阳泉煤矿二矿设计说明书
阳泉二矿方案情况(初设)

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煤矿采区设计说明书范本共39页文档

煤矿采区设计说明书范本前言主要叙述矿井概况、开拓方式、通风方式、开采状况及本采区设计依据。
(前言单独一页)第一章采区概况及地质特征第一节采区概况一、采区范围:说明采区所在的水平,采区四周边界,采区走向长度、倾斜长度、采区面积、开采上、下限标高。
二、邻近采区开采情况:说明邻近采区开采情况三、地面位置及建筑物:采区对应的地面位置、区域、地形地貌、水系、地面积水范围及区域内的建(构)筑物,开采后对地面建(构)筑物的影响情况、破坏程度及应采取的措施。
四、区内钻孔情况:概述区内钻孔的数量、封孔质量、可利用程度等。
区内钻孔特征表第二节煤层赋存情况及顶底板特征一、煤层赋存情况:概述煤层赋存情况并填下表:煤层赋存情况表煤层特征表煤层工业指标表二、煤层顶底板特征:分煤层详述煤层顶底板岩性、厚度、颜色、结构性质等。
第三节采区储量分析分析计算采区及各煤层工业储量、可采储量等。
采区储量汇总表第四节地质构造分析采区范围内及其周围的构造分布情况,包括断层的产状、性质、揭露控制程度以及对开采的影响程度等。
断层特征表第五节水文地质一、实见水文地质:叙述已开拓、开采的相邻采区、相同煤层实见水文地质及水害情况。
二、主要含水层及地质构造的水文地质特征:1、说明主要含水层及其主要特征(指从第四系至奥灰对采区涌水有影响的含水层)。
2、主要构造水文地质特征三、安全隔水层厚度:计算受水威胁采区掘进巷道安全隔水层厚度。
四、突水系数计算:采用公式:Ts=P/(M-Cp-Dg)式中:Ts—突水系数(MPa/m);P—隔水层承受的水压(MPa);M—隔水层厚度(m);Cp—采矿对底板隔水层的扰动破坏深度(m);Dg—隔水层中危险导高(m);矿压破坏深度Cp:七层煤按11m,正常块段八层暂按12m,九层暂按10m,十层暂按8m。
受多个含水层威胁的,要分别计算突水系数。
根据突水系数划分受水威胁块段范围,确定正常块段突水系数大于0.1 MPa/m和复杂块段突水系数大于0.06 MPa/m的上限标高。
矿业有限责任公司二矿技改初步设计说明书.doc

X X X X市X X矿业有限责任公司二矿技改初步设计说明书(修改版)X X煤矿设计研究院X X X X市X X矿业有限责任公司二矿技改初步设计说明书(修改版)工程编号:C1308生产能力:60万t/a煤种:焦煤X X煤矿设计研究院前言XX市XX矿业有限责任公司二矿,位于XXXX市海南区桌子山煤田白云乌素矿区,距XX市海勃湾区30km。
该矿是新建矿井,原设计生产能力30万t/a,目前正以60万t/a的生产能力进行改扩建。
XX市XX矿业有限责任公司二矿,是在2006年煤炭行业整顿后保留下来的矿井,经内国土资采划字[2007]0067号文批准划定了矿区范围。
并于2008年5月19日颁发了1500000810028号《采矿许可证》。
XXXX市XX矿业有限责任公司二矿井田,由XX龙旺地质勘探有限责任公司,于2007年5月编制了《XX自治区桌子山煤田白云乌素矿区XX二矿煤炭资源储量核实报告》。
该报告资源储量复核范围为内国土资采划字[2007]0067号文划定的矿区范围,并由国土资储备字[2007]174号文备案。
2006年矿井经整改验收后,即开始着手按正规的30万t/a矿井规模和标准进行设计和建设。
2006年6月XX市英信建筑设计有限责任公司为XX 二矿编制了《XX二矿初步设计》。
该设计按30万t/a规模标准炮采工作面进行装备。
