矿井通风课程设计汇本

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《矿井通风系统设计》课件

《矿井通风系统设计》课件

评估方法
可以采用概率分析、模糊综合评判、灰色 关联分析等方法对通风系统的可靠性进行 评估,根据实际情况选择合适的方法。
评估结果的应用
评估结果应反馈给矿井管理人员和设计人 员,以便对通风系统进行优化设计和管理 。
提高矿井通风系统安全可靠性的方法与措施
加强通风系统设计
合理规划通风网络,优化通风设施布局,提高通风系统的稳定性 和可靠性。
提高设备性能
选用高效、可靠的通风设备,加强设备的维护和保养,确保设备的 正常运行。
强化人员培训和管理
加强操作人员的培训和管理,提高其专业技能和安全意识,确保操 作人员能够正确、安全地操作和维护通风系统。
CHAPTER 06
矿井通风系统设计案例分析
案例一:某大型矿井的通风系统设计
总结词
大型矿井通风系统设计的挑战与解决方案
CHAPTER 03
矿井通风系统设备与设施
矿井通风系统主要设备
通风机
用于向矿井内部输送新鲜 空气,稀释并排出有害气 体,是矿井通风系统的核 心设备。
风门
控制风流方向的设备,通 常设置在矿井的进风和回 风巷道中。
风窗
调节风流速度和风量的设 备,通常设置在矿井的通 风机出口或回风巷道中。
矿井通风系统辅助设施
设计时考虑通风系统的 可维护性,方便后续的
维修和保养工作。
矿井通风系统设计流程
需求分析
明确矿井通风系统的需求,包 括通风量、风压、风流方向等
参数。
方案设计
根据需求分析结果,制定通风 系统方案,包括通风方式、通 风设备选型等。
详细设计
对通风系统进行详细设计,包 括风道布局、设备安装等。
施工图设计
根据详细设计结果,绘制施工 图纸,指导实际施工。

《矿井通风》课程整体教学设计

《矿井通风》课程整体教学设计

河南理工大学高职学院矿井通风与安全专业《矿井通风》课程整体教学设计主要内容第一部分课程设计第二部分教学设计第三部分教案设计李桦2011年12月第一部分课程设计一、课程定位(一)课程体系开发专业培养目标:本专业面向矿山企业,培养具有矿井通风和灾害防治必需的专业知识、能力和职业素质,能在矿井通风安全技术领域一线从事测定、施工、设计、管理等岗位工作的高技能专门人才。

课程体系的开发:按照“教学做一体化”的指导思想,由工作能力导出专业学习目标,把相应的专业理论知识、专业技能和矿井通风与安全实际工作环境相结合,整合,建立工作过程导向的专业课程体系。

(二)课程性质《矿井通风》是矿井通风与安全专业的技术核心课程。

是基于工作过程、校企合作开发的“教、学、做一体”的工学结合课程。

(三)课程的作用《矿井通风》课程在专业课程体系中具有重要的技术支撑和促进作用。

本课程面向的职业岗位是矿井测风工、矿井通风工、通风区队技术员等。

通过本课程的学习,为煤矿企业培养具有良好的职业道德和职业素质,具备矿井通风测定、施工、维护、设计、管理的高技能人才。

本课程是在学习完《矿井开采与掘进》等课程,熟悉矿井生产系统、认识矿井采掘生产过程及其对井下通风工作的技术和安全要求之后开设的。

通过本课程的学习,使学生熟悉矿井通风的技术标准、安全规程的规定和要求,能组织进行通风技术测定和管理,能维护矿井通风系统的正常、稳定地运行。

《矿井通风》课程不仅是专业技术核心课程,同时也为学习《矿井瓦斯防治》《矿尘防治》《矿井火灾防治》、《煤矿安全监测监控技术》等后续课程提供技术支持,搭建能力训练平台。

二、设计理念(一)课程设计的理念本课程在开发理念上,明确课程的本质是“能力为本位”,课程目标是“职业能力为核心”,课程建设理念是“工作过程导向”,课程模式为“学习工作一体化”,课程实施是以“工学结合”为途径,教学方式是“学生主体,灵活适应”,课程内容是“打破学科体系,建立基于工作过程的课程内容体系”,课程评价体现在“综合化,多元性”,在教学过程充分体现课程的“职业性”“实践性”“开放性。

