SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Górnictwo perspektywy i zagrożenia z. 1(13)

Podobne dokumenty
EKSPLOATACJA POKŁADU 510/1 ŚCIANĄ 22a W PARTII Z3 W KWK JAS-MOS W WARUNKACH DUŻEJ AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ

ZASTOSOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ROZWIĄZAŃ OBUDÓW ŁUKOWO-PROSTYCH W WARUNKACH DOŚWIADCZEŃ KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE RUCH JAS-MOS

1. Wprowadzenie. Tadeusz Rembielak*, Leszek Łaskawiec**, Marek Majcher**, Zygmunt Mielcarek** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005

2. WZMACNIANIE GÓROTWORU ZA POMOCĄ KOTWI STRUNOWYCH W WARUNKACH KWK JAS-MOS

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK PIAST NA DRODZE INIEKCYJNEGO WZMACNIANIA POKŁADU 209 PRZED JEJ CZOŁEM****

DOŚWIADCZENIA Z UTRZYMANIA SKRZYŻOWANIA ŚCIANA- CHODNIK W WARUNKACH KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE RUCH KNURÓW

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński

Ładowarka bocznie sypiąca ŁBS-500 W Ładowarka bocznie sypiąca BOS Ładowarka bocznie sypiąca ŁBS-1200 C4R 43

PL B1. Kopalnia Węgla Kamiennego KAZIMIERZ-JULIUSZ Sp. z o.o.,sosnowiec,pl BUP 01/04

GEOTECHNICZNE PROBLEMY UTRZYMANIA WYROBISK KORYTARZOWYCH W ZŁOŻONYCH WARUNKACH GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Rozwiązanie obudowy spłaszczonej dla chodnika przyścianowego

NOVUM-SERVIS Sp. z o.o Zabrze, ul. Zaolziaoska 11, tel./fax: Internet: www. novum-servis.

DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA OBUDÓW PODPOROWO- KOTWIOWYCH NIESYMETRYCZNYCH W PRZECINKACH ZBROJENIOWYCH I LIKWIDACYJNYCH W KOPALNI JAS-MOS *

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

2. Kopalnia ČSA warunki naturalne i górnicze

G Ł Ó W N Y I N S T Y T U T G Ó R N I C T W A

Badania poligonowe i doświadczalna weryfikacja metod pobierania prób i oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Maszyny i urządzenia górnicze. Studia podyplomowe

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH***

Obudowy zmechanizowane

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Obudowa skrzyżowania ściana-chodnik a możliwość zwiększenia efektywności procesu wydobycia węgla. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

OPTYMALIZACJA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH REMONTOWANYCH I MODERNIZOWANYCH W ZAKŁADZIE REMONTOWO-PRODUCYJNYM DLA POTRZEB KOPALŃ KW S.A.

PRZEGLĄD SYSTEMÓW EKSPLOATACJI POKŁADÓW CIENKICH O DUŻYM NACHYLENIU NA PRZYKŁADZIE KOPALŃ POLSKICH I ŚWIATOWYCH

OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM**

Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit

Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń

Management Systems in Production Engineering No 1(17), 2015

UDOSTĘPNIENIE I ROZCIĘCIE POKŁADU 405/1 W PARTII L W OBSZARZE GÓRNICZYM HALEMBA II KWK HALEMBA-WIREK

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

STAN NAPRĘŻENIA W GÓROTWORZE W OTOCZENIU PÓL ŚCIANOWYCH W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO BOGDANKA

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski. 2) Kod przedmiotu: SIG-EZiZO/47

Doświadczenia ze stosowania obudów podporowych i podporowo kotwiowych w przecinkach ścianowych w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

Selection of powered roof support for wall driven under complex geological-mining conditions in KHW SA, Wieczorek mine

2. Charakterystyka sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROMEL- 16/35-POz

WPŁYW DRENAŻU NA EFEKTYWNOŚĆ ODMETANOWANIA W KOPALNI WĘGLA**

Dobór systemu eksploatacji

NIETYPOWY PROJEKT ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA KOMORY POMP NA POZIOMIE 950 M W KWK BORYNIA"

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik górnictwa podziemnego 311[15]

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

Klimatyzacja centralna w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.