随着企业后续产业链的延伸,上马焦化厂和配套洗煤厂的需要,以及XX自治区安全委员会[2006]7号文关于《XX自治区煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的实施,原30万t/a初设的生产规模、机械装备、安全监测监控系统等标准偏低,满足不了公司所属200万t/a洗煤厂和96万t/a焦化厂用煤需要,影响公司后续产业链的延伸和发展,同时部分系统达不到《XX自治区煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求及规定,公司决定:将在建的XX二矿30万t/a的井型改造提升为60万t/a 井型。
并已于2008年5月7日以内煤局字[2008]133号文得到了XX自治区煤炭工业局的批准。
采矿学课程设计-阳泉二矿4.0Mta新井设计(全套图纸)

目录1 矿井概况与地质特征 (3)1.1矿区概述 (3)1.1.1 矿区地理位置 (3)1.1.2 地形地貌 (3)1.1.3 气象及地震 (3)1.2井田地质特征 (4)1.2.1 井田地质构造 (4)1.2.2 水文地质 (6)1.3煤层特征 (8)1.3.1 煤层 (8)1.3.2 瓦斯 (9)2 井田境界和储量 (12)2.1井田境界 (12)2.1.1 井田范围 (12)2.1.2 井田尺寸 (12)2.2矿井工业储量 (13)2.2.1 井田地质勘探 (13)2.2.2 储量计算基础 (13)2.2.3 矿井工业储量计算 (13)2.3矿井可采储量 (15)2.3.1 工业广场煤柱 (15)2.3.2 边境煤柱 (16)2.3.3 断层煤柱 (16)2.3.4 矿井可采储量 (17)3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 (17)3.1矿井工作制度 (17)3.2矿井设计生产能力及服务年限 (18)3.2.1 矿井设计生产能力 (18)3.2.2 井型校核 (18)4 井田开拓 (19)4.1井田开拓的基本问题 (19)4.1.1 井筒形式的确定 (20)4.1.2 井筒位置的确定带区划分 (22)4.1.3 阶段划分和开采水平的确定 (22)4.1.4 井田划分 (23)4.1.5 主要开拓巷道 (23)4.1.6 确定矿井开拓延深方案 (24)4.1.7 确定带区间的接替顺序 (24)4.1.8 开拓方案比较 (24)参考文献 (30)1 矿井概况与地质特征1.1 矿区概述1.1.1 矿区地理位置阳泉二矿东距阳泉市约5 km,其地理坐标为东经113°25′17″~113°33′07″,北纬37°46′44″~37°52′19″。
井田东部为大阳泉井田,西部为西上庄井田,南部与五矿井田相邻,北部以石太铁路为界,隔桃河与三矿、四矿相望。
井田走向长约8 km,倾向长约7.8 km,面62. 4186 km2,由94个坐标点圈定。
阳煤二矿综放工作面锚杆支护方案设计与分析

顶板采用“锚索+钢带+金属网”支护。钢带沿巷 道横向铺设,每根钢带上安装 6 根锚索,钢带沿垂直 巷道方向布置,紧贴顶板,钢带排距 800 mm,钢带眼 间距 860 mm,靠帮的顶锚索距巷帮 300 mm,并与顶 板成 80毅夹角倾斜向帮,其他锚索与顶板垂直,钢带头 距巷帮 100 mm。金属网紧贴顶板铺设,网的长边垂直 于巷道前进方向铺设,长边与长边搭接 200 mm,短边 铺至底帮锚杆托板下沿,每隔 200 mm 连网 1 道,联网 丝用 14# 铁丝双边双连[1-2]。连网时,将连网丝对折成双 股,用连网钩扣扭 3 圈、拧紧压平。
于解决现阶段锚杆支护技术所遇到的困难,为矿井的安全、高效生产提供有力的技术支撑,并且该研究成果在80704综放
工作面工业新试验中取得了良好的技术经济效果。
关键词: 锚杆支护;锚杆锚索载荷;巷道矿压;综放工作面
中图分类号: TD355
