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    羊场湾煤矿1.2Mta新井初步设计毕业设计.doc

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    羊场湾煤矿1.2Mta新井初步设计毕业设计.doc

    中国矿业大学银川学院本 科 毕 业 设 计(2013届)题 目 羊 场 湾 煤 矿 1.2Mt/a 新 井 设 计 系 别 专业班级 学生姓名 指导教师 2013年05月9日中文题目:羊场湾煤矿1.2Mt/a新井初步设计毕业设计共100页图纸共 2张说明书共108页完成日期:2013年4月28日答辩日期:2013年5月13日摘 要本设计的井田面积为10.8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°15°。共含煤层18层,其中可采煤层2层,间距65m,可采煤层平均总厚度8.5m。地层总体构造形态为走向近南北,向东倾斜的单斜构造,地层倾角多为8°15°,井田未发现断层。整体地质条件简单。沼气和二氧化碳含量较低。井田内未发现大含水层,涌水量不大,水文地质条件简单。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,该矿井决定采用立井上下山开采,2煤层采用多煤层单层准备方式,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。关键词:立井;走向长壁;一次采全高;综合机械化;目 录1矿井概况及井田地质特征12矿井储量,生产能力及服务年限112.1井田境界112.2井田储量112.2.1矿井工业储量112.2.2矿井设计可采储量132.3矿井生产能力及服务年限142.3.1矿井工作制度14.2.3.2确定矿井的生产能力与服务年限153井田开拓163.1概述16.3.1.1井田开拓的基本问题163.2井田开拓173.2.1井田内划分及开采水平数目及位置173.2.2井筒形式的确定173.2.3井筒数目193.2.4井筒位置确定采区划分193.2.5工业场地的位置203.2.6矿井开拓方案比较203.3井筒特征243.3.1主井243.3.2副井263.3.3风井273.3.4运输上山283.3.5轨道上山293.3.6胶带顺槽303.3.7轨道顺槽313.4井底车场及硐室323.4.1选择井底车场形式323.4.2线路总平面布置设计323.4.3确定井底车场硐室373.4.4井底车场总平面布置图383.5开采顺序及采区采煤工作面的配置383.5.1开采顺序383.5.2同采采区及工作面数393.6井巷工程量和建井工期403.6.1平巷掘进速度403.6.2井巷施工进度414采煤方法444.1采煤方法的选择444.1.1选择的要求444.1.2采煤方法444.1.3开采技术条件444.1.4工作面长度的确定444.1.5采煤机械选择和回采工艺确定464.2采区巷道布置及生产系统514.2.1采区走向长度的确定514.2.2确定区段斜长和区段数目524.2.3煤柱尺寸524.2.4采区溜煤眼的布置524.2.5区段平巷的布置524.2.6联络巷的布置524.2.7采区车场形式选择524.2.8采区硐室534.2.9确定采区巷道掘进方法544.2.10采区生产系统 544.3采煤工艺设计564.3.1综采工作面机械设备564.3.2掘进工作面机械设备 574.3.3工作面循环方式和循环作业图表的编制 625矿井通风与安全 