采矿工程毕业设计(个人原创)

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采矿工程毕业设计

采矿工程毕业设计

中国采煤方法我国煤炭资源丰富,已知含煤区域面积约55万多km2,绝大多数省、市、自治区(含台湾省)都赋存有不同数量的煤炭资源。

根据1985年末全国累计探明总们量为782234Mt。

我国煤炭资源赋存有以下主要特点,一是煤炭形成的地质年代长,从早古生代至第四纪,均有煤炭沉积。

具有工业价值的煤层形成始于早石炭世,成煤期自老而新有早古生代、早石炭世、早二迭世、石炭二叠纪、晚二叠世、晚三叠世、早侏罗世、中侏罗世、白垩纪、第三纪及第四纪等11个地质年代。

早古生代是石煤的主要形成时期,第四纪仅有泥炭堆积。

其余9个成煤期中,石炭二叠纪、早中侏罗纪及晚侏罗纪和第三纪,是我国三大聚煤期。

因此,形成多类型,多煤层的赋存状态;二是地质构造多,煤层赋存条件多样,1988年统配煤矿可采储量中,按煤层厚度分,薄煤层占17.36%,中厚煤层占37.84%,厚煤层占44.80%;按煤层倾角分,缓倾斜煤层占85.95%,倾斜煤层占10。

16%,急倾斜煤层占3.89%。

我国是发展中国家,幅员辽阔,人口多,底子薄,各地区技术、经济发展不平衡,结合资源特点,应用了多种采煤方法,据不完全统计,我国现采用的采煤方法达50余种,是世界上采煤方法最多的国家之一。

这些采煤方法的形成,经历了漫长的岁月,特别是新中国成立后,经过改革、发展、完善,积累了丰富的经验,形成了具有我国特点的采煤方法体系。

我国不仅是当今世界上煤炭产量最多的国家,也是世界上最早开发利用煤炭的国家,早在六、七千年以前就已开始开发利用煤炭,有着开采煤炭的悠久历史。

·1840年鸦片战争之后,沦为半封建半殖民地的我国煤矿,采煤方法落后,采用原始的穿峒式、残柱式、高落式等采煤方法,采掘等主要作业依靠工人繁重的体力劳动。

1895年以后,日、英、德帝国主义相继在我国开矿,20世纪30年代,日本帝国主义占领了我国东北,把掠夺中国煤炭资源作为其穷兵黩武的重要资源,采煤方法更向着富有掠夺性的方向发展,滥采乱挖,开采的煤炭资源损失率高达70~80%以上;矿工的劳动条件极端恶劣,煤矿的安全状况极差,伤亡事故严重。

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第三章井田开拓第一节开拓方案的确定一、方案的提出根据本矿井田境界及工业场地的选择,秉着技术上可行,经济上合理的原则,初步提出两个方案。

方案一:(方案一开拓平、剖面图如图所示)本方案采用主斜井、副斜井、回风立井的开拓方式。

主斜井井口标高+1147m,倾角16°,一水平斜长301m,二水平斜长421m,井筒为半圆拱形,净断面积14.22m,铺设带宽1200mm的钢绳芯强力胶带输送机担负煤炭提升任务。

副斜井井口标高+1145m,一水平斜长681m,二水平斜长952m,倾角7°,井筒为半圆拱形,净断面积14.2㎡,回风立井采用圆形断面,井口标高+1147m,一水平标高+1064m,二水平标高+1031m,断面直径4.0m。

三个井筒均采用混凝土砌碹永久支护。

巷道布置上,本方案沿煤层掘进胶带运输巷及辅助运输巷直达井田边界,胶带运输大巷沿煤层顶板布置,轨道运输大巷沿煤层底板布置。

利用副斜井进风,回风立井回风。

方案二:(方案二开拓平、剖面图如图所示)本方案大巷布置方式及回风井与方案一相同,主井、副井采用立井的开拓方式。

主立井井口标高+1147m,井口标高+1147m,一水平标高+1064m,采用圆形断面,断面直径6m,井筒长83-116m,副立井井口标高、井底标高以及断面形状与主立井相同,其断面直径为6.5m。

主立井与副立井各通过一段750m长的石门与大巷连接。

二、方案比较1.技术比较,方案技术比较如表3-1所示。

表3-1 技术比较方案优缺点方案一方案二优点1.斜井施工工艺简单,施工准备时间短;2.斜井可直接作为安全出口,十分方便;3.井筒内安装设备简单;4.采用胶带输送机运输实现了运输的连续性;5.实现了辅助运输从地面到工作面的一条龙服务。

