煤矿专业毕业设计论文.doc
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1、毕业设计说明书用纸目录前 言3第一章 井田概况及地质特征4第一节 井田概况 4第二节 地质特征 6第二章 井田开拓12第一节 井田境界及储量 12第二节 矿井设计生产能力及服务年限15第三节 井田开拓18第四节 井筒29第五节 井底车场及峒室32第三章 大巷运输及设备 39第一节 运输方式的选择39第二节 矿车41第三节 运输设备选型42第四章采区布置及装备 49第一节 采区布置49第二节 采煤方法52第三节 巷道掘进64第四节 移交标准及建井工期69第五章通风与安全 72 第一节概况 72 第二节矿井通风 73 第三节灾害预防 83第六章提升通风和压缩空气设备 87第一节通风设备 87第七章
2、经济部分 89第一节劳动定员与劳动生产率 89第二节原煤成本佑算 90第三节矿井设计主要技术经济指标 91前言一、编制设计的依据:1、根据黑龙江省煤田公司一一队提供的经过上级批准了的红旗第一勘探区最终精查地质报告;2、根据学院及采煤部下达的毕业设计任务书;3、根据地下采煤专业毕业设计指导书中国矿院采煤教研室1987.8发4、根据下列资料为主要衡量标准:1煤矿安全规程煤炭工业部1992年发;2煤炭工业部设计规范煤炭工业部1978.12发;3煤炭工业技术政策煤炭工业部1979.9发;4矿井建设工程设计概算指标1978.3发;二、设计的指导思想:认真贯彻党的路线、方针、政策。并根据我国急需能源的现状
3、,力争加速开发煤炭资源,支援国家建设。本设计中力求在生产上安全,技术上先进,经济上合理的原则。在设计过程中,我们尽量坚持投资少,见效快的观点,用科学的方法指导设计,避免设计标准过高,保守等问题。按当前的设备制造情况并结合长远规划,尽量采用先进设备,争取达到的效果。三、本设计的主要特点:这次设计,不论是在理论上,还是从实际中我们都收到了一定效果。我们在设计中也采用了一些新技术和新设备。但由于时间仓促,知识水平和实践认识有限,在设计中难免出现一些问题,请各位阅审老师给预指教。四、勘探程序及存在问题:1、六三年以前打的钻孔封孔质量不好,生产时过钻孔应注意采取措施保证安全;2、煤层深度勘探程度差,特别
4、是西翼补充勘探提高储量级别。第一章井田概况及地质特征第一节井田概况一、交通位置:七星矿区位于双鸭山市东南50公里,属双鸭山煤田,七星河区,地理坐标为13136,北纬4630,双鸭山铁路横贯井区北部,东段连接双阳新安两矿,西段至双鸭山站,佳双线可达全国各地,公路也四通八达交通方便(见交通位置图)。二、地形地势:该区地貌为一平缓丘陵,海拔标高一般在100公尺至160公尺,最高地炮台山213公尺,最低处为七星河100公尺,大部分为农场耕地,井田南部有扁石河最大流量为596米3/秒,扁石河在杨家围子附近汇入七星河对井田开采无影响,扁石河最大流速2.12米/秒,河宽1020公尺,河深35尺,不通航。三、
5、地象地震情况:矿区的气候为典型的大陆型气候,冬长夏短,冬季寒冷干燥,夏季多雨炎热,平均气温为3C,最高31度,最低28C,每年降雨期为七、八、九月份,平均降雨量452737mm之间。最大降雨量737mm,七八月份为洪水期,最高洪水102.26米,且主导风向为西北风。结冻及结冰:封河时间一般为11月1213日,解冰时间:一般为四月一日,最迟不超过四月十五日,最大结冻深度为2米,平均结冻深度400mm。四、矿区的资源及经济情况:资源:矿区南方5公里处为再生森林,隶属牡丹江区,双鸭山林业局所辖,年产18万立方米。建筑材料:有保安村附近的粗砾岩,石英闪长岩,扁石河,七星河两岸的玄武岩,还有太古界中的大
6、理石用以烧石灰,质星良好,矿区内有砖厂三座,利用砂质粘土加工砖瓦。五、水源和电源:水源:七星矿的水源井位于杨家围子和西北侧,在七星河的南岸建一眼和北岸建二眼5000mm深30米左右的水源井,已安装三台深水泵两台工作,一台备用,水井的水质较好水量丰富,水量在270米3/小时。电源:矿区电源来自发电厂,并和八分场电场相接,形成环形供电。第二节地质特征一、地质构造:双鸭山煤田位于华夏系第二隆起带上,经后期地质运动构造,呈现近东西且向南凸出的弧形构造,七星煤矿位于双鸭山煤田的东部,即弧形构造东翼的内侧。双鸭山煤田煤系地层为中生界上侏罗纪陆相含煤构造,不整合接触在下元古界之上由老至新简述如下:太古界:主
7、要是麻山群的一套古老变质岩系组成了煤系基底。上侏罗纪鸡西群:本群以一号煤层之上的厚层砂岩为界,分城子河组和穆棱组。城子河组:为本区主要含煤岩系。含煤50余层,可采和局部可采达18层,煤层总厚度20.9m,含煤系数0.0003,根据含煤性的好坏,人为划分为上、中、下三个含煤段,其中上中两段含煤最佳。本组由白砂岩,深灰色粉砂岩、页岩、凝灰岩和煤层组成。不整合与太古界接触。穆棱组:在城子河组之上为连续沉积的深灰色,灰白色的粉砂岩和泥岩组成。第四系:主要是由冲积,洪积和坡积物组成,有砂砾岩玄武岩,厚度各地不一,约130m,其上为腐植土约1030m。二、煤层及煤质:1、煤层:本区含煤地层为鸡西群城子河组
