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A887采矿工程毕业设计(论文)-花园煤矿1.2Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: A887

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共140页,约73000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。

一般部分为花园煤矿1.2Mt/a新井设计。花园煤矿位于山东省济宁市境内,交通便利。井田走向(东西)长约5.3km,倾向(南北)长约2.8km,总面积为13.97km2。主采煤层为15#煤,煤层倾角为5~15 ,平均厚度为5.85m。井田地质条件较为简单。

井田工业储量为11500万t,可采储量为8100万t。矿井设计生产能力为1.2Mt/a。矿井服务年限为52.00a,涌水量不大,矿井正常涌水量为86m3/h,最大涌水量为99.7m3/h。矿井瓦斯相对涌出量为2.64 m3/t,绝对涌出量为5.63m3/min,为低瓦斯矿井。

井田开拓方式为立井单水平开拓。采用胶带输送机运煤,采用矿车进行辅助运输。矿井通风方式为中央并列式通风。矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。

一般部分共包括10章:1、矿区概述与地质特征;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——带区巷道布置;6、采煤方法;7、井下运输;8、矿井提升;9、矿井通风与安全;10、设计矿井基本技术经济指标。

专题部分题目是综采面过断层的理论与应用研究,主要是研究了综采面过断层的一些方法,对综采工作面过断层技术做了全面的陈述。

翻译部分主要内容是关于用短壁开采的方式来回收煤柱方面的研究,英文题目为: Exploitation of developed coal mine pillars by shortwall mining—a case example。


关键词:立井;单水平;带区;中央并列式通风

目    录

一般部分

1 矿井概况与地质特征 1

1.1 矿井概况 1

1.1.1地理位置 1

1.1.2气候条件 1

1.1.3水文情况 2

1.2 井田地质特征 2

1.2.1地质构造 2

1.2.2地层 3

1.2.3 井田地质构造 7

1.2.4 井田涌水 8

1.3 煤层及煤质 9

1.3.1 煤层 9

1.3.2 煤质 10

1.3.3 主采煤层特性 12

2 井田境界和储量 16

2.1井田境界 16

2.1.1井田境界 16

2.2 井田工业储量 16

2.2.1 构造类型 16

2.2.2 矿井工业储量计算 16

2.3 矿井设计储量 17

2.3.1 永久煤柱损失量 17

2.3.2 矿井设计储量 17

2.4 矿井可采储量 18

2.4.1 工业广场保护煤柱煤量 18

2.4.2 主要井巷保护煤柱煤量 19

2.4.3 矿井可采储量 19

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 20

3.1 矿井工作制度 20

3.2 矿井设计生产能力及服务年限 20

3.2.1 确定依据 20

3.2.2 矿井设计生产能力 20

3.2.3 矿井服务年限 20

3.2.4 井型校核 21

4 井田开拓 22

4.1井田开拓的基本问题 22

4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 22

4.1.2工业场地的位置 24

4.1.3开采水平的确定及带区、采区的划分 24

4.1.4主要开拓巷道 25

4.1.5开拓方案比较 25

4.2矿井基本巷道 33

4.2.1井筒 33

4.2.2井底车场 36

4.2.3大巷 37

5 准备方式—带区巷道布置 40

5.1煤层地质特征 40

5.1.1带区位置 40

5.1.2 带区煤层特征 40

5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 40

5.1.4 水文地质 40

5.1.5 地质构造 40

5.2 带区巷道布置及生产系统 40

5.2.1 带区准备方式的确定 40

5.2.2 带区巷道布置 41

5.2.3 带区生产系统 41

5.2.4 带区内巷道掘进方法 42

5.2.5 带区生产能力及采出率 42

5.3 带区车场选型设计 44

6 采煤方法 46

6.1采煤工艺方式 46

6.1.1 带区煤层特征及地质条件 46

6.1.2 确定采煤工艺方式 46

6.1.3 回采工作面参数 47

6.1.4 采煤工作面破煤、装煤方式 47

6.1.5 采煤工作面支护方式 49

6.1.6端头支护及超前支护方式 48

6.1.7各工艺过程注意事项 48

6.1.8回采工作面正规循环作业 48

6.2回采巷道布置 53

6.2.1回采巷道布置方式 53

6.2.2回采巷道支护参数 54

7 井下运输 55

7.1 概述 55

7.1.1 井下运输原始数据 55

7.1.2 井下运输系统 55

7.2 煤炭运输方式和设备的选择 57

7.2.1 煤炭运输方式的选择 57

7.2.2 带区煤炭运输设备选型及验算 57

7.2.3 运输大巷设备选择 57

7.3 辅助运输方式和设备选择 59

7.3.1 辅助运输方式选择 59

7.3.2 辅助运输设备选择 60

8 矿井提升 63

8.1 矿井提升概述 63

8.2 主副井提升 63

8.2.1 主井提升 63

8.2.2  副井提升 66

9 矿井通风与安全 68

9.1 矿井概况、开拓方式及开采方法 68

9.1.1 矿井地质概况 68

9.1.2 开拓方式 68

9.1.3 开采方法 68

9.1.4 变电所、充电硐室、火药库 68

9.1.5 工作制、人数 68

9.2 矿井通风系统的确定 68

9.2.1 矿井通风系统的基本要求 68

9.2.2 矿井通风方式的选择 69

9.2.3 矿井主要通风机工作方式的选择 70

9.2.4 带区通风系统的要求 70

9.2.5 工作面通风方式的选择 71

9.3 矿井风量计算 72

9.3.1 工作面所需风量的计算 72

9.3.2 备用面需风量的计算 73

9.3.3 掘进工作面需风量 73

9.3.4 硐室需风量 74

9.3.5 其它巷道所需风量 74

9.3.6 矿井总风量计算 74

9.3.7 风量分配 75

9.4 矿井通风阻力计算 75

9.4.1 容易和困难时期矿井最大阻力路线确定 75

9.4.2 矿井通风阻力计算 80

9.4.3 矿井通风总阻力计算 81

9.4.4矿井总风阻和等积孔计算 81

9.5选择矿井通风设备 82

9.5.1选择主要通风机 82

9.5.2电动机选型 84

9.5.3主要通风机附属装置 85

9.6安全灾害的预防措施 85

9.6.1预防瓦斯爆炸的措施 85

9.6.2煤尘的防治措施 86

9.6.3火灾的预防措施 86

9.6.4水灾的预防措施 86

9.6.5其他安全措施 86

10 设计矿井基本技术经济指标 88

专题部分

综采面过断层的理论与应用研究 91

参考文献 103

翻译部分

英文原文 105

中文译文 117

致  谢 127

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