采矿方式和采矿设备课件.ppt
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1、采矿方式和采矿设备1 1神东矿区规划与开拓方式神东矿区规划与开拓方式1.11.1矿区概况矿区概况 神东矿区位于内蒙古西南部,陕西、山西北部。神府东胜矿区是我国目前已探明储量最大的煤田,已探明2236亿t,远景储量10000亿t,位列世界八大煤田之一。现在先期开发的神府东胜矿区仅为神府东胜煤田的一小部分。神府东胜矿区分为五个勘探区,即神木北部详查勘探区、神连详查勘探区、准格尔召新庙详查勘探区、布尔台详查勘探区和新民普查勘探区,矿区面积 3481 km2。神东矿区位于榆林市神木县北部,府谷县西部,地处乌兰木伦河(窟野河)的两侧。神东矿区先后建设了大柳塔煤矿(含大柳塔井和活鸡兔井)、补连塔煤矿、榆家
2、梁煤矿、上湾煤矿、乌兰木伦煤矿、马家塔煤矿和康家滩煤矿等十几座矿井,其中大柳塔煤矿、补连塔煤矿、榆家梁煤矿和上湾煤矿等7座矿井已具备并达到年生产能力1000万t水平。神东矿区如图图1-11-1(神东矿区图)(神东矿区图)所示。1.2 1.2 神东矿区斜硐开拓神东矿区斜硐开拓 斜硐开拓也称负坡度平硐开拓,即井口标高高于井底标高,从井口到井下为下坡,斜硐中的辅助运输不是采用斜井中的有轨绞车提升,而是采用无轨胶轮车运输,取消了井底车场和矿井轨道线路,井筒和大巷直接相连,矿井中的材料、设备和人员的运输像在平硐中运输一样,实现矿井无轨连续运输。斜硐开拓方式如图图1-21-2、图图1-31-3(开拓布置)
3、(开拓布置)所示。斜硐开拓方式为实现矿井辅助运输无轨胶轮化提供了先决条件,从而大大提高了矿井的辅助运输能力,从理论上丰富了矿井井筒形式的内涵。神东矿区突破传统煤矿设计模式,充分发挥浅埋煤层赋存优势(平均地表以下70 m可见煤层),结合矿井无轨胶轮车辅助运输新方式的采用,首次提出了“斜硐”井筒形式(可行驶无轨胶轮车,具有平硐功能的缓斜井形式)。从井上到井下直至采掘工作面实现了不间断辅助运输。斜硐开拓方式取消了多盘区布置,矿井井筒与主要大巷直接相联接,在大巷两侧布置长壁工作面,加大了工作面长度和推进距离,从而使矿井系统得到最大程度的简化,使矿井潜在生产能力得以释放。1.3 1.3 神东矿区井田内无
4、盘区划分全煤巷布置神东矿区井田内无盘区划分全煤巷布置 神东矿区利用自身煤层赋存的有利条件,井田内无盘区划分,采用从大巷两翼直接布置长条带的方式,见图图1-41-4(无盘区布置)。具有以下特点和优越性:(1)无轨胶轮车的应用为大巷长条带布置创造了有利条件。(2)高效的连续采煤机采掘及其配套的运输设备,使条带的几何尺寸增大。神东矿区将条带工作面推进长度由过去的10002000 m加大到30006000 m,这个指标为全国第一,世界先进。采煤工作面的长度为300m左右(一般综采工作面长150200m)。神东煤炭公司工作面推进速度达612 m/月(大柳塔煤矿),掘进速度一般为2200 m/月,最高达4
5、656 m/月(上湾煤矿)(一般综掘煤巷月进400m)。(3)工作面推进长度加大,大大减少了工作面搬家次数。(4)系统简单,工程量少,费用低。大巷条带式布置方式,使矿井减少了生产环节,降低了井巷工程量,从而降低了吨煤投资,提高了建井速度。并且生产系统简单,降低了生产经营费用,提高了矿井效益。1.41.4集中运输的多井筒分区域式开拓集中运输的多井筒分区域式开拓 特大型矿井井田范围广,生产能力大,以带式输送机平硐、带式输送机斜井提煤,承担矿井数百万吨甚至上千万吨煤的提升任务在技术上是完全可以实现的。但当井田面积和矿井生产能力较大时,辅助提升(或运输)的任务重,矿井需风量大,通风网路长,通风阻力大。
