神华宁煤集团百灵煤矿年产量为180万吨矿井设计说明书.doc
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1、中国矿业大学银川学院毕业设计摘 要本设计是根据神华宁煤集团百灵煤矿的实际情况对其矿井进行的初步设计。设计矿井的井田面积为7938.42,井田内共有可采煤层有四层,本设计的第六组煤共四个分层,分为61 ,62 ,63 ,64分层,总的工业储量20455万t,设计储量为18963万t,可采储量为14434万t,矿井服务年限为57.3年,作为本次设计的主要资料依据。设计年产量为180万吨矿井,井田内煤层赋存较浅,倾角平均为13.5,瓦斯涌出量相对较小,矿井涌水量一般。六煤组共分61、62、63、64分层,61全区发育,最大可采厚度5.1m,平均4.0m,62最大可采厚度10.05m,平均7.3m,以
2、上两分层从走向看中部厚,往南北逐渐变薄,63最大可采厚度12.5m,平均9m,64最大可采厚度为11.4m,平均8.0m。南部厚,往北变薄,但从钻孔看变化不大。本设计采用双斜井单水平开拓,矿井采用一次采全高综合机械化采煤方法,用全部跨落法来处理采空区,主要对矿井开拓、采煤方法,矿井排水,矿井通风以及安全技术措施进行了初步设计,对矿井运输、通风、排水等生产系统进行了设备选型计算,对矿井各个生产系统的生产过程进行了描述,并对矿井各个生产系统和各生产环节之间的相互联系和制约关系进行了有关说明。在设计过程中,尽量采用先进的技术和设备,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
3、,实现一矿一区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:开拓方式;一次采全高;采煤方法;矿井排水;矿井通风。 目录前 言1第一篇 矿井通风设计部分2第一章 矿区概况及井田地质特征21.1 矿区概况21.1.1 井田地理位置、交通运输、隶属单位21.1.2 矿区地形地貌21.1.3 河流、沼泽、湖泊的分布范围21.1.4 气象与地震21.1.5 矿区的勘探程度和开发现状41.2 井田地质特征41.2.1 井田地层的层位关系41.2.2 地质构造51.2.3 含煤系及地层特征61.2.4 表土层及风化层的深度61.2.5 煤层总数及可采总数61.2.6 水文地质61.3 煤质及煤层
4、特征71.3.1 井田内煤层及埋藏条件71.3.2 各煤层赋存状态81.3.3 各煤层顶底板岩性81.3.4 煤的含瓦斯性、自燃性、爆炸性和含水性91.3.5 煤的牌号、工业分析及工业用途91.3.6 井田的勘探程度9第二章 井田开拓102.1 井田境界及储量102.1.1井田境界102.1.2 井田的储量112.2 矿井生产能力及服务年限132.2.1 矿井的年产量,并确定矿井的服务年限132.2.2 矿井的增产期和减产期,产量增加的可能性142.2.3 矿井的一般工作制度142.3 井田开拓142.3.1概述142.3.2 井田开拓162.4 井筒特征222.4.1井筒断面尺寸222.4.
5、2 水平高度的确定242.4.3 设计水平的巷道布置252.5 井底车场及硐室272.5.1井底车场形式的选择272.5.2井底车场位置292.5.3井底车场硐室292.6 开采顺序及采区、采煤工作面的配置302.6.1开采顺序302.6.2采区形式及尺寸的确定312.6.3井巷工程量和建井工期31第三章 矿井、大巷运输及排水34概述343.1 矿井提升343.1.1主井提升设备的选择343.1.2副井提升设备的选择343.2 大巷运输353.2.1 大巷运输方式353.2.2运输平巷中运输设备的选择363.3 矿井排水383.3.1概述383.3.2 排水设备选型选择383.3.4检验计算:
6、40第四章 采区布置及装备414.1 采煤方法的选择414.1.1 选择依据414.1.2 选择采煤方法的原则424.1.3 选择采煤方法的影响因素424.1.4采煤方法的确定434.1.5设计煤层的赋存条件、煤层结构及围岩情况434.2 采区巷道布置及生产系统434.2.1 采区走向长度的确定434.2.2 采区在矿井中的位置及界限454.2.3 采区的生产能力及服务年限464.2.4 采区形式464.2.5 采区上(下)山数目、位置及用途464.2.6 采区区段划分474.2.7 采区巷道布置484.2.8 层间联系504.2.9 采区上、中、下部车场形式504.2.10 采区硐室位置、断
7、面尺寸及支护方式514.2.11 采准系统及主要生产系统524.2.12 开采顺序524.3 回采工艺设计524.3.1 综采机组的设备选型7524.3.2 配套设备的选型544.3.3 回采工艺的确定554.3.4 循环方式的选择及循环图表的编制584.3.5 机电设备表604.3.6 技术经济指标表61第五章 采区通风设计625.1 采区通风设计625.1.1 采区通风系统的确定625.1.2 采煤工作面实际需要风量655.2 掘进工作面通风设计685.2.1 设计原则及步骤685.2.2 掘进通风方法685.2.3 掘进工作面所需风量计算及设计69第六章 矿井通风系统设计71概述716.
