淮北矿业集团石台煤矿初步设计.doc

淮北矿业集团石台煤矿初步设计【优秀采矿工程课程毕业设计+含7张CAD图纸+带任务书+132页加正文4.33万字】-tmsj01

收藏

资源目录
跳过导航链接。
淮北矿业集团石台煤矿初步设计【优秀采矿工程课程毕业设计+含7张CAD图纸+带任务书+132页加正文4.33万字】-tmsj01.zip
淮北矿业集团石台煤矿初步设计.doc---(点击预览)
井底车场总平面图.dwg
井田开拓剖面图.dwg
井田开拓平面图.dwg
交通位置.dwg
工作面循环图.dwg
说明书插图副本.rar
采区巷道布置及机械配置剖面图.dwg
采区巷道布置及机械配置平面图.dwg
压缩包内文档预览:(预览前20页/共132页)
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:1268570    类型:共享资源    大小:3.02MB    格式:ZIP    上传时间:2017-06-11 上传人:QQ14****9609 IP属地:陕西
30
积分
关 键 词:
淮北 矿业集团 石台 煤矿 初步设计 采矿工程 煤矿初步
资源描述:

淮北矿业集团石台煤矿初步设计【优秀采矿工程课程毕业设计+含7张CAD图纸+带任务书+132页加正文4.33万字】-tmsj01

【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】.bat

井底车场总平面图.dwg

井田开拓剖面图.dwg

井田开拓平面图.dwg

交通位置.dwg

工作面循环图.dwg

文件清单.txt

淮北矿业集团石台煤矿初步设计.doc

说明书插图副本.rar

采区巷道布置及机械配置剖面图.dwg

采区巷道布置及机械配置平面图.dwg

淮北矿业集团石台煤矿初步设计

摘  要

本设计的井田面积为20.1平方千米,年产量120万吨。井田内煤层赋存比较稳定,煤层倾角8-22°,平均煤厚3.48m,整体地质条件比较简单,在井田范围南部和中央均有断层发育。瓦斯和二氧化碳含量相对不高,涌水量也不大。根据实际的地质资料情况进行井田开拓和准备方式的初步设计,该矿井决定采用三立井上山开采,煤层分采区上山联合布置的开拓方式,设计采用综合机械化一次采全高回采工艺,走向长壁采煤法,用全部跨落法处理采空区。并对矿井运输、矿井提升、矿井排水和矿井通风等各个生产系统的设备选型计算,以及对矿井安全技术措施和环境保护提出要求,完成整个矿井的初步设计。矿井全部实现机械化,采用先进技术和借鉴已实现高产高效现代化矿井的经验,实现一矿一面高产高效矿井从而达到良好的经济效益和社会效益。

关键词:立井 、走向长壁、一次采全高、综合机械化、高产高效

Abstract

These designed allotment area for 20.1 square kilometers,Yearly Output 120 trillion. Allotment intrinsically ocurrence of coal seam compare stabilize,coal seam pitch 8-22acid,average coal thick 3.48m,integrally nature condition compare simplicity,at allotment scope east normalizing function of the stomach and pleen center equal have got dislocation upgrowth. Both methane and carbon dioxide content relatively do not high, and neither do inflow of water no large either. On the basis of Preliminary Design,said shaft opt in adopt three vertical shaft fluctuate mountain exploitation,coal seam grouping band region fluctuate mountain co- disposal 'mode of opening,design adopt comprehensive mechanization full-seam mining stopper art,Alignment longwall method,treat goaf with whole straddle alight law from actual geologic information instance proceed allotment exploit and stand-by mode. The Preliminary Design of the both combine versus mine haul, shaft exaltation, shaft drain and ventilation of mines isopuant systemic equipment lectotype count,as well as versus shaft technical safety measures and environmental protection claim,complete wholly shaft. Both shaft whole realize mechanization,adopt advanced techniques and use for reference afterwards realize high yield highly active modernization shaft 'experience,realize one mine not both high yield highly active shaft thereby run up to favorable economic benefit and social benefit. 

Keywords: Vertical shaft, Alignment long wall , full-seam mining, comprehensive mechanization, high yield highly active. 

