矿井开采技术体系研究毕业论文

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采矿工程的毕业论文

采矿工程的毕业论文

采矿工程的毕业论文摘要:本文主要探讨了采矿工程领域中的相关问题,包括采矿方法的选择、矿山安全管理以及资源的可持续利用等方面。

通过对实际案例的分析和相关理论的研究,旨在为提高采矿工程的效率和安全性提供有益的参考。

一、引言采矿工程作为一门涉及地质、工程、机械等多学科的综合性学科,对于国家的经济发展和资源保障具有重要意义。

随着科技的不断进步和社会对资源需求的增加,采矿工程面临着诸多挑战和机遇。

二、采矿方法的选择(一)常见采矿方法概述在采矿工程中,常见的采矿方法包括露天开采和地下开采。

露天开采适用于埋藏较浅、规模较大的矿床,其优点是开采效率高、成本低,但对环境的破坏较大。

地下开采则适用于埋藏较深的矿床,包括房柱法、充填法等,虽然开采成本较高,但对环境的影响相对较小。

(二)影响采矿方法选择的因素采矿方法的选择需要综合考虑多种因素,如矿床的地质条件、矿石的品位和价值、开采技术水平、经济成本以及环境保护要求等。

例如,对于地质构造复杂的矿床,可能需要采用更加灵活的采矿方法;而对于高品位的矿石,可能更倾向于选择回收率高的采矿方法。

(三)案例分析以某金矿为例,通过对矿床地质特征的详细研究,结合市场需求和经济成本,最终选择了地下充填采矿法。

这种方法有效地提高了矿石的回收率,同时减少了地表塌陷等环境问题。

三、矿山安全管理(一)矿山安全事故的原因分析矿山安全事故的发生往往是由多种因素共同作用导致的。

常见的原因包括人为疏忽、设备故障、地质灾害以及安全管理制度不完善等。

例如,工人在操作设备时未遵循操作规程,可能导致设备损坏和人员伤亡;地质条件的突然变化,如果没有及时监测和预警,也可能引发坍塌等事故。

(二)安全管理措施为了确保矿山的安全生产,需要采取一系列的安全管理措施。

首先,要加强人员培训,提高工人的安全意识和操作技能;其次,要定期对设备进行维护和检查,确保其正常运行;此外,还需要建立完善的安全监测和预警系统,及时发现和处理潜在的安全隐患。

煤矿开采技术毕业论文范文

煤矿开采技术毕业论文范文

煤矿开采技术毕业论文范文篇一:煤矿开采与技术毕业论文摘要煤炭我国重要的基础能源和重要原料,煤炭工业的发展支撑了国民经济的快速发展。

在20世纪50年代和60年代,煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重分别占90%和80%以上,2021年煤炭所占的比例分别为75.6%和67.7%。

近年来,随着综采设备制造技术的飞速发展,综采设备走向重型化、强力化和自动化,使设备的可靠性得到保证,有力的推动了大采高综采技术的发展,带来了新一轮采煤技术的革命,目前在神东、晋城等矿区已率先在f=1.5-5的厚煤层中使用大采高综采设备,实现了国内工效最高,吨煤成本最低的成果,极大地提高了煤炭市场的竞争能力。

本文主要观点有:在煤炭企业生产中地质条件和煤炭赋存条件允许的情况下应该优先考虑使用大采高采煤方法。

关键词:大采高;综采技术;目录摘要 (2)1.绪论 (5)1.1 研究的目的和意义 (5)1.1.1研究目的 (5)1.2.2研究意义 (5)1.2 本文的框架结构 .................................... 6 2煤炭工业发展现状及面临的主要挑战 (7)2.1煤炭工业发展现状…….................................................... (7)2.1.1改革开放以来煤炭工业取得显著成绩 (7)2.1.2行业主要特点......................................................... (8)2.2、煤炭工业面临的主要挑战......................................................... (8)2.2.1资源保障问题......................................................... (8)2.2.2煤矿生产能力与技术结构问题 (9)2.2.3行业结构与企业发展问题 (10)2.2.4煤矿安全与矿区环境治理问题 (11)2.2.5煤炭运输与燃煤污染问题 (12)3.大采高技术发展现状……..................................................... (13)3.1我国大采高技术的应用........................................................... (13)3.2高效综采的快速发展……..................................................... (14)4.综采工作面大采高采煤方法在潞安王庄矿的应用 (16)4.1 王庄煤矿概况......................................................... (17)4.2 工作面巷道布臵及生产系统 (19)4.2.1工作面位臵选择分析 (19)4.2.2工作面巷道布臵......................................................... (20)4.2.3 生产系统......................................................... (23)4.3工作面设备选择......................................................... (26)4.3.1 工作面设备选择......................................................... . (26)4.4 采煤方法及回采工艺......................................................... .. (34)4.4.1采煤方法......................................................... . (34)4.4.2回采工艺......................................................... . (34)4.4.3工艺说明......................................................... .. (34)4.5大采高自动化综放工作面取得的成篇二:煤矿开采技术毕业论文煤矿巷道掘进技术现状及发展摘要:众所周知,巷道掘进是煤矿开采的重要环节。

