷布置
13 13 13 13
10 12 11 9
15 21 13 9 11 14 20 12 7 8 10 22 19 1 3 18 5 4
6
17 2
机轨分煤岩布置
区段集中平巷与工作面 超前平巷斜巷联系 溜眼30,煤自溜,少 占设备; 斜巷20,施工条件差; 辅运和行人不便(设绞车) 适用:15;层间距 1015m。
(一)煤层上山( rise in coal )
沿煤层布置。(要求不破坏顶板的完整性) 1、 煤层上山特点 l 掘进速度快,联络巷工程少,费用低; l 超前探煤作用;当变化时,坡度对输送机 不利; l 需留煤柱保护; l 上山围岩是煤和软岩;维护条件差; l 上山与平巷的层面交叉,多开绕道工程; l 受采动影响
(4) 双岩一煤上山
布置特点: •走向间距 1-3 和 3-2 1015 m •层 位 上 : 1 距 煤 层 8 1 0 m,2 距 煤 层 1214 m , 3—沿煤顶
3
8~10m
1
12~14m
2 10~15m 10~15m (d)
此种方式: 3—先掘,超前勘探,为1和2 取直定向; 3用于通风行人。
7 8 6 5 4 10 12 3 12 11 2 1
2、联系方式
各分煤层超前平巷—平石门—3— 平石 门—溜煤眼—运输上山1 各分煤层超前平巷—平石门—4— 平石 门—轨道上山 2
7 8 6 5 4 10 12 3 12 11 2 1
3、机轨双岩巷布置优缺点分析: •利于上、下区段同采,分层同采,A大; •岩石工程量大,准备时间长; 14、机轨双岩巷布置适用 煤层数多,生产时间长,煤巷难以维护。
煤层多,A大;层间距1015m。
4、机轨分煤岩布置优缺点分析
集中轨巷沿煤层布置: 探煤层走向的变化,为集中机巷定向; 采掘互不干扰,利于接替,便于在上分层 采空区后反向掘进下分层的超前机巷 泄水; 易于掘进; 受多次采动影响,维护困难。
(二)机轨双岩巷布置
1、布置特点 •双岩巷相同标高布置 3— 集中机巷 , 4— 集中轨巷 平行布置于同水平底板岩层中,掘进联系方便。
7 8 5 3 12 6 4 10 12 11 1 2
3 4 1 10 11
2 12 8 6 5
7
机轨分煤岩布置
区段集中平巷与工作面超前平巷石门联系
2 7 8 6 9 4 10 3 12 5 1
11
施工方便;利用石门布置中部车场,辅运环节少; 行人方便。
当很小时,石门长,工程量大;运煤占设备多。
(二)岩石上山(rock rise )
2)优点: l 维护费用低; l 煤损少。可跨上山采,加大采面连续推进 长度; l 生产系统可靠,通风条件好,易封闭采空 区,防自燃有利; l 不受煤层倾角影响,可定向按坡度取直掘 进 l 能合理处理上山与平巷的平面或立面相交 工程,绕道工程量小。