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鶴壁六礦畢業(yè)設(shè)計150萬t-全文預(yù)覽

2024-12-29 15:47 上一頁面

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【正文】 圖 回風(fēng)大巷斷面 表 回風(fēng)大巷斷面特征表 圍 巖 類別 斷面( m2) 掘進 尺寸( mm) 噴射厚度 mm 凈周長(m) 錨桿( mm) 凈 掘 寬 高 外 露 長 度( mm) 間排距( mm)
。 膠帶運輸大巷、軌道運輸大巷斷面特征見圖 、圖 。 (二)巷道斷面凈高度的確定: 拱形巷道凈高度按下式計算: 30bH h h h? ? ? ( ) 式中: H——凈高度, mm; 3h ——墻高, mm; bh ——從巷道底板到道渣面的高度, mm; 0h ——拱高,為 B/2, mm。 雙軌大巷,其 B 值按式( )計算: 11B a b c? ? ? = 39。11/2a a A?? ( ) 39。布置層位關(guān)系如圖 : 圖 大巷布置層位圖 2.巷道斷面及支護形式 運輸大巷和軌道大巷:本礦設(shè)計采用集中大巷布置方式,大巷布置在距離 二 1 煤層底板 20m 的底板巖石中,采用雙巷布置,斷面形式均采用半圓拱形斷面,支護方式采用錨網(wǎng)噴支護,局部采用 U 型鋼支護。 華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 34 頁 另外,靠近主井處的軌道大巷中設(shè)置清理撒煤硐室,用來清理主井井底潑灑出的煤炭;副井井筒和軌道大巷中間設(shè)置等候室和工具室;東、西翼大巷調(diào)車線前各設(shè)一個調(diào)度室;另外還設(shè)有機車修理硐室等巷道硐室具體布置見圖,井底車場平面布置圖。主變電所和主排水泵房坐落于副井井底,互相相鄰,通過通道與車場巷道相連,井底 水經(jīng)管子道從副井井筒排出。 井底車 場布如下圖: 華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 33 頁 圖 井底車場 2.井底車場調(diào)車方式 井底車場的調(diào)車方式有以下四種: 1)頂推調(diào)車 電機車牽引重列車駛?cè)胲噲鲋剀嚲€,電機車摘鉤繞到列車尾部,將列車頂入主、副井重車線; 2)專用設(shè)備調(diào)車 設(shè)置專用調(diào)車機車,調(diào)車絞車或鋼絲繩推車機等專用調(diào)車設(shè)備,當由電機車牽引的重列車駛?cè)胝{(diào)車線后,電機車摘鉤,駛向空車線牽引空車調(diào)車作業(yè)由專用設(shè)備完成; 3)頂推拉調(diào)車 在調(diào)車線上始終存放一列重車,在下一列重車駛?cè)胝{(diào)車線的同時將原來的重列車頂入主井重車線,新牽引進的重列車存放在調(diào)車線; 4)甩車調(diào)車 電 機車牽引重列車行至分車道岔前 10~ 20m 進行減速,并在行進中電機車與重列車摘鉤,電機車加速駛過分車道岔后,將道岔搬回原位,重列車借助慣性駛向重車線。本礦井的各井筒斷面,井壁厚度,井筒直徑和裝備詳見表 。 主副井筒直徑 ,采用鋼筋混凝土支護,混凝土壁厚 400mm,充填 100mm。) 90 90 90 斷面形狀 圓形直徑 圓形直徑 圓 形 直 支護方式 鋼筋混凝土 鋼筋混凝土 混凝土 井筒壁厚 (mm) 400 400 350 提升方位角 (176。 主井,副井,風(fēng)井斷面及裝備示意圖見圖 、圖 、圖 。