1.井筒较斜井短,管缆铺设短。

2.井筒为圆形,结构合理维护条件好,有效断面大,风阻小,通风条件好;3.提升费用较斜井要省。

缺点1.斜井的井筒较长,维护费用和提升费用较高;1.井筒的掘进施工困难;2.井底马头门巷道的施工设计复杂,工程量大。

采矿工程毕业设计

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采矿工程毕业设计是一种重要的实践性实践,是研究生最后一个
重要的学习实践活动,也是学生进入社会前结业考核的一部分,旨在
帮助学生进一步了解采矿工程知识、培养采矿工程实践能力、考验自
身独立思考能力。

采矿工程毕业设计的主题可以根据具体的实践学习情况进行选择,一般来讲,主题应符合以下条件:1、作业从采矿工程学科范畴获得灵感;2、与学生在校期间实验实践和理论学习有关;3、应有实用价值。

在选题时,要求选题专业范围内,既要注意原理,也要兼顾实践。

采矿工程毕业设计实施步骤一般分为对可行性论证、文献综述、
方案设计、实验研究、成果综述及结果分析等多个步骤,要求学生的
思路清晰、角度独特、立意高瞻、知识深入、证据充足,侧重考虑采
矿工程作业问题的实用性以及可供实施的技术可行性。

毕业设计完成后,还要在正规平台中公开陈述,要求学生在有限的时间内准确清晰
阐述研究成果,一边考验学生的语言表达能力,一边在技术上属于学
生的自身学习水平的检验。

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采矿工程毕业设计摘要本文旨在介绍采矿工程毕业设计的重要性和目标,并提供一些建议以帮助学生成功完成毕业设计。

采矿工程是一门应用科学,要求学生在真实工程环境中应用所学的理论知识。

毕业设计是学生在毕业前将学到的知识和技能应用于实际问题的机会。

本文将提供一些建议,如选题、文献综述、实地调研、数据分析和结果解释等,以帮助学生完成一份优秀的采矿工程毕业设计。

导言采矿工程是一门应用科学,旨在探索和开采地下或地表的矿物资源。

毕业设计是学生在完成学业前将所学知识和技能应用于实际问题的重要环节。

通过毕业设计,学生能够运用理论知识和技术工具,解决实际工程问题,并展示其独立思考和解决问题的能力。

毕业设计的目标采矿工程毕业设计的目标是培养学生综合应用所学理论知识和实践技能解决工程问题的能力。

具体来说,毕业设计的目标包括:1.选择一个合适的课题,与实际问题相关。

2.进行文献综述,全面了解相关领域的研究现状和技术发展。

3.进行实地调研,收集实际数据和信息。

4.运用所学的理论知识和技术工具分析数据,并得出结论。

5.撰写毕业设计报告,清晰地描述研究目的、方法、结果和结论。

6.展示毕业设计成果,并回答评委的问题以证明解决问题的能力。

毕业设计的步骤1. 选题选择一个合适的课题是毕业设计的第一步。

学生可以参考实际工程项目或领域研究的需求来确定课题。

同时,考虑到个人兴趣和能力也是很重要的。

选择一个独特而有价值的课题可以提高毕业设计的质量和影响力。

2. 文献综述在进行实地调研之前,学生应该进行文献综述,了解相关领域的研究现状和技术发展。

文献综述可以帮助学生确定研究方向和方法,避免重复前人研究,同时也能提供理论和实践基础。

3. 实地调研实地调研是采矿工程毕业设计的重要环节。

通过实地调研,学生可以收集实际的数据和信息,并对工程项目或问题进行分析。

实地调研还可以让学生更好地了解工程项目或问题的实际情况,为解决问题提供重要依据。

4. 数据分析和结果解释在收集到足够的数据后,学生需要运用所学的理论知识和技术工具对数据进行分析,并得出结论。

采矿工程毕业设计

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采矿工程毕业设计采矿工程毕业设计是针对采矿工程专业的学生进行的一项综合实践性设计任务,旨在通过实际操作和研究来巩固学生在课程学习中所掌握的理论知识和实践技能。