前  言

本次毕业设计是据在淮北矿业集团石台煤矿进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料,并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。

采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一个环节。作为对大学生在学校的最后一次综合性的知识技能考查,它主要是考查学生这四年来对基础知识及其专业知识的掌握情况,使学生学会自我思考、自行设计。在设计过程中,把所学的理论知识与实践经验综合起来应用。这样达到了对理论知识“温故而知新“的作用,同时也学到了一些实际生产过程中的经验。

设计的过程就是一个不断认识和学习的过程。在本次设计过程中,认真贯彻《矿产资源法》、《煤炭法煤炭工业技术政策》、《煤炭安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》以及国家其它发展煤炭工业的方针政策,积极采用切实可行高产高效的先进技术与工艺,力争自己的设计成果达到较高水平。

本设计以《实践教学大纲及指导书》为依据,严格按照《安全规程》的要求,采用工程技术语言,对矿井的开拓、准备、运输、提升、排水、通风等各个生产系统进行了初步设计。由于时间关系和设计者水平有限,设计中失误之处在所难免,敬请审阅老师给予批评指正!

目  录

1  矿区概况及井田地质特征 1

1.1矿区概况 1

1.1.1 地理位置与交通 1

1.1.2 自然环境 2

1.1.3 矿井附近的工农业情况 2

1.1.4 水源、电源、劳动力及建材来源 2

1.2 井田地质特征 3

1.2.1 地层 3

1.2.2 构造 3

1.2.3 煤层及顶底板岩性特征 5

1.2.4 水文地质特征 6

1.2.5 沼气、煤尘和自燃 10

1.2.6 煤质、煤的牌号与用途 10

2  矿井储量、年产量及服务年限 12

2.1井田境界 12

2.2 井田储量 12

2.2.1  矿井工业储量 13

2.2.2  矿井设计储量 14

2.2.3  矿井设计可采储量 15

2.3 矿井年产量及服务年限 18

2.3.1矿井工业制度 18

2.3.2矿井设计生产能力 18

2.3.3井型校核 18

3  井田开拓 21

3.1概述 21

3.1.1 开拓方式选择 21

3.1.2 影响矿井开拓的主要因素分析 21

3.2 井田开拓 22

3.2.1 井田开拓方式 22

3.2.2 井筒形式、数目、及其配置 22

3.2.3井底车场和大巷的布置 25

3.2.4 方案的提出及方案比较 26

3.3井筒特征 34

3.3.1 主井 34

3.3.2 副井 35

3.3.3 风井 37

3.4  井底车场及主要巷道 38

3.4.1 车场设计基本参数 39

3.4.2一些基本问题的确定 40

3.4.3  线路连接计算 41

3.4.4  车场区段划分及调车 43

3.4.5坡度计算 47

3.4.6确定各井底车场硐室位置 47

3.4.7主要巷道 49

3.5  开采顺序及采区回采工作面的配置 51

3.5.1开采顺序 51

3.5.2保证年产量的同采采区数和工作面数 51

3.6井巷工程量及建井工期 54

3.6.1概述 54

3.6.2井巷工程量和建井周期的各计算图表 54

4   采煤方法 57

4.1 采煤方法的选择 57

4.2  采区巷道布置及生产系统 57

4.2.1采区走向长度的计算的确定(以第一水平采区为例) 57

4.2.2确定采区走向长度及工作面数目 57

4.2.3回采巷道的布置 58

4.2.4联络巷的布置 58

4.2.5采区上、中、下部车场形式 58

4.2.6采区硐室 60

4.2.7 采区千吨掘进率、采区掘进出煤率及采区回采率 60

4.2.8确定采区巷道掘进方法、设备数量及掘进工作面数 62

4.2.9采区生产系统 63

4.3 回采工艺设计 64

4.3.1综采工作面的主要设备 64

4.3.2工作面循环方式和循环作业图表的编制 66

5  矿井运输、提升及排水 69

5.1 概述 69

5.1.1 井下运输设计的原始条件和数据 69

