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岳城煤礦設(shè)計_煤礦畢業(yè)設(shè)計說明書(完整版)

2025-09-08 10:58上一頁面

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【正文】 狀態(tài) 干燥無水 11 和21 和28 20xx 4 1718 工作面 1720 工作面 橢圓狀 長軸: 62m 短軸: 32m 巨礫狀粉砂巖、細砂巖,粒徑 ~,膠結(jié)物為粉細砂巖碎屑,呈半膠結(jié)狀態(tài) 無水、局部潮濕 11 和21 和21 和2 20xx 礦井水文地質(zhì)特征 地表水概況 井田范圍內(nèi)沒有常年性地表水,季節(jié)性的小溪流有中關(guān)小溪、欒卸小溪和紫牛灣小溪。百泉水文地質(zhì)單元為一基本獨立且封閉的單元,東北界為邢臺大斷層;西界為寒武系中統(tǒng)毛莊組相對隔水層;南界為北名河地下分水嶺。 ( 4)北名河徑流 采 ,主要是匯集西南山.區(qū)地下水,在北名河以北形成地下徑流,地下水流向北東,沿礦山巖體東側(cè)經(jīng)郭家?guī)X、玉石洼 至惠蘭村后分流,一股向北進入西石門鐵礦,一股向北東經(jīng)郭二莊、王窯以后又沿 岳城 向斜兩翼分流,兩支在中關(guān)合并以后,受綦村巖體阻擋,除一部分向北與沙河徑流 采 匯合外,大部分折向東流至百泉,流量約為 m3/ s。滲透系數(shù) ,鉆孔單位涌水量 滲透系數(shù) ~ m/d,鉆孔單位涌水量 和 238~ 和 2 L/s m,其滲透系數(shù)為 ~,一般 和 274m/d,水位標高 +11 和~+,一般 +。 m,滲透系數(shù) ,水位標高 +~+261 和 ,一般 +,水化學(xué)類 型為HCO3鉆孔抽水試驗單位涌水量 ~ L/s鉆孔抽水試驗,單位涌水量為 m,滲透系數(shù) ~ 和 21m/d,平均 。 D 奧陶系灰?guī)r巖溶、裂隙承壓含水組 河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 13 本區(qū)奧陶系灰?guī)r含水層富水性極不均一,具 有明顯的分 采 性,在垂向上按巖性、結(jié)構(gòu)及富水性可分為三組八段,見圖 1。地面 1 號、 4號水井及井下 3 號、 5 號、 7 號、 1 和 2 號水井均取水于該層。鉆孔單位涌水量 ~ L/s節(jié)理裂隙較發(fā)育,強風化采深度一般為 10~20m。 如圖 14 所示。 生產(chǎn)揭露的中小斷層大小 61 和 23 條,性質(zhì)均為正斷層,其中有水或?qū)當鄬觾H數(shù)條。10~6575~12012O 211O 2O 212第一組第二組3O 22131~60O 2224 91~1405 O 22380~1206 O 23140~1697O 23274~128中奧陶統(tǒng)第三組0~2533O 28河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 15 之特征,有水斷層表現(xiàn)為以靜儲量為主,一般初始水量僅 5~6m179。 1煤層最厚 ~ 和 28m,平均 ,煤層厚度多集中在 ~ 之間。 C 3煤層 3煤層位于太原組頂部,一座灰?guī)r之下 ~,平均 處。煤層厚度多集中在 ~ 之間。用煤層厚度變異系數(shù)、可采指數(shù)評價均,屬極不穩(wěn)定煤層。 8煤層真厚 0~,平均 。煤層厚度多集中在 ~ 之間。 岳城 礦各煤層厚度、可采性、層間距及穩(wěn)定性評價結(jié)果詳見表 15。 1和 10煤層全屬無煙煤。 河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 19 2 井田境界和儲量 井田境界 岳城 一礦井田 面積近似矩形,只有東面至于 10 勘探線,走向長度為 5680 米,傾向長度約為 4282 米,井田 境界以五個點坐標來確定,具體坐標如表 21 所示。工業(yè)儲量計算如下 : Z 總 =S/cosα *M*ρ Z 總 —— 礦井工業(yè)儲量; S—— 煤層底板等高線圖上井田邊界面積 (11 和 178。 ⑶三下保安煤柱設(shè)計時 ,松散層移動角φ =45176。) 煤柱損失量( t) 斷層煤柱 751 和 1 和 和 2 井田境界煤柱 381 和 總計 11481 和 和 21 131 和 21 和 21 和 21 和 和 2 故 礦井設(shè)計資源/儲量 為: Q= Q G— Q 1 — Q 2 ( ) 式中 Q G—— 工業(yè)儲量( t); Q 1—— 斷層煤柱損失( t); Q 2—— 井田境界煤柱損失( t); 經(jīng)計算得 Q= 河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 21 礦井設(shè)計可采儲量 礦井設(shè)計可采儲量 : 礦井設(shè)計資源/儲量減去工業(yè)場地和主要井巷煤柱的煤量后乘以采區(qū)回采率,為礦井設(shè)計可采儲量。