煤炭行业十二五规划研究内容部分.docx

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煤炭行业十二五规划研究内容部分

(一)基础理论

1.煤炭资源开采基础理论研究

深部矿井采场围岩应力场分布、裂隙演化特征、岩层运移和破坏规律及围岩和支护相互作用机理研究;开采过程中煤岩体动力失稳的时空关系、能量积聚及演化规律,冲击地压发生机理和影响因素研究;急倾斜煤层综采工作面矿压显现的影响因素和变化规律、岩层移动和破坏特征研究;浅埋深条件下大采高综采、放顶煤开采以及分层开采覆岩破坏规律,采动对地下水流场的影响研究,地表移动特征和规律研究研究;浅埋深条件下长壁工作面应力场分布特征、支架和顶板相互作用机理分析、工作面推进速度和矿压显现及覆岩破坏规律关系研究;特厚煤层开采理论和技术研究;煤柱回收过程中的顶板运移特性和规律、工作面矿山压力显现规律、煤柱破坏特性研究,煤柱回收过程中的顶板控制机理研究;煤共伴生资源开采理论和方法研究;煤炭资源开采和生态恢复相关理论和技术研究;陆地可燃冰赋存条件和开发基础研究。

2.采掘装备技术领域基础理论研究

硬岩截割机理及新型破岩理论研究;降低截割功耗技术的研究;截割滚筒上的截齿、齿座和筒体在岩(煤)体的作用下的载荷特性研究;适合我国煤矿地质条件的截割、装运及行走部载荷谱的研究。

3.深部煤矿动力灾害演化规律的基础研究

研究深部地层煤岩体物理力学特性及损伤作用机理、煤岩体渗透特性的应力响应规律、煤岩体流变-突变规律及其本构关系、煤体峰后渗透性及失稳破坏条件;探讨深部地层煤岩体力学特性的尺度效应,外加物理场对含瓦斯煤体吸附、解吸特性的作用机制,含瓦斯煤岩体的裂隙、孔隙特征,含瓦斯煤岩体动力灾害发生机理及其演化过程、动力灾害发生过程的多相流动特性;煤岩动力过程的多信号响应机理及规律,煤岩动力灾害演化过程的多信号时空响应规律,多信号耦合、定位监测、分级预警基础理论和方法。

4.煤矿井下热动力重大灾害致灾机理和防治基础

研究煤自然火灾动力学演化规律,矿井火灾灾变通风热力学;研究深层煤矿床井田区域地温场特征及作用机制,井巷围岩和风流间的不稳定热交换规律,深部煤矿床区域地温场热动力学形成和传播机制;爆炸冲击波在煤矿井巷网络中的传播及致灾特性,阻爆、隔爆装置及阻爆剂对瓦斯爆炸传播限制原理;灾变气体在煤矿井巷网络中的扩散及致灾特性,热动力灾害对通风系统的破坏机理,灾变气体在矿井通风动力失效(受冲击波破坏)条件下在通风网络中的分布规律和扩散特性,灾变通风控制方法;煤矿井下爆炸和火相互作用过程及致灾机理,井下灾变区域(巷道、峒室、工作面)内易燃易爆气体燃烧、爆轰、爆炸的热动力特征及转化的物理化学条件。

5.煤矿粉尘职业危害的基础研究

受限空间气固两相流场分布规律及影响因素和控尘、除尘机理研究;喷雾成雾机理和呼吸性粉尘分级捕集机理研究;煤岩产尘机理及产尘能力量化评价基础研究;煤的基本组成单元对煤表面性质的影响规律及改性水对煤表面性质的作用机理研究;煤矿粉尘物性对粉尘云空气动力学特性的影响机理研究;风流和冲击气流捕获沉积粉尘的空气动力学机理研究。

