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A251采矿工程毕业设计(论文)-刘庄煤矿2.4Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: A251

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共131页,约5.9万字

CAD版本图纸,共5张

摘    要

本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分共包括10章:1.矿区概述及井田地质特征;2.井田境界和储量;3.矿井工作制度、设计生产能力及服务年限;

4.井田开拓;5.准备方式-采区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风;10.矿井基本技术经济

指标。

一般部分为刘庄矿2.4Mt/a新井设计。刘庄井田位于安徽省阜阳市颍上县北部,交通便利。井田走向(南北)长约5.32km

,倾向(东西)长约2.12km,井田总面积为11.28km2。主采煤层为13-1号煤层,平均倾角为14°,煤层平均总厚为

18.51m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为296.14Mt,矿井可采储量175.55Mt。矿井服务年限为56.25a,矿井正

常涌水量为550m3/h,最大涌水量为960m3/h。矿井瓦斯涌出量较低,为低瓦斯矿井。

井田划分为二水平,第一水平标高为-680m,第二水平标高为-930m,双立井开拓,主井装备箕斗,副井装备罐笼。大巷

采用胶带输送机运煤,辅助运输采用1.5t厢式矿车运输。矿井通风方式为两翼对角式通风。

矿井年工作日为330d,工作制度为“四六”制。

专题部分题目为:基于谢苗诺夫热自燃理论的瓦斯爆炸控制理论及技术研究

翻译部分题目为:World coal liquefaction technology progress and the policy of China

关键词: 新井设计; 井田开拓; 采煤方法;

