5 第五章 井田开拓中的几个主要问题PPT课件
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井田开拓的基本问题课件
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和效率。
04
井田开拓的安全管理
安全生产责任制
明确各级管理人员和员工的安 全生产职责,建立完整的安全 生产责任体系。
制定安全生产目标,并层层分 解落实,确保各项安全指标得 到有效控制。
建立健全安全生产考核机制, 对各级管理人员和员工的安全 生产责任进行考核和奖惩。
安全检查与隐患排查
制Hale Waihona Puke 安全检查计划和标准,定期对井田开拓现场进行检查,确保各项安全措施得到 有效执行。
对检查中发现的问题和隐患进行记录、评估和整改,形成闭环管理,防止问题重复 出现。
对重大安全隐患实行挂牌督办,确保及时整改和消除。
安全教育与培训
制定安全教育培训计划,对员工进行 安全意识、安全知识和安全技能的培 训和教育。
对新员工进行三级安全教育和岗前培 训,确保其具备基本的安全意识和技 能。
定期开展安全演练和模拟演练,提高 员工应对突发事件的能力和自救互救 能力。
井田开拓技术
井筒施工
根据地质条件和施工条件,选 择合适的施工方法和技术,确
保井筒施工安全和质量。
巷道掘进
根据设计要求和地质条件,选 择合适的掘进方法和技术,确 保巷道施工安全和质量。
通风与安全
根据矿井规模和通风需求,选 择合适的通风设备和技术,确 保矿井通风安全和稳定。
运输与提升
根据矿井规模和运输需求,选 择合适的运输和提升设备和技 术,确保矿井运输和提升安全
井田开拓是矿井生产的基础,其合理与否直接影响到矿井生 产的技术经济效果。因此,在矿井建设前期,必须进行井田 开拓设计,并严格按照设计要求进行施工和生产管理。
井田开拓的目的
合理开发利用煤炭资源
保障矿井安全生产
通过合理的井田开拓设计,可以充分 利用煤炭资源,提高矿井生产能力, 延长矿井服务年限。
04
井田开拓的安全管理
安全生产责任制
明确各级管理人员和员工的安 全生产职责,建立完整的安全 生产责任体系。
制定安全生产目标,并层层分 解落实,确保各项安全指标得 到有效控制。
建立健全安全生产考核机制, 对各级管理人员和员工的安全 生产责任进行考核和奖惩。
安全检查与隐患排查
制Hale Waihona Puke 安全检查计划和标准,定期对井田开拓现场进行检查,确保各项安全措施得到 有效执行。
对检查中发现的问题和隐患进行记录、评估和整改,形成闭环管理,防止问题重复 出现。
对重大安全隐患实行挂牌督办,确保及时整改和消除。
安全教育与培训
制定安全教育培训计划,对员工进行 安全意识、安全知识和安全技能的培 训和教育。
对新员工进行三级安全教育和岗前培 训,确保其具备基本的安全意识和技 能。
定期开展安全演练和模拟演练,提高 员工应对突发事件的能力和自救互救 能力。
井田开拓技术
井筒施工
根据地质条件和施工条件,选 择合适的施工方法和技术,确
保井筒施工安全和质量。
巷道掘进
根据设计要求和地质条件,选 择合适的掘进方法和技术,确 保巷道施工安全和质量。
通风与安全
根据矿井规模和通风需求,选 择合适的通风设备和技术,确 保矿井通风安全和稳定。
运输与提升
根据矿井规模和运输需求,选 择合适的运输和提升设备和技 术,确保矿井运输和提升安全
井田开拓是矿井生产的基础,其合理与否直接影响到矿井生 产的技术经济效果。因此,在矿井建设前期,必须进行井田 开拓设计,并严格按照设计要求进行施工和生产管理。
井田开拓的目的
合理开发利用煤炭资源
保障矿井安全生产
通过合理的井田开拓设计,可以充分 利用煤炭资源,提高矿井生产能力, 延长矿井服务年限。
《井田开拓方式》课件
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2023
PART 02
井田开拓方式的分类
REPORTING
立井开拓
01
02
03
适用条件
适用于煤层埋藏较深、倾 角较小、顶底板比较稳定 、表土层较厚、水文地质 条件较简单的情况。
优点
立井开拓工程量小、投资 少、建设速度快,且有利 于采煤工作面的快速搬家 。
缺点
通风、排水困难,且需要 较大的设备和材料投入。
井田开拓的历史可以追溯到古代的煤窑开采,但现代意义上的井田开拓 则始于工业革命时期。随着采煤技术的不断发展,井田开拓方式也在不 断演变。