PROGNOZA JEDNODNIOWA STĘŻENIA METANU NA WYLOCIE Z REJONU ŚCIANY N-6 W POKŁADZIE 330 W KWK K3

Z1-PU7 Wydanie N1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: BUDOWNICTWO PODZIEMNE. 2. Kod przedmiotu: S I BPiOP/27

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO nr 3 pt.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA OBUDOWY ŁUKOWEJ PODATNEJ SPŁASZCZONEJ ŁPSp W KOPALNI PIAST

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE

Planowanie wykonywania wzmocnień obudów chodnikowych w kopaniach podziemnych

System zarządzania złożem w LW Bogdanka SA. Katowice, r.

Odmetanowanie pokładów węgla w warunkach rosnącej koncentracji wydobycia

2. Przebieg procesu projektowania obudowy

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Górnictwo i Geologia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Górnictwo podziemne

OKREŚLENIE ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA CIŚNIENIA EKSPLOATACYJNEGO PRZED FRONTEM ŚCIANY METODĄ PROFILOWANIA SEJSMICZNEGO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRODUKCJI W ŚCIANACH WYDOBYWCZYCH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

KARTA PRZEDMIOTU. 2) Kod przedmiotu: N I z-ezizo/25

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ELEMENTY TEORII NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI W PROJEKTOWANIU BUDOWLI PODZIEMNYCH. 1. Wprowadzenie

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

MODELOWANIE NUMERYCZNE GÓROTWORU WOKÓŁ WYROBISKA KORYTARZOWEGO NARAŻONEGO NA WPŁYWY CIŚNIEŃ EKSPLOATACYJNYCH

PRZEGLĄD GÓRNICZY 2014

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: S I-EZiZO/26

2. Korozja stalowej obudowy odrzwiowej w świetle badań dołowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: BUDOWNICTWO PODZIEMNE 2. Kod przedmiotu: N I BPiOP/26

6. Charakterystyka systemu eksploatacji pokładów grubych z dennym wypuszczaniem urobku.

Analiza warunków współpracy obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem w zależności od parametrów wykładki

Piotr CHMIEL, Mieczysław LUBRYKA, Jan KUTKOWSKI Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK JAS-MOS, Jastrzębie

Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w ujeciu logistycznym

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

Problemy utrzymania chodników przyścianowych w warunkach zagrożeń naturalnych w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

Underground mining systems for steep coal seams

1. Własności podstawowych składników powietrza kopalnianego i aparatura do kontroli składu powietrza

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku

Krzysztof OGIEGŁO, Mieczysław LUBRYKA, Ryszard SKATUŁA, Jan KUTKOWSKI Jastrzębska Spółka Węglowa KWK JAS-MOS, Jastrzębie Zdrój

ZASTOSOWANIE GÓRNICZEJ CHŁODZIARKI AZOTU (GCA) JAKO DODATKOWEGO ELEMENTU PROFILAKTYKI POŻAROWEJ W KWK JANKOWICE

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA

Ruda Śląska, r.

Instrukcja GRID-ALWA / STROP. LS Tech-Homes S.A. Zabezpieczenia stropu wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800)

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Górnicza Obudowa Indywidualna STOJAK CIERNY VALENT SN-400-MOJ

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji pokładowych i pseudopokładowych złóż minerałów użytecznych BUP 07/04

Doświadczenia PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w utrzymywaniu wyrobisk przyścianowych za frontem ścian 415 i 413 w pokładzie 416

Eksploatacja węgla kamiennego. Dr inż. Jarosław Zubrzycki Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach eksploatacyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w Lubelskim Węglu,,Bogdanka S.A.

