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文档简介
1、 摘 要全套图纸加扣 3346389411或3012250582本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。一般部分为陈四楼1.5 Mt/a新井设计。陈四楼煤矿位于河南省永城市西北郊区,交通较为便利。井田倾向(东西)长约3.20 km,走向(南北)长约4.90km,井田总面积为15.74 km2。主采煤层为2号煤层,平均倾角为9.73,煤层平均厚度为7.43 m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为169.02 Mt,矿井可采储量110.48Mt 。该矿井服务年限为55.66a,涌水量大,矿井正常涌水量为894 m3/h,最大涌水量为1200 m3/h。矿井瓦斯涌出量较低,为低瓦斯矿井。
2、井田为立井两水平开拓;长壁放顶煤采煤法;矿井通风方式为中央并列式。矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。一般部分共包括10章:1.矿区概述及井田地质特征;2.井田境界和储量;3.矿井工作制度及设计生产能力、服务年限;4.井田开拓;5.准备方式-盘区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风与安全技术;10.矿井基本技术经济指标。专题部分的题目为浅析采煤工作面断层处灾害机理及防治,主要针对断层处灾害机理,提出了部分防治措施。翻译部分主要内容长壁开采老空区上部地表残余变形的机理与控制,英文题目为:Mechanism andcontrol of ground resid
3、ual deformation over longwall goaf。ABSTRACTThis design includes of three parts: the general part, special subject part and translated part. The general part is a new design of Chensilou mine. Chensilou mine lines in north-west of Yongcheng in Henan province. The traffic of road and railway is conven
4、ience to the mine. The width of the minefield is 3.20 km ,the width is about 4.90km,well farmland total area is 15.74km2.The two is the main coal seam, and its average dip angle is 9.73 degree. The thickness of the mine is about 7.43 m in all. The proved reserves of the minefield are 169.02 Mt. The
5、recoverable reserves are 110.48 Mt. The designed productive capacity is 1.5 Mt percent year, and the service life of the mine is55.66 years. The normal flow of the mine is 894 m3 percent hour and the max flow of the mine is 1200 m3 percent hour. The mineral well gas gushes the deal lower, for low ga
6、s mineral well.The well farmland is two levels in vertical shaft development;the cole mine is the longwall mining;the centralized ventilation.The working system “three-eight” is used in the Chensilou mine. It produced 330 d/a.This design includes ten chapters: 1.An outline of the mine field geology;
7、 2.Boundary and the reserves of mine; 3.The service life and working system of mine; 4.development engineering of coalfield; 5.The layout of panels; 6. The method used in coal mining; 7. Transportation of the underground; 8.The lifting of the mine; 9. The ventilation and the safety operation of the
8、mine; 10.The basic economic and technical norms.Special subject parts of topics is Analysis the disaster mechanism and prevention briefly when the coal face come at the fault place. Mainly aims at the disaster mechanism in the fault place, proposing the part prevention measure. Translation part of m
9、ain contentses is Mechanism andcontrol of ground residual deformation over longwall goaf.English topic is: Mechanism andcontrol of ground residual deformation over longwall goaf. 中国矿业大学2012届本科生毕业设计 目 录一般部分1矿区概述及井田地质特征11.1矿区概述11.1.1矿区地理位置11.1.2自然地理概况11.1.3矿区开发历史及生产建设规划31.1.4矿井建设的外部条件31.2地质特征31.2.1地层3
10、1.2.2地质构造41.2.3水文地质41.3煤层特征71.3.1煤层71.3.2煤质71.3.3开采技术条件71.3.4勘探程度及存在问题82井田境界和储量112.1井田境界112.2矿井工业储量112.2.1构造类型112.2.2煤层稳定类型112.2.3矿井工业储量132.3矿井可采储量142.3.1井田边界保护煤柱142.3.2工业广场煤柱142.3.3井筒保护煤柱152.3.4断层保护煤柱152.3.5大巷保护煤柱162.3.6矿井设计可采储量163矿井工作制度、设计生产能力及服务年限193.1 矿井工作制度193.2矿井设计生产能力及服务年限193.2.1确定依据193.2.2矿井
11、设计生产能力193.2.3矿井服务年限193.3井型校核204井田开拓224.1井田开拓的基本问题224.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标224.1.2工业场地的位置244.1.3开采水平的确定及带(采)区划分244.1.4方案比较254.2矿井基本巷道304.2.1井筒304.2.2开拓巷道314.2.3井底车场及硐室315准备方式带区巷道布置395.1煤层地质特征395.1.1带区位置395.1.2带区煤层特征395.1.3煤层顶底板岩石构造情况395.1.4水文地质405.1.5地质构造405.1.6地表情况405.2带区巷道布置及生产系统405.2.1带区准备方式的确定405.2.
