平煤天安四矿三水平三水平矿井通风优化设计毕业论文
矿井通风系统优化设计论文

矿井通风系统优化设计论文:矿井通风系统优化设计探讨摘要:矿井通风系统是否合理,与矿井的安全生产、矿井的经济效益、矿井的抗灾能力及矿井的高产和稳产都有着莫大的关联。
本文通过介绍矿井通风系统的优化理论和矿井规划、设计和调节技术,最后重点探讨了矿井通风系统优化设计的方案。
关健词:矿井通风系统通风技术优化设计1 矿井通风系统优化理论所谓矿井通风系统,就是由向井下各作业地点供给新鲜空气并排出污浊空气的通风动力、通风网络和通风控制设施等构成体系的总称。
矿井通风系统是由通风机和通风网络两部分组成。
矿井通风方法以风流获得的动力来源不同,可分为自然通风和机械通风两种。
①机械通风:利用扇风机运转产生的通风动力,致使空气在井下巷道流动的通风方法叫做机械通风。
采用机械通风的矿井,自然风压也是始终存在的,并在各个时期内影响着矿井的通风工作,在通风管理工作中应给予充分重视,特别是高沼气矿井尤应注意。
②自然通风:利用自然气压产生的通风动力,致使空气在井下巷道流动的通风方法叫做自然通风。
自然风压一般都比较小,且不稳定,所以《煤矿安全规程》规定:每一矿井都必须采用机械通风。
矿井通风系统的基本任务:①调节井下气候,创造良好的工作环境。
②冲淡井下有毒有害气体和粉尘,保证安全生产。
③供给井下足够的新鲜空气,满足人员对氧气的需要。
矿井通风系统优化就是利用科学方法综合考虑各种因素影响,从众多方案中确定一个抗灾能力强、安全可靠、经济效益好和技术合理的通风系统。
矿井通风系统方案优选是一个由定量和定性因素间的相互关联、相互结合、相互制约等众多因素组成的复杂系统的决策问题。
2矿井通风系统调节技术发展因为矿井开拓开采的进展,开采水平的延伸,采掘工作面的接替使得矿井生产系统处于不断变化之中,因此矿井通风是针对一个动态的系统进行通风,它具有独特的技术:①利用电子计算机分析和计算复杂的通风网络与系统。
这个为矿井通风系统分析提供了有效的方法。
②矿井火灾时风流非稳定流动规律的研究不断深化,同时建立起了若干典型风流控制方案。
煤矿通风技术论文

煤矿通风技术论文在煤矿生产中,通风是保证煤矿生产安全性的重要措施。
下面是店铺整理了煤矿通风技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!煤矿通风技术论文篇一煤矿通风技术措施分析【摘要】在煤矿生产中,通风是保证煤矿生产安全性的重要措施。
只有做好通风技术准备,才能提高煤矿生产安全,保证煤矿生产正常进行。
从目前煤矿生产实际来看,通风的重要性已经得到了充分的重视,通风设备的选用和技术措施的制定也日益完善,对煤矿安全生产形成了有力的指导。
基于这一分析,我们应从煤矿生产实际出发,深入分析煤矿通风的技术措施,保证煤矿通风技术措施的有效性,满足煤矿安全生产需要,为煤矿安全生产提供有力支持,保证煤矿生产的安全性和稳定性。
【关键词】煤矿生产;通风技术措施;安全性0.前言在煤矿生产中,由于矿井均处于地下,在原煤开采中产生的粉尘和瓦斯会随着开采时间的延长而逐渐积累,如果不及时进行换气,有效降低粉尘和瓦斯浓度,将会引起恶性爆炸事故,严重危害矿井的安全生产。
从这一角度来看,煤矿通风不但是保证生产有序进行的重要手段,同时也是保证煤矿生产安全性的重要措施。
基于这一认识,煤矿生产中应对通风技术措施引起足够的重视,并结合煤矿生产实际,采取具体的通风措施,保证矿井通风满足实际需要,达到提高通风效果,降低矿井内积聚粉尘和瓦斯的目的。
1.煤矿通风要有足够的通风能力,保证有效的通风矿井应该有足够的通风能力,满足各个用风地点的风量要求,而且应该有一定的富余能力。
应经常检查矿井供风量的大小、漏风量大小,使矿井的有效风量和外部漏风率均在通风质量标准规定的范围内。