矿井通风课程设计

矿井通风课程设计

矿井通风课程设计(总28页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--河南理工大学采矿工程专业(本科)矿井通风课程设计说明书姓名:学号:学院:能源科学与工程班级:指导教师:王兵建职称:副教授二〇二一年六月《矿井通风》课程设计评阅参考标准摘要从2016年6月10日到2016年6月23日,进行课程设计。

本次的通风课程设计极大得锻炼了我对所学知识的运用,提高了我的学习能力。

和同学讨论问题,加深了对通风知识的理解。

此次课程设计的基本条件是单一煤层,倾角18°,煤层平均厚度,为Ⅲ级自燃煤层,相对瓦斯涌出量为 10m3/t,煤尘有爆炸危险。

此次课程设计的矿井开采设计基础参数是立井单水平上下山开拓,用竖井主要石门开拓,在底板岩层中开掘岩石大巷,双翼采区准备,按照“一井一面”布置生产,采掘比为1:2。

一个主井,一个副井,一个风井,都为立井。

分为8个采区。

采煤方法为走向长壁综合机械化采煤。

采场主要支护设备是单体液压支柱。

经过课程设计,通风容易时期矿井总风量为4063 m3/min,综采工作面风量通风困难时期矿井总风量为 m3/min。

综采工作面风量s,掘进工作面风量13m3/s。

主要通风机选型结果为BD No22型轴流式通风机。

主要问题是对课本知识掌握不熟练,尤其是通风机选型这里,经过很长时间才选好。

做到一些设计项目时,要翻阅很多资料,尤其是找课本或者是上网查找,因此也极大得锻炼了我的动手能力。

此次课程设计可能还有一些设计的不完善的地方,还请老师指正。

建议就是老师可以多做一些指导和答疑,帮助同学们更好得完成课程设计;同学们上课要认真学习,尤其是通风机选型的内容,努力学好通风课程,做好课程设计。

目录第一章矿井概况 ....................................................................................... 错误!未定义书签。

矿井通风课程设计

矿井通风课程设计

目录1矿井通风系统的确定 (3)1.1 概述 (3)1.2 矿井通风系统 (3)2 矿井风量计算及确定 (8)2.1 采煤工作面需风量的计算 (8)2.2 矿井风量的分配 (12)3 矿井通风阻力计算 (13)3.1 绘制通风系统图 (13)3.2 矿井通风总阻力计算 (13)4 通风机选型 (16)4.1 自然风压 (16)4.2 选择主要通风机 (16)4.3 选择电动机 (18)5 概算矿井通风费用及评价 (19)6 矿井灾害防治措施 (21)参考文献 (23)1矿井通风系统的确定1.1 概述某煤矿井田范围走向长7.42km,倾斜宽0.66—1.47km,井田面积约8.53 km2。

位于背斜南翼,为一般平缓的单斜构造,地层产状走向近东西向,倾向南,倾角10-25。

,一般为16。

左右。

矿井生产能力为90万t/a。

矿井采用中央竖井,煤层分组采区上山布置的开拓方式,单翼对角式通风。

矿井通风难易时期的系统示意图见后。

井田设三个井筒:主井、副井、风井。

地面标高+200m。

全矿井划分为两个水平,第一水平标高-150m,第二水平标高-350m,回风水平标高+45~+50m。

第一水平东西运输大巷布置在煤层的底板岩石中,距煤层30m,通过水平大巷开拓煤层的全部上山采区。

矿井采用走向长壁开采方式。

该矿是高瓦斯矿井,瓦斯涌出量较大,为安全起见,用“品”字形布置三条上山。

采用综合机械化放顶煤采煤。

采煤工作面的平均断面积8.1 m2,回采工作面温度一般在21°,回风巷风流中瓦斯(或二氧化碳)的平均绝对涌出量为5.65m3/min,三四班交接时人数最多66人;掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量3.75m3/min,掘进工作面同时工作的最多人数18人,一次爆破炸药用量4.3kg。

1.2 矿井通风系统1.2.1 矿井通风方式根据前述矿井的地质概况,开拓方式及开采方法,提出本矿井前25年左右的矿井通风系统方案为:中央边界式、两翼对角式和分区对角式。