6、为解决这一矛盾,可采用多井筒分区域式开拓。分区与通常的井田内划分为阶段或盘区的概念不同,分区是具有独立进回风巷道系统的井田的部分,所以,一些教科书中称为“区域”。神东矿区对面积较大的井田,将井田划分为若干个分区域,每个分区域内采用大巷条带式布置,每一个分区有各自的辅助井筒,担负进风和回风任务,有时也担负辅助提升任务。井下则由服务于全矿的主井集中巷出煤。这样既充分发挥了主井集中出煤效率高的优点,又能解决井田面积较大使得矿井通风和辅助提升困难的问题。图图1-51-5为补连塔矿分区域式开拓方式示意图(分区域布置)。1.5 1.5 神东矿区快速建井技术神东矿区快速建井技术 神东矿区通过近几年的不断探索
7、,在千万吨矿井群建设中取得了一系列快速建井技术的重要成果,如榆家梁煤矿年设计生产能力为800万t/a,实际达到1000万t/a,建井工期10个月,创造了国内外建井速度最新记录。(1)合理优化矿井系统 神东矿区首创国内大型矿井斜硐开拓新方式;矿井设计无盘区划分,井下主要大巷沿煤层布置;简化地面生产设施和生产系统。(2)应用快速建井新设备新技术 神东煤炭公司克服了设备可靠性、供电、防火等一系列制约因素的影响,选用生产能力大、性能优越、可靠性高的智能型进口成套采掘设备,实现了快速掘进,岩石巷道的单巷进尺平均为岩石巷道的单巷进尺平均为166m/166m/月,最高记录达月,最高记录达216m/216m/
8、月(一般岩巷掘进月月(一般岩巷掘进月进度为进度为8080120m120m)。)。(3)辅助运输采用无轨胶轮车,人和材料可直接运送到工作面,减少了中间转运环节,极大地提高了工作效率;运输巷道、回风巷道采用大断面双巷布置形式,满足了掘进、采煤工作面通风和辅助运输的需要;煤巷全部采用锚杆支护,在国内率先使用了四臂式锚杆机,保证了掘进速度,实现了快速掘进。2 2 神东矿区生产系统神东矿区生产系统2.1 2.1 长距离、大运量连续主运输系统长距离、大运量连续主运输系统 煤矿主运输系统是矿井的动脉。矿井运输系统的连续、畅通以及运输机械高效、可靠的运行是煤矿生产实现高产高效的必要条件。神东矿区现代化煤矿综采
9、工作面年产量达千万吨,推进速度快,工作面走向长度大,系统运输距离长。采煤工作面要实现连续生产、快速推进,其主运输系统必须有足够大的输送能力,并保证运转连续和稳定,否则就成为制约生产发展和效率提高的瓶颈。带式输送机是实观连续运输的主要设备,神东矿区运输巷道中典型的主运输系统,均采用与桥式转载机配合的大运量、长运距、大功率、高速度带式输送机运煤,实现了从井下工作面到地面的连续运输,如图图2-12-1所示(主运输系统图)。2.2 2.2 无轨胶轮辅助运输系统无轨胶轮辅助运输系统 无轨胶轮车辅助运输系统是实现亿吨矿区的充分必要条件。辅助运输是矿井的主要生产系统之,也是制约矿井产量和效率的主要因素,传统
10、的轨道运输存在着环节多、速度慢、灵活性差、运输周期长、占用设备人员多和运输费用高且调度复杂等缺点,不能满足亿吨矿区辅助运输的需要。而无轨胶轮车运输可使辅助运输便捷、快速,用人少,效率高,还可以为综采工作面快速搬家创造有利条件。神东矿区的实践证明,煤矿无轨胶轮辅助运输是一项革命性技术,是建设大型矿井和大型矿区的必不可少的关键技术之一。它不仅极大地提高了矿井生产能力,同时也降低了矿井投资。煤矿辅助运输无轨胶轮化,是矿井实现高产高效的重要措施之一,也是煤矿辅助运输的发展方向。目前已投产的矿井,无论是斜井还是立井,都有可能实现局部或全部无轨胶轮化。新建矿井应该首先考虑实行辅助运输无轨化。2.3 2.3