要求矿井每3 小时至少进行1次矿井通风阻力测定和每5 小时至少进行1次主要通风机性能鉴定,并进行通风网络计算,预测风量分配和阻力分布,以保证矿井至少有足够的通风能力,并且需要有一定的富余系数。
为了保证煤矿的通风能力满足实际需要,除了要对通风量进行检查之外,还需要采取以下措施:1.1增加矿井通风量的检查频次,确保通风量满足实际要求为了确保矿井的通风量满足实际要求,应在现有的检查基础上,增加通风量的检查频次,使通风量检查能够持续进行,确保矿井中的通风量能够最大程度满足矿井生产需要,为矿井正常生产和安全生产提供有力支持。
矿井通风与安全论文范文

矿井通风与安全论文范文矿井通风与安全经历过较长的发展过程。
早在1640年,人们便开始利用自然通风进行通风,店铺在此整理了矿井通风与安全论文范文,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!矿井通风与安全论文范文11 矿区地质概况永定矿区现有7对矿井(6对生产矿井和1对基建矿井),隶属福建煤电股份有限公司。
矿区位于新华夏系构造体系的第二隆起带内,由北向南存在多层次繁杂的褶皱与断裂构造。
矿区煤层走向大体由南北走向逐渐过渡到东西走向,倾角随构造复杂程度而变化,一般为20°-70°。
全矿区为薄煤层井田,一般煤层厚度均为0.60~1.30m,最厚达5m以上。
煤层顶板大部分为细粉砂岩和砂质泥岩。
煤层煤质均为高变质无烟煤。
矿井地下水的主要补给源为大气降水,由于近几年地表煤层的大量揭露开采,破坏了地表防水层,形成大气降水对矿井水直接补给,矿区煤层中不存在强富水性地层,但矿区内断裂构造较发育,易于地下水流动。
2 矿区瓦斯情况及预测永定矿区7对矿井均为斜井开采,通过历年的瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定,属于低瓦斯矿井。
其中瓦斯涌出量最高为5.14m3/t,最低为3.23m3/t。
由于地质构造及其他因素影响,在煤层局部存在着高瓦斯地段,并且随着开采深度的增加,瓦斯涌出量也有逐渐增加的趋势。
根据7对矿井瓦斯涌出量预测,从海拔+100m以下将出现高瓦斯带。
3 地质条件与瓦斯涌出量矿区虽属低瓦斯矿井,而且矿井瓦斯涌出量在大部分时期内只有低微的变化,但在特殊的地质构造情况下,矿井的某些采面可能出现大量瓦斯涌出而造成瓦斯浓度超限,如果能依据地质情况来预测预报可能出现的瓦斯情况,在通风管理上及时采取切实有效的安全防范措施,可避免瓦斯浓度超限,从而防止瓦斯事故的发生,实现矿井的安全生产。
3.1 褶皱与瓦斯的关系褶皱强度不同是造成瓦斯涌出量大小不同的重要因素之一。
褶皱平面变形系数KP较高的褶皱强烈带,瓦斯涌出量有忽大忽小的现象。
煤矿矿井通风设计毕业设计(论文)

矿井通风课程设计目录前言(一)矿井概况(二)拟定矿井通风系统(三)矿井总风量计算与分配1、矿井需风量计算原则2、矿井需风量计算方法3、矿井总风量的分配(四)矿井通风总阻力计算1、矿井通风总阻力计算的原则2、矿井通风总阻力的计算方法3、绘制矿井通风网络图(五)选择矿井通风设备1、选择矿井通风设备的要求2、主要通风机的选择(六)通风耗电费用概算1、主要通风机的耗电量2、局部通风机的耗电量3、通风总耗电量4、吨煤通风耗电量5、吨煤通风耗电成本(七)矿井通风系统评述1、系统的合理性2、阻力分布的合理性3、主要通风机工作的安全性、经济性前言《矿井通风》设计是学完《矿井通风》课程后学生理论联系实际的重要实践教学环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。
通过课程设计使学生获得以下几个方面能力,为毕业设计打下基础。