文献标识码: A
文章编号: 2095-0802-(2019)06-0027-03
Design and Analysis of Bolt Supporting Scheme for Fully Mechanized Caving Face in No.2 Coal Mine of Yangquan Coal Industry Group
GAO Chao
(Safety Supervision Bureau, Yangquan Coal Industry Group, Yangquan 045000, Shanxi, China)
2 巷帮支护
巷帮采用“锚杆+锚索+金属网”支护。金属网紧 贴煤帮,并沿巷帮从上至下铺设。沿巷道轴线,相邻的 金属网相互搭接,搭接宽度 200 mm。沿空侧一帮,顶 板往下 400 mm 处布置 1 根帮锚索,每隔 950 mm 布置 1 根帮锚索,由于向下锚索钻孔的长度较大,施工难度 较大,最下面 1 根采用锚杆支护,最下 1 根帮锚杆距巷 道底板 800 mm。其中顶板往下第 1 根帮锚索与顶板成 10毅夹角倾斜向上,最下一排帮锚杆与水平成 10毅夹角 倾斜向下,其余帮锚索与巷帮垂直。在工作面一帮,顶 板往下 400 mm 处布置第 1 根帮锚杆,每隔 950 mm 布 置 1 根帮锚索,最下 1 根帮锚杆距巷道底板 800 mm。 顶板和巷帮锚杆锚索的排距都为 800 mm。顶板锚杆托 板 为小槽钢,帮锚索托板为长 400 mm 的 29U 型钢, 皆垂直巷道顶底板紧贴巷帮布置。80704 回风平巷支护 方案图如图 1 所示,其主要技术参数如表 1 所示 。 [3-4]
煤矿矿井二采区设计说明书

煤矿矿井二采区设计说明书煤矿矿井二采区设计说明书前言4 第一章采区概况及地质特征5 第一节采区概况5 第二节地质特征5 第三节水文地质条件7 第四节储量计算8 第二章采区巷道布置11 第一节采区方案设计及选择11 第二节采区巷道布置13 第三章采煤方法、采区生产能力及服务年限17 第一节采煤方法17 第二节生产能力及服务年限17 第四章采区通风系统18 第一节通风系统18 第二节采区风量计算18 第三节矿井通风阻力计算25 第五章采区供水、防尘系统及防灭火系统27 第一节采区防尘供水系统27 第二节采区防灭火系统27 第六章采区排水系统28 第一节采区排水系统28 第二节排水设备选型28 第七章采区运输系统30 第一节采区运输系统30 第二节运输设备选型30 第八章采区供电系统37 第一节采区供电系统37 第二节供电设备选型38 第三节高压配电装置的选择43 第四节低压电气设备的选择44 第五节保护装置的整定计算46 第六节采区变电所的硐室与设备布置50 第七节保护接地系统51 第八节采区照明设计52 第九章安全避险六大系统53 第一节安全监控系统53 第二节人员定位系统53 第三节压风(自救)系统53 第四节供水施救系统54 第五节通讯系统55 第六节紧急避险系统55 第十章安全技术措施55 第一节预防瓦斯和煤尘爆炸的措施55 第二节预防井下火灾的措施58 第三节防尘安全技术措施60 第四节提升运输安全技术措施61 第五节供电安全技术措施62 前言x煤矿井田位于x县x镇境内,距x县城38km,地理坐标为东经106°54′24″~106°55′42″,北纬35°08′23″~35°09′16″。
x煤矿现行政隶属x县煤炭局管辖,设计生产能力为90万t/a,已完成一采区回采工作,目前正在回采二采区2525工作面,掘进布置2526工作面。
井田走向长度 2.1km,倾斜宽0.42—0.77km,面积约1.2175km2。
阳泉南庄煤矿初步设计说明书1,5,14-17章
