年产量180万吨的煤矿设计-毕设论文.doc
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1、河北工程大学毕业设计说明书年产量180万吨的煤矿设计摘 要本设计的井田面积为20.1平方千米,年产量180万吨。井田内煤层赋存比较稳定,煤层倾角822,平均煤厚3.48m,整体地质条件比较简单,在井田范围南部和中央均有断层发育。瓦斯和二氧化碳含量相对不高,涌水量也不大。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,该矿井决定采用三立井上山开采,煤层分采区上山联合布置的开拓方式,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
2、设计。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,实现一矿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:立井 ;走向长壁;一次采全高;综合机械化;高产高效AbstractThese designed allotment area for 20.1 square kilometers,Yearly Output 120 trillion. Allotment intrinsically ocurrence of coal seam compare stabilize,coal seam pitch 822acid,average coal thick 3.4
3、8m,integrally nature condition compare simplicity,at allotment scope east normalizing function of the stomach and pleen center equal have got dislocation upgrowth. Both methane and carbon dioxide content relatively do not high, and neither do inflow of water no large either. On the basis of Prelimin
4、ary Design,said shaft opt in adopt three vertical shaft fluctuate mountain exploitation,coal seam grouping band region fluctuate mountain co- disposal mode of opening,design adopt comprehensive mechanization full-seam mining stopper art,Alignment longwall method,treat goaf with whole straddle alight
5、 law from actual geologic information instance proceed allotment exploit and stand-by mode. The Preliminary Design of the both combine versus mine haul, shaft exaltation, shaft drain and ventilation of mines isopuant systemic equipment lectotype count,as well as versus shaft technical safety measure
6、s and environmental protection claim,complete wholly shaft. Both shaft whole realize mechanization,adopt advanced techniques and use for reference afterwards realize high yield highly active modernization shaft experience,realize one mine not both high yield highly active shaft thereby run up to fav
7、orable economic benefit and social benefit. Keywords: Vertical shaft, Alignment long wall , full-seam mining, comprehensive mechanization, high yield highly active. 目录摘 要IAbstractII前 言1第1章 矿区概述及井田特征2第1.1节 矿区概述21.1.1 井田地理位置与交通条件21.1.2 自然地理2第1.2节 井田地质特征21.2.1 地质特征21.2.2 地质构造31.2.3 水文地质4第1.3节 煤层特征41.3.
