大冶铁矿采矿

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大冶铁矿采矿工程实习报告

大冶铁矿采矿工程实习报告

大冶铁矿采矿工程实习报告一、实习背景与目的作为一名采矿工程专业的学生,为了提高自己的实践能力和理论知识的应用水平,我于XX年XX月参加了大冶铁矿的采矿工程实习。

实习的目的在于深入了解矿山生产过程,掌握采矿工艺和技术,培养自己的安全生产意识和实践操作能力。

二、实习内容与过程1. 实习前的准备在实习开始前,我们参加了实习动员大会,了解了实习的要求和注意事项。

同时,通过查阅相关资料,对大冶铁矿的基本情况进行了一定的了解,包括矿山的地理位置、矿床地质特征、开采方式等。

2. 实习过程中的学习与实践(1)矿山地质在矿山地质方面,我们跟随指导老师参观了矿山地质陈列馆,了解了大冶铁矿的地质成因、矿床类型和矿石特征。

同时,通过实地观察矿区地质地貌,掌握了地质构造和地层分布规律。

(2)开采工艺在开采工艺方面,我们参观了矿山开采现场,了解了露天开采和地下开采的基本工艺。

学习了矿山开拓、采矿方法和矿产资源综合利用等技术,并了解了矿山安全生产措施。

(3)矿山机械设备我们参观了矿山机械设备陈列馆,了解了各种采矿机械设备的工作原理和应用范围。

同时,在实地操作中,掌握了矿山机械设备的操作方法和维护保养知识。

(4)矿山环境保护与恢复在矿山环境保护与恢复方面,我们学习了大冶铁矿在环保方面所做的努力,包括废气、废水处理和固体废弃物处理等。

同时,了解了矿山生态环境恢复技术,认识到了绿色开采的重要性。

三、实习收获与体会1. 实习使我更深入地了解了矿山生产过程,掌握了采矿工艺和技术,为今后从事采矿工程领域的工作打下了基础。

2. 实习使我认识到安全生产在矿山企业中的重要性,增强了我的安全生产意识。

3. 实习使我了解了矿山环境保护与恢复的意义,认识到了绿色开采的必要性。

4. 实习过程中,我学会了与同事、上级和当地居民的沟通协作,提高了自己的团队协作能力。

5. 实习使我认识到理论联系实际的重要性,激发了我在今后的学习中更加努力地学习专业知识,提高自己的综合素质。

大冶铁矿铁门坎采区深部开采地下水涌水量预测

大冶铁矿铁门坎采区深部开采地下水涌水量预测
隙含水层 和 第 四系 冲洪 积孔 隙含水 层 中 , 隙水 主要赋 裂 存 于 闪长岩 体地表 风化 带及塌 陷 区 、 断层 破碎 带 中 。孔 隙 水 和裂隙 水通过 补 给大理 岩进入 矿坑 , 为矿 坑充水 成
要影响因素 , 而方便预测矿坑涌水量预测的计算 。 2 2 计 算方 法 的确定 . 随 着深 部开 采 的延 深 , 矿床 疏 干 不 断进 行 , 门坎 铁 采 区地 下水 位 已下 降至标 高 一10 一10 呈现 出一 O~ 5m, 个明显的降落漏斗 ( 3 。地下水 的运动处于极其缓 图 ) 慢 的非 稳定 流运 动 , 在经 过长 时问所 达到 以矿坑 为 中心 形成的地下水辐射流场的一种平衡状态 , 也可以近似地 看作 相对 稳定 流 , 而这恰恰 满足袭 布依 公式 以稳 定流 理 论 的基 础 。铁 门坎 采 区抽 水初期 , 下水赋 存 的大理 岩 地 顶板 为第 四系残 、 积层 隔水 层 , 边 为 闪长 岩 隔 水 层 坡 底 ( 3, 图 )表现 为 承压水状 态 , 期 随 着降 压疏 干 , 化 为 后 转 无压水。矿井疏降排水所 形成 的人工流场与抽水实验 形成的井流场有着相似性 , 可将矿井复杂的工程系统概 啪 0 堋 珊 硼 化为 一个 理想 的大井 , 将地 下水 向整个 矿井 运动看 作 地 下水向大井 的运动。已知铁门坎采区涌水量估算区呈 现 为一个 不规则 的椭 圆形 , 西 方 向长 约 l 0 m, 北 东 l0 南 方 向长约 5 0 b a . 3 满 足 “ 井 法 ” 进 行 涌水 7 m,/ =1 9 , 大 法 量 的预算 。
图 1 大 冶铁 矿铁 ( 矿床地质简图 铜)
1 一大冶群大理岩 、 白云质大理岩 ; 一闪长岩 ; 一矿体 ; 一倒转背斜 ;一倒转 向斜 ;一断层 2 3 4 5 6

