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礦工程畢業(yè)設(shè)計(jì)論文-七臺(tái)河精煤集團(tuán)公司新鐵三礦120mta新井設(shè)計(jì)(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 場(chǎng)。 開采水平數(shù)目和標(biāo)高 隨著 煤礦科技迅猛發(fā)展,高度機(jī)械化 和 集中化是 煤炭行業(yè) 的 主要 發(fā)展方向,高產(chǎn)高效礦井要求集中在一個(gè)水平, 1~ 2 個(gè)工作面生產(chǎn)。 各方案水平儲(chǔ)量及服務(wù)年限詳見(jiàn)表 32。具體如圖 34所示: 方 案一 分 組集中大巷布置 28 方 案二 集中大巷布置 圖 34 大巷布置方案比較 兩種技術(shù)方案的優(yōu)缺點(diǎn)詳見(jiàn)表 33所示。 井硐位置及坐標(biāo) 井筒確定在鉆孔附近,理由是: (1)地處井田儲(chǔ)量中央 ,符合有關(guān)規(guī)定,在經(jīng)濟(jì)上也較為合理; (2)有較好的地形條件:井口處標(biāo)高 +215 m,地面坡度不足 2176。 圖3 5 大 巷斷面圖 表 34 大巷斷面特征表 巷道 形狀 支護(hù) 方式 斷面積( m2) 設(shè)計(jì)尺寸( m) 凈周長(zhǎng) (m) 噴厚 (mm) 凈 掘 頂高 底寬 半圓形 錨噴 1950 4100 150 31 石門斷面圖 圖 36 石門斷面圖 表 35 石門斷面特征表 巷道 形狀 支護(hù) 方式 斷面積( m2) 設(shè)計(jì)尺寸( m) 凈周長(zhǎng) (m) 噴厚 (mm) 凈 掘 頂高 底寬 半圓形 錨噴 1950 4100 150 井底車場(chǎng)的形式選擇 井底車場(chǎng)是連接井下運(yùn)輸和提升兩個(gè)環(huán)節(jié)的樞紐,是礦井生產(chǎn)的咽喉,因此井底車場(chǎng)設(shè)計(jì)是否合理直接影響礦井的安全和生產(chǎn)。 33 4)初步設(shè)計(jì)一般負(fù)責(zé)劃分一水平采區(qū),需要沿走向全長(zhǎng)統(tǒng)一考慮,作到初后期統(tǒng)籌兼顧,全井合理,更有利于初期生產(chǎn) 。 類型名稱 采用材料 適用情況 優(yōu)缺點(diǎn) 砌筑式 砂漿、料石、混凝土、預(yù)制塊 凍結(jié)法井筒在膨脹粘土層做臨時(shí)支護(hù), 取材方便的普通法造井 整體受力及防水性差 砌筑后能立即承受壓力 砌 體強(qiáng)度較低 整 體 式 整體灌注 混凝土 井筒各種施工方法包括基巖井壁應(yīng)用 防水性能好 整體性好,強(qiáng)度較高 便于機(jī)械化,施工方便,勞動(dòng)強(qiáng)度低 混凝土錨噴 混凝土 (錨桿、金屬脹 ) 在巖層較穩(wěn)定,淋水小且井筒裝配少或鋼絲繩罐道的井筒中采用 掘進(jìn)工程量小,施工快,效率高 噴射過(guò)程中,回強(qiáng)率高,粉末多 整體預(yù)制式 預(yù)制裝配式 大型配筋砌塊丘賓筒機(jī)地面整體、澆注,預(yù)制鋼筋混凝土井筒 使用鉆井法,沉井法施工時(shí),需地面預(yù)制的井筒 。 井底車場(chǎng)及硐室 井底車場(chǎng)形式的確定及論證 井底車場(chǎng)形式的確定應(yīng)該根據(jù) 井型大小、 井田地質(zhì)條件、 大巷運(yùn)輸方式、地面布置、 井田開拓方式及生產(chǎn)系統(tǒng)等因素來(lái)選擇。 m=1 列, n= 17 輛, L1= 4m, N=1 臺(tái), L2= , L3= 10m; 則 L= 1179。 Ls ( 32) 式中 : L— 材料車線有效長(zhǎng)度, m; nc— 材料車數(shù),輛; Lc— 每輛材料車帶緩沖器的長(zhǎng)度, m; ns— 設(shè)備車數(shù),輛; 40 Ls— 每輛設(shè)備車帶緩沖器的長(zhǎng)度, m。 20) = 列;每日煤矸混合列車數(shù)( + ) /( 179。 3+1179。 42 其它硐室有調(diào)度室、 電機(jī)車車庫(kù)、 醫(yī)療室及修理間、以及充電硐室、防火門硐室、 消防材料庫(kù)、井下火藥庫(kù)、人車站、 防水門硐室等。 采區(qū)接續(xù)詳見(jiàn)表 39。 ( 37) 式中 Z n― 回采煤量; ∑Z nd― 已為采煤巷道所固定的可采儲(chǔ)量 ; ― 工作面回采率 。留設(shè)如下:各煤層在采區(qū)邊界留設(shè) 15m 煤柱,井田境界處留設(shè) 大于 20m 保護(hù)煤柱 。 M179。 179。 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,設(shè)置三條上山,分別為軌道上山,運(yùn)輸上山和回風(fēng)上山,為了實(shí)現(xiàn)兩翼布置開采及生產(chǎn)均衡的要求,三條上山大致布置 位于采區(qū)走向中央,各條上山間距大致留設(shè)為 20m。 ) = 采區(qū)巷道布置 區(qū)段劃分 由于區(qū)段劃分則以工作面長(zhǎng)度為標(biāo)志, 本采區(qū) 工作面長(zhǎng)度為 180m, 一水平設(shè)在 150m標(biāo)高處,上山長(zhǎng) 770m,區(qū)段垂高 82m,確定合理工作面長(zhǎng) 度 后,將本采區(qū)劃分為四個(gè)區(qū)段。 因 此 , 一個(gè) 采 煤 工 作 面 年 產(chǎn)量 為 A0=180 179。 一個(gè)采煤工作面產(chǎn)量 A0( Mt/a)可由下式計(jì)算: A0 = L179。走向長(zhǎng) 2250m,南北傾斜長(zhǎng) 770m,采區(qū)面積為 。 采區(qū)回采率 ( 36) 該設(shè)計(jì) 礦井的準(zhǔn)備煤量計(jì)算得 Z c= 回采煤量是指準(zhǔn)備煤量范圍內(nèi)已被采煤巷道所固定的可采儲(chǔ)量。在開采的時(shí) 候,為早達(dá)產(chǎn),將首先開采 62煤層,由于 6 6 8 98四層煤采用聯(lián)合布置,故開采順序依次為 6 6 8 9 99煤層。 主排水泵房和主變電所應(yīng) 聯(lián)合布置,以便使主變電所向主排水泵房的供電距離最短。 (17179。 20%=;掘進(jìn)煤占 5%,日運(yùn)量為 179。+ 15= ,取 L= 60m ②材料車線有效長(zhǎng)度為 L=nc179。 n179。 2)方案二:暗斜井延伸 優(yōu)點(diǎn):生產(chǎn)與延伸相互 干擾小,暗斜井做主井,系統(tǒng)簡(jiǎn)單,提升能力大,可充分利用原有井筒提力; 缺點(diǎn):增加了提升、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和設(shè)備;通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜。井硐支護(hù)見(jiàn)表 36。 煤層群的聯(lián)系 該設(shè)計(jì) 井田煤層群開采時(shí)的聯(lián)系方式是聯(lián)合準(zhǔn)備, 6 6 8 98煤層相距分別為 42m、 40 m、 41m, 98與 99煤層相距約 135m,故將煤層分為 2個(gè)層組, 6 6 8 98煤層分為一個(gè)層組, 99單獨(dú)開采,用石門聯(lián)系。 :大巷布置 為 巖石大巷。另外還設(shè)有回風(fēng)井。根據(jù) 本井田的實(shí)際情況,運(yùn)輸大巷可采用兩條大巷加石門連接,也可采用一條大巷加石門連接。 方案二:井田劃分三個(gè)開采水平,一水平標(biāo)高 50 m,二水平標(biāo)高 300 m,三水平標(biāo)高 500 m。 方案三:井筒位于井田淺部 ; 方案 1 25 方案 2 方案 3 圖 33 井筒位置方案比較 經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的技術(shù)比較后認(rèn)為: ①井筒位 于井田深部,煤柱尺寸最大,壓煤量最大,且初期工程量大,石門也較長(zhǎng),但對(duì)于開采井田深部煤層及井通延伸有利; ②井筒位于井田中部時(shí),煤柱尺寸稍大,但石門長(zhǎng)度較短,且沿石門的 26 運(yùn)輸工程量也?。? ③ 井筒位于井田淺部,煤柱尺寸最小,壓煤最少,但石門最長(zhǎng) 。而第 3方案則多開暗斜井井筒(傾角 17。 1150179。 900179。 3000179。為減少煤柱損失和保證大巷維護(hù)條件,大巷設(shè)于 98# 煤層底板下垂距 40m 的 厚巖層內(nèi)。 22 ②立井的井筒短,提升速度快,提升能力大,對(duì)輔助提升特別有利 。 影響 該設(shè)計(jì) 礦井開拓方式的因素及具體情況 可采煤層共 5 層, 其中 6 6 8 98層間距分別為 42m、40m、 41m,這四層煤的間距均小于 50m。 表 21 礦井可采儲(chǔ)量匯總表 水 平別 煤 層別 工業(yè)儲(chǔ)量 A+B+C萬(wàn)噸 煤炭損失量 可采 儲(chǔ)量 工業(yè) 場(chǎng)地 井田 境界 斷 層 開采 損失 其他損失 合計(jì) 損失 Ⅰ 62 65 50 320 37 65 58 47 310 35 88 47 36 85 367 34 98 50 37 343 36 99 48 40 86 382 35 合計(jì) 220 170 1600 142 Ⅱ 62 71 45 310 40 65 63 42 76 370 32 583 88 65 33 320 35 98 60 30 79 380 37 586 99 48 40 86 382 35 合計(jì) 259 150 1580 144 總計(jì) 13903 739 500 432 3893 10010 20 礦井工作制度 生產(chǎn)能力 服務(wù)年限 礦井工作制度 根據(jù)《設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定: 1)礦井年工作日按 330 天 計(jì)算; 2)礦井每晝夜 三 班工作,其中兩班半進(jìn)行采、掘工作, 半 班進(jìn)行檢修; 3)每日凈提升時(shí)間 14h 小時(shí)。 