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矿区的地理位置及交通条件 1

1.1.2矿区的气候条件 1

1.1.3矿区的水文条件 2

1.2井田地质特征 2

1.2.1井田地层概述 2

1.2.2井田地质构造 3

1.2.3井田主要水文地质 3

1.2.4地温 4

1.3煤层特征 7

1.3.1煤系及煤层 7

1.3.2煤质 7

1.3.3主要可采煤层顶、底板岩石力学特征 7

1.3.4瓦斯 7

1.3.5煤尘与自燃 12

2 井田境界和储量 13

2.1井田境界 13

2.2矿井工业储量 13

2.2.1矿井勘探程度简介 13

2.2.2矿井地质资源量 14

2.2.3矿井工业储量 15

2.3矿井可采储量 16

2.3.1矿井保护煤柱计算 16

2.3.2矿井可采储量 18

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 19

3.1矿井工作制度 19

3.2矿井设计生产能力及服务年限 19

4 井田开拓 21

4.1井田开拓的基本问题 21

4.1.1主、副、风井硐及工业场地合理布置 21

4.1.2刘庄矿井田内的划分及开拓方式 26

4.1.3主要开拓巷道 26

4.1.4开拓方案比较 26

4.2矿井基本巷道 32

4.2.1井筒 32

4.2.2井底车场 36

4.2.3车场峒室的布置 37

4.3主要开拓巷道 38

4.3.1主要开拓巷道的支护方式 38

4.3.2主要开拓巷道的特征 38

5 准备方式——采区或带区巷道布置 42

5.1煤层地质特征 42

5.1.1采区煤层特征 42

5.1.2带区煤层特征 42

5.1.3矿区水文地质条件 42

5.1.4主要可采煤层顶、底板岩石力学特征 43

5.1.5煤层的瓦斯富含情况 43

5.2采区或带区巷道布置生产系统 44

5.2.1一水平(采区)生产系统 44

5.2.2二水平(采区)生产系统 48

5.3采区车场选型设计 48

5.3.1确定采区车场的形式 48

6 采煤方法 50

6.1 采煤工艺方式 50

6.1.1采煤方法 50

6.1.2回采工作面参数 50

6.1.3回采工艺 52

6.1.4回采工作面采煤机、刮板输送机选型 53

6.1.5采煤工作面支护方式 55

6.1.6端头支护及超前支护方式 56

6.1.7各工艺过程注意事项 57

6.1.8循环图表、劳动组织、主要技术经济指标 58

6.2回采巷道布置 62

6.2.1回采巷道布置方式 62

6.2.2回采巷道参数 62

7 井下运输 64

7.1概述 64

7.1.1井下运输设计的原始条件和数据 64

7.1.2运输距离和货载量 64

7.1.3矿井运输系统 65

7.2采区运输设备选择 65

7.2.1设备选型原则 65

7.2.2采区设备的选型 66

7.2.3采区运输能力验算 67

7.3大巷运输设备选择 68

8 矿井提升 70

8.1矿井提升概述 70

8.1.1箕斗 70

8.1.2提升机 70

8.1.3钢丝绳技术特征 71

8.1.4提升能力验算 71

9 矿井通风及安全技术 74

9.1矿井通风系统选择 74

9.1.1矿井瓦斯含量 74

9.1.2井田开拓方式 74

9.1.3矿井通风方式的选择 75

9.1.4矿井通风方法的选择 76

9.1.5采区通风系统的确定 76

9.1.6矿井第一水平通风容易与通风困难时期的确定 77

9.2矿井风量计算 80

9.2.1各用风地点的用风量和矿井总用风量 80

9.2.2风量分配及风速验算 83

9.2.3通风构筑物 84

9.3矿井通风阻力计算 85

9.3.1矿井通风阻力计算原则 85

9.3.2矿井最大通风阻力路线 85

9.4矿井通风设备选择 89

9.4.1选择主要通风机的基本原则 89

9.4.2通风机风压的确定 89

9.4.3主要通风机工况点 91

9.4.4 主要通风机的选择及风机性能曲线 91

9.4.5电动机选型 93

9.5安全灾害及其防治 94

9.5.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 94

9.5.2预防井下火灾的措施 94

9.5.3防水措施 94

10 设计矿井基本技术经济指标 96

专题部分

基于谢苗诺夫热自燃理论的瓦斯爆炸控制理论及技术研究 98

1 前言 98

2 选题背景 99

2.1刘庄矿瓦斯地质条件 99

2.2刘庄矿地温条件 99

3 谢苗诺夫热自燃理论简介 100

3.1谢苗诺夫热自燃理论概述 100

3.1.1混合气体成分与着火条件的关系 101

3.1.2燃烧室体积与火焰传播速度之间的关系 104

4 矿井瓦斯爆炸控制理论假设 104

4.1瓦斯—空气反馈作用理论 104

4.2缓冲巷布置控制理论 104

5 矿井瓦斯爆炸控制理论实验验证 105

5.1火焰传播速度测量法简介 105

5.1.1高速火焰传播测量法——米海里森火焰传播速度测定法简介 105

5.1.2低速火焰传播速度测量法——Ejyrt0n-Powling法简介 105

5.2矿井瓦斯爆炸控制理论实验验证结果 106

5.2.1瓦斯—空气反馈作用理论实验验证结果 106

5.2.2瓦斯—空气反馈作用理论实验验证结果定量分析 106

5.2.3缓冲巷布置控制理论 107

6 矿井瓦斯爆炸控制理论在隔爆与火焰隔离技术上的应用 110

6.1缓冲巷布置控制理论在火焰隔离技术上的应用 110

6.1.1矿用缓冲巷布置控制理论技术简介 110

6.1.2矿用隔火墙技术简介 110

6.2瓦斯—空气反馈作用理论在火焰隔离技术上的应用 112

6.2.1可燃极限的定义 112

6.2.2可燃极限存在的物理解释 113

6.2.3基于可燃极限原理上的粉末灭火研究现状 114

6.2.4超值极限法灭火原理简介 114

6.2.5超值极限法在矿井灭火原理上的应用 115

翻译部分

World coal liquefaction technology progress and the policy of China 116

1.The concept of coal liquefaction 116

2. China's need for coal liquefaction 116

3. Chinese coal liquefaction Situation and Prospects 118

3.1 Coal liquefaction technology 118

3.2 ongoing liquefaction project 119

3.3 Chinese coal liquefaction industry prospect of social energy, 120

1 煤炭液化的概念 122

2 中国发展煤炭液化的必要性 122

3 中国煤炭液化现状与展望 123

3.1 煤炭液化技术 123

3.2 正在进行的液化项目 124

3.3 中国煤炭液化产业化前景 124

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