655.1矿井通风系统的选择655.1.1概述655.1.2通风方式的选择665.1.3通风方法的选择675.2风量计算及风量配备675.2.1工作面的供风及工作面风量的计算原则及要求675.2.2矿井需风量计算675.3全矿通风阻力计算725.3.1通风容易时期示意图725.3.2通风困难时期示意图735.3.3通风容易时期阻力计算735.3.4通风困难时期阻力计算755.4扇风机选型775.4.1计算风量775.4.2巷道阻力计算方法775.4.3计算等积孔775.4.4通风设备选型785.5矿井安全技术措施785.5.1顶板安全技术措施785.5.2瓦斯防治措施795.5.3粉尘防治措施795.5.4防灭火措施806矿井运输,提升及排水816.1矿井运输816.1.1井下运输系统和运输方式的确定816.1.2采区运输设备的选型826.1.3大巷运输设备856.2矿井提升856.2.1矿井提升概述856.2.2主副井提升866.3矿井排水906.3.1概述906.3.2排水设备选型计算907采区供电设计947.1井下负荷及电缆选择947.2采区变电所947.3井下主要电器设备选型947.4井下继电保护957.5井下接地958 技术经济指标 96致谢 98参考文献 99附录A100中国矿业大学银川学院毕业设计1 矿井概况及井田地质特征1.1 交通位置羊场湾井田位于宁夏回族自治区灵武市宁东(原磁窑堡)镇境内,灵武矿区中部,地处东经106°35106°38,北纬37°5938°03之间,交通十分便利。现有黎(家新庄)羊(场湾)矿区公路与307国道、银(川)古(窑子)高速公路相连。307国道向西经灵武市(30Km)、吴忠市(70Km)、青铜峡(60Km)与包(头)兰(州)公路和西(安)银(川)公路相接;向东经盐池(110Km)、定边可达陕西榆林、延安等地;由银古高速公路向北(约60Km)可直达银川市,该高速公路紧靠矿区黎家新庄中心区通过。包(头)兰(州)国铁干线于矿区西部约70Km处南北向通过,灵武铁路支线(大坝古窑子)在包兰铁路的大坝站接轨,延至矿区古窑子(矿区辅助企业区)车站,已于1995年投入运营。现有古羊矿区铁路专用线从古窑子站接轨已通达羊场湾煤矿。交通位置见下图。图1-1 交通位置图1.2 地质年代及地层本区域位于鄂尔多斯盆地西缘,地层区划属华北地层区、陕甘宁盆缘分区、马家滩小区。古生代地层被广泛发育的中、新生代地层掩盖,埋藏很深,区域地层由老至新有奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系及第四系。井田内地层中第四系广泛发育,基岩零星出露,钻孔揭露有三叠系、侏罗系及第四系。井田内钻孔揭露的地层由老至新为: 1. 三叠系(T)(1) 中下统(T1-2):零星出露于井田北部,下部为灰白、浅紫色含砂岩,夹泥岩条带。砂岩中含石英小砾石、黄铁矿团块。上部为浅兰灰、浅紫灰及灰白色中细粒长石砂岩,夹薄层泥岩,含钙质粉砂岩。中下统厚度650m左右,与下伏石千峰组呈假整合接触。 (2) 上统延长群(T3YN):井田内广泛发育,为侏罗系含煤地层基底。岩性以砂岩、泥岩及粉砂岩为主,总厚756m。与中下统呈假整合。2 侏罗系(J) (1) 中下统延安组(J1-2y):为井田内主要含煤地层。广泛发育,零星出露,为一套陆相碎屑岩含煤建造,岩性为灰白色各粒级砂岩、灰黑色粉砂岩、泥质岩和少量粘土质岩石,含煤30余层,其中编号煤层18层,可采及局部可采煤层17层,与下伏三叠系呈假整合。平均厚度287.84m。 (2) 中统直罗组(J2z):井田内零星出露,俗称“七里镇砂岩”,自上而下逐渐由细粒过渡到粗粒,并常含石英遂石小砾石呈砂砾岩状,韵律较明显。主要成份为石英,其次有钾微斜长石和条纹长石、酸性长石、粘土化长石。