蓋州煤礦9#煤導(dǎo)水裂隙帶高度實(shí)測(cè)技術(shù)應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-06-19 18:46
為了防止保證蓋州煤礦3#煤層老空水對(duì)9#煤層采掘工作面影響,避免采掘工作面透水事故發(fā)生,保證煤礦安全生產(chǎn),并解決傳統(tǒng)地面打鉆時(shí)無(wú)法確定采空區(qū)下煤層導(dǎo)水裂隙帶準(zhǔn)確高度等技術(shù)難題,晉能集團(tuán)晉城有限公司地測(cè)防治水中心通過(guò)技術(shù)研究,決定采用導(dǎo)水裂隙帶高度井下觀測(cè)技術(shù),通過(guò)實(shí)際應(yīng)用效果來(lái)看,該技術(shù)為可精確測(cè)量導(dǎo)水裂隙帶的高度,為3#煤老空積水下9#煤的開(kāi)采提供可靠的技術(shù)依據(jù)和防治水安全保障,取得了顯著應(yīng)用成效。
【文章來(lái)源】:山西化工. 2020,40(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
9105工作面導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)鉆孔布置示意圖
導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)鉆孔施工完后決定采用井下導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)儀進(jìn)行觀測(cè)[3],觀測(cè)時(shí)由孔口起自下而上逐段(每段1m)測(cè)試每段巖層的導(dǎo)水性能,一直測(cè)試到孔底,如圖2所示。1)井下導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)儀的雙端堵水器,主要由起脹控制臺(tái)和注水控制臺(tái)進(jìn)行控制聯(lián)合控制。起脹控制臺(tái)和注水控制臺(tái)的一端分別連接起脹管路和注水管路,另一端分別與高壓氣源和高壓水源進(jìn)行連接[4]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]開(kāi)采覆巖裂隙帶發(fā)育高度實(shí)測(cè)應(yīng)用[J]. 岳勃. 山東煤炭科技. 2020(02)
[2]采動(dòng)條件下導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度預(yù)測(cè)[J]. 馮超,代革聯(lián). 煤炭技術(shù). 2019(12)
[3]采空區(qū)頂板裂隙帶發(fā)育高度判定方法[J]. 杜忠. 陜西煤炭. 2018(02)
[4]煤礦采空區(qū)上覆巖層裂隙發(fā)育數(shù)值模擬試驗(yàn)[J]. 劉桂麗,楊躍奎,撒占友. 礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā). 2012(05)
[5]導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度數(shù)值模擬研究[J]. 胡金生,樂(lè)建,李濤. 能源技術(shù)與管理. 2009(03)
本文編號(hào):3238343
【文章來(lái)源】:山西化工. 2020,40(04)
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
9105工作面導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)鉆孔布置示意圖
導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)鉆孔施工完后決定采用井下導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)儀進(jìn)行觀測(cè)[3],觀測(cè)時(shí)由孔口起自下而上逐段(每段1m)測(cè)試每段巖層的導(dǎo)水性能,一直測(cè)試到孔底,如圖2所示。1)井下導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)儀的雙端堵水器,主要由起脹控制臺(tái)和注水控制臺(tái)進(jìn)行控制聯(lián)合控制。起脹控制臺(tái)和注水控制臺(tái)的一端分別連接起脹管路和注水管路,另一端分別與高壓氣源和高壓水源進(jìn)行連接[4]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]開(kāi)采覆巖裂隙帶發(fā)育高度實(shí)測(cè)應(yīng)用[J]. 岳勃. 山東煤炭科技. 2020(02)
[2]采動(dòng)條件下導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度預(yù)測(cè)[J]. 馮超,代革聯(lián). 煤炭技術(shù). 2019(12)
[3]采空區(qū)頂板裂隙帶發(fā)育高度判定方法[J]. 杜忠. 陜西煤炭. 2018(02)
[4]煤礦采空區(qū)上覆巖層裂隙發(fā)育數(shù)值模擬試驗(yàn)[J]. 劉桂麗,楊躍奎,撒占友. 礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā). 2012(05)
[5]導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度數(shù)值模擬研究[J]. 胡金生,樂(lè)建,李濤. 能源技術(shù)與管理. 2009(03)
本文編號(hào):3238343
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