其型號為JDG12/110*4。其型號為 。 礦井基本巷道 井筒 一、 井筒斷面尺寸 井筒斷面尺寸, 主要是根據(jù)提升容器的種類、數(shù)量及外形尺寸;井筒裝備的類型、規(guī)格、最小允許間隙;井筒的用途、管路、電纜、梯子間的平面尺寸來確定。左右,礦井系低瓦斯礦井,涌水量不大,上下山布置得優(yōu)勢較為突出,即保證了生產(chǎn)的合理集中化,穩(wěn)定生產(chǎn),又節(jié)省總井巷工程量,經(jīng)濟效益好,也符合國家目前的開采形式。見表 所示。經(jīng)過粗略方案比較,方案一與方案二的費用相差不大,而且在進行粗略比較時方案一未計算立井和階段石華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 26 頁 門的費用,且方案一在后期直接延伸時礦上所有生產(chǎn)都要停止,專門來延伸井 筒,耽誤礦井的正常生產(chǎn),綜上所述,方案二優(yōu)于方案一,所以采用方案二,即立井加暗斜井兩水平開拓。故方案一和方案二進行費用粗略估算比較,方案三和方案四進行費用粗略估算比較。準備方式為采區(qū)式。暗斜井 648m。主井井深為 540m,用于提升煤炭。內(nèi)設(shè) 輸送機。沿煤層的走向布置回風(fēng)大巷;石門布置在煤層底板巖石中,與軌道大巷相連。 方案比較 一、方案的提出 開拓方案 1:立井兩水平開拓 由于本井田煤層為緩傾斜煤層,煤層賦 存相對穩(wěn)定,采用立井開拓,不受自然條件的限制,井筒短,提升速度快,提升能力大,有利于輔助提升。 二、工業(yè)廣場形狀和面積 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,工業(yè)場地需建的主要建 (構(gòu) )筑物有主副井井塔、副井井口房、裝車倉、轉(zhuǎn)載點、膠帶走廊、通風(fēng)機房、鍋爐房、礦車修理及鉚焊車間、綜合修理車間、地華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 21 頁 下返煤地道、篩分車間、驅(qū)動站、井下水處理站、生活水處理站、生活蓄水池及泵房等,根據(jù)井上下實際情況,盡量減少工 業(yè)廣場壓煤,合理緊湊布局,確定工業(yè)廣場形狀為矩形。工業(yè)場地保護煤柱應(yīng) 盡量利用防水煤柱或其他煤柱。 井筒名稱 主井 副井 風(fēng)井 井口坐標 X(m) 75163 75143 75591 Y(m) 518563 518469 517628 Z(m) 150 150 150 工業(yè)場地的位置 一、工業(yè)場地的位置 工業(yè)場地,是指礦井地面工業(yè)生產(chǎn)的場所,包括生產(chǎn)指揮機構(gòu)在內(nèi)。 井筒位置的選擇應(yīng)首先滿足水平的開采、縮短貫通距離,減少井巷工程量。在技術(shù)上,適合于立井或綜合開拓,由于埋藏較深采用立井開拓。 礦井設(shè)計生產(chǎn)能力 參照大型礦井服務(wù)年限的下線要求,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力可按式( )計算: A=Zk/TK () 式中 A——礦機設(shè)計生產(chǎn)能力,萬 t/a; Zk——礦井設(shè)計資源 /儲量,萬 t; T——礦井服務(wù) 年限,取 50a; K——儲量備用系數(shù),礦井設(shè)計一般取 ~ ,本設(shè)計取 。工作制度采用 “三八制 ”,每天 兩 班作業(yè), 一 班準備, 兩 采 一 準。