开滦范各庄矿煤矿毕业设计说明书(101页).doc
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1、-开滦范各庄矿煤矿毕业设计说明书-第 95 页目录目录1第一章矿区概述及井田地质特征11.1 矿区概述11.1.1 交通位置11.1.2地理位置11.1.3 地形特征21.1.4 气象 地震21.1.5 矿区经济电源21.2井田地质特征21.2.1 井田地层21.2.2 地质结构51.2.3水文地质条件81.3 煤层特征91.3.1 煤质91.3.2 煤的用途101.3.3 瓦斯101.3.4 煤尘10第二章 井田境界和储量122.1 井田境界122.1.1 井田范围122.1.2 井田尺寸122.2 矿井工业储量122.3 井田可采储量132.3.1 矿井设计资源储量132.3.2 矿井设计
2、可采储量14第三章 矿井生产能力、服务年限及工作制度163.1 矿井生产能力及服务年限163.1.1 确定依据163.1.2 矿井设计生产能力163.1.3 矿井生产能力和服务年限的关系173.1.4 矿井服务年限173.2 矿井工作制度18第四章 井田开拓194.1 井田开拓的基本问题194.1.1 确定井筒形式、数目及位置194.1.2工业广场214.1.3开采水平的确定及采区划分214.1.4主要开拓巷道214.1.5方案比较214.2 井筒位置的确定294.2.1工业场地的位置294.2.2井筒294.3 开采水平324.3.1 水平高度的确定324.3.2 设计水平的巷道布置334.
3、4 采区划分及开采顺序344.4.1采区划分344.4.2开采顺序354.5 井底车场354.5.1确定井底车场的形式354.5.2 车场内各种存车线长度计算364.5.3 轨型、道岔及曲线巷道参数384.5.4马头门线路的平面布置计算384.5.5 井底车场的调车方式394.5.6井底车场各硐室布置394.6 开拓系统综述414.6.1 开拓系统414.6.2 初期井巷工程量424.6.3 三量计算42第五章 采煤方法和采区巷道布置435.1 煤层地质特征435.1.1 采区概况435.1.2 煤层特征435.2 采煤方法和回采工艺435.2.1 采煤方法的选择435.2.2 回采工艺的确定
4、455.2.3采煤设备选型485.2.4 工作面长度确定515.2.5 工作面长度合理性的检验525.2.6 工作面支护方式、支架规格和布置方式535.2.7端头支护及超前支护方式555.2.8 循环作业方式及经济技术指标565.2.9 工作面机电设备及经济技术指标585.2.10 各工艺过程的安全注意事项595.3 采区巷道和生产系统645.3.1 概述645.3.2 采区生产能力645.3.3 采区上山布置655.3.4 区段划分655.3.5 采区生产系统665.4 采区车场设计及硐室665.4.1 采区上、中部车场665.4.2 采区下部车场675.4.3 采区硐室设计675.5 采区
5、采掘计划695.5.1 采区巷道的断面和支护形式695.5.2 工作面推进度、年产量及采区回采率69第六章 矿井运输706.1 综述706.1.1 矿井生产能力和工作能力706.1.2 煤层及煤质706.1.3 运输距离和货载量706.1.4 矿井运输系统706.1.5 矿井提升概述716.2 采区运输设备的选择726.2.1 设备选型原则726.2.2 采区运输设备选型及能力验算726.3 主要巷道运输设备的选择746.3.1 主运输大巷设备选择746.4主井提升746.4.1主井提升746.4.2副井提升设备的选择80第七章 矿井通风与安全837.1 矿井通风方式与通风系统837.1.1
