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4-3承压含水层上采玫暮
4-3 承压含水层上采煤 ;承压含水层上采煤 ;承压含水层上采煤;一、 影响底板突水的主要因素 ;底板突水类型;底板突水类型;(二)影响底板突水的主要因素 ;影响底板突水的主要因素;岩溶陷落柱;影响底板突水的主要因素;影响底板突水的主要因素;周期来压期间。煤体内的支承压力达到最大,对底板破坏严重。
初次来压期间。煤体内的支承压力达到最大,对底板破坏严重。
开切眼附近。老顶大面积显露,直接顶不能充分垮落,底板形成较大的自由面。 ?;工作面推进速度慢
工作面突然停止推进
工作面停采线处
支承压力作用时间长,底板破坏严重,推进快时,未形成较大裂隙就会由膨胀状态变为压缩状态;
区段煤柱附近:顶板垮落不充分,固定支承压力作用下底鼓
;二、承压含水层上采煤的理论依据 ;1、煤层底板应力及变形分区 ;2、煤层底板岩层中的下三带 ;底板采动导水破坏带 ;底板采动导水破坏带深度 ;(2)底板阻水带;底板阻水带厚度h2 ;岩层阻水系数Z;底板承压水导升带 ;底板承压水导升带;根据下三带预测承压含水层上采煤的安全情况 ;根据下三带预测承压含水层上采煤的安全情况;根据下三带预测承压含水层上采煤的安全情况;(二)突水系数法;突水系数法;底板突水预测;三、 承压含水层上安全煤岩柱留设 ;煤层下方水体采动等级和允许采动程度;(二)水体上采煤防水安全煤岩柱设计方法 ;水体上采煤防水安全煤岩柱设计方法;水体上采煤防水安全煤岩柱设计方法;h d≥ h a
h d —煤层底板至含水层顶之间的实际厚度
h a —计算的安全煤岩柱尺寸
承压水上采煤的安全度符合要求。;h d< h a
h d —煤层底板至含水层顶之间的实际厚度
h a —计算的安全煤岩柱尺寸
当计算所得的安全煤岩柱尺寸ha大于煤层底板至含水层顶之间的实际厚度h d时,需进一步评定;四、承压含水层上安全采煤的技术措施 ;承压含水层上安全采煤的技术措施;(三)带压开采;带压开采时的技术措施;不同采煤方法的底板破坏深度 ;2、缩小来压步距
挑顶和软化顶板,强制放顶(降低了最大支承压力,改善了底板受力状态,变两向应力状态为三向应力状态);3、改变顶板管理方法和采煤方法
充填采煤??—可减少支承压力对底板的破坏、可防止底鼓和底板裂隙张开。
条带采煤法—可减轻对底板的破坏。
分层采煤法—以后各分层周期来压不明显。;4、改革采区巷道布置
巷道布置要少穿断层,特别要注意交岔点和工作面上下出口要避开断层。
巷道应尽可能和断层正交,避免巷道与断层平行和长距离斜交。
减少交岔点数目和交岔点的面积。
采区间隔离开采,采区四周要留煤柱,之间要设置水闸门,以缩小底板突 水影响范围。;5、处理断层和陷落柱
突水与断层有关 ,特别与多条断层交叉有密切关系;6、注浆加固底板,提高保护层强度
对于底板破碎带及薄层石灰岩含水层,通过钻孔注浆,堵塞石灰岩溶洞,加固破碎带和裂隙带,并封闭奥陶系石灰岩的补给通道。
注浆 对局部地点
注固结剂
;7、其它
易突水地点要少掘巷,少钻孔,提高工作面推进速度,并保持匀速推进,避免工作面长期停采。
;8、综合治理同时带压开采;灰岩类;921采区设计开采区域;
该条带采宽为40m,推采至33m时,发生底板突水,初始水量150m3/h,最大水量334.8 m3/h。 ;921采区条带布置方案
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