12、2带区巷道布置415.2.3带区生产系统425.2.4带区内巷道掘进方法445.2.5带区生产能力及采出率445.3带区车场选型设计466采煤方法476.1采煤工艺方式476.1.1带区煤层特征及地质条件476.1.2采煤工艺方式选择476.1.3回采工作面参数486.1.4回采工作面破煤、装煤方式486.1.5工作面运煤方式486.1.6回采工作面支护方式526.1.7放顶煤参数确定546.1.8回采工作面劳动组织和正规循环作业556.2回采巷道布置586.2.1回采巷道布置方式586.2.2回采巷道参数587井下运输647.1概述647.1.1矿井设计生产能力及工作制度647.1.2煤层及
13、煤质647.1.3运输距离和辅助运输设计647.1.4矿井运输系统647.2带区运输设备选择657.2.1设备选型原则657.2.2带区运输设备选型及能力验算667.3大巷运输设备选择687.3.1主运输大巷设备选择687.3.2辅助运输大巷设备选择687.3.3运输设备能力验算708矿井提升718.1矿井提升概述718.2主副井提升718.2.1主井提升718.2.2副井提升设备选型739矿井通风及安全759.1矿井地质、开拓、开采概况759.1.1矿井地质概况759.1.2开拓方式759.1.3开采方法759.1.4变电所、充电硐室、火药库769.1.5工作制、人数769.2矿井通风系统的
14、确定769.2.1矿井通风系统的基本要求769.2.2矿井通风方式的选择779.2.3矿井通风方法的选择789.2.4带区通风系统的要求799.2.5带区通风方式的确定799.3矿井风量计算809.3.1通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定809.3.2各用风地点的用风量和矿井总用风量809.3.3风量分配859.4矿井阻力计算869.4.1计算原则869.4.2矿井最大阻力路线869.4.3计算矿井摩擦阻力和总阻力879.4.4两个时期的矿井总风阻和总等积孔909.5选择矿井通风设备919.5.1选择主要通风机919.5.2电动机选型949.6安全灾害的预防措施959.6.1预防瓦斯和煤
15、尘爆炸的措施959.6.2预防井下火灾的措施959.6.3防水措施9610 设计矿井基本技术经济指标97参考文献99专题部分浅析采煤工作面断层处灾害机理及防治1011 概述1012 工作面断层处冒顶机理及控制1012.1冒顶机理1022.2控制措施1032.3综采工作面断层处控顶设计1043 工作面断层处突水机理及控制1093.1断层处突水机理1093.2断层处突水防治措施1114 工作面断层处瓦斯突出机理和防治措施1184.1工作面断层处瓦斯突出机理1184.2工作面断层处瓦斯突出防治措施118小结120参考文献121翻译部分英文原文123中文译文130致 谢135一 般 部 分第138页中
16、国矿业大学2012届本科生毕业设计 1矿区概述及井田地质特征1.1矿区概述1.1.1矿区地理位置永城矿区陈四楼井田位于河南省永城市境内,为城厢、陈集、顺和乡所辖。井田中心南距永城老县城8 km;地理坐标:东经1162220,北纬300035。矿区北靠陇海铁路,东临京沪铁路,青(龙山) 阜(阳)铁路从矿区东南约20 km处穿过,西有京九铁路商阜段。永城老县城距商丘车站95 km,至徐州车站97 km,宿州车站74 km,其间均有柏油公路相连。区内主要村镇之间亦有简易公路相通,交通运输堪称方便。详见矿区交通位置图1-1。1.1.2自然地理概况井田位于黄淮冲积平原东部,地势低洼平坦,自西北向东南微微