矿井通风与安全课程设计大冶市长松矿业有限责任公司地下开采扩建工程通风系统设计

矿井通风与安全课程设计大冶市长松矿业有限责任公司地下开采扩建工程通风系统设计

目录大冶市长松矿业有限责任公司地下开采扩建工程通风系统设计 .......... 错误!未定义书签。

一、矿井通风系统拟定 (2)二、总风量计算 (2)1.按井下同时工作的人数计算 (2)2.按排尘风速计算 (3)3.按同时作业的柴油机设备台数每千瓦每分4m3/s的风量计算 (3)三、风量分配 (3)四、绘制矿区初期及末期通风系统拓扑图 (3)五、矿区通风阻力 (4)1.矿区初期及末期(通风容易时期和困难时期)摩擦阻力计算 (4)式中: (4)2.矿区初期及末期局部阻力计算 (6)六、矿区通风难易程度 (6)七、通风设施设计 (7)八、通风设备选型 (7)1.设计依据 (7)2.风机参数 (7)1) 风机风量 (7)2) 风压计算 (7)3) 确定工况点 (7)4) 电动机功率 (8)5) 主风机选型 (8)6) 通风电耗 (8)7) 反风措施 (9)九、通风除尘系统的安全可靠性分析 (9)一、矿井通风系统拟定本矿矿区为丘陵地貌,矿区属于低山丘陵地区,地势西南高,东北低,最高海拔标高277.7m,相对高差222.7m。

区内气候冬冷夏热,四级分明,雨量充沛,为典型的亚热带季风性气候。

该矿原已经开采到-183m中段,至-243m中段的开拓系统也已经形成,现在要对其进行扩建,对其-243m~-333m进行开拓,中段设计高度30m,各中段间通过盲立井进行连通,设计年产量3万吨,采用浅孔留矿法进行开采,要求设计其通风系统。

矿区原有通风系统为边界式通风,主井(竖井)布置在矿田东北部,标高+71.39m,凤井(平硐)布置在矿田东部,标高+67.73m,主扇工作方法为抽出式,即全负压通风。

设计时,根据年生产能力和矿房生产个数,原矿井通风系统可以利用,其进风井、回风井能过满足矿井扩建的要求。

因此,该通风系统同样采用边界式通风,主、副井仍然使用,并将竖井延伸到-333m水平。

通风时,风流由主井(竖井)进入,经-333m井底车场、-333m运输巷道、、-333m脉内平巷、采区上山、矿房、-273m脉内平巷、采区上山、矿房、-243m脉内平巷、-243m中段平巷、回风平巷,最后经凤井(平硐)由风机抽出地表。

矿井通风系统与通风设计ppt课件

矿井通风系统与通风设计ppt课件
生条件恶化,增加无益的电能消耗,并可导致煤炭自燃等事故。 减少漏风、提高有效风量是通风管理部门的基本任务。
河南理工大学 安全学院
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目录
通风系统及设计
2、漏风的分类及原因 1)漏风的分类
矿井漏风按其地点可分为:(1)外部漏风(或称井口漏风)泛指 地表附近如箕斗井井口,地面主通风机附近的井口、防爆盖、反风门、 调节闸门等处的漏风。(2)内部漏风(或称井下漏风)是指井下各 种通风构筑物的漏风、采空区以及碎裂的煤柱的漏风。 2)漏风的原因
河南理工大学 安全学院
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通风系统及设计
三、采煤工作面上行风与下行风
上行风与下行风是指进风流方向与采煤工作面的关系而言。当采煤工作 面进风巷道水平低于回风巷时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动,称上 行通风,否则是下行通风。
上行通风 优缺点:运煤方向 新风 污风
下行通风 运煤方向 新风 污风
Pe
Qe 100% Qfi
3)矿井外部漏风量
指直接由主要通风机装置及其风井附近地表漏失的风量总和。可
用各台主要通风机风量的总和减去矿井总回(或进)风量。
4)矿井外部漏风率
指矿井外部漏风量QL与各台主要通风机风量总和之比。
PL
QL 100% Qfi
矿井主要通风机装置外部漏风率无提升设备时不得超过5%,有
按进、回井在井田内的位置不同,通风系统可分为中央式、对角式、 区域式及混合式。
1、中央式 进、回风井均位于井田走向中央。根据进、回风井的相对位置,又分
为中央并列式和中央边界式(中央分列式)。
河南理工大学 安全学院
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通风系统及设计
河南理工大学 安全学院

大学毕业设计,课程设计,矿井通风,设计任务书(含翻译)

大学毕业设计,课程设计,矿井通风,设计任务书(含翻译)

任务书某煤矿井田东西走向长约3 Km,南北倾向宽约1.7Km,井田面积约4.5519Km2,井田总体呈单斜构造,煤层倾角大部分小于15°,属缓倾斜煤层。

顶板为黑色泥岩,致密而均一,底板为灰白色细—中粒砂岩,煤层厚度0.84~6.69米,平均5.9米,以镜煤、亮煤为主,含黄铁矿,煤层夹矸0~3层,倾角10°~14°。

