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D428-五阳三矿6.0Mta新井设计 下载积分:150 资料编号: D428

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共115页,约59000字

CAD版本图纸,共5张



摘  要

本设计矿包括两个部分:一般部分和专题部分。

一般部分为五阳三矿6.0 M/a新井设计。五阳三矿位于山西省潞安矿区东北部,属长治市襄垣县管辖。井田走向(南北)长约5.6 km,倾向长约(东西)8.53 km,井田总面积为47.5 km2。主采煤层为3#煤层、15#煤层,平均倾角为6°,煤层平均总厚度为10 m。井田地质条件较为简单。

井田工业储量为1002.995 Mt,可采储量为724.41 Mt。矿井设计生产能力为6.0 Mt/a,矿井服务年限为92.87 a。矿井涌水量较大,正常涌水量为240 m3/h,最大涌水量为310 m3/h。矿井相对瓦斯涌出量为0.8 m3/t,属于低瓦斯矿井。煤层无自然危险,无煤尘爆炸危险。

井田为双立井两水平开拓,运输大巷采用胶带运输机运煤,辅助运输采用矿车运输,矿井通风方式为两翼对角式通风。

矿井年工作日为330 d,工作制为“四六”制。

一般部分包括10章:1. 矿区概述及井田地质特征;2. 井田境界和储量;3.矿井工作制度和生产能力;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. 矿井基本技术经济指标。

专题部分题目为:综放工作面自然发火问题的研究与防治技术。

关键词:立井;带区;两翼对角式。

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 矿区地理位置 1

1.1.2 交通条件 1

1.1.3  地形、地貌 2

1.1.4 河流 2

1.1.5气象及地震情况 2

1.1.6 水源 3

1.2 井田地质特征 3

1.2.1 井田地质构造 3

1.2.2水文地质 7

1.3 煤层特征 10

1.3.1 煤层 10

1.3.2 煤质 12

1.3.3 煤层顶、底板 15

1.3.4 瓦斯 15

1.3.5 煤尘及煤的自然 16

2 井田境界和储量 16

2.1 井田境界 16

2.1.1 井田境界划分的原则 16

2.1.2 井田范围 16

2.1.3 开采界限 16

2.1.4 井田尺寸 17

2.2 矿井工业储量 17

2.2.1 工业储量计算 17

2.3 矿井可采储量 18

2.3.1 可采量计算 18

2.3.2 井田永久保护煤柱损失量 18

2.3.2 矿井可采储量 19

3 矿井工作制度和设计生产能力 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 矿井服务年限的核算 20

