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相似文献
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1.
张勇 《科技信息》2011,(26):287-287
地下开采是煤炭生产中最常见的形式,地下的煤炭被开采以后,在采空区上方的岩层和地表将产生移动和变形,地表的移动和变形将影响地面建筑物,使建筑物受到不同程度的影响,特别是综采放顶煤开采对地面建筑物的影响更加突出。本文运用动态测量方法对煤矿开采中引发地表变形进行测量。  相似文献   

2.
文章根据我国水资源的状况及水资源保护的重要性,阐述了煤炭能源建设与水资源保护的关系,分析了煤炭开采对地下和地面水资源的破坏原因,提出了煤炭能源建设水资源保护的措施,从而论证煤炭能源发展必须构建水资源、能源及环境整体优化的可持续发展能源系统,实现煤炭资源开发与水资源保护并举,才是煤炭能源建设可持续发展的必由之路。  相似文献   

3.
 近年来,中国工程院战略研究表明,我国将坚持以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展的能源战略,2050年以前以煤炭为主导的能源结构难以改变。我国煤炭资源总量相对丰富,已查明储量1.3万亿t,预测总量5.57万亿t,但是能够满足煤矿安全、技术、经济、环境等综合约束条件以及支撑煤炭科学产能和科学开发的绿色煤炭资源量约0.5万亿~0.6万亿t,只占煤炭预测总量的10%。若不提高煤炭资源回收率,绿色煤炭资源量仅可开采40~50年,未来或将大面积进入非绿色煤炭资源赋存区开采。我国煤层赋存条件差异大,地质构造复杂,开采深度快速向深部延伸,深地煤岩体面临高地应力、高瓦斯、高温、高渗透压,煤与瓦斯突出、冲击地压等动力灾害问题更加严重,大部分煤矿煤炭开采存在信息化程度不高、用人多、效率低及安全不可靠等问题。不仅如此,煤炭开采还能引起采矿区地表沉陷、水污染、植被破坏等环境问题。  相似文献   

4.
寺河井田在煤炭开采前需要通过地面预抽方式降低瓦斯含量以解决煤炭开采过程中的瓦斯突出等问题。煤矿区地面煤层气开发工程要做到与煤炭的协调开发,煤层气抽采区块的优选及井位的合理部署至关重要。本文利用FLAC3D软件模拟,建立煤层底板采动效应地质模型,开展针对性的研究上组煤采动后下伏岩层应力变化;结合煤矿采掘部署,选取下组煤煤层气开发的主控因素为指标,建立采动区下组煤煤层气开发潜力评价指标体系,采用层次分析法和模糊综合评价相结合的方法,评价煤层气开发的有利区块;以煤层气与煤炭协调开发为前提,确定穿煤柱水平井煤层气开发井位部署的原则,研究水平井设计的关键要素及内容,优化设计15口井位。研究表明:9号煤层和15号煤层都处在3号煤层开采卸压范围内;东五盘区是寺河井田部署下组煤煤层气水平井的优选区,开展的1口煤层气井最高日产气量达到了9 522 m3。  相似文献   

5.
 世界煤炭储量十分丰富,居各能源之首。煤炭资源的开发,有效缓解了社会发展中的能源压力,但煤层开采中存在矿井坍塌、瓦斯泄漏、矿井火灾等隐患。煤层开采过程中上覆煤层形成的塌坑及裂隙成为供氧通道,氧气与空气接触后发生氧化作用,积热增温易发生煤自燃并发展为火区。  相似文献   

6.
薄层煤炭开采方法与措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
王柱军 《科技资讯》2010,(31):103-104
我国是一个产煤大国,煤炭作为一种能源在国民经济的发展过程中扮演着不可替代的角色,而与此同时我国还一个是煤炭资源消耗的大国,所以煤炭资源开发与利用关系着国家的发展大计。本文通过探索薄层煤炭的分布与开采方法,通过技术革新,完善管理体制发展做出贡献。  相似文献   

7.
正煤炭是我国的主体能源,是不可再生资源。低回收率一直是煤炭工业必须解决的重大问题。2007年王晓利教授提出煤炭完全开采理念,建立了以无煤柱开采、充填开采和再开采为主要内容的煤炭完全开采体系。无煤柱开采实现采区完全开采。我国无煤柱开采技术经历了半个多世纪的探索,仍因巷旁支护速度慢、密闭与支护效果差,制约了采区煤炭安全高效开采,仅因留设区段煤柱每年损失资源超过3亿t。为此,王晓利教授研发出柔模沿空留巷、沿空掘巷、沿空留墙、  相似文献   

8.
绿色开采的理念与技术框架   总被引:29,自引:0,他引:29  
绿色开采的理念是针对煤炭开采造成的严重环境问题提出的,它是从广义资源的角度认识和对待煤、瓦斯、地下水、土地、矸石等一切可以利用的资源,基于采动岩层运动规律防止或尽可能减轻开采煤炭对环境和其他资源的不良影响;目标是取得最佳的经济效益、环境效益和社会效益。构建的绿色开采技术框架包括保水开采、减沉开采、煤与煤层气(瓦斯)共采、矸石减排、煤炭地下气化等。  相似文献   

9.
煤炭是不可再生资源,铁路线下压煤已占有效可采煤炭储量不小的比例。本文介绍了铁路线下压煤区域开采方案的比较论证,首采面采用条带开采尺寸的确定。东庞煤矿通过条第开采技术,首采面采出铁路线下压煤25.1万吨,有效解决了铁路下采煤问题,收到了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