矿井煤层自燃发火期为1个月,自燃趋势较突出的是2月~3月。

煤尘具有爆炸性,爆炸指数为40.3%。

矿井属低瓦斯矿井。

设计生产能力为90万t/年。

矿井属于低瓦斯矿井,采用斜井单水平上下山开拓,矿井的采煤方法为走向长壁,采煤工艺为综采放顶煤。

采用中央边界式通风方式。

风井设在采区的边界。

主、副井进风,风井回风。

矿井通风难易时期的系统示意图见后。

采区采用轨道上山、运输上山进风,专用回风巷回风。

工作面采用U型后退式开采,采煤工作面风流流动形式是上行通风。

综放面平均控顶距为3.96m,实际采高4.1 m,工作面面长150米,工作面温度20℃,回采工作面同时作业人数最多90人。

矿井掘进工作面平均瓦斯涌出量为3.2 m3/min,掘进工作面一次炸破所用的最大炸药量7.2kg,掘进工作面同时工作的最多人数40人。

目录第一章总论 (1)1.1课程设计的性质与目的 (1)1.2课程设计内容 (1)1.2.1 设计概述 (1)1.2.2 根据已知条件确定矿井通风系统 (1)1.2.3 矿井风量计算及风量分配 (1)1.2.4 矿井通风阻力计算 (1)1.2.5 风机选型 (1)1.2.6 通风费用的比较 (1)第二章题目选择 (2)第三章设计正文 (3)3.1 局部通风设计 (3)3.1.1 设计原则、步骤及掘进通风方法的选择 (3)3.1.2 掘进工作面所需风量计算及设计 (4)3.1.3 掘进通风设备选择 (6)3.2 风量计算及风量分配 (11)3.2.1 矿井需风量计算 (11)3.2.2 风量分配与风速验算 (16)3.3 矿井通风阻力计算 (19)3.3.1 计算原则 (19)3.3.2 计算方法 (20)3.4 主要通风机选型 (22)3.4.1 自然风压的计算 (22)3.4.2 选择主要通风机 (24)3.4.3 选择电动机 (27)3.5 概算矿井通风费用及评价 (29)3.5.1 吨煤的通风电费 (29)3.5.2.矿井等积孔、总风阻 (30)第四章通风设计图及其参数 (30)第五章结束语 (34)5.1 参考文献 (34)5.2 致谢 (35)矿井通风设计中文摘要:矿井通风的目的是向矿井工作地点供给新鲜空气、以供给人员呼吸,并稀释和排除井下各种有毒有害气体和矿尘,创造良好的矿内工作环境,保障井下作业人员的身体健康和劳动安全。

矿井通风安全课程设计指导书

矿井通风安全课程设计指导书

《矿井通风与安全》课程设计指导书一、课程设计的性质、目的和任务1.设计的性质矿井通风课程设计是在高年级学生基本学完《通风安全学》课程时的一次集中式的综合设计,是一次重要的实践性教学环节。

2.设计的目的和任务本设计的目的是让学生能综合地运用所学知识,理论联系实际,对新建矿井或改扩建矿井的通风设计具有初步设计和计算的能力,以加深对基础知识的理解,提高分析问题和解决问题的能力,为毕业设计和今后从事矿井通风的工程实践打下良好的基础。

为此,主要应完成的基本任务是:根据已知的基础资料,建立一个安全可靠、技术先进和经济的矿井通风系统。

二、课程设计的基本要求通过对一个课程设计的全过程,使学生达到以下要求:1.巩固和加深对《通风安全学》课程基本理论的理解,提高综合运用本课程所学知识的能力。

2.培养学生调查研究、查阅技术文献、资料、手册的能力。

培养独立思考,深入研究,分析问题、解决问题的能力。

3.掌握矿井通风设计的基本程序和方法。

4.能够按要求编写课程设计报告书,能正确用简洁文字、图表阐述设计过程和结果,能够正确绘制相关图形。

5.通过课题设计的全过程,使学生树立严肃认真的工作作风和实事求是的科学态度。

三、课程设计的总原则、范围与步骤1.总原则应遵循安全可靠、技术经济合理,符合国家有关的技术政策、规定和安全规程等原则进行矿井通风设计。

2.设计范围矿井服务年限不长时(大约15至20年),按整个服务年限,做一次通风设计。

3.设计步骤1)拟定矿井通风系统,绘出通风系统图及网络图; 2)矿井需风量计算和风量分配; 3)矿井通风阻力计算;4)选择主要通风设备及附属装置; 5)概算通风费用四、课程设计的主要内容1.拟定矿井通风系统,绘出通风系统图及网络图首先应结合矿井开拓、开采和运输拟定出安全可靠、经济技术合理的矿井通风系统,并确定最困难时期和容易时期的通风路线,分别绘制出两个时期的通风系统示意图和网络图。