从单一的立井开拓到多种开拓方式的综合运用,从简单的水平分层开采 到复杂的分层分采、分段分采等开采技术,井田开拓方式的发展历程体
现了人类对煤炭资源的不断探索和进步。
未来,随着科技的不断进步和环保意识的提高,井田开拓方式将更加注 重智能化、绿色化和可持续发展,以实现煤炭资源的可持续开发和利用 。
率,满足市场需求。
提高矿井生产能力
通过科学的开拓布局,可以实 现矿井的高效生产和集约化经 营,提高矿井生产能力。
保障矿井安全生产
合理的开拓方式可以降低矿井 安全风险,提高矿井抗灾能力 ,保障矿井安全生产。
降低矿井生产成本
科学的开拓布局可以减少工程 量,降低矿井建设成本和生产
成本,提高经济效益。
井田开拓的历史与发展
2023
《井田开拓方式》 ppt课件
REPORTING
2023
目录
• 井田开拓方式概述 • 井田开拓方式的分类 • 井田开拓方式的选择 • 井田开拓方式的优缺点 • 井田开拓方式的发展趋势与展望
2023
PART 01
井田开拓方式概述
05第五章 井田开拓中的几个主要问题38637
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在通风方面,上山开采回风平巷位于阶段上部,采区的进风巷与回风巷往往 相距较远,不易漏风。
采区下山开采的掘进工作除掘进时的通风比采区上山容易以外,其装载、运 输、排水等环节都比采区上山掘进困难,尤其是当煤层的倾角大和煤层涌水 量大时,采区下山的掘进工作就更加困难。
第二节 开采水平的确定
一般缓倾斜煤层,只有当煤层倾角较小 (<16°),瓦斯含量较低,涌水量不大时,
第一节 井筒位置及数目的确定
• 井硐落底位置在以上原则下,应优先考虑有利于第一开采水平,并兼顾其它 水平。在条件许可时,井筒落底最好靠近第一水平运输大巷。
• 井硐落底沿井田走向的合理位置,一般在井田储量沿走向分布的中央,这样 可以形成比较均衡的双翼井田,煤在井下沿走向的平均运输距离最短、运输 工作量最小、运费最省。矿井两翼开采,其生产、通风均衡,通风费用低。
升,副井担负辅助提升任务。
• 所谓井筒位置,主要是指两个方面,一是井口和井底沿井田走向 和倾斜方向的位置;二是井筒本身所通过的岩层层位。
第一节 井筒位置及数目的确定
• 选择井筒位置应从地面因素、地下因素和技术经济因素等三方面进行
论证和比较。 一、地面因素的影响 • 1)能充分利用地形,使地面生产系统和工业场地布置合理,尽可能减少地面
是煤炭、材料、设备、人员、风、电的必经之路,是整个矿井生 产系统的咽喉。
• 井硐往往是矿井建设中影响初期投资和建井工期的关键性控制工 程。此外,井硐的位置和数目还对矿井生产系统的技术合理性, 矿井生产经营的经济合理性以及资源回收率等都有着重要影响。
• 一般地,一个矿井至少应有一主一副两个井硐,主井担负煤炭提
一水平
二水平
第二节 开采水平的确定
井田沿倾斜方向划分为阶段后,就源自确定开采水平。如前所述,一个水平可以为一个阶段服务,也可以为两个阶段服务。
采区下山开采的掘进工作除掘进时的通风比采区上山容易以外,其装载、运 输、排水等环节都比采区上山掘进困难,尤其是当煤层的倾角大和煤层涌水 量大时,采区下山的掘进工作就更加困难。
第二节 开采水平的确定
一般缓倾斜煤层,只有当煤层倾角较小 (<16°),瓦斯含量较低,涌水量不大时,
第一节 井筒位置及数目的确定
• 井硐落底位置在以上原则下,应优先考虑有利于第一开采水平,并兼顾其它 水平。在条件许可时,井筒落底最好靠近第一水平运输大巷。
• 井硐落底沿井田走向的合理位置,一般在井田储量沿走向分布的中央,这样 可以形成比较均衡的双翼井田,煤在井下沿走向的平均运输距离最短、运输 工作量最小、运费最省。矿井两翼开采,其生产、通风均衡,通风费用低。
升,副井担负辅助提升任务。
• 所谓井筒位置,主要是指两个方面,一是井口和井底沿井田走向 和倾斜方向的位置;二是井筒本身所通过的岩层层位。
第一节 井筒位置及数目的确定
• 选择井筒位置应从地面因素、地下因素和技术经济因素等三方面进行
论证和比较。 一、地面因素的影响 • 1)能充分利用地形,使地面生产系统和工业场地布置合理,尽可能减少地面
是煤炭、材料、设备、人员、风、电的必经之路,是整个矿井生 产系统的咽喉。
• 井硐往往是矿井建设中影响初期投资和建井工期的关键性控制工 程。此外,井硐的位置和数目还对矿井生产系统的技术合理性, 矿井生产经营的经济合理性以及资源回收率等都有着重要影响。
• 一般地,一个矿井至少应有一主一副两个井硐,主井担负煤炭提
一水平
二水平
第二节 开采水平的确定