10.
煤炭是我国极其重要的能源,近年来我国煤炭开采企业数量剧增,在煤炭开采过程中所带来的生态环境破坏,尤其是对水环境的破坏也在日渐扩大。从煤炭开采的基本工艺入手,简述了我国水环境现状,分析了煤炭开采对水环境的影响,探讨了煤炭开采中水环境的评价问题。  相似文献   

11.
分析了中国能源开发利用产生的环境问题,指出煤炭生产和使用造成的环境损失为185.6元/t煤。分析了未来40年能源发展面临的CO2排放控制、污染物排放总量约束、能源开采生态保护以及新能源技术的不确定性等环境挑战,提出了在有效改善环境质量、减少温室气体排放的前提下,实现能源中长期可持续发展的目标和指标,定量分析了大气污染物排放总量控制对煤炭消费总量可能产生的约束,提出了实施绿色低碳能源发展的战略措施与政策建议。  相似文献   

12.
我国是以煤炭为主要能源的国家,一次能源结构中煤炭约占74%,煤炭提供了78%的发电能源,70%的化工能源和60%的民用商品能源。文章针对煤矿开采对矿区环境、地表破坏的影响做以分析,并提出相应防治和控制开采沉陷的治理方法。  相似文献   

13.
三下压煤条件下的煤炭开采面临一系列的安全、技术、以及环境保护问题,一旦作业方式选择不当,就会给煤炭企业造成巨大的经济损失,并对环境保护及能源利用的可持续发展造成极其恶劣地影响。因此,必须引起相关管理人员与技术人员的充分重视。本文详细介绍了三下压煤条件下填充开采的各种形式、特点、及应用方法,以期为三下压煤等复杂条件下提高采煤效率和作业安全提供有力的技术支持,提升煤炭企业绿色开采的水平,促进企业经济利益与社会效益的实现。  相似文献   

14.
一、大西北的经济优势及劣势 (一)优势 1、能源是西北区的最大优势。西北区蕴藏有大量的煤炭、石油、水力、风力和太阳能等资源: 西北区煤炭远景总储量在2万亿吨以上,在全国占有重要地位。以目前全国煤产量8.5亿吨计算,可供全国开采两千多年之用。西北区煤炭分布普遍,区内各省均有一定数量。  相似文献   

15.
煤的气化是扩大煤炭利用,提高煤炭利用效率的一个重要方面。目前在世界上能源危机日益加剧的情况下,具有更大的迫切性。七十年代以来,国外又重新重视并研究包括煤的气化在内的煤炭利用途径,以缓和能源紧张状态。我国煤炭资源丰富,在今后相当长一段时期内,煤仍将是我国能源的主要组成部分。因此加强煤的气化,提高煤炭利用率,具有现实的意义。  相似文献   

16.
符志琰  刘元明  刘佳 《科技信息》2011,(27):332-332,382
在传统的煤炭开采系统中,井下开采出来的矸石与煤炭通过原煤运输系统运至地面洗选厂洗选,分选后的煤矸石堆积成山,占用土地,造成污染环境。新汶矿业集团以科学发展观统领全局,紧紧围绕转方式、调结构这条主线,以建设资源节约型、环境友好型矿区为目标,运用循环经济和低碳经济的发展思路,针对老矿井生产环节多、原煤含矸率高的生产实际,在矿井煤矸分离节能技术研究中探索出了一条提高矿井原煤质量、实现绿色开采的节能减排新思路。  相似文献   

17.
从中国未来能源供需形势出发,论述了国内未来能源系统对核能的期望,对核能在发电和供热两方面的经济性与煤炭进行了比较。同时,还从资源开采、加工、运输、转换直到最终利用的整个能源工业系统的角度,对核能系统与煤炭系统在系统投资、能量投入产出、能源利用效率、环境保护等方面进行了系统评价,分析了核能对中国未来能源系统可能产生的影响及作用。  相似文献   

18.
随着我国煤炭开采步伐的加快,越来越多的矿井面临着资源枯竭问题,为解决"三下"压煤问题,我国通过采用传统的条带开采、搬迁村庄、充填开采等多种技术措施解放"三下"压煤,提高煤炭采出率。随着开采深度的增加、村庄搬迁成本的增加以及充填技术工艺水平的提高,充填开采技术已成蓬勃发展之势。  相似文献   

19.
1、前言 榆林是煤炭资源富集区,是国家规划的大型煤炭建设基地之一。榆林市煤炭工业从“七五”起步,经过发二十多年的艰辛努力,煤炭工业的开发与建设已具雏形,2005年地方煤矿产煤5581万吨。本区煤炭资源丰富,地质条件简单,埋藏深度较浅,煤层厚度适中,瓦斯很少,顶板条件优越,基本无水害威胁,地面多为风积沙区和黄土丘陵,地面建筑较少。因此,从煤炭开采的角度其优势明显。  相似文献   

20.
据最新资料,全世界煤炭的可开采储量为6,600亿吨标准煤(每公斤发热最为7,000千卡的煤叫标准煤)。如按1978年全世界年产量35亿吨计算,可以开采190年左右。石油探明可采储量为879亿吨,如按1979年全世界年产量31亿吨计算,可以开采28年。天然气的探明储量为72万亿立方米,如按1979年全世界的开采量1万6千亿立方米计算,可以开采45年。按目前全世界一年消费的能源数量,用这几种能源的可采储量和可开发量计算,还可使用近100年。  相似文献   

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