兴隆井田设计采矿专业毕业论文.doc
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1、太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)说明书 姓 名: 专业班级:采矿专业 级指导教师: 日 期: 2016年10月10日 目录第一章 矿井概况3第一节 地理位置与交通3第二节 地质特征3第三节 矿井开拓方式7第四节 矿井通风方式8第二章 设计采区地质情况8第一节 采区相对位置8第二节 地质构造情况8第三节 采区煤层及顶底板情况8第四节 采区煤层瓦斯与地质构造关系9第三章 设计采区储量与生产能力10第一节 采区储量10第二节 采区生产能力服务年限10第四章 采区方案设计13第一节 采区巷道布置方案13第二节 方案的技术经济比较13第三节 方案选择17第五章 采煤工艺18第一节 采煤工艺18第
2、二节 落煤18第三节 装煤及运煤19第四节 工作面设备配备20第五节 工作面顶板管理20第六节 采煤工作面生产技术管理25第六章 采区生产系统28第一节 采区工作面运输系统28第七章 采区主要技术经济指标表- 29 -第一节 采煤工作面技术经济指标- 1 -第二节 采区技术经济指标表7-1-2- 2 -第八章 主要安全技术措施- 2 -参考文献- 3 - 第一章 矿井概况第一节 地理位置与交通一、地理位置兴隆矿井位于重庆市万盛经济开发区西南的关坝镇,距区政府所在地万盛29km。行政区划属綦江区关坝镇和青年镇,地理坐标为:东经1064710651,北纬28452852。兴隆矿井西邻川黔铁路,北邻
3、三(江)万(盛)铁路,其中三万铁路以及万南铁路、川湘公路等铁路、公路线通过本区,是主要的出口交通。关坝镇与铁路最近车站均有公路相通,至川黔线的赶水站27km、三万线的万盛站30km、谷口河站22km。附交通位置图111二、地形地貌井田处于四川盆地与贵州高原接壤地带,山脉走向NNE,大致与地层走向一致,总的地势是由南东向北西、由北东向南西逐渐降低的东高西低趋势。最高为北段的大茅坡,标高为+932m,最低为藻渡河,标高为+310.7m。相对高差621.36m,一般地形高差400m左右。除山间谷地外,地形坡度一般为1030,属山岳分带的中、低山区,山地之间呈不连续槽地。三、煤田开发简史兴隆井田是南桐
4、矿矿业公司最后一个开发的井田,井田邻近生产的南边有松藻煤矿、藻渡煤矿、北边有南桐新田湾煤矿和浅部小煤矿。第二节 地质特征一、地质1、井田地层井田地层处于川鄂湘黔隆起褶皱带与四川沉降带东缘结合部的川黔南北构造带中的龙骨溪西异次级褶皱酒店垭箱形背斜西异的北段,呈狭长的单斜构造,倾向NW,倾角3545,岩层走向N18E渐变为N5E。井田范围内出露地层由老至新为志留系中统的韩家店组(泥盆、石炭缺失)、二迭系、三迭系。其中三迭系地层分布最广,二迭系地层次之,志留系出露于井田东部的大片地区,而第四系的残积物、坡积层则分布于河谷、沟谷之处,为砂和砾石组成。井田地层特征详见表1-2-1。兴隆矿井井田地层表表1
5、-2-1系统层名代号厚度岩性三迭系上统须家河组T2Xj445.0灰白色、细中粒长石、石英砂岩中统雷口坡组T2l91.82灰色中厚层状的白云岩,泥质白云岩。下统嘉陵江组Tl 14741.13层状灰岩及泥岩飞仙关组T1f1-2172.2紫色钙质泥岩玉龙山组T1Y1-5136.41钙质泥岩、泥质灰岩二迭系上统长兴组P2C1261.00深灰色、层状石灰岩龙潭组P2L80.52泥岩、灰岩及煤层下统茅口组P1M174.74深灰色层状灰岩西霞组P1q207.74藻层灰岩泥质灰岩梁山组P1L11.0粘土泥岩及煤铁透镜体志留系中统韩家店组S2h320.0黄公砂质泥岩及灰岩2、煤系地层龙潭含煤岩组假整合于茅口组之