3.2.2 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、及位置 23

4.1.2 工业广场的位置 24

4.1.3 开采水平水平的确定及带区和采区的划分 24

4.1.4 主要巷道的开拓 24

4.1.5 方案比较 25

4.2 矿井基本巷道 30

4.2.1 井筒 30

4.2.2. 井底车场及硐室 31

4.2.3 主要巷道开拓 34

5 准备方式——带区巷道布置 37

5.1  煤层地质特征 37

5.1.1 带区位置 37

5.1.2 带区煤层特征 37

5.1.3 煤层顶底板 37

5.1.4水文地质 38

5.1.5 地质构造 38

5.2 带区巷道布置及生产系统 38

5.2.1 带区准备方式的确定 38

5.2.2 带区巷道布置 38

5.2.3带区主要硐室布置 39

5.2.4 带区生产系统 40

5.2.5 带区内的巷道掘进方法 40

5.2.6 带区生产能力及采出率 40

5.3 带区车场选型设计 41

6 采煤方法 42

6.1 采煤工艺方式 42

6.1.1 采煤工艺的确定 42

6.1.2 回采工作面参数 43

6.1.3 采煤工作面破煤、装煤方式 44

6.1.4 工作面放顶煤方式 45

6.1.5 采煤工作面支护方式 47

6.1.6 端头支护及超前支护方式 48

6.1.7 采煤工作面循环作业表 49

6.2 回采巷道布置 51

6.2.1 回采巷道布置方式 51

6.2.2 回采巷道参数 51

7 井下运输 52

7.1  概述 52

7.1.1 运输距离和货载量 52

7.1.2 矿井运输系统 53

7.2带区运输设备选型 54

7.2.1 设备选型原则 54

7.2.2 带区运输设备选型及能力核算 54

7.2.3 辅助运输方式的选择 56

7.2.4 运输能力验算 57

7.3 大巷运输设备选型 57

7.3.1 主要运输大巷设备的选型 57

7.3.2 辅助运输大巷设备选择 57

8 矿井提升 60

8.1 矿井提升概述 60

8.2 立井提升 61

8.2.1 主立井提升 61

8.2.2 副井提升设备选型 62

9 矿井通风与安全 64

9.1 矿井通风系统 64

9.1.1 矿井通风系统的基本要求 64

9.1.2 矿井通风方式 65

9.2 矿井通风系统确定 65

9.2.1 矿井概述 65

9.2.2 矿井通风方式的选择 65

9.2.3 主要通风机的工作方式 66

9.2.4工作面通风系统的要求 67

9.2.5工作面通风方式 67

9.2.6 工作面风流方向的选择 68

9.3 矿井风量计算 69

9.3.1工作面所需风量计算 69

9.3.2 备用工作面所需风量的计算 70

9.3.3 掘进工作面所需风量的计算 70

9.3.4 硐室需风量 71

9.3.5 其他巷道所需风量 71

9.3.6 矿井总风量 71

9.3.7  风量分配、风速验算 72

9.4 矿井阻力计算 73

9.4.1 矿井通风阻力计算 74

9.4.2 矿井通风阻力 75

9.4.3 两个时期的矿井总阻力和总等积孔 76

9.5选择矿井通风设备 76

9.5.1 矿井通风设备的要求 76

9.5.2 选择主要通风机 77

9.5.3 电动机选型 79

9.6 防止特殊灾害的安全措施 79

9.6.1 预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 79

9.6.2 预防井下火灾的措施 80

9.6.3 防水措施 80

10 设计矿井经济技术指标 81

参考文献 83

专题部分

0概述: 87

1 煤层自然发火防治技术的发展现状 85

1.1 煤的自燃假说 85

1.2煤炭自然发火防治技术的发展现状 85

1.2.1  煤层自燃发火处理方法 85

1.2.2 煤层自燃发火预测法 86

2 易自燃厚煤层的一般特性 86

2.1 煤炭的自然过程 86

2.2  影响煤炭自燃发火的因素 88

2.2.1 煤炭自燃的内因 88

2.2.2 影响煤炭自燃的外因 89

2.2.3 自燃倾向性鉴定分类 90

3 煤炭自燃隐患预测预报技术 90

3.1 CO测定技术 90

3.1.1  测定管测定CO技术 90

3.1.2 便携式CO测定装置 92

3.2 煤温测定技术 92

3.2.1  温度计间接测定煤温技术 92

3.2.2  热敏电阻间接测定煤温技术 92

3.2.3  红外线探测技术 92

3.2.4 束管检测技术 96

3.2.5  同位素探测技术 96

4 易燃煤层综放工作面防灭火技术 97

4.1  开采技术防灭火 98

4.1.1 合理确定开拓方式 98

4.1.2  选择合理的采煤方法 98

4.2 通风措施防治自燃发火 99

4.2.1  选择合理的通风系统 99

4.2.2  增阻减少漏风防灭火 100

4.2.3 均压减少漏风防灭火 100

4.3 介质法防自燃发火 100

4.3.1 灌浆防灭火 100

4.3.2 凝胶防灭火 100

4.3.3 阻化剂防灭火 100

4.3.4  惰性气体防灭火 101

4.4 三相泡沫防灭火技术 101

5  结束语 102

参 考 文 献 102

致  谢 102

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