下面是一个700字的采矿工程毕业设计的简要介绍。

本次采矿工程毕业设计的题目为“某煤矿井下矿山压力的监测与控制”,旨在研究该煤矿井下的地质构造、矿山压力分布以及井下矿山压力的监测与控制方法。

首先,进行煤矿地质勘探,获取井下地质构造的数据。

通过调查煤矿的地理位置、地质背景和矿山压力现状,对煤矿井下的地质构造进行分析。

利用地质勘探技术,获得各个煤层的厚度、倾角和断层等数据。

其次,进行矿山压力分布的研究。

根据地质构造和地下矿山压力分布规律,利用数学模型和数值计算方法,构建煤矿井下地应力场的模型。

通过计算和分析,得出煤矿井下地应力场的分布图和变化规律。

然后,进行矿山压力的监测。

利用压力测量仪器和设备,对井下矿山压力进行实时监测。

通过设置监测点,连续记录井下矿山压力数据,并进行数据分析和处理。

根据监测数据的变化趋势和规律,及时预警和处理矿山压力异常情况。

最后,进行矿山压力的控制。

根据井下矿山压力分布和监测数据的分析,采取相应的矿山压力控制方法。

如采用支护措施、注浆加固、减小钻孔炮炸力度等措施,降低矿山压力对井下人员和设备的影响。

通过以上研究和实践,本次采矿工程毕业设计旨在提升学生在采矿工程领域的实践能力和综合素质。

通过调查和分析煤矿地质构造、研究矿山压力分布、进行矿山压力监测和控制,学生能够在实践中掌握煤矿地质和矿山压力的基本知识,了解矿山压力对煤矿安全的影响,以及应对矿山压力异常情况的方法。

采矿工程毕业设计-葛泉矿1.5Mta新井通风与安全设计

采矿工程毕业设计-葛泉矿1.5Mta新井通风与安全设计

目录一般部分1 矿区概述及井田地质特征 (1)1.1矿区概述 (1)1.1.1地理位置 (1)1.1.2地形特点及居民点分布 (1)1.1.3工农业生产和原料及电力供应 (1)1.1.4矿区气候条件 (2)1.1.5矿区水文及工农业供水 (2)1.2井田地质特征 (2)1.2.1井田地质构造 (2)1.2.2水文地质 (2)1.2.3井田地质构造及特征 (4)1.2.4矿井地质构造的发育特点及规律 (5)1.3煤层特征 (5)1.3.1可采煤层特征 (5)1.3.2煤层顶、底板 (5)1.3.3煤的特征 (6)2 井田开拓 (8)2.1井田境界 (8)2.1.1井田范围 (8)2.1.2井田尺寸 (8)2.2矿井工业储量 (8)2.2.1储量计算基础 (8)2.2.2工业储量计算 (9)2.3矿井可采储量 (9)2.3.1安全煤柱留设原则 (9)2.3.2矿井永久保护煤柱损失量 (10)2.3.3 矿井可采储量 (12)2.4矿井工作制度 (12)2.5矿井设计生产能力及服务年限 (12)2.5.1确定依据 (12)2.5.2矿井设计生产能力 (13)2.5.3矿井服务年限 (13)2.6井田开拓的基本问题 (13)2.6.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 (14)2.6.2工业场地的位置 (19)2.7矿井基本巷道 (19)2.7.1井筒 (19)2.7.2井底车场 (20)2.8主要开拓巷道 (22)2.9矿井提升 (24)3 采煤方法及采区巷道布置 (33)3.1煤层的地质特征 (33)3.1.1煤层与煤质 (33)3.1.2水文地质条件 (33)3.1.3煤尘、瓦斯及自然情况 (33)3.2采区巷道布置及生产系统 (34)3.2.4采区上中下车场布置 (37)3.2.5煤层的开采顺序和工作面的接替顺序 (37)3.2.6确定采区的运输系统 (38)3.3回采巷道布置 (38)3.3.1采区回采巷道布置 (38)3.3.2回采巷道的支护方式 (41)3.4 采煤方法 (41)3.4.1采煤工艺 (41)3.4.2采区设计生产能力 (43)3.4.3回采工作面参数 (45)3.5综采面设备选型 (46)3.5.1采煤机和刮板输送机 (46)3.5.2转载机及破碎机选型 (48)3.5.3支架选型 (49)3.6工作面支护 (50)3.6.1断头支护和超前支护 (50)3.6.2超前支护管理 (50)4 矿井通风 (51)4.1矿井通风系统的选择 (51)4.1.1 矿井通风系统选择的基本原则 (51)4.1.2矿井通风系统的基本要求 (51)4.1.3矿井通风方式的选择 (52)4.2采区通风系统 (57)4.2.1采区通风 (57)4.2.2采区通风总要求 (57)4.2.3采区进风上山和回风上山的选择 (58)4.2.4采区通风系统 (58)4.3回采工作面通风方式 (58)4.3.1回采工作面通风系统 (58)4.3.2回采工作面上下行通风 (59)4.3.3通风构筑物 (60)4.3.4采区通风系统的合理性评价 (60)4.4掘进通风 (60)4.4.1掘进方法的确定 (61)4.4.2掘进工作面通风方式 (61)4.4.3掘进通风设备选型 (63)4.4.4掘进通风技术管理和安全措施 (68)4.5矿井所需风量 (68)4.5.1工作面所需风量的计算 (69)4.5.2备用面需风量的计算 (71)4.5.3掘进工作面需风量 (71)4.5.4硐室需风量 (72)4.5.5其它巷道所需风量 (72)4.5.6矿井总风量 (73)4.5.7风速验算 (75)4.5.8通风构筑物 (76)4.6全矿通风阻力的计算 (76)4.6.1计算原则 (76)4.6.2通风容易时期和困难时期的确定 (76)4.6.3矿井最大阻力路线 (77)4.7通风机选型 (87)4.7.1选择通风机的基本原则 (87)4.7.2矿井自然风压 (87)4.7.3选择通风机 (89)4.7.4选择电动机 (93)4.7.5对矿井主要通风设备的要求 (94)4.7.6矿井反风措施及装置 (94)4.7.7 概算矿井通风 (95)4.8风机附属装置 (98)4.9通风系统评价 (99)5 安全灾害的技术措施 (100)5.1矿井安全技术概况 (100)5.1.1安全基础数据 (100)5.1.2煤类、煤质及用途 (100)5.1.3安全监测监控系统基本情况 (100)5.1.4预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 (100)5.2矿井火灾 (101)5.2.1 矿井防火 (101)5.2.2 矿井灭火 (103)5.3预防煤层自燃的措施——预防性灌浆 (104)5.3.1防火灌浆设计依据和基础资料 (104)5.3.2防火灌浆系统的确定 (106)5.3.3灌浆参数的计算及选择 (108)5.3.4灌浆管道系统设计 (111)5.3.5水枪选择...................................................................................................... 错误!未定义书签。

