矿井通风能力(量)问题
在同一矿井生产的不同时期,由于生产的发展、矿井的延深、采区接替、采掘工作面搬迁、地质条件变化等,生产系统通常会发生很大变化,对通风系统的要求也会相应改变。因此,一个时期合理的通风系统,在另一个时期就可能是不合理的,这就要求生产矿井应及时对矿井通风系统的合理性进行分析。矿井通风系统合理的最重要指标之一,就是通风能力(量)要满足生产的要求。矿井通风能力(量)是指在一定通风压力下所能通过的风量值。矿井通风系统一经确定,其通风能力主要取决于通风机的工作风压和网络的总风阻。因此,对于一个相对稳定的通风系统,是可以通过一定的科学方法进行定量计算的。 要满足矿井风量,在日常管理中一定要注意风机与风网的匹配。不要只提高风机工作风压,而要注意通风系统内部的风网改造,否则,其结果是随着通风能力的提高,风机风压上升、效率下降,使得通风费用在吨矿成本中的比重加大。提高矿井通风能力只能从通风网络的总风阻、通风机的工作风压两方面入手。 (1)合理调节矿井主要通风机。使用离心式风机的矿井,在选择风机时是以风机服务期间应克服的最大通风阻力作为工作风压的,但是这个最大阻力只在一段时期内存在,大部分时期需要克服的通风阻力低于这个工作风压,而离心式风机的功率是随着风量的减少而减小的,所以,在通风容易时期,通常采用在风雨中设调节风量闸门的方法来减少风量,但这种方法往往不是最好的方法。 (2)调整网络内部阻力分布,降低总风阻。当矿井通风能力不足时,在不改变风机特性的情况下,只能通过降低网络总风阻来提高通风能力。常用的方法是在矿井的主要进、回风道,采取增加并联巷道、缩短风路、扩大巷道断面、采用摩擦阻力系数较小的支护方式、减少局部阻力、合理调整风窗来降阻等措施。 全面调整网络内部风窗风阻,应进行全矿井通风阻力测定,测定过程中对阻力较大的风窗所产生的阻力,应单独测定并计算出其风阻值。在进行网络解算时,先不考虑风窗的存在,而按分风状态进行计算(即在设有风窗的风阻值中减去风窗风阻),然后再进行风量调节,直至实现各主要用风地点的按需供风。 分析实际已设风窗与计算后应设风窗风阻的差值大于零,说明现有风窗风阻大了,应增大窗口面积来降阻。对现有风窗逐个进行分析调整,最终结果会使通风阻力大大下降,从而提高了矿井通风系统的通风能力。可见,网络内部阻力分布的调整,同样可以增加矿井通风能力,同时降低风机风压而降低能耗,而且这种系统改造方法与传统的降阻方法相比,改造工程量小、工程费用低、工期短、见效快。 |
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(一)地下采矿方法的分类及其适用条件
根据回采的管理方法不同,将金属、非金属地下矿山的采矿方法划分为三大类,即空场采矿法、充填采矿法和崩落采矿法。采矿(1)空场采矿法。将矿块划分为矿房和矿柱,即先采矿房后采矿柱,以围岩本身的强度及矿柱来支撑采空区的顶板。矿体和围岩稳固是其应用的基本条件。采矿(2)充填采矿法。采矿(3)崩落采矿法。为了一步回采,随回采工作面的推进,同时崩落围岩并充满采空区,采矿不同的采矿方法除满足其基本条件外。
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(四)冲击地压及其控制——冲击地压的控制
应尽可能避免巷道之间及巷道与构造断裂之间呈锐角交叉,使相邻采掘工程的间距达到可避免应力增高带相互重叠的程度。应尽可能与岩体中最大主应力方向呈平行布置;回采时应从构造应力高的地段或构造断裂面、矿脉交叉处后退回采,以防造成脉冲载荷诱发冲击地压。冲击地压(2)使有冲击地压危险的矿层卸压。可对有冲击地压危险的矿层起卸压保护作用。冲击地压(3)使矿岩中积累的弹性变形能有控制地释放。