250000179。移動(dòng)角數(shù)值應(yīng)采用 新鐵三礦 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或與 新鐵三礦 條件類似的礦區(qū)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)選取。 合理的 選擇井筒位置 ,以利于 安排地面 各種 生產(chǎn)系統(tǒng)和建筑物。 1986 年 12 月施工基本結(jié)束。 1961 年204 隊(duì)在 新鐵三礦 和鄰區(qū)進(jìn)行了普查找礦工作,共見(jiàn)可采煤層 5層,總厚 米。 灰份:灰份自東向西有增高的趨勢(shì)。 10%,半鏡質(zhì)組為 1~ 2%;穩(wěn)定組分不存在。然而,隨著開采 深度增加, 新鐵三礦 深部受斷層等因素的影響也會(huì)逐漸減弱。 有關(guān) 巖石性質(zhì)及厚度特征 詳見(jiàn)表 13 所示。 88煤層:全區(qū)發(fā)育,較穩(wěn)定, 新鐵三礦 主要可采層 ,結(jié)構(gòu)單一。 1040 中生界 白堊 系 下統(tǒng) J3 雞西群 穆棱組 J3m 6 城子河組J3ch 740 滴道組 J3a 130 元古界 麻山群 Ptms 變質(zhì)巖系 不清 11 主焦煤 ,細(xì)、 22. 998 3 粉砂巖巖 性 描 述粉砂泥質(zhì)巖粉砂巖粉砂巖中、粉砂巖粉、細(xì)砂巖粉砂巖、頁(yè)巖粉砂巖,泥巖夾煤細(xì)中砂巖粉砂巖、頁(yè)巖細(xì)、粉砂巖泥巖地層厚(煤層(煤層號(hào) 7 93. 7 1 2 5 831. 273. 526. 2 42. 62. 84. 09988柱 狀地層系統(tǒng)界 系 統(tǒng)中生界白侏堊羅系統(tǒng)上2. 96265主焦煤 ,主焦煤 ,35 .2 1 粉砂泥質(zhì)巖37 .3 5 粉砂泥質(zhì)巖34 .2 1 粉砂泥質(zhì)巖主焦煤 ,主焦煤 , 附圖 1 煤系地層綜合柱狀圖 井田范圍內(nèi)和附近的主要地質(zhì)構(gòu)造 井田的區(qū)域構(gòu)造主要受新華夏系和北西向構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)的控制, 由 前者派生的次級(jí)構(gòu)造 占明顯優(yōu)勢(shì), 新鐵三礦 主要斷層為 F19, F24, F37, F51四個(gè)主要斷層,詳見(jiàn)斷層特征表 12。 雖 然 新鐵三礦 地處地震多發(fā)帶,有感地震亦有過(guò)記載,但未對(duì)礦井生產(chǎn)造成影響。 詳 見(jiàn)圖 11。 8 8 第 1 章 井田概況及地質(zhì)特征 井田概況 交通位置 新鐵三礦 位于七臺(tái)河市茄子河區(qū) 和 鐵山鄉(xiāng)管轄區(qū)內(nèi)。 風(fēng)量計(jì)算 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 礦車的選型與數(shù)量 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第 5 章 采煤工藝 ..................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。采空區(qū)處理方法為全部垮落法。井田可采儲(chǔ)量為 ,共有 5 層可采煤層, 分別是 6 6 8 9 99,可 采煤層 總 厚度為 。 關(guān)鍵詞 : 綜合機(jī)械化采煤法 走向長(zhǎng)壁 全部跨落法 全套圖紙,加 153893706 2 Abstract This is a new design for group. The mine is long and width,the mine area is mine field recoverable resources is ,it has five workable coal seams,they are 6 6 8 9 99,total thickness of coal seam is coal seam industry trademark is 1/3 coking coal. This mine’s life is 60 years. This mine pit design uses take the double vertical shaft development, one working face can achieve Mt/ division as two levels,six pick uses long wall mining on the strike to wining technology is the full mechanized coa
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