5.1.2  矿井运输系统 69

5.1.3  矿井运输设备选型应遵循的原则 70

5.2运输设备的选型计算 70

5.2.1 采区运输设备的选型 70

5.2.2 大巷运输设备 72

5.3 矿井提升 81

5.3.1 矿井提升设计的主要依据和原始资料 81

5.3.2 提升设备的选型计算 82

5.4 矿井排水 91

5.4.1概述 91

5.4.2排水设备选型计算 92

6  矿井通风系统的选择 100

6.1矿井通风系统 100

6.1.1通风设计的基本依据 100

6.1.2矿井通风系统要符合下列要求: 100

6.1.3矿井通风系统的确定 101

6.2 风量计算及风量分配 101

6.2.1采煤工作面实际需风量 102

6.2.2掘进工作面所需风量 103

6.2.3峒室实际需风量 103

6.2.4风速验算: 105

6.3  矿井通风阻力计算 105

6.3.1计算原则 106

6.3.2计算方法 107

6.3.3计算矿井的总风阻及总等积孔 109

6.4扇风机的选型 110

6.4.1选择主扇 110

6.4.2选择电动机 111

6.5矿井安全技术措施 112

6.5.1预防瓦斯爆炸的措施 112

6.5.2防尘措施 113

6.5.3预防井下火灾的措施 113

6.5.4为防止井下水灾的措施 114

6.5.5大巷穿越断层的措施 114

6.5.6井底车场三角岩柱的支护措施 115

7  矿山环保 116

7.1矿山污染源概述 116

7.1.1大气污染 116

7.1.2废水排放 116

7.1.3固体废弃物排放 117

7.1.4噪声污染 117

7.2 矿山污染源的防治 117

7.2.1大气污染防治 117

7.2.2矿山水污染的防治 118

7.2.3矿渣利用 118

7.2.4噪声的控制 118

结论 120

致谢 122

参考文献 123


内容简介:
1 淮北矿业集团石台煤矿初步设计 摘 要 本设计的井田面积为 产量 120万吨。井田内煤层赋存比较稳定,煤层倾角 8 22,平均煤厚 体地质条件比较简单,在井田范围南部和中央均有断层发育。瓦斯和二氧化碳含量相对不高,涌水量也不大。根据实际的地质资料情况进行井田开拓和准备方式的初步设计,该矿井决定采用三立井上山开采,煤层分采区上山联合布置的开拓方式, 设计采用综合机械化一次采全高回采工艺,走向长壁采煤法,用全部跨落法处理采空区。 并对矿井运输、矿井提升、矿井排水和矿井通风等各个生产系 统的设备选型计算,以及对矿井安全技术措施和环境保护提出要求,完成整个矿井的初步设计。矿井全部实现机械化,采用先进技术和借鉴已实现高产高效现代化矿井的经验,实现一矿一面高产高效矿井从而达到良好的经济效益和社会效益。 关键词 :立井 、走向长壁、一次采全高、综合机械化、高产高效 2 0.1 20 of 22at of do do of no On in of of of as as up to 3 前 言 本次毕业设计是据在淮北矿业集团石台煤矿进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料, 并作了一些改动以后,对矿井进行的初步 设计。 采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一个环节。作为对大学生在学校的最后一次综合性的知识技能考查,它主要是考查学生这四年来对基础知识及其专业知识的掌握情况,使学生学会自我思考、自行设计。在设计过程中,把所学的理论知识与实践经验综合起来应用。这样达到了对理论知识“温故而知新“的作用,同时也学到了一些实际生产过程中的经验。 设计的过程就是一个不断认识和学习的过程。在本次设计过程中,认真贯彻矿产资源法、煤炭法煤炭工业技术政策、煤炭安全规程、煤炭工业矿井设计规范以及国家其它发展煤 炭工业的方针政策,积极采用切实可行高产高效的先进技术与工艺,力争自己的设计成果达到较高水平。 本设计以实践教学大纲及指导书为依据,严格按照安全规程的要求,采用工程技术语言,对矿井的开拓、准备、运输、提升、排水、通风等各个生产系统进行了初步设计。由于时间关系和设计者水平有限,设计中失误之处在所难免,敬请审阅老师给予批评指正! 4 目 录 1 矿区概况及井田地质特 征 . 