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第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-4 综采区段平巷布置图 (a) 双巷布置;(b) 单巷布置(设备分巷布置);(c) 单巷布置(电气设备设在区段运输巷) 1——转载机;2——胶带输送机;3——变电站;4——泵站;5——配电点 双巷布置缺点: 要提前开掘下区段轨道平巷,虽有区段煤柱护巷,受采动影响,巷道维护常比较困难; 增加了联络巷的掘进费用及相应的密闭费用; 综采时要求工作面等长布置,下区段轨道巷也要求沿中线掘进,采用双巷布置在普通机械化采煤时的一些优点已基本消失(如区段轨道巷可起探煤作用、便于区段排水等)。仅可对区段运输巷的积水起到疏导作用。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 1. 双巷布置与掘进 对于瓦斯涌出量大的矿井,有的需要在工作面开采前预先抽放瓦斯,有的需要在工作面开采期间排放采空区的瓦斯,因此出现了增加瓦斯尾巷的区段平巷双巷布置与掘进方式。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-6 高瓦斯矿井区段平巷双巷布置与掘进(U+L形通风) 1——区段运输平巷;2——区段回风平巷;3——瓦斯尾巷 2. 多巷布置与掘进 在国内外一些开采条件好,且采用连续采煤机掘进回采巷道的高产高效矿井中,为了充分发挥连续采煤机掘进巷道的优势,满足高产条件下通风安全要求,区段巷道采用多巷布置与掘进方式,区段间留有煤柱,辅助运输多采用无轨胶轮车。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-8 区段平巷多巷布置与掘进 1——运输进风平巷;2——运料进风平巷;3——进风平巷;4,5——回风平巷;6,7——撤架通道;8——瓦斯尾巷 3. 单巷布置与掘进 当瓦斯含量不大、煤层埋藏较稳定、涌水量不大时,一般常采用单巷布置。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-9 区段平巷单巷布置与掘进 1——本区段运输平巷;2——本区段回风平巷;3——区段煤柱;4——待掘的下区段回风平巷 3. 单巷布置与掘进 优点:区段平巷单巷布置与掘进可以使下区段的回风平巷避免受上区段工作面开采期间的采动影响,缩短了维护时间; 缺点:巷道较长时,掘进通风比双巷布置与掘进困难,且不利于区段间工作面的接替,同时需要增大巷道断面,以满足生产需要。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 (1)留煤柱护巷 工作面侧向固定支承压力影响,长期作用。采动影响前,煤柱持续蠕变变形;采动影响时,变形大,甚至破坏失稳。 留煤柱护巷的区段煤柱宽度一般在6~20 m; 留煤柱护巷增加了煤炭损失,受侧向固定支承压力影响,回风平巷维护仍比较困难。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 (2)沿空掘巷 定义:沿空掘巷就是沿采空区边缘开掘巷道,上下区段间不留煤柱或只留3~5 m宽的挡矸、阻水或阻隔采空区有害气体的隔离煤柱。 沿空掘巷有利于巷道维护,减少了区段煤柱损失。当瓦斯涌出量不大、煤层埋藏稳定的条件下,我国煤矿,特别是进入深部开采的煤矿,其回风平巷一般要采用沿空掘巷。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 (2)沿空掘巷 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-10 沿空掘巷的区段巷道位置 (a) 完全沿空掘巷;(b) 留小煤柱沿空掘巷 (2)沿空掘巷 沿空掘巷虽然没有减少区段平巷的掘进长度,但是不留或只留很窄的煤柱,减少了煤炭损失,减少了区段平巷之间的联络巷道,特别是减少了巷道维护工程量,甚至基本上不需维修,易于推广。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 (2)沿空掘巷 沿空掘巷必须在采空区垮落的顶板岩层活动稳定后掘进,否则,掘进的巷道要受移动支承压力的剧烈影响,掘进期间就需要维修,甚至难以维护。 一般情况下,间隔时间应不小于3个月,通常为4~6个月,个别情况下要求8~10个月,坚硬顶板比松软顶板需要的间隔时间更长。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 (2)沿空掘巷 沿空掘巷工作面接替 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-11 回采巷道沿空掘巷的采煤工作面接替 (a) 采区内一个工作面生产,区段间依次接替;(b) 采区内多工作面生产,区段间跳采接替 ①~⑤——工作面开采顺序 (3)巷内设备布置 集中布置: 设备集中,断面大; 胶带、转载机放在下帮,有利于采煤机进刀; 放在上帮,有利于行人安全; 分巷布置 低瓦斯、倾角小于10°,允许下行通风。 第二节 回采巷道布置分析 三、区段平巷布置与掘进方式 图4-12 区段平巷单巷布置与掘进的综采设备布置 (a) 设备集中布置;(b) 设备分巷布置 (4)高产高效综采工作面单巷加中切眼布置 解决单巷
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