矿井通风系统示意图可按水平投影示意图或轴侧投影示意图绘制,二者既可用单线表示巷道,也可采用双线表示巷道。

矿井通风课程设计

矿井通风课程设计

河南理工大学采矿工程专业(本科)矿井通风课程设计说明书姓名:学号:学院:能源科学与工程班级:指导教师:王兵建职称:副教授二〇二〇年八月《矿井通风》课程设计评阅参考标准摘要从2016年6月10日到2016年6月23日,进行课程设计。

本次的通风课程设计极大得锻炼了我对所学知识的运用,提高了我的学习能力。

和同学讨论问题,加深了对通风知识的理解。

此次课程设计的基本条件是单一煤层,倾角18°,煤层平均厚度3.5m,为Ⅲ级自燃煤层,相对瓦斯涌出量为 10m3/t,煤尘有爆炸危险。

此次课程设计的矿井开采设计基础参数是立井单水平上下山开拓,用竖井主要石门开拓,在底板岩层中开掘岩石大巷,双翼采区准备,按照“一井一面”布置生产,采掘比为1:2。

一个主井,一个副井,一个风井,都为立井。

分为8个采区。

采煤方法为走向长壁综合机械化采煤。

采场主要支护设备是单体液压支柱。

经过课程设计,通风容易时期矿井总风量为4063 m3/min,综采工作面风量通风困难时期矿井总风量为4250.5 m3/min。

综采工作面风量26.51m3/s,掘进工作面风量13m3/s。

主要通风机选型结果为BD No22型轴流式通风机。

主要问题是对课本知识掌握不熟练,尤其是通风机选型这里,经过很长时间才选好。

做到一些设计项目时,要翻阅很多资料,尤其是找课本或者是上网查找,因此也极大得锻炼了我的动手能力。

此次课程设计可能还有一些设计的不完善的地方,还请老师指正。

建议就是老师可以多做一些指导和答疑,帮助同学们更好得完成课程设计;同学们上课要认真学习,尤其是通风机选型的内容,努力学好通风课程,做好课程设计。

目录第一章矿井概况 (3)1.1 煤层地质特征 (3)1.2井田范围 (3)1.3矿井生产任务 (3)1.4矿井开拓与开采 (3)1.5矿井通风方式 (4)1.6部分井巷尺寸及支护情况 (4)第二章通风系统的选取 (5)2.1矿井通风拟定原则和要求 (5)2.2矿井通风方式的选取 (6)2.3矿井通风方式的优缺点以及选取 (7)2.4矿井通风方法的选择 (9)2.5采区通风系统 (10)第三章矿井风量计算与分配 (11)3.1矿井通风计算原则 (11)3.2矿井需风量的计算 (12)3.3矿井风量的分配 (15)第四章矿井通风阻力计算 (16)4.1矿井通风阻力计算原则 (16)4.2矿井通风阻力的计算 (16)第五章矿井通风设备的选择 (21)5.1矿井通风设备的要求 (21)5.2主要通风机的选择 (21)第六章通风费用概算 (26)致谢 (27)参考文献 (28)第一章矿井概况1.1 煤层地质特征单一煤层,倾角18°,煤层平均厚度3.5m,为Ⅲ级自燃煤层,相对瓦斯涌出量10m3/t,煤尘有爆炸危险。

通风课设完整版带图纸cad——完美版

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通风课程设计说明书目录1.矿区概况 (1)1.1矿区地形地质 (1)1.2矿区气候 (1)1.3矿区采矿方法与开拓方式 (1)2.矿井通风系统及通风方式 (1)2.1通风系统及通风方式的确定 (1)2.2进风井和回风井的布置方式及坐标位置 (2)2.3主扇的工作方式及安装地点 (3)3.全矿总风量计算 (3)3.1全矿总风量计算 (3)3.2风量分配 (6)3.3风速校验 (6)3.4通风制度 (6)4.全矿总风压计算 (6)4.1通风阻力计算 (6)4.2矿井自然风压 (7)4.3全矿总负压 (7)5.选择通风设备 (7)5.1矿井通风设备计算 (7)5.2矿井通风设备的选型 (8)5.3安全与防尘 (9)6.参考文献 (10)1.矿区概况1.1矿区地形地质三屯营镇明珠铁矿位于华北地台燕山台褶带马兰峪复背斜中段。