6、煤层特征837.1.2 选择通风系统的原则837.1.3 矿井通风方式及通风系统847.1.4 通风系统概述857.2 采区及全矿所需风量857.2.1 配风的原则和方法857.2.2 配风的依据867.2.3 采区及全矿所需风量计算867.3 矿井通风阻力计算907.3.1矿井最大阻力路线917.3.2矿井通风阻力计算917.3.3 矿井通风总阻力947.3.4 两个时期的矿井总风阻和总等积孔947.4 扇风机选型957.4.1 选择风机的基本原则957.4.2 选择主要通风机957.5 防止特殊灾害的安全措施977.5.1 瓦斯987.5.2 粉尘997.5.3水灾预防1007.5.4防突
7、管理100第八章 矿井排水系统1018.1 概述1018.1.1 概况1018.1.2 排水系统概述1018.2 排水设备选型1028.2.1 初选水泵1028.2.2 管路布置1038.2.3 管道特性曲线及工况的确定1048.2.4 检验计算1078.3 水仓及水泵房1078.3.1 水仓1078.3.2 水泵房1088.4 排水技术经济指标1118.4.1 全年排水电耗1118.4.2 排1m3水电耗1118.4.3 吨煤排水电耗111第9章 技术经济指标112感 谢114参 考 文 献115第一章 矿区概述及井田地质特征1.1 矿区概述1.1.1 交通位置开滦范各庄矿是我国自行设计、施
8、工的一座大型现代矿井。该矿井是河北省唐山市古冶区的一个矿井,位于唐山市东南约4.4km。井田范围:井田东部以煤气化带为自然边界,西北部以范吕井田边界为边界,南部以经度38000,西部以纬度92500为界。井田南北走向4.7km,东西倾斜宽3.14km,井田面积14.3平方公里。1.1.2地理位置开滦地处于河北省唐山市境内,北依燕山,南望渤海,毗邻京津大城市群,处于环渤海经济开发区腹地;京沈、通坨、大秦和坨港四条铁路干线,京沈、唐津、唐港三条高速公路纵横其中;秦皇岛港、塘沽港毗邻相接,新崛起的京唐港建有开滦业主码头,煤炭可直抵华东、华南市场和全国各地,并远销海外。范各庄矿位于开平向斜之东南翼,属
9、唐山市古冶区管辖境内,北距古冶火车站10.2公里,矿内铁路与京山线古冶站和林西矿接轨,有公路干线通过井田。矿井地理坐标:东京113度28分,北纬39度33分。详见图1-1:范各庄矿井总布置。图1-1 范各庄矿井总布置图1.1.3 地形特征范各庄矿井田范围内地势平坦,为第四系冲基层所覆盖,并且主要由砂、粘土、卵石组成。1.1.4 气象 地震 本井田,属温暖带半湿润型季风气候,四季分明,光照充足,温差较大。春季多风少雨,夏季炎热湿润,秋季秋高气爽,冬季寒冷多雾。年平均气温14.215.5,年降水量349.2970.1mm年日照时数1787.22566.7h。每年79月份为雨季。据河北省地震局鉴定,
10、本区地震基本烈度为78。1.1.5 矿区经济电源矿区内工业结构以采矿、建材、机械制造、轻工业为主。矿井建设所需主要建材除钢材、木材、水泥由国家调拨或外购外,其余砂、砖、石灰等均由当地得到解决。劳动力来源广,可满足建设需要。范各庄矿中央变电站的电源线计4趟,其中2趟是电网吕家坨变电站35千伏输电线,接矿中央变电站的两台变压器SF7-16000/35、SF7-10000/35,以6000伏电压馈送至一水平;另外两趟是开滦临西电厂35千伏输电线,接矿中央变电站的两台SFL-15000/35变压器,以6000伏电压馈送二水平。1.2井田地质特征1.2.1 井田地层范各庄井田煤系地层主要由石炭系、二叠系
11、地层所组成,其中包括中石碳统唐山组,上石碳统、赵各庄组,下二叠统的大苗庄组、唐家庄组。基底为经过长期剥蚀夷平的中奥陶统,上覆地层为上二叠统古冶组陆相碎屑岩。含煤建造由一套海相、过渡相、陆相地层组成。其中分述如下:(一) 石炭系(1)中统唐山组属石炭系中统。直接覆于奥陶系灰岩之上,与奥陶系地层呈假整合接触,平均厚度约56米。岩性以粉砂岩、泥岩为主,细砂岩次之,底部为鲕状铝土质泥岩(G层),含K1、K2、K3三层灰岩,以K3三层灰岩发育较好,层位稳定,厚度一般为2.53.2米,称为唐山系灰岩。含13层不稳定的薄煤线。(2)上统开平组属石炭系上统。上部止于K6顶板,下起唐山灰岩顶板,本组厚度约52米