井田沿倾斜方向划分为阶段后,就源自确定开采水平。如前所述,一个水平可以为一个阶段服务,也可以为两个阶段服务。
井田开拓方式PPT课件
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本章主要内容
4 • 第 章 井田开拓方式
– 第一节 斜井开拓 – 第二节 立井开拓 – 第三节 平硐开拓 – 第四节 综合开拓
第一节 斜井开拓
• 一、片盘斜井开拓
– 片盘斜井开拓是斜井开拓的一种最简单的形式 。它是将整个井田沿倾斜方向划分成若干个阶 段,每个阶段倾斜宽度可以布置一个采煤工作 面。在井田沿走向中央由地面向下开凿斜井井 筒,并以井筒为中心由上而下逐阶段开采。图 4-1为一片盘斜井的示例。井田沿倾斜方向划分 为四个阶段。阶段内按整个阶段布置,即每一 阶段斜宽布置一个工作面。
• 平硐开拓,就是从地表开掘水平巷道进入山体或 丘陵内的煤层。一般地,以一条主平硐担负运煤、 运料、出矸、行人、排水、进风和敷设管线等任务 。在井田上部回风水平开回风平硐或回风井担负回 风任务。
• 平硐的布置方式与地表地形和煤层产状有关。主要 布置方式有:
第三节 平硐开拓
• 走向平硐 • 一般沿煤层走向开掘在底板岩石中。条件适
图4-1 片盘斜井开拓(动画) 1—主井;2—副井;3—片盘车场;4--阶段运输平巷; 5—辅巷;6—阶段回风平巷;7--采煤工作面;8—联络眼
第一节 斜井开拓1.矿井开拓Fra bibliotek序(图4-1)
• 在井田沿走向中央,沿煤层倾斜方向向下开掘主斜井1和副 斜井2,两井均在煤层之中,且两井中间留30m~40m煤柱 。为了掘进通风方便和沟通两井筒间的联系,每隔一段距 离开掘联络巷8将两井筒贯通。井筒掘到第一阶段下部时, 开掘第一阶段下部车场。从下部车场向井筒两侧开掘第一 阶段运输平巷4和副巷5。为了掘进方便,4、5之间每隔一 定距离掘联络巷沟通。4、5之间阶段煤柱根据有关规定留 设。与此同时,在第一阶段上部开甩车场向井筒两侧开掘 第一阶段回风巷6。在井田沿走向边界处沿倾斜方向掘开切 眼7将5、6沟通,并在开切眼内布置采煤工作面开采。
4 • 第 章 井田开拓方式
– 第一节 斜井开拓 – 第二节 立井开拓 – 第三节 平硐开拓 – 第四节 综合开拓
第一节 斜井开拓
• 一、片盘斜井开拓
– 片盘斜井开拓是斜井开拓的一种最简单的形式 。它是将整个井田沿倾斜方向划分成若干个阶 段,每个阶段倾斜宽度可以布置一个采煤工作 面。在井田沿走向中央由地面向下开凿斜井井 筒,并以井筒为中心由上而下逐阶段开采。图 4-1为一片盘斜井的示例。井田沿倾斜方向划分 为四个阶段。阶段内按整个阶段布置,即每一 阶段斜宽布置一个工作面。
• 平硐开拓,就是从地表开掘水平巷道进入山体或 丘陵内的煤层。一般地,以一条主平硐担负运煤、 运料、出矸、行人、排水、进风和敷设管线等任务 。在井田上部回风水平开回风平硐或回风井担负回 风任务。
• 平硐的布置方式与地表地形和煤层产状有关。主要 布置方式有:
第三节 平硐开拓
• 走向平硐 • 一般沿煤层走向开掘在底板岩石中。条件适
图4-1 片盘斜井开拓(动画) 1—主井;2—副井;3—片盘车场;4--阶段运输平巷; 5—辅巷;6—阶段回风平巷;7--采煤工作面;8—联络眼
第一节 斜井开拓1.矿井开拓Fra bibliotek序(图4-1)
• 在井田沿走向中央,沿煤层倾斜方向向下开掘主斜井1和副 斜井2,两井均在煤层之中,且两井中间留30m~40m煤柱 。为了掘进通风方便和沟通两井筒间的联系,每隔一段距 离开掘联络巷8将两井筒贯通。井筒掘到第一阶段下部时, 开掘第一阶段下部车场。从下部车场向井筒两侧开掘第一 阶段运输平巷4和副巷5。为了掘进方便,4、5之间每隔一 定距离掘联络巷沟通。4、5之间阶段煤柱根据有关规定留 设。与此同时,在第一阶段上部开甩车场向井筒两侧开掘 第一阶段回风巷6。在井田沿走向边界处沿倾斜方向掘开切 眼7将5、6沟通,并在开切眼内布置采煤工作面开采。
005-井田开拓的基本问题2014(3)
![005-井田开拓的基本问题2014(3)](https://img.taocdn.com/s3/m/80d05723844769eae009ed36.png)
φ2.5m绞车:容绳量1100m。
(2)单轨吊—不受限制,适用。 3)行人方便。 4)合理的区段数目
阶段斜长 / 区段斜长 = 整倍数;(但区段斜长不一定相等) 采区内同采工作面数:1 2个;
2、利于采区正常接替
一个采区开始减产,新采区应投产。 一个采区的服务年限>新采区开拓准备时间.