--第一章井田概况及地质特征第一节井田概况一、交通位置南庄煤矿地处沁水煤田阳泉矿区南东部边缘,位于山西省阳泉市南2.5km处。
阳(泉市)平(定县)二级公路从南庄煤矿工业场地北东方向1.5km处通过,与阳泉市南外环路相接,南庄煤矿居住区东距阳泉市南外环路仅300米,由南外环路可与307国道相连。
太(原)旧(关)高速公路在南庄煤矿东西两侧8~10km分别有平定和坡头两个出入口,经太旧高速公路可通往河北、山东等地。
石(家庄)太(原)铁路从南庄煤矿北边3km 处(阳泉车站)通过,南煤集团铁路专用线与石太铁路的白羊墅车站接轨,线路全长7.5km。
综上所述,南庄煤矿外部交通条件极为便利,详见交通位置图1-1-1。
二、自然地理南庄井田位于太行山中部西侧,地处山西高原东部之山岳、丘陵地带,区内山势急缓不一,河谷纵横,地表基岩广泛出露,形成侵蚀型低山丘陵地貌。
地面标高在+690~+1128m之间,相对高差438m。
井田内无大河通过,仅有山沟小川,平时无水。
三、气象及地震情况本区属大陆性气候,气候干燥:最高气温为40.2℃,最低气温为-25℃,年平均气温为10.7℃;年最大降水量为886.4mm,最小降水量240.4mm,平均降水量为566.0mm,最大积雪厚度20.5cm;冰冻期为11月至次年3月,冻土层深度为0.5~0.7m。
春冬多西北风,夏季多东南风,秋季多西风,最大风速24米/秒。
--图1-1-1 交通位置图--根据1993年《山西省城市(县城)地震基本烈度表》,本区地震设防烈度为Ⅶ度。
四、矿区煤炭生产情况阳泉市位于山西省东部,工业以煤炭开采、耐火工业为主,还有火力发电、电解铝工业等。
农业以种植类为主,主要农业物为玉米、谷子等。
阳泉市的煤炭开采历史悠久,是全国最大的无烟煤基地。
其中:阳煤集团是阳泉最大的无烟煤生产企业,2002年原煤产量达18Mt;南庄煤炭集团公司、司法部监狱管理局荫营煤矿和固庄煤矿,生产能力均在1.0~2.0 Mt/a。
最新煤矿矿井设计说明书
目录第一章井田地质特征、矿井储量及年产量第一节井田地质特征第二节采区范围及储量第三节采区年产量及服务年限第二章采区准备第一节采区划分第二节采区巷道的准备第三章采煤方法第一节选择确定采煤方法第二节采区巷道布置第三节回采工艺第四节安全技术措施第四章矿井通风第五章劳动组织和主要技术指标前言xxxxxx煤业有限公司为xxxx镇镇办煤炭企业,井口及工业场地位于xxxx镇xx村,井田属xx省xx煤田xx矿区西北部,xx矿区南部。
地理位置为东经。
井田属xx煤田北部边缘地带。
井田属xx煤田北部边缘地带。
《采矿许可证》为1400000721170号,批准开采15#煤煤,井田面积3.8309Km2,此次设计生产能力90万吨/年。
该矿距xx城9Km,距xx市48km,交通条件十分便利。
详见矿区交通地理位置图。
该矿井采用三支斜井开采15#煤层。
为了全面合理规划井下开采,按照采区大巷南北布置,北部为一采区,南部为二采区,特编制一采区设计。
第一章井田地质特征、矿井储量及年产量第一节井田地质特征一、煤层及煤质1.煤层本井田主要含煤地层为xx组和太原组。
xx组含煤4层,编号为1#、3#、4#、6#,仅4#煤属局部可采薄煤层,其余煤层均不可采。
太原组含煤6层,编号为8#、9#、11#、12#、13#、15#,可采煤层两层,编号为8#、15#,其余为不可采煤层。
15#煤层位于太原组下部,上距12#煤34.08m左右,为本井田主采煤层,煤层厚度为4.20-6.80m,平均6.0m,煤层结构较复杂,有时含夹矸1~2层。
煤层顶板为K2石灰岩,有时有0.5m左右泥岩伪顶,底板为泥岩或砂质灰岩。
二、地质条件1、地质构造井田位于xx煤田北端边缘,属xx块坳xx坳缘翘起带(大地构造单元按《xx区域地质志》1982年所在地划分)。
区域构造以东西向褶皱带派生有北东向,近东西断裂为基本特征。