8、1 矿井通风系统的选择716.1.1 通风方法的选择726.2 风量计算及风量分配736.2.1矿井需风量计算736.2.2 风量的分配776.3 全矿通风阻力计算786.3.1 计算原则786.3.2 计算方法826.3.3 计算等积孔826.4 通风设备的选择836.4.1 矿井主要扇风机选型计算836.4.2 电动机选型计算846.4.3总耗电量85第二篇 专题部分87前 言87第一章 矿井概况881.1 交通位置881.2 自然地理881.2.1 地形地貌881.2.2 气象881.3 地质特征与煤层赋存891.3.1 地质构造891.3.2 煤层891.3.3 瓦斯891.4 矿井开
9、拓与开采901.4.1 煤炭储量及矿井生产能力901.4.2 矿井开拓及开采901.4.3 矿井通风90第二章 矿井瓦斯涌出量预测902.1 煤层瓦斯基础参数912.2 矿井瓦斯涌出量预测912.2.1 回采工作面瓦斯涌出量预测912.2.2 掘进工作面瓦斯涌出量预测932.2.3 采区瓦斯涌出量预测952.2.4 矿井瓦斯涌出量预测95第三章 瓦斯抽放必要性与可行性963.1 矿井瓦斯来源分析963.2 瓦斯抽放的必要性973.2.1 建立瓦斯抽放系统的条件973.2.2 瓦斯抽放的必要性973.3 抽放瓦斯的可行性98第四章 瓦斯抽放方法的选择984.1 瓦斯抽放方法概述984.1.1 回
10、采工作面瓦斯来源及构成984.1.2 瓦斯抽放方法的确定994.1.3 抽放瓦斯参数设计994.1.4 抽放瓦斯方法的确定994.2 抽放瓦斯效果预计1004.3 建立抽放系统的类型1004.4 抽放施工设计、检测仪表及施工量101第五章 瓦斯抽放管路布置及选型1015.1 抽放管路布置及选型1015.1.1 瓦斯抽放管路系统的选择原则1015.1.2 瓦斯管路敷设路线1015.1.3 瓦斯抽放管径选择1025.1.4 瓦斯管的连接方式1025.1.5 管网阻力计算1025.1.6 管路敷设及附属装置1035.2 抽放设备布置及选型1055.2.1 选型原则1055.2.2 抽放泵流量计算10
11、55.2.3 瓦斯抽放泵压力计算1055.2.4 瓦斯泵的真空度计算()1055.2.5 抽放泵选型1065.2.6 瓦斯抽放泵房主要附属设施1075.3 抽放管路、设备的安装要求108第六章 瓦斯抽放泵站1086.1 瓦斯抽放硐室设备布置1086.2 抽放系统及抽放泵站安全措施1086.2.1 瓦斯抽放系统安全管理1086.2.2 抽放泵站安全措施109第七章 管理与规章制度1107.1 管理制度1107.2 规章制度1107.3 设计的主要依据111致 谢112参考文献113IX前 言中国是世界最大产煤国,煤炭在中国经济社会发展中占有极重要的地位。煤炭是工业的粮食,我国一次能量消费中,煤炭
12、占75%以上。煤炭发展的快慢,将直接关系到国计民生。作为安全专业的一名学生,我很荣幸能够为祖国煤炭事业尽一份力。毕业设计是毕业生把大学所学专业理论知识和实践相结合的重要环节,使所学知识一体化,是我们踏入工作岗位的过度环节,设计过程中的所学知识很可能被直接带到马上的工作岗位上,所以显得尤为重要。学生通过设计能够全面系统的运用和巩固所学的知识,掌握矿井设计的方法、步骤及内容,培养实事求是、理论联系实际的工作作风和严谨的工作态度,培养自己的科学研究能力,提高了编写技术文件和运算的能力,同时也提高了计算机应用能力及其他方面的能力。该说明书为神化宁煤集团百灵煤矿1.8Mt/a新井设计,在所收集地质材料的