9 . 9 理位置与交通 . 9 然环境 . 10 井附近的工农业情况 . 10 源、电源、劳动力及建材来源 . 10 田地质特征 . 11 层 . 11 造 . 11 层及顶底板岩性特征 . 13 文地 质特征 . 14 气、煤尘和自燃 . 18 质、煤的牌号与用途 . 18 2 矿井储量、年产量及服务年限 . 20 . 20 田储量 . 20 矿井工业储量 . 21 矿井设计储量 . 22 矿井设计可采储量 . 23 井年产量及服务年限 . 26 . 26 . 26 5 . 26 3 井田开拓 . 29 . 29 拓方式选择 . 29 响矿井开拓的主要因素分析 . 29 田开拓 . 30 田开拓方式 . 30 筒形式、数目、及其配置 . 30 . 33 案的提出及方案比较 . 34 . 42 井 . 42 井 . 43 井 . 45 井底车场及主要巷道 . 46 场设计基本参数 . 47 . 48 线路连接计算 . 49 车场区段划分及调车 . 52 . 56 . 56 . 58 开采顺序及采区回采工作面的配置 . 60 . 60 采区数和工作面数 . 60 6 . 63 . 63 . 63 4 采煤方法 . 66 煤方法的选择 . 66 采区巷道布置及生产系统 . 66 第一水平采区为例) . 66 . 66 . 67 . 67 、下部车场形式 . 67 . 69 区千吨掘进率、采区掘进出煤率及采区回采率 . 69 备数量及掘进工作面数 . 71 . 72 采工艺设计 . 73 . 73 . 75 5 矿井运输、提升及排水 . 78 述 . 78 下运输设计的原始条件和数据 . 78 矿 井运输系统 . 78 矿井运输设备选型应遵循的原则 . 79 输设备的选型计算 . 79 7 区运输设备的选型 . 79 巷运输设备 . 81 井提升 . 90 井提升设计的主要依据和原始资料 . 90 升设备的选型计算 . 91 井排水 . 100 . 100 2排水设备选型计算 . 101 6 矿井通风系统的选择 . 109 井通风系统 . 109 . 109 . 109 . 110 量计算及风量分配 . 110 . 111 . 112 . 112 . 114 矿井通风阻力计算 . 114 . 115 . 116 . 118 . 119 8 . 119 . 120 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 123 . 124 7 矿山环保 . 125 山污染源概述 . 125 . 125 . 125 . 126 . 126 山污染源的防治 . 126 . 126 . 127 . 127 . 127 结论 . 129 致谢 . 131 参考文献 . 132 9 1 矿区概况及井田地质特征 区概况 理位置与交 通 石台矿位于皖、苏两省交接的淮北市东北部 ,行政区划分为杜集区石台镇管辖 ,上级主管部门为安徽省淮北矿业集团 ,井田南部及东部以人为边界分别与淮北矿业集团张庄矿、永固矿分界 ,西以 北至煤层露头线 ,南北长约 m ,东西宽约 ,面积约 20理位置为东经 116 37 17,北纬 33 55 25。 该矿西至淮北市 15,北距江苏省徐州市 50,西北 150 可达京九、陇海两主干铁路的交通枢纽 北 50到津浦、陇海两铁路之枢纽 内铁路运输 有矿用铁路经符夹线至符离集,可通往华东各工业城市。公路可直通徐州、宿州、阜阳等地,交通十分便利。优越的地理位置为煤炭市场的开发创造了得天独厚的条件。 交通位置图见图 1篱集徐州徽安交通位置示意图淮南常州无锡芜湖镇江合肥南京清江蚌阜符篱集清江阜阳周口淮北连云港枣庄济宁商丘开封岳城灰古集夹河寨程庄郭庄杜楼马井张大庄花沟集观堂集宿县矿区临涣矿区涡阳矿区濉肖矿区苏江永固集朔里岱河张庄石台肖县徐州市淮北市亳州市永城市南河安 徽 淮 北 矿 业 集 团煤 田 平 面 图 及交 通 位 置 图图 1石台矿交通位置图 10 然环境 本矿区属于黄淮冲积平原,区内地势平坦,地面标高 +右,井田西部约 3有闸河向南注入淮河,最大排洪量 s。 1973年 7月 14日最高水位:闸河 +深 位随季节变化,冬季有干涸的现象。工业广场的附近一带历史最高水位标高不大于 +区开发建设的过程中逐步完善排涝工程,内涝基本解除,地表水对矿井开采及矿区建设没有危害。 矿区为半干燥大陆性气候,夏季多东南风,冬季多西北风。