12、。岩性以细砂岩和粉砂岩为主,泥岩次之,含K4、K5、K6三层质地不均匀的薄层灰岩和一层局部可采的14层煤层。本组比唐山组颜色较深,多呈深灰色,泥岩显著减少,含砂量增加,植物化石增多,黄铁矿结晶体和菱铁矿结核均匀发育。(3)上统赵各庄组属石灰系上统。上部以11煤层顶板为界,下伏开平组,厚度约86米,为主要含煤地层之一。岩性以粗砂岩、中砂岩和粉砂岩为主,泥岩次之。含二至三层可采煤层,即11煤、12煤12半煤。岩性与开平组比颗粒变粗,接近陆相沉积。(二) 二叠系(1)下统大苗庄组属二叠系下统。上部止于5煤层顶板,下伏赵各庄组,厚度约67米。本组以深灰、黑灰色粉砂岩和泥岩为主,青灰色中砂岩次之,为主要
13、含煤地层之一。含可采煤层四层,即5煤、7煤、8煤、9煤.6煤层分布普遍,但不可采。(2)下统唐家庄组属二叠系下统。上部止于A层顶板,下伏大苗庄组,厚度约270米。岩性以粗砂岩中砂岩为主,细砂岩次之,下不粉砂岩和泥岩比较发育,间夹14薄煤线。掩饰颜色由下部的深灰、浅灰往上变为灰和紫红色,均属于陆相沉积。范各庄井田煤系底层的层的形成过程均属于近海型沉积。其中石灰炭系的唐山组、开平组和赵各庄组属于海陆交互相沉积,二叠系的大苗庄组和唐家庄组属于近海陆相沉积。整个煤系地层厚度、煤层层数、旋回结构明显清晰,易于对比。从相旋回的特征分析,中石炭统地壳升降运动频繁,引起大面积海侵和海退,沉积了一套海陆交互相地
14、层。由于地壳运动短暂而频繁,不宜泥炭堆积,故没有形成可采煤层。在这时期地形比较平坦,海侵和海退范围广泛,沉积了三层薄层灰岩,即K1、K2、K3灰岩。中石炭统地层厚度较薄,约为56米,相旋回结构清晰,易于对比。晚中炭统地层以缓慢上升为主,聚煤作用活跃,海相地层逐渐减少,过渡相地层增多,且出现河流冲积相沉积。在晚灰石炭早起地壳运动还比较频繁,且很不稳定,沉积了三层薄层灰岩,即K4、K5、K6灰岩,到后期地壳运动趋于稳定,适宜植物生长与堆积形成本井田的开采煤层,即11、12煤层和局部可采煤层12半煤层、14煤层。晚石炭统厚度约138米,相旋回结构比较清楚。早二叠统地壳运动仍以上升为主,上升幅度由小渐
15、大,海退范围逐渐扩大,沉积了一套近海陆相地层,湖泊、沼泽遍布,沉积了四层稳定和较稳定的可采煤层(5、7、8、9煤层)。到二叠统中晚期,气候由温润转向干燥,不宜植物的生长。中期只形成薄煤层,到晚期聚煤作用已进入尾声。下二叠统地层厚度约为337米。从煤系地层形成过程来看,地壳运动在中石炭统、下二叠统以上升为主,上升-由小到大,有缓慢上升到直线上升。从岩相来看,为近海相过渡相大陆相。从成煤环境来看,则为滨海平原到内陆湖泊。正是由于地壳运动由弱到强,从海相逐渐转为陆相,在这种地壳运动相对稳定时期,采沉积了本井田的开采煤层,详见表1-1:范各庄矿井田地层划分简。地质时代建组起止层位地层接触关系厚度含煤层
16、主要特征系统相第四系由地表至基岩面不整合整合整合整合整合整合假整合219.5主要由砂、粘土、卵石组成二叠系上统古冶组红色砂岩底面至A层顶面120.0不含煤主要由中砂岩、粉砂岩组成下统唐家庄组A层顶面至5煤层顶面269.7含煤线4-5层主要由中砂岩、粉砂岩组成大苗庄组5煤层顶板至11煤层顶板69.4含煤6层可采4层即5、7、8、9煤由砂岩、粉砂岩、煤和泥岩组成石炭系上统赵各庄组11煤层顶板至K6灰岩顶面86.4含3层煤即可采的11、12、12半煤由砂岩、粉砂岩、煤组成开平组K6灰岩顶面至K3灰岩顶面51.7含煤13层,仅14煤局部可采主要由粉砂岩、泥岩组成,夹三层不稳定的灰岩中统唐山组K3灰岩顶
17、面至奥陶灰岩顶面55.8含13层不稳定薄煤线以粉砂岩为主,细砂岩次之,间夹三层灰岩,底部为G层铝矾土岩开平组由灰岩、白云岩等组成表1-1:范各庄矿井田地层划分简表1.2.2 地质结构 范各庄井田位于开平煤矿的东南翼。开平煤田位于燕山南麓,开平主向斜是煤田的主要骨架,呈复式向斜构造。向斜的总体轴向为NE向,自古冶以北主向斜轴逐渐转为东西向。向斜两翼不对称,西北翼地层倾角比较大,局部地层倒转,发育落差及走向长度较大的逆断层或逆掩断层;东南翼地层倾角比较平缓,由北往南发育两组轴向与主向斜中欧斜交或直交的短轴倾伏褶皱构造;一组由杜军庄背斜、黑鸭子向斜、吕家坨向斜、塔坨向斜、毕各庄向斜及南阳庄背斜等组成
