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遵義縣山盆鎮(zhèn)遵沿煤礦瓦斯抽放設計-文庫吧資料

2025-05-27 05:33本頁面
  

【正文】 涌出量 最大,其中采煤工作面相對瓦斯涌出量為 、絕對瓦斯涌出量為 ; 2個 煤巷 掘進工作面絕對瓦斯涌出量為 2 =;礦井相對瓦斯涌出量為 ,礦井絕對瓦斯涌出量為 。 礦井瓦斯涌出量計算見表 39。 表 38 生產采區(qū)瓦斯涌出量計算表 煤層 采面瓦斯 涌出量 (m3/t) 掘進瓦斯涌出量 (m3/min) 工作面產量 (t) 采區(qū)產量 (t) 采空區(qū)涌出 系數(shù) K 采區(qū)瓦斯 涌出量 (m3/t) M12 451 472 M5 451 472 ④ 礦井瓦斯涌出量 式中: q 井 — 礦井相對瓦斯涌出量, m3/t; q 區(qū) — 第 i個生產采區(qū)相對瓦斯涌出量, m3/t; A0i— 第 i個生產采區(qū)平均日產量, t。 A0— 生產采區(qū)平均日產量, t。 Ai— 第 i個回采工作面的日產量,按礦井生產能力的 90%計算, t。 生產采區(qū)瓦斯涌出量 nni iii= 1 10K q A 1440 qA iq ?? ??? 掘采區(qū)( )= 式中: q 區(qū) — 生產采區(qū)相對瓦斯涌出量, m3/t; K‘ — 生產采區(qū)內采空區(qū)瓦斯涌出系數(shù),查表取 。得各煤層掘進工作面的絕對瓦斯涌出量見表 37。γ(2 V/L 1)+sV厚煤層為 2h+b, h、 b 分別為巷道高度與寬度; ?──巷道平均掘進速, m/min;取 ?= ; L──巷道長度, m; 0q ── 煤壁瓦斯涌現(xiàn)初速度, m3/m2, q0= [ (Vr)2+] /W0; S──掘進巷道斷面, m2; ? ──煤的密度, t/m3; Vr―― 煤的揮發(fā)分; W0―― 煤層瓦斯含量, m3/t; Wc―― 煤層殘存瓦斯涌出量, m3/t,根椐 表 318選取。因此,以下計算將以開采M12煤層時的相對瓦斯涌出量 。得各煤層在不同水平最低開采標高開采時, 采煤工作面 本煤層及鄰近層 瓦斯涌出量如表 36。 回采工作面相對瓦斯涌出量預測 0q 采 = Kn (q1+ q2) 式中: q 采 ──回采工作面相對瓦斯涌出量, m3/t; Kn —— 瓦斯涌出不均衡系數(shù),取 ; ( 1) 各煤層開采時本煤層瓦斯涌出量 薄及薄煤層不 分層開采 時,開采層瓦斯涌出量可由式 ()計算 式中: q1──開采層相對瓦斯涌出量 m3/t; K1──圍巖瓦斯涌出系數(shù),取 ; K2──工作面丟煤,瓦斯涌出系數(shù),用回采率的倒數(shù)計算; K3── 采區(qū)內準備巷道預排瓦斯對開采層瓦斯涌出影響系數(shù),查相關標準;采用長壁后退式回采時按下式計算 : K3= (L2h)/L =( 1502 13) /150=; m—— 開采層厚度, m; M—— 工作面采高, m; W0──煤層原始瓦斯含量, m3/t; Wc──煤層殘存瓦斯含量, m3/t; 見表 35 ( 2) 鄰近層瓦斯涌出量 式中: q2— 鄰近層相對瓦斯涌出量, m3/ t; mi— 第 i個鄰近層煤層厚度, m; M— 工作面采高, m; η i— 第 i 個鄰近層瓦斯排放率, %, 查 AQ101820xx 圖 取 ; W0i— 第 i 個鄰近層煤層原始瓦斯含量, m3/ t; Wci— 第 i 個鄰近層煤層殘存瓦斯含量, m3/ t。 