据淮北市气象站气象资料表明, 70年代中间气候明显变化, 1970年 1973年夏季多东风和东北风,冬季多西风和西北风。最大风速 16 m/s( 1971年 3月西北风)。年平均气温 14,最高气温 42 ( 1998 年 8 月 12 日),最低气温 矿区内降雨多集中在 6 8月。最大降雨量 963年 ),最低降雨量 537.7 1966年)。冬季 12月至翌年 3月为降雪期,11月至翌年 4月为冻土期,最大冻土厚度为 19。 矿区所在地区历史上没有发生过较大地震。据中国地震目录第二集称,自公元 925 年以来,安徽省萧县等一带曾发生强烈地震 38次,按烈度表记载,淮北萧县烈度小于 6度。 井附近的工农业情况 石台矿附近地主要厂矿企业有:南部有淮北矿业集团张庄矿,东部有永固矿,西北部有 朔里矿,西部为岱河矿区。矿井所在地为黄淮冲积平原,地势平坦,农业比较发达,主要农作物为:小麦、玉米、大豆、棉花。 源、电源、劳动力及建材来源 矿井用水主要分为地面用水和井下用水。地面用水主要是有二眼水源井及一座水厂来供应;井下降尘用水采用井下排水经处理后再返回井下。矿井采用双回路供电,一路来自马庄区域变电所,供电距离 14,另一路来自朔里矿 35面变电所,供电距离 矿区位于皖北平原上 11 的人口稠密区,劳动力资源比较丰富。土产建筑材料砖、瓦、石子和料石均可就地供应,钢材 、木材和水泥等物 资可经公路及铁路直接运至矿井工业广场。 田地质特征 层 井田含煤层由下至上有太原群、山西组、下石盒子组、上石盒子组。 太原群( 120m 145m,平均 性主要由隐晶质灰岩、泥岩组成,共由 12 层石灰岩及薄层海相灰色细砂岩与粉砂岩组成,底部为含铝质泥岩,石灰岩厚度大于 8m 者有 3、 4、 12 层,其中 4 灰层最厚 15m 20m,含燧石的石灰岩有 4、 9、 10、 12 层。顶部灰岩稳定,厚度 2m,为 标志,底部灰岩厚 13m 17m,一般 15m,以含燧石结核为主要特 征。 山西组( 度 125 m,由灰白色细 岩互层及灰色粉沙岩。山西组上部为砂岩含水组( 6 煤含水组),以细砂岩为主,砂岩厚度 15m 50m,一般 25m,为 6 煤层直接顶板砂岩。底部隔水层以粉砂岩、砂质泥岩、泥岩组成,厚度 20m 40m,一般 25m,下部泥岩厚度 8m 12m,岩性致密,隔水性能强,分布稳定,是一良好隔水层。 下石盒子组( 度 175m 246m,平均厚度 198m。以灰、灰绿色富含菱铁质鲕子的泥岩、粉砂岩。局部为灰 中粒砂岩,底部为湖泊相浅灰色铝土泥岩, 为 上石盒子组( 度大于 600m,底部为 部为暗紫色的粗 分较杂的泥岩带厚层砂岩;中部以灰绿色为主的碎屑岩,会暗紫色及少量紫黄色斑快、含量星分布的鲕子状砂岩。 造 本矿区属于秦岭纬向构造之东延伸部分,在区内形成了闸河盆地复式 12 向斜,位于其中部,在朔里背斜的东部。区内主要有童台向斜和张庄向斜。地层倾向北北西至北北东,倾角 8 22,平均 16,其规律是:在 0左右,在 高线逐渐 变为 1022。本区以宽缓褶区为主,由于沿走向的倾向变化和沿倾向的倾向变化,形成了次一级的褶区较多。地质主要褶区特征表见 1 较大的断层构造受复式向斜的影响,有一定的规律,近南北者以正断层为主,近东西者以逆断层为主。井田内在勘探中共发现断层 3条: 断层位于井田西部 ,为井田之西界。该断层略呈弯曲分布 ,总体走向 40 W,断层面倾向 角 70 ,西盘上升 ,东盘相对下降 ,为一逆断层。断层落差南小北大 ,落差为 30m 100m。在井田范围内走向长约 部向张庄矿区延伸 ,向北 延伸至朔里矿区 ,断层旁侧煤层牵引明显。 层分布于井田的中部 ,走向 30 E,断层面倾向 角75 ,西盘下降 ,东盘相对上升 ,落差 40m 90m,落差中部较大 ,为一正断层 ,西北部消失于煤层风氧化带处 ,向东南尖灭于张庄向斜轴处 ,断层破坏了向斜的横向连续性。 断层特征表见表 1 1主要地质构造特征表 序号 名称 位置 走向 盆地深度 两翼产状 1 2 3 4 5 6 1 张庄向 斜 井田东部 26 6 煤层 10 22 2 童 台向斜 井田中偏北 W 6 煤层0 3 朔里背 斜 井田外西北 部 E 10 表 1 断层特征表 序号 名称 断层性质 断层面走向 断层面倾向 倾角 ( ) 落差 (m) 1 2 3 4 5 6 7 1 断层 30 E 5 40 90 13 2 断层 40 W 0 30 100 层及顶底板岩性特征 本井田煤系地层总厚度 1136m,含煤 14层,平均煤层总厚度 煤系数 1%。