煤矿开采技术研究毕业论文

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煤矿开采技术研究毕业论文摘要:1、详细查明了井田地质构造,发育有5条断层,其中落差最大为20m在井田的西部边界处,其余4条断差在5-8m间,对井田煤层开采影响不大。

2、井田工程地质条件,2号煤层为中等,9+10号煤层为简单。

2号煤层煤尘具有爆炸危险性,9+10号煤层煤尘具有爆炸危险性;2号煤层不易自燃,9+10号煤层自燃。

无地温、地压异常。

3、井田可采煤层为2号、9+10号两层。

2号煤层厚0.47~1.20m,平均厚0.95m。

为较稳定煤层,井田大部可采;9+10号煤层厚4.14~5.60m,平均厚4.80m,为稳定煤层,井田全区可采。

4、2号煤层为特低灰-中灰、特低硫-低硫、中热值-高热值贫煤;9+10号煤层为特低灰-中灰、高硫分、中热值-特高热值无烟煤。

5、井田2、9+10号煤层采空区中有积水,且9+10号煤层部分块段为带压开采,突水系数为0.061MPa/m,存在奥灰水突水危险,2、9+10号煤层水文地质条件为中等。

第一章井田概况和地质特征第一节矿区概述一、矿区地理位置及交通条件中强福山煤业水地庄煤矿位于浮山县城东,与浮山县直线距离6.25Km处的水地庄村东侧、南北两侧一带,行政区划隶属天坛镇管辖。

重组后井田东西宽2740m,南北长4000m,面积8.4763km2。

地理坐标为111°53'55"—111°55'44",北纬35°56'30"—111°58'40"。

交通位置图1-1-1二、矿区的工农业生产建设概况矿区有村庄及矿井工业广场,洗煤厂等工业设施。

区多为山区荒地和林地,以杂草丛生为主,南、北部山上生长有落叶松树,覆盖率40%左右。

三、矿区电力供应基本情况中强福山煤业已与浮山供电支公司签订了高压供用电合同。

矿井供电电源采用双回路,一路10kv电源引自浮山110kv变电站,距离3km,另一路10kv电源引自湾子里35kv变电站,距离7.5km。

第二节井田地质特征一、井田所属位置据《地质志》井田所处区域构造位置为塔儿—九原山陷隆的中北部之东与郭道——安泽南北向褶带之间的浮山断裂带中。

煤矿开采技术毕业论文

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山西煤炭职业技术学院毕业论文题目:煤矿开采技术专业:煤矿开采技术姓名:王鹏单位:霍州煤电煤矿开采技术论文在当今社会发展的新形式下,煤矿开采技术的进步和完善始终是采矿学科发展的主题。

在发展现代采煤工艺的同时,继续发展多层次、多样化的采煤工艺,建立具有中国特色的采煤工艺理论。

我国采煤方法已趋成熟,放顶煤采煤的应用在不断扩展,应用水平和理论研究的深度和广度都在不断提高。

本文就对煤矿开采技术作了分析.1 采煤方法和工艺开发煤矿高效集约化生产技术、建设生产高度集中、高可靠性的高产高效矿井开采技术以提高工作面单产和生产集中化为核心,以提高效率和经济效益为目标,研究开发各种条件下的高效能、高可靠性的采煤装备和工艺,简单、高效、可靠的生产系统和开采布置,生产过程监控与科学管理等相互配套的成套开采技术,发展各种矿井煤层条件下的采煤机械化,进步改进工艺和装备,提高应用水平和扩大应用范围,提高采煤机械化的程度和水平。

1。

1 开发“埋深浅、硬顶板、硬煤层高产高效现代开采成套技术",主要解决以下技术难题.硬顶板控制技术,研究埋深浅、地压小的硬厚顶板控制技术,主要通过岩层定向水力压裂、倾斜深孔爆破等顶板快速处理技术,使直接顶能随采随冒,提高顶煤回收率,且基本顶能按定步距垮落,既有利于顶煤破碎,又保证工作面的安全生产.硬厚顶煤控制技术,研究开发埋深浅、支承压力小条件硬厚顶煤的快速处理技术,包括高压注水压裂技术和顶煤深孔预爆破处理技术,使顶煤体能随采随冒,提高其回收率.顶煤冒放性差、块度大的综放开采成套设备配套技术,研制既有利于顶煤破碎和顶板控制.又有利于放顶煤的新型液压支架,合理确定后部置输送机能力。

