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新解读《GB/T39336-2020沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术要求》
目录
一、沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术:行业变革的关键驱动力,未来几年将如何重塑煤炭开采格局?专家深度剖析
二、高水材料强度要求大揭秘:抗压、抗折、耐久性与环保性,怎样决定沿空留巷的成败?专家视角解读
三、制浆输送系统的优化策略:从材料选择到设备维护,如何提升充填效率与质量?专家深度剖析
四、巷旁充填留巷支护:原位与半原位留巷的技术要点,怎样构建稳固的巷道支撑体系?专家解读
五、充填留巷工艺流程全解析:从准备到监测,每一步如何影响最终效果?专家视角解读
六、充填体强度的奥秘:如何确保满足设计要求,保障巷道长期稳定?专家深度剖析
七、矿压监测的重要性:实时数据如何助力沿空留巷安全,未来监测技术走向何方?专家解读
八、质量检测:保障充填效果的关键环节,如何精准把控技术要求?专家深度剖析
九、标准应用案例分析:成功经验与常见问题,对未来煤炭开采有何启示?专家视角解读
十、沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术展望:行业趋势与技术突破,如何引领绿色高效开采?专家深度剖析
一、沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术:行业变革的关键驱动力,未来几年将如何重塑煤炭开采格局?专家深度剖析
(一)什么是沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术?
沿空留巷高水材料巷旁袋式充填技术,是一种在煤炭开采中具有创新性的护巷手段。其利用高水材料,通过袋式充填的方式,在沿空留巷的巷旁构建起支撑结构。高水材料通常由A、B两种组分构成,具有高水灰比、速凝、早强等特性。在充填过程中,将高水材料充入特制的充填袋,这些充填袋采用高强度、耐磨损、抗老化的土工布制成,能确保充填体的均匀性与密实性,最终形成稳定且强度达标的巷旁充填体,有效维护巷道稳定。
(二)该技术在煤炭开采中的重要地位与作用
在煤炭开采领域,此技术地位举足轻重。一方面,它极大地提高了煤炭资源回收率,传统开采因煤柱留设导致部分煤炭资源浪费,而该技术减少煤柱使用,让更多煤炭得以开采。另一方面,能有效减少矿区土地沉陷。由于巷旁充填体对顶板有良好支撑作用,降低了采空区顶板垮落风险,进而减轻土地沉陷程度,对保护矿区环境和安全意义非凡。同时,可缓解采掘接续紧张局面,减少巷道掘进工程量,提升开采效率。
(三)未来几年行业趋势预测
展望未来几年,该技术将朝着智能化、绿色化方向大步迈进。智能化上,借助物联网、大数据等技术,实现对充填过程的实时监测与精准控制,动态调整浆液配比、泵送参数等,提高充填质量与效率。绿色化方面,研发更环保的高水材料,减少生产过程中的污染物排放,同时对废弃材料妥善处理,降低对环境的影响。此外,会不断拓展该技术在复杂地质条件下的应用,如高应力、强含水层等特殊区域,为煤炭行业可持续发展注入新动力。
二、高水材料强度要求大揭秘:抗压、抗折、耐久性与环保性,怎样决定沿空留巷的成败?专家视角解读
(一)抗压强度:保障巷道稳定性的基石
抗压强度是高水材料的关键指标,直接关乎沿空留巷的稳定性。标准明确规定了高水材料在不同时间段应达到的抗压强度值,以确保充填体有足够能力承受巷道围岩压力。在实际应用中,抗压强度不足,充填体易被压碎,导致巷道顶板下沉、垮落等严重安全隐患。通过规范的抗压强度测试方法,如按照相关标准制备试件,在规定养护条件下进行压力加载测试,得到准确抗压强度数据,为材料选用和巷道支护设计提供科学依据,保障巷道在整个使用周期内稳定安全。
(二)抗折强度:防止充填体断裂的关键因素
抗折强度体现高水材料受弯曲力时抵抗破坏的能力,对沿空留巷同样重要。巷道使用过程中,充填体除受垂直压力,还可能因围岩变形等承受一定弯曲应力。若抗折强度不够,充填体易出现断裂,破坏其整体性与支撑效果。标准对高水材料抗折强度提出明确要求,并规定了相应测试方法,通过特定抗折试验装置对试件加载,测量其破坏时的荷载,判断材料抗折性能是否达标,确保充填体在复杂受力环境下不易断裂,维持巷道结构完整性。
(三)耐久性:确保长期性能稳定的核心
耐久性指高水材料在长期使用中保持性能稳定的能力。在沿空留巷环境里,充填体要经受多种因素考验,如地下水侵蚀、温度变化、围岩长期挤压等。耐久性不佳,充填体性能会随时间退化,影响巷道长期稳定性。标准从多方面对高水材料耐久性提出要求,评估时综合考虑环境因素、使用条件等。例如,通过模拟实际环境进行长期浸泡、干湿循环等试验,监测材料性能变化,筛选出耐久性好的材料,保障沿空留巷在长时间内安全可靠运行。
(四)环保性:顺应绿色开采潮流的必然要求
随着环保理念深入人心,煤炭行业绿色开采成为趋势,高水材料环保性愈发重要。标准要求高水材料符合国家环保法规,不含有毒有害物质。生产过程中,企业需采取环保措施,减少粉尘、废水等污染物排放,降低对矿区及周边环境影响。同时,对
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