= 由以上可得永久煤柱損失量 P1= Z1 +Z2+Z3 =++ = 礦井可采儲量 1)礦井設(shè)計資源 /儲量 礦井設(shè)計資源 /儲量可按式( )計算: Zs= Zg- P1 () 代入數(shù)據(jù)得: Zs=- = 2)礦井設(shè)計可采儲量 華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 18 頁 礦井設(shè)計可采儲量課按式( )計算,其中 P2 按礦井設(shè)計資源 /儲量的 2%估算。 δ= γ= 73176。煤層地質(zhì)條件為:煤層傾角 α= 13176。 1)井田邊界煤柱可按式( )計算: Z=LbMR () 華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 16 頁 式中: Z——井田邊界煤柱損失量, t; L——井田邊界長度, m; b——井田邊界煤柱寬度, 40 m; M——煤 層厚度; ; R——煤的容重, 。儲量計算時,必須扣除安全煤柱。例如為了保護區(qū)內(nèi)地表鐵路、橋梁、城鎮(zhèn)和村莊而在相應(yīng)地下區(qū)內(nèi)保留的安全煤柱。 k——可信度系數(shù)取 ~ ,地質(zhì)構(gòu)造簡單、煤層賦存穩(wěn)定取 ;地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、煤層賦存不穩(wěn)定取 。 根據(jù)上表可知,井田的地質(zhì)資源儲量為 噸。 塊五 23176。) 平均厚 度( m) 塊段投影面積(㎡ ) 塊段實際面積(㎡ ) 煤層容重( t/m3) 塊 段 地 質(zhì)儲量( t) 塊一 17176。塊段的面積S 必須采用真面積(即煤層斜面積)。煤層總儲量即為各塊段儲量之和,每個塊段內(nèi)至少應(yīng)有一個以上的鉆孔。隨著礦井進一步向深部開拓,在今后的生產(chǎn)施工中要進一步加強降溫措施。地溫梯度 ℃ /100m( 4—1 孔) ~ ℃ /100m( 10—1孔),平均地溫梯度為 ℃ /100m。 表 煤塵爆炸性鑒定結(jié)果表 試樣 編號 采樣地點 工業(yè)分析 (%) 爆炸性試驗 爆炸性 結(jié) 論 Mad Aad Vad Vdaf 火焰長度 (mm) 最低巖粉量 (%) 20211155 2115 下順槽 100 30 有煤 塵爆炸性 221二 1分 1 221 孔 45 70 有煤塵爆炸性 221二 1分 4 221 孔 55 70 有煤塵爆炸性 煤的自燃 在詳查地質(zhì)勘查中對 二 1 煤 的自燃發(fā)火進行測定, 221 孔 3 個煤分層的燃點溫度:原樣分別為 380℃ 、 382℃ 、 386℃ ;氧化樣分別為 377℃ 、 381℃ 、 384℃ ;還原樣分別為 385℃ 、386℃ 、 391℃ ;,屬不易自燃。瓦斯甲烷含量 ~ 。max)為 ~ %,平均 %。 據(jù)鏡下鑒定,二 1煤 層有機組分含量平均為 %,其中鏡質(zhì)組、半鏡質(zhì)組為 %,占有機組 分的 %,并以鏡質(zhì)組為主,鏡質(zhì)組多呈均勻無結(jié)構(gòu)鏡質(zhì)體,偶見木鏡質(zhì)體,呈微透鏡狀,有時分布有礦物及絲炭碎片,胞腔結(jié)構(gòu)明顯而完整。 煤質(zhì)及工業(yè)用途 ① 物理性質(zhì) 二 1煤:黑色,條痕為褐色或黑灰色,強玻璃金剛光澤。