采矿工程本科毕业设计计1

采矿工程本科毕业设计计1第一章矿区概述及井田地质特征1.1矿区概述1.1.1位置与交通顾桥井田位于安徽省风台县西北,距县城约20km,归风台县管辖。

东西宽7~15km,平均约11km,南北长8~17km,平均约13km,面积约140km2。

地理座标为东经116°26′15″~116°37′00″,北纬32°43′47″~32°52′30″。

区内有风台~利辛公路通过,外围有风台~蒙城、风台~颍上~阜阳、潘集~谢桥等主要公路。

淮南~阜阳铁路经过井田南缘。

西淝河流经本区南部入淮河,可通50吨级船只,交通方便。

图1.1顾桥井田交通位置图1.1.2地形与水系顾桥井田地处淮河中游淮北平原南部,地形平坦,地面标高一般在21~24m,西北高,东南低。

永幸河由西北向东南流经本区中部入淮河,西淝河经过本区南缘,在鲁台改入淮河,是地面水汇集排泄的渠道,历年最高水位+24.82m(1954年),1991年为+24.03m(闸上),两岸筑有大堤,最大堤距3000~3500m,右堤顶高+26.61m,左堤顶高+27.11m。

顾桥集西有岗河,地势低洼,标高为18~20m。

此外,区内遍布人工开挖的渠道,用以灌溉、防洪、排涝。

1.1.3矿区生产与建设淮南潘谢矿区拥有136.75亿吨保有储量,自70年代开发以来,已建成潘一、潘二、潘三、谢桥和张集等5对矿井,投产规模16.1Mt/a。

广大矿区范围内,农业以种植业为主,水产养殖位次,乡镇企业落后,产值低。

供电电源可靠:本矿井位于潘谢矿区西部,邻近有3座电厂:淮南电厂(一厂)位于本矿井东南约50km处,现装机容量490MW;洛河电厂(二厂)位于淮南电厂东北约5km处,设计装机容量4×300MW,以220kV线路与区域电网相联;平圩电厂(三厂)位于淮南电厂西约11km处,设计装机容量4×600MW;洛河电厂与平圩电厂之间有500kV联络线,并均以500kV超高压线路经繁昌与江南电网相联。