17、倾斜,地面标高+32.49 m +36.50 m,一般在+32 m至+35 m之间,相对高差3 m左右。地表广为巨厚的新生界松散冲积物所覆盖。区内地表水系不甚发育,最大的河流沱河在井田南部2 km处流过。井田内用于灌溉的沟渠纵横交错。沱河属淮河水系,发源于商丘市东北之响河,向东南流入安徽省的新汴河,全长120 km,其流量受大气降水控制,年平均流量12 m3/s,有记载的最大流量384 m3/s(1963年)。 本区属半湿润、半干旱的大陆性气候,冬春干早,夏秋多雨,四季分明。据永城县气象站资料: 气温:19741984年观测,月平均最高气温26.89 (7月份),最低-0.32 ,年平均卫14
18、.3 。日最高气温41 (1959年7月30日),最低-19 (1957年2月21日)。 降雨量:最大降雨量1022.5 mm(1977年),最小为630.4 mm,年平均813.6 mm;日最大降雨量207 mm(1957年7月I4日),一次最大降雨量为443.4 mm ( 1965年7月5日18日)。 蒸发量:历年最大蒸发量1985.7 mm(1978年),最小1603.2 mm,(1975年),平均1745.4 mm。 相对湿度平均68%73.16%。冬春季多西北风,夏季多东北风偶有东南风,最大风速183 m/s(1982年4月21日)。每年12月至翌年3月为降雪和冰冻期,最大冻土深度1
19、9 cm。据中国地震烈度表载,本区属六度地震区.河南省地震局受永城煤炭工业 图1-1 陈四楼矿井交通位置图联合公司委托,提出“永城县地震基本烈度鉴定意见书” (84)豫震烈字第002号文),该文在分析了地质构造及本区地震史之后,认为.“本区不可能发生六级左右地震,主要是受邻区强震影响,其地震基本烈度六度是最适宜的。”又提出“鉴于永城煤炭储量丰富,现已投入建井,将来发展远景可观,据此建议,对特别重要的工程和建筑物,可提高1度设防。”煤炭部基建司对陈四楼矿井方案设计审查意见明确:“建筑物地震烈度均按6度设防,但对六大要害系统按7度的构造措施设计。”1.1.3矿区开发历史及生产建设规划矿区现有生产矿
20、井葛店煤矿、新庄煤矿、车集煤矿等8处。另外,矿区已经逐步形成了煤矿产业链,除部分大件煤矿机械外,基本可以满足煤矿建设需要。1.1.4矿井建设的外部条件 矿井工业场地至矿区集配站的铁路专用线正线里程15.86 km。新、老两条永砀公路,分别自工业场地两侧经过,将矿井工业场地与铁路干线和土产材料产地连通,交通条件较好。 矿井永久电源由永城220 kV变电站供给。地方集资兴建的永城110 kV变电站,可作为本矿井建井期的施工电源。为确保施工安全,另一回电源可取自新庄矿井。矿区热电站应尽快建设。经初步勘探证实,上第三系孔隙承压水,无论其水量和水质均可满足本矿井永久水源的要求。矿区北部的芒山生产白灰、石
21、子、料石等土产材料。水泥、钢材木材等建材亦可通过公路运至本矿。矿井建设的外部条件比较优越、可靠。1.2地质特征1.2.1地层永城煤田为华北型沉积,地层分区属华北区、鲁西分区、徐州小区的范畴。本井田无基岩出露,全都被新生界冲积层所覆盖,缺失上奥陶统至下石炭统、三迭系至第三系古新统两段。钻探揭露的基岩地层上至石千峰组(平顶山砂岩),下至中奥陶统马家沟灰岩,厚度约1100 m。自下而上叙述如下:1、中奥陶统马家沟组(O2m),由白云质灰岩、灰岩组成,井田内揭露厚度3045.20 m。 2、石炭系(C23),假整合于中奥陶统之上;中统本溪组(C2b),由铝质泥岩及山西式铁矿组成,厚度222 m,平均8
22、.78 m;上统太原组(C3t),由911层薄至中厚层状灰岩和泥岩、砂质泥岩及粉、砂岩组成,间夹不可采煤层35层,厚度93164 m,平均133 m;3、二迭系(P),揭露厚度961.2 m,下统齐全,上统K6标志层以上多被剥蚀;下石盒子组(P1x),厚度48.63112.27 m,平均74.92 m,由泥岩、砂质泥岩、砂岩及三煤组组成,以K5砂岩标志层底界与上石盒子分界; 山西组(P1S),厚度89.94131.78 m,平均106.43 m,由泥岩、砂质泥岩、砂岩及煤层组成。二2煤层赋存于中部,下以K3灰岩标志层顶界与石炭系分界,上以K4鲕状铝质泥岩底界与下石盒子组分界;上石盒子组(P2s