8、,共含煤10余层。其中可采层18层,1、2、5层为表外储量,其余4、6上、6、7、8上,8、8下、10、11、12、13、14、15、16、21等15个煤层均为表内储量。可采煤层总厚度20米左右。其中4、6、8三层全区发育。其次8上、12、14三个煤层可采范围较大。这里为了方便设计,我们只计算4、6、8、8上、8下五层的平衡内储量,做为设计计算储量来确定井型的大小。 主要断层特征一览表 断层名称性质走 向倾向落差可靠程度R2 逆N 10W70E2040m控制较可靠 R3逆N0-10E75W 1000m可靠F1逆N 6065SE 250m可靠煤层发育情况:6线以北发育有2、4、6、7、8上、10
9、、11、14等八个煤层。东翼第六勘探线以南有1、4、6上、6、8等五个煤层,其中1、6上层局部可采。2、 煤质情况:物理特征:该区的煤岩类型是以半亮煤为主,其次为半亮型和半暗型交替相互状,多呈线理、条带结构,煤层质硬且有块状,呈油脂弱玻璃光泽。煤质特征:(1)牌号:本区以气煤1号为主,深部出现气煤2号,局部有少量弱粘结煤,全区煤的挥发份一般为3743%,煤的胶质层,厚度一般为本区煤的变质程度和粘结性低。(2)灰分:全区灰分变化较大,8层以上各层为低灰分,其中6层煤灰分最低(Ag10%),8层以下为中灰分(Ag15%25%)及高灰分煤层(Ag25%)约以11层为中心,灰分量高(平均Ag为31.9
10、6%);(3)硫磷含量:硫含量极低,一般为0.210.55%,仅21层煤为0.85%,磷含量变化大,1116层煤属于低磷,46为中磷,2层和21层为高磷煤。(4)发热量:一般为55457230卡/克,100标高以上气煤一号为主,可做动力用煤,100标高以下,以气煤2号为主,部分中,高灰煤洗选后可做配焦用煤。3、煤层的顶底板岩性:该区各煤层的顶底板岩性多以砂岩为主,比较稳定。三、瓦斯及煤尘,煤的自燃1、瓦斯:在各勘探阶段没有取得瓦斯资料,但根据生产瓦斯鉴定资料来看,该矿属于低瓦斯矿井,二水平及深部水平瓦斯涌出量还不能准预测。2、煤尘:根据辽宁煤炭研究所对七星矿4、6、8层的煤尘化验鉴定有爆炸危险
11、性,为了安全,在开采过程中要加强防尘措施。3、煤的自燃:根据辽宁煤炭研究所鉴定,6层煤的上、上分层均为一类自燃发火。8上层为二类自燃发火,下分层可能自燃发火。鉴于上述情况,长期暴露的煤层及落地煤,易氧化自燃发火,井下生产时应采取相应措施,防止煤自燃及井下火灾的发生。四、水文地质情况:该区北西两面的花岗岩,南面侵入的辉绿岩,均起隔水作用。东西两面的偏食河与七星河流过,水砂层较厚,为良好的第四系含水层。主要含水层:1、第四系孔隙含水层:主要分布在矿区东,南两面仅在向斜东翼含水层丰富2、侏罗系含水层:主要是煤系地层上部的风化裂隙含水带,一般在垂深10120米段发育最强,富水性强;3、矿井涌水量:一水
12、平近年来生产过程中井下涌水量一般稳定在200米3/时,再往深部开拓,矿井涌水量将要减少,但采区往东开拓和生产时可能增加涌水量。预计正常涌水量为350米3/时,最大可达到616米3/时,矿井水的主要来源是煤系裂隙水,除东部靠七星河一侧有一定砂层水补给外,其余均为消耗静储量为主。五、地质勘探程序及存在问题:1、勘探程序:地质构造和煤层对比可靠,高级储量占总储量的满足设计和生产的要求。2、存在的问题:(1)向斜东翼12号煤层第2、3勘探线,234、253孔勘质量较差,结构不清,暂时认为不可采。 (2)矿区深部地质不清,有待于进一步查明。第二章井田开拓第一节井田境界及储量一、井田境界:七星矿区东部以F
13、1断层为界与双阳矿相接,西部以R8断层为界与东保卫矿相接,南部以煤层600标高为界,北至各煤层露头,全区平均走向长度10公里,倾斜2.5公里。二、储量:根据我国的能量政策和煤炭资源情况,按目前煤矿的开采技术水平适合本地区的标准,经上级有关部门批准后执行煤层最小可采厚度及最高灰分指如下表:储量类别能利用储量煤的种类炼焦用煤非炼焦用煤褐煤最低可采厚度缓倾斜煤层(025)0.70.80.8倾斜煤层(2545)0.60.70.7急倾斜煤层(45)0.50.60.6最大灰分%40% 计算煤层储量最小可采厚度为0.7米,最高灰分小于40%,七星矿根据设计任务书所给的煤层数及提出的煤层底板等高线及储量计算图