井田内主要构造为一宽缓的向斜构造组成,井田内探明有两个陷落柱,断层较为发育,井田内目前探明有三条正断层,详述如下:向斜:位于井田中部,轴向近南北向,两翼基本对称,倾角3-50。
二矿坐落于太行山西麓
9#煤为厚煤层,按阳煤集团生字(2012)63号文件规定:采区轨道巷矩形断面时净宽不小于4.8米,净高不低于2.8米;采区皮带巷为矩形断面时净宽不小于4.5米,净高不低于2.5米;采区回风巷为矩形断面时净宽不小于5米,净高不低于2.8米。
8#煤与9#煤层间距为2.37—4.57米,9#煤巷道不能用锚杆、锚索支护。根据现有的支护形式准备用梯形棚或U型棚沿支护,沿9#煤顶板掘进。
在均衡两翼的基础上布置采区准备巷,采区皮带巷、轨道巷、左回风与8#煤12区皮带、轨道巷、回风巷连接。采区右回风与桑掌回风大巷系统巷连接。9#煤11区皮带巷、轨道巷为进风巷,左右回风巷为回风巷。轨道巷、左右回风巷从8#煤开口按10°下山掘进见9#煤,皮带巷按8°下山掘进见9#煤,然后沿9#煤顶板掘进。工作面顺槽巷道沿9#煤顶板掘进。
二矿坐落于太行山西麓,阳泉市西南6公里处,其地理坐标为东经113°25′17″~113°33′07″,北纬37°46′44″~37°52′19″。
二矿交通条件极为便利。石太线为复线电气化铁路,东西贯穿二矿;307国道由西向东,在阳泉市区与阳左公路和阳盂公路十字相交,构成网络,连通全国各地。 井田范围内地形陡峻,东部最高为狮脑山,高程1171米,西部最高为龙门山,高程1246米,最低处为矿界北部桃河,高程700米。相对最大高程差达540余米。
二矿井田含煤地层为下二叠统山西组和上石炭统太原组。含煤地层中主要可采煤层在二矿井田范围内大部分或普遍分布,其它煤层部分地段分布。含煤地层总厚度平均178.9米,含煤层11~16层,煤层总厚度平均19.59米,含煤系数10.95%;其中可采煤层7层,煤层总厚度17.82米,含煤系数9.96%。山西组地层总厚度54~82米,平均60.23米,含煤层4~6层,煤层总厚度平均4.42米,含煤系数7.34%;可采煤层为3#、6#煤,总厚度平均3.14米,含煤系数5.21%。太原组地层总厚度95~130米,平均118.67米,含煤层7~9层,煤层总厚度15.17米,含煤系数12.78%;可采煤层为8#、9#、12#、13#、15#煤层,煤层总厚度14.68米,含煤系数12.37%。主采煤层为3#、8#、12#、15#,其赋存情况由上而下。
设计任务书
阳泉职业技术学院毕业设计任务书毕业生姓名魏斌专业煤矿开采技术指导教师姓名孟瑞泉类别学号060421098班级三班职称外聘、√本校一、毕业设计题目阳煤集团二矿15#煤层11采区初步设计二、毕业设计提供的原始数据资料1、采区概况及地质特征2、采区范围及储量3、采区生产能力及服务年限三、毕业设计应完成主要内容:1、说明书:(1)采区设计说明书应说明:采区位置、境界、开采范围及与邻近采区的关系;可采煤层埋藏的最大垂深,有无小煤窑和采空区积水;与邻近采区有无压茬关系等。
(2)采区所采煤层的赋存情况(走向、倾斜、倾角及其变化规律、煤层厚度、层数、层间距离、夹矸层厚度及其分布,水文地质,顶底板的岩石性质及其厚度,地质资料进行审查的结果等)及煤质。
(3)确定采区生产能力,计算采区储量(工业储量、可采储量)和高级储量所占的比例,计算采区服务年限并确定同时生产的工作面数目。
(4)确定采区准备方式。
区段和工作面划分、开采顺序,采掘工作面安排及其生产系统(包括运煤、运料、通风瓦斯涌出情况及其变化规律,瓦斯涌出量及确定依据和采区风量的计算与分配;煤尘爆炸性,煤层自然发火性及其发火期;地温情况,供电、排水、压气、充填和灌浆等)的确定。
当有几个不同的采区巷道准备方案可供选择时,应该进行技术经济分析比较,择优选用。