設計根據(jù)《礦井瓦斯涌出量預測方法( AQ1018- 20xx)》標準,采用分源預測法對礦井相對瓦斯涌出量進行預測。周圍礦井未發(fā)生過煤層突出事故。 建議該礦對 M5煤層進行鑒定,按鑒定結果進行管理。 煤礦于 20xx年 1月委托中國礦業(yè)大學礦山開采與安全教育部重點實驗室對 M12煤層進行煤與瓦斯突出鑒定 (鑒定結論:本礦 +1000m 標高以上的 M12 煤層無突出危險性 ),并經省能源局批復,根據(jù)貴州省能源局文件;《關于對遵義市工業(yè)和能源委員會 關于對‘遵義 縣遵沿煤礦煤與瓦斯突出鑒定報告’進行審批的報告 的批復》(黔能源發(fā)【 20xx】389號),該礦 M12 煤層在 +1000m 以上無突出危險,該礦未對 M5煤層進行鑒定, M5M12之間存在 M8 煤層( — )、 M9煤層( — ),預計有突出危險, 故該礦井 按煤與瓦斯突出危險性 設計 。 煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險性 根據(jù) 20xx 年 10 月 17 日貴州省安全生產監(jiān)督管理局、貴州煤礦安 全監(jiān)察局、貴州省煤炭管理局文件(黔安監(jiān)管辦字 [20xx]345 號)《關于加強煤礦建設項目煤與瓦斯突出防治工作的意見》:對煤與瓦斯突出礦區(qū)和突出危險礦區(qū)的煤礦建設項目,凡未進行煤與瓦斯突出危險性鑒定的,一律按煤與瓦斯突出礦井設計。 t1) /m、(m3 根據(jù)以上公式 代入 相關參數(shù)得各煤層殘存瓦斯量含量表 3- 5 3- 5 礦井 各煤層殘存瓦斯含量表 煤層 M5 M12 Wc( m3/t) 12 煤層透氣性系數(shù) 由于本礦儲量核實報告未提供煤層 透 氣性系數(shù)等相關瓦斯資料,本次設計無法計算煤層透氣性系數(shù),建議礦方對煤層透氣性進行測定。 4) 煤層殘存瓦斯含量 根據(jù)各煤層的煤質指標查 AQ101820xx 標準 并采用以下公式計算 各煤層殘存瓦斯含量 。C) ;查手冊表 8714; 得 ,Kr= ; t- 溫度,取 t=20℃ ; 計算礦井各煤層瓦斯含量見下表 3- 4: 表 3- 4 礦井 各煤層瓦斯含量(最低標高 +1000m) 煤層 Af (% ) Wf (% ) Vr (% ) Fn (% ) H (m) KY T (C176。 可采煤層煤層特征見表 32表 。 表 31 各煤層實際最大開采垂深及煤層瓦斯壓力計算表 煤層編號 M5 M12 深部 標高( m) 1000 1000 垂深( m) 293 270 煤層瓦斯壓力 Mpa 3)各煤層瓦斯含量 設計根據(jù)經驗公式計算礦井開采各煤層的瓦斯含量。 1)瓦斯風化帶 礦山未采風氧化帶煤層樣,根據(jù)礦山原生產井及老窯開采情況,煤 層風氧化帶為煤層露頭往下約 30m,因此本次工作風氧化帶下界定為煤層露頭線沿煤層往下 30m。 瓦斯參數(shù) 礦井沒有作過系統(tǒng)的地質工作,未能提供瓦斯放散初速度、 瓦斯梯度 、煤層透氣性系數(shù)、 等 瓦斯參數(shù)及其它有害氣體情況。 由于近二年礦井處于基建時期,瓦斯鑒定時 期沒有采煤工作面,礦井瓦斯涌出量相差較大,不能作為設計依據(jù),也不能作為推測各水平煤層瓦斯涌出量的依據(jù)。 