太古界变质基底构成背斜轴部,中上元古界沉积盖层构成背斜南北两翼。

燕山期岩浆活动沿北东向构造带形成一系列规模不等的侵入体。

1.2矿区气候矿区位于燕山南麓低山丘陵区,地势总的趋势东高西低。

本区属半干旱大陆季风性气候,冬季干燥,春季干旱少雨,雨量主要集中在7、8、9月份,全年平均降水量790mm,年最大降雨量1190.4mm,日最大降雨量343.1mm,年平均气温10.1ºC,霜冻期为每年的11月至翌年的3月。

1.3矿区采矿方法与开拓方式采矿方法:根据矿体赋存条件、矿区地表地形条件及开采范围内矿体的赋存状况,确定明珠铁矿为竖井开拓系统。

开拓系统由主井和风井组成。

开拓方式:根据矿体的开采技术条件,以及矿体的规模、形状及产状,设计选用浅孔留矿采矿法,该采矿法采切工作量小,生产管理简单。

矿山产量:矿山设计年产量5万t,设计服务年限为12.67年。

2.矿井通风系统及通风方式2.1通风系统及通风方式的确定该矿山为小型矿山,设计年产量为5万t/a,生产服务年限为12.67a。

矿区内矿体裸露长度约为500m,平均厚度5m,分布较为集中,且矿山规模和储量较小,故采用统一通风系统。

《矿井通风》课程设计任务书

《矿井通风》课程设计任务书

《矿井通风》课程设计任务书一、设计题目焦作某新建矿井双翼采区通风系统设计二、基本条件1.地质条件矿井双翼分采区开采,开采单一煤层。

井田走向长2km,倾斜长1km,煤层厚度平均2m, 倾角15度,容重1.42t/m3。

煤层无漏头, 黄土与冲击层覆盖厚度为50米。

主采煤层顶板:伪顶为1m泥岩(或泥质页岩),直接顶为2m的砂岩,老顶为4m 的页岩。

2.开采条件立井单水平开采, 地面标高50米, 开采水平标高-200m, 井底车场位于采区中间,阶段回风大巷位于采区上边界, 距煤层2m的岩石中,运输大巷位于采区下边界, 距煤层2m的岩石中。

采煤方法用走向长壁后退式, 全部冒落法管理顶板。

矿井设计年产量60万t/a。

3.自然灾害条件采区瓦斯绝对涌出量8m3/min,正常涌水量10m3/min,煤层自然发火期12个月,煤尘爆炸指数为18。

三、设计内容(1) 确定矿井的通风方法和通风方式。

(2) 计算矿井和工作面风量;(3) 计算矿井通风总阻力;(兼评价矿井通风难易程度)(4) 选择矿井通风设备;(5) 概算矿井通风费用。

四、设计要求(一)基本要求:矿井通风课程设计完成下列基本内容:1.编写一份毕业设计说明书。

2.用2号图纸绘制两张大图:(达到设计产量时的图纸)(1)矿井通风系统图一张。

(2)矿井通风网络图一张。

(二)说明书要求设计说明书由文字说明、图表、附件等组成。

说明书的编写要求如下:1.说明书一律用A4纸抄写或打印。

在每页边缘都要留出空白,左侧留出25mm ,右侧留出20mm ,上方留20mm ,下方留20mm 。

2.说明书正文一律用小4号长宋体字书写或打印。

章节标题用四号宋体字书写。

标题的上方和下方都应留一行空行与正文隔开。

3.叙述要简明扼要,文理通顺,字体工整,整洁清楚。

字数一般在1万字左右、不少于20页。

4.说明书每页统一用阿拉伯数字编页码。

5.说明书分章节书写,每一节分段落书写。

说明书每章应重新开页。

矿井通风课程设计牛义雄

矿井通风课程设计牛义雄

辽源职业技术学院课程设计说明书设计题目:矿井通风设计专业班级:高采0932设计人:牛义雄指导人:元永国2011年 6 月 15日辽源职业技术学院第一章采区概况 (4)第二章采区通风系统 (9)第三章采区所需风量的确定 (12)第四章计算矿井通风总阻力 (16)第五章选择矿井通风设备 (19)第六章概算矿井通风费用 (21)课程设计评阅人评语成绩:评阅人:(签字)评阅日期:年月日第一章采区概况1 矿区概述及井田特征1.1 矿区概述1.1.1矿区的地理位置辽源矿业集团西安煤业公司125井现有生产区2个(即125井第一采煤区)(125井第二采煤区)全井矿井核定能力300万吨每年,2009年生产原煤180.56万吨,2010年计划生产原煤200万吨。