1、进一步巩固和加深我们所学矿井通风理论知识,培养我们设计计算、工程绘图、计算机应用、文献查阅、运用标准与规范、报告撰写等基本技能。
2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际的能力。
3、培养学生创新意识、严肃认真的治学态度和理论联系实际的工作作风。
依照老师精心设计的题目,按照大纲的要求进行,要求我们在规定的时间内独立完成计算,绘图及编写说明书等全部工作。
设计中要求严格遵守和认真贯彻《煤炭工业设计政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿工业矿井设计规范》以及国家制定的其它有关煤炭工业的方针政策,设计力争做到分析论证清楚,论据确凿,并积极采用切实可行的先进技术,力争使自己的设计达到较高水平,但由于本人水平有限,难免有疏漏和错误之处,敬请老师指正。
(一)矿井基本概况1、煤层地质概况单一煤层,倾角25°,煤层厚4m,相对瓦斯涌出量为13m3/t,煤尘有爆炸危险。
2、井田范围设计第一水平深度140m,走向长度7200m,双翼开采,每翼长3600m。
3、矿井生产任务设计年产量为0.6Mt,矿井第一水平服务年限为23a。
矿山井下通风系统设计与优化

矿山井下通风系统设计与优化摘要矿山井下通风系统是保障矿山井下工作环境安全和提高作业效率的重要设施之一。
本文基于对矿山井下通风系统设计与优化的研究,探讨了通风系统设计的原理和方法,并对现有的通风系统进行了优化提升。
通过优化设计与改进,提高了井下通风系统的效率和安全性。
1. 引言矿山井下通风系统是矿业生产中必不可少的一个环节,它对保护矿工的生命安全、提高矿山生产效率具有重要作用。
井下通风系统能够有效地排除废气、降低井下工作环境温度、调节湿度,保证矿工的健康和生产的顺利进行。
2. 井下通风系统设计原理井下通风系统设计的基本原理是根据矿区井下空气流动特点和需求,通过合理设置通风设施和通风路线,使井下空气保持适宜温度、湿度和含氧量,降低有害气体浓度,确保矿工的健康和生产的平稳进行。
井下通风系统设计需要考虑以下几个方面的因素:2.1 矿井地质条件不同矿区的地质条件存在差异,如矿层结构、岩石性质、厚度等,这些因素会影响通风系统设计的选择和布置。
2.2 矿区单元细分矿区根据井下工作面的划分,需要将矿区划分为不同的单元,通过通风系统为每个单元提供独立的空气供应。
2.3 井下工作面布置井下工作面的布置涉及到通风系统的路径和风流分配问题,需要优化工作面布置以最大化通风效果。
3. 井下通风系统设计方法井下通风系统的设计方法包括计算法、经验法和仿真模拟等几种不同的途径。
3.1 计算法计算法是通过分析井下各个通风终点的通风需求,结合空气流动的物理规律,计算得出通风系统的风量和风压。
计算法需要准确的输入数据,如矿井地质条件、工作面布置、岩石气体含量等。
3.2 经验法经验法是基于以往的通风系统设计经验和实践,根据矿井特点和数据,通过经验公式和统计方法估算通风系统的风量和风压。
经验法建立在大量实验和实际应用的基础上,能够快速给出初步的设计结果。
3.3 仿真模拟仿真模拟是通过计算机软件模拟井下通风系统的流动和分布情况,通过调整参数和变量,达到最佳的通风效果。
平煤四矿通风优化设计

平煤天安四矿矿井通风优化设计系别:资源开发系专业:矿井通风与安全班级:姓名:指导教师:目录前言 (6)第一章矿井概况1.1 矿井概述 (7)1.2 交通情况 (8)1.3 自然地理 (8)1.3.1水文地貌。