8、1 煤层41.3.2 含煤性概述41.3.3 煤层分述51.3.4 井田煤质特征51.3.5 可采煤层的煤质指标特征6第2章井田境界及储量6第2.1节 井田境界6第2.2节井田工业储量7第2.3节 井田可采储量7第3章 矿井的年产量、服务年限及工作制度7第3.1节 年产量及服务年限73.1.2 储量计算参数的确定83.1.3 矿井工作日数8第3.2节 矿井设计生产能力及服务年限83.2.1 设计的年生产能力83.2.2 矿井服务年限83.2.3 矿井工作制度8第4章 井田开拓9第4.1节 概述94.1.1、地质构造94.1.2 煤层赋存状况94.1.3 水文地质情况9第4.2节 开拓方式的确定
9、94.2.1定井筒形式、位置、数目(包括主井、副井和风井方案的提出)94.2.2、开拓方案技术比较124.2.3、开拓方案经济比较13第4.3节 开采水平的设计294.3.1、水平高度的确定应考虑如下因素294.3.2、根据井田内自然地质条件以及设计规范的有关规定确定开采设计的较优方案304.3.3、设计水平的巷道布置31第4.4节 井底车场324.4.1确定井底车场的形式324.4.2、车场内各种存车线长度计算334.4.3、井底车场的调车方式354.4.4、井底车场的通过能力计算364.4.5、井底车场各硐室布置37第五节 开拓系统综述39第5章 采煤方法和巷道布置41第5.1节 采区概况
10、415.1.1、采区位置及范围415.1.2、地质构造415.1.3、水文地质条件415.1.4、可采煤层的煤质指标特征415.1.5、开采煤层的瓦斯及煤尘情况41第5.2节 采煤方法和回采工艺425.2.1、采煤方法的选择425.2.2、回采工艺425.2.3、工作面长度的确定425.2.4、支护方式445.2.5、回柱放顶445.2.6、正规循环方式和劳动组织方式465.2.7、工作面机械设备简介47第5.3节 开采巷道和生产系统485.3.1、概述485.3.2、采区形式、采区上、下山485.3.3、采区区段划分485.3.4、采区储量及回采率485.3.5、采区生产系统49第5.4节
11、采区车场设计及硐室495.4.1、采区上部车场495.4.2、采区下部车场设计49第5.5节 采区采掘计划515.5.1、采区巷道的断面和支护形式515.5.2采区巷道的掘进方法和作业方式525.5.3、采区工作面配备及三量管理525.5.4、工作面推进速度、生产能力、采区回采率53第6章矿井提升和运输55第6.1节 概述55第6.2节 采区运输设备的选择55第6.3节 主要巷道运输设备的选择556.3.1、计算的原始资料556.3.2、计算参数566.3.3、列车组成的计算566.3.4、电机车台数的确定56第6.4节 主副井提升596.4.2、副井提升设备的选择66第7章 矿井通风与安全6
12、7第7.1节 通风方式与通风系统677.1.1、选择通风系统和原则677.1.2、通风系统的类型选择(中央式、对角式、混合式)687.1.3、通风主扇工作方法的比较选择68第7.3节 采区及全矿所需风量697.3.1、风量计算的原则和方法697.3.2、矿井所需风量计算697.3节 矿井通风阻力和等积孔的计算737.3.1、通风阻力计算737.3.2、等积孔计算74第7.4节 扇风机选型74第7.5节 防治特殊灾害的安全措施767.5.1、预防煤尘事故767.5.2、预防火灾措施777.5.3、预防瓦斯777.5.4、突水事故777.5.5、其他事故77第8章 矿井排水79第8.1节 概述79
13、8.1.1、排水系统的确定798.1.2、中央水泵房和水仓的布置79第8.2节 矿井排水设备选型798.2.1、水泵的初选798.2.2、管路的确定808.2.3、管道特性曲线及工况的确定818.2.4、检验计算82第8.3节 水仓及水泵房828.3.1、水仓828.3.2、水泵房82第8.4节 经济指标838.4.1、全年排水电耗848.4.2、排1m水电耗84第九章 技术经济指标88感 谢91参 考 文 献92VII前 言本次毕业设计是据在邯郸矿务局古城进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料,并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一
14、个环节。作为对大学生在学校的最后一次综合性的知识技能考查,它主要是考查学生这四年来对基础知识及其专业知识的掌握情况,使学生学会自我思考、自行设计。在设计过程中,把所学的理论知识与实践经验综合起来应用。这样达到了对理论知识“温故而知新“的作用,同时也学到了一些实际生产过程中的经验。设计的过程就是一个不断认识和学习的过程。在本次设计过程中,认真贯彻矿产资源法、煤炭法煤炭工业技术政策、煤炭安全规程、煤炭工业矿井设计规范以及国家其它发展煤炭工业的方针政策,积极采用切实可行高产高效的先进技术与工艺,力争自己的设计成果达到较高水平。本设计以实践教学大纲及指导书为依据,严格按照安全规程的要求,采用工程技术语
15、言,对矿井的开拓、准备、运输、提升、排水、通风等各个生产系统进行了初步设计。由于时间关系和设计者水平有限,设计中失误之处在所难免,敬请审阅老师给予批评指正!第1章 矿区概述及井田特征第1.1节 矿区概述1.1.1 井田地理位置与交通条件古城煤矿位于河北省武安市境内,南距武安市约5,介于西湖与高村之间。地理坐标:北纬364410,东经1140804。西午铁路从井田西部通过,矿专用铁路线在上泉站与西午线接轨;矿井南部约2.0公里有“邯长”公路,东临“邢都”公路,交通比较方便。1.1.2 自然地理矿井北部以第一剖面线与郭二庄为界;南部以第13地质剖面线与上泉勘探区为界;西部以井田F4断层为界;东部以