125井第一采区前身为天成二坑,建成1938年,原来设计生产能力93万吨每年,2009年实际生产原煤100.32万吨,开拓方式为片盘斜井,现有3个采煤段生产,分布在—200米,—380米水平。

125井第二采区前身为中央竖井,由苏联列宁格勒设计院设计,1950年11月建井,1955年12月投产,原始设计生产能力90万吨每年,2009年实际生产原煤78.43万吨。

开拓方式为片盘斜井,现有3个采煤段生产,分布在—200米,—380米,—660米,全井主要开采煤层为上煤和下煤,煤质牌号为气煤二号。

1.1.2地形地貌、交通等情况辽源矿业集团西安煤业公司125井位于吉林省辽源市境内,地理坐标为:东经125°57′,北纬42°43′45″。

矿区处于辽源煤田西北端,呈北向西分布,矿区东西长3.1公里,南北宽1.2公里,面积3.72平方公里,开采标高为+200米,—660米。

本区交通便利,矿区距辽源车站8KM,有运煤专线于之联通,辽源车站东距梅河口市72公里,西距四平市82公里。

经过矿区的主要干线公路有2路,一条是横贯矿区南北向沈阳至哈尔滨公路,一条是沿铁路线东西向德梅河口至四平公路,长春至辽源高速公路位于2009年10月通车,其他支线公路纵横交错,四通八达,交通条件便利。

矿井通风与安全课程设计

矿井通风与安全课程设计

中国矿业大学矿业工程学院矿井通风与安全课程设计课程设计题目:塔山矿1500万t/a新井通风设计目录1. 矿井设计概况 (1)1.1矿区概述及井田地质特征 (1)1.2井田开拓 (3)1.3巷道布置与采煤方法 (4)2.矿井通风系统拟 (6)2.1 矿井通风系统的基本要求 (6)2.2矿井通风方式的选择 (6)2.3矿井通风方案技术和经济比较矿井 (9)2.4通风机工作方法 (12)3 盘区通风 (14)3.1盘区大巷通风系统 (14)3.2回采工作面通风方式 (15)4.掘进通风 (20)4.1掘进工作面通风方式 (20)4.2 煤巷掘进工作面需风量 (22)4.3掘进通风设备选型 (24)4.4掘进通风机技术管理和安全措施 (27)5矿井风量计算与分配 (29)5.1矿井总风量的计算 (28)5.2矿井风量分配 (33)5.3风速验算 (34)6矿井通风阻力计算 (36)6.1矿井通风阻力计算原则 (36)6.2矿井通风容易时期和困难时期的确定 (36)6.3矿井通风阻力计算 (37)7矿井通风设备选型 (45)7.1选择主要通风机 (45)7.2电动机选型 (47)7.3矿井主要通风设备要求 (49)7.4通风附属装置及其安全技术 (49)7.5特殊灾害的防治措施 (50)8.矿井通风费用概算 (52)8.1吨煤通风费 (52)8.2通风设备的折旧费和维修费 (52)8.3通风员工工资费用 (53)8.4专为通风服务的井巷工程折旧费和维护费 (53)8.5吨煤通风成本 (53)9结论 (54)参考文献 (55)1. 矿井设计概况1.1矿区概述及井田地质特征1.1.1矿区概述山井田位于山西省大同煤田东翼中东部边缘地带,距大同市约30km,距同煤集团公司17km。

东部为南郊联营矿,北部与石炭系马脊梁矿、四台矿井田相接,西部与潘家窑井田、西南部与马道头井田相邻,西北部与井儿沟区地方煤矿开采区相接。

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矿井通风技术课程设计
题目:矿井通风技术课程设计
姓名:王冰雨
学号:1545203115
学院:能源与交通工程学院
专业:矿井通风与安全
班级:通风15-1
学制:三年
指导教师:修峰
二○一七年一月
目录
1. 概况 (1)
2. 矿井通风系统选择 (3)
2.1.矿井通风系统设计原则及步骤 (5)
2.2.掘进通风方法.................................... 错误!未定义书签。