(5)选择采煤方法和采掘工作面的机械装备。
(6)进行采区所需机电设备的选型计算,确定所需设备型号及数量,采区信号、通讯与照明等。
(7)安全技术及组织措施:对预防水、火、瓦斯、煤尘、穿过较大断层等地质复杂地区提出原则意见,指导编制采煤与掘进工作面作业规程编制,并在施工中加以贯彻落实。
(8)编制采区设计的主要技术经济指标:采区走向长度和倾斜长度、区段数目、可采煤层数目及煤层总厚度、煤层倾角、煤的容重、采煤方法、主采煤层顶板管理方法、采区工业储量和可采储量、机械化程度、采区生产能力、采区服务年限、采区采出率和掘进率,巷道总工程量、投产前的工程量。
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目录目录 (1)1 矿区概述及井田特征 (7)1.1 矿区概述 (7)1.1.1 矿区地理位置及交通条件 (7)1.1.2 矿区地形、地势及河流 (7)1.1.3 矿区气象 (8)1.1.4 矿区地震震级及裂度 (8)1.1.5 矿区周边煤矿情况 (8)1.2 井田地质特征 (8)1.2.1 煤系地层 (8)1.2.2 区域地质构造 (10)1.2.3 井田地质构造 (11)1.3 矿井水文地质特征 (12)1.3.1 地表水概况 (13)1.3.2 矿区水文地质概况 (13)1.3.3 含水层特征 (13)1.4 煤层特征 (14)1.4.1 煤层稳定性评价 (14)1.4.2 煤的物理性质及煤岩特征 (16)1.4.3 煤类的确定及煤类分布 (16)1.4.4 煤的化学性质及有害元素 (16)1.4.5煤层瓦斯、自燃性、煤尘爆炸性 (16)2 井田境界和储量 (18)2.1井田境界 (18)2.2 井田工业储量 (18)2.3 井田可采储量 (19)2.3.1 矿井设计储量 (19)2.3.2 矿井可采储量 (20)3 矿井生产能力、服务年限及工作制度 (22)3.1 矿井生产能力及服务年限 (22)3.1.1 确定依据 (22)3.1.2 矿井设计生产能力 (22)3.1.3 矿井服务年限 (23)3.1.4 井型校核 (24)3.2 矿井工作制度 (24)4 井田开拓 (26)4.1 概述 (27)4.1.1 地质构造 (27)4.1.2 煤层赋存状况 (27)4.1.3 水文地质情况 (27)4.1.4 地形因素 (28)4.1.5 综述 (28)4.2 确定井田开拓方式 (28)4.2.1 确定井筒形式、位置、数目及坐标 (28)4.2.2 工业场地的位置 (30)4.2.3 盘区划分 (31)4.2.4 主要开拓巷道 (31)4.2.5 方案比较 (31)4.3 矿井基本巷道 (40)4.3.1 井筒 (40)4.3.2 井底车场及硐室 (44)4.3.3 主要开拓巷道 (46)4.4 开拓系统的综述 (47)5 采煤方法和盘区巷道布置 (49)5.1 煤层的地质特征 (49)5.1.1 带区位置 (49)5.1.2 带区煤层煤层特征 (49)5.1.3 开采煤层的瓦斯及煤尘情况 (49)5.1.4 煤层顶底板岩石构造情况 (49)5.1.5 水文地质 (51)5.1.6 地质构造 (51)5.1.7 地表情况 (51)5.2 采煤方法和回采工艺 (51)5.2.1 采煤方法的选择 (51)5.2.2 回采工艺 (53)5.2.3 工作面设备选型 (56)5.2.4 工作面长度的确定 (59)5.2.5 支护方式 (60)5.2.6 正规循环方式和劳动组织方式 (62)5.2.7 机电设备的使用、维护、检修及搬运 (63)5.3 开采巷道和生产系统 (68)5.3.1 概述 (68)5.3.2 采区生产能力和服务年限 (68)5.3.3 采区形式 (70)5.3.4 