11、 多巷道、大断面、低风压、大风量通风系统多巷道、大断面、低风压、大风量通风系统 “多巷道、大断面、低风压、大风量”通风系统具有:系统简单、通风能力大和灾害应变能力强的优势,是我国现代化矿井高度集开采通风系统的发展方向。神东矿区“多巷道、大断面、低风压、大风量”通风系统实现的技术措施:优化矿井开拓设计。采用多井筒进回风和大巷条带式生产布局,巷道断面大,一般为18 m2,工作面平巷采用双巷布置,全矿井通风系统简单,实现了多巷道通风,通风网络简单,通风阻力减小,易于提高通风能力。推广使用新型高效节能通风机。针对矿井生产布局集中的特点,不断完善通风现场技术管理。对多巷道之间的联络巷,进行快速封闭,保证
12、通风系统的完整性;及时调整通风系统,优化通风网络,尽量减少了角联风路,杜绝微风区,保证通风系统的稳定性;提高通风设施的施工进度,并通过使用新型材料,保证施工质量。2.4 2.4 地面快速装车系统地面快速装车系统 快速定量装车系统快速定量装车系统是将物料按规定的重量连续自动称量并装入车辆的系统。它是保证亿吨矿区正常生产的必备系统之一。大量的商品煤需要装车外运,给整个矿区的铁路装车能力和装车速度提出了非常高的要求。为适应矿区发展规划和铁路装车的要求,在矿区开发之初就将当时世界最先进的铁路快速定量装车站作为首选设备。从1996年至2002年,神东矿区先后有国内外生产的7套快速定量装车站投入运营,成为
13、神东矿区实现高产高效不可缺少的重要环节。目前,神东矿区85以上的商品煤外运装车任务,都是由这几套快速定量装车站完成的(图图2-22-2)。由于快速定量装车站实现了高精度快速自动化装车,避免了传统装车模式装车时的超、欠吨现象,减少了铁路运输费用和用户损失;缩短列车停留时间,加快了车皮周转,减少停车费用;改善了装车工作环境,减少了工作人员,减轻了劳动强度;为企业带来了明显的经济效益和社会效益。因此,该系统在神东矿区得到大力推广应用,为神东矿区高产快运发挥了重要作用。3 3 千万吨工作面综采技术千万吨工作面综采技术3.1 3.1 综采工作面参数优化综采工作面参数优化 合理的工作面参数是实现高产高效的
14、重要基础。常规的工作面参数已经不能适应千万吨高产高效综采工作面生产的需要,必须根据高强度、大功率重型新型综采设备和高产高效的要求优化工作面有关参数。确定综采工作面长度应充分考虑矿井地质条件与工作面技术装备水平,工作面长度应与其生产能力和生产管理水平相适应。神东矿区开采的煤层倾角小、厚度变化不大、顶底板稳定、地质条件简单,有条件加大工作面长度;神东矿区机械化装备水平高,要求工作面生产能力大,因此应该合理加大工作面长度。我国传统的高产高效综采工作面连续推进长度多在2000 m左右,工作面长度一般为150200 m。神东矿区根据特殊的煤层赋存条件、设备配套能力及技术管理水平,通过优化工作面参数,达到
15、工作面长度300360 m、推进长度30006200 m,为千万吨综采工作面的实现创造了有利条件(图图3-13-1综采工综采工作面图作面图)。3.2 3.2 千万吨综采工作面设备选型配套千万吨综采工作面设备选型配套3.2.1 3.2.1 神东矿区浅埋煤层综采设备选型配套的基本原则神东矿区浅埋煤层综采设备选型配套的基本原则 (1)必须与开采煤层的地质条件相适应。选用的设备必须与神东矿区特定的煤层条件相适应,并考虑矿区范围内具有一定的通用性,这是最基本的要求。(2)能满足工作面生产能力的需要。主要是指采煤机生产能力和液压支架的推移速度与神东矿区高产高效工作面生产任务的要求相适应,与采煤机、刮板输送