6、上,与长兴组碳酸盐岩相地层呈渐变过渡接触,全厚75.53 m84.94m.,K煤层以上为深灰、灰黑色、砂质泥岩,灰薄层细砂岩及35层灰岩一般含煤三层,厚40m45m。K煤层以下为深灰、灰黑色泥岩、砂质泥岩及灰岩局部夹砂岩、粘土岩、底部含铝质泥岩及底砾岩,一般含煤六层,属主要含煤段,厚38m40m,产瓣锶类、腹足类、腕足类等动物化石及阔叶大羽羊齿、舌形匙羊齿等植物化石。成煤环境属碳酸盐台地潮坪体系。整个煤系可划分为六个旋回。二、煤层及煤质1、可采煤层1) K4煤层属局部可采煤层,位于煤系中上部,上距K5煤层2,40756m,平均5,20m;下距K3b煤层5.9211.41m,平均787m。煤厚0
7、106m,平均0.44m,煤层结构简单。2) K3b煤层属全区可采煤层,位于煤系中下部,下距K3a煤层1.273.67m,平均2.44m。煤厚1.154.49m,平均2.84米,一般厚度2.503.00m,煤层结构简单, 3) K2b煤层属局部可采煤层,位于煤系下部,上距K2c煤层0.28m4.24m,平均1.82m;下距K2a煤层1.22m4.54m,平均2.40m。煤厚01.01m,平均0.28m。煤层结构简单, 4) K1煤层属大部可采煤层,位于煤系底部。煤厚0.22m1.59m,平均0.93m,一般厚度0.8m1.0m。煤层结构简单较简单。可采层K1、K层间距为23.52m41.32m
8、,平均27.87m。煤组煤层煤层厚度(m)煤层间距(m)煤层结构顶底板岩性稳定性倾角()备注最小最大平均最小最大平均夹石层数夹石厚度顶板底板中K3b1.154.492.84硅质灰岩砂质泥岩稳定42底K10.221.590.9323.541.327.9砂质泥岩铝质泥岩较稳定42可采煤层特征见表122附煤层综合柱状图1-2-12、煤质可采煤层k1和k3b为灰黑至黑色、粉末为深黑色,似金属及金刚光泽,均一状及条带状结构,层状及块状构造,参差状及贝壳状断口,内、外生裂隙较发育。K3b煤层疏松易碎,多呈粉状,其余各层硬度大、韧性强。坚固性系数f=0.130.4。宏观煤岩类型为半亮、半暗型煤。煤岩组分以亮
9、煤、暗煤为主,镜煤与丝炭含量甚少。3、 煤种及用途K3b煤层3线以北为贫煤,3线以南为三号无烟煤; K1煤层9线以北为贫煤, 9线以南为三号无烟煤;局部可采煤层K4、K2b均为三号无烟煤。可作为动力用煤、民用煤、氮肥用煤以及气化(固定层发生炉)用煤。三、水文地质特征 1、地表水体 主要是板辽河、兴隆河、藻渡河对矿井充水的影响。由于三条河均横切地层,含水地层的主要泉水都出露于河床两岸,虽未发现河流与含水层有直接的水力联系,但一旦揭穿含水层的岩溶,则河流将成为岩溶的补给源。 2、含水层茅口灰岩、长兴灰岩是含水层,其中茅口灰岩在+450m以上13勘探线, 距煤系底板15m76m和513勘探线距煤系底