二、井筒(硐)位置的选择
合理的井筒位置应有利于: – 井下生产; – 井筒和井底车场的开掘、维护及使用安全;
– 地面工业广场的布置。
要求:不受地面和井下地质条件限制时,井筒应位于井田储 量中心附近。
(一) 井筒(硐)沿走向方向的有利位置
1、大巷运输工作量
储量 U = L ×(W/cos α) ×m ×γ
φ γ C 4 φ
β
B 4 1 2 2 2 1
A 4
1
3
选择立井井筒位置的原则:
单水平上下山开拓,上山部分略大于下山部分;或井筒位于井田 中央。 多水平开拓,可采总厚度大,要求保护井筒及工广煤柱少;初期 工程量小;井筒煤柱不占初期投产采区。 井筒沿倾斜适当靠近井田上部“中偏上”, 位置处于高级储量之 中心。
下山采区)担负生产任务。
煤系底板为奥灰岩(富含水),井筒不能延深,有时不得 不开下山。如彩屯矿,平顶山局。
井田深部境界煤层勘探程度低,需补充勘探又困难,可用
下山开采,起勘探煤层作用。
阶段运输大巷及布置
(layout of roadway in mining level) 大巷—为整个开采水平或阶段服务的水平巷道。 运输大巷—为整个开采水平或阶段运输服务的水 平巷道。担负煤、矸、物料和人员的运输,通风、 排水及铺设管线等。是矿井的“动脉”。 矿车轨道(机车运输) 轨距:600 mm,900 mm 矿车:固定箱式1t,3t 底卸式3t,5t 胶带运输
《井田开拓》课件
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井田开拓的过程
1
开拓前的准备工作
包括地质勘探、资源评估、环境评估等工作,为井田开拓提供必要的数据和支持。
2
井田开拓的步骤
包括选址、开钻、固井、试油等环节,每个环节都是实现井田开拓目标的重要步 骤。
3
开拓后的维护和管理
包括井场管理、设备维护、安全监控等工作,确保井田的持续生产和运营。
井田开拓的关键技术
寻找合适的开拓位置
通过地质勘探和资源评估,确定最有潜力的 井田开拓位置。
井眼固井技术
确保井眼的完整性和井底储层的保护,防止 地层涌进和井眼坍塌。
井田建造技术
技术力量和设备支持的关键,确保井眼的质 量和井身的稳定性。
井底储层分析技术
通过井底储层分析,了解油气储量、品质和 分布情况,为后续开发提供依据。
对相关行业的建议和展望
鼓励相关行业在井田开拓中加强合作,推动 技术创新和资源分享,共同推动行业的可持 续发展。
通过国内外井田开拓的成功案 例,分享经验和教训,为行业 提供借鉴和学习的机会。
新技术在井田开பைடு நூலகம்中的 应用
介绍在井田开拓过程中新技术 的应用,如3D地震勘探、水平 井开发等。
未来的发展趋势
展望井田开拓的未来,预测行 业的发展趋势和可能的技术突 破。
结语
展望井田开拓的未来
井田开拓将继续为能源产业的发展做出重要 贡献,为人们提供稳定和持续的能源供应。
井田开拓的难点与挑战
1 地质条件的不确定性
地质构造复杂、地层变化多样,增加了井田开拓的技术难度和风险。
2 技术难度的提高
随着深水、高温、高压等特殊条件的开发,技术难度和工艺要求不断提高。
3 资金投入的风险
井田开拓中几个主要问题(阅读)
![井田开拓中几个主要问题(阅读)](https://img.taocdn.com/s3/m/bc3e928684868762caaed553.png)
第四节
井底车场
1.环形式井底车场 环形井底车场的特点是重列车在车场内总 是单向运行。因而调车工作简单,可以达 到较大的通过能力。但车场的开拓工程量 较大。 系,环形车场又可分 为卧式、斜式和立式三种。
1—主井;2—副井;3—翻笼(翻车机)4-煤仓;5—箕斗装载室;6—清理井底撒煤斜巷; 7—中央变电所;8—水泵房;9—等候室;10—调度室;11—人车停车场;12—工具室;13—水仓; 14—主井重车线;15—主井空车线16—副井重车线;17—副井空车线;18—材料车线;19—绕道回 车线;20—调车线;N1、N2、N3、N4、N5—道岔编号
方案二: 立井两水平开拓,第 一水平为-500m水平, 第二水平为-600m水平 。立井打到-500m水平 ,采用暗斜井延伸至600m水平。采煤工艺 主要为倾斜长臂综合 机械化一次性全高方 法回采,掘进采用综 合掘进技术。
两方案的经济比较
经过上述经济比较,方案一相对于方案二所 用费用要少,故本设计选用方案一。
第四节
井底车场