带区带区划分 (70)5.3.5 采区储量及回采率 (70)5.3.6 采区生产系统 (70)5.4 采区车场设计及硐室 (71)5.5 带区采掘计划 (73)5.5.1 带区巷道的断面和支护形式 (73)5.5.2 带区巷道的掘进方法和作业方式 (73)5.5.3 采区工作面配备及三量管理 (73)5.5.4 工作面推进速度、生产能力、采区回采率 (74)6 矿井运输与提升 (75)6.1 概述 (75)6.1.1 矿井设计生产能力及工作制度 (75)6.1.2 煤层及煤质 (75)6.1.3 运输距离和货载量 (75)6.1.4 矿井运输系统 (76)6.1.5 矿井提升概述 (77)6.2 盘区运输设备的选择 (77)6.2.1 设备选型原则 (77)6.2.2 盘区运输设备选型及能力验算 (78)6.3 主要巷道运输设备的选择 (79)6.3.1 主运输大巷设备选择 (79)6.3.2 辅助运输大巷设备选择 (80)6.3.3 运输设备能力验算 (81)6.4 主井提升 (82)6.4.1 主井提升原始数据 (82)6.4.2 提升容器的确定 (83)6.4.3 钢丝绳的选择 (85)6.4.4 提升机的选择 (86)6.4.5 提升电动机的选择 (86)6.4.6 提升机相对井筒的位置 (87)6.4.7 提升系统的总变位质量 (88)6.4.8 对防滑性能的分析 (92)6.4.9 提升机提升能力的验算 (93)6.5 副井提升设备的选择 (93)6.5.1 选型依据 (93)6.5.2 罐笼的选择 (93)6.5.3 钢丝绳的选择 (94)6.5.4 提升机的选择 (94)7 矿井通风与安全 (95)7.1 矿井概况、开拓方式及开采方法 (95)7.1.1 矿井地质概况 (95)7.1.2 开拓方式 (95)7.1.3 开采方法 (95)7.1.4 变电所、充电硐室、火药库 (96)7.1.5 工作制、人数 (96)7.2 矿井通风方式与通风系统的选择 (96)7.2.1 矿井通风系统的基本要求 (96)7.2.2 矿井通风方式的选择 (96)7.2.3 矿井主要通风机工作方式选择 (97)7.2.4 盘区通风系统的要求 (98)7.2.5 工作面通风方式的选择 (99)7.3 盘区及全矿所需风量 (99)7.3.1 工作面所需风量的计算 (99)7.3.3 掘进工作面需风量 (101)7.3.4 硐室需风量 (102)7.3.5 其他巷道所需风量 (102)7.3.6 矿井总风量 (102)7.3.7 风量分配 (103)7.4 矿井通风阻力计算 (104)7.4.1 矿井通风总阻力计算原则 (105)7.4.2 矿井最大阻力路线 (105)7.4.3 矿井通风阻力计算 (105)7.4.4 矿井通风总阻力 (107)7.4.5 两个时期的矿井总风阻和总等积孔 (108)7.5 选择矿井通风设备 (109)7.5.1 选择风机的基本原则 (109)7.5.2 选择主要通风机 (109)7.5.3 电动机选型 (111)7.6 防止特殊灾害的安全措施 (112)7.6.1 预防瓦斯的措施 (112)7.6.2 预防粉尘的措施 (113)7.6.3 防止井下火灾的措施 (113)7.6.4 防水措施 (114)7.6.5 顶板管理 (115)7.6.6 防突管理 (115)8 矿井排水 (116)8.1 概述 (116)8.1.1 概况 (116)8.1.2 排水系统概述 (116)8.2 排水设备选型 (116)8.2.1 初选水泵 (116)8.2.2 管路的确定 (118)8.2.3 管道特性曲线及工况的确定 (119)8.2.4 检验计算 (121)8.3 水仓及水泵房 (122)8.3.1 水仓 (122)8.3.2 水泵房 (123)8.4 技术经济指标 (123)9 技术经济指标 (125)感 (128)参考文献 (129)1 矿区概述及井田特征1.1 矿区概述1.1.1 矿区地理位置及交通条件二矿位于市西北约9公里,北距盂县24公里,西距寿阳县30公里,南距平定县17公里。