其中可采煤层为 下石盒子组的 3 煤层及局部可采的 5 煤和山西组的局部可采的 6煤层。共划分为八个煤组: 1煤组位于上石盒子组下部,煤层上部岩性较细,以灰色为主, 1煤层一般不可采,局部可达 1.0 m,其间常有泥岩夹石,地层不稳定; 2煤组、 3煤组、 4煤组、 5煤组位于下石盒子组的中下部; 6煤组位于山西组中部含 2层煤, 61, 62煤层; 7煤组位于山西组下部,有 1 2 个煤层,均不可采。井田内普遍可采者 3煤层为主要可采煤层, 5煤层、 6煤层为局部可采的薄煤层,余者偶尔可见可采点,多属于不可采煤层,其中 3煤层为本设计的主要可采煤层。 井田构造较简单 ,煤层间距厚度比较稳定,标志层明显。 3煤层:顶部以泥岩粉沙岩为主,在 4线 8线间煤层厚度变化在 m 8 线 11 线间的煤层厚度变化在 m m,在 11 线 14线之间煤层厚度变化在 m 7.6 m 左右。 3煤层距 5煤层约 15 m,距6煤组约 120 m 左右,煤层结构简单。 主要煤层特征见表 1 组 煤层名 称 穿过层见 煤 点 可采 点数 煤 厚 度 ( M) 煤 层 结 构 稳 定 程 度 顶底板岩性 煤层 倾角() 可采 程度 14 表 1文地质特征 1. 地表水特征 井田内无大的地表水系,井田西部有闸河、岱河等季节性人工河,南部、北部各有个人工沟渠。因地势低 洼平坦,一般河谷宽缓,河床较浅,水流坡度很小,雨季洪水期河水水位上涨,近河低洼地段,平地小沟及西部采空区沉陷地表常积水内涝,地表水补给地下水。由于近几年地下水水位下降,河道内的水位显著下降,有时出现干涸,断流现象。 最小最大 (平 均 ) 可采点 平均 顶板 底板 上石盒子 1 50 12 4 单 极不稳定 泥岩 砂岩 10 28 零星 下 石 盒 子 组 2 193 100 11 复 杂 不稳 定 粉砂岩 砂岩 15 零星 3 194 192 182 单 较稳 定 砂岩 粉砂岩 10 22 主要 4 194 32 6 单 不稳 定 泥岩 泥岩 局部 5 186 64 22 单 不稳 定 粉砂岩 砂岩 局部 山 西 组 61 111 47 16 单 不稳 定 粉砂岩 砂岩 局部 15 2 石台矿井田含水层组有太原群灰岩含水组()、二迭系砂岩含水组()、全新统含水组()。 太原群灰岩含水组():以灰岩裂隙、溶洞为主的含水组,灰岩厚度 55m 60m,自上而下共 12 层, 3、 4、 12 层较厚,单层厚度最大者达15m 25m, 2 4 层灰岩露水,裂隙、溶洞一 般在浅部盆地边缘较发育,富水性强,自深部还逐渐减弱,钻孔单位涌水量 M,水质类型为 量丰富,水质良好,是矿主要供水水源。 二迭系砂岩含水组():( 1) . 山西组砂岩含水组(下),以细砂岩为主,砂岩厚度 15 m 50 m,一般 25 m,为 6煤层直接顶板砂岩,裂隙不发育,钻孔单位涌水量为 M。其底部有隔水层,以粉砂岩、砂质泥岩、泥岩组成,厚度 20 m 40 m,一般 25 m,下部泥岩厚度8 m 12 m,岩性致密,分布稳定,隔 水性能强。( 2) 中)( 3煤含水组),以细 中粒砂岩为主,由 2煤层顶板第一层砂岩到铝土泥岩间的砂岩厚度 16 m 45 m,一般 25 m。 3 煤顶板砂岩分布不稳定,多数为薄层粉砂岩、砂质泥岩,该含水组砂岩裂隙不发育,钻孔单位涌水量 M,水质为 或 。( 3) 上),以中,粗粒砂岩为主,南部 1煤以下为粗砂岩,裂隙发育,钻孔时揭露时有露水现象,露失量 13L/H,钻孔抽水单位涌水量 M。( 4) 化砂岩,灰岩裂隙为主,厚度 15布于基岩露头,富水性大小与基岩露头的岩性有关,矿井生产时浅部有可能受到影响。 全新统含水组():由黏土,粉砂组成,厚度 21m 32m,一般 27m,含水层主要为粉砂、黏土质砂、局部细砂,厚度约 4m 8m,被黏土,砂质黏土分隔为 3 4层,呈透状分布,上部为粘土或砂质粘土覆盖,地表以下 5m 6大气降水影响,下部砂层为承压水, M,透水系数大于 1m/d,水质类型为 另外,在上石 盒子组上部有一更新统隔水层,由粘土、砂质粘土、粘土质砂,粘土夹砾或钙质结核组成,位于含水层之下,覆盖于基岩之上,厚度 6m 37m,一般 23m,分布较稳定,粘土、砂质粘土塑性好,与砾石 16 或钙质结核结合紧密,为一良好的隔水层。