浅谈煤矿高地压巷道治理的有效措施

浅谈煤矿高地压巷道治理的有效措施

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时间:2019-11-19

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1、浅谈煤矿高地压巷道治理的有效措施浅谈煤矿高地压巷道治理的有效措施一、矿井基本概况安徽淮北临涣煤矿随着矿井开采深度的不断增加,冲击地压对煤矿产生的威胁程度越来越大。淮北矿区临涣煤矿地质条件,灾害严重,采深大,地应力高,岩层结构复杂区域、构造应力突显区域,整体围岩强度恶化、临近开采影响等多种因素综合作用下的巷道占较大比重。这类巷道一直以来以锚喷、架棚等单一支护形式为主,支护效果不理想,巷道变形量大,巷道维护周期短,返修、复修工程量多,维护成本高,维护状况恶劣,掘进单进低。从往年巷道修复量看,耍投入不少人力、物力进行巷修。正

2、常的生产准备受到影响,生产系统遭到破坏,矿井安全环境恶化,不仅制约了矿井安全生产,也难以适应矿井高产高效建设的需耍。采区主体巷道维护周期仅有6—8个月,巷道在采动影响下,一年内往往修复2—3次,部分矿井巷道失修率居高不下。反复修复,巷道变形量达0.5m1.2in,运输系统受到严重破坏,综采面设备无法进入工作面,采区生产准备受到制约。二、关于创新成果的分析淮北矿区支护困难的状况,一方而是由于矿区开采深度增加,矿井地质条件复朵,地压显现强烈等客观因素造成,另一方面是市于长期以来支护思想保守、设计理念落后、施工管理水平低等人

3、为因索造成支护技术发展较为缓慢。与行业先进水平相比,矿区支护技术整体上还处于较低的水平,支持技术与主导技术的发展不同步、不协调,一定程度上制约了矿井安全高效建设。矿井巷道支护技术是矿井安全高效生产的重耍支持技术,煤矿一直以来十分重视支护技术的发展。开展了以煤巷锚杆支护为主的工艺改革,高强预应力锚杆支护技术的应用不断巩固提高。但占煤矿20%25%比例的高地压巷道支护技术一直没有实现新的突破,亟待研究解决。围岩综合治理创新是一项综合性系统工程,不仅是支护技术的改革创新,而且要从优化生产布局、优化开采程序、合理煤柱留设、合理

4、巷道布置等技术手段,从提高职工队伍素质,提高施工管理水平等方面,实施综合性治理。每一个技术环节、每一个管理环节出现问题,对治理效果都会产生不利影响,甚至可能导致成果的失败。首先,要建立适应矿区高地压软岩巷道实际的支护理论体系,建立支护技术创新的理论基础。确立适应矿区深水平高地应力复杂围岩条件支护技术路线,是科学制定治理技术方案的设计保障。其次要建立高地应力软岩巷道矿压监测和信息反馈体系,实施智能化、数字化监控,科学评判支护效果,为进一步完善治理技术方案、实现最优的经济技术效果提供科学保证。三、矿井围岩综合治理创新方法近

5、年来,不断加强矿井围岩综合治理创新工作,已对井下高地压巷道治理实施了有效治理。一是,以困难复杂条件煤巷治理为突破口的试验阶段这一阶段引进科研院校技术优势,针对矿区具有代表性的高地压煤层巷道,实施了有效治理。二是,以临涣矿井的典型高地压巷道为主的自主创新阶段临涣煤矿的煤巷治理主要选择复杂条件下的煤巷,岩巷治理,着力解决服务年限长、构造应力大、围岩条件复杂的采区主体巷道支护难题,积极探寻高地压软岩巷道治理技术途径。三是,支护技术实现新突破,支护手段不断丰富,创新以重点矿井岩巷治理为技术突破点,全面推广应用,多种支护手段得到

6、应用,初步形成了适合矿区实际的高地压软岩巷道矿压监测和信息反馈体系,重点开展支护效果评判,完善治理技术方案,达到技术先进,经济合理的治理效果,改善矿井安全生产环境。在实施高地压巷道围岩治理的过程中,煤矿通过采取政策扶持,完善制度、技术保障、跟踪服务、指导监督等一系列措施,使围岩综合治理不断推进,并取得了显著成效,做法是:1、制定政策,规范实施。以矿井典型高地压、大变形煤层巷道为治理对象,引进桁架、锚索梁、化学注浆等新技术、新工艺,扩大了煤巷锚杆支护技术应用范围。针对高地应力软岩支护的业界难题,集团公司组织煤矿与屮国矿业

7、大学联合攻关,以联合支护技术及各种技术手段的综合应用为主导,对矿井重点岩巷重点开展技术研究,软岩治理技术发展较快。煤矿工程技术人员,坚持自主创新,在锚喷支护的岩巷中创新采用了长锚杆、带网、锚索二次支护,取得明显的治理成效,还创新采用了“加长锚杆十全封闭29U〃支护技术,对大断面软岩巷道强烈变形实施了有效控制,高地压巷道支护技术的研究更注重于解决实际问题。2、立足矿井实际,科学创新。矿井围岩综合控制技术方案的制定建立在对治理对象充分认识的基础上,在收集整理治理对象基础技术资料,并从理论上分析、从实践中总结后,综合应用工程

8、类比、数值计算等方法进行个性化设计。设计时更加注重分析巷道破坏原因、维护特点、巷道所处地质条件、周边开采环境,注重从优化巷道布置、合理选择巷道层位入手,确定出最佳的技术方案。针对高地压软岩巷道维护特点,确定软岩巷道地压治理的基本原则是:围岩分类、大断面预留可缩量、强力高效支护设计、过程控制,以强化支护手段、强化围岩强度和强化围岩承

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