无底柱分段崩落法转充填采矿法的应用与实施概述

无底柱分段崩落法转充填采矿法的应用与实施概述

无底柱分段崩落法转充填采矿法的应用与实施概述摘要大冶铁矿矿石资源随着不断的开采日益萎缩,为提高资源利用率缓解环境压力而选择了充填采矿法。

自实施充填采矿法以来取得了不错的经济效益和社会效益。

延续了矿山生產寿命,保证了生产顺利进行。

同时为下一步的深部开采工程总结技术数据和完善管理制度提供了重要的依据。

关键词无底柱分段崩落法;充填采矿法;充填站;尾砂前言武钢大冶铁矿位于湖北省黄石市铁山区,是我国近代史上最早、最著名的矿山之一,已有110多年的开采历史,是武汉钢铁(集团)公司重要的矿石基地,有铁路和公路通往武汉市和黄石市,交通十分便利。

为保护大冶铁矿矿区矿山公园地表的露天边坡、防止边坡滑坡等地质灾害发生,减小尾矿库尾矿排放量及尾矿库征地数量,并为大冶铁矿深部采用充填法采矿工艺积累生产、管理经验,对东采区-180m中段实施充填采矿法。

1 无底柱分段崩落法转充填采矿法的应用与实施1.1 矿石储量大冶铁矿东露天转地下后,-180m以上矿石储量有700多万t,分-60m、-120m、-180m三个阶段开采,狮子山矿体-120m阶段以上采用无底柱分段崩落法采矿,矿体基本开采完毕。