矿区内水的来源主要是煤系地区本身的砂岩裂隙水,还有风化带裂隙水,其他含水层组,因受相应的隔水层所阻,一般不易造成矿床充水。 矿井充水的主要岩层为 3和 6煤层的顶班砂岩裂隙水,浅部较深部发育,且富水性强。矿井涌水量与地表水无水力联系,断层导水性弱,本矿井水文地质条件属于以裂隙岩层充水为主的简单类 型。在 平以上预计全矿涌水量为 h,在 平以下预计正常涌水量为 329.2 m3/h,最大涌水量为 h。 井田地质钻孔综合柱状图见图 1 17 图 1地质综合柱状图 18 气、煤尘和自燃 矿井的瓦斯含量根据勘探过程中以及在矿井的生产过程当中的测量结果,在 平以上瓦斯相对涌出量为 m3/t, 平 以下瓦斯相对涌出量为 m3/t。根据煤矿安全生产规程规定:相对瓦斯相对涌出量 10 m3/40 m3/低瓦斯 ;相对瓦斯相对涌出量 10 m3/t 且绝对瓦斯涌出量40 m3/高瓦斯。 通过煤尘爆炸性测定及煤尘爆炸指数计算, 2、 3、 6等煤层均具有爆炸危险的煤层。 根据实验室采用“着火温度降低值测定法”结果还原与氧化着火温度差较大,煤层具有自燃发火倾向,预计自燃发火期在 11个月。 质、煤的牌号与用途 井田内煤的变质作用以接触变质为主,由于岩 浆的侵入作用,煤的变质程度显著增高,煤种较多。 3煤层以焦煤为主,占 焦煤到贫煤(混合煤)次之,占 无烟煤占 天然焦占 3煤层属于低硫、低磷、中灰中等可选煤层, 2、 5、 6等煤层属于低硫中灰煤层。所有可采煤层的煤质指标均达到了工业要求。煤的工业分析表见表 1 1 煤的工业分析表 序 号 煤层 名称 牌号 水分 ( %) M 灰分 ( %) A 挥发分 ( %) V 含硫量 ( %) S 发热量 Q 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 三 焦煤( 300 毛煤 3 号煤层块状为深黑色,条痕为黑带棕色,强玻璃光泽,中等 9 结性,凝胶化基质占 90%以上,主要为丝炭化基质体,胶结着凝胶化物及碎片,变质程度较高。 煤的工业利用方向, 从实验结果可以看出,煤的发热量很大,可以单独炼焦且焦碳优质。由于井田煤炭的硫、磷含量较低,灰分中的氮化镁含量低,井田内煤炭主要用来冶炼钢铁和配焦,炼焦,还可以用于火力发电和民用。 20 2 矿井储量、年产量及服务年限 田境界 井田境界应根据地质构造、储量、水文、煤层赋存情况、开采技术条件、开拓方式及地貌、地物等因素,进行技术分析后确定。一般以下列情况为界: 以大断层、褶曲和煤层露头、老窑采空区为界; 以山谷、河流、铁路、较大的城镇或建筑物的保护煤柱为界; 以相临的矿井井田境界煤柱为界; 人为划分井田境界。 石台煤矿井田境界:东部以永固矿井井田边界为界,西部以朔里逆断层和朔里矿井井田边界为界,南部以张庄矿井井田边界和 3号煤层 田东西 走向最大为 小走向为 向长约 m。井田面积约 田面积约 田储量 矿井储量是指矿井井田边界范围内,通过地质手段查明的符合国家煤炭储量计算标准的全部储量,又称矿井总储量。它不仅反映了煤炭资源的埋藏量,还表示了煤炭的质量。 本井田采用块段法计算的各级储量,块段法是我国目前广泛采用的储量计算方法之一 。 块段法是根据井田内钻孔勘探情况,由几个煤层相近的钻孔连成块段,根据此块段的面积,煤的容重,平均煤层厚度计算此块段的煤的储量 ,再把各个经过计算的块段储量取和即为全矿井的井田储量。 1计算储量的工业指标 根据煤炭工业部颁发的生产矿井储量管理规定规定,计算储量工业指标如下: 21 ( 1) 最低开采厚度在煤层倾角小于 25时取 25 45时取 ( 2) 最高灰分指标为 40%; ( 3) 夹矸剔除厚度 2储量计算方法 在计算储量时,选用地质块段法,由于矿区内煤层倾角的变化范围一般介于 8 22,采用斜面积和真厚度,采用的计算公式为: Q=S M d 式中 Q 储量 万吨 S 块 段井田面积 平方米 块段煤层平均倾角 M 块段煤层平均厚度 米 煤的容重,均采用 矿井工业储量 矿井工业储量是勘探(精查)地质报告提供的“能利用储量”中的探明的资源量( 111) ,控制的资源量( 121),预可采资源量( 122)三级储量之和,其中高级储量 111, 121 之和所占比例应符合表 2 2 1的规定。由煤层底板等高线及储量计算图上提供的资料可计算出来矿井工业储量汇总表见 2 2 2。 