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R426采矿工程毕业设计(论文)-铁康六矿1.8Mta新井初步设计 下载积分:100 资料编号: R426

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作品描述

作品包括:

说明书1份,共126页,约49000字左右

CAD版本本图纸,共4张


摘要


铁康六矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗之东南,拥有俩曾可采煤层,煤厚分别为4.8米和4.9米。煤层南北长约3875米,东西长约5675米,井田面积约为19.1km2.。平均倾角为0.65°。工业储量为2.44亿吨。设计储量为2.37亿吨,可采储量为1.73亿吨。预计可采64.3年,煤层倾角小,,结构简单,含硫低,煤层不自燃,地质构造简单,水文地质条件简单。根据矿井要求的生产能力确定矿井服务年限,然后借鉴神东公司矿井目前采用的开拓方式,结合本煤矿的实际情况,设计提出合理的开拓方案。设计严格遵守《设计规范》和《煤矿安全规程》。本设计为主斜井,辅斜硐,回风斜井,盘区回风立井,分区式通风,结合其地质条件绘制其平、剖面图,结合当地地形及水文特征,合理划分盘区。在老师的细心指导下,结合有关参考文献,力求设计一个安全、高效的现代化矿井。

关键词:开拓方式 ;主斜井;辅斜硐;分区通风;盘区


目录


前言 1

1 井田概况及地质特征 2

1.1 井田概况 2

1.1.1 井田边界四邻及面积 2

1.1.2 交通位置 2

1.1.3 地形地貌 2

1.1.4 河流分布 2

1.1.5 气候情况 3

1.2 井田及其附近的地质特征 3

1.2.1 井田的地层层位关系 3

1.2.2 煤层结构 5

1.2.3 水文地质 6

1.2.4 矿井涌水量 8

1.3 煤层质量及煤层特征 9

1.3.1 煤层质量特征 9

1.3.2 顶底板及围岩性质 10

1.4瓦斯、煤尘和煤的自燃 10

2  井田境界及储量 12

2.1  井田境界 12

2.1.1  井田境界 12

2.1.2 边界煤柱留设 12

2.1.3临近井田的开发情况以及与本矿的关系 12

2.1.4  边界的合理性 13

2.2  井田的储量 13

2.2.1  井田储量的计算原则 13

2.2.2 井田的工业储量 14

2.2.3 矿井的设计储量 14

2.2.4矿井的设计可采储量 15

3 矿井设计生产能力及服务年限及一般工作制度 16

3.1 矿井年产量及服务年限 16

3.1.1  矿井年产量 16

3.1.2  矿井的服务年限 17

3.1.3  矿井的增产期和减产期,产量增加的可能性 17

3.2  矿井的一般工作制度 18

4 井田开拓 19

4.1 井筒形式及井筒位置的确定 19

4.1.1 确定开拓方式的主要依据 19

4.1.2 开拓方式的确定原则 19

4.1.3 井筒形式的选择 20

4.1.4井筒数目的确定 20

4.1.5 井筒位置的确定 21

4.1.6 水平划分的依据 27

4.1.7 设计水平储量及服务年限 28

4.1.8大巷的位置、数目、用途和规格 28

4.2 盘区划分及开采顺序 31

4.2.2 采区划分的合理性 32

4.3 开采水平、回风水平及井底车场 34

4.3.2 井底车场 34

4.3.3 硐室位置、规格尺寸及支护方式 34

4.4 开拓系统综述 35

4.4.2 通风系统 35

4.4.3 运输系统 36

4.4.4防火灌浆系统 36

4.4.5 瓦斯抽放系统 36

4.5 移交生产时井巷的开拓位置、初期工程量 37

5 盘区巷道布置 38

5.1设计盘区的地质概况及煤层特征 38

5.1.1 盘区在矿井中的位置及界限 38

5.1.2 邻区开采情况、煤层的赋存情况 38

5.1.3 盘区范围及工业储量 38

5.1.4 盘区生产能力及服务年限 39

5.2 盘区形式 40

5.2.1 盘区形式的确定 40

5.2.2 盘区形式、主要大巷的数目、位置及用途 40

5.3 盘区分带划分、盘区巷道布置 40

5.3.1 条带的划分 40

5.4 盘区车场及硐室 41

5.4.1 盘区车场 41

5.4.2 盘区硐室 41

5.5 盘区生产系统 42

5.5.1 采准系统 42

5.5.2 通风系统 42

5.5.3 运输系统 42

5.5.4 排水系统 42

5.6 盘区开采顺序 43

5.7 盘区巷道断面尺寸,支护方式,盘区准备工程量 43

5.7.1 盘区巷道断面尺寸及支护形式的确定依据: 43

5.8 盘区的巷道掘进率、采区回采率 45

5.8.1盘区的巷道掘进率 45