与下伏延安组第一层煤冲刷接触,为直接顶板。平均厚443.52m。 (3) 中统安定组(J2a):分布于井田内向斜轴部,地表零星出露,此地层俗称“红层”,岩性为红色粉砂岩为主,夹有薄层细粒砂岩和粗粒砂岩,顶界为古侵蚀面,底部以一层猪肝色中粗砂岩与下伏地层假整合接触,钻孔揭露最大厚度87.85m。3. 第四系(Q):全区发育,由砾石层、冲积砂土层、风积砂层三个岩石层组成。平均厚5.3m,不整合于各地层上。表1-1 井田综合柱状图界系统组地层厚度(m)煤层名称(m)地层柱状煤层厚度(m)岩性描述新生界侏罗系第四系中下统延安组287.84一煤3咋咋咋转在咋咋咋咋.8岩性为灰白色各粒级砂岩、灰黑色粉砂岩、泥质岩和少量粘土质岩石中统直罗组443.52主要成份为石英,其次有钾微斜长石和条纹长石、酸性长石、粘土化长石中统安定组87.85岩性为红色粉砂岩为主,夹有薄层细粒砂岩和粗粒砂岩,顶界为古侵蚀面古生界三叠系三叠系650浅紫色含砂岩,夹泥岩条带。砂岩中含石英小砾石、黄铁矿团块上统延长群756岩性以砂岩、泥岩及粉砂岩为主1.3 地质构造本区域地处鄂尔多斯台缘褶带东侧中段的马家滩塌陷区内。本塌陷区划为石沟驿向斜及磁萌断褶带两个次级构造单元。碎石井矿区位于磁萌断褶带中段,在本井田内无大的地址构造。如下表:表1-2 主要地质构造序号名称断层性质断层走向断层倾向倾角(°)落差(m)水平断距(m)位置及范围1无2无3无4无5无1.4 煤 层井田内主要含煤岩系为早、中侏罗系延安组,共含煤2039层,。编号煤层共18层,自上而下为一、二、二下、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七煤。一 二煤为可采煤层。可采煤层平均总厚8.5m,煤层倾角一般815°。本井田各可采煤层自上而下分述如下:一煤:为含煤地层最顶部的薄至中厚可采煤层。由北向南逐渐增厚,井田内最大厚度4.0m,个别地段冲刷尖灭,平均3.8m。顶板为厚层粗粒砂岩,底板多为粉砂岩及细粉砂岩。一般不含夹矸,结构简单。井田内赋存较稳定,除井田北部及深部少数点不可采外大部分可采。二煤:上距一煤北部平均65.7m,向南逐渐加大到70m,深部75m,平均68m。北部1251线间,东部大致沿5127、1305、1407、1605等孔连线以西,煤层下部分层逐渐分开为二下煤层。二煤煤层厚度由分岔前的4.85.5m变为分岔后的5.1m左右,煤层顶板为砂岩,常有薄层状泥岩伪顶,底板为砂岩。煤层一般含13层夹矸,集中于煤层下部,最大厚度达5m,岩性以泥岩为主,粉砂岩次之,结构较简单。距一煤65m,属可采煤层。二下煤:由二煤下部分岔出来,与二煤间距由北向南,自东向西逐渐增大,井田内最大间距19m,平均9.03m。煤层厚度由北向南,自东向西逐渐变薄,最大厚度1.22m,部分地段尖灭,平均0.75m。煤层顶板砂岩,底板砂岩,北部少量为泥岩。煤层结构简单,局部个别点含一层夹矸,最大厚度0.3m。井田内普遍发育,属不可煤层。三煤层:全区发育,属不稳定薄煤层。上距二下煤8.121.9m,平均4.0m。东北部及井田深部多不可采,厚度01.35m,平均可采厚度0.79m。1455线间的浅部为可采区。煤层顶板为砂岩,底板砂岩,局部泥岩。属不可采煤层。五煤:个别地段冲刷变薄或尖灭,平均可采厚1.19m。煤层顶板为砂岩,底板也为砂岩。岩性泥岩。属不可采煤层。六煤:上距五煤层平均11.3m。厚度由北而南,从东向西逐渐分岔变薄,最大厚度1.52m,局部地段尖灭,平均可采厚度1.00m。可采区内煤层局部含一层矸石,且不稳定,岩性泥岩,结构简单。煤层顶板为粉砂岩,底板多砂岩,泥岩次之。属不可采煤层。