井底车场是井硐与井下主要巷道连接处的 一组巷道和硐室的总称。它担负着矿井煤 矸、物料、设备、人员的转运,又为矿井 的通风、排水、供电服务,是连结井下运 输和井筒提升的枢纽。 一、井底车场的型式和特点
由于井筒形式、提升方式、大巷运输方式的不 同,井底车场型式也各不相同。根据矿车在车 场内运行的特点,井底车场均可分为环行式和 折返式两大类。
第二节 开采水平的确定
从生产技术上讲,采区上山开采与采区下山开采在运输、排 水、通风、掘进等方面都有各自的特点。 采区上山开采,煤是向下运输,运输能力大、动力消耗少、 运输费用的单价较低;但是,煤有反向运输,矿井运输提升 的总费用比下山开采略大一些。 采区上山开采的排水系统简单,采区内的涌水可以直接由 采区上山道自流到阶段平巷。而采区下山开采的排水就复杂 得多。下山采区排水可以采用各区段逐段排水的方法,也可 以采用由采区下部集中一次排水的方法。和上山开采比较, 无论哪一种排水方法都要增加排水设备和排水费用。 在通风方面,上山开采回风平巷位于阶段上部,采区的进 风巷与回风巷往往相距较远,不易漏风。而采用下山开采时, 进风巷与回风巷相距较近,因而漏风的可能性大,使采区的 通风效率降低,且采区内通风构筑物增多,通风管理较困难, 这对高瓦斯矿井则更为不利。 采区下山开采的掘进工作除掘进时的通风比采区上山容易 以外,其装载、运输、排水等环节都比采区上山掘进困难, 尤其是当煤层的倾角大和煤层涌水量大时,采区下山的掘进 工作就更加困难。
井田开拓方式概念以及分类剖析课件
![井田开拓方式概念以及分类剖析课件](https://img.taocdn.com/s3/m/cdc912c7cd22bcd126fff705cc17552707225e3a.png)
需要较大的开拓工程量和投资。
对地形条件要求较高,存在一 定的局限性。
斜井开拓的优缺点
优点 斜井开拓施工难度相对较小,建设周期较短。
可根据地形条件灵活布置井筒位置。
斜井开拓的优缺点
• 对煤层赋存条件适应性较强。
斜井开拓的优缺点
缺点 斜井运输能力较小,生产效率较低。
需要较大的开拓工程量和投资。 需要采取防排水措施,增加了生产成本。
05
井田开拓方式的用例
立井开拓的应用实例
立井开拓是一种利用垂直巷道 进入煤层的开拓方式,广泛应 用于深部矿井。
在立井开拓中,主井用于提升 煤炭和物料,副井用于人员和 设备的升降。
典型案例:某矿区采用立井开 拓,主井深度达到800米,有 效提高了煤炭的开采效率。
斜井开拓的应用实例
斜井开拓利用倾斜巷道进入煤层, 具有投资少、建设周期短等优点。
井田开拓方式是矿床开发的基础,其选择直接影响到矿山的生产能力、建设投资、 安全与经济效益等。
井田开拓方式的重要性
01
井田开拓方式是矿山建设和生产 的核心问题,其合理与否直接关 系到矿山的安全、经济和社会效益。
02
正确的井田开拓方式可以降低矿 山建设和生产成本,提高矿山的 经济效益和社会效益。
井田开拓方式的演变历程
平硐开拓的优缺点
优点 平硐开拓工程量较小,投资较省。
对地形条件要求较低,适用范围广。
平硐开拓的优缺点
• 可实现自流排水,降低了排水成本。
平硐开拓的优缺点
缺点
平硐运输能力较小,生产 效率较低。
平硐开拓只能适用于山岭 地区,有一定的局限性。
需要采取安全措施,确保 硐室稳定和安全生产。
04
井田开拓方式的据
井田开拓方式概念以及分类PPT文档44页
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39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧勤 勉。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
井田开拓方式概念以及分类
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
井田开拓方式概念以及分类
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观
采煤概论(第5章井田开拓中几个主要问题)
![采煤概论(第5章井田开拓中几个主要问题)](https://img.taocdn.com/s3/m/e77aa5061eb91a37f1115ca7.png)
2019/11/16
河南理工大学 采煤概论
11
第二节 开采水平的确定
一、采区下山开采
– 在多水平开拓的井田中,每一个水平可以只开采 上山阶段,也可以开采上、下山两个阶段。----矿井基本建设的工程量和投资