两硬条件下放顶煤开采快速推进技术,研究合适的综放开采回采工艺,优化工序,缩短放煤时间,提高工作面的推进度,实现高产高效。

5。

5m宽煤巷锚杆支护技术,通过宽煤巷锚杆支护技术的研究开发和应用,有利于综采配套设备的大功率和重型化,有助于连续采煤机的应用,促进工作面的高产高效。

矿井开拓与开采研究毕业论文

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矿井开拓与开采研究毕业论文目录一般部分第一部分矿井基本情况1 矿井与矿体特征 (1)1.1矿井的自然情况 (1)1.1.1地理位置与交通 (1)1.1.2井田地形与河流 (1)1.1.3气象特征 (1)1.2矿井的地质情况 (2)1.2.1井田的地质构造 (2)1.2.2水文地质 (3)1.3煤层情况 (3)1.3.1煤层及其特征 (3)1.3.2煤质 (4)1.4矿区情况 (4)1.4.1矿区的工业简况 (4)1.4.2水电供应 (4)1.4.3建筑材料及劳动力来源情况 (5)2 矿井的开拓与开采 (6)2.1矿井开拓 (6)2.1.1井田界限 (6)2.1.2矿井埋藏量、年产量、服务年限以及矿井工作制度 (6)2.1.3矿井开拓方式 (6)2.1.4井口位置及井田标高 (6)2.1.5煤层分组与煤层开采顺序 (7)2.1.6开采水平的划分、翼数以及层数 (7)2.2矿井开采 (7)2.2.1盘区划分及开采顺序 (7)2.2.2采区巷道布置方式 (7)2.2.3工作面数目及长度 (8)2.2.4投产标准 (8)3 矿井的生产系统 (9)3.1矿井的主要生产系统 (9)3.1.1井下煤、矸石及材料的运输系统 (9)3.1.2主要运输设备的型号及数目 (9)3.1.3矿车的特征及数量 (9)3.2井筒 (10)3.2.1井筒及装备 (10)3.2.2井壁材料、掘进断面积及结构 (10)3.3井底车场 (11)3.3.1井底车场的位置、形式 (11)3.3.2井底车场与井筒及煤层的关系 (11)3.3.3车场主要巷道及硐室的名称、位置结构特点和工程量 (11)3.4矿井的辅助生产系统 (12)3.4.1通风系统 (12)3.4.2压风系统 (12)3.4.3排水系统 (12)3.4.4井下供电、照明、信号系统 (12)3.5防水、防火、防沼气煤尘爆炸的安全措施 (13)3.5.1预防井下水灾的措施 (13)3.5.2预防井下火灾的措施 (13)3.5.3煤尘的综合防治 (14)4 地面工业广场及民用建筑 (15)4.1主斜井生产系统 (15)4.2副斜井生产系统 (15)4.3矸石系统 (15)4.4辅助设施 (16)4.5工业广场总面积及建筑物工程量表 (16)5 矿井主要技术经济指标 (18)第二部分矿井施工组织设计1 建井施工准备 (20)1.1建井施工条件 (20)1.1.1建井期间的水电供应、通讯联系、交通运输、排水 (20)1.1.2工人及建筑材料的来源 (20)1.1.3排矸 (20)1.2建井的技术准备工作 (20)1.2.1矿井施工方案 (20)1.2.2贯通点的选择 (21)1.2.3井筒的开工顺序 (21)1.3矿井开工前的工程准备 (22)1.3.1矿井开工前工程准备工作的重点项目 (22)1.3.2施测定位 (22)1.3.3井筒检测孔 (23)1.3.4工业广场的平整 (23)1.3.5场地排水 (23)1.3.6永久筑物、构筑物和设备利用情况和采取的措施 (23)1.3.7临时建筑物名称、结构形式及工程量表 (24)1.3.8准备工作的人数及安排 (24)1.3.9缩短准备期的措施 (24)1.3.10施工准备进度安排及工期的确定 (24)2 井筒施工 (26)2.1井筒概况 (26)2.1.1井筒的特征 (26)2.1.2井筒掘、砌、安、的工程量 (30)2.1.3井筒的地质水文条件 (31)2.2井筒表土施工 (31)2.2.1表土施工方案的选择 (31)2.2.2施工方法的简述 (32)2.3.1回风立井基岩施工方案 (34)2.3.2施工作业方式 (35)2.3.3钻眼爆破工作 (35)2.3.4装岩工作 (40)2.3.5提升工作 (41)2.3.6临时支护 (45)2.3.7井壁砌筑方法 (45)2.3.8施工辅助生产系统 (45)2.4井筒施工进度 (48)2.5井筒安装 (49)2.5.1井筒安装的作业方式 (49)2.5.2井筒安装用的主要设备、设施 (49)2.5.3安装工期 (49)3 井筒过渡期与井底车场的施工组织 (50)3.1井筒过度期施工组织 (50)3.1.1井筒毗连硐室施工 (50)3.1.2主、副、风井贯通方案 (53)3.1.3主、副、风井装备交替改装方案 (54)3.1.4改装所装工期 (55)3.2井底车场巷道及硐室的施工顺序 (56)3.2.1车场硐室及巷道的施工原则 (56)3.2.2井底车场工程连锁项目 (56)3.2.3非连锁项目施工顺序 (56)3.2.4井底车场施工队伍组织 (57)3.3过渡期及车场施工阶段的辅助生产系统 (57)3.3.1提升方式、提升容器及提升能力 (57)3.3.2车场施工各阶段的运输方式 (57)3.3.3压气 (57)3.3.4通风 (58)3.3.5排水 (58)3.4井底车场施工进度计划 (58)4 采区巷道施工 (60)4.1采区巷道施工顺序 (60)4.2采区巷道施工技术 (61)4.3采区施工的保安措施 (62)5 工业广场施工总平面布置 (64)6 建井总进度计划 (66)6.1矿建、土建和机电安装三类工程安排原则 (66)6.2矿建、土建、和机电安装工程三者之间的关系 (67)6.3建井总进度计划 (67)6.4保证建井速度的措施及意见 (67)专题部分岩巷中深孔爆破掘进技术 (69)1 绪论 (69)1.1前言 (69)1.3问题的提出 (71)1.4本文的研究容 (71)2 岩巷中深孔爆破掘进掏槽技术研究 (71)2.1斜眼掏槽 (71)2.1.1斜眼掏槽的形式 (71)2.1.2斜眼掏槽的破岩机理 (72)2.1.3斜眼掏槽的应用 (73)2.2直眼掏槽 (75)2.2.1直眼掏槽的形式 (75)2.2.2直眼掏槽的破岩机理 (76)2.2.3影响掏槽效果的因素 (77)2.2.3直眼掏槽的应用 (77)2.3掏槽参数的确定 (78)2.3.1掏槽方式确定的原则 (79)2.3.2掏槽炮眼的布置 (79)2.3.3掏槽药量的确定 (80)3 岩巷中深孔爆破炮眼深度的分析 (81)3.1根据任务要求确定 (81)3.2根据钻眼机具确定 (81)3.3根据循环方式确定 (83)3.4采用气腿式凿岩机钻眼炮眼深度实例 (84)3.4.1工程条件 (84)3.4.2炮眼深度 (84)3.5采用凿岩台车钻眼炮眼深度实例 (85)3.5.1工程条件 (85)3.4.2炮眼深度 (85)4 结论与展望 (86)参考文献 (88)翻译部分英文原文中文译文 (90)致谢 (93)1 矿井与矿体特征1.1矿井的自然情况1.1.1地理位置与交通井田位于省南部、樊庄普查区的东南部,行政区划隶属沁水县底乡所辖,其地理坐标为:东经112°36′20″~112°41′00″,北纬35°42′15″~35°45′00″。