现在主要是在-180m阶段进行分段空场嗣后胶结充填采矿。

采场划分为20个矿块,采用隔一采一的方法分为矿房、矿柱[1]。

1.2 矿体地质环境矿石主要为磁铁矿,次为赤铁矿、黄铁矿并含铜、钴、硫、金、银等多种有用组分。

矿石坚硬致密,稳固性好。

矿体围岩主要为大理岩、闪长岩,其次为矽卡岩。

大理岩一般致密坚硬,稳固性好,闪长岩在与矿体接触带附近受构造及蚀变影响,稳固性稍差。

1.3 充填系统(1)充填料制备的工艺流程充填料浆采用全尾砂、新型胶结材料和水为原料进行制备。

充填系统的工艺流程如下:选厂产出的全尾砂用砂泵扬送到充填搅拌站附近尾砂分配泵房的尾砂池,再由砂泵扬送到砂仓顶部的旋流器进行分级。

旋流器底流进入砂仓,溢流尾砂进入卧式离心机进行二次脱水。

离心机制备的干砂进入到砂仓,3%以下的溢流水回流至选矿浓密池。

近代大冶铁矿开采与地区社会变迁

近代大冶铁矿开采与地区社会变迁
第3 2卷 第 5期
湖北师范学 院学报 ( 哲学社会科学版 )
Junl f u e N r l n esy ( hl o h n oi cec ) ora o b i oma U i ri P i sp ya dSca S i e H v t o l n
Vo . 2 13 No 5, 01 . 2 2
交 通 才 能 实 现 它 的 经 济 效 益 。 大 冶 铁 矿 矿 石 的
话 等通讯设 施 也是交 通业 发展 的体 现 。 大冶 铁矿 开办之 初 , 之 洞在 大冶设 大冶矿 张
务运 道 总 局 , 局设 在 石灰 窑 江 堤边 , 房 座南 总 客
运 输 是 传统 交 通 工具 所 不 能承 受 的 , 办 之 初 , 开
二 十 二 年 ( 8 6年 ), 宣 怀 接 办 大 冶 铁 矿 , 在 19 盛 他 改 造 汉 阳 铁 厂 的 同 时 , 大 冶 铁 矿 开 辟 了 新 采 在 区 , 冶 铁矿 的年 采矿 能力 增加 到 l 大 7一l 8万 吨 ,
汉 冶 萍 公 司成 立 后 , 冶 铁 矿 经 过 扩 建 和 机 器 改 大
两个 月 , 产 生铁 284 生 5 8 2吨 。
12 9 4年 大 冶 铁 矿 清 理 财 产 , 有 大 铁 趸 船 两 艘 、 计 木 质 趸 船 4艘 、 质 跳 趸 船 1 木 1艘 、 舢 板 3艘 、 木 松 木 差 船 “泰 安 ”号 小 轮 1艘 、 船 1艘 。 红 ( 6 有楚 强 、 富 、 顺 、 兴 、 通 、 利 、 P 3) 楚 汉 汉 汉 汉 汉
“ 新 最 良之 化 铁 炉 ” 4( 4 最 【 P 9), 大 冶 钢 铁 厂 建 把
成 一 座 最 新 式 的 钢 铁 厂 。 原 本 决 定 在 英 美 两 家

大冶铁矿地质及矿化特征研究

大冶铁矿地质及矿化特征研究

大冶铁矿地质及矿化特征研究大冶铁矿是中国著名的大型铁矿床之一,位于湖北省大冶市。

自20世纪初发现以来,一直是中国重要的钢铁生产基地之一。

随着经济和技术的发展,大冶铁矿的地质和矿化特征也受到了越来越多的关注和研究。

大冶铁矿属于中生代侏罗系下统的实属岩系,主要由砂岩、泥岩和硅质岩组成。

矿区地形起伏较大,最高点海拔约为500米。

地质构造复杂,主要由北北西走向的断裂构造、西北东南走向的褶皱构造以及东南西北走向的韧性剪切断裂构造组成。

大冶铁矿矿体主要产于硬质热液蚀变带中的砂岩中。

矿区内主要含有磁铁矿、方铅矿、黄铜矿、白钨矿、黄钨矿等矿物。

其中,磁铁矿是最主要的矿物,占矿体总储量的80%以上。

其次是方铅矿、黄铜矿等。

磁铁矿矿物学和地质特征研究表明,大冶铁矿的矿床类型属于变质型热液磁铁矿矿床。

磁铁矿主要不同于一般海相沉积磁铁矿,它是在硬质热液蚀变带中形成的。

大冶铁矿矿区的地质构造对矿床生成和矿床分布起到了至关重要的作用。

矿区内的断裂构造是矿床形成的主要控制因素。

在硬质热液蚀变作用下,断裂和节理等构造裂隙很容易被填充和富集矿物,形成矿床。

因此,在勘探和开采中需要充分考虑地质构造因素。

大冶铁矿开采历史悠久,已经有近百年的历史。

在经历了历代的开采和改造之后,矿区内的铁矿资源得到了有效的保护和合理的利用。

在目前的生产中,已经实现了从地下采矿到露天采矿的转型。

矿区科学合理的规划和管理,有助于保障储量的保持和利用效率的提高。

总之,大冶铁矿是中国重要的铁矿矿床之一,其地质和矿化特征的研究不仅对于深入了解其内在规律,指导矿床勘探和开采,而且对于中国铁矿资源的整体开发也具有重要的参考意义。

