हंजियावान कोयला खदान की कोयला स्तंभ प्री-ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से मशीनीकृत काम का चेहरा ऊपरी कोयला कक्ष और स्तंभ गोफ से गुजरता है
1 परिचय
शेंडोंग खनन क्षेत्र, उथले सीमों के बीच घनिष्ठ दूरी का एक विशिष्ट क्षेत्र, दूसरे कोयला सीम चरण के खनन में बदल गया है। ऊपरी पहले कोयला सीम में छोड़े गए कोयला स्तंभों के कारण, निचले दूसरे सीम के खनन में कई समर्थन कुचलने की दुर्घटनाएं हुई हैं, जबकि काम का चेहरा कोयला स्तंभ की सीमा से 5 मीटर दूर क्षेत्र में ऊपरी कोयला स्तंभ से बाहर है। 1 ~ 2 मिनट में समर्थन प्लंजर की तेज और विशाल संकोचन लंबाई जैसे दुर्घटनाओं में हिंसक वजन घटना हुई। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार, 2007 के बाद से 7 समान मामले हुए हैं, जिससे एक मिलियन आरएमबी युआन के लगभग आर्थिक लॉस हुए और खनन क्षेत्र में कोयला खदानों के सुरक्षित और कुशल उत्पादन की धमकी दी गई थी। तो, ऊपरी कोयला स्तंभ से खनन के दौरान सुरक्षा का बीमा कैसे करें एक महत्वपूर्ण तकनीकी समस्या है।
नंबर 22103 में क्रशिंग सपोर्ट की तस्वीर दालिका कोयला खदान का काम कर रही है
2। उपचार समाधान
क्रिएटिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी को आगे रखा गया था, जो कि निचले कोयले के दोनों किनारों से पूरी तरह से मशीनीकृत काम करने वाले चेहरे से कुछ सुपर गहरे ऊपर की ओर छेद करने के लिए है, ये छेद इंटरलेयर स्ट्रेटा और ऊपरी कोयला में प्रवेश करते हैं और ऊपरी कोयला पिलर बने रहे और इसकी तत्काल छत के साथ डिजाइन की गहराई के साथ, पूर्व-ब्लास्ट ऊपरी कोयला और इसके तत्काल छत के केंद्रित कोयला पिलर बने रहे, तकनीकी सिद्धांत को शेजेजेटिक डायरेम में दिखाया गया है।
तकनीकी योजनाबद्ध आरेख
3। निर्माण की स्थिति
समर्थन को कुचलने वाली आपदा को रोकने के लिए, दबाव के लिए एक तकनीक को दबाव से राहत देने के लिए एक तकनीक प्रस्तुत की जाती है, जो कि सुपर लॉन्ग अपवर्ड होल के साथ आपदा से बचाव के सिद्धांत के विश्लेषण के माध्यम से सुपर लॉन्ग अपवर्ड होल के साथ ब्लास्टिंग को कम करता है। क्षेत्र प्रथाओं और कुछ प्रयोगों के माध्यम से तीन तकनीकी कठिनाइयों को हल किया गया है। सबसे पहले, एक विस्फोटक चार्जिंग डिवाइस को खुद से विकसित किया गया था, जो कि जल्दी विस्फोटक चार्ज के लिए भी 110 मीटर होल की गहराई तक कोण के साथ 30 ° तक था। दूसरा, ब्लास्टिंग छेद का इष्टतम रिक्ति सैद्धांतिक गणना के माध्यम से पाया गया था। तीसरा, सुपर लॉन्ग अपवर्ड होल के प्लगिंग के सुरक्षित विस्फोट और उन्मूलन को विस्फोटक परीक्षण और सीमेंट-सिलिकेट ग्राउटिंग के सेटिंग प्रॉपर्टी टेस्ट के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
एक खुले गड्ढे में विस्फोट परीक्षण
4। उपलब्धि प्राप्त की
नियंत्रण प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य से, एक व्यापक मूल्यांकन तकनीक को आगे रखा गया था, इसमें सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी तकनीक, भूकंपीय तरंग सीटी प्रौद्योगिकी, सतह आंदोलन अवलोकन और खान दबाव निगरानी शामिल है। दो काम करने वाले चेहरों में केंद्रित कोयला स्तंभों के सफल ब्लास्टिंग ने साबित कर दिया कि प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग संदर्भ और अनुप्रयोग महत्व है।
चित्रा 1 काम करने वाले चेहरे में माइक्रो-सेज्मिक मॉनिटरिंग भूकंपीय घटनाओं का वितरण 3302
चित्रा 2 वर्किंग फेस 3302 में भूकंपीय घटनाओं की कुल ऊर्जा रिलीज
चित्रा 3 विस्फोट से पहले और बाद में भूकंपीय गणना टोमोग्राफी के तरंग वेग अंतर वितरण
चित्रा 4 विस्फोट क्षेत्र में खनन से पहले सतह का निपटान विरूपण
चित्र 5 ब्लास्ट क्षेत्र में खनन करते समय मेरा तनाव का प्रदर्शन
5 ।
Q1: इन छेदों को डिज़ाइन किए गए स्थान पर कैसे सुनिश्चित करें?
A: डिज़ाइन किए गए स्थान पर ड्रिल किए गए इन छेदों को सुनिश्चित करने के लिए, हम अपनी कंपनी द्वारा निर्मित दिशात्मक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं।
Q2: एक पूरी तरह से मशीनीकृत काम करने वाले चेहरे को विस्फोट करने के लिए कितने टन विस्फोटक की आवश्यकता है?
A: आमतौर पर यह विस्फोटकों के प्रकार, बोरहोल की मात्रा पर निर्भर करता है, हमने एक पूरी तरह से मशीनीकृत काम करने वाले चेहरे के लिए 4.5 टन पानी के जेल विस्फोटक का उपयोग किया।
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