***80%= 和 2t Q2=( 11 和 和 和 和 )/cos10186。投資回收期短的應(yīng)加大礦區(qū)規(guī)模,反之則縮小規(guī)模。下圖是綜采面正規(guī)作 業(yè)循環(huán)圖表: 綜采正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表設(shè)備檢修移輸送機采煤機割煤移支架例圖m長面班晚班中班早時班18030609012015019 20 232221181715141312111097654321 綜采正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表設(shè)備檢修移輸送機采煤機割煤移支架例圖m長面班晚班中班早時班18030609012015019 20 232221181715141312111097654321河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 24 4 井田開拓 井田開拓是指在井田范圍內(nèi),為了采煤,從地面向地下開拓一系列巷道進入煤體,簡歷礦井提升、運輸、通風、排水和動力供應(yīng)等生產(chǎn)系統(tǒng)。 ( 6) 合理確定礦井通風、運輸 及 供電系統(tǒng)。 ( 11) 要適合當前國家的技術(shù)水平和設(shè)備供應(yīng)情況,并為采用新技術(shù)、新工藝、發(fā)展采煤機械化、綜掘機械化、自動化創(chuàng)造條件。 以灰黑色,淺灰色的粉砂巖為主 各煤層平穩(wěn),地質(zhì)構(gòu)造較簡單,只有一個斷層幾乎東西貫穿整個井田。 確定井田開拓方式 確定井筒形式、位置、數(shù)目 及坐標 ( 1) 井筒形式 的確定 井筒形式有三種:平硐、斜井、立井。經(jīng)后面后面方案比較確定井筒形式為雙 立井 。 ( 5)井筒應(yīng)盡量避免穿過流沙層、含水層、較厚的沖擊層,有煤和瓦斯突出危險的煤層。如要降低風壓,就要增加巷道斷面,增加掘進工程量。 ( 3)對掘進與維護有利的井筒位置 為使井筒的開掘和使用安全可靠,減少其掘進的困難及便于維護,應(yīng)使井筒通過的巖層及表土具有較好大的水文、圍巖和地質(zhì)條件。 ( 3) 井筒數(shù)目的確定 根據(jù)目前的技術(shù)經(jīng)濟條件,采用立井開拓時,立井的數(shù)目至少在兩個以上。一般為 10 186。由于在下山開采在技術(shù)上已有所發(fā)展,而且本礦井的開采條件有利于使用下上開采,所以第二水平可以使用上下上開采。 方案三:立井兩水平加暗斜井開拓 主、副井井筒均為立井,布置于井田中央,設(shè)三個水平,一二水平立井開拓,第三水平以斜井延深。而方案二比方案一多開 230m 的主副暗斜井。) 時間( h) 服務(wù)年限(年) 基價(元) 費用(萬元) (萬元) 200 8760 101 石門運 輸 系數(shù) 煤量(萬 t) 平均運距( km) 基價(元) 費用(萬 元) 第一水平 第二水平 小計 合計 河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 31 表 42 方案二費用計算表 方案二:立井單水平加暗斜井開拓 數(shù)量( 10m) 基價(元) 費用(萬元) 費用(萬 元) 主井開 鑿 表土段 8 166582 基巖段 54 512620 斜井段 23 36826 基建費用 副井開鑿 表土段 8 166582 (萬元) 基巖段 48 512620 斜井段 23 36826 井底車 場 巖巷 100 41874 一水平石 門 巖巷 52 43355 二水平石 門 巖巷 22 43355 小計 立井提升 系數(shù) 煤量(萬 t) 提升高度( km) 基價(元) 費用(萬元) 暗斜井提升 生產(chǎn)費用 排水 涌水量( m179。 ③ 主井井筒采用圓形斷面,這里選用 JDG16/1504 標準底卸式四繩 16t 箕斗。罐道采用 鋼軌,罐道梁采用 20b 工字鋼。 井筒斷面布置如 下圖所示。 ( 3)主井凈直徑 5000mm,準備一對 12t 雙箕斗;副井凈直徑 6500mm,裝備一對 單層雙車罐籠。 ( 2)影響選擇井底車場形式的因素 ① 井田開拓方式; ② 大巷運輸方式及礦井生產(chǎn)能力。 ( 5)矸石量占礦井產(chǎn)量的 15%,由副井提升。 ( 3) 南 回風立井 位于礦井 南 部井田邊界中央,擔負礦井 南 區(qū)的全部回風任務(wù)。 