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG

ZMECHANIZOWANE OBUDOWY ŚCIANOWE

Underground mining systems for steep coal seams

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

I. Technologia eksploatacji złóż węgla kamiennego (moduł kierunkowy)

Możliwości automatyzacji kompleksu ścianowego przy wykorzystaniu systemu sterowania obudową DOH-matic

Profilowanie sejsmiczne ociosów chodników węglowych w wersji kinematycznej i tłumieniowej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYK AEROLOGICZNYCH JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT NAKŁADÓW NA WYDOBYCIE W ŚCIANACH EKSPLOATACYJNYCH

AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA W GÓROTWORZE O NISKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE KWK ZIEMOWIT

Transkrypt:

SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Górnictwo perspektywy i zagrożenia 2016 KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE ZWIĘKSZENIA POSTĘPU EKSPLOATOWANEJ ŚCIANY 29 W POKŁADZIE 510/1, W PARTI C3 KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE, RUCH JAS-MOS 9 9.1 WPROWADZENIE Tradycyjne systemy eksploatacji ścian w obudowie zmechanizowanej z zawałem stropu [5, 6, 7], wymagają w trakcie prowadzenia eksploatacji ścian zatrudniania w rejonie skrzyżowań ściana-chodniki przyścianowe pracowników do wykonywania czynności technologicznych związanych z postępem ściany (przekładki napędu przenośnika ścianowego, zabudowa skrzyżowań i odcinków ściany z obudową indywidualną, zabudowa wzmocnień przed frontem ściany, zabudowa przegród wentylacyjnych i innych urządzeń wentylacyjnych, wzmacnianie naroży środkami chemicznymi i mineralnymi itp.). Czynności te, znacznie spowolniają postęp ściany, jak również wydłużają czas pracy kompleksu ścianowego i pozostałych maszyn i urządzeń (kombajn, urządzenia odstawy, transportu, urządzeń zasilających, klimatyzacji itp.). Konieczność wykonywania tych czynności, w znacznej mierze wynika z kształtu obudowy ŁP, w której drążone są wyrobiska przyścianowe. Wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie tych czynności, możliwe jest przy prowadzeniu liniowych sekcji obudowy zmechanizowanej w chodnikach przyścianowych. Dla takiego prowadzenia eksploatacji ściany, idealnym byłoby, by chodniki przyścianowe drążone były w obudowie zbliżonej do obudowy prostokątnej [6, 7]. 9.2 ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE W KWK Jas-Mos w latach 2009-2010 podjęto próbę eksploatacji ściany 2 w pokładzie 510/2łd w partii Z1, Z2, gdzie na odcinku około 80 m w chodniku podścianowym zastosowano obudowę łukowo-prostą OSŁNw, zgodnie z projektem rzeczoznawcy (rys. 9.1) [1]. 103

2016 Redakcja: BADURA H., MICHNA A., CZERWIŃSKI S. Rys. 9.1 Schemat skrzyżowania ściany 2 w pokładzie 510/2łd z chodnikiem przyścianowym w obudowie łukowo-prostej typu OSŁNw Ściana zawałowa 2 znajdowała się w pokładzie 510/2łd który zalega na głębokości 710-820 m i charakteryzuje się miąższością od 1,4 m do 3,0 m. Pokład w rejonie ściany jest pofałdowany, a jego nachylenie w kierunku północno-wschodnim zmienia się w granicach od 5 do 20. Nachylenie podłużne w ścianie wynosiło od 0 do 10, natomiast poprzeczne od 0 do +15. W stropie pokładu 510/2łd, występuje warstwa piaskowca o grubości ok. 27 m, spąg pokładu stanowi łupek ilasty (0,4 m) i piaszczysty (2,6 m). Wybieg ściany wynosił 900 m, a jej długość wynosiła 250 m. W ścianie tej zastosowano sekcje obudowy zmechanizowanej typu: GLINIK-10/25-POz, GLINIK- 08/29-POz W2M oraz FAZOS-12/27-POz. 104

SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Górnictwo perspektywy i zagrożenia 2016 Doświadczenia kopalni po zastosowaniu obudowy łukowo-prostej OSŁNw są następujące: Obudowa wymaga dodatkowego kotwienia z uwagi na niską podporność, Profil obudowy chodnikowej nie dostosowany do współpracy z sekcją obudowy zmechanizowanej, Połączenie stropnicy ze stojakiem SV, wymaga dodatkowego wzmocnienia oraz potrzebę zabudowy stojaka SV na kontrę, Zastosowanie skrajnych sekcji obudowy zmechanizowanej przystosowanych do pracy w chodniku. Na bazie uzyskanych doświadczeń w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch Jas-Mos, w 2014r. podjęto decyzję o opracowaniu kompleksowego rozwiązania technologicznego zwiększenia postępu eksploatowanej ściany wraz z jego wdrożeniem podczas projektowanej eksploatacji ściany 29 w pokładzie 510/1 w partii C3. Pokład 510/1 w partii C3 ma miąższość od 3,0 m do 4,7 m. Głębokość zalegania od około 1040 m do 1140 m. W stropie pokładu 510/1 zalega warstwa piaskowca o grubości około 73,0 m. W spągu pokładu występuje łupek ilasty oraz łupek piaszczysty o miąższości od 1,5 do 9,0 m, a poniżej warstwa piaskowca o grubości około 35,0 m. Ściana 29 prowadzona była systemem zawałowym, podłużnym, z wysokością do 2,8 m i wybiegu około 500 m. Długość frontu ściany 29 ze względu na występujące w ścianie uskoki wynosiła kolejno: 60 m na wybiegu od 0 do 30 m, 90 m na wybiegu od 30 do 220 m, 125 m na wybiegu od 220 do 500 m. W ścianie tej kopalnia zastosowała sekcje obudowy zmechanizowanej typu JZR- 17/41-POz WII (z nadstawką) i FAZOS-JZR-18,5/32,5/04-2x1960. Według prognozy zawartej w Aneksie Nr 1 do Kompleksowego projektu eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos na lata 2013-2015, dla eksploatowanej ściany 29, prognozowano występowanie wstrząsów górotworu o maksymalnej energii 3,8x105 J. Rozcinka ściany 29 oraz odcinki Chodników przyścianowych ściany 29 w pokładzie 510/1 partia C3 zostały zaprojektowane w obudowie ŁProJ (rys. 9.2 odcinki wyrobisk wykonane w obudowie ŁProJ zostały pogrubione). Wyrobiska przyścianowe ściany 29 wykonano w obudowie ŁProJ z kształtownika V32 typ 5,5/3,8, w miejsce początkowo projektowanej standardowej obudowy ŁP z kształtownika V32 typ 10, zgodnie z projektem rzeczoznawcy [2, 3, 4]. Zastosowanie podziałki 1,0 m dla obudowy ŁProJ, wymagało dodatkowego jej wzmocnienia, poprzez zabudowę podciągów stalowych wraz z ich przykotwieniem do górotworu kotwami stalowymi oraz wzmacniania ociosu węglowego klejami. Sposób wzmocnienia chodników w rejonie ściany 29, nie ograniczało postępu przodków. Przykotwienie stropnic obudowy chodnikowej chodników przyścianowych oraz rozcinki, prowadzono na bieżąco po każdej zabudowie stropnicy minimum jedną kotwą nr 4 lub 5 (rys. 9.3) wraz z zabudową stropnic podporowo-kotwiowych L-1500. 105

2016 Redakcja: BADURA H., MICHNA A., CZERWIŃSKI S. Rys. 9.2 Mapa rejonu ściany 29 w pokładzie 510/1 partia C3 Rys. 9.3 Schemat wzmocnienia obudowy ŁProJ V32 5,5/3,8 106

SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Górnictwo perspektywy i zagrożenia 2016 Pozostałe kotwienie obudowy chodnikowej prowadzono bezpośrednio za kombajnem w odległości 20-30 m od czoła przodka. Dzięki wykonanym wzmocnieniom obudowy na etapie drążenia wyrobiska (rys. 9.4, 9.5, 9.6), podczas prowadzenia eksploatacji ściany wyeliminowane zostały czasochłonne roboty górnicze, związane z bezpiecznym prowadzeniem eksploatacji ściany, tj.: zabudową podciągów na skrzyżowaniu ściana-chodniki przyścianowe, brak odcinków ściany z obudową indywidualną, wzmacnianie obudowy chodnikowej przed frontem ściany poprzez zabudowę stojaków stalowych, wzmacnianie naroży ścian klejami chemicznymi, znaczne ograniczenie transportu (stojaki stalowe, stropnice stalowe, kleje chemiczne itp.). Rys. 9.4 Wzmocnienia obudowy chodników przyścianowych w rejonie ściany 29 Rys. 9.5 Chodnik przyścianowy w obudowie ŁProJ 107

2016 Redakcja: BADURA H., MICHNA A., CZERWIŃSKI S. Rys. 9.6 Skrzyżowanie (załamania) chodnika przyścianowego w obudowie ŁProJ Powyższe rozwiązanie technologiczne pozwala na zmniejszenie pracochłonności w trakcie eksploatacji ściany. Dzięki zastosowaniu sekcji skrajnych w chodniku podścianowym śc. 29-C3 w pokł. 510/1 (rys. 9.7, 9.8, 9.9, 9.10), możliwe jest zastosowanie urządzenia przesuwnego PAT- UPM-1 współpracującego z przenośnikiem podścianowym AZIS 1200 i przenośnikiem ścianowym Rybnik 850 oraz przenośnikami taśmowymi z taśmą 1000 mm i 1200 mm. Rys. 9.7 Sposób zabudowy skrzyżowania śc. 29 z chod.podśc. 29-C3 w obudowie ŁProJ 108

SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Górnictwo perspektywy i zagrożenia 2016 Rys. 9.8 Sposób zabudowy skrzyżowania śc. 29 z chod.podśc. 29-C3 w obudowie ŁProJ Rys. 9.9 Sposób zabudowy skrzyżowania śc. 29 z chod.podśc. 29-C3 w obudowie ŁP Dzięki takiej konfiguracji urządzeń możliwe jest wykonanie przekładki napędu przenośnika podścianowego tylko przez 2 pracowników tj. sekcyjnego-operatora sekcji skrajnych i operatora urządzenia PAT-UMP-1. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć czas czynności technologicznych związanych z przekładka PZS do niezbędnego minimum. Ponadto likwidacja chodników znajduje się w jednej linii z zawałem ściany. Nie zachodzi konieczność zabudowy dodatkowych przegród wentylacyjnych i innych urządzeń wentylacyjnych w chodnikach przyścianowych, co jest niezmiernie ważne 109