23、),钻孔穿见厚度728.98 m,共分四段,每段底部都以一层稳定的砂岩标志层相分界(K5K9),其基岩组成也是以泥岩、砂质泥岩、粉砂岩及砂岩为主,不含具有工业价值的煤层。 4、新生界(R2)井田内覆盖层中,仅有上第三系和第四系,缺失下第三系。厚度300430 m,平均348.73 m。由粘土、亚粘土、亚砂土及中、细、粉砂交互成层。上第三系为河湖相沉积,直接覆盖于古生界之上。详见井田地层划分表1-1。(后附矿井综合柱状图)1.2.2地质构造 新华夏体系及东西向构造构成永城煤田的骨架,本煤田有永城背斜及北部的孔庄芒山背斜组成。 陈四楼井田位于永城隐伏背斜之西冀,大致呈单斜构造,总体走向NNW,倾向
24、SWW。受多期构造运动的影响,褶曲、断裂均较发育。 地层倾角在露头处局部较大,向深部逐渐变小,一般为310,局部1015。1、褶曲 井田内褶曲比较发育,近东西向的自南向北有八里庙向斜、吕庄向斜等。 2、断裂 井田内断裂构造均为正断层,据葛店煤矿井下及芒山地表所见,推定断层面倾角均为70。发现并已被控制的断层 4条,以NNE向断裂为主,近东西向断裂也较发育。断层情况详见表1-2。3、岩浆活动据侧定,井田内岩浆岩活动大致有两个期次:基性岩为华力西运动晚期产物;酸性岩为燕山运动早晚期产物。基性岩主要为辉绿岩,一般在三煤组中顺煤层侵入三4、三、三5煤层中,呈岩脉或岩席产出;酸性岩主要为闪长岩类及花岗岩
25、类,呈岩墙及岩席产出。受岩浆岩侵入影响地段,使煤层结构复杂,或变为天然焦,降低了煤层的经济价值。1.2.3水文地质 表1-1 井田地层划分表地 层 系 统厚度(m)最小-最大界系统组段符 号标志层代号平 均新 生 界第四系|第三系R2300-430348.73古生界二叠系上二叠统石千峰组P2Sh1K9残厚51上石盒子组四P2S4K8172三P2S3K7200二P2S2K6233P2S1K581.65-150.68124.08下二叠统下石盒子组P1xK448.53-112.2774.92山西组P1s 89.94-131.78 106.43石炭系上统太原组CatK3 K2123.09-201.86
26、151.54中统本溪组CabK12.0-22.08.78奥陶系中统马家沟组Ozm揭穿40表1-2 断层特征及控制情况断 层延展方向倾 角()长 度(m)落 差(m)可靠度编 号性 质F1正东西531900.5033AF2正东西70800.1410AF3a正东西59566.800-27AF3b正东西59950.5327BF4正东西58-682004.4617-107B1、含水层及隔水层特征自上而下分为四个含水组:1)新生界孔隙含水组:区内松散地层沉积为冲积及湖积,其厚度受古地形影响而东薄西厚、南薄北厚。含水砂层一般为112层,平均厚86.34 m。浅部以大气降水垂直渗入为主,中部及深部以水平侧向
27、渗透为主。属孔隙承压水,不易疏干,q=0.0047.0 /sm,K=0.623 m/d。含水砂层之间及其与基岩之间有厚度比较稳定的粘土层,形成天然的隔水屏障,局部地段与基岩处有透镜状砂层,即所谓“天窗”,对浅部开采会具有一定影响。2)二迭系砂岩裂隙,孔隙含水组:主要由上、下石盒子组及山西组砂岩裂隙孔隙承压水组成,其补给方式以水平侧向渗透补给为主,渗透能力差,富水性弱,迳流滞缓,静储量为主,易于疏干。q=0.1213 /sm,K=0.5683.91 m/d,水质类型为SO4-Na。3)石炭系灰岩岩溶裂隙含水组:主要含水岩层为石灰岩(11层)。灰岩以L2、L3、L4、L7、L8、L9、L10七层比