– 当阶段高度一定时,采用上、下山开采比只用上
山开采水平数目少,井底车场、硐室等工程量及
有关设备相应减少,因而基本建设投资也相应降
–1)井硐穿过的岩层应有良好的地质条件,尽可能避 免穿越流沙层、强含水层和地质破坏剧烈带等不利于 井硐掘进和维护的地带。
–2)井硐落底位置应能保证各水平井底车场巷道和硐 室处于坚硬、完整的岩层中,保持井底车场良好的维 护条件。
–3)井硐应避免老窑采区及其垮落岩层的影响。
–4)井硐应尽可能布置在薄煤带或不受采动影响的井 田边界之外,以减少工业场地煤柱损失。
2019/11/16
河南理工大学 采煤概论
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5—6 集中运输大巷 1—主井;2—副井;3—井底车场;4—主要石门;5—集中运输巷;
6—采区石门;7—集中回风巷;8—回风井
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第三节 阶段大巷布置
3、分组集中大巷:
是前述两种方法的过渡形式,它兼有前两种方式 的部分特点。
这条运输大巷叫做集中运输大巷,它通过采区石
门与各煤层相联系(见图5—6)。
• 集中运输大巷的特点是:减少了大巷的掘进量和
维护量,增加了联系各煤层的采区石门,有利于
采区巷道联合布置,实现合理集中生产。当采用
岩石集中大巷时,大巷的弯道可以减少,生产期
间维护条件好,可以充分发挥机车的运输能力,
有利于运输工作机械化和自动化。
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井下:尽量避免穿过流沙 层,大的含水层及地质破坏 剧烈地带。车场布置在较坚 硬和完整的岩层中。
1)沿走向方向: 当井田形状规则时,处于 走向中心。 当井田形状不规则时,处 于储量中心。
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2)沿倾斜方向: 根据煤层数目、层间距、煤层厚度、倾角和采用的 开拓方式确定
开采。
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3、下山开采适用条件
﹤16°的缓倾斜煤层,瓦斯及水的涌出量不大;
水平接替紧张; 井筒不能延深; 深部储量不大。
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四、开采水平设置
薄及中厚煤层:小型矿井——布置在煤层中 斜井
煤层群: 大、中型矿井—底板岩石中或最下薄煤层中
单水平缓倾斜矿井—井田中部,上山﹥下山部分 立井 多水平开采缓倾斜煤层群—井田上部(减少工广煤柱、
初期工程量) 急缓煤层——底板,靠近煤层浅部。(安全煤柱小)
近水平煤层—储量中心。
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二、井筒数目及位置
1、数目 《煤矿安全规程》规定数目﹥2个。 按用途分为: 主要井硐:主、副井 辅助井硐:专用风井、充填井、管子井等 其中辅助井硐的数目主要受通风方式影响。
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2、位置 除了考虑地面、工程地质因素外,主要受运输量的制约。 地面:工广布置合理,土石方量小,尽量少占农田,高于最高洪 水位,风向、滑坡等。
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第一节 井硐形式、位置及数目的选择
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立井井筒沿井田倾斜方向布置方案 1—井筒;2—石门;3—富含水层;4—井筒及工业场地煤柱
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第二节 开采水平的设置
水平划分的基础是阶段高度以及上、下山开采问题。
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1、上山开采评价
运输方便。
有反向运输,总费用高。
排水简单,上山道自流。 避免了下山多段排水的复杂性。
通风系统简化,不易漏风 。
掘进通风困难。
掘进工作简单,(装载、运输、排水等)