3. 风量计算及风量分配 (7)
3.1.矿井需风量的计算原则 (9)
3.2.矿井需风量的计算方法 (10)
3.3.矿井总风量分配 (13)
4. 矿井通风阻力计算 (15)
4.1.计算原则 (17)
4.2.计算方法 (18)
5. 选择矿井通风设备 (21)
5.1.选择矿井通风设备的基本要求 (24)
5.2.选择矿井主要通风设备 (27)
6. 概算矿井通风费用 (30)
6.1.吨煤的通风电费 (32)
6.2.通风设备的折旧费和维修费 (37)
6.3.专为通风服务的井巷工程折旧费和维修费 (43)
6.4.通风器材和通风仪表等材料的购置费和维修费 (47)
6.5.通风工作全体人员的工资 (52)
1.概况
矿井通风设计是在进行矿井开拓、开采设计的同时,依据矿井的自然条件及生产技术条件,确定矿井通风系统、供风量、通风阻力和矿井主要通风设备的工作。

矿井通风设计是整个矿井设计的主要组成部分,是保证矿井安全生产的重要环节。

其基本任务是建立安全、可靠、技术先进和经济合理的矿井通风系统。

通风系统是否合理,直接关系到整个矿井的通风状况的好坏和保障矿井安全生产。

新建矿井通风设计的基本容和步骤是:拟定矿井通风系统、矿井总风量的计算与分配、矿井通风阻力计算、选择矿井通风设备。

矿井通风系统必须根据矿井瓦斯涌出量、矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土层厚度、井田面积、地温、煤层自燃倾向性等条件,通过优化或技术经济比较后确定。

矿井通风设计按照设计容的实施步骤又可分为技术设计和施工设计。

矿井通风技术设计是矿井初步设计或技术方案设计时进行的通风设计,其容包括确定矿井通风系统、矿井总风量的计算和分配、矿井通风阻力计算、选择通风设备和概算通风费用。

这也就是一般说的矿井通风设计。

矿井通风施工设计是为通风构筑物和通风设备等安装施工进行的设计,其容包括工程布置、设备布置和施工布置等。

矿井通风设计的主要依据是:矿区气象资料:井田地质地形:煤层瓦斯风化带垂深、各煤层瓦斯含量、瓦斯压力及梯度等;煤层自然发火倾向,发火周期;煤尘爆炸危险性及爆炸指数;矿井设计生产能力及服务年限;矿井开拓方式及采区巷道分布,回采顺序、开采方法;矿井巷道断面图册;矿区电费等。

矿井通风设计必须符合下列规定:
(1)将足够的新鲜空气有效地运送到井下用风地点,保证安全生产和良好的工作条件;
(2)通风系统简单、风流稳定、易于管理、抗灾能力强;
(3)发生事故时,风流易于控制,人员便于撤出;
(4)又符合规定的井下环境与安全监测监控系统;
(5)有符合现行的《煤矿安全规程》的规定;
(6)通风系统基建投资省、营运费用低、综合经济效益好。

题目:
(7)某矿地质与开拓开采情况如下,试进行矿井通风设计。

(8)井田走向长8 400 m,单一煤层,煤厚2.0m,倾角15°,煤层瓦斯含量为2.89m3/t,煤尘具有爆炸危险性,煤层自燃倾向性为自燃。

(9)矿井开拓开采情况为:
(10)(1)矿井生产能力为0.45 Mt/a,矿井服务年限为43 a。

(11)(2)矿井采用立井单水平上下山分区式开拓,全矿井共划分4个采区(每个采区长度相同),上山部分2个(服务年限为25a),下
山部分2个(服务年限为18a),矿井有两个采区同时生产。

图1-1矿井开拓示意图
(12)(3)矿井共有3个采煤工作面,2个生产,一个准备。

采煤方法为走向长壁式普通机械化采煤,工作面长度为150 m,采高2.0m,采用全部垮落法管理顶板,最大控顶距4.2 m,最小控顶距3.2 m;工作面预计温度22℃;工作面最大班工作人数为26人;作业形式为两采一准。

每个采区各有两个煤巷掘进工作面,采用炮掘方式掘进,工作面预计温度21℃,工作面最大班工作人数为12人,工作面一次起爆炸药量为6 kg。

具体见图1-2。

图1-2矿井巷道布置示意图
(13)(4)矿井年工作日数为330 d,工作制度为“三八”作业制,井下最大班工作人数为120人。

(5)井巷特征见题表1-1井巷特征续表。

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