16、机、转载机、破碎机、平巷带式输送机的能力相互配套。(3)设备结构性能和主要技术参数必须相互匹配。主要是指刮板输送机、液压支架和采煤机的空间结构参数必须相互匹配,空间运动特性必须相互协调,自动化程度和可靠性等也要相互匹配。(4)综采设备选型配套应与矿井的煤炭运输、通风、辅助运输等系统能力相适应。(5)配套设备的整体可靠性与生产能力相适应。提高配套设备的整体可靠性是减少综采工作面各类事故影响,从而保证综采工作面实现高产高效的基本条件之一。3.2.2 3.2.2 设备配套方案设备配套方案 神东矿区按三机尺寸配套、三机性能配套、三机生产能力配套、输送设备配套、供电系统配套、成套系统寿命配套及工作面外围
17、环节配套等原则确定千万吨综采工作面的设备配套方案。下表是神东公司综采工作面设备装机功率及发展趋势。工作面总装机功率/kW采煤机总装功率/kW刮板输送机总装功率/kW液压支架工作阻力kN神东矿区综采工作面6200187538558638国内一般综采工作面500075002100300010000综采工作面设备装机功率及发展趋势3.3 3.3 千万吨综采工作面采煤工艺千万吨综采工作面采煤工艺 综采工作面的采煤工艺过程主要包括割煤、运煤、支护和采空区处理四个方面。神东矿区开采条件优越,地质构造简单,经过多年的努力,已经形成了适合其煤层赋存特征、大功率重型设备配套性能和先进管理模式的条件,其高产高效综
18、采工作面采煤工艺的基本特点如下:综采工作面的主要采煤工艺过程是:采煤机端头斜切进刀采煤机正常落煤、装煤刮板输送机运煤追机快速移架成组推溜等。采用引进7LS6型等大功率双滚筒电牵引采煤机完成工作面的落煤和装煤两道工序,并具有大块煤破碎功能,采煤机截割能力强,牵引速度快,整机强度高,采用引进ACF大功率中双链可弯曲刮板扳输送机完成工作面的铲煤、运煤两道工序,溜槽宽度一般为1000 mm,运输能力最大已达3500 t/h,链条强度高,抗大块煤冲击能力强。采用引进大采高两柱掩扩式液压支架完成工作面支护、采空区处理两道工序,支架最大支撑高度为4.55.5 m,支护宽度为1.75 m,移架步距为0.865
19、 m,配套PM4电液控制系统,支护能力强,移架速度快,稳定性好。3.4 3.4 综采工作面辅巷多通道快速搬家技术综采工作面辅巷多通道快速搬家技术1 1)辅助巷道多通道巷道布置及支护设计)辅助巷道多通道巷道布置及支护设计 在采煤工作面停采线预先掘出两条平行于采煤工作面的辅助巷道,然后根据煤层的地质条件、搬家的技术装备、人员配置等情况在两条辅助巷道之间,掘出若干条联巷,构成辅助巷道多通道系统。靠工作面停采线一侧的第一条辅助巷道,是作为采煤工作面液压支架回撤时的调向通道,工作面与此巷道采通,称之为回撒通道;外侧一条辅助巷道是作为工作面液压支架撤出时的运输通道;两辅助巷道之间的联巷则成为工作面多头作业
20、、分段放顶的安全出口。两条巷道几何尺寸为净宽4.55.0 m,净高3.63.8 m。辅巷多通道布置形式如图图3-23-2所示。回撤通道一般采用锚、网支护,并配以单体液压支柱、矿用工字钢梁、专用垛式支架补强支护。专用垛式支架纵向支设在回撤通道中,一方面支护顶板,另一方面作为工作面支架回撤时的掩护支架。回撤辅助运输通道及联络巷,顶板采用锚杆支护,联络巷采用锚杆及单层金属网联合支护。为了便于回撤和胶轮车运行,辅助巷道多通道巷道底板均需铺设200 mm厚的混凝土。2 2)综采工作面快速搬家技术)综采工作面快速搬家技术 快速搬家倒面是高产高效综采生产系统的重要组成部分,是实现千万吨矿井的必要条件之一。神