(8)1.3.2水文概况 (8)1.3.3气候 (8)1.3.4地震 (9)1.3.5区域经济概况 (10)第二章平煤四矿通风系统调查及分析2.1 矿井通风系统基本情况 (11)2.1.1 矿井通风系统概况 (11)2.1.2 矿井需要风量、实际风量、有效风量 (11)2.1.3 矿井瓦斯等级,瓦斯和二氧化碳的绝对、相对涌出量 (11)2.1.4 主通风设备及运行参数,风量,风压,通风阻力,等积孔 (11)2.1.5 分区通风情况北主扇担负的北风井系统 (12)2. 2 矿井通风定 (13)2. 2. 1通风阻力测定的目的及义 (13)2. 2. 2平煤四矿通风阻力测定路线的选择则 (13)2. 2. 3平四矿通风阻力测定路线 (13)2. 2. 4平四矿通风阻力测定的法 (14)2. 2. 5测定数据的整理计算,矿井通风阻力计算 (14)2. 2. 6 矿井通风阻力测定结果的评价 (14)2. 2. 7 对通风网路分支风量及风阻值测算结果的评价 (15)2.3 平煤四矿通风系统的分析与评价 (15)2.3.1关键路径上的阻力分配情况 (15)2. 3 . 2 通风系统的不合理状况 (17)2. 4 本章小结 (17)第三章一水平通风系统优化方案3. 1 一水平通风系统优化方案的提出 (18)3. 1. 1 一水平通风系统优化的目的和意义 (18)3. 1. 2 研究的关键技术和方案 (19)3. 1. 3 目前国内外技术现状 (20)3. 1. 4 经济和社会效益 (20)3. 1. 5 推广应用前景 (21)3. 1. 6 项目承担单位和协作单位的能力 (21)3. 1. 7项目的实施与进度安排 (21)3. 1. 8经费概算 (22)3. 2 一水平通风系统优化的实施 (22)3. 2 . 1概况 (22)3. 2 . 2实施依据 (22)3. 2 . 3需要达到的主要技术指标 (23)3. 2 . 4 实施过程 (23)3. 3 各巷道工业指标 (28)3. 4 效益评价 (29)第四章二水平通风系统优化方案4. 1二水平通风系统概况 (30)4. 1. 1主扇概况 (30)4. 1. 2 目前二水平主扇运行情况 (29)4. 2 己三风井主扇改造方案的证 (30)4. 2 . 1 己三风井主扇改造的必性 (30)4. 2 . 2己三风井主扇改造的紧迫性 (31)4. 2 . 3 己三风井主扇改造的可行性 (31)4. 2 . 4改造内容 (32)4. 3 己三风井主扇改造方案的比较 (32)4. 3. 1 矿井己三风井主扇改造方案的提出…………………………32 4.3. 2 通风系统优化改造方案比较 (32)4. 4 通风网络解算及结果分析 (33)4. 4 . 1需风量计算的原则和方法 (33)4. 4 .2二水平通风容易时期的需风量计算 (35)4. 4 . 3二水平通风困难时期的需风量计算 (35)4.5主要通风机型 (41)4.5.1 通风参数选取 (41)4.5.2 风机工况点 (41)4.5.3 电机选择 (42)4.5.4风机选型要考虑的施工技术要求 (42)第五章.平煤四矿通风系统优化后通风的能力核定5.1 全矿井需要风量计算 (42)5.1.1 北风井系统需要风量计算 (42)5.1.2 己三风井系统需要风量计算 (46)5.2矿井通风能力计算 (51)5.2.1 北风井系统通风能力计算 (51)。
三水平技术改造论文

十矿三水平风井主通风机技术改造——机械电气系统部分设计安装董晓钧焦振瑞石磊马四正(平煤天安十矿)摘要:十矿三水平风井担负着井下-320中区和东区的供风任务,风井机械电气设备安装后,未能有效地和十矿安全生产相结合,设计不够完善,影响主通风机的安全运行。
在矿有关领导的支持下,我们组织技术人员,查阅相关技术资料,结合我矿生产实际情况,对主通风机机械电气系统部分进行改造,改造后两台主通风机,均能安全可靠运行,为井下-320中区和东区供风提供了可靠保障,保证了十矿安全生产的工作顺利进行。
