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采煤工作面内隐伏陷落柱的综合探测与治理技术

资料类别:论文资料

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更新时间:2024-12-18 14:27:51



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采煤工作面内隐伏陷落柱的综合探测与治理技术 第44卷第1期 2017年2月
矿业安全与环保
MINING SAFETY & ENVIRONMENTAL PROTECTION
Vol. 44 No. 1 Feb. 2017
于绍波,明水,姜化举,等.采煤工作面内隐伏陷落柱的练合探测与治理技术[J].矿业安全与环保,2017,44(1):91-93 文章编号:10084495(2017)01009103
采煤工作面内隐伏陷落柱的综合探测与治理技术
于绍波,李昭水,姜化举,孙柏成
(枣庄矿业(集团)公司田陈煤矿,山东滕州277523)
摘要:针对工作面隐伏陷落柱可能对安全生产造成的不利影响,采用CT成像技术探测陷落柱范围和TEM技术探测陷落柱富水性,通过超前探测、分析研判,采取系统的防治水措施,有效地防控了陷落柱对安全生产的影响。
关键词:水害防治;陷落柱;超前探测;系统治理
中图分类号:TD745*.21;P631
文献标志码:C
网络出版时间:2017-02-0718:15
网络出版地址:http://www.cnki.ne/kems/detail/50.1062.TD.20170207.1815.036.html
ComprehensiveDetectionandTreatmantTechnologyforConcealed
CollapseColumminWorkingFace
YU Shaobo,LI Zhaoshui,JIANG Huaju, SUN Baicheng
(Tianchen Mine of Zaozhuang Mining (Group) Co. , Lud. , Tenzhou 277523,China)
Abstract: To counter the fact that the concealed collapse column in the working face may have adverse effect on safety production, CT imaging tehnique was applied to detect the scope of the collapse columns and TEM technique was applied to detect the water yield property of the collapse column, through the advance detection and scientific analysis and by taking water control measures, the influence of the collapse columm on the safety production was under effective control.
Keywords: prevention and control of water hazard; collapse column; advance detection; systemetical treatmment
田陈煤矿37112工作面位于七一采区西翼,埋深600~700m,煤层赋存较稳定,煤厚4.5~8.6m,平均厚6.5m,底部含1层厚0~1.0m、平均厚0.5m的泥岩夹歼,煤层倾角6°~18°,平均倾角10°。轨道巷沿F7-14(H=75m)大断层走向布置。受F7-14断层影响,次一级断层较多,煤层局部破碎、节理裂隙较发育。煤层局部有泥岩伪顶,直接顶为中砂岩,灰白色,钙质胶结、具斜层理,厚度25.0~81.3m,平均厚60.0m,裂隙较发育。其上为厚层侏罗系底砾岩,厚度75~90m,不整合接触;煤层底板以砂泥岩、细砂岩为主,灰色、中硬。
初采开始,工作面调采机尾,推采72m后,首次揭露陷落柱边缘。这是该矿历史上第一次发现陷落柱。经过工作面采后总结,陷落柱范围95mx66m,
收稿日期:2016-04-25;201611-25修订
作者简介:于绍波(1963一),山东海阳人,高级工程师,注册安全工程师,现任枣庄矿业(集团)田陈煤矿副总工程师,主要从事矿井防治水方面的技术及管理工作。E-mail:
zzyushbo@126. com。万方数据
岩性以中一细粒砂岩为主,杂乱分布一些砂泥岩、杂色泥岩,泥质胶结;陷落角60°~75°,周边煤层产状正常。
采煤工作面隐伏陷落柱,会给安全生产带来以下不利影响:一是煤层不连续,一部分岩石替代了煤层;二是陷落柱成为矿并水和瓦斯的存储空间和运移通道,工作面接近这些地点会造成矿井水和瓦斯的突然涌出,从而形成安全威胁;三是开采陷落柱直接影响煤炭质量,大量研石掺人煤流使煤质变差;四是破坏了煤层顶板的完整性、稳定性,岩石破碎,顶板控制困难;五是影响综采机组的效率,对机械设备磨损产重,机械事故增加。解决办法无非是留煤柱,重开切眼跳采或者缩面改造,避开陷落柱等]。而综采机组的每次安撤,都要耗费大量人力、物力和财力。
因陷落柱突水造成重大淹并及人员伤亡的事故不乏其数,教训十分深刻。因此,采用科学的探查手段,探测清楚陷落柱的大小、范围、含(导)水性等,有针对性地采取治理对策,减少采矿工作盲目性是必须的和必要的]。只有在陷落柱不含水、不导水情况下才可以进行采掘生产活动。
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