10、板50m95m层段属地下水富集区,含水性强。但在+450m以下,随着深度的增加,岩溶发育和含水性明显减弱。长兴灰岩浅部岩溶发育,因局部地段受断层影响,含水性较强。 3、断层 断层的导水性强弱与断层切割岩层的标高及断层上、下盘与含水层的接触密切相关。井田内断层切割含水层的标高愈高则导水性强。4、老窑井田上部生产小窑星罗棋布,其中不少为斜井或暗斜井开拓 今后停采或废弃后形成的老窑积水,将对矿井开采造成威胁。 5、大气降水大气降水是地表水的直接补给源。河流水量的大、小及含水层地下水的丰沛与枯竭,完全受大气降水的制约。降雨后,河水骤涨,泉流量剧增;雨停后,河水23天,泉水51 0天,即恢复常态。6、矿
11、井涌水量预计根据对矿井水相关因素的分析,以地质资料、抽水试验资料、相邻矿井资料确定计算参数,矿井计算涌水量表 表1-2-3 计算水平计算方法计算结果(m3/d)最大一般+360m水平地下水动力学法3084水文地质比拟法新田湾煤矿8310831576松藻煤矿363405463藻渡煤矿414256228水均衡法14081516030涌水量预算采用值414256228矿井+50m水平的最大涌水量为1726m3h,正常涌水量为259.5m3/h。四、矿井瓦斯与煤尘兴隆井田属煤与瓦斯突出矿井 K1煤层3.99 m3t15.17m3t,平均 9.59m3t K3b煤层2.12 m3t17.92m3t,平均
12、 9.36m3t。 K1、K3b煤层均具有煤尘爆炸危险性。K1煤层属容易自燃煤层、自然倾向性为类。K3b煤层属容易自燃煤层、自然倾向性为类。第三节 矿井开拓方式兴隆煤矿采用主立井、副斜井联合开拓方式。矿井走向为南北走向、走向长为11km,倾斜宽1.008km,面积约10.4km2。开采标高为+50 - +300水平。在+50m水平设置主要运输大巷。+300水平设置辅助运输大巷。+325设置主回风大巷。矿井设计生产能力为年产量60万吨。服务年限为48年。 第四节 矿井通风方式本矿井采用中央分列抽出式通风。在井田南北两翼分别有回风斜井,形成对角式通风方式。 矿井工业场地布置有主立井、副斜井,在底板
13、茅口灰岩中布置回风斜井和矸石斜井副斜井为主要进风井、行人、运材料。主立井为辅助进风井,主要提煤。回风斜井担负回风任务。矸石斜井担任全矿提矸石任务。第二章 设计采区地质情况第一节 采区相对位置北一采区属于兴隆煤矿投产的首采区,位于井田中央北部。南邻矿井主斜井、北邻北三采区。开采标高+50水平至+300水平之间。采区走向长度为1600m、倾斜长度为350m。两水平垂直标高为250m。第二节 地质构造情况 一、地质构造情况本采区根据勘探和揭露来看,构造复杂,对开采有一定影响。在采区范围内k1煤层中有f19断层。在设计采区时避开断层。(详见采区剖面图)在具体施工过程中。对于在开采过程中揭露的隐伏断层应
14、制定相应的措施。严格加强地质预测预报。 二、水文地质情况本采取位于井田中央北部、地面无河流等。充水水源相对单一。在具体施工过程中。应加强探放水工作。 第三节 采区煤层及顶底板情况一、煤层赋存情况Kb3煤层位于煤系中下部,是本井田主要可采煤层。厚1.27m3.67m,平均厚2.44m。K1煤层位于煤系底部,厚0.22m1.59m,平均厚度1m。煤层结构较简单,属稳定煤层,为大部分可采。K1、K3b层间距为23.52m41.32m,平均27.87m。煤层倾角3547,平均45。K3b煤层为有严重突出危险煤层;K1煤层为有一般突出危险煤层。根据防突细则中关于保护层与被保护层的开采关系,设计先开采保护