5.8.2 盘区回采率 46

6 采煤方法 48

6.1 采煤方法的选择 48

6.1.1选择采煤方法一般应遵循的原则: 48

6.1.2 选择采煤方法的影响因素 48

6.1.3 选择的要求 48

6.2 主采层的煤层赋存条件、煤层结构及围岩条件 49

6.2.1 赋存条件 49

6.3工作面长度的确定 49

6.3.1 按通风能力条件校验 50

6.3.2 根据采煤机能力校核工作面长度 50

6.4 采煤机械的选择和回采工艺的确定 51

6.4.1 采煤机械的选择 51

6.4.1 采煤机械的选择 51

6.4.2 配套设备选型 53

6.4.3 回采工艺方式的确定 54

6.5 循环方式选择及循环图表的编制 57

6.5.4 机电设备 59

7 建井工期及开采计划 61

7.1 建井工期及施工组织 61

7.1.1 建井工程量 61

7.1.2 井巷施工的机械化程度及施工速度 62

7.2 开采顺序 64

7.2.1 开采顺序确定原则 64

8  矿井通风 65

8.1 矿井通风系统的选择 65

8.2 通风方式和通风方法的选择 65

8.2.1 通风方式的选择 65

8.2.2 通风方法的选择 65

8.3 总风量的计算及风流分配 65

8.3.1 矿井总进风量 65

8.3.2 回采工作面所需风量的计算 65

8.3.3 掘进工作面所需风量总和∑QJ计算 65

8.3.4硐室所需风量总和∑QD计算 65

8.3.5 其他地点所需风量QQ计算 65

8.3.6 风量的分配 65

8.4 矿井总风压及等积孔的计算 65

8.4.1 计算的原则 65

8.4.2 计算的方法 65

8.4.3 计算等积孔 65

8.4.4  矿井通风容易、困难时期工作面 65

8.5 通风设备的选择 65

8.5.1 对矿井主要通风设备的要求 65

8.5.2 矿井主要扇风机的选型计算 65

8.5.3 电动机选择 65

8.5.4 总耗电量及吨煤耗电量 65

8.6 矿井灾害防治综述 65

8.6.1  井底火灾及煤层自然发火的防治措施 65

8.6.2 预防煤尘爆炸措施 65

8.6.3预防瓦斯爆炸的措施 65

8.6.4 防水 65

8.6.5 避灾路线 65

9 矿井运输与提升 65

9.1 概述 65

9.2 盘区运输设备的选择 65

9.2.1盘区斜巷皮带的选择 65

9.2.2工作面刮板输送机的选择 65

9.2.3 运输斜巷转载机和皮带机选择 65

9.3 主要巷道运输设备的选择 65

10 矿井排水 65

10.1 矿井涌水 65

10.1.1 概述 65

10.1.2矿山技术条件 65

10.1.3  矿井排水系统 65

10.2 排水设备的选择 65

10.2.1 选择水泵 65

10.2.2 水泵的选择 65

10.2.3 管路铺设 65

10.3 水仓设计 65

10.3.1 概述 65

10.3.2 水仓容量及尺寸 65

10.3.3 水仓清理方式 65

11  技术经济指标 65

11.1  全矿人员编制 65

11.1.1 井下工人定员 65

11.1.2 井上工人定员 65

11.1.3 管理人员 65

11.1.4 全矿人员 65

11.2  劳动生产率 65

11.2.1  采煤工效N1 65

11.2.2 井下工效 65

11.2.3 生产工效 65

11.2.4 全员工效 65

11.3  成本 65

11.3.1  工作面成本 65

11.4  全矿技术经济指标 65

12 结论 65

致谢 65

参考文献 65

附录A: 65

1 简介 65

1.1 南非的矿山地震学 65

1.2 矿山地震 65

用户容易掌握并使用的工具:一些在南非矿山使用的分析地震数据的第一代以MS-WINDOWS为基础的软件代码在1993和1998年间获得发展。 65

1.3 程序 65

附录B: 65

ABSTRACT 65

1 INTRODUCTION 65

1.1 MINE SEISMOLOGISTS IN SOUTH AFRICA 65

1.2 MINE SEISMOLOGY 65

1.3 THE PROCESS SEISMIC DATA INTERPRETATION SEISMIC DATA INTERPRETATION 65

2 MAIN FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES 65

2.1 OSCAR 65

FIG. 2 THE OSCAR CYCLE: THE MAJOR ELEMENTS OF APPLIED MINE SEISMOLOGY. 65

 

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