七煤:上距六煤11.229.6m。井田内最大厚度2.05m,局部受冲刷变薄至尖灭,平均煤厚1.00m,平均可采厚度0.95m。顶板砂岩,底板砂岩为主,泥岩次之。结构简单,仅局部含一层夹矸且不稳定,岩性多为泥岩。可采区受古河流影响,有部分不可采点,不可采点具有一定方向性。为不可采煤层。八煤:基本全区赋存,上距七煤0.915.1m。可采范围很小,为井田内面积最小的煤层,最大厚度1.49m,局部受冲刷尖灭,平均可采厚0.64m。顶板砂岩,底板砂岩及泥岩。结构简单,局部含12局夹矸,岩性泥岩。仅1654线间浅部达可采,平均可采厚度0.94m,为不可采煤层。九煤:上距八煤平均49.4m。煤层厚度基本稳定在12m之间,平均厚度1.40m。煤层顶板以砂岩为主,有少量泥岩,底板以砂岩为主泥岩次之。13线以北夹12层矸,最大0.47m,岩性为泥岩和粉砂岩,结构简单。井田内除局部受冲刷变薄而不可采,属不可采煤层。十煤:普遍发育,可采区较少,上距九煤平均8.2m。煤层厚度01.77m,平均可采厚度0.61m。煤层顶板砂岩为主泥岩次之。常有薄层伪顶,底板砂岩。部分含夹矸13层,岩性泥岩,最大厚度0.95m,结构较简单。北部5213线中部及51线以北、南部1756线浅部可采,其余地段均不可采,属不开采煤层。十一煤:全区发育且较稳定的局部可采煤层,上距十煤平均9.6m。煤层厚度00.70m,平均0.49m,平均可采厚度0.42m。顶板以砂岩为主,泥岩次之,底板以砂岩居多,有少量泥岩。井田内仅19线以南可采,其余均不可采。可采区内含一层夹矸,岩性为泥岩及粉砂岩,结构较简单。属不可采煤层。十二煤:上距十一煤平均12.3m。煤层厚度02.48m,平均厚度1.13m。煤层顶板砂岩。中部有较少伪顶,含一层夹矸,岩性为泥岩,最大厚度0.66m,结构属较简单型。大致沿1702、1502、5324、5226、5124、1205等孔连线以西不可采,为不可采煤层。十三煤:全区发育,属层位稳定局部可采薄煤层,上距十二煤平均23.0m。煤层可采范围较小,最大厚度1.88m,平均0.56m。顶板为泥岩,底板以砂岩为主,少量泥岩。可采地段局部有一层夹矸,岩性泥岩,结构简单。井田内102、1406等孔以东大部可采,其余均不可采,为不可采煤层。十四煤:。上距十三煤平均18.3m,煤层厚度较稳定,平均2.55m,最大可采厚度2.93m,最小1.48m,平均2.31m。顶板以砂岩为主,泥岩次之,底板砂岩居多,泥岩较少,偶见伪底。煤层上部发育一层夹矸、岩性为泥岩,最大厚度0.77m,结构较简单。此煤层全井田可采,属不可采煤层。十五煤:全井田发育且稳定的薄煤层,。上距十四煤平均15.6m。煤层厚度变化较大,在0.916.25m之间,平均2.36m(可采厚度0.913.64m,平均2.06m)。煤层顶板砂岩,泥岩次之,局部有薄层伪顶,底板以砂岩为主,有少量泥岩,南部有少量伪底。局部含夹矸,最多达五层,14线以北一四层,以面多为单一结构,19线以南又较普遍有一二层夹矸,岩性泥岩为主,其次粉砂岩,属简单至较复杂型,属不可采煤层。十六煤:井田内52线以北及磁窑堡向斜西翼深部赋存,54至56线浅部及19线有分布。上距十五煤平均17.5m左右。煤厚平均2.44m,可采厚度平均2.13m。煤层顶板砂岩较多,泥岩其次。底板为砂岩、泥岩。北部发育12层夹矸,个别达5层,最大厚度1.92m,岩性泥岩,其次砂岩,结构属较简单至复杂型。可采范围1417线深部,属不可采煤层。1.5 煤层露头及风氧化带井田内第四系流动沙丘与黄土层广泛发育,煤层封存条件好,煤层赋存有利。煤系地层在井田内有零星出露,煤层露头基本上是以隐伏露头的形式存在。根据风化煤的物理化学特性、变质程度、煤岩类型及死火区。