2016 Redakcja: BADURA H., MICHNA A., CZERWIŃSKI S. z uwagi na profilaktykę przeciwpożarową. Powyższe rozwiązanie technologiczne oprócz poprawy bezpieczeństwa, ma również uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na znaczne zmniejszenie robót związanych z zabezpieczeniem ściany przed pożarem. Rys. 9.10 Sposób zabudowy skrzyżowania śc. 29 z chod.podśc. 29-C3 w obudowie ŁP 9.3 WNIOSKI W związku z zastosowaniem nowego kompleksowego rozwiązania technologicznego zwiększenia postępu eksploatowanych ścian, na przykładzie parceli ściany 29 w pokładzie 510/1 partia C3, można przedstawić następujące wnioski: Zmniejsza się liczba zatrudnionych pracowników podczas eksploatacji ściany, koszt wynagrodzeń w trakcie prowadzenia eksploatacji ściany spadł o 20%. Nastąpiło obniżenie kosztów wydobycia ściany o 19,2%. Całkowity koszt wydrążenia chodników, zbrojenia oraz wydobycia ze ściany przy zastosowaniu nowego rozwiązania technologicznego (przy założeniu średniego wzrostu wydobycia ze ściany o 50%), w stosunku do stosowania tradycyjnej metody eksploatacji (chodniki przyścianowe w obudowie ŁP), zmniejszył się o 8%. Zastosowanie nowego kompleksowego rozwiązania technologicznego, skraca okresu eksploatacji ściany ze 106 do 71 dni roboczych. Skrócenie czasu pracy kompleksu ścianowego i pozostałych maszyn i urządzeń (kombajn, urządzenia odstawy, transportu, urządzeń zasilających, klimatyzacji itp.), w związku ze zmniejszeniem czasookresu pracy ściany, wygeneruje dodatkowy zysk. Nowe kompleksowe rozwiązanie technologiczne, pozwala wyeliminować lub znacznie ograniczyć czasochłonność robót (np. rabowanie obudowy, przekładka przenośników itp.) i zabezpieczających (profilaktyka p.pożarowa, wentylacyjna itp.) związanych z eksploatacją ściany oraz ograniczenie ilości pracowników w rejonie skrzyżowań ściany z chodnikami przyścianowymi, co znacznie poprawia bezpieczeństwo pracującej załogi. 110

SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Górnictwo perspektywy i zagrożenia 2016 LITERATURA 1. P. Głuch, Projekt kotwienia wzmacniającego obudowę podporową w chodnikach przyścianowych ściany 2-Z2 w pokładzie 510/2łd, w warunkach geologicznogórniczych JSW S.A. KWK JAS-MOS. 2. M. Polus, ANKRA Projekt obudowy kotwiowo-podporowej chodnika podścianowego 29-C3 w pokładzie 510/1. 3. M. Polus, ANKRA Projekt obudowy kotwiowo-podporowej chodnika nadścianowego 29-C3 w pokładzie 510/1. 4. M. Polus, ANKRA Projekt obudowy kotwiowo-podporowej rozcinki ściany 29-C3 w pokładzie 510/1. 5. M. Chudek, Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 6. K. Rułka, i zespół Uproszczone zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach wydobywających węgiel kamienny GIG, seria instrukcje nr 15, Katowice 2001. 7. Obudowa górnicza. Zasady projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, Politechnika Śląska, Instytut Eksploatacji Złóż, Gliwice 2000. Data przesłania artykułu do Redakcji: Data akceptacji artykułu przez Redakcję: 01.2016 03.2016 mgr inż. Józef Pawlinów JSW S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska mgr inż. Waldemar Stachura mgr inż. Marek Celmer dr inż. Mieczysław Lubryka mgr inż. Tomasz Chiliński JSW S.A., KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ul. Rybnicka 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska 111

2016 Redakcja: BADURA H., MICHNA A., CZERWIŃSKI S. KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE ZWIĘKSZENIA POSTĘPU EKSPLOATOWANEJ ŚCIANY 29 W POKŁADZIE 510/1 W PARTI C3 W KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE, RUCH JAS-MOS. Streszczenie: W artykule przedstawiono podjętą w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas- Mos próbę opracowania i wdrożenia kompleksowego rozwiązania technologicznego zwiększenia postępu eksploatowanej ściany 29 w pokładzie 510/1 w partii C3. Przedstawiono w ogólny sposób zarys koncepcji, sposób wdrożenia oraz uzyskane wnioski. Słowa kluczowe: postęp, koszty, bezpieczeństwo COMPREHENSIVE SOLUTION OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT OF THE PROGRESS OF THE LONGWALL S EXPLOITATION IN 510/1 BED OF C3 SECTION IN BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE, COAL MINE Abstract: The paper presents the attempt at working out and putting into practise the comprehensive solution of technological improvement of the progress of the longwall s exploitation in 510/1 bed of C3 section. In broad outline the paper describes the conception, the way of putting the solution into practise and obtained results. Key words: progress, costs, safety 112