6.煤矿事故应急管理基础理论

研究煤矿突发事件(事故)发生时,不同人员的心理、生理变化异同性和行为响应特征及其对应急决策、实施及安全避灾行为的作用机理,人-机-环动态变化规律和耦合致灾(含次生灾害)机理,灾害发生对不同关联人员心理、生理影响及事故后遗症心理疏导方法;应急救援的组织管理,人员搜救、煤矿安全疏散、抢险救灾、灾情控制、医疗、救护、资源调度、辅助决策、信息管理等的理论、机制和方法。

7.废弃矿井对生态环境影响的基础研究

研究废弃矿井复杂含水介质场结构特征及其地下水动力学特征,废弃矿井中地下水回升的规律、机理和研究方法;废弃矿井水质变化和污染过程、范围及机理,废弃矿井水渗流各阶段、各含水介质中的数学描述方程;废弃矿井地下水淹没过程的数学模拟;废弃矿井地下水淹没过程诱致多种灾害的成灾机理;废弃矿井地下水回灌诱致多种灾害控制技术方法;废弃矿井地下水回灌机理和环境地质灾害。

8.露天矿山工程地质灾害发生机理和控制理论研究

研究基于矿山复杂结构和复杂环境相互耦合作用,建立露天矿山岩层承受重力、高应力流变、地震动力、采矿等多因素作用下变形演化规律的耦合非线性系统模型,研究采矿作用下露天矿山岩体内在的结构特征及其演化规律,揭示矿山地层结构的力学特性和时效特征,阐明矿山岩体在采矿作用下变形破坏演化过程和复杂外界因素耦合作用机制。

研究陡帮开采边坡灾害机理及稳定性控制理论;研究结构控制下边坡瞬时的强降雨、爆破震动诱发岩体破坏机理及失稳判据;研究露天转地下开采(联采)围岩稳定性理论;研究露天矿深大高含水软岩(土)边坡、露井联采边坡、大面积承载黄土基底排土场、边(端)帮煤控制开采稳定性控制理论;提出矿山工程地质灾害发生的预测预报方法,为采取相应灾害防治措施提供理论依据。

9.煤炭加工转化基础理论

煤的大分子结构单元芳香环结构、桥键结构及非共价键结构特征和反应性;多相体系多尺度物料流体力学及分层分离规律;煤炭高效分选的机理性基础研究;煤炭加工过程数学模拟和智能控制基础研究;“国家和地区层面煤炭资源优化开采和利用决策支持平台”基础理论研究;煤热解自由基产生和反应规律;催化剂的作用机理和催化剂设计;多相反应动力学、反应器流体力学和传热传质规律;高温下灰渣的物理化学特性;不同气氛下耐高温材料的物理化学特性和煤转化反应器用新材料研究;以及CCS和CCUS相关的基础科学理论。

(二)关键技术和装备

方向1:

煤炭资源开发地质保障

深部煤炭资源的精细勘探、伴生资源综合探测和多源地质灾害一体化探测是煤炭资源安全高效开发的基础。

提高戈壁、黄土塬、采空区等地区煤炭资源和地质条件的勘探精度,在煤矿井下增强多源地质灾害全方位、可视化超前预测预报能力,为实现安全高效开采提供技术支撑。

1.煤炭资源精细探查技术和装备

研究内容:

研究煤系地层含水性、应力聚集和煤层瓦斯富集区的地球物理属性响应识别方法,新疆戈壁、鄂尔多斯巨厚黄土、采空区对探测精度的影响,开发深部多波三维地震勘探技术和综合电磁法精细探测技术;研制钻孔分层水压测定、瓦斯测定和应力测定等测井装备,研究多种资源一体化探测技术和综合解释方法;开发借助井下巷道对深部资源的精细探查技术,研制井下钻探取芯、完孔测井、巷道地震等探测装备。

研究目标:

三维多波地震勘探技术对800m以深的5m小构造探测的准确度提高到70%以上,结合电磁法勘探对富水区、应力聚集区和煤层瓦斯富集带做定性划分;在新疆戈壁、鄂尔多斯黄土塬区,对埋深400m以下的5m小构造探测的准确度提高到80%以上;在开采巷道对100m以浅下覆煤层的1m-2m小断层实现有效探测。