13、前提下,由指导教师给予指导,并合理运用平时及课堂上积累的知识,查找有关资料,力求设计出一个高产、高效、安全的现代化矿井。本设计说明书从矿井的开拓、开采、运输、通风、提升及工作面的采煤方法等各个环节进行了详细的叙述,并进行了技术和经济比较。论述了本设计的合理性,完成了毕业设计要求的内容。同时说明书图文并茂,使设计的内容更容易被理解和接受。在设计过程中,得到了指导老师的详细指导和同学的悉心帮助,在此表示感谢。由于设计时间和本人能力有限,难免有错误和疏漏之处,望老师给予批评指正。第一篇 矿井通风设计部分第一章 矿区概况及井田地质特征1.1 矿区概况1.1.1 井田地理位置、交通运输、隶属单位百灵矿位
14、于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗的呼鲁斯太矿区的北段,距石炭井矿区西约20km。井田南北走向长约5km(含备用区),东西倾斜宽约3km,面积约为15km2。矿井工业场地位于呼鲁斯太镇北约2km处。东距石嘴山市(大武口)64km,至乌达市77km,西至阿拉善左旗(巴彦浩特)86km。详见图11.交通地理图。1.1.2 矿区地形地貌百灵矿井田内为低矮丘陵地形,丘陵多呈北西南东走向。北西高程最高+1600m左右,南东高程最低+1510m左右。矿区四周环山,山势险峻,为矿区的天然屏障。1.1.3 河流、沼泽、湖泊的分布范围井田内无大的河流,仅在西南边界处有一条呼鲁斯太沟,该沟平时干枯无水,但雨季到来时
15、流量会很大,故井下开采时应予以设防。此外,在井田西部的边界附近,有一座中田水库,现已干涸废弃不用。1.1.4 气象与地震本区属大陆性气候,常年干旱,雨量稀少,年降雨量在150200mm左右,雨季约在七、八、九月份之间。年平均蒸发量2371mm,相当于年降雨量的十二倍。年平均温度为7,月平均气温一月份最低为-10,七月份最高为22。日温差最高达27。极限最低温度为-27,极限最高温度为33。霜期、降雪期、结冰期从十月份起至翌年四月份止,冻结深度一般为1.0m左右。年平均风速为4m/s,最高风速为40m/s,夏季多东南风,其它季节多西北风。根据国家地震局和建设部1990年发布的中国地震烈度区划图,
16、本地区的地震烈度值为度区。图11交通地理图1.1.5 矿区的勘探程度和开发现状百灵矿矿区历经三次及局部补勘、井检,总计工程量为7938.42,本设计主要依据是一九八五年四月由内蒙古勘探公司一九七七年以前提出的三个精查报告基础上重新编制的“百灵矿矿区140水平地质报告”,本设计的第六组煤共四个分层,分为61 ,62 ,63 ,64分层,总的工业储量20455万t作为本次设计的主要资料依据。1.2 井田地质特征1.2.1 井田地层的层位关系由钻口控制,所见地层自下而上有中生界侏罗系上统杏园组,元宝山组(为主要含煤层地),白垩系下统孙家湾组,新生界第四系全新统。其地层特征详见综合柱状图及井田地质特征