关键词:速断保护电流互感器闸板风门降压起动1.概述十矿三水平风井担负着井下-320中区和东区的供风任务,三水平风井两台对旋式主通风机是南阳防爆集团有限公司生产的BDK618-8-№30,电动机型号为YBF600—8型,十二块高压开关柜,其中4块起动柜型号为GGDIA型,厂家为上海安智电气发展有限公司生产,其余高压开关柜均为湖南开关有限公司生产的GG-1A(F)型。
三水平回风井机械电气设备安装,由平煤集团六处负责于2005年10月开始安装,由于机电设备分别由多个不同厂家生产,未能有效地和煤矿安全生产和十矿的生产形势相结合,设计不够完善,影响主通风机的安全运行。
在矿有关领导的支持下,我队组织技术人员,查阅相关技术资料,结合我矿生产实际情况,对主通风机机械电气系统部分进行改造,改造后两台主通风机,均能安全可靠运行,为井下-320中区和东区供风提供了可靠保障,保证了十矿安全生产的工作顺利进行。
2.技术设计改造安装三水平回风井主通风机安装完毕,试运行时存在以下几个方面问题:⑴起车时,高压进线柜电流速断保护动作,出现跳闸现象;⑵两台主通风机电气控制线路互相控制,不利于主通风机安全可靠运行;⑶主通风机倒台操作时,起落风门速度慢,影响主通风机安全可靠运行。
我们针对上述不利于主通风机安全可靠运行的几个问题分别进行改造。
2.1起车时高压进线柜电流速断保护工作出现跳闸现象主通风机电控室高压进线柜是湖南开关有限责任公司生产GG-1A(F)型高压开关柜,速断保护采用DL—33型继电器,采用两相式不完全星形接线,继电器整定值为5A,起车时,高压进线柜经常出现跳闸现象,影响主通风机安全运行,技术人员进行仔细检查计算后,发现问题出现在继电器整定和互感器选用方面,计算如下:高压进线柜电流速断保护的整定计算:⒈电动机的起动电流Idz=Kk·Iq=1.4×5.8×62.8=510(A)⒉继电器的动作电流Idzj=Kk·Kjx·=1.4×1×=12.75(A)式中Kk—可靠系数,对DL型继电器取1.4~1.6取Kk=1.4Kjx—接线系数,不完全是形接线为1,取Kjx=1ni—电流互感器变比,ni=200/5Iq—电动机起动电流,取Iq=5.8IeDL-33型继电器的最大动作电为5A,远远小于计算的动作电流值12.5A,不合适;经过计算说明,原高压进线柜选用的DL-33型5A量程继电器和变比200/5的互感器配合使用时,电流速断保护中继电器的动作电流不能躲过电动机的起动电流,这是造成速断,保护跳闸的原因。
矿井通风与安全毕业论文

矿井通风与安全毕业论文矿井作业环境的恶劣,需要通过通风系统来保证矿工的工作安全和生产顺利进行。
本文将探讨矿井通风与安全的关系,并对通风系统的设计和维护进行讨论。
一、矿井通风的意义1. 保证空气质量矿井内的工作环境狭小,氧气供给不足,不良气体和粉尘过多,极易造成人身伤害和机器事故。
通风系统在矿井内形成良好的气流,保证矿工的呼吸健康,同时减少了灰尘和有害气体的积聚。
2. 矿山火灾防范一旦矿山发生火灾,矿井内将不可避免地产生大量毒烟、二氧化碳和一氧化碳等有害气体,从而严重威胁矿工生命安全。
矿井通风系统可在火灾发生时迅速将有害气体排出,以保障矿工的逃生时间和空间,并缩短火灾燃烧时间,减小火灾的危害程度。
二、矿井通风系统的设计1. 确定通风系统的运作模式通风系统是一个复杂的系统,需要根据矿井特点、周边环境和机械设备的要求确定通风系统的不同运作模式,主要包括正压式、负压式和同时供风和排风式三种。
2. 设计风道布局风道布局是通风系统设计的重点,直接影响风量大小、流速和分配情况,因此必须在设计的初期进行细致的布局规划和结构设计。
3. 选择风机和排烟机风机和排烟机是通风系统的核心设备,应根据通风系统所选的运作模式和矿井内部的环境情况进行合理的选择,以保证有效的通风和排放有害气体。
三、矿井通风系统的维护1. 设立通风巡检制度通风巡检制度是保证矿山安全的重要手段。