在保障资源的可持续利用和环保方面,在未来发展中需更加重视科学的地质特征研究以及生产调控。

大冶铁矿东露天转地下开采采矿巷道变形监测与分析

大冶铁矿东露天转地下开采采矿巷道变形监测与分析

表 41 — 收敛计监 测结果
日期 ( 年 / 日) 月/ 天 数 s— l l 号断面 水平 拱顶 s— 号断面 l 水平 拱顶 s一 3 l 号断面 水平 拱顶
8m 水 平 可 见 围 岩 岩 性 以 大理 岩 、 4 闪长 岩 为 主 , 部 或 夹 局
收 敛量 沉降量
2 测 试 地 段 工 程 地 质 概 况
图 3 1监 测 断 面布 置 图 — 4 巷 道 监 测 结 果 与 回 归 分 析
大 冶 铁 矿 东 露 天 转 地 下采 用 无 底 柱 分段 崩 落 法 开 采 ,结
断面测 点于 2 0 0 6年 1 月 I 1 5号开始埋设 , 2 0 年 5月 到 07 2 9号经过半年多的量测 , 已经得到 了丰富的数据 , 这里将 s l l, —
一_8 l0
-.8 03
3 1 .9
L0 4
-.8 o3
现场量测数据是 随时间和空间变化 的, 要及 时用变化关系
为 了 了解 巷 道 围岩 变 形 的特 点 , 其 变 形 与 跨 塌 的 原 因 图表 示 出来 。类 似 关 系 曲线 还 有 多 个 同 时 或 不 同时 测 点 位 移 了解 空 应 与 模 式 , 巷 道 支 护 和 预 报 巷 道 围岩 的破 坏 行 为 提 供 可靠 的依 随 时 间 、 间 的关 系及 围岩 或 支 护 体 内各 种 应 力 、 变 分 别 随 为 空 由这 些 曲线 还 可 以 通 过 回 归 分 析 整 理 出 据, 我们在狮子 山采 区.4 8 m水 平采矿巷道 内布置 了 3个收敛 实 践 、 间 的关 系 等 , 时间 曲线表明, 收敛值的一般变化规 断 面 进 行 岩 体 位 移 收 , 中 s 1 4 巷道 中 间靠 近 掌子 面 ,l 相应的关系式。收敛值一 其 1 # .3 s2 一

张之洞与大冶铁矿建设——阎建武.doc

张之洞与大冶铁矿建设——阎建武.doc

张之洞与大冶铁矿建设阎建武利国利民西学为用大冶铁矿是张之洞在湖北创办的洋务企业中唯一一家延续至今的企业。

1890年,清廷因修筑京通铁路引发了一场大争论。

有的提出要先修筑边境铁路,便于用兵;有的要先修筑山东德州至济宁的铁路,以利于漕运;有的反对修铁路。

满朝议论纷纷,莫衷一是。

张之洞说:“修路之利,通土货,厚民生为最大,征兵转饷次之。

……苟有铁路,则机器可入,笨货可出,……是铁路之利,首在利民。

民之利既见,而国之利因之。

……利国之与利民,实相表里。

”(《张之洞全集》,奏议。

)他主张修筑内地南北铁路干线卢汉铁路①。

他的主张得到醇亲王奕譞的赞同。

清廷于是调他任湖广总督,督修卢汉铁路。

他说修筑铁路要用自己的资本和自己的材料,要兴建钢铁厂制造轨、钢枕及其他铁路器件,决定在湖北创办钢铁工业。

于是兴建汉阳铁厂,开办大冶铁矿作为汉阳铁厂的原料基地。

自1385年(明〃洪武十八年)朱元璋诏罢全国官铁冶停止开采的大冶铁矿,由张之洞引进德国机器设备,聘请德国工程技术人员和工匠,通过两年多的建设,成为中国第一家用机器开采的大型露天铁矿。