煤矿开采技术论文两篇(2)

煤矿开采技术论文两篇(2)

煤矿开采技术论文两篇(2)煤矿开采技术论文篇二煤矿开采新技术摘要:基于岩层控制的关键层理论提出,可将保证覆岩主关键层不破断失稳作为建筑物下采煤设计的基本原则。

为了保证建筑物下采煤既具有较好的经济效益,同时又确保地面建筑物不受到损害,关键在于根据具体条件下覆岩结构与关键层特征来研究确定合理的减沉开采技术及参数。

确定覆岩中的关键层位置,掌握其离层与破断特征参数,是注浆减沉技术应用可行性分析、钻孔布置与注浆工艺设计及减沉效果评价的基础。

关键词:煤矿开采;绿色开采技术一、煤与瓦斯协调开采技术1. 我国煤层气开发利用现状低透气性瓦斯是吸附在煤炭上难于采集、资源密集度低的伴生资源。

利用必然要进行的井下工程先采瓦斯而后采煤以及利用岩层受采动形成的裂隙场采集释放的瓦斯是最经济而有效的办法。

对瓦斯的认识过程如下:瓦斯是灾害――煤矿重大灾难源是瓦斯,因此对瓦斯的定义是:矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。

瓦斯是能源――1m3瓦斯的发热量为35.6MJ,相当于1.2Kg标煤,可发电3-3.5Kwh.在陆上烟煤和无烟煤田中,埋深在300-2000米范围内的资源有31.46万亿m3,相当于天然气储量。

低透气性瓦斯是吸附在煤炭上难于采集、资源密集度低的伴生能源---瓦斯不同于天然气,大部分吸附于煤炭(80-90%),游离瓦斯仅占5-12%.大部分煤层透气性低(0.005-0.1m2/mpa2.d)很难抽离。

以瓦斯含量20m3/t煤计,相当于1000Kg中含有24Kg标煤,全部发电价值仅为30-50元的伴生物,比吨煤的价值低几十倍。

我国是世界上煤层瓦斯资源储量巨大的国家之一。

据2006年国土资源部油气中心对全国煤层气资源评价结果,我国煤层气资源量居世界第三位,与我国陆上天然气资源量相当,资源量36.81万亿m3,可采资源量10.86万亿m3。

2. 我国煤层气赋存的特征我国煤层渗透率较低,平均在0.002~16.17毫达西。

采矿工程毕业论文

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采矿⼯程毕业论⽂采矿⼯程毕业论⽂(精选8篇) ⾯对现如今的资源短缺和安全问题的出现,采矿⼯程专业的发展趋势呈现出既有困难⼜有机遇的发展趋势;毕业⽣可从事煤矿、铁矿、⾦矿、⽯膏矿以及铁路等设计和改造管理,也可以到冶⾦、有⾊、化⼯、核⼯业、⾮⾦属和煤炭等六类矿业和⽔利、铁道、地下、⼯程和环保部门的⽣产开发、科学研究和教学⼯作。

以下是⼩编整理的采矿⼯程毕业论⽂(精选8篇),仅供参考,⼤家⼀起来看看吧。

采矿⼯程毕业论⽂篇1 摘要:本设计详细介绍开拓⽴式煤矿井的概况特征,经过⼀系列的⽅案论证⽐较,选择了适合⽴式矿井的开拓⽅式、采煤⽅法和各⽣产系统。

井⽥内地质构造⽐较简单,主要为纵贯井⽥东西的天仓向斜,对第⼀⽔平选择了⽴井开拓⽅案,⾸采区的采煤⽅法采⽤倾斜长壁采煤法,综合机械化回采⼯艺。

辅助运输系统与主运输系统相分离,其中辅助运输系统采⽤了国际上先进的辅助运输设备单轨吊,可满⾜⼈员、机械设备、材料和矸⽯的运输,⽆需中间转载,可从井底车场直达⼯作⾯。

矿井⼀⽔平采⽤两翼对⾓式通风系统。

⽴井开拓;条带式;单⼀倾斜长壁采煤法;综合机械化采煤;两翼对⾓式通风。

第⼀章:概述矿井开采 在地底下开采的矿⼭。

有时把矿⼭地下开拓中的斜井、竖井、平硐等也称为矿井。

矿井开拓对⾦属矿⼭或采煤矿井的⽣产建设的全局有重⼤⽽深远的影响,它不仅关系矿井的基建⼯程量,初期投资和建井速度,更重要的是将长期决定矿井的⽣产条件、技术经济指标。

矿井开拓即从地⾯向地下开掘⼀系列井巷,通⾄采区。

矿井开拓需要解决的主要问题是:正确划分井⽥,选择合理的开拓⽅式,确定矿井的⽣产能⼒,按标⾼划分开采技术分类,选择适当的通风⽅式,进⾏采区部署以及决定采区开采的顺序等。

矿井开拓通常以井筒的形式分为平硐开拓、斜井开拓和⽴井开拓。

采⽤合理的采矿⽅法是搞好矿井⽣产的关键。

煤层在形成时,⼀般都是⽔平或者近⽔平的,在⼀定范围内是连续完整的。

但是,在后来的长期的地质历史中,地壳发⽣了各种运动,是煤层的空间形态发⽣了变化,形成了单斜构造、褶皱构造和断裂构造等地质构造。

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[煤矿开采采煤技术分析论文]煤矿技术论文煤矿开采采煤技术分析论文1缓倾斜长壁薄煤层的开采对于采煤机的选择,可靠性高、体积小并且功率大的薄煤层采煤机或者刨煤机更受煤矿公司的青睐。