矿工和工作人员应定期进行巡检,并及时发现和处理通风系统存在的问题,确保通风口畅通、风机和排风机正常运转、风道无损坏和风量正常。
2. 保养和维修通风设备通风设备的经常检修和维护工作是保证通风系统运作的关键,要定期检查设备的磨损和老化情况,及时更换损坏或故障的零件和设备,确保设备的长期运行稳定性。
3. 配合通风系统运行矿工应按照规定配合通风系统的运行,保证通风系统的有效运转。
要时刻关注矿井内部的环境变化,如氧气浓度、温度、粉尘、有害气体的排放等,有意识地调整通风系统的运转模式,以保证矿山的安全和生产顺利进行。
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平煤天安四矿三水平三水平矿井通风优化设计毕业论文目录摘要 (1)1 矿井概况 (4)1.1矿井概述 (4)1.2交通情况 (4)1.3自然地理 (5)1.3.1水文地貌 (5)1.3.2水文概况 (5)1.3.3气候 (6)1.3.4地震 (6)1.4区域地质简况 (7)1.5区域经济概况 (7)2 平煤四矿通风系统分析 (8)2.1矿井通风系统基本情况 (8)2.1.1矿井通风系统概况 (8)2.1.2矿井需要风量、实际风量、有效风量 (8)2.1.3矿井瓦斯等级,瓦斯和二氧化碳的绝对、相对涌出量 (8)2.1.4主通风设备及运行参数,风量,风压,通风阻力,等积孔 (8)2.1.5分区通风情况北主扇担负的北风井系统 (9)2.2矿井通风阻力测定 (10)2.2.1通风阻力测定的目的及意义 (10)2.2.2平煤四矿通风阻力测定路线的选择原则 (10)2.2.3平煤四矿通风阻力测定的方法 (11)2.2.4测定数据的整理计算,矿井通风阻力计算 (11)2.2.5矿井通风阻力测定结果的评价 (11)2.2.6对通风网路分支风量及风阻值测算结果的评价 (12)2.3平煤四矿通风系统的分析与评价 (12)2.3.1关键路径上的阻力分配情况 (12)2.3.2通风系统的不合理状况 (14)2.3.3本章小结 (14)3 矿井通风系统优化的可行性论证 (16)3.1四矿三水平通风系统优化的目的和意义有以下几方面 (16)3.2四矿三水平通风系统优化的必要性 (16)3.3四矿三水平通风系统优化的紧迫性 (16)3.4四矿平通风系统优化的可行性 (17)3.5四矿通风系统优化的关键技术和原理 (17)3.5.1关键技术 (17)3.5.2优化采用的原理 (17)3.6四矿通风系统优化要达到的主要技术指标 (18)4 矿井通风系统优化设计的选择与计算 (19)4.1 三水平通风系统优化的实施 (19)4.1.1三水平实施依据 (19)4.1.2需要达到的主要技术指标 (19)4.2 实施过程 (20)4.3 方案比较 (23)4.4工程量及预算 (24)4.5风量计算及风量分配 (25)4.5.1矿井需风量计算 (25)4.5.2采煤工作面需要风量 (25)4.5.3掘进工作面需要风量 (28)4.5.4硐室需风量 (32)4.5.5矿井需风量 (33)4.6矿井通风能力计算 (34)4.6.1能力核定计算公式 (34)4.7矿井通风能力验证 (35)4.7.1矿井主通风机能力的验证 (35)4.7.2矿井通风网络验证 (35)4.7.3用风地点有效风量进行验证 (36)4.7.4稀释瓦斯能力验证 (37)4.8通风阻力测定 (39)4.8.2平煤四矿通风阻力测定路线的选择原则及方法 (39)5 矿井通风设备的选择 (41)5.1主要通风机选型 (41)5.2主要通风机的工况点 (45)5.3电动机选择 (46)6 矿井通风评价 (48)6.1矿井吨煤通风电费 (48)6.2矿井等积孔、总风阻 (48)7 矿井通风安全管理 (50)7.1采区主要风机的安全管理和反风措施 (50)7.2采区主要通风设施与质量管理措施 (50)7.3采区风量的调节方法安全管理措施 (51)7.4掘进工作面扇风机的安装、开、停管理措施 (52)7.5掘进工作面风筒吊挂质量及漏风控制措施 (52)参考文献 (53)致谢 (54)1 矿井概况1.1矿井概述中国平煤神马集团具有广泛的发展空间和巨大的潜力,通过已签定的合作协议,煤田面积达3000平方公里,煤炭储存量150亿吨,为企业快速发展提供了充足的战略资源.