21、东矿区综采工作面快速搬家的技术特点是:采用专用无轨重型支架搬运车搬运工作面的液压支架、采煤机、刮板输送机、破碎机、转载机五机,利用辅助巷道多通道进行多头平行作业,实现工作面快速回撤;设备运输和安装充分利用综采工作面上下平巷双巷布置的特点,经多通道将设备运送到新工作面,实现快速安装。在设备的回撤安装过程中,尽可能采用整机、整件、整体搬运的方式,减少设备拆分和对接工序。应用快速搬家倒面工艺,从旧工作面停采、挂网、6000余吨重型综采设备的回撤、搬迁到新工作面的设备安装、调试,并达到生产条件,仅需要10d左右,最快3.5d,真正实现了综采搬家倒面快速、安全、优质和高效。3.5 3.5 千万吨工作面技
22、术经济指标千万吨工作面技术经济指标 千万吨综采工作面主要技术经济指标见表3-1。序号项目指标序号项目指标1工作面长度/m30010日产量/t31240404412连续推进长度/m600011工作面年推进度/m60003采高/m4.55.612工作面年产量/万t10004煤层倾角/()0313回采工效/(t/工)893.05工作面采出率/%9314截齿消耗/(个/万t)676采煤机截深/m0.86515水量消耗/(m3/万t)2587采煤班开机率/%9016电耗/(kW.h/t)808循环产量/t1420180917油脂消耗/(kg/万t)5.19日循环数/个222518配件消耗/(元/万t)0
23、.654 4 连续采煤机高效采掘技术连续采煤机高效采掘技术4.1 4.1 连续采煤机短壁开采成套技术连续采煤机短壁开采成套技术 连续采煤机短壁采煤法是神东矿区高效、安全开采的又一特色,也是对神东亿吨矿区主导的高产高效长壁综采采煤法的补充。由于煤层赋存千变万化,井田边界不规则,井下有冲刷带和断层等地质构造,不适合综采布置的块段总是存在。神东煤炭公司坚持用连续采煤机短壁采煤法开采不适合综采布置的块段;创立连续采煤机、连续运输系统配套履带行走式液压支架短壁机械化采煤工艺及开采技术;主持研究开发国内首台履带行走式液压支架连续运输系统和给料破碎机关键技术装备;攻克了困扰传统短壁采煤法采出率低、安全状况差
24、两大难题。工作面资源采出率比传 统房柱式采煤法平均提高25,煤矿边角煤开采工作面单产达224万t/a,相当于同等条件下国内外长壁综采工作面产量的2-3倍,产量和效率均处于国际领先。4.2 4.2 短壁工作面主要设备短壁工作面主要设备1 1)连续采煤机)连续采煤机 连续采煤机(图图4-14-1)由截割部、行走部、收集运输部、电气控制部等组成,按截割煤层厚度可分为薄、中、厚三种。按截割煤的软硬程度又可分为中等、坚硬和特坚硬三种。它们具有如下共同特点:多电动机独立驱动;续采煤机采用横轴式较长的截割滚筒;截割滚筒的截齿布置较简单,截线距离较大;增强截割硬煤和夹矸的能力;装运机构的传动布置已定型化,输送
25、机链条结构均已标准化;采用启动扭矩高的直流串激电动机驱动行走履带机构;连续采煤机的各主要传动系统多采用电动机驱动;液压系统采用了齿轮油泵,多液压缸开式系统;机器的自动控制、自动检测、安全装置较完善。目前使用的代表机型是12CMl510D、12CMl510B型连续采煤机,其两台截割电动机横向布置在截割臂的两侧,通过减速器将动力传至截割链及左右截割滚筒。2004年神东煤炭公司新引进了12CM15WHBM型掘锚一体化连续采煤机和供电电压为3300V的12CM2711D型连续采煤机。2 2)自行研制的连续运输系统)自行研制的连续运输系统 神东煤炭公司在国外外连续采煤机连续运输系统的基础上,结合自身的特
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