[发明专利]采煤工作面安全推进速度确定方法有效

专利信息
申请号: 201911293670.6 申请日: 2019-12-16
公开(公告)号: CN110985121B 公开(公告)日: 2022-05-20
发明(设计)人: 智国军;王俊林;惠喜奎;刘润;樊瑞;高升 申请(专利权)人: 神华包头能源有限责任公司
主分类号: E21F17/00 分类号: E21F17/00;G01N33/00
代理公司: 北京邦信阳专利商标代理有限公司 11012 代理人: 黄泽雄
地址: 014010 内蒙古自*** 国省代码: 内蒙古;15
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摘要:
搜索关键词: 采煤 工作面 安全 推进 速度 确定 方法
【说明书】:

本申请公开了一种采煤工作面安全推进速度确定方法,其包括:实时获取距离采煤工作面不同距离处的氧气浓度值;根据氧气浓度值确定氧化升温带的最大宽度值LMAX;获取煤层的最短自燃发火周期τ;根据公式υ=A×LMAX/τ计算安全推进速度υ,其中,1<A<2。利用本申请能够将采空区遗煤与氧气的接触时间缩短至小于最短自燃发火周期,可避免采空区遗煤发生自燃现象,提高采煤的安全系数,保证采煤工作的平稳有序地进行。

技术领域

本申请涉及煤矿技术领域,具体涉及一种采煤工作面安全推进速度确定方法。

背景技术

目前,采煤工作面的推进速度主要根据井下的地质情况进行确定。发明人在实现本申请的过程中发现,按照地质条件确定的推进速度进行回采时,采空区的遗煤容易发生自燃现象,存在一定的安全隐患。

发明内容

有鉴于此,本申请提出一种采煤工作面安全推进速度确定方法,以解决上述技术问题。

本申请提出一种采煤工作面安全推进速度确定方法,其包括:实时获取距离采煤工作面不同距离处的氧气浓度值;根据氧气浓度值确定氧化升温带的最大宽度值LMAX;获取煤层的最短自燃发火周期τ;根据公式υ=A×LMAX/τ计算安全推进速度υ,其中,1<A<2。

可选地,实时获取距离采煤工作面不同距离处的氧气浓度值包括:在胶运顺槽和回风顺槽内,超前采煤工作面第一预定距离处沿采煤工作面的推进方向分别预埋监测管;沿采煤工作面的推进方向,在每根监测管间隔设置多个监测孔,相邻监测孔间距相等;在每个监测孔内均布设采样束管和氧气采样器,并将采样束管与氧气采样器连接;通过氧气采样器实时获取距离采煤工作面不同距离的氧气浓度值。

可选地,通过氧气采样器实时获取距离采煤工作面不同距离的氧气浓度值之后,还包括:当采煤工作面推过距离采煤工作面最近的监测孔第二预定距离时,将距离采煤工作面最远的监控孔与监测管分离,并将距离采煤工作面最远的监控孔前移至距离采煤工作面最近的监测孔与采煤工作面之间

可选地,根据氧气浓度值确定氧化升温带的最大宽度值LMAX包括:根据胶运顺槽内的氧气浓度确定胶运顺槽内的氧化升温带的第一宽度值;根据回风顺槽内的氧气浓度确定回风顺槽内的氧化升温带的第二宽度值;将第一宽度值与第二宽度值中的较大者作为最大宽度值LMAX

可选地,获取煤层最短自燃发火周期τ包括:获取煤层各个自燃发火点的自燃发火周期;将自燃发火周期中的最小值作为煤层的最短自燃发火周期τ。

可选地,计算安全推进速度之后,还包括:采煤工作面按照大于等于所述安全推进速度的推进速度推进。

可选地,监测管的长度大于等于300m。

可选地,监测孔的数量至少为三个,相邻监测孔的间距为45-55m。

可选地,A=1.5。

可选地,所述氧化升温带的氧气浓度值为7-18%。

本申请提供的采煤工作面安全推进速度确定方法通过获取距离采煤工作面不同距离的氧气浓度值,根据氧气浓度值确定氧化升温带的最大宽度值,根据最大宽度值和煤层的最短自燃发火周期计算安全推进速度,采煤工作面以安全推进速度进行推进,可将采空区遗煤与氧气的接触时间缩短至小于最短自燃发火周期,可避免采空区遗煤发生自燃现象,提高采煤的安全系数,保证采煤工作的平稳有序地进行。

附图说明

图1是本申请的采煤工作面安全推进速度确定方法的流程图。

图2是本申请的采空区自燃“三带”分布示意图。

图3是本申请的监测管的布置示意图。

具体实施方式

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