、 瓦斯涌出量預測及變化規(guī)律分析 貴州省能源局文件: 黔 能源發(fā) 字 [20xx]306 號《 關于遵 義市煤炭局“關于呈報 20xx年度煤礦 瓦斯等級鑒定 結果 的 報告” 批復》 ”, 遵沿煤礦礦井瓦斯絕對涌出量 ,二氧化碳絕對涌出量 ,瓦斯相對涌出量為 ,二氧化碳相對涌出量,經鑒定該礦井為 低 瓦斯礦井。 根據(jù) 20xx 年 10 月 17 日貴州省安全生產監(jiān)督管理局、貴州煤礦安全監(jiān)察局、貴州省煤炭管理局文件(黔安監(jiān)管辦字 [20xx]345 號)《關于加強煤礦建設項目煤與瓦斯突出防治工作的意見》:對煤與瓦斯突出礦區(qū)和突出危險礦區(qū)的煤礦建設項目,凡未進行煤與瓦斯突出危險性鑒定的,一律按煤與瓦斯突出礦井設計。 礦井供電電源 礦井現(xiàn)已建成雙回路 ,兩回路均 取自山盆變電站的不同母線段,線路規(guī)格為 LGJ— 3 70,供電距離約 8km, 兩趟線路構成可靠的礦井供電電源。 根據(jù) 20xx 年 10 月 17 日貴州省安全生產監(jiān)督管理局、貴州煤礦安全監(jiān)察局、貴州省煤炭管理局文件(黔安監(jiān)管辦字 [20xx]345 號)《關于加強煤礦建設項目煤與瓦斯突出防治工作的意見》:對煤與瓦斯突出礦區(qū)和突出危險礦區(qū)的煤礦建設項目,凡未進行煤與瓦斯突出危險性鑒定的, 一律按煤與瓦斯突出礦井設計。 礦井 配 風量為 : 容易時期 :44m3/s, 困難時期 55m3/s; 回采工作面配風 ∑ Q 采 =13m3/s;困難時期 瓦斯抽放巷配風∑ Q 采 =11 2m3/s; 掘進工作 配風 ∑ Q 掘 =10 2 m3/s, 硐室配風∑ Q 硐 = 3m3/s, 其它配風 ∑ Q 其 它 = 8m3/s。 660v 防爆電動機 , 功率 110Kw 2。 、礦井通風設備及配風 根據(jù) 《遵義縣山盆鎮(zhèn)遵沿煤礦安全設施設計(變更)》 提供的資料 , 礦井主扇選用FBCDZ6№ 18B 型軸流式通風機 二臺 (一臺工作,一臺備用 )?;夭晒ぷ髅婧透骶蜻M工作面均采用獨立通風,回采工作面采用“ U”型通風,掘進工作面通風采用壓入式。 、礦井通風方式 通風方式 為 中央 并列式 ,通風方法為 機械 抽出式 。 工作面 走向長度為 850~ 1040m, 傾斜長度為一般為 110m;首采工作面布置在井筒 東 翼 M12 煤層內,編號為 11121。) 支護 斷面( m2) X Y Z 掘進斷面 凈斷面 主斜井 3085586 36371938 +1272m 165 19 錨噴 副斜井 3085579 36371975 +1284m 165 21 錨噴 回風斜井 3085585 36372040 +1291m 168 21 錨噴 回采 工作面采用 普通機械化采煤 工藝。 表 24 礦井井筒特征 井筒名稱 井口坐標 方位角(176。工作面運輸巷位于+1100m 標高,通過 +1100 軌道石門與副斜井連接,工作面運輸巷直接與主斜井連通;首采工作面回風巷上界標高為 +1150m,通過 +1150 軌道石門與副斜井連接,通過回風石門與回風斜井連通。 二采區(qū)開采時,將主斜井、副斜井和回風斜井延伸至+ 1000m 標高后,布置井底車場、皮帶石門和回風石門,通過聯(lián)絡巷聯(lián)通后形成二采區(qū)的開拓系統(tǒng)。