风化带下限定为基岩向下垂深30m,一般正常煤区域风化带下限定为基岩向下垂深30m。风化煤的主要指标以灰分>40%,发热量<30004000kcal/kg为准。表1-3 煤层特征表含煤地层煤段编号煤层厚度(m)最小最大平均煤层夹矸层数厚度可采性稳定性容重(t/m3)顶底板岩性顶板底板早中侏罗系延安 组一03.83.5010.20全区可采属较稳定1.38顶板为厚层粗粒砂岩底板多为粉砂岩及细粉砂岩。一般不含夹矸,结构简单。早中侏罗系延安 组二05.55.0010.19全区可采属较稳定1.38顶板为厚层粗粒砂岩底板多为粉砂岩及细粉砂岩。一般不含夹矸,结构简单。1.6 煤 质本井田煤质为低灰、特低硫、低特低磷、低熔点、较高发热量、较高水分、高活性。煤种较单一,多为不粘煤,少量为长焰煤。表1-4 煤的工业分析表煤层水份Mad灰分Ad全硫St,d磷Pd发热量Qnet,v,d MJ/kg挥发分Vdaf灰熔点结渣性热稳定性可磨性HGI一0.98.90.560.02120.313.39650171低低灰特低硫低较高低低不粘中等易磨碎二0.98.70.560.02120.813.2650159低低灰特低硫低较高低低不粘中等易磨碎1.7 煤尘顶底板条件一 二煤:直接顶板均为粗粒砂岩,平均厚度为35.91m,岩石完整,较松软,节理、裂隙均不发育。单向抗压强度3387kg/cm2。属易冒落中等易冒落较稳定岩层。底板多为粉砂岩,厚17m。单向抗压强度232296kg/cm2,抗拉强度843kg/cm2。属中等较稳定岩层。1.8 水文地质条件区域地貌属于低山丘陵区,并多为沙丘覆盖。水文地质分区不明显,地下水补给来源贫乏,岩层富水性除火区烧变岩外,一般均属含水弱的或微弱的岩层。未发现导水断层,水文地质条件简单。 1.8.1 含水层与隔水层:井田内按含煤组、岩性组合、岩石裂隙发育程度、富水性大小、含水层的含水介质及其埋藏条件等,由上而下划分为以下五个主要含水层组: (1) 第四系含水层组;(2) 火区烧变岩含水层组;(3) 直罗组底部砂岩段至二煤顶板砂岩含水层组;(4) 二煤至八煤间砂岩含水层组;(5) 八煤至十五煤间砂岩含水层组。第(1)组:第四系平均厚5.3m,地下水主要赋存于风积沙及冲洪积层中。风积沙在井田内广泛分布,其潜水特点是质优量小且零星分布。冲洪积层分布于沟谷洼地中,平时干枯无水,仅雨后有水流,未见地下水露头。第(2)组:火区烧变岩分布于一、二煤露头浅部,形成三块不连续的含水层,由西南往北东编号为、号火区,含水面积0.95Km2,岩性为砂岩、粉砂岩及泥岩。、号火区分别位于井田西南边界,1540线之间、1213线之间,含水面积各为0.46、0.315、0.169Km2,烧变岩平均厚20.5m,裂隙较发育,接受补给条件好,地下水运动缓慢,其渗透系数分别为4.018、48.724、1.375m/d,水矿化度11.1、4.189、1.25g/L不等,水质属酸性含钾、钠离子型水。 第(3)组:本组砂岩总厚平均46.66m,以直罗组底部厚层粗粒砂岩为主,与一煤直接接触,为煤层的直接充水含水层。岩性疏松易碎,透水性好。水位为32.5744.29m,钻孔涌水量0.03460.0054L/s·m,渗透系数为0.0740.011m/d。属含水性弱或微弱岩层,水矿化度3.695.42g/L,属酸性含钾、钠离子型水。 第(4)组:本组岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤组成。各煤层间均无较稳定隔水层,砂岩平均厚51.24m,水位埋深8.2214.34m。钻孔涌水量0.00520.0035L/s·m,渗透系数为0.0090.002m/d,属含水弱及微弱岩层,水矿化度为2.853.43g/L。