28、较稳定,岩溶裂隙比较发育,但多被泥质或钙质充填。补给方式为远方侧向渗透。q=0.0006852.068 /sm,K=0.004927.473 m/d。水质类型SO4CaNa,矿化度2 g /l。 4)奥陶系岩溶裂隙含水组:区域范围内,在安徽省闸河煤田东西两侧出露,本煤田仅在芒山有局部出露。岩溶发育,富水性强。补给方式以远方水平渗透为主。=0.00068515.7 /sm,0.0027.473 m/d。水质类型SO4CaNa,矿化度2.2064.43 g/l。 2、井田水文地质条件 本井田水文地质类型为中等简单,其主要依据是:1)直接充水含水层,三煤层和二煤层顶板砂岩含水性弱,单位涌水量一般小于
29、0.01 /sm,为简单类型; 2)上复新生界含水层与基岩界面之间有厚度大于30 m的粘土层阻隔,正常地段对煤系地层无充水作用; 3)下伏太原组灰岩含水层与二2煤层之间有砂岩和泥岩组成的隔水层,厚度在50 m以上,正常地段二2煤层的开采不存在底板突水的威胁; 4)井田内断层富水性及导水性弱,q0.95,25%,表2-1 煤层稳定类型的主、辅指标煤层类型稳定煤层较稳定煤层不稳定煤层极不稳定煤层主要指标辅助指标主要指标辅助指标主要指标辅助指标主要指标辅助指标 薄煤层Km0.9525%0.95Km0.80Km0.6035%55%Km55%中厚和厚煤层25%Km0.9525%Km0.8040%Km0.
30、6565%Km0.65特厚煤层30%Km0.9530%Km0.8550%Km0.7075%Km0.70图2-1 井田赋存状况示意图图2-2 地质储量图故将其确定为稳定煤层,即第一型,其它煤层的稳定类型据其发育程度确定为不稳定型。故工作区的勘查类型确定为二类一型。评定煤层稳定类型的主、辅指标见表2-1:2.2.3矿井工业储量井田内含煤地层自下而上为石炭系上统太原组、二迭系下统山西组,下石盒子组及二迭系上统上石盒子组。其 中 二2、三组煤层为可采煤层,主要可采煤层为二2煤层,其它为不可采煤层。 二2煤层为一稳定较稳定,结构简单(偶含泥岩夹矸一层)的厚煤层。全区稳定可采。该煤层全区发育,厚度变化较小
31、,为7.008.10 m,平均7.43 m。层位稳定,煤厚变化相对较小,一般不含夹矸,结构简单,基本全区可采,属于较稳定煤层,储量丰富,其容重为1.46 t/m3。根据煤炭工业设计规范,求得以下各储量类型的值:1、 矿井地质资源量矿井地质资源量可由以下等式计算: (2-1)式中:矿井地质资源量,Mt;二2煤层平均厚度,m;二2煤层底面面积,m3;二2煤容重,t/m3。已知=7.43 m,=15738776.26m 2,=1.46 t/m3,将其代入(2-1)式中可得: = =170.73(Mt)其中包括探明的资源量(60%),控制的资源量(30%),推断的资源量(10%),地质块段划分如图2-
32、2。2矿井工业储量矿井工业储量可用下式计算: (2-2)式中:矿井工业储量,Mt; 探明的资源量,Mt; 控制的资源量,Mt; 推断的资源量,Mt; 可信度系数,取0.70.9。地质构造简单、煤层赋存稳定的矿井,值取0.9;地质构造复杂、煤层赋存不稳定的矿井,取0.7。该式取0.9。因此: = (Mt)2.3矿井可采储量由于陈四楼井田地质构造简单,地面无大的水域和河流,且基层上覆表土层厚,含水砂层之间及其与基岩之间有厚度比较稳定的粘土层,形成天然的隔水屏障,渗透能力差,富水性弱,迳流滞缓;下伏太原组灰岩含水层与二2煤层之间有砂岩和泥岩组成的隔水层,厚度在50 m以上,正常地段二2煤层的开采不存