除此之外,还应该采用适宜的采煤机来加强采煤机的稳定性,另外还需要依据开采的薄煤层的实际状况与所选用的采煤机运营合理且高效的配套开采技术,这样更能发挥出采煤机或刨煤机的作用,提高煤矿开采的工作效率。

2煤矿采煤工艺的主要技术一般而言,井巷布置、开采的矿压控制、冲击地压防治、瓦斯与火灾防治等是对深矿井进行开采的关键,同时也是煤矿井下开采生产技术所必须克服的技术难点,目前我国的煤矿井下开采技术有了一定的提高但仍有很多不足,这些问题的解决能够促进我国的煤矿井下开采技术有一个新的提高。

2.1巷道布置开采技术巷道作为煤矿开采过程中的重要通道,它的合理性与安全性直接影响到煤矿井的工程能否顺利进行,也直接影响到煤矿井的开采成本的高低。

所以,煤矿公司应该重视巷道的布置,应实地考察矿井,结合自身的井下采煤的方式,做出最合理的矿井巷道布置。

在研究巷道布置的时候,应该充分考虑煤矿的开采技术的娴熟程度和该煤矿内的作业环境以及该矿井的地势情况,不仅能节约运输成本和节省工程时间,还有利于提高煤矿的工作效率。

2.2采场围岩控制技术采场围岩控制技术对于我国的煤矿安全事业具有十分重要的意义,采场围岩的不稳定必然会造成采矿工作人员的安全隐患。

在另一方面,结合现代化理论和分析法、计算测量技术,可以得出煤矿的地质结构情况。

所以,应进一步完善围岩控制技术理论,这不仅能够保障煤矿开采的安全性,而且能将对煤矿采场的岩层情况置于掌握中,为井下开采提供便利。

坚硬岩层顶板和破碎岩层顶板是煤矿井顶板主要的两种类型。

深孔预裂爆破处理技术、高压注水处理技术是最为常见的传统岩层处理方法,但是因为在实际运用中其繁琐的操作程序以及高成本费用的缺陷,与现在高技术、低成本的要求相悖,因此无法满足采矿工程所要求的标准而很少被运用。