在副斜井+ 1100m 標高開口布置軌道石門,揭 M12 煤層后,沿 M12 煤層走向向東布置首采面運輸巷,現(xiàn)已掘約 280m;在副斜 井+ 1150m 標高布置軌道石門,揭 M12 煤層后,沿 M12 煤層走向向東布置首采面回風巷,現(xiàn)已掘至工作面開切眼位置。方位, 21186。方位, 21186。方位, 19186。主斜井、副斜井、回風斜井均已形成,主斜井、副斜井和回風斜井井口均位于 M12煤層頂板開口布置,穿層布置。在場區(qū)內布置有主斜井、副斜井、回風斜井。 、礦井開拓與開采 、開拓方式及采煤方法 根據(jù) 江蘇第一工業(yè)設計院有限公司 江蘇第一工業(yè)設計院有限公司 20xx 年 12 提交的《遵義縣山盆鎮(zhèn)遵沿煤礦安全設施設計 (變更 )》 及相關圖件 , 礦井 采用 斜井開拓方式 。 表 23 煤質特征表 煤層編號 灰分 Ad( %) 揮發(fā)分Vdaf( %) 水分 Mad( %) 硫分 ( %) 發(fā)熱量 Q, ar( MJ/kg) 煤 類 M5 無煙煤 M12 無煙煤 、礦井生產能力及服務年限 ( 1)礦井 儲量及 設計生產能力 遵沿 煤礦 保有 資源 量為 萬噸,可采儲量為 萬噸, 設計生產能力 15萬噸/年 , 年 工作日 330 天計算,則日生產能力為 455t/d。 可采 煤層特征表 見表 22。煤層厚度:,平均厚度 。 M5煤層賦存于龍?zhí)督M中上部,;煤層厚度: ~ ,平均厚度 ;該煤層在礦區(qū)范圍內均可采,一般不含夾矸,煤層結構簡單,屬薄煤層。其中龍?zhí)督M是本區(qū)的含煤地層。 根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》( GB18306- 20xx),礦區(qū)地震烈度為 Ⅵ 度,地震動峰值加速度為 。其北東、南外圍發(fā)育有混子河及觀音寺河,兩河流常 5 年有水,流量大,由南東向北西徑流,匯入赤水河一級 支流桐梓河,觀音寺河距礦區(qū)約,在 32 號泉一帶河床最低標高為 675m,也為當?shù)刈畹颓治g基準面,礦區(qū)內煤層最低標高 350m 左右,礦井允許開采最低標高為 +1000m, 煤炭儲量 高于當?shù)刈畹颓治g基準面標高。年平均蒸發(fā)量為 ㎜,年平均相對濕度為 79%,各月平均相對溫度變化不大。據(jù)遵義縣氣象局多年氣象資料統(tǒng)計,年平均氣溫 ℃,極端最高氣溫 ℃( 1952 年 7 月 3 日),極端最低氣溫 ℃( 1977 年 1月 30日),年平均無霜期 265 天,年日照時數(shù) 小時,地勢較高地區(qū)有雨淞、凝凍和倒春寒等災害性天氣,年平均降水量為 ㎜。礦區(qū)最高點位于礦區(qū)中部的南山(標高 ),最低點為礦區(qū)北西部的河壩(標高 ),相對高差約 385m。地形總體上受區(qū)域性地質構造和巖性控制,屬構造剝蝕山地地貌為主的中山地區(qū),山脈 走向與總體構造線方向和地層走向基本一致,其總體地勢主要呈近東西向展布的脊狀山脈和溝谷,其次為近南北向的羽狀沖溝和溶蝕溝槽。 (拐點坐標見表 21) 。經濟類型 為 私營企業(yè)。方向,直距 39km, 川黔鐵路及遵 (崇 )高速公路、 210 國道從礦區(qū)東側約 18 公里處經過,距最近的川黔鐵路董公寺火車站 (運距) 34km,(直距) 31km。 4 第二章 礦井概況 、 概況 遵義縣山
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