属酸性含钾、钠离子型水。 第(5)组:本组岩性由砂岩、泥岩及煤层组成,含水砂岩平均82.0m厚。水位埋深3.926.07m,钻孔涌水量0.00620.0117L/s·m,渗透系数0.0060.017m/d,属含水弱及微弱岩层,水矿化度1.602.10g/L。属酸性含钾、钠离子型水。 井田内煤层顶底板多为泥岩及粉砂岩组成,岩性致密。顶底板岩层和煤层均为良好的隔水层,但大多数不稳定,较为稳定的有以下几个隔水层组: (1)直罗组底部砂岩顶板隔水层,厚15.36m左右,是良好的隔水层。 (2)二煤顶底板粉砂岩及泥岩隔水层,厚7.6m,包括二煤总厚16m左右。 (3)七至八煤底板粉砂岩及泥岩隔水层,厚7.1m,包括煤层总厚8.6m。 (4)十三煤顶板沥青质泥岩隔水层,岩性致密,厚3m左右。 (5)十五煤顶底板粉砂岩及泥岩隔水层,厚5.6m,包括煤层总厚8m左右。 1.8.2 地下水的补给、迳流与排泄条件 井田内地下水的补给来源主要为大气降水。第四系风积沙层中地下水受降水和沙漠凝结水的补给,并间接渗透补给基岩地下水,以暗流形式沿沟谷向西天河方向排泄。火区烧变岩含水体,由于所处的地形和岩石裂隙发育程度不同而有所差异,号火区所处地形较高,地下水排泄和泾流条件较好,、号火区地形相对低洼,汇水面积大,接受降水补给条件较好,水量大,但泾流排泄条件较差。正常基岩含水组、由于埋藏深、上覆有较好的隔水层,仅沿露头地带接受少量降水的补给,地下水泾流及排泄条件较差。总之,地下水是沿着岩层层面及裂隙,通过沟谷及地下水深处裂隙带由南往北偏西运动排泄。1.8.3 矿井涌水量预计羊场湾矿现开采水平为+950m以上,生产中实际涌水量为598.06m3/h。+850m水平以下只做了详查地质工作,因此未对+850m水平以下涌水量做详细调查和计算工作。按照1.2Mt/a的矿井生产能力,本设计对该矿井涌水量采用“大井法”重新进行了核算,预测基岩含水组涌水量,即矿井涌水量。计算结果如下: 当矿井生产能力达到1.2Mt/a时,预计全矿井正常涌水量为25.06m3/h,最大涌水量为253.95m3/h。1.8.4 矿井瓦斯等级,煤尘爆炸危险性,煤层自燃发火性1. 瓦 斯煤层自然瓦斯含量较低,与北邻磁窑堡煤矿瓦斯含量相当。自然瓦斯含量一般为0.010.05mL/g可燃物,个别最高也仅达0.57mL/g可燃物。自燃瓦斯成份为CH4占0.2433.83%,CO2占1.0762.84%,N2占9.9698.39%。现在生产中羊场湾矿井沼气实际涌出量为3.07m3/min,二氧化碳相对涌出量1.122m3/t。故本矿井按低沼气矿井设计。 2. 煤 尘 煤尘爆炸指数34.3%,煤尘有爆炸性危险。煤样火焰长度在801140mm,扑灭火焰的岩粉量在3575%之间。3. 自 燃 二、二下、五、八、九、十、十二和十三煤属不易自燃的煤层。一和十五煤属容易自燃自燃的煤层。十四煤属容易自燃可能自燃的煤层。各煤层的着火温度平均值均小于305,最大值331。各层煤的详细自燃情况见煤炭自燃倾向等级表。2 矿井储量、生产能力及服务年限2.1 井田境界井田位于碎石井矿区中段,即刘家庄碎石井背斜与磁窑堡长梁山向斜东侧F1断层之间。井田浅部羊场湾区呈北东南西走向、向南东倾斜的单斜构造形态。羊场湾一矿井田走向长约4.7Km,倾斜宽平均约2.3Km,井田面积为10.81。可采煤层为一,二号煤层。2.2 井田储量2.2.1 矿井工业储量1. 边界煤柱的留设如下井田边界煤柱20m运输大巷煤柱25m 采区上(下)山煤柱20m 区段平巷煤柱15m 采区边界10m 主要回风巷20m2.