2.矿井多源地质灾害一体化超前探测技术及装备

研究内容:

研究矿井全空间条件下多灾害源地球物理响应的提取方法,开发煤矿井下掘进头超前声波聚焦成像探测、电磁散射相位层析成像探测、机载雷达探测等技术及装备;研究采掘工作面综合探测信息实时集成分析方法和多灾害源动态可视化超前预测技术;集成地面三维地震勘探、遥感航测、井下采掘揭露和井下超前探测等数据,开发矿井地质信息一体化动态分析和管理系统。

研究目标:

实现回采工作面的探测范围达350m×2000m,掘进头前方有效成像探测能力达到80m,机载探测雷达动态监测范围达30m。

1~3m小断层、含水层或导水通道的验证率达到75%以上。

3.资源整合煤矿隐蔽灾害预测技术

研究内容:

开发探测小煤矿边界的高精度和高效三维瞬变电磁、三维高密度电法和超浅层三维地震等地面探测技术及装备;建立废弃矿井串通和地表水连通等阶进透水过程模型,进行水害威胁程度评价;研究资源整合矿区隐伏火区蔓延规律,研制采空区发火探测传感器和隐蔽火源探测系统,开发火区边界和火源中心定位技术。

研究目标:

实现对小煤矿边界及其富水性、冒落状态的高效、高精度探查,边界探测的水平误差小于埋深的3%,垂向误差小于埋深的5%,含水性判断准确率达到80%;火源中心及边界的探测误差不超过20m。

4.深部资源开采重大水害防控关键技术及装备

研究内容:

研究800m以下深部煤层顶、底板水害智能评价方法,研究大采高条件下垂向隐伏导水构造活化评价指标体系;开发井下高承压水钻进、长距离水平定向注浆、随钻水文地质异常体探测、注浆效果检测等技术和装备;研究含水层改造及奥灰顶部阻水加固及检测的技术;研制采掘过程中垂向构造发育及活化的监测系统及多参数涌水源智能在线分析系统。

研究目标:

建立受6MPa以上高承压水威胁的深部矿井底板突水防治技术体系,实现井下钻探及注浆抗水压达6-12Mpa,垂向隐伏导水构造勘探精度达80%以上,进一步提高注浆改造工程的可靠性,减小深部高承压奥灰岩溶突水淹井的可能性。

方向2:

特殊地层大型矿井建设

煤炭开发已向西部转移,西部煤矿特点是生产规模大、斜井多、井筒直径大,地层为弱胶结、不稳定。

已有特殊凿井技术不能完全适应西部地层条件,特别是斜井冻结技术尚属空白。

相对煤巷掘进来说,岩石巷道掘进速度慢,严重影响了矿井安全快速建设。

5.斜井冻结凿井技术及装备

研究内容:

针对西部煤矿特殊地层条件,研究第四系、第三系、白垩系等特殊地层斜井冻结凿井技术:

斜井倾斜冻结孔钻进技术及钻孔设备研究,钻孔轨迹控制技术;斜井冻结壁形成规律研究;冻结压力特性及斜井冻结井壁结构研究;冻结施工综合监控及信息化施工技术和装备。

研究目标:

解决斜井冻结孔施工和冻结法凿井的安全和关键技术,研制斜井冻结钻孔设备,冻结孔钻孔偏斜达到小于0.3%,斜井综合成井速度达到30m/月,形成斜井冻结的理论体系。

6.岩石巷道快速掘进技术及装备

研究内容:

煤矿岩巷岩石可掘性分类研究;岩巷全断面综合掘进机研制;钻爆法快速掘进关键装备及工艺研究,包括高效液压凿岩机、双向卸载全液压侧卸装岩机研制,混凝土湿喷支护技术研究等。

硬岩截割技术、大功率岩巷掘进机研究;巷道掘进粉尘控制技术研究。

研究目标:

研制成功直径3-4m全断面岩巷综合掘进机,达到月成巷150-200m。

研制成功高效液压凿岩机、双向卸载全液压侧卸装岩机、实现岩巷钻爆法掘进技术和装备突破,达到月成巷100-150m。

研制成功适合岩石强度不小于100MPa岩巷掘进机。

7.西部软岩地层竖井特殊钻井技术

研究内容:

适合西部地区寒冷环境下特殊钻井技术研究,包括半闭路泥浆循环系统技术及装备研究;适合西部地层泥浆材料及临时支护机理研究;行星式复合钻头结构研究;软岩地层井壁受力及井壁结构研究。

研究目标:

提出适合西部特殊地层条件下的钻井法凿井工艺,完成复合式钻头研究和加工一套直径9m左右的钻头,完成寒冷地层泥浆半闭路循环系统研究和实验,完成钻井法在西部软岩示范钻进工程。

8.大直径岩石竖井掘进机技术及装备

研究内容:

研制竖井掘进机;研究有导孔及无导孔的排渣工艺;研究井筒永久支护技术。

研究目标:

实现机械破岩、掘进支护平行作业,适合直径不小于8m,深度600m岩石地层井筒施工,成井速度达到80-100m/月。

方向3:

矿井高效自动化开采

高效集约化矿井建设是煤炭工业的发展方向,是我国采用高新技术改造传统产业、振兴煤机装备制造业的重大举措。

我国目前高端采掘设备在可靠性、自动化监测监控和生产效率等方面和国外产品还存在较大的差距。

9.千万吨矿井高效自动化开采成套技术和装备

研究内容:

高效采煤新方法、新工艺以及超长工作面开采技术和系统配套技术;具有煤岩识别功能的大功率电牵引采煤机;工况自动耦合型电液控制液压支架;具有可控调速软启动装置的超长运距大功率重型刮板输送机、转载机、破碎机;大运力长距离带式输送机;大断面煤巷掘锚支护一体化装备;工作面装备快速搬家技术和装备;综采工作面集中控制自动化系统。

研究目标:

综采成套装备适应煤层厚度3.5-4.5m、生产能力达4000t/h以上,实现三机联动,工作面年产能力达1000万t;研制出铲板式多功能支架搬运车,设备搬家倒面时间缩短到20天;掘锚支护一体化装备具备摇控功能。

10.矿井高效辅助运输技术装备

研究内容:

辅助运输系统配套工艺及设备的研究,防爆高能量密度电池组的研发,防爆蓄电池多功能车的研制,大吨位铰接式防爆柴油机无轨胶轮车的研制,安全高效无极绳运输技术和装备的研究,防爆柴油机单轨吊的研制。

研究目标:

研究适应不同矿井条件的辅助运输的配套工艺及装备;开发出蓄电池无轨辅助运输技术和装备;无极绳绞车实现无级变速0~5m/s,系统运行可视、可遥控能力;单轨吊柴油机效率提高20%,排放降低20%。

11.深部矿井围岩控制和巷道支护技术

研究内容:

研究深部矿井沿空留巷支护材料、支护设备、巷帮充填材料及充填设备;研制深部巷道底鼓控制技术、加固材料及设备;研制掘进钻探一体化设备;开发掘进工作面超前加固和临时支护技术和设备;开发掘进和支护同步作业机组及相配套的锚杆、锚索支护材料和技术等。

研究目标:

研制出的巷帮充填材料24h抗压强度达到5Mpa,不大于220mm;充填设备最大泵送距离(水平)不小于1000m;开发出的底板注浆加固无机材料可泵性好、不离析、不收缩,28d抗压强度不小于50MPa;研制出掘进钻探一体化设备,超前钻探100m;开发的掘进工作面超前加固材料固化时间在2-20min内可调,24h固化强度不小于40MPa;开发出的掘进工作面临时装置可满足掘进工作面临时支护的要求,临时支护的架设时间控制不大于15min;开发出的煤巷掘进支护同步作业机组可满足掘进和支护同步作业,掘进月进尺达到1000m。

方向4:

中小煤矿安全高效开采

我国中小煤矿产量约占煤炭总产量的40%,实现中小煤矿安全高效开采,直接关系到我国能源的稳定供给和和谐社会建设。

我国中小煤矿数量多、分布广,但机械化开采程度低,安全保障性差,和煤炭工业科技进步不相适应。

随着我国煤炭行业淘汰落后生产能力的提速,条件较好的中小煤矿通过常规的综采综放技术改造已实现了机械化开采,但对于主采薄煤层、急倾斜煤层及小块段的中小煤矿,实现安全、高效开采的技术和装备亟待解决。

通过研究,形成中小煤矿多种机械化开采模式,使中小煤矿机械化开采程度达到55%以上。

12.中小煤矿机械化落煤装备研制

研究内容:

刨煤机无人工作面工作模式和系统协调配套技术研究;刨煤机及控制系统研究;刨煤机无人工作面自动化和智能化控制系统研制;智能型大功率矮机身滚筒采煤机研制;刨运机研制;短长壁短机身单臂电牵引采煤机研制;窄机身连续采煤机的研制。

研究目标:

提高现有刨煤机刨硬煤的能力,最大刨速达到1.8m/s;刨运机实现急倾斜薄煤层走向长壁开采,适应煤层采高0.8~1.6m;具备年产20万t以上的能力;矮机身滚筒采煤机,适应煤层采高1.0~1.5m,具备年产100万t以上的能力;开发短长壁短机身单臂电牵引采煤机,适应煤层采高2.0~3.0m,具备年产90万t以上的能力;机身宽度不大于2.6m的窄机身连续采煤机,实现工作面年产量达60万t。

13.中小煤矿支护设备研制

研究内容:

中小煤矿用液压支架研制;自移式气垛支架研制;履带行走液压支架研制;履带行走式锚杆钻车研制。

研究目标:

研制和刨煤机配套智能型自动耦合液压支架;和智能型大功率矮机身滚筒采煤机配套智能型自动耦合液压支架;组合式多功能液压支架,适应2.0~6.0m煤层;大倾角和急倾斜煤层液压支架,适应倾角45~55°;自移气垛支架具有移步横梁自移导向机构,快速充放气时间在1min之内;紧凑型履带行走液压支架;带转运功能的履带行走式锚杆钻车。

14.中小煤矿运输设备研制

研究内容:

研制和刨煤机配套的刮板输送机;高可靠性矮槽帮工作面刮板输送机研制;梭车;铲车;履带式破碎转载机。

研究目标:

和刨煤机配套的刮板输送机运输能力达到1800t/h;高可靠性矮槽帮工作面刮板输送机:

运输能力450t/h;窄型梭车:

交流电牵引调速系统,双向驾驶,载重能力10t;铲车:

可拆分结构;履带式破碎转载机:

机电双重过载保护,破碎能力350t。

方向5:

低损害绿色开采和生态复垦

在传统垮落开采模式下,煤炭开采后势必引起塌陷。

我国现有塌陷土地80万ha,并每年以4万ha的速度增加,采煤塌陷地表破坏数量巨大,对土地、生态及浅层水资源带来损害,甚至是严重破坏;我国矸石山众多,占地污染严重;全国村庄建筑物下压煤问题突出,2030个村庄压煤52.2亿t,极大影响煤矿的可持续发展。

面对目前严重的矿区环境问题,迫切需要开展低损害绿色开采和生态修复技术项目研究。

15.低损害绿色充填开采关键技术

研究内容:

绿色充填开采基础理论和技术体系研究;高产高效充填开采技术和成套装备研制;残留煤柱二次充填开采工艺和安全保障技术研究;充填开采岩层移动规律和控制研究。

研究目标:

研制出高产高效充填开采关键参数、工艺和成套装备,年工作面充填能力120万吨以上,充填率不低于90%;残留煤柱采出率达70%以上,地面开采损害控制在一级范围以内,保证地面建筑、耕地、植被、水资源等安全,消灭地面矸石山,实现低损害绿色开采。

16.煤矿区土地治理利用和生态修复关键技术

研究内容:

煤炭开采生态环境演变规律及评价体系研究;控制地表生态损害的特殊开采技术研究;煤矿区地下浅层水保护和利用关键技术;干旱半干旱井工矿区生态保护和修复关键技术;采煤沉陷区城镇和景观建设关键技术;采煤沉陷区生态农业复垦和湿地保护关键技术;煤矿废物充填复垦和土地保护一体化技术;煤矿区土地资源和生态监测技术。

研究目标:

针对不同区域生态环境特点和开采方式,系统地提出矿区生态保护和修复模式;开发采动损害控制、生态保护和修复利用成套技术,试验矿区土地的复垦利用率达到60%;建立矿区生态损害评价体系和土地资源和生态监测系统。

为矿区土地治理利用和生态修复提供技术支撑,实现煤炭开发、土地生态保护和矿区城镇建设的协调可持续发展。

17.关闭矿井环境监测和重建关键技术

研究内容:

关闭矿井地表生态指标监测技术和设备研发;关闭矿井地表生态环境重建技术开发;关闭矿井受损功能区改造和景观再造技术研究;关闭矿井新城镇建设工程;关闭矿井综合利用发展模式和生态环境重建技术标准;关闭矿井地下透水、煤层自燃和地表塌陷等灾害的预测预防技术开发及其治理工程。

研究目标:

针对关闭矿井地表生态现状和地下潜在灾害问题,提出生态重建、经济转型和功能区改造的综合治理利用模式,建立示范工程;形成关闭矿井生态环境重建技术标准;开发出关闭矿井地下灾害监测和控制技术,为生态修复和地下潜在灾害防治提供技术保障。

18.煤炭地下气化

研究内容:

研究新型地下气化炉结构及构建技术;开发气化工作面综合探测技术;研究气化区顶板冒落及地下水防控技术和措施;研究煤层燃烧、热解、气化特性及煤炭地下气化过程稳定控制工艺;研究污染物产生、迁移规律及控制、防治技术;研究在线检测、反馈控制系统和煤炭地下气化过程的数学模型及专家系统;研究可气化煤炭资源评价模型和煤炭地下气化过程全生命周期评价模型。

研究目标:

提出不同煤层赋存条件下气化炉结构及构建技术、气化工作面综合探测技术、气化区顶板冒落及地下水防控技术;形成煤炭地下气化过程稳定控制工艺;形成地下水污染监测预警系统及污染控制技术;建立煤炭地下气化过程在线检测、分折、控制系统;建立可气化煤层地质评价模型和煤炭地下气化过程全生命周期评价模型。

方向6:

煤矿信息化

信息化和物联网是国家优先发展和重点支持领域。

煤矿监控、通信和监视是煤矿安全生产的重要保障,在应急避险中也发挥着重要作用。

然而,现有信息系统存在着可靠性差、无矿用安全标志准用产品全过程管控系统,无法实现人机环闭锁,应急通信可靠性、及时性差等问题。

因此,有必要研究高可靠性全矿井综合监控和监视关键技术、煤矿物联网技术和煤矿一体化通信技术和系统,以实现矿区物物相连,信息相通,应急联动和灾害预警等功能。

19.高可靠性全矿井综合监控和监视关键技术

研究内容:

矿用电磁兼容技术、矿用无线电防爆技术、矿用防爆光通信技术、宽带无线接入技术、抗故障网络技术;矿用3DGIS和矿用实时信息融合和数据挖掘技术;煤和瓦斯突出、火灾、冲击地压等重大灾害预警技术;无线低功耗传感器技术和用于煤和瓦斯突出、火灾、冲击地压等预警的传感器技术。

研究目标:

研制出具有煤矿重大灾害预警功能的高可靠性煤矿信息系统:

抗干扰能力强:

浪涌、瞬变脉冲群、电磁辐射等抗扰度达到2级;安全性能高:

用于采掘工作面的设备为本质安全型;无线接入带宽不小于50MHz;具有煤和瓦斯突出、火灾、冲击地压等煤矿重大灾害实时预警功能。

20.煤矿物联网技术和使用

研究内容:

研究制定煤矿物联网信息编码、传输、处理等标准;研制矿车、胶轮车、采煤机、掘进机、人员等动目标和静目标管控系统;研制瓦斯检查员、安全检查员、电钳工、放炮工、绞车司机、采煤机司机、水泵操作工等及其操作设备及作业环境人机环闭锁系统;矿用安全标志准用产品和重大关键设备生产、运输、仓储、使用、维护全过程跟踪管理系统等。

研究目标:

实现全矿井动目标和静目标实时管控,定位误差不大于5m;实现人机环动态闭锁;实现矿用安全标志准用产品和重大关键设备生产、运输、仓储、使用、维护全过程跟踪管理和重大关键设备在线健康诊断等。

21.煤矿一体化通信技术和系统

研究内容:

研究有线/无线一体化通信技术;研究生产调度和应急通信一体化技术;研究语音、视频及短信多媒体通信技术。

研究目标:

研制煤矿一体化通信系统:

具有生产调度、报警联动、应急扩音通信、紧急呼叫、避险和逃生声光提示、位置监测等功能;具有语音、视频、短信等通信功能;具有移动和固定通信功能;最大通信距离不小于10Km。

方向7:

露天煤矿绿色安全高效开采

露天煤矿开采具有回采率高、安全、高产、高效等特点,具备条件的煤田应当优先采用露天开采。

目前我国露天煤矿的产量仅占全国总产量的8%,而且大型露天煤矿装备主要依靠进口,露天煤矿技术和装备研发进展缓慢,开采工艺相对落后,边坡等安全隐患治理技术水平有待提高,已不能满足当前露天煤矿绿色安全高效开发的迫切需求。

但是随着近年露天煤矿开采规模的不断增大,对露天煤矿绿色安全高效开采技术和装备的研发,改进和优化开采工艺,提高露天煤矿开采装备的可靠性和安全性,实现煤炭资源安全、高效开采等方面,已提出了迫切要求。

22.露天和井工联合开采技术研究

研究内容:

露天转井工开采覆盖层的结构特性和合理厚度研究;露天井工衔接开拓系统的边坡设计和预处理研究;露天井工衔接条件下井工矿开拓系统及区段布置研究;露天井工联合开采装备布置及开采工艺研究;露天井工联合开采通风系统、防灭火技术研究;露天井工联合采动影响下边坡稳定性及其预测控制技术研究。

研究目标:

建立露天井工衔接开拓系统及联合开采的技术体系,优化资源开采,提高资源采出率,降低开采成本,大幅度增加煤炭产量和经济效益,在煤炭生产的同时进行生态恢复和重建。

23.露天煤矿半连续开采成套技术及关键装备研究

研究内容:

千万吨级大型露天矿电驱动半连续开采工艺技术;露天矿用大型自移式破碎站、转载机、带式输送机、排土机等关键装备研制;大型露天矿半连续工艺性匹配自适应集成控制系统;多台大型复杂装备性能匹配及移动中准确自动衔接技术。

研究目标:

开发千万吨以上级大型露天煤矿电驱动半连续开采技术和关键装备,单机产能达到3000~12000t/h,国产化率达到90%以上,满足年生产1000~3000万吨煤炭的要求。

24.露天煤矿连续采煤技术和成套装备研究

研究内容:

露天煤矿连续采煤工艺技术的研究;露天煤矿连续采煤机、连续输送系统、带式输送机及机尾刚性结构架、端头专用带式输送机及端帮转载设备的研制。

研究目标:

研制一种新型的、适应于露天矿高产高效机械化采煤作业的连续采煤工艺及其配套装备,单系统生产能力达到年产500万t,实现露天煤矿连续开采和运输。

25.露天矿用大型挖掘机的研究和开发

研究内容:

矿用大型挖掘机挖掘理论、设计体系和设计方法的研究:

超大型矿用挖掘机专用传动减速、传动件、高强度铸锻件、焊接工艺、交流变频调速传动系统等优化设计和参数研

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