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煤礦開采技術學習總結(jié)共5篇(更新版)

2025-11-13 22:31上一頁面

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【正文】 各充填工藝的實施開展了卓有成效的科研工作,并取得了工業(yè)化試驗成功,在一定程度上解決了煤矸石堆存和“三下”壓煤問題。煤礦開采引發(fā)的環(huán)境與安全問題無不源于采礦活動造成的巖層運動,進而引起周圍巖體的應力場、節(jié)理裂隙場和瓦斯運移場等相關物理場的變化,因此,研究環(huán)保開采技術必須以科學先進的巖層控制理論為基礎,為科學采礦的實施提供了理論基礎。礦井瓦斯主要是礦井中由煤層氣構(gòu)成的以甲烷為主的有害氣體。中國作為世界上主要的發(fā)展中國家,近些年在溫室氣體減排方面做了很多卓有成效的工作,全國各行業(yè)積極倡導和實施可持續(xù)發(fā)展、和諧發(fā)展觀及循環(huán)經(jīng)濟等技術理念,為煤炭行業(yè)的發(fā)展指明了方向。推移完輸送機后,開始支設單體液壓支柱。五、簡述題:試完成下面綜采工作面循環(huán)作業(yè)圖表,該工作面長度150m,雙向割煤,端部斜切進刀(割三角煤),采用“三采一準”作業(yè)方式,及時支護,每班四個循環(huán)。(√)1穿巖層的水平巷道就是運輸大巷。(√)支柱入井前應逐根進行壓力試驗。(√)分區(qū)式布置多用走向長壁采煤法采煤。C A、緩慢下沉法B、充填法C、全部垮落法1“追機作業(yè)” 屬于()的范疇。B A、正懸臂B、倒懸臂“一炮三檢”時,附近()m范圍內(nèi)瓦斯?jié)舛冗_到1%時,嚴禁裝藥和爆破。井底車場:聯(lián)接井筒和井下主要運輸大巷的一組巷道和硐室的總稱,是聯(lián)結(jié)井下運輸和井筒提升的樞紐,擔負著煤炭、矸石、物料和人員的轉(zhuǎn)運及為全礦井通風、排水、供電服務的任務。主要從事礦區(qū)規(guī)劃設計、礦山安全技術、生產(chǎn)技術、安全監(jiān)察、科學研究等工作。為了保證學習,需要妥善安排工作,需要更多的付出,更多的犧牲,堅強的毅力。第一篇:煤礦開采技術學習總結(jié)煤礦開采技術學習總結(jié)在學校的嚴格管理下,在老師的精心培養(yǎng)下,在同學們的互相幫助下,我又度過了兩年半的專業(yè)學習。業(yè)余學習,關鍵在于堅持。就業(yè)方向:可在礦山企業(yè)、科研院所、政府機構(gòu)等企、事業(yè)單位就業(yè)。采煤工作面作業(yè)規(guī)程:是現(xiàn)場工程技術管理人員根據(jù)工作面的具體地質(zhì)條件、機械電氣設備配備和勞動力條件編制的技術性文件,是工作面生產(chǎn)技術管理的依據(jù)。C A、警戒牌B、爆破命令牌C、爆破牌在普采工作面的支護中,為保護最后一排立柱,懸臂頂梁和支柱的關系應是()。A A、20B、30C、401采區(qū)上山與階段運輸大巷相聯(lián)結(jié)的車場為()C A、采區(qū)上部車場B、采區(qū)中部車場C、采區(qū)下部車場1采空區(qū)處理最常用的方法是()。A A、作業(yè)形式B、循環(huán)方式C、勞動組織綜采放頂煤采煤工藝的循環(huán)標志是()C A、移架B、回柱放頂C、放頂煤三、判斷題:在采空區(qū)兩側(cè)形成的支撐壓力為固定支撐壓力。()我國綜采放頂煤開采以低位放頂煤為主。(√)1傾斜長壁采煤工作面是沿煤層傾斜方向推進。缺點是當條件相同時,斜井較立井長,保護煤柱多;圍巖不穩(wěn)定時,維護費用高;提升速度慢、能力小、鋼絲繩磨損大、動力消耗大;當斜井較長時,多段提升,轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)多、占用設備和人員多;沿井筒敷設的管線長、通風線路長;穿過含水層和流砂層困難等。滯后采煤機1015m,依次開動千斤頂推移刮板輸送機,與此同時,輸送機槽上的鏟煤板清理機道上的浮煤。如何應對全球氣候變化,是每一個國家、每一個行業(yè)都有責任、有義務深入研究和思考的問題。我國煤炭開采主要采用冒落法管理采空區(qū)頂板,造成地面沉降和陷落,因而引發(fā)村鎮(zhèn)、鐵路、橋梁和地面管線設施破壞。其基本出發(fā)點是防止或盡可能減輕開采煤炭對環(huán)境和其他資源的不良影響,以期取得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。水砂充填工序復雜,難以實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),減沉效果有限,從20世紀80年代起,在井工煤炭開采中逐步淘汰。隨著我國煤礦開采逐步轉(zhuǎn)入深部,以大采深、高應力、軟弱破碎圍巖和快速成巷為特征的動壓巷道支護技術成為今后的研究熱點。巖層移動。造成1678個村莊, hm178。3)瓦斯抽放-形成“煤與瓦斯共采”技術。此時,上部第2層亞關鍵層下出現(xiàn)離層,當其破斷后其下離層呈“O”形圈分布,)貫通的豎向裂隙是水與瓦斯涌人工作面的通道,對“導氣”裂隙發(fā)育動態(tài)過程的研究表明,在開采初期,下位關鍵層的破斷運動對“導氣”裂隙從下往上發(fā)展的動態(tài)過程起控制作用,導氣裂隙高度由下往上發(fā)展是非均速的,“導氣”裂隙的分布也同樣呈“O”形圈特征,“注漿減沉”及“卸壓瓦斯抽放”實驗及實測研究結(jié)果都證明[5],主關鍵層對地表移動過程起控制作用,主關鍵層的破斷將導致地表快速下沉, 煤層開采后,隨著關鍵層的破斷,則決定于隨著工作面的推進,上覆巖層中是否有軟弱巖層(事實上它是研究地下水滲漏的“關鍵層”),則隨著雨水的再次補給,(簡稱四含)與煤系地層相連,煤層開采后四含水位持續(xù)下降, km178。2)建立起一套行之有效的測控系統(tǒng),重點放在燃燒位置和燃燒速度的控制技術上。中國礦業(yè)大學學報,1998, 23(2):2830.[8]黃盛初,朱超,劉馨,[A].[C].上海:2001,11,5一11 [9]許家林,[J].中國礦業(yè)大學學報,2000, 29(1):7881
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