18、;另一组出现在宋家营以南,由李新庄向斜、刘唐堡背斜组成,其规模不如前者。东南翼断层不断发育,规模也较小,多见于褶皱构造的轴部,正断层较多,逆断层较少。范各庄井田的主体构造为井田北翼的塔坨向斜和南翼的毕各庄区域的毕各庄向斜,是由于开平向斜在发育过程中北部受青龙山东西构造带影响,主向斜轴在古冶以北发生偏转呈东西向而派生出的南北应力场形成的次一级构造。塔坨向斜在井田范围内已经由钻探工程、井巷工程严密控制,向斜轴线总体呈东西向,枢纽呈弧形向北凸出。受塔坨向斜影响,往南伴发音了北二背斜和井口向斜。毕各庄向斜主要为钻探工程控制,向斜轴呈NW向,枢纽呈马鞍伏起伏较大,沿轴向形成两个小型盆地。井田内较大的断裂
19、构造主要分布于毕各庄向斜区域:一组是以F5大断层为主的断层带,走向呈NNE向。F5断层为正断层,落差达200余米,向北发育,一直切过唐家庄井田。F5断层为喜马拉雅运动中产生的次一级构造;另一组是以F0断层为主的断裂构造带。该断层带在三水平南二石门以南通过钻探、物探、巷道工程得到了比较好的控制,南二石门以北的延展情况及落差变化尚待探查。F0断层为F5大断层的伴生构造。第三组为毕36孔、84-7孔揭露的一组较大落差的正断层。断层多为单孔控制,断层的走向尚未确定,也应属于F5大断层的半生构造或派生构造,有待进一步查明。到目前为止,井田内可能出现的大型构造基本得到了控制。总的开看,塔坨向斜区、毕各庄向
20、斜区构造比较复杂,形成的断裂构造多与区域应力场有关,有明显的规律性。中部单斜区构造相对比较简单。同时随着井田的开发深部延伸,构造发育越来越复杂,断层落差增大,断层面形式多样化,对生产影响也越来越大,特别是F0断层及伴生构造的存在,完全打乱了二水平下半部及三水平上班不的正常生产布局。范各庄井田根据构造特征,划分三个构造区,即井田北部的塔坨向斜区,中部单斜构造区和南部毕各庄向斜区。(一)塔坨向斜区由南一石门往北到井田边界的塔坨向斜区。该区域内以褶皱和陷落柱构造发育为主要特征。褶皱由北往南依次为塔坨向斜、北二背斜、井口向斜。一发现的陷落柱大部分发育在此区域,且集中井口向斜轴部附近。断裂构造发育以小型
21、正断层为主。塔坨向斜:塔坨向斜为本区域的主体构造,对该区内其他褶皱、断裂构造及煤层的后生变化起着决定性的控制作用。塔坨向斜的枢纽呈弧形、向北弯曲。向斜的轴线在-400米以上为N65W ,往深部转为N45E,向斜轴面略向北倾斜。两翼地层不对称,北翼陡,地层倾角可达45,南翼缓,请教在20以下。向斜在浅部较为开阔,而在-300米至-600米之间褶皱比较紧密,并呈复试褶皱构造。向斜深部有向董各庄盆地发展的趋势。北二背斜:属塔坨向斜的次一级褶皱构造,被写的轴线位于北二石门2270下山附近。基本与塔坨向斜轴平行,也呈弧形弯曲,发育于-300米水平以下。井口向斜:位于二水平井底车场,也属于塔坨向斜的次一级
22、构造,由两个小型向斜呈“Y”型组合而成。主轴也基本与塔坨向斜轴平行,呈弧形。他仅发育在-300-700米之间,在-400-500米之间这周比较明显。井田内揭露的岩溶陷落柱多集中在此区域。塔坨向斜区域内的断裂构造多数与塔坨向斜的形成有关,集中发育在向背斜的轴部。揭露的断裂构造基本上分为四组,即NW向和NEE向、NEE向和NWW向,其中以NW向和NEE向两组断裂较发育,断层落差大,延伸较远,多数为正断层。在垂向上,同一断层在下部煤岩层中的落差要比在上部煤岩层中的落差大,特别是逆断层,当发育到上部7、8煤层时,就往往呈现为煤层的褶皱变形而消失。另外,由于煤层的厚度即顶底板岩石力学性质的差异,不同煤层
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