大冶铁矿的建成开采,令世界瞩目。

从此,矿山采出的优质铁矿石,源源不断进入汉阳铁厂冶炼钢铁,轧制钢轨,供国内修筑卢汉铁路及正太②、沪宁③、沪杭甬④等铁路。

据报载,到1922年底,汉阳铁厂共用大冶铁矿的铁矿石炼成钢铁、轧制钢轨总重27.78万吨,铺轨全长6695.9里,占当时全国通车铁路的33.5%。

1908年,盛宣怀成立汉冶萍公司,大冶铁矿则为其主要组成部分。

汉冶萍公司倒闭后,大冶铁矿隶属华中钢铁公司。

共和国成立后,大冶铁矿通过重建,改小机械作业为大型机械化生产,作为我国第二钢都——武汉钢铁公司的主要原料基地。

1958年投产,1960年达到年产铁矿石290万吨的设计能力。

上世纪60年代进行扩建,到70年代初,采矿形成年产原矿440万吨,选矿形成年处理原矿430万吨的综合生产能力,最高年产矿石达到505.1万吨。

论日铁大冶矿业所对大冶铁矿的侵夺

论日铁大冶矿业所对大冶铁矿的侵夺

日本侵 华提供矿石原料 。在 13  ̄ 95年 7年 间 , 9814 日铁 大冶矿 业所共掠夺铁矿石 5 0多万吨 , 日本“ 0 为 以战养战” 战
略 目标 的 实现 提 供 了 巨大 的 帮 助 。为 了最 大 限 度 地掠 夺 大 冶矿 山 的矿 产 资 源 , 日铁 ” 本 不 顾 矿 山 的安 全 和 中国 工 “ 根 人 的 生命 安 危 , 矿 区变 成 了法 西 斯 集 中 营 , 用极 其 残 暴 的 手段 逼 迫 工 人 亡 命 干 活 , 采 取 掠 夺 式 开 采 方 式 , 大 将 采 并 大
缩短 了中 国矿 产 的寿 命 。
关键词 : 日铁 大 冶矿 业 所 ; 冶铁 矿 ; 夺 大 掠
大冶 铁 矿 位 于 中 国 湖 北 省 大 冶 县 ,其 矿 脉 富藏 广 裹 几 百 里 , 裸 露 于 地 面 的铁 矿 石 就 达 1 吨 以 上 , 石 含 铁 量 高 达 仅 亿 矿 6 %。 大 冶铁 矿 开采 于 19 5 80年 , 中 国 最 早 的 现 代 钢 铁 煤 焦 是 联 合 企 业 — — 汉 冶 萍 公 司 的 配 套 企 业 ,是 汉 阳铁 厂 的铁 矿 石
山 、 林 山 、 洞 、 门 坎 、 石 门 、 鸡 坪 、 鼠尾 、 老 矿 区 。 尖 龙 铁 大 野 老 等
万 吨 . 高 年 产量 8 最 0万 吨 。 此 期 间 , 在 日本 通 过 种 种 手 段 共 掠
夺 走 了 9 0余 万 吨 矿 石 。 对 此 , 0 日本 政府 并 不 满 足 , 直 想 将 一 大冶 铁 矿 据 为 已有 。
为 了 修 复 并 扩 充 大 冶 铁 山 的 产 能 , 日铁 ” 还 陆 续 投 入 “ 7 0 万 日元 资 金 , 置 了 发 电 机 、 扬 机 、 压 机 、 带 运 0 0余 添 卷 空 皮 输机 、 岸码头 、 矿机 、 矿 机等大 批发 电、 电 、 矿 、 江 卸 破 供 采 选 矿 、 运输 设 备 ,使 矿 山开 采 能 力 和 铁 路 运 送 能 力 达 到 每 天 50 0 0吨 , 电量 每 月 达 到 [ 1 还 太 和 寮 宿 舍 及 家 属 住 宅 2 等 。 日铁 ” 根 据 大 冶 铁矿 制 订 了 2栋 “ 还 开 采 规 划 , 划 设 计 到 14 规 9 8年 , 求 14 要 9 5年 以后 。 冶 铁 矿 大 需 每 年 生 产 铁 矿 石 2 0万 吨 。 13 0 99年 4月 , 冶 石 灰 窑 至 大 大
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大冶铁矿采矿一、地理交通位置与隶属关系大冶铁矿位于黄石市铁山区,西距武汉市104km,东距黄石市25km,东南距大冶市15km..地理坐标为东经114度54分43秒,北纬30度13分10秒。