16、F22断层及-550m标高水平切各煤层为界。井田以东为土山云驾岭深部含煤预测区。井田南北长6,东西宽1.6。呈南北向近似长方形,有效面积9.62。第1.2节 井田地质特征1.2.1 地质特征本区基本为一单斜构造,以断裂为主,伴随有宽缓的波曲和火成岩的侵入,地层在第17勘探线以北近南北走向,向东倾斜。17勘探线以南走向转为北东,向南东倾斜。地层倾角1520左右。对2#煤回采影响最大的是断层。该区断层大部分为高角度的正断层,断层倾角一般为6570。以断层走向论,大体上可分为两组,14勘探线以北除F12断层为北北西之外,其余均为北北东;南部多为北东向。井田内大断层发育,落差大于30 m的23条,大于
17、20 m小于30 m的4条。大断层密度2.8条/平方公里。火成岩主要入侵煤层是7#、8#、9#,对2#煤基本没有影响。该井田位于太行山脉与华北平原间的低山丘陵地带,武安盆地的西部,呈现山前过渡平原的地形特征,北洺河由西向东横穿井田中部。河床两岸地形各异。最高标高355.77m,最低标高246.87m,高差108.90m。该区井田为全掩盖区,经钻孔地面调查及井巷工程的揭露,地层自老至新有:奥陶系、石炭系、二迭系及新生界。现由老至新分述如下:奥陶系中统灰、深灰色石灰岩及角砾状石灰岩、致密、质较纯裂隙发育。2)中石炭统本溪组本组主要为黑灰色、深灰色粉砂岩,夹5-6层薄层石灰岩,其中以伏青、大青、本溪
18、三层较稳定、粉砂岩中含植物化石。石灰岩中含海百合茎礁科等动物化石。含煤10-14层可采及部分可采者有4、6、7、8、9等6层,局部夹落层细粒砂岩。底部为一层含鲕粒铝土泥岩。3)上石炭统太原组和山西组主要为灰、浅灰、灰黑色中细粒砂岩及粉砂岩、粉砂岩含鲕状结构。含煤2-3层。1号煤及2号煤为可采和部分可采煤层。1号煤和2号煤层位有火成岩侵入。4)下石河子组 底部为深灰色中粒砂岩含云母碎片俗称骆驼脖砂岩厚度变化大,向上为灰、灰绿色粉砂岩及铝土质泥岩富含铁质鲕粒尤以上部更为发育具标志作用。4)上石河子组一段以灰,灰绿及紫花斑色含植物化石粉砂岩为主。局部铝土质间夹数层灰,灰绿色中细粒砂岩,中上部有中性火
19、成岩侵入。5)上石河子组二段以灰白色浅灰色中厚层状含砾砂岩2-3组,间夹暗紫色花斑色粉砂岩及灰色细粒砂岩底部砂岩一般较厚约40米,具磨圆度差,分选不良等特点,上部与中部火成岩侵入。6)上石河子组三段紫花斑色及绿灰色粉砂岩为主。局部夹不稳定绿灰色中粒细砂岩,底部为一层中粗粒砂岩,在下部有中性火成岩侵入。7)上石河子组四段上部以紫红色粉砂岩为主颜色较深俗称猪肝色中部含2-3层绿灰色中厚层状含粒砂岩,多含肉红色及石底部常为一层粗粒砂岩,底部局部地段也有中性火成岩侵入。石千峰组以紫红色含钙质结核的粉砂岩为主。局部为灰绿色夹紫色细粒砂岩薄层,底部常为一层含砂岩,本段上部剥蚀仅见泥灰岩以下一段。新生界主要
20、为灰色,肉红色石英质,石灰质卵石及粘土,亚粘土组成。厚度变化大,50米以上以卵石为主。以下以粘土和亚砂土为主。1.2.2 地质构造井田为单斜构造,以断裂构造为主,伴有宽缓的褶曲及火成岩侵入。矿井地质构造复杂,井田地质类型为三类三型。地层走向近南北,倾向向东或向东南倾斜,倾角1030。断层基本为高角度正断层,断层面倾角一般6070,以NNE及NE为主,断层面一般不宽,井田南部断层较多且落差大,北部构造相对简单,大中型断层一般相互交叉或切割,落差大的切割落差小的。小构造比较发育,走向与其邻近的大中型断层基本一致,但延伸不远即消失。1.2.3 水文地质井田内含水层自下而上有奥灰强含水层,厚度大,富水
21、性较强;大青灰岩含水层厚度56m,为较强含水层;伏青灰岩含水层厚度3.5m左右,为较强含水层:野青灰岩含水层含水性差,一般不含水;山西组砂岩含水层厚7.0m左右,含水性弱到中等;上石盒子组细砂岩以上含水层厚度大于100m,虽含水性不强,但静储量比较大;第四系砂砾石层最厚94m,一般5060m,富水性较强。矿井正常涌水量340m/h,且主要集中在井底车场附近P2S地层。开采2号煤层主要受山西组2号煤层顶板砂岩水影响,因水量较小,影响不大。矿井水文地质类型为中等。第1.3节 煤层特征1.3.1 煤层本区石炭、二迭系煤系地层总厚度210m。含煤1116层。煤层总厚度约15m,可采或部分可采煤层有1、
22、2、4、6、7、8、9等七层。其中以2、4号煤层为矿井主采煤层。7、8、9号煤层为下组煤,因受奥灰水威胁,故暂不可采。各煤层变质程度较高,煤种牌号为无烟煤。1.3.2 含煤性概述本井田含煤地层主要为石炭系太原组和二迭系本溪组为主要含煤地层,总厚度为250米左右。两组含煤1416层。厚度可达15米。太原组 主要为灰、浅灰、灰黑色中细粒砂岩及粉砂岩、粉砂岩含鲕状结构。含煤2-3层。1号煤及2号煤为可采和部分可采煤层。1号煤和2号煤层位有火成岩侵入。本溪组本组主要为黑灰色、深灰色粉砂岩,夹5-6层薄层石灰岩,其中以伏青、大青、本溪三层较稳定、粉砂岩中含植物化石。石灰岩中含海百合茎礁科等动物化石。含煤
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