煤种齐全,焦煤,电煤,瘦煤无烟煤资源充足,特别是中国稀缺的焦煤资源充足,是中国具有重要影响的焦煤基地.经济地理位置优越,是国家规划建设的13家大型煤炭基地之一是铁道部拟建的全国十大煤运通道之一。
天安煤业股份四矿(前身为平煤集团四矿)位于擂古抬山下,距市6公里市北环路横穿矿区公路铁路四通八达交通变利.职工总数6200人,固定资产1.926亿元是天安煤业股份的大型骨干矿井之一。
该矿1955年破土动工,1958年8月1日正式投产,60年代四矿人发扬自力更生艰苦创业的精神建成全国四个质量标准化样板矿之一。
1985年12月二水平建设投产,年设计能力有60万吨增加到120万吨。
进入90年代以来该矿大力实施科技兴矿战略,企业步入快速发展的新阶段,实际年生产能力达到180万吨以上,经济实力显著增强,矿井面貌焕发出生机。
该矿坚持走以煤为本多种经营综合发展的道路非煤产业迅速发展,重点项目有矸石热电厂,切块水泥厂,磁化肥厂,标准件厂等20多个厂点,从业人员2500人资产总额6718万元,成为企业经济发展的主要支柱。
该矿矿井井田面积7.5平方公里,可采储量5160.7万吨,可采煤层3组8层,各煤层赋存条件交好,地质构造简单。
平煤四矿的开拓方式为立、斜井多水平上下山混合开拓,分区开采。
目前四矿现有两个生产水平,一水平主采丁、戊组煤层,二水平主采己组煤层。
一水平有丁九、戊九两个生产采区,二水平有己三采区、己一东翼残采区和庚一开发采区、三水平前期开拓工程四个采区。
其中丁九采区主采丁56煤层、己三采区主采己1617煤层都曾发生过煤与瓦斯突出,鉴定为突出采区。
1.2交通情况平煤四矿距市区约6 km,市有七路公交车直通矿区,并有一、八路公交车经过四矿口。
火车站向东有漯宝线与京广线相接,往西经宝丰与焦枝线相连,区还有平韩线、平午线。
公路北通,南达,与临近市、区的长途汽车,均为全天侯公路,交通方便(见图1.1)。
图1.1 平煤四矿交通位置图1.3自然地理1.3.1水文地貌煤田位于沙河和汝河之间的低山、丘陵地带,四周均为平原,四矿位于煤田中段南部。
井田最高点为擂鼓台,标高505.6m,最低点在褚庄附近,标高150.4m。
井田中部高,南北低,擂鼓台、小擂鼓台及407.7m高地一线为近东西向分水岭,分水岭以南坡度较陡,以北坡度较缓,基本呈单面山地形。
1.3.2水文概况井田无大的河流,只有季节性小溪和冲沟,分水岭以北的小溪和冲沟在雨季有水北流,属汝河水系,分水岭以南的小溪和冲沟有水流出井田入湛河(人工河)至沙河。
沙河流径井田南部边缘,流向向东,属淮河水系,最大流量3000m3/s,旱季流量0.8m3/s,河床宽阔,坡降较小。
1.3.3气候地区属大陆性半干旱气候,年均降雨量742.6mm,平均气温14℃,夏季炎热,冬季寒冷,四季分明。
据气象站历年资料:气温:最高气温42.6℃(1966年7月19日),最低气温-18.8℃(1955年1月30日),历年平均气温为14℃。
降雨量:年最大降雨量1461.6mm(2000年),最小降雨量373.9mm(1966年),年平均降雨量742.6mm,月最大降雨量481.3mm(2000年7月)。
最续降雨天数9天(1964年4月13日~21日)。
雨季集中在7、8、9三个月。