工业广场保护煤柱留设由设计规范规定:工业场地占地面积:45-90万t/年,1.21.3公顷/10万t;120-180万t/年,0.91.0公顷/10万t;240-300万t/年,0.70.8公顷/10万t,400-600万t/年,0.45-0.6公顷/10万t。本矿井设计年产120万t,则工业广场占地面积为S=(120/10)×1.2=14.4公顷=144000m2。则工业广场设计成长400m ,宽360m的矩形。在确定地面保护面积后,用移动角圈定煤柱范围,工业场地地面受保护面积应包括保护对象及宽度15m的围护带。在工业场地内的井筒,圈定保护煤柱时,地面受保护对象应包括绞车房、井口房或通风机房、风道等,围护带宽度为15m。表2-1 工业广场保护煤柱设计参数表煤层倾角(°)煤厚(m)(°)(°)(°)(°)埋深(m)8-158.545607575500 -300图2-1 工业广场保护煤柱计算图根据垂直断面法求得工业广场保护煤柱为上底703m,下底749m,高784m的梯形矿井基本情况如表2-1表2-2 矿井基本情况走向/m倾向/m倾角厚度/m比重备用系数4706.32298.58158.5.1.381.3工业储量/t边界煤柱/t工业广场/t可采储量/t生产能力/t服务年限/a1268013003284400667652880987550120000051.92.2.2 矿井设计可采储量羊场湾煤矿井田一二煤层以探明储量为126801300 吨。矿井的工业储量:勘探地质报告中提供的能利用储量中的A、B、C三级储量。本井田的工业储量的计算:1)工业储量井田煤层埋藏深度为800-1200标高之间。工业储量为: Eg10810000×8.5×1.38=126801300 t2)井田永久煤柱井田永久煤柱损失包括井田境界煤柱,采区煤柱 ,护巷煤柱和工业广场煤柱。a井田境界煤柱井田四周各留设20米宽煤柱,其总面积为4700×20×2+2300×20×2=280000m²,故此井田边界煤柱损失为:280000×8.5×1.38=3284400tb采区煤柱损失采区边界留设10m的边界煤柱,总长为2210m;井田境界保护煤柱所占面积为44200m²,经计算,故采区边界保护煤柱损失为:44200×6.9×1.38=42.087万t。c 工业广场煤柱损失569184×8.5×1.38=6676528.32td护巷煤柱损失运输大巷留设25m护巷煤柱 上山留设30m煤柱 区段平巷留设15m煤柱 则护巷煤柱损失为60×1210×2×1.38×8.5+60×1000×8.5×1.38×2+50×4700×1.38×8.5×2=11734692t则p1=42.08+328.4+168.9+1173.47=1712.85万t3)矿井设计储量Es= EgP112680.131712.8510967.25万t4)采区回采率矿井采区回采率,应该符合下列规定:厚煤层不应小于75;中厚煤层不应小于80;薄煤层不应小于85。全矿采区回采率按下式计算:=0.755)矿井设计可采储量 Ek( EsPz)× (2-1)式中 Ek设计可采储量Es井田设计储量Pz煤柱损失采区平均回采率煤柱损失Pz主要包括工业广场压煤、 阶段间煤柱等工业广场压煤Y Y400×360×8.5×1.38168.91万t则 Pz168.91万t设计可采储量: Ek =(EsPz)=(10967.25168.91 )0.75 8098.755万t2.3 矿井生产能力及服务年限2.3.1 矿井工作制度1、矿井年工作日数为330d 2、日作业班数四班 3、每日净提升时数16h

    注意事项

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