矿区有准轨铁路和公路与武汉铁路、武黄公路相连,西北经鄂州市到武汉市与京广线相连,南通大冶,东至黄石市与长江相通,水路交通极为便利。

矿区属低山丘陵结构的盆地地形。

矿区最高峰为四峰山,海拔487.08m。

大冶铁矿矿部海拔标高为40~60m。

矿区气候属长江中游亚热带气候,四季分明,夏热冬寒,年平均气温为17摄氏度。

极端最高气温为40度3分。

最低气温为-11摄氏度。

雨季较长,年平均降雨量1400mm,日最大降雨249.5mm.矿床地质概况:铁矿位于铁山侵入体与下三迭纪大冶灰岩的接触处,成因类型属于接触交代高温热液矿床,矿体走向为NNW--SEE.自西而东由铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山、尖山六个矿体组成。

沿走向长达四千余米。

二、矿床地质特征:1、尖林山矿体:尖林山矿体位于铁山区中部,属一潜伏矿体,东连象鼻山矿体,西与龙洞矿体相接。

布在13~19勘探线之间,矿体走向,N42度W,倾向N48度E。

平均倾角10左右;矿体埋藏深度离地表为121.5m至357m之间,埋藏最高标高为+100m,最低标高为-55m(-55m以下的矿量是在矿井开始建设后,才进行勘探发现的,所以不包括在不设计范围内,)矿体最大厚度77m,最小厚度2m,平均厚度30m.沿走向685m(13~18),倾向延伸平均205m,矿体呈似层状产出,形状较不规则。

沿倾向方向,矿体上部产于大理岩中;中部产于大理岩与闪长岩间;下部插入闪长岩中。

一般情况是:上盘为闪长岩,下盘为大理岩。

2、龙洞矿体:龙洞矿体位于尖林山矿体之西,直接出露地表,分布在8~13勘探线之间。

矿体主要走向N35度W,倾向S55度W,倾角在50度~80度之间。

矿体最大厚度53m,最小厚度2m,平均厚度17m,沿走向长488m,倾向延伸平均126m.矿体露头最高标高190m,埋藏最低标高-116m。

(+78m以上为露天开采),矿体呈似层状产出,形状不规则。

围岩:下盘为闪长岩,上盘为大理岩,局部有矽卡岩。

三、矿石质量特征:1.矿石的矿物成份:主要是含黄铜矿的磁铁矿、假象赤铁矿和菱铁矿。

2.矿石中的化学成份:铁、铜、硫、钴是组成该矿床的主要有用元素。

铁:尖林山矿体平均品位为50.18%;龙洞平均品位为57.75%。

铜:尖林山和龙洞品位均在0.6%左右;硫:尖林山平均品位为2.811%,龙洞平均品位为2.432%;钴:主要赋存于黄铁矿中,平均品位为0.02%。

3.矿石的结构构造:矿石呈致密状产出,颗粒为中粒和细粒。

四、矿岩物理机械性能:1.硬度(f):原生富矿(Fe1~2):12~16;原生贫矿(Fe3):8~12.闪长岩:10~12;大理岩:8~10;矽卡岩:6~12.2.松散系数:矿、岩均为1.5~1.63.体重(t/m3):尖林山:富矿:4.07;贫矿:3.51;龙洞:富矿:4.15;贫矿:3.55。

岩石:2.7.4.湿度:1.5~3%.5.岩石的稳定性:①矿石:一般僵硬稳定,与上下盘围岩接触处,或是矿体中断裂带,因受地下水活动的影响,质变松软,需要支护,其他皆为致密体矿石,稳固性强,不易塌落。