梯子間尺寸 M、 S、 T 根據(jù)梯子間、管道間布置,可按下列公式計算 M=600+600+m+ 22b =1361mm ( ) 式中: 600 —— 兩梯子中心距, mm; 600 —— 梯子中心到壁板距離加另一梯子中心到井壁距離, mm; m —— 梯子間隔板總厚度,金屬梯子間 m=77mm; 如圖 所示 ,左側(cè)布置梯子間,右側(cè)布置管路,最后,根據(jù)圖解法解出井筒的直徑( 6500mm)以及罐籠在井筒中的位置。 S0——罐道與罐道梁連接處凹槽墊板寬度,取 S0=112mm。經(jīng)過以上技術(shù)分析、比較,再結(jié)合估算費用結(jié)果,在方案一、方案二中選擇方案 :立井兩水平開拓開拓。采用斜井提升時,施工速度快,費用低,但需要與暗斜井配套的設(shè)備、人員,考慮到方案二斜井穿過煤層,煤柱損失較大,且整個礦井采用底卸式礦車運輸,皮 采 運輸無法使用于斜井中,并且井底車場為設(shè)計為刀把式車場,斜井延伸困難。 方案一 立 井兩水平開拓主井 副井 圖 41 方案一,立井兩水平開拓 河北工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計 29 方案二 立 井單水平加暗斜井開拓主井 副井圖 42 方案二,立井單水平加暗斜井開拓 方案三 立井 兩水平加暗斜井開拓主井 副井圖 43 方案三,立 井兩水平加暗斜井開拓 方案一與方案三比較,主要差別是方案三采用三個水平開采,每個階段都采用上山開采,這種方案多開了主副暗斜井,增加了基建費用和生產(chǎn)費用,由于煤層較緩,涌水量較小,下山開采條件適宜。如開拓方案比較圖。 礦井 的生產(chǎn)能力為:可采儲量 161 和 2Mt,服務(wù)年限 101a。因此,本礦井設(shè)計為三個井筒即:主井、副井和回風立井。因此,井筒應(yīng)可能不通過或少通過流沙層、較厚的沖積層及較大的含水層。如井筒偏于一側(cè),一翼過早采完,然后產(chǎn)量集中于另一側(cè),將使運輸,通風過于集中,采煤掘進互相干擾,甚至影響全礦生產(chǎn)。 ( 7)井底車場及主要硐室盡量布置在較穩(wěn)定的巖層中,便于硐室的開掘和維 護。它具有承受地壓性能好,通風阻力小 以及便于施工等優(yōu)點。 平硐開拓受地形及埋藏條件限制,要求地形條件合適,即在煤層賦存較高的山嶺、丘陵或溝谷地區(qū),且便于布置工業(yè)場地和引進鐵路,上山部分儲量大致能滿足同類井型水平服務(wù)年限要求。煤層平均密度 179。 概述 岳城礦位于平原礦地 采 ,井田范圍內(nèi)標高 +(245~255)m,表土及風化 采 厚度(垂高)約 80m,本 井田煤層上以 +60m,下以 550m底板等高線為界,兩側(cè)人為劃定境界。在解決開拓問題時,應(yīng)遵循下列原則: ( 7) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)煤炭工業(yè)的技術(shù)政策,為早出煤、出好煤、高產(chǎn)高效創(chuàng)造條件。合理的開拓方式需要對技術(shù)可行的幾種開拓方式進行技術(shù)經(jīng)濟比較才能確定。 岳城礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為 。 礦區(qū)規(guī)??梢罁?jù)以下條件確定: ( 1) 資源情況:煤田地質(zhì)條件簡單,儲量豐富,應(yīng)加大礦區(qū)規(guī)模,建設(shè)大型礦井。經(jīng)過計算,得工業(yè)廣場保護煤柱為 。 上山移動角γ =70176。 ); M—— 煤層厚度( 1煤層平均 , 2煤層平均 ); ρ —— 煤層容重 (179。它不僅反映了煤炭資源的埋藏量,還表示了煤炭的質(zhì)量。 各煤層灰分變化較大, 6 下 、 8煤層屬低灰煤; 1和 10煤層屬中灰煤。燃燒時難燃、無煙,無火焰或火焰短,不熔不膨脹。且北部大于南部,西部大于東部。煤層 厚度多集中在 ~ , 8煤層煤厚變化較大,主要在井田中、西部地區(qū)出現(xiàn)一些南北向狹長可采條 采 ,其余有一些局部可采處。 7煤層厚度 0~ 和 26m,平均 。用煤層厚度變異系數(shù)、可采指數(shù)評價均,屬極不穩(wěn)定煤層。 3煤層真厚度 0~,平均 。1煤層厚度變異系數(shù)( γ )分別為 %、 和 2%、 %,可采指數(shù)( Km)分別為 和 2 、 和 24,應(yīng)屬較穩(wěn)定煤層。深部富水斷層部分表現(xiàn)為靜儲量為主,部分與灰?guī)r含水層聯(lián)通性較好, 20xx 年 2 月 20 日,九煤一采運輸上山巷道掘進時,遇一落差 5m斷層,初始水量 20m179。厚層灰?guī)r,巖溶發(fā)育。除欒卸附近有 NW 向斷裂外,大多呈NE或 NNE向,即基本與 岳城 向斜軸平行。m,滲透系數(shù) 和 2m/d,影響半徑 71m,水位標高+ 和 21 和 2 m( 11 和 275 年 1
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