采矿工程毕业设计

前言羊市塔三矿位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇西南部,行政区划隶属于准格尔旗羊市塔乡。

为设计生产能力1.2Mt/a的新建矿井。

矿井由内蒙古汇能煤电集团有限公司承建。

承建单位为股份制企业,公司成立于2001年,公司业务以煤炭及电力的生产、销售以及商品公路建设、经营为主。

公司现拥有中型煤炭生产、销售企业六个。

(分别为布尔洞沟、宝平湾、富安、猪亥门、公沟及泰山煤矿)。

商品公路85公里。

公司投资建设的蒙南火力发电厂2×60MW一期工程目前已基本具备并网发电条件。

一、矿井建设的必要性与可行性1、内蒙古汇能煤电集团是内蒙古自治区重点扶持的20家大型煤炭企业之一,未来几年要形成年产千万吨规模。

羊市塔三矿是汇能公司规划建设的大中型矿井之一。

2003年5月27日经内蒙古自治区国土资源厅批准汇能煤电集团获得矿井探矿权。

证号:1500000310230;2004年6月内蒙古自治区矿产资源储量评审中心对《内蒙古自治区东胜煤田山不拉东部矿区煤炭详查报告》矿产资源储量进行了评审(文件编号:内国土资储审字[2004]057号);之后内蒙古国土资源厅对矿井资源储量进行了备案,文件编号内国土资储备字〔2004〕119号。

2005年9月,汇能煤电集团取得羊市塔三矿中华人民共和国采矿许可证,证号:1500000510817。

2005年10月内蒙古自治区煤炭工业局组织有关部门与专家对羊市塔三矿可行性研究报告进行了审查,并以内煤局字[2005]144号文进行了批复。

2、根据鄂尔多斯市煤炭工业“十五”计划中《关于在东胜煤田南部精煤产区重点开发低硫、低灰煤炭深加工工业的规划》为实现煤炭资源优势向经济优势转化,提升经济、社会效益。

以煤产品就地深加工转化延长东胜煤炭工业的产业链。

汇能煤电集团有限责任有限公司规划了鄂而多斯市悖牛川煤电、煤化工基地。

基地位于伊金霍洛旗新庙镇境内的布尔洞门村和新庙村之悖牛川东岸,悖牛川大桥以南延伸5公里的区域内。

采矿工程毕业设计-西庄矿新井通风设计

第一章、绪论1.1选题的背景及意义采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时,为了使其按设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作,称为贯通测量。

通过贯通施工可加快施工进度,改善通风状况与劳动条件,有利于矿井开采与掘进的平衡接续,加快矿井建设。

现如今的贯通测量,尤其是大型巷道贯通测量是矿山测量工作的一项重要工作,贯通工程质量的好坏,直接关系到整个矿井的建设、生产和经济效益,为了加快矿井的建设速度、缩短建井周期、保证正常的生产接替和提高矿井产量,经常采用多井口或多头掘进,这样就会出现两井间或井田的长距离巷道贯通测量,所以贯通测量就成为了矿井生产中必不可少的一项工作。

在大型贯通测量中,影响贯通点K 的误差大小源于多个方面,如:地面控制测量、联系测量、井下控制导线测量等。

其中,联系测量对贯通点的影响起着极其攸关的作用。

在此,我们分别进行一井定向测量和陀螺经纬仪定向测量,通过这两种方法的定向中误差大小的比较,说明不同的联系测量方法对贯通点的误差影响。

1.2测区整体概况1.2.1隶属西庄矿位于中国河北省武安市矿山镇,全名为西庄矿业有限公司,属冀中能源邯矿集团。

1.2.2交通西庄矿位于河北省武安市以北15公里处,东距邯郸市45公里,北距邢台市50公里,穿越井田西侧的邢(台)都(当)公路,南与邯(郸)长(治)公路干线相连,煤矿铁路专用线与横穿井田的褡裢镇与京广铁路干线接轨,道路纵横交错,交通四通八达。