詳見表 : 表 含煤地層含煤特征表 含煤地層 煤 層 厚 度(m) 含煤地層厚度 (m) 含煤系數(shù) (%) 備注 上石盒子組 0 0 下石盒子組 0 0 山西組 含煤 4 層 ,其中二 1煤全區(qū)可采 太原組 含煤 17 層 ,均不可采 本溪組 含一 0 煤層不可采 合計 共含煤 22 層 華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 11 頁 煤層頂?shù)装? 本區(qū)可采煤層主要為山西組二 1煤層。 經(jīng)綜合分析預(yù)計礦井的正常涌水量為 180m3/h,最大涌水量為 230m3/h。在 F618 附近的 101 孔 C3L8漏水,且形成局部一級高溫區(qū),說明該斷層具有一定導(dǎo)水性,深部高溫水沿此帶向上頂托排泄 。 ④ 含水層的水力聯(lián)系及斷層導(dǎo)水性 各含水層間因具有相對穩(wěn) 定的隔水層,越流補給量小。 ③ 隔水層 第三系底部粘土巖隔水層,分布 廣,厚度均勻,能有效阻隔第三系李巖中裂隙水和第四系沙礫卵石層中的孔隙潛水向下滲透。據(jù)大 35 孔資料,原始水位標高 。由于其厚度小,補給條件差,以靜儲量為主,本區(qū)揭露該層的鉆孔,無一孔發(fā)生漏水,裂隙不發(fā)育,富水性較弱,含巖溶裂隙承壓水。 L2灰?guī)r含水層 C3L2灰?guī)r含水層位于二 1煤層下 ~ ,厚度一般 ,是二 1煤層底板間接充水含水層。該層厚度大,補給充足,富水性強,水頭高,是二 1煤層底板威脅最大的間接充水水源。兩河流域均屬季節(jié)性河流,旱季河床干枯,雨季陳家灣河最大洪水流量 ,洪水位標高 +,寺灣河最大洪水流量 ,洪水位標高 +,華北科 技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計 第 9 頁 井田內(nèi)河床基底為 50~ 80m 第三系粘土,阻水性能極佳,使得地表水與基巖地下水不發(fā)生水力聯(lián)系,對礦床開發(fā)無影響。本單元與西部水文地質(zhì)單元的小南海~天喜鎮(zhèn)泉域、許家溝泉域兩個二級水文地質(zhì)單元由水力聯(lián)系。該單元北界尚未查明。主要參數(shù)見下表 。主要構(gòu)造形跡為軸向近 EW、向 E 傾伏的一系列寬緩背、向斜與煤礦中部近 SN、 NE 向德小型背、向斜相復(fù)合和 NE、 NNE 向正斷層。區(qū)域構(gòu)造線展布方向以 NE、 NNE 向為主發(fā),近 SE 向斷層次之,煤田南部發(fā)育 EW 向構(gòu)造,構(gòu)造線多呈雁行式、地壘、地塹構(gòu)造相間出現(xiàn)。與下伏第三層呈角度不整合接觸。本系厚 75~260m,平均 。 四段:為紫紅色細粒砂巖、粉砂巖,主要成分為石英、次為長石和暗色巖屑,含泥質(zhì)包裹體,具波狀層理,鈣泥質(zhì)膠結(jié)。 二段:為紫紅、灰綠、暗紫色泥巖及沙質(zhì)泥巖,含鈣質(zhì)及少量鋁土質(zhì),局部夾薄層細粒砂巖。底部顆粒較 粗,含石英礫巖,局部為礫巖。該組平均厚 ,與下伏石盒子組整合接觸。平均厚 。層面含炭質(zhì),夾薄層細粒長石石英砂巖。 第六巖性段:為淺灰色鋁土質(zhì)泥巖,致密塊狀,呈蠟狀色澤,局部具紫斑,中 下部夾菱鐵質(zhì)鮞粒及豆狀結(jié)核。平均厚 。平均厚。底部含細礫。 第一巖性段:為灰紫、灰綠、灰色泥巖、沙質(zhì)泥巖,局部含鋁質(zhì)較高,具紫斑及鮞粒,產(chǎn)少量植物化石碎片。與下伏太原組呈整合接觸。該段厚 ~ ,平均厚 。 下段由深灰色~黑灰色泥巖、沙質(zhì)泥巖、中厚層狀石灰?guī)r、煤層等組成。該段厚 ~,平均厚 。根據(jù)其巖
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