煤矿外运铁路专线在蔡洼村站与石太铁路接轨,延伸到矿区工业广场,307国道横穿整个矿区,在坡头村附近与石太高速相接,矿区还有通向各村的二级公路,交通极为方便(如图1.1)。
图1.1矿区交通图1.1.2 矿区地形、地势及河流二矿地处黄土高原东缘,太行山中段西侧,属东部山地。
矿区地貌以山地丘陵为主。
从整体看,西高东低,最高点海拔为1803.6米,最低点海拔仅为350米。
地表起伏较大,基岩裸露面积较小。
矿区地表水系不发育,仅有管沟河、马家坡河两条季节性小河,均属桃河支流,雨季时出现水流,旱季断流。
1.1.3 矿区气象地区属于暖温带半湿润大陆性季风气候区。
其气候特点是:冬夏长,春秋短,季节更替明显,气候干燥、凉爽,日照充分,昼夜温差较大,热量适中。
春季少雨多风,干旱时有发生;夏季炎热多雨,降水量年际变化大;秋天云高气爽,降温快;冬季干冷,时有风沙天气。
境光能资源比较丰富,太阳辐射总量多年平均值为134千卡/平方厘米;全年实际日照时数为2700~2900小时。
年均气温一般 8~12℃。
大于或等于10℃积温为2400~3000℃,无霜期平均为130~180天。
年降水量450-550毫米。
1.1.4 矿区地震震级及裂度2010年6月5日20时58分,市发生4.6级地震,波及市全境,震源深度五公里。
这次地震发生在两个盆地交汇地区,震源较浅,并没有多大破坏力。
历史记录这一地区并未发生过大型地震。
根据国家地震局、建设部发办[1990]160号文“关于发布《中国地震烈度区划图》和《中国地震烈度区划图使用规》的通知”,地区地震烈度为5度。
1.1.5 矿区周边煤矿情况矿区周边共有正在生产煤矿12个,分别是:平定县永兴煤矿、鑫华煤矿、泰兴煤矿、平定泰昌煤矿、平定县冶西镇煤矿、泰鑫煤矿、平定县庄镇上马郡头煤矿、恒昌煤矿、平定裕泰煤矿、东升兴裕煤矿、东升华兴煤矿、平定聂家庄煤矿。
部分煤矿的非法开采和越界开采给该矿造成一定经济损失,对安全生产构成一定威胁。
1.2 井田地质特征1.2.1 煤系地层二矿矿区地表全为新生界地层所覆盖,所发育的地层自上而下依次为:第四系(Q)、二叠系上统上石盒子组(P21)、二叠系下统下石盒子组(P12)、二叠系下统组(P11)、石炭系上统组(C3)、石炭系中统组(C2)、奥系中统马家沟组(O22),现简述如下:(1)第四系(Q)下部为冰碛红色泥砾、冰水沉积的杂色粘土、细砂、亚粘土及砂砾石等,一般厚40m;中部为冰碛粘土砾石层、透镜状砂层及红色亚粘土组成,一般厚30m;上部为多种成因的黄土,具垂直节理和大孔隙,一般厚2~10m。
(2)二叠系(P)①二叠系上统上石盒子组(P21):以灰绿色、紫斑色粉砂岩及砂质泥岩为主,夹有数层中细粒含砾砂岩和铝土质泥岩。
平均厚度307.4m。
②二叠系下统下石盒子组(P12):以灰色、灰绿色、紫斑色粉砂岩和含铝土质的砂质泥岩为主,中部和下部夹有2~3层中细粒砂岩。
平均41.1m。
③二叠系下统组(P11):由灰色、深灰色、黑灰色中细粒砂岩、粉砂岩和煤层组成。
中下部含煤2~4层,平均83.8m。
(3)石炭系(C)①石炭系上统组(C3):由深灰色、灰色粉砂岩、灰至灰白色中细砂岩、4~6层灰岩和6~9层煤组成。
平均厚度135.5m。
②石炭系中统组(C2):主要由深灰色泥岩、粉砂岩及灰岩组成,夹不稳定薄煤一层,平均厚度17.56m。
(4)奥系(O)①奥系中统上马家沟组(O2):黄、浅红色白云质角砾状灰岩、蜂窝状灰岩、灰色致密块状灰岩及泥质灰岩组成。