1.2.3气候概述朔州属温带大陆性季风气候,根据山西气候区划方案,属晋北温带寒冷半干旱气候区。

主要特征是四季分明。

春季雨雪少,风沙大,蒸发量大,经常出现干旱天气;夏季雨量集中,间有大雨、暴雨、冰雹等;秋季雨水少,早晚凉爽,中午炎热;冬季风多雪少,气候寒冷。

1.2.4年产量井田总面积45平方公里,煤炭资源丰富,矿井现有可采储量2114.1万吨,矿井设计生产能力105万吨/年无烟煤,经过技术改造后,实际生产能力达到150万吨/年。

采矿工程专业毕业设计

采矿工程专业毕业设计采矿工程专业毕业设计在采矿工程专业的学习过程中,毕业设计是一项非常重要的任务。

这项任务旨在让学生将所学的理论知识应用到实际工程项目中,提升他们的实践能力和解决问题的能力。

本文将探讨采矿工程专业毕业设计的重要性、设计内容以及设计过程中可能遇到的挑战。

首先,采矿工程专业毕业设计对于学生的职业发展至关重要。

通过毕业设计,学生可以深入了解采矿工程的实际操作和管理,为日后从事相关工作打下坚实的基础。

毕业设计还能够锻炼学生的团队合作能力和沟通能力,因为在设计过程中,学生需要与同学、教师和业界专家进行合作和交流。

其次,采矿工程专业毕业设计的内容通常包括项目选题、前期调研、设计方案、实施计划等。

在项目选题阶段,学生可以根据自己的兴趣和专业方向选择一个适合的课题进行研究。

在前期调研中,学生需要深入了解项目所在地的地质情况、环境条件以及相关法规政策,为后续的设计方案提供依据。

设计方案是毕业设计的核心,学生需要根据项目要求和实际情况,制定出一套合理可行的方案,并进行详细的设计计算。

最后,在实施计划中,学生需要考虑项目的时间安排、人力资源、设备采购等,确保项目能够顺利进行。

然而,在采矿工程专业毕业设计的过程中,学生可能会面临一些挑战。

首先,由于采矿工程的复杂性和危险性,学生需要具备一定的安全意识和风险管理能力。

在设计过程中,学生需要考虑到可能出现的安全风险,并制定相应的措施来保障工作人员的安全。

其次,采矿工程的实施通常需要大量的资金和资源,学生需要在设计中合理利用资源,确保项目的可行性和经济性。

此外,学生还需要考虑到环境保护和可持续发展的问题,在设计中采取相应的措施来减少对环境的影响。

为了克服这些挑战,学生可以采取一些措施。

首先,他们可以与导师和业界专家进行充分的沟通和交流,获取更多的指导和建议。

导师和专家拥有丰富的实践经验,可以帮助学生解决遇到的问题。

其次,学生可以参加相关的实习和培训活动,提升自己的实践能力和专业知识。

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采矿工程毕业设计(个人原创) 2 目 录 第一章 矿区概况基地质特征 ............................................ 4

1、矿区概述 ............................................................... 4 2、井田地质特征 ......................................................... 5 3、煤层埋藏特征 ......................................................... 5 4、瓦斯、煤尘及煤的自然性 ........................................... 7 5、水文地质 ............................................................... 7 第二章 井田境界与储量 ................................................. 8 1、井田边界 ............................................................... 8 2、地质储量的计算 ...................................................... 8 3、可采储量的计算 ...................................................... 9 第三章 矿井工作制度及生产能力 .................................... 10 1、矿井工作制度 ....................................................... 10 2、矿井生产能力及服务年限 ......................................... 10 第四章 井田开拓 ....................................................... 11 3

1、井筒位置、形式及数目 ............................................ 11 2、开采水平布置 ....................................................... 12 3、盘区尺寸及开采顺序 ............................................... 13 4、矿井开拓方式 ....................................................... 14 第五章 采煤方法 ....................................................... 15 1、采煤方法的选择 .................................................... 15 2、采煤机械选型与配置 ............................................... 15 3、工作面长度及年推进度 ........................................... 17 4、回采工艺 ............................................................. 20 第六章 井下运输 ....................................................... 25 1、运输系统和方式 .................................................... 25 2、运输设备的选择 .................................................... 25 第七章 矿井提升 ...................................................... 31 第八章 矿井通风与安全 .............................................. 35 1、通风系统 ............................................................. 35 2、风量计算 ............................................................. 36 4