2、下山开采评价
总的运输费用较低(不存在或较少反向运输)
运输
能力较低
10m) 易施工
适用大巷运距在3km以内
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3. 大巷运输特点 1)轨道运输 (1)可用时解决煤矸、物料和人员的运输问题 (2)能适应两翼生产不均衡的变化 (3)能满足分采分运的要求 (4)对巷道弯曲没有多大限制 (5)运煤过程中煤尘少 2)胶带运输 (1)连续运输,运量大,易于实现自动化 (2)为解决辅运问题,还需敷设轨道 (3)对坡度没有严格要求,但要求巷道直
排水系统复杂(多段排水或集中排水)
漏风大、设施多,管理困难(岩石下山时,此缺点不明显)
下山掘进通风容易,但排水、运输、装载等不如上山方便
上山开采在技术上优于下山开采,下山开采在经济上似乎比较便宜
,但下山开采在技术上造成的困难较多,往往造成生产费用上升,实
际上并不一定经济,因此,通常采用上山开采,个别情况才采用下山
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一、影响阶段高度的因素
1、开采水平储量和服务年限
2、生产技术
=10~15° 区段4~5个
布置区段
20~25° 3~4个
30~40° 2~3个
炮采 80~150m
工作面长
机采 120~150m
综采 ﹥150m
运输:绞车提升长度、溜煤眼(急斜)。
通风:掘进通风、通风管理以阶段不大为宜。
斜长 ﹤ 2500m(胶带)。 立井适用条件:1、埋藏深,冲积层厚;
2、地质构造复杂,需特凿; 3、急斜煤层; 4、深部开采。 立井与斜井相比施工要求高,开凿设备多,井筒装备复杂,基建投资 大;井筒短,提升速度快,能力大,适应性强。 平硐只要条件适合,一般应优先选用。
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根据开采经验, 可参见
矿井阶段(水平)垂高
井型
大、中型矿井 小型矿井
开采缓斜煤层的 矿井/m
100~250
60~100
开采倾斜煤层的 矿井/m
100~200
80~120
开采急斜煤层的 矿井/m
100~150
80~120
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三、上山、下山开采问题
上下山开采比较图 l——主井;2——副井;3——回风井;4——运输大巷;5——总回风巷; 6——采区上山;7——下山采区中部车场;8——下山采区上部车场;9——采区下山; 10——大巷配风巷(作为下山采区总回风道);11——下山采区水仓;12——漏风处
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第三节 阶段大巷布置
一、大巷的运输方式
1、轨道运输 1)电机车 架线式 7t、10t、14t 蓄电池式 瓦斯矿井用
适用于大巷运距〉3km, 运量变化大或多煤种同采
2)无极绳 α〉10˚ 小型矿井
2. 胶带运输
1)“机轨合一”巷,便于检修、运输干扰
2)“机轨分开”,便于处理交叉关系、胶带巷标高高于轨道巷(4-
维护:采区上山维护难易程度,决定其斜长。
3、吨煤投资与生产费用:主要受随阶段高度变化而变化的费用影响。
4、煤层赋存条件
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二、阶段高度尺寸
规范规定: 缓斜、倾斜煤层 急斜煤层 倾斜长壁(斜长) 盘区(斜长)
150~250m 100~120m 1000~1500m 上山﹤1500m, 下山﹤1000m
第五章 井田开拓中几个问题
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第一节 井硐形式、位置及数目的选择
一、井硐形式选择
斜井适用条件:1、表土层、风化带﹤25~50m ,不含水;
2、煤层斜井 ﹤35°, 构造少,埋藏稳定;
3、斜井分段式 倾斜尺寸﹤1500m(分段); 斜井分区式 垂深﹤300m(箕斗、串车);
主要根据 井田倾斜长度 阶段垂高 是否采用下山开采 确定
1、 ﹤17°,井田斜长﹤2000m, 设一个水平,上山储量﹥下山储量
﹥17° 设置二、三个水平,水平 数目
2、煤组较远,倾角不大或不同煤种 ,可设置二个水平分别开拓。
3、水平服务年限T水 =Z水/(A×K) 满足规范要求.