33、在底板突水的威胁;地面村庄密布,为充分开发煤炭资源,本设计不留设村庄煤柱及防水煤柱,采用长壁冒落法进行迁村采煤。因此该井田永久煤柱只留井田边界保护煤柱和断层保护煤柱。本设计对井田内厚度7.43 m的二2煤层进行开采设计,因此,井田内的各种永久煤柱损失按二2煤层进行计算。2.3.1井田边界保护煤柱根据陈四楼井田实际情况,其井田边界保护煤柱宽度取30 m,则用下式计算井田边界保护煤柱损失。 (2-3)式中:井田边界煤柱宽度,m;井田边界煤柱长度,m;煤层厚度,m;煤层容重,t/m3; 井田边界保护煤柱损失,Mt。 已知=30 m,=15637.89 m,=1.46 t/m3,=7.43 m,因此代
34、入(2-3),可得:=3015637.897.431.460.000001=5.09(Mt)2.3.2工业广场煤柱根据煤炭工业设计规范有关条文,不同井型与其对应的工业广场面积见表2-2。结合本设计井型(1.5 Mt/a),应该是18公顷,即0.18 km2,但是考虑到近些年来建筑技术的提高,建筑物不断向空间发展,所以,工业广场的面积都有缩小的趋势。本设计取0.80的系数,则工业广场的面积约为0.15 km2。设计长轴定为500 m,短轴定为300 m。采用垂直剖面法计算工业广场的压煤损失,围护带的宽度取20 m。垂直剖面图如图2-1所示。表2-2 工业场地占地面积表 井 型 /万ta-1占地面
35、积/公顷(10万t)-12401.01201801.245901.59301.8 表2-3 陈四楼井田地质条件及岩层移动角 煤层厚度/m煤层倾角/围护带宽度/m表土层移动角/7.439.732041走向移动角/上山移动角/下山移动角/71.57067由此可得工业广场保护煤柱面积: (2-4) 式中 工业广场保护煤柱平面面积,m 2; 梯形面的高,m; 煤柱上边长度,m;煤柱下边长度,m。已知=898.50 m,=792.53 m,=896.51 m,代入公式(2-4)可得:=0.5898.50(792.53+896.51) =758801.22(m 2)所以煤层底板面积及煤柱损失量:=7588
36、01.22 m 2 ;=8.23 Mt。2.3.3井筒保护煤柱 井筒布置在工业广场中央,包括在工业广场保护煤柱中,不再累计。2.3.4断层保护煤柱井田现已查明三条断层,即F1,F2,F3。其中F1,F2可靠且可控制,故其两侧各留30 m保护煤柱,则其煤柱损失可由下式求得: (2-5)式中:F1,F2煤柱损失,Mt;F1,F2长度,m;二2煤层厚度,m;煤层容重,t/m3。已知 m, m, t/m3, m,代入(2-5)可得: =1.18(Mt) 同理,F3断层煤柱损失: (2-6) 式中:F3煤柱损失,Mt; F3长度,m;二2煤层厚度,m;煤层容重,t/m3。已知=1345.51 m,=1.
37、46 t/m3,=7.43 m,代入(2-6)可得:= =0.88(Mt)2.3.5大巷保护煤柱本设计共有两条煤层大巷,即轨道运输大巷和胶带运输大巷,留设50m的保护煤柱,沿大巷走向。基于以上公式(2-5),可以得到煤柱损失量为6.34 Mt。总上,可汇总永久保护煤柱损失量如表2-4:表2-4 永久保护煤柱损失量煤柱类型储量/Mt井田边界保护煤柱5.09断层保护煤柱2.06大巷保护煤柱6.34工业广场保护煤柱8.23合计21.722.3.6矿井设计可采储量矿井可采储量是矿井设计的可以采出的储量,可按下式计算: (2-7) 式中:矿井可采储量,Mt; 保护工业场地、井筒、井田境界、河流、湖泊、建
38、筑物、大断层等留设的永久保护煤柱损失量,Mt; 采区采出率,厚煤层不小于0.75,中厚煤层不小于0.8,薄煤层不小于0.85。则矿井设计可采储量为: =110.48(Mt)矿井储量汇总见表2-5: 表2-5 矿井储量汇总煤层工业资源储量/Mt矿井资源 储量/Mt永久煤柱损失/Mt设计可采储量/Mt二2102.4451.2217.07170.7321.72110.48 图2-4 工业广场保护煤柱3矿井工作制度、设计生产能力及服务年限3.1 矿井工作制度根据按照煤炭工业矿井设计规范中规定,确定本矿井设计生产能力按年工作日330 d计算,三八制作业(两班生产,一班检修),每日两班出煤,净提升时间为1