17、表。表11,图12。表11井田地质特征表地 层 时 代地 层 特 征界系统组新生代第四系全新统全区普遍发育,上部为风积沙(局部赋存)中部为黄褐色亚沙土,下部为褐色亚沙土(含钙质结核)厚度为2.1531.5m,一般10m中生界白垩系下统孙家湾组本组地层普遍发育,岩性以紫红色、灰绿色砾岩为主,夹薄层细砂岩及砂砾质泥岩,最大控制厚度为500m侏罗系上统元宝山组以粉砂岩泥岩及煤层为主,夹薄层中粗砾岩,局部有砂砾岩,为本区主要含煤地层,从上至下有51,52 ,53煤层,层间夹有黑色泥岩,灰色粉砂岩及薄层粗砂岩,全组总厚度约231363m,一般为300m,其下与杏园组正合接触。杏园组全区发育,厚400余m
18、,岩性以砂岩、砾岩、粉砂岩、泥岩为主,上部夹有薄煤层,不可采。图12 综合柱状图1.2.2 地质构造呼鲁斯太煤田位于贺兰山脉东北部位,区域构造极为复杂。其构造形成原属向斜,后被F1 、 F2两断层切割成一扇形盆地,含煤地层由东南走向(N 1540W)向北东走向(N 2045E),呈弧形展布,煤系地层呈缓单斜构造,倾角615,最大为18,经钻口和电测曲线对比推断,本区内断层共有2条,以F44 、F46两大断层为区内主干断层,断层的产状规分布于煤田的南侧,区内未发现区域变质或侵入变质现象。地质条件简单。表12 断层特征表断层编号性质产状落差走向长度备注走向倾向倾角MmF44走向正断层N25ENW5
19、0045900基本可靠F46走向正断层N10WSW55030300基本可靠1.2.3 含煤系及地层特征本设计的六组煤中上五组不可采,六组可采。从61 ,62 两分层看,从走向中部厚,往南北逐步变薄,63,64分层南部厚,往北略微变薄,但从钻孔看,变化不大,整个四层煤厚度均匀。1.2.4 表土层及风化层的深度区内的表土层较薄,由第四纪亚粘土及风化砂所构成,其中第四纪亚粘土在整个井田均有分布,厚度015m,东南厚,北部薄,颜色黄红,风积砂均匀分布于井田浅部,以风积细粉砂岩为主,颗粒细而均匀,厚度在03.39m,井田表土层平均厚度10m。风化带分布于煤层露头一带,其深度在原风化剥蚀带的底界基础上,再
20、向下延伸15m,因而确定风化带为20m,不计储量。1.2.5 煤层总数及可采总数本区煤层岩性变化大,煤层结构复杂,含煤地层最大深度452 m,一般300m,共含六个煤组,其中一、二、三、四、五煤组均不可采,本设计的第六组煤全区发育,六煤组分为61、62、63、64分层,均为可采煤层。1.2.6 水文地质本区为低山丘陵地势,全区被第四系风积砂掩盖,煤层露头一带为缓丘,矿区地势较高,河流远离井田,周围有大面积透水性微弱的第四系亚粘土覆盖,各含水层透水性微弱,断层导水性差,年降水量较小,补给能力有限,故水文地质条件简单,主要含水情况如下:a、第四系空隙含水层(1)风积砂孔隙含水层:分布于井田浅部,以
21、风积细砂为主,颗粒细而均匀,厚度在02.313.39m,渗透系数为3.610-48.0610-2m/d。(2)第四系亚粘土孔隙含水层:在井田浅部均有分布,厚度015m,东南厚北部薄,颜色黄红,潜水位517m,第四系中部和底部夹有砂、砂砾含水层透镜体,仅局部发育,厚度03.92m,涌水量0.130.015公升/秒m ,渗透系数0.2561.525m/d,地下水类型为重碳酸钙镁水。b、基岩孔隙裂隙含水层(1)白垩系砾岩孔隙裂隙含水层:超复煤系之上,厚度0500m,砾石成分主要为变质岩砾,泥质胶结,涌水量0.00066公升/s.m,渗透系数为0.0028m/d。(2)煤系地层砂岩孔隙裂隙含水层:主要
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