3、通风阻力计算及扇风机 ............................................ 39 4、预防特殊灾害措施及避灾路线 .................................... 42 第九章 矿井主要技术经济指标 ....................................... 44

第一章 矿区概况基地质特征 1、矿区概述 成庄矿井是山西沁水煤田的一个井田,位于晋东南地区,距晋城市中心20公里。 太焦铁路由矿区东部通过,向南可与京广、陇海等相接,各乡村之间有简易公路相通,交通十分方便。 附:交通位置示意图 地方大宗材料(砖、瓦、石、石灰)矿区及其附近县乡均由生产,运距较近。 钢材、木材和部分水泥、沙等材料由铁路运至晋城,再由公路转运矿井。 总之,主要建筑材料容易解决,对矿井建设比较有利。 矿井水源,电力充足。 5

2、 井田地质特征 本区受新华夏构造太行山隆起断裂带,晋东南山之形构造影响。总观全井田构造形态主要为北北东逐渐转为向东向,倾向西北的单斜构造。地质倾角3-15度,一般在10度以内。 总观全区构造简单(附:地质综合柱状图)

3、煤层埋藏特征  煤质 井田内均为中等变质的无烟煤,以亮煤、镜煤为主,层理或裂隙发育,燃点于耐热强度均很高。3号煤为低~、低硫煤,易选、灰熔点大于12500C  煤层 含煤地层为上石炭统太原及下二迭统山西组。总厚度116.97~185.15m平均厚141.73m。含煤11层,煤层总厚度7.05m,含煤系数10%。其中可采煤层为3号煤层,可采厚度3.45米。 顶底板岩性:3号煤层顶板一般为砂岩或泥岩,常有薄层炭质泥岩或页岩。伪顶厚0.1米,层理发育、质软,随采随落。直接顶 6

为1-2米厚的深灰色风沙岩,质较坚硬;老顶为灰色中粒砂岩,一般厚8米。底板为深灰色粉砂岩或泥岩,一般厚2米。 附可采煤层特征表:

煤层名 称 煤层厚度(米) 容重 吨/米2 顶底板岩石 煤层倾角 层

间距

注 全 厚 最 大 最 小 平 均 夹 石 顶板岩石 底板

岩石

3 3.45 3.45 3.1 3.33 1.45 粉砂岩 泥岩 泥岩 粉砂岩 2-8° 煤层分析资料表 煤层 名称 煤层工业分析 胶质层厚 粘结性 备注 水分 % 灰份 % 硫份 % 挥发份 % 可燃性 挥发份 % 发热量

(大卡/公斤) 磷份 % X Y 7

3 ≤9 ≤10 0.36-0.54 6.54-9.46 8000 0.014-0.42 4、瓦斯、煤尘及煤的自然性 煤层沼气含量一般在2.07ml/g以下,随着煤层埋藏深度加大沼气含量增加,3号煤层属低沼气煤层。 煤尘无爆炸危险,无井下煤层自燃现象。

5、水文地质 全井田为单斜构造,轻微波浪起伏,断裂较少各含水层间有良好的泥岩、粉砂岩存在,因此地下水无水力联系。水文地质条件简单。对井下开采系统无大的水患威胁。本矿井开采后涌水量不大。昼夜采煤亿吨涌水量在0.5——1.0m3之间。 8

第二章 井田境界与储量 1、井田边界 北以大阳井田为界 南以四河井田为界 东以长河井田为界 西以三联钻孔连线为界 井田南北走向9.7km,东西宽7.0km,面积67.9km2

2、 地质储量的计算 依据地质精查报告所提供的3号煤层底板登高线储量计算图为准,采用地质均段法。 计算公式:Q=S*M*D Q——储量(KT) S——块段平面投影面积 M——块段平均煤层厚度 D——容重(t/m3 )1.45 9

附:矿井工业储量分级表 煤层名称 储量级别及数量(万吨) 合计 备注 A B C

3 8274.53 12028.07 2042.06 22344.66 合计 8274.53 12028.07 2042.06 22344.66 各种储量百分比

3、可采储量的计算 Zk=(Z-P)C Zk--矿井可采储量 万吨 Z——矿井工业储量 万吨 P——矿井永久性保安煤柱损失 C——采区回收率

煤层名称 工业储量(万吨) 煤柱损失(万吨) 回采率 % 矿井可采煤量(万吨) 境界 断层 合计

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