39、6 h。3.2矿井设计生产能力及服务年限3.2.1确定依据煤炭工业矿井设计规范第2.2.1条规定:矿井设计生产能力应根据资源条件、开采条件、技术装备、经济效益及国家对煤炭的需求等因素,经多方案比较或系统优化后确定。矿区规模可依据以下条件确定:1)资源情况:煤田地质条件简单,储量丰富,应加大矿区规模,建设大型矿井。煤田地质条件复杂,储量有限,则不能将矿区规模定得太大;2)开发条件:包括矿区所处地理位置(是否靠近老矿区及大城市),交通(铁路、公路、水运),用户,供电,供水,建筑材料及劳动力来源等。条件好者,应加大开发强度和矿区规模,否则应缩小规模;3)国家需求:对国家煤炭需求量(包括煤中煤质、产量
40、等)的预测是确定矿区规模的一个重要依据;4)投资效果:投资少、工期短、生产成本低、效率高、投资回收期短的应加大矿区规模,反之则缩小规模。3.2.2矿井设计生产能力由地质资料可知:本井田储量丰富、地质结构简单、煤层稳定、开采技术条件好,有足够的条件建成大型矿井,结合本井田的工业储量和可开采储量最终选定矿井设计生产能力1.5 Mt/a。3.2.3矿井服务年限矿井服务年限必须与井型相适应。矿井设计生产能力通常指矿井设计的年生产能力,是煤矿生产建设的重要指标,是选择井田开拓方式的重要依据之一。矿井可采储、设计生产能力、矿井服务年限力三者之间的关系为: (3-1) 式中:矿井服务年限,a;矿井可采储量,
41、Mt;设计生产能力,Mt;矿井储量备用系数,取1.3。确定井型时需要考虑备用系数的原因是,矿井各生产环节有一定的储备能力,矿井投产后,产量迅速提高;局部地质条件变化,使储量减少;有的矿井由于技术原因,使采出率降低,从而减少了储量。则,矿井服务年限为:=110.48/(1.51.3) = 55.66(a)服务年限符合要求。参看表3-1。表3-1 我国各类井型的新建矿井和第一水平设计服务年限矿井设计生产能力(Mt/a)矿井设计服务年限(a)第一水平设计服务年限煤层倾角456及以上70353-560301.2-2.4502520150.45-0.9402015103.3井型校核按矿井的实际煤层开采能
42、力,辅助生产能力,储量条件及安全条件因素对井型进行校核:1)煤层开采能力井田内有二2煤层可采,总煤厚7.43 m,为厚煤层,赋存稳定,厚度稍有变化。煤层倾角平均9.73,地质条件简单,根据现代化矿井“一矿一井一面”的发展模式,可以布置一个综采放顶煤工作面。2)辅助生产环节的能力校核矿井设计为大型矿井,开拓方式为立井两水平开拓。煤炭大巷采用胶带输送机运煤,工作面生产的原煤经斜巷胶带输送机到带区煤仓,再由大巷胶带输送机运到井底煤仓,运输能力大,自动化程度高,机动灵活;大巷辅助运输采用矿车运输,运输能力大,调度方便灵活。3)通风安全条件的校核本矿井为低瓦斯矿井,瓦斯涌出量低,煤尘爆炸性低,矿井投产前后期均采用中央并列式通风。轨道大巷进风,煤炭运输大巷回风,工作面采用后退式U型通风,通过第九章的通风设计知可以满足通风需要。4)矿井的设计生产能力与服务年限相适应,才能获得好的技术经济效益。煤炭工业矿井设计规范给出了井型和服务年限的对应要求,见表3-1。 4井田开拓4.1井田开拓的基本问题井田开拓是指在一个某井田范围内,为矿井和开采水平服务所进行的巷道布置及开掘工程。这些用于开拓的井下巷道的形式、数量、位置及其相互联系和配合称为开拓方式。合理的开拓方式,要技术上可行,经济上合理,生产上安全高效。井田开拓的内容包括:井筒形式、数目、位置
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