14、,计算得该井田的地质储量为11182.6万吨,没有平衡表外储量,因此,工业储量也是11182.6万吨,全井田高级储量占工业储量的67.5%,满足规定最高要求。该区共划分三个水平来开拓,第一水平在-250标高至各煤层露头,东以F1断层为界,西以R8断层为界;第二水平标高在-250-350之间,阶段垂高为100米;第三水平标高在-350-500之间,阶段垂高为250米。其中第一水平的储量占工业储量的72.6%。可采储量的计算:矿井的可采储量应为可采储量减去全矿煤柱损失地质构造和水文地质损失。=(G-P) 式中,可采储量,万吨;G工业储量,万吨; P各种损失,万吨; K采区的采率。对于采区回采率,厚
15、煤层75%,中厚煤层80%,薄煤层85%。除去各种损失及开采时的损失,井田可采储量为万吨;开采损失(ZS)(G-P) (1K),公式符号同前。三、安全煤柱的留设方法:矿井的境界煤柱,水平及采区间的阶段煤柱等各侧都留20米宽,对于薄煤层,区段煤柱留10米宽,断层间的煤柱按15米留设,对于厚煤层和中厚煤层区段煤柱留14米宽,当以断层作为矿井边界时要在断两侧各留30米宽的煤柱。矿井可采储汇总表 单位:万吨水平煤层工业储量 永久煤柱损失开采损失可采储量断层境界小计一四2156.847.239.686.6414.11656.3六1321.427.422.950.3254.71018.8八上700.719
16、.416.435.8131.8527.1八1750.838.031.869.8336.31345.3八下369.96.55.411.97201288.4合计6299.6138.5116.1254.612094836二四830.431.226.257.3161.6646.5六530.118.115.133.299.4397.7八上281.112.810.623.751.4225.3八158.025.121.146.1131.3525.1八下148.14.33.67.9628.2112.0合计2527.791.576.7168.2471.91887.6三四773.831.826.758.4149.
17、8598.4六493.918.415.433.892.0368.1八上261.913.010.824.145.6208.5八703.325.621.346.9121.3486.0八下120.44.43.78.126.0103.2合计2355.393.278.1171.3436.81747.2矿井合计11182.6323.2270.9594.12117.78470.8矿井地质储量汇总表单位:万吨煤层水平ABC工业储量ABCDABCD备注四一1798.8358.02156.883.4%二440.9389.5830.453.1%三438.7335.1733.856.7%计2678.41073.637
18、52.071.4%3732.0六一1038.6282.81321.478.8%二367.3277.2530.169.3%三252.9241493.951.2%计1658.8677.62336.470.9%2336.4八上一407.8292.9700.7582.2%二176.5104.6281.162.8%三183.678.3261.970.1%计767.9475.81243.761.7%1243.7八一1041.7709.11750.859.2%二580.2197.8758.073.9%三444.5258.8703.363.2%计2046.41165.73212.163.7%3212.1八下一
19、229.7140.2369.962.1%二101.446.7148.168.5%三70.849.6120.458.9%计401.9236.5638.462.9%638.4矿井合计7553.43629.211182.667.5%11182.6第二节矿井的设计生产能力及服务年限一、矿井工作制度:设计年工作日300天,每日三班作业,每班工作8小时,每天净提升按14小时计算。二、矿井设计生产能力及报务年限:根据本井田的地质条件及煤层赋存情况,储量开采条件等因素来确定;1)本矿井的设计生产能力:年设计生产能力120万吨,日生产能力为120万吨/3004000吨;2)矿井服务年限:TZ/AK8470.8/
20、12.01.354.3(年)。式中:T矿井设计服务年限,年;Z井田的可采储量,万吨 ; A矿井设计的生产能力,万吨/年; K储量备用系数,取K=1.3选择矿井的服务生产能力,应该在国家能源指导下,根据国民经济的发展需要,充分考虑地区经济发展的特点,结合井田的尺寸和储量时开发技术条件,装备水平和安全生产的要求等均衡确定:1、煤炭储量:井田储量是确定矿井生产能力的一个主要因素,本井田储量丰富,而且从地质勘探角度看高级储量所占比例较高,在设计方面,煤柱损失及开采损失少。2、开采条件:井田储量精确度为高级储量占工业储量的67.5%,可采层比较稳定,煤层倾角平均14,地质构造简单,瓦斯赋存少,根据所给资
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