蒸发量:年最大蒸发量2825mm(1959年),最小蒸发量1490.5mm(1964年)。
月最大蒸发量408.9mm(1959年7月),月最小蒸发量40.7mm(1957年1月)。
蒸发量大于降雨量。
温度和风速:平均绝对湿度13.5mm,平均相对湿度67%。
冰冻期一般是11月到来年3月。
最大冻土深度14cm(1977年1月30日)。
最大风速24m/s,平均风速2.8m/s。
风向北西、北北西和北东,常年主风向为北东。
1.3.4地震历年记载,地区共发生地震九次,省有史以来的八次地震中,七次对本区有较大的破坏,1556年叶县地震的记载,有声如擂鼓,山裂石飞,毁屋人死,现将1820年4月在地区发生的一次大地震情况详见表1.2。
本区属地震烈度区Ⅵ度区,按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区所属地震动峰值加速度分区为0.05g。
1.4区域地质简况煤田处于秦岭纬向构造带的东延部位,淮阳山字型构造的西翼反射弧顶部,为纬向构造与山字型构造的复合部位,由于二者的共同影响,使得整个煤田形成了一系列北西向的复式褶皱(口向斜、灵武向斜、郭庄背斜、牛庄向斜、诸葛庙背斜等)和大断层(白石沟逆断层、锅底山正断层、山庄逆断层等),总体构造线为北西向。
追溯区域地质历史,煤田曾受到中岳运动、少林运动、怀远运动、加里东运动、印支燕山运动和喜山运动六期构造运动的影响,在C-P煤系沉积以后,燕山运动最为重要,使区中生代及其以前地层(包括前震旦纪)卷入了这次运动,形成了北西向的褶皱和断裂,并拌有中酸性岩浆侵入。
喜山运动在本区主要表现为差异升降运动,并使先期断裂再次活动,形成了一幅复杂的构造图案。
井田地表多被第四系地层覆盖,依据钻探工程揭露地层从老到新依次有:寒武系崮山组、石炭系组、组和二叠系组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组和第四系。
1.5区域经济概况本区经济由于受交通条件影响,在山北由于交通不便,经济较为落后;在矿区南部,经济条件较好。
市以煤炭生产为主产业,其原煤产量居全国第三位,为缓解南方煤炭馈缺起着不容忽视的作用;并以其为中心形成了铁路、公路网络,交通运输极为便利;同时,还有平高电器、孟电厂等大型企业,工业较为发达。
市的农业生产以小麦、玉米为主,并发展畜牧业养殖多种经营模式,在向现代农业过渡。
2 平煤四矿通风系统分析2.1矿井通风系统基本情况2.1.1矿井通风系统概况四矿通风方式为中央并列式,进回风井分布在井田的中央。
通风方法为抽出式通风,分别在2个回风井安装2台主要通风机通风。
进风井五个,即三水平主井、二水平主井、副井、南风井和东风井;回风井二个,即北风井和已三风井。
如表2.1所示。
2.1.2矿井需要风量、实际风量、有效风量矿井总需要风量13834m3/min,实际进风量14783 m3/min,有效风量14059 m3/min。
其中北风井系统需要风量6381 m3/min,实际进风量6859 m3/min,有效风量6541 m3/min。
己三风井系统需要风量7453 m3/min,实际进风量7924 m3/min,有效风量7518 m3/min。
2.1.3矿井瓦斯等级,瓦斯和二氧化碳的绝对、相对涌出量想四矿矿井为煤与瓦斯突出矿井。
2005年矿井瓦斯等级鉴定结果为,矿井最大绝对瓦斯涌出量57.51 m3/min,二氧化碳涌出量12.97 m3/min;最大相对瓦斯涌出量9.56 m3/t, 二氧化碳涌出量2.15 m3/min。
2.1.4主通风设备及运行参数,风量,风压,通风阻力,等积孔北风井主要通风机为2台型号相同的AGF606-2.2-1.3-2型抽出式通风机,一台使用,一台备用,配套电机型号为YR1000-6/1180,额定功率1000KW。