22 表 2 2 1 矿井高级储量比例 地质开采条件 储量级别 比例( %) 简单 中等 复杂 大型 中型 小型 大型 中型 小型 中型 小型 井田内 111+121 级储量占总储量的比例 40 35 25 35 40 20 25 15 第一水平内 111+121级储量占本水平储量的比例 70 60 40 60 50 30 40 不作具体规定 第一水平内 111 级储量占本水平内储量的比例 40 30 15 30 20 不作具体 规定 不要求 表 2 2 2 矿井工业储量汇总表 煤层名称 工业储量(万吨) 备注 111 121 111+121 122 111+121+122 3 号煤层 合 天然焦 总计 合 矿井设计储量 矿井设计储量( 121b)是矿井工业储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱和已有的地面建筑物、构筑物需要留设的保护煤柱等永久煤柱损失量。而在该井田范围内只有煤田境界和断层煤柱。 井田边界煤柱:井田边界保护煤柱在井 田边境留设 20煤柱损失量为: Q 边 = 23 断层保护煤柱:断层两侧各留设 35,则煤柱损失量为 Q 断 =矿井设计可采储量 矿井设计可采储量( 111b)为矿井设计储量减去工业场地保护煤柱、矿井井下主要巷道及上下山保护煤柱后乘以采出率所得的储量。本矿井的煤层厚度为 于中厚煤层,根据煤矿设计要求中厚煤层的采出率不应该小于 80%的规定,该设计取 80%。 矿井的井下巷道及上下山保护煤柱根据本矿的煤层赋寸条件,在布置巷道 是采用采区上山开采,上山之间留设 30上山的另一侧各留设 20m 的保护煤柱,两条大巷布置在煤层的底板岩层中,由于岩层稳定,所以在大巷的两侧不再留设煤柱。 工业广场的煤柱保护:计算工业广场地压煤量时其场地面积可参考表2 2 3。工业场地一般布置成长方形,其长边垂直于走向。根据矿井储量的初步估算,矿井井型定为 a。 表 2 2 3 矿井工业场地占地面积指标 井型与设计能力(万吨 /年) 占地面积指标(公顷 /10万吨) 240 300 20 180 5 90 30 注:占地面积指标中小井取大值、大井取小值。 由表 2 2 3 知本设计 a 矿井工业广场占地面积为 12 公顷( 120000 ),确定工业广场的地表面积长方形为 300 400 ,用垂直剖面法留设保护煤柱。 各种主要巷道的保护煤柱及可采储量见表 2 2 4;矿井工业场地 24 煤柱留设见图 2 2 1;工业广场保护煤柱设计计算参数见表 2 2 5。 表 2 2 4 矿井可采储量汇总表 开采水平 煤层名称 工业储量( 111+112+333) 万吨 矿井设计储量(万吨) 矿井可采储量(万吨) 永久性煤柱损失 设计储量 设计煤柱损失 可采 储量 断层 境界 工业广 场 井下巷道 3 2 2 5 工业广场保护煤柱设计参数表 煤层倾角() 煤厚( M) () ( ) ( ) ( ) 埋深( M) 22 5 73 55 73 25 图22工业广场保护煤柱图 26 井年产量及服务年限 井工业制度 根据矿井设计规范( 2006版)第 井设计生产能力按年工作日 330d,每天净提升 16h;矿井实行“三八”工作制度,每班工作 8h。 井设计生产能力 本井田储量丰富,设计开采煤层赋存稳定,煤层厚度大部分比较稳定,属中厚煤层 (为缓倾斜煤层(平均倾角 16 )。矿井总的工业储量为 t,可采储量为 t。因地质构造简单,同时煤田范围较大,开采技术好的矿井应建设大型矿井,故本设计初步确定矿井的设计生产能力为 型校核 下面按矿井的实际煤层开采能力,各辅助生产环节的能力,储量条件及安全条件因素对井型进行校核: ( 1)煤层开采能力 矿井的开采能力取决于回采工作面和采区的生产能力,根据本设计第三章(矿井开拓)与第四章(采煤方法)的设计可知,该矿由于
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:淮北矿业集团石台煤矿初步设计【优秀采矿工程课程毕业设计+含7张CAD图纸+带任务书+132页加正文4.33万字】-tmsj01
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-1268570.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!