②闪长岩和坚硬的矽卡岩:稳固性强,不易大片塌落。

但受节理断裂影响严重之处,特别是在矽卡岩发育的地段,应加强支护,以防冒顶。

③大理岩:在正常情况下,稳固性强,不必支护,但在构造破碎带和溶洞发育的地段,应特别注意,予以支护。

五、水纹地质:矿区地势北高南低,雨量充足,区内无大河湖泊,雨水沿高山南坡流下,汇成溪流,经矿和冲击层,从丘陵低处流出矿区。

影响矿床充水的主要因素是:1.大理岩裂隙溶洞水;2.构造裂隙水:位于断层破碎带。

3.地下水补给及性质:矿区地下水流由北向南。

大气降水为唯一补给来源,地下水均为无压水。

采区阶段高度和塌陷区的确定:1.阶段标高:设计采用无底柱分段法,同时考虑分段矿石均衡的关系以及节约基建工程,设计阶段高度为70~80m,具体划分为两个阶段,即+20m水平和-50m水平,龙洞+78m标高以上的280万吨矿石划为露天开采。

2.塌陷区范围的确定:根据矿体围岩性质和参照程潮、金山店两个矿井设计的的参数,拟定的错动角与陷落角如下:上盘陷落角:60度,上盘错动角:55度;下盘陷落角:65度,下盘错动角:60度;侧翼陷落角:70度,侧翼错动角:65度。

六、开拓方法:设计采用中央竖井对角式通风开拓,开拓系统如下:1. 主竖井:采用钢绳灌道的箕斗---灌笼混合井,井筒直径:5.5m(净直径),砌壁厚度:0.25m;净断面积:23.80m2;掘进断面:28.20m2;井筒位置:X=3345434.000m; Y=85246.000m; Z=+110.000m;井架高度:26m 天轮直径:3m;井口标高:+110m 井筒深度:210m;井筒内设施:①管道:排水管:2*325mm 压风管:325mm;【②-78放矿计量室】③-84~-100粉矿仓;④-93水泵房;⑤-100井底水窝;⑥平衡锤:(5.05t;提升绳:直径31mm 稳绳:直径31mm)⑦箕斗:(3.1立方米提升绳:直径37mm 稳绳:直径31mm。

)⑧罐笼:(5#减轻型提升绳:直径31mm 稳绳:直径31mm 天轮:直径2.5m )提升机:①箕斗提升机:一台2JK4*1.8-11.5型双筒卷扬机N=500kw 电动机②罐笼提升机:一台2JK2.5*1.2-20型双筒卷扬机JK128-8型N=190kw电动机2.副井:井架高度:21.94m 天轮直径:2.5m;井筒直径:4.0m 井口标高:+100m 井底标高:-93m;井筒深度:193m;井筒内设施:①管道:排水管:325mm*2 ②电缆③梯子间:④-93井底水窝;⑤平衡锤:(5.05t;提升绳:直径31mm 稳绳:直径31mm) ⑥罐笼:(5#减轻型提升绳:直径31mm 稳绳:直径31mm )提升机:罐笼提升机:一台2JK2.5*1.2-20型双筒卷扬机JK128-8型N=155kw电动机增设副井的原因(12%的废石量:12万吨)混合主井中单罐笼提升废石、人员和材料的能力,虽能满足尖林山开采,而不能满足尖林山和龙洞同时进行地下开采的需要,必须建设辅助提升副井。

3.1东斜井:为通风井,安装轴流式通风机,用作进风。

断面:4.2m2。

井口位置:X=3345216.000m; Y=85710.000m; Z=+153.000m.倾角为36度;方位:N46度21分00秒E.斜长:265m.增设新东斜井的原因:原设计进尖林山哦回采顺序为由上盘向下盘回采,后改为由中间拉槽,向上下盘退采,但是,上盘采区无回风平巷,必须改建回风系统。