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矿井开采技术体系研究毕业论文目录一般设计部分:1 矿区概述及井田地质特征 (1)1.1矿区概况 (1)1.1.1矿区基本位置 (1)1.1.2交通位置 (1)1.1.3 地形、地势 (1)1.1.4 气侯条件及地震资料 (2)1.1.5 矿区经济条件 (2)1.1.6 矿区水文情况 (2)1.1.7 矿区人文情况 (3)1.2井田地质特征 (3)1.2.1 井田围 (3)1.2.2 井田地势 (3)1.2.3 井田勘探程度及煤系地层概述 (3)1.2.4 井田地质构造 (7)1.2.5 井田的水文地质特征 (8)1.2.6 地温特性 (8)1.3煤层特征 (9)1.3.1 煤层 (9)1.3.2 可采煤层特征 (9)1.3.3 煤质 (10)1.3.4 瓦斯、煤尘、煤的自燃性 (10)2 井田开拓 (11)2.1井田境界及可采储量 (11)2.1.1井田境界 (11)2.1.2 可采储量 (11)2.1.3 矿井设计生产能力及服务年限 (15)2.2井田开拓 (15)2.2.1井田开拓的基本问题 (15)2.2.2 矿井基本巷道 (20)2.2.3 主石门运输设备选择 (28)2.2.4 矿井提升 (30)3 采煤方法及采区巷道布置 (32)3.1煤层的地质特征 (32)3.1.1 煤层特征 (32)3.1.2 煤质特征 (32)3.1.3 煤层顶底板围岩性质 (32)3.2采区巷道布置及生产系统 (32)3.2.1 首采位置的确定 (32)3.2.2 区段划分和工作面接替顺序 (33)3.2.3 采区巷道布置 (33)3.2.4 采区煤柱尺寸的确定 (33)3.2.5 采区车场 (33)3.2.6 采区主要硐室布置 (35)3.2.7 采区生产系统 (35)3.2.8 采区巷道掘进方法 (36)3.3采煤方法 (36)3.3.1采煤工艺方式 (36)3.3.2回采巷道布置 (39)4 矿井通风 (43)4.1矿井通风系统选择 (43)4.1.1 矿井地质条件 (43)4.1.2 矿井通风方式选择 (44)4.1.3 矿井通风方式对比 (44)4.1.4 通风方案比较 (48)4.1.5 矿井通风方法 (50)4.2采区通风 (50)4.2.1 采区通风系统的一般要求 (50)4.2.2 回采工作面通风方式 (51)4.2.3工作面风流方向的选择 (52)4.2.4 采区通风构筑物 (53)4.2.5 采煤工作面需风量计算 (54)4.2.6备用工作面需风量 (55)4.3掘进通风 (55)4.3.1 掘进通风方式 (55)4.3.2 掘进工作面需风量计算 (57)4.3.3 掘进通风设备选择 (59)4.4矿井所需风量 (62)4.4.1 矿井风量计算 (62)4.4.2 矿井风量分配 (64)4.4.3 风速验算 (65)4.5矿井通风阻力 (65)4.5.1 矿井通风阻力的计算原则 (65)4.5.2 矿井通风容易时期和困难时期 (65)4.5.3 矿井最大阻力路线 (65)4.5.4 矿井通风阻力计算 (71)4.6矿井主要通风机选型 (74)4.6.1 矿井自然风压 (74)4.6.2 通风机工作风量 (75)4.6.3通风机工作风压 (75)4.6.4通风机的选择 (75)4.6.5 电动机的选择 (78)4.7矿井反风措施及装置 (79)4.7.1 矿井反风的目的意义 (79)4.7.2 对反风、风硐的基本要求 (79)4.7.3 区域性反风和局部反风 (80)4.8矿井通风费用概算 (80)4.8.1 主要通风机运转耗电量 (80)4.8.2 局部通风机的总耗电量 (81)4.8.3吨煤耗电量 (81)4.8.4 吨煤通风电费 (81)4.8.5其它通风费用 (81)5 矿井安全 (82)5.1矿井安全概况 (82)5.1.1 矿井瓦斯 (82)5.1.2 煤尘情况 (82)5.1.3 矿井火灾隐患 (82)5.1.4 矿井水灾隐患 (83)5.2 矿井火灾 (83)5.2.1 矿井自然发火概况 (83)5.2.2 矿井自然发火分析 (84)5.3矿井瓦斯 (84)5.3.1 矿井瓦斯地质条件 (84)5.3.2 矿井及采区瓦斯涌出概况 (84)5.3.3 矿井瓦斯防治措施 (85)5.3.4矿尘 (86)5.3.5事故预防及处理计划 (88)5.3.5.1 灾害汇报 (88)5.3.5.2 瓦斯煤尘爆炸事故的处理措施 (88)5.3.5.3 避灾路线 (88)5.3.5.4 救灾指挥部设置及职责分工 (88)参考文献 (91)专题部分:1 我国煤矿中关于瓦斯的历史及现状 (93)2 瓦斯治理的归类 (93)3 治煤与瓦斯突出规定2009版中区域综合防突措施的有关规定 (93)4 瓦斯或煤与瓦斯突出灾害区域性治理的必要性 (99)5 域性瓦斯治理技术现状 (100)5.1 保护层开采技术体系 (100)5.2 强化预抽煤层瓦斯技术体系 (102)6 中国区域性瓦斯治理技术存在问题分析 (103)参考文献 (105)1 矿区概述及井田地质特征1.1矿区概况1.1.1矿区基本位置大兴煤矿地理坐标:东经113°16′30″至113°19′30″,北纬33°45′00″至33°46′00″。

(交通地理位置图附图1-1)1.1.2交通位置矿区交通十分方便。

铁路方面:矿井至站4km,由该站往东至孟庙火车站约70km与京广线相接,向西至宝丰火车站约28km与焦枝线相接。

煤矿专用铁路通过矿与国铁接轨;公路方面:以市为交通枢纽,有高速公路和省级公路与周围各县市相沟通。

交通比较方便。

1.1.3 地形、地势矿区处于低山丘陵向平原过渡的地带,地面海拔标高200—500m,呈西北高、南东低的地势,地面相应位置为落凫山脊及南坡,为南北分水岭,河流属于淮河水系,主要河流有沙河和汝河,发源于伏牛,自西向东分别流经煤田的南部和北部,并于东部的马湾附近汇合。

地面重要建筑物有电视台落凫山转播塔、油库、村庄等。

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,为纬向构造及淮阳山字型构造的复合部位,既受纬向构造带的控制,又受淮阳山字型构造的影响。

所以,整个煤田形成了一系列北西向复式褶皱构造形态,伴随着以北西向为主的扭及压扭性断裂和次一级的北东向扭性断裂,控制了整个煤田的构造形态。

图1-1 大兴煤矿交通位置图1.1.4 气侯条件及地震资料一矿所属区域属于大陆性半干旱气候,年蒸发量大于降雨量,夏季炎热,冬季寒冷。

历年年平均气温为15℃。

每年1月平均气温最低,历年1月平均最低气温—6℃。

每年7月平均气温最高,历年7月平均气温31.4℃。

气温-18.8~42.6℃。

年降雨量373.9-1323.6mm,平均降雨量742.6mm。

雨季集中在7、8、9三个月。

年蒸发量1490.5-2825.0毫米。

平均绝对湿度13.2毫米,平均相对湿度67%。

冰冻期一般是11月到次年3月,最大冻土深度14厘米。

年平均风速4.2m/s,最大风速24米/秒,风向北西、北北西、北东,常年主风向为北东。

本区属地震烈度Ⅵ度区,按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区属地震动峰值加速度分区为0.05g,据历史记载,省有史以来的8次大地震中,7次对本地区有较大的破坏。