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1)沿走向方向: 当井田形状规则时,处于 走向中心。 当井田形状不规则时,处 于储量中心。
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2)沿倾斜方向: 根据煤层数目、层间距、煤层厚度、倾角和采用的 开拓方式确定
开采。
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3、下山开采适用条件
﹤16°的缓倾斜煤层,瓦斯及水的涌出量不大;
水平接替紧张; 井筒不能延深; 深部储量不大。
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四、开采水平设置
薄及中厚煤层:小型矿井——布置在煤层中 斜井
煤层群: 大、中型矿井—底板岩石中或最下薄煤层中
单水平缓倾斜矿井—井田中部,上山﹥下山部分 立井 多水平开采缓倾斜煤层群—井田上部(减少工广煤柱、
初期工程量) 急缓煤层——底板,靠近煤层浅部。(安全煤柱小)
近水平煤层—储量中心。
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二、井筒数目及位置
1、数目 《煤矿安全规程》规定数目﹥2个。 按用途分为: 主要井硐:主、副井 辅助井硐:专用风井、充填井、管子井等 其中辅助井硐的数目主要受通风方式影响。
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2、位置 除了考虑地面、工程地质因素外,主要受运输量的制约。 地面:工广布置合理,土石方量小,尽量少占农田,高于最高洪 水位,风向、滑坡等。
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第一节 井硐形式、位置及数目的选择
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立井井筒沿井田倾斜方向布置方案 1—井筒;2—石门;3—富含水层;4—井筒及工业场地煤柱
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第二节 开采水平的设置
水平划分的基础是阶段高度以及上、下山开采问题。
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1、上山开采评价
运输方便。
有反向运输,总费用高。
排水简单,上山道自流。 避免了下山多段排水的复杂性。
通风系统简化,不易漏风 。
掘进通风困难。
掘进工作简单,(装载、运输、排水等)
2、下山开采评价
总的运输费用较低(不存在或较少反向运输)
运输
能力较低
10m) 易施工
适用大巷运距在3km以内
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3. 大巷运输特点 1)轨道运输 (1)可用时解决煤矸、物料和人员的运输问题 (2)能适应两翼生产不均衡的变化 (3)能满足分采分运的要求 (4)对巷道弯曲没有多大限制 (5)运煤过程中煤尘少 2)胶带运输 (1)连续运输,运量大,易于实现自动化 (2)为解决辅运问题,还需敷设轨道 (3)对坡度没有严格要求,但要求巷道直
排水系统复杂(多段排水或集中排水)
漏风大、设施多,管理困难(岩石下山时,此缺点不明显)
下山掘进通风容易,但排水、运输、装载等不如上山方便
上山开采在技术上优于下山开采,下山开采在经济上似乎比较便宜
,但下山开采在技术上造成的困难较多,往往造成生产费用上升,实
际上并不一定经济,因此,通常采用上山开采,个别情况才采用下山
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一、影响阶段高度的因素
1、开采水平储量和服务年限
2、生产技术
=10~15° 区段4~5个
布置区段
20~25° 3~4个
30~40° 2~3个
炮采 80~150m
工作面长
机采 120~150m
综采 ﹥150m
运输:绞车提升长度、溜煤眼(急斜)。
通风:掘进通风、通风管理以阶段不大为宜。
斜长 ﹤ 2500m(胶带)。 立井适用条件:1、埋藏深,冲积层厚;
2、地质构造复杂,需特凿; 3、急斜煤层; 4、深部开采。 立井与斜井相比施工要求高,开凿设备多,井筒装备复杂,基建投资 大;井筒短,提升速度快,能力大,适应性强。 平硐只要条件适合,一般应优先选用。
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根据开采经验, 可参见
矿井阶段(水平)垂高
井型
大、中型矿井 小型矿井
开采缓斜煤层的 矿井/m
100~250
60~100
开采倾斜煤层的 矿井/m
100~200
80~120
开采急斜煤层的 矿井/m
100~150
80~120
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三、上山、下山开采问题
上下山开采比较图 l——主井;2——副井;3——回风井;4——运输大巷;5——总回风巷; 6——采区上山;7——下山采区中部车场;8——下山采区上部车场;9——采区下山; 10——大巷配风巷(作为下山采区总回风道);11——下山采区水仓;12——漏风处
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第三节 阶段大巷布置
一、大巷的运输方式
1、轨道运输 1)电机车 架线式 7t、10t、14t 蓄电池式 瓦斯矿井用
适用于大巷运距〉3km, 运量变化大或多煤种同采
2)无极绳 α〉10˚ 小型矿井
2. 胶带运输
1)“机轨合一”巷,便于检修、运输干扰
2)“机轨分开”,便于处理交叉关系、胶带巷标高高于轨道巷(4-
维护:采区上山维护难易程度,决定其斜长。
3、吨煤投资与生产费用:主要受随阶段高度变化而变化的费用影响。
4、煤层赋存条件
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二、阶段高度尺寸
规范规定: 缓斜、倾斜煤层 急斜煤层 倾斜长壁(斜长) 盘区(斜长)
150~250m 100~120m 1000~1500m 上山﹤1500m, 下山﹤1000m
第五章 井田开拓中几个问题
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第一节 井硐形式、位置及数目的选择
一、井硐形式选择
斜井适用条件:1、表土层、风化带﹤25~50m ,不含水;
2、煤层斜井 ﹤35°, 构造少,埋藏稳定;
3、斜井分段式 倾斜尺寸﹤1500m(分段); 斜井分区式 垂深﹤300m(箕斗、串车);
主要根据 井田倾斜长度 阶段垂高 是否采用下山开采 确定
1、 ﹤17°,井田斜长﹤2000m, 设一个水平,上山储量﹥下山储量
﹥17° 设置二、三个水平,水平 数目
2、煤组较远,倾角不大或不同煤种 ,可设置二个水平分别开拓。
3、水平服务年限T水 =Z水/(A×K) 满足规范要求.
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