3.2新东斜井:作回风,断面:5*3.8m2,井口位置:Z=105.000m;倾角为22度;方位:斜长:285m(全长368m).安装风机型号:三台K40(A)--15工作方式:抽出式:3*N=75kw.4.1#设备天井:作为阶段巷道运送设备及东部采区回风之用。

断面:3.4*2.4m2。

井口位置:X=3345615.000m; Y=85312.000m; Z=+127.000m.井深109m。

安装风机型号:Y4--73--11N28离心式风机,配套电机为YL118/46--10型同步电动机,N=630kw。

工作方式:抽出式5.主斜坡道:为无轨设备运行方便以及辅助材料运输而建立。

断面:4*3m2;井口位置:X=3345700.000m; Y=85200.000m; Z=+90.000m; 坡度:14%;长度:848.558m。

说明:(尖林山为对角抽出式,从东斜风井、主副井、主斜坡道等进入新鲜风流,经+20m~-50m 水平平巷沿风井、设备井、及各水平斜坡道进入采场及掘进工作面,在主肩负压作用下,经1#设备井排出地表,后改为主副井、主斜坡道等进入新鲜风流,经+20m~-50m水平平巷沿风井、设备井、及各水平斜坡道进入采场及掘进工作面,在主肩负压作用下,经新东斜井排出地表,尖林山系统通风为分区通风。

)6.龙洞采区1#进风井:Z=+102m,直径:3.5m。

2#进风井:+20~+60m,直径:3.5m.回风斜井:Z=+90.000m.断面:1.8*2m2.七、井底车场及硐室:1.车场型式及能力:尽头式车场可以满足设计的要求,为了不限制采矿的能力的提高,+20m 水平和-50m水平车场均采用环形运输车场,两个车场的罐笼空车线上附设材料车用线。

2.硐室:(一)-68m破碎系统:空间结构:①-68m和-71m水平与副井相通,板式给矿机上部梯子间与-50m水平相通。

②破碎水平:-68m③皮带运输水平:-71m~-61.38m④皮带头部矿仓与-78m计量硐室相通,大件天井与-50m水平相通。

⑤板式给矿机翼1#及2#矿仓相通。

⑥除尘天井与地面1.8m风机相联。

⑦硐室宽度8.8m,长度15m,拱部长度18m,【高度m】,采用锚杆喷射混凝土支护皮带巷道:3*3先平坡,后14度上坡。

运输设备:①两台板式给矿机,型号ZBG1500*6000mm②一台皮带运输机,型号TD62-1000mm(长度87.5m)起重设备:一台双梁双钩电动桥式起重机:15T/3T(跨度8m)破碎设备:一台井下颚式破碎机:PEJ900*1200mm,最大进料粒径:650mm。

出口粒径:0~230mm。

生产能力:140-180m3/h,电机功率:110kw说明:①由于无底柱分段崩落法大块发生率高,二次解炮困难,安全性差,有必要建设破碎系统。

②工艺流程:矿石从1#及2#矿仓进入两台板式给矿机运到颚式破碎机经破碎后落到皮带运输机上,有皮带运输机输送大片皮带头部进入头部矿仓。

③粉尘有头部除尘管道抽出,进入除尘天井排出地表。

④杂物由-68m及-71m水平与副井的联络到运出。

(二)-50m水平水泵房:①主井泵房:空间结构:图8~9设备设施:1#水仓:L=95.388m. V=940m3. S=3.6*3=9.85m2.2#水仓:L=64.888m. V=640m3. 1#、2#水仓合计1508m3.水泵:五台200D43*5型,扬程:215m、排水管直径:325mm*2。

排水量:280m3/h。

电动机JR-136-4. N=300kw.合计排水能力:1550m3/h。

②副井泵房:空间结构:设备设施:水仓:L=95.6m. V=940m3.水泵:四台200D43*5型,扬程:215m、排水管直径:325mm*2。

排水量:电动机N=260kw N=300kw.合计排水能力:1200m3/h。

说明:①+20m水平与-50m水平之间设一条泄水井,+20m水平以上各分段的地下水汇集后经泄水井流入-50m水平水仓。

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