1.1.5 矿区经济条件是我国新兴的煤炭工业基地之一,主要工业有炼焦、机械、化肥、电力、纺织等,农产有小麦、豆类、玉米、烟草、棉花等。

劳动力资源较充足。

1.1.6 矿区水文情况本区属大陆性半干燥湿度不足带,年平均降雨量为742.73mm,雨季集中在7、8、9三个月。

井田没有大的河流,只有季节性小溪冲沟。

地表水、地下水水质量较好,能满足工农业及生活要求。

农村居民饮用水基本上为地下水,城镇居民饮用水基本上为经处理后的水库水。

1.1.7 矿区人文情况本地区良好的基础教育设施条件,受教育的水平比较高,本矿业集团还有自己的培训学校。

集团还比较重视职工的科技文化生活,经常举办科技文化竞赛、文化晚会等文化活动,大大丰富了职工的精神生活,提高了职工的精神文化素质。

1.2井田地质特征1.2.1 井田围井田围:西部浅部与三环公司、深部与二矿相邻;北部以己15煤层-400煤层底版等高线为依据,与一矿相邻;东部与天力公司吴寨矿相邻;南部到煤层自然风化带。

本井田浅部走向长3.4km,深部走向长4.1km,,井田倾向长3.2~3.6km。

井田面积约12.25Km²。

1.2.2 井田地势矿区处于低山丘陵向平原过渡的地带,地面海拔标高130--460m,呈西北高、南东低的地势,地面相应位置为落凫山脊及南坡,为南北分水岭,河流属于淮河水系,主要河流有沙河和汝河,发源于伏牛,自西向东分别流经煤田的南部和北部,并于东部的马湾附近汇合。

大兴煤矿井田没有大的河流,只有季节性小溪冲沟。

整个煤田形成了一系列北西向复式褶皱构造形态,伴随着以北西向为主的扭及压扭性断裂和次一级的北东向扭性断裂,控制了整个煤田的构造形态。

1.2.3 井田勘探程度及煤系地层概述井田的勘探程度:全区经过普查、详查、精查勘探及使用综合勘探的精查补充勘探后,使完成勘探线7条,平均间隔500m;钻孔60个。

根据勘探情况,矿区的地质条件已基本清楚。

井田位于煤田中部,井田围基本为由南向北倾斜的单斜构造,井田出露的地层有:寒武系,石炭系、二叠系、第三系、第四系。

其中井田含煤地层有组、组、下石盒子组和上石盒子组的下段。

煤系下伏地层为石炭系组的铝土泥岩。

上覆地层为上石盒子组上段的砂岩。

含煤地层中泥岩、页岩和细碎屑岩所占比例较大,储气性较好。

现将区含煤地层分述如下:一、煤系下伏地层寒武系(∈)1)中统徐庄组(∈2x)下部灰、青灰色中厚层状泥质条带灰岩、白云质灰岩、鲕状白云质灰岩与黄绿色砂质泥岩,底部为褐色海绿石石英细砂岩;中部灰~深灰色中层状泥质条带白云质灰岩,鲕状白云质灰岩与黄绿色砂质泥岩互层;上部为灰~深灰色厚层状灰岩,间夹绿色页岩、鲕状灰岩、致密灰岩及含海绿石砂岩、灰岩。

厚50~250m。

2)中统夏组(∈2Zh)下部为灰~深灰色厚层鲕状灰岩,间夹致密块状灰岩、泥质条带灰岩、豆状灰岩;上部为深灰色厚层状白云质灰岩、具不明显鲕状灰岩。

厚60~220m。

3)上统固山组(∈3g)灰~深灰色厚层状白云质灰岩,具不明显细鲕状结构,顶部风化后呈灰黑色,产三叶虫化石。

钻孔揭露厚度>50m。

二、石炭系上统组(C3t)为含煤地层第一含煤段,底界以铝土泥岩与下伏地层成平行不整合接触。

顶界止于本组L1灰岩顶面或泥灰岩之上的黑色海相泥岩之顶。

厚度47~80m,平均厚66.28米。

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