矿业回采巷道矿山压力控制与支护探析
本文关键词:基于区间层次分析法的石油库防火防爆安全评价,由笔耕文化传播整理发布。
应用技术 Applied Technology 信号取样所用的时间,单位是 ms; Td表示的是控制低压供电系统的开关采取全断电操作时所用的时间,单位是 ms。要想在矿井生产的过程中,低压供电系统中保持 To< Tx的状态时,就需要保证低压供电系统中出现电火现象时,能够将故障及时的与电力系统想切除的技术,通常情况下,我们称之为快速断电安全技术。 2.3低压供电系统所具备的防爆型当矿井中发生瓦斯爆炸的事故时,要对矿井中的低压供电系统立即采取快速断电的安全技术,并保证全断电所需的时间控制在 5ms之内,以有效控制矿井中瓦斯爆炸事故,此时该矿井的防爆能力就可以评价为:甲烷爆炸的概率是 P< 10-2。 2.4提高矿井中电缆的防火性在矿井的低压供电系统中使用快速断电装置,故障全断的时间就会被控制在 5ms之内,电缆在出现规章时所产生的热能就会被大大降低了,那么电缆温度大于它的极限温度的几率就会被大大降低了。将电缆出现短路时的温度作为依据,可以通过下列公式对电缆的截面面积进行计算: S y= 0.0073I d To (2)在公式中,S y表示的是电缆在正常使用的过程中所允许的电缆芯数的截面面积,单位是 mm2;I d表示的是电缆正常使用情况下,,所允许通过的最大的短路电流,单位是 A;To表示的是电缆中全断电的时间,单位是 s。如果测得电缆中存在的最大短路电流是 9KA,全断电的时间是 5ms的话,就
可以根据公式(2)计算出如果矿井中的低压供 S y= 0.0073× 9× 5=4.7mm。也就是说, (上接第183页) 2
电系统的标准电压是 660KV的话,在变压器的二次出口位置处出现三相短路的故障的话,电流在通过芯数横截面积为 5mm2的电缆时,所造成的温度也在电缆的极限温度之内。因此快速断电技术在矿井中的低压供电系统中的应用有效提高了低压供电系统的防火性能。
3结论 综上所述,现阶段我国矿井中所使用的低压供电系统由于其电气安全措施上存在的局限性,低压供电系统的防火防爆能力受到了很大的限制。而快速断电技术在矿井低压供电系统中的应用,对电气故障进行了有效地控制,在电缆中出现火花之前,就可以将故障点从低压供电系统中切除出去,有效提高了矿井低压供电系统的防火防爆能力,从而保证了煤矿生产的安全性。参考文献[1]杨前成.基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的研究与设计[D].中国计量学院,2012.[2]刘湘涛.提高煤矿供电安全可靠性综合措施研究[J].科技创新导报,2011(14).[3]周毅,赵晓刚.基于区间层次分析法的石油库防火防爆安全评价[J].中国安全科学学报,2011(12).[4]张树江,杨晓丹.防爆电器带电作业的危害与防治技术[J].煤矿安全,2012(11).[5]王秀颖.提高煤矿供电安全可靠性的对策研究[J].产业与科技论坛,2013(1).[6]袁贵奇.提高煤矿供电安全可靠性综合措施的探讨[J].科技与企业,2013(11).
从而起到保持松动圈内岩体稳定的作用。锚杆的长度确定方法。根据如下公式进行: L= LP+ L1+ L2在公式中: L表示的是锚杆的长度; LP表示的是围岩松动圈的厚度; L1表示的是锚杆在锚入松动圈后稳定围岩的深度; L2表示锚杆外露的长度,在这里单位都是米。如何确定锚杆之间排距,我们假设锚杆间的排距是等距的,那么应满足下面的条件: Qmin≥ LP·D2·γ D≤[Qmin/(LP·γ)]1/2式中: D表示锚杆间排距,m; Qmin表示锚杆的最小锚固力,kN;γ表示围岩的重力密度值,kN/m3。如何确定锚杆的直径,通过每根锚杆所吊的岩石重量来对锚杆直径进行计算,公式如下: D2· LP·γ≤πd2[σ]/4 d≥ 2D[ (LP·γ) (π[σ])/] 1/2式中: d表示锚杆的直径,mm;[σ]bios锚杆体的许用应力,N/mm2。在所支护的巷道当中,如果岩石松动圈在 1.5米以上的时候,巷道的围岩就会有较大的变形,此时对其增加支护强度以外,同时支护要有可缩性。实践证明,这种状况下可以使用一种锚喷网的支护结构。此结构的锚杆参数选择同上
面所述原理相同,只是松动圈厚度如果较大
,那么其锚杆也相应加长,安装起来就会增加难度,锚固效果也由于拉力加大效果会打折扣。如果是层状岩层,锚固点要选择坚硬的岩层,同时在巷道表面增加金属网同时进行喷层处理,使支护效果更为理想,也就说要根据具体条件而定。
4结论 全文对煤矿回采巷道矿山压力控制与支护进行了分析,对此方面我们有了更加系统和详细的了解和认识,这些理论和实践经验为我们今后的煤矿回采提供了非常宝贵的理论经验,为回采巷道矿山压力控制与支护的相关设计奠定了基础,给出了支护设计有哪些关键的技术,以保证在稳定的内外应力场中进行回采巷道的掘进和维护。
参考文献[1]彭林军.煤矿回采巷道矿山压力控制与支护研究[J].西北煤炭,2008,6(2).[2]粱湖辉.电力线载波数据通信在煤矿企业中的应用[J].煤炭技术,2011,1.
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义,为了能够进一步提高测量准确性,还需要测绘技术人员更加的努力,将测绘技术发展的更加完善,为矿山测量技术水平及其他行业起更大的作用。参考文献[1]王诚.浅谈矿山测量中的测绘新技术[J].中国科技纵
横,2010(15):100-102.[2]田景华.测绘新技术在矿山测量中的应用探讨[J].科学时代,2013(8):65-67.[3]姚卫超.基于测绘新技术的发展及其在矿山测量中的应用研究[J].硅谷,2013(15):141-142.
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