15、层K1煤层,根据保护范围再布置开采K3b煤层。二、煤层顶底板特征K3b煤层顶板以硅质灰岩分布为主,厚度5.92m11.41m,平均7.87m,性脆、坚硬,需要采取强制放顶。直接顶为深灰色硅质灰岩,微晶结构,致密坚硬,含生物碎屑化石、厚0.18m3.68m,平均0.8m。直接底为泥岩、沙质泥岩及粉砂岩,黑色薄层状,呈水平及波状层理,顶部为粘土岩,岩性变化不大。 K3b煤层顶板属类易冒落顶板。煤层底板地鼓严重。K1:底板为含铝质泥岩,直接底为厚04.07m的泥岩及砂质泥岩,呈深灰、黑灰色薄层状,显断续水平层理,顶部为粘土岩,偶夹炭质泥岩透镜体,极不稳定。直接顶为厚0.756.15m的深灰色薄层状泥
16、岩及砂质泥岩,显断续水平层理,产腕足类、海百合茎及植物叶片化石。K1煤层顶板属类中等易冒落顶板,不易管理。附采区煤层柱状图2-3-1第四节 采区煤层瓦斯与地质构造关系 K1煤层相对瓦斯涌出量3.99 m3t15.17m3t,平均 9.59m3t K3b煤层相对瓦斯涌出量2.12 m3t17.92m3t,平均 9.36m3t。采区内有断层地质构造,由于是隐伏断层,瓦斯在断层及其附近有一定的聚积,在采掘进及工作面回采至断层附近应当制定安全技术措施。第三章 设计采区储量与生产能力第一节 采区储量 K1煤层采区的工业储量=工作面倾斜长工作面走向长煤厚比重 =350160011.55=86.8万吨 K3
17、b煤层采区的工业储量=工作面倾斜长工作面走向长煤厚比重 =35016002.41.55=208.3万吨采区的工业储量= K1 + K3b =295.1万吨采区的可采储量=采区的工业储量回采率=2951175t80=236.万吨表3 -1-1储量估算表工业储量(万吨)损失量开采储量(万吨)合计煤柱(万吨)厚度损失(万吨)落煤损失(万吨)名称数量名称数量295(万吨)小计0.5小计0 0.5294.5阶段落煤0.1 该采区由于煤层沿顶板开采,故无厚度损失上山煤柱0.1隔离煤柱0.1构造煤柱0.1其它煤柱0.1第二节 采区生产能力服务年限采区采用走向长壁无煤柱回采,先采k1保护层。等k1保护层开采一
18、定时间后(k3b煤层得到保护)再布置k3b综采工作面。K1煤层采用后退式开采,在k1煤层布置一个炮采工作面。K3b煤层布置一个综采工作面。采区的生产能力就是两个工作面的生产能力之和。一、1.K1煤层炮采采煤工作面正规循环生产能力W=LShrcd =17011.61.597 =13.6万t/a式中: W-正规循环生产能力,万t/a; L-工作面长度,m; S-工作面正规循环推进度,1.6m; h-工作面设计采高,m; r-煤炭容重,t /m; c -工作面采出率,% d-实际生产天数330天 2.K1煤层服务年限 A1 =K1工业储量回采率年生产能力 =86.8万t80%13.6万t/a =5.
19、1年 二、1.K3b煤层综采采煤工作面正规循环力 W =I L M C D R =1502.42.41.50.97300 =37.7万t/a 式中:W 年平均产量,万t/a; I 工作面长度,m; L日推进度,m/d; M煤层厚度,m; R 煤层煤层容重,t/m3; C 工作面出采率,取97%; D 年实际工作天数,根据采区工作面实际情况,取300天。 2.K3b煤层开采年限=K3b工业储量回采率年生产能力 =208.3万t/a80%37.7万t/a =4.5年 三、1.所以采区年生产能力=k1k2 =k1k(k1煤层工作面年生产能力+k3b煤层工作面年生产能力) =0.951.1(13.6万
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