鹤岗矿业集团峻德煤矿240万吨年新矿井设计-中国矿业大学毕业论文
鹤岗矿业集团俊德煤矿火灾治理
火区启封
启封后火区治理
由于温度将高,矿通防部门随即采取了治理措施,治理以三相泡沫灌注 为主。11月26日,将利用井下移动制浆系统,在下机道制浆,通过下机 道(下)隅角处注氮管向采空区压注三相泡沫,持续有青烟冒出,隐患有恶化趋势,怀疑 高温点复燃。 经局、矿相关领导研究决定:“暂不封闭火区,继续灌注三相泡沫,后 续措施视灌注效果而定。” 28日中午,决定增加实施“架后插管”的三相泡沫灌注手段。但由于架 后顶板冒落,难以找到合适空间实施插管,仅成功插管一个,插管的位 置及布置方式如下图所示,后续三相泡沫灌注依靠插管和注氮管实施。 为保证大量泡沫通过插管流入采空区,后又将注氮管关掉。后续又从烟 流处开始逐次向远离烟流流出点方向打钻孔,钻孔为随机布置,打钻过 程中每增加一根钻杆都记录钻孔内co浓度变化,以此来分析火源位置。 火过程中钻孔有害气体浓度最大为一氧化碳25000PPm、乙炔61PPm、乙 烯990PPm并伴有烟雾。
火区概况
工作面倾向剖面图 顶板巷 回 风 道 -177
下 机 道 -240
火区概况
发火原因分析 推进速度慢。 推进速度慢。由于工作面地质条件复杂及设计施工缺 工推进缓慢,从回采到自然发火历时六个月, 陷,工推进缓慢,从回采到自然发火历时六个月,平 均推进55米 均推进 米,由此造成采空区浮煤处于长期静态的氧 化过程,基本属于“坐以待燃”的状态。 化过程,基本属于“坐以待燃”的状态。 防灭火措施无法实施。由于回顺底板高于工作面底板, 防灭火措施无法实施。由于回顺底板高于工作面底板, 受采空区围压影响(现场所说的“跳井”现象),通过 现象), 受采空区围压影响(现场所说的“跳井 现象),通过 上隅角向采空区预埋注浆管路无法实施; 上隅角向采空区预埋注浆管路无法实施;通过顶板巷 施工高位钻孔存在反渣难题, 施工高位钻孔存在反渣难题,下行孔及微上行施工困 成孔率低,即使成孔,塌孔现象也很严重; 难,成孔率低,即使成孔,塌孔现象也很严重;架后 插管会影响工作面正常生产,故未尝试该措施。 插管会影响工作面正常生产,故未尝试该措施。
采矿工程毕业设计(论文)龙煤集团鹤岗分公司兴山矿1.5mta新井设计[2]【全套图纸】
摘要本设计新矿井为鹤岗矿业集团兴山煤矿 1.5Mt/a的新井设计,共有7层可采煤层,总厚度为14.7m。
设计井田的可采储量为114.7Mt。
服务年限为70a。
划分两个水平开采。
井田平均走向长5000m,平均倾斜长2000m,煤层平均倾角20°,属于缓倾斜煤层。
本设计矿井采用双立井的开拓方式,分组集中大巷布置方式。
共划分12个采区,其中首采区为1个,达产工作面2个。
本设计采区为西六采区,采用语大巷装车式下部车场,综合机械化采煤。
矿井年工作日为330d,采用“三、八”式工作制,设计工作面长为190m,每刀进度为0.8m,每日割四刀。
提升设备为主井采用箕斗提升,副井采用罐笼提升。
由于井田走向长度较大,且为缓倾斜煤层,以及煤层地质条件等因素影响,因此本井田内全部采用走向长壁采煤法开采。
关键词可采储量走向长壁开采立井综合机械化全套图纸,加153893706AbstractThe task of this design is to construct a 1.5million tons new shaft for Hegang Ming Administration.This mine has three minable Coal Seam,and its average thickness is14.7 meters.Designed field of minable capacity is 114.7Mt. It can adapt for 70years, and is divided into two levels. Average alignment in farmland in well lengthways 5000 ms, average slant lengthways 2000ms, average rake angle in coal seam 20°, belong to the the slant the coal seam.This mine shaft is applied to double indined shaft develop ment method; Layout of gathing gallergand mining district eross heading; The well farmland turns to is divided into totally 9 adopt the zone mines and 2 worked faces. This worked fece is west six worked face, words 330 days every year. Adapt “thee-eight”work situation, work face is 190meters length of circle is 0.8meters, and times is 4 one day.Because the well farmland lengthways length is bigger, and incline the coal seam for the , and coal seam geology condition etc. factor effects, so this well farmland inside the complete adoption lengthways.Key words Recoverable reserves Adoption lengthways Vertical shaft comprehensive mechanization目录摘要 (I)Abstract (II)绪论 (1)第1章井田概况及矿井地质特征 (2)1.1 井田概况 (2)1.1.1 井田位置及范围 (2)1.1.2 交通位置 (2)1.1.3 地形与河流 (3)1.1.4 气象 (3)1.2 地质特征 (3)1.2.1 矿区范围内的地层情况 (3)1.2.2 井田范围内和附近的主要地质构造 (4)1.2.3 煤层赋存状况及可采煤层特征 (4)1.2.4 岩石性质、厚度特征 (6)1.2.5 井田内的水文地质情况 (6)1.2.6 沼气、煤尘及煤的自燃性 (7)1.2.7 煤质、牌号及用途 (7)1.3勘探程度及可靠性 (7)第2章井田境界、储量、服务年限 (9)2.1 井田境界 (9)2.1.1 井田周边状况 (9)2.1.2 井田境界确定的依据 (9)2.1.3 井田未来发展情况 (9)2.2 井田储量 (9)2.2.1 井田储量的计算 (9)2.2.2 保安煤柱 (10)2.2.3 储量计算方法 (10)2.2.4 储量计算评价 (10)2.3 矿井工作制度、生产能力及服务年限 (11)2.3.1 矿井工作制度 (11)2.3.2 矿井生产能力、服务年限 (11)2.3.3 矿井设计服务年限 (12)第3章井田开拓 (13)3.1 概述 (13)3.1.1、井田内外及附近生产矿井开拓方式概述 (13)3.1.2、影响本设计矿井开拓方式的原因及其具体情况 (13)3.2矿井开拓方案的选择 (13)3.2.1、井筒形式和井口位置 (13)3.2.2 方案经济比较 (14)3.2.3 开采水平数目和标高 (17)3.2.3 开拓巷道的布置 (18)3.3 选定开拓方案的系统描述 (21)3.3.1 井筒形式和数目 (21)3.3.2 井筒位置及坐标 (21)3.3.3 水平数目及高度 (22)3.3.4 石门、大巷(运输大巷、回风大巷)数目及布置 (22)3.3.5 井底车场的形式选择 (23)3.3.6 煤层群的联系 (24)3.3.7 采区划分 (24)3.4 井筒布置及施工 (25)3.4.1 井筒穿过的岩层性质及井硐维护 (25)3.4.2 井筒布置及装备 (25)3.4.3 井筒延伸的初步意见 (27)3.5 井底车场及硐室 (27)3.5.1 井底车场形式的确定及论证 (27)3.5.2 井底车场的布置、存储线路、行车线路布置长度 (28)3.5.2 井底车场通过能力计算 (29)3.5.4 井底车场主要硐室 (31)3.6 开采顺序 (33)3.6.1 沿井田走向的开采顺序 (33)3.6.2 沿井田倾斜方向的开采顺序. (33)3.6.3 采区接续计划 (33)3.6.4 三量控制情况 (34)第4章采区巷道布置 ........................................ 错误!未定义书签。
矿井建设毕业设计
矿井建设毕业设计引言矿井建设是矿业行业的核心环节之一,它涉及到矿井的规划、设计、施工和运营等多个方面。
矿井建设的优化和合理性对于矿山的安全、高效运营以及资源的最大化利用具有重要意义。
本文将围绕矿井建设进行毕业设计,并对设计过程中需要考虑的关键因素进行详细分析和探讨。
设计目标和背景本毕业设计的设计目标是通过合理设计和优化矿井的结构、参数和布置等要素,提高矿井的安全性、生产效率和资源利用率,降低矿井建设和运营成本。
同时,还要考虑到环保和可持续发展的要求,确保矿井的建设和运营对环境的影响最小化,以提高矿山的可持续发展能力。
设计方法和步骤1. 数据收集和分析首先,需要收集和分析相关的矿山地质和水文地质数据,了解矿井周围的自然环境和地质条件。
还需要收集矿井运营数据和管理经验,了解矿山的生产规模和需求,以及目前的生产状况和问题。
2. 规划和设计矿井结构根据前期的数据分析和矿山的需求,进行矿井结构的规划和设计。
矿井结构设计包括井筒、巷道、采区和支护等要素的布置和参数的确定。
应综合考虑地质条件、矿山规模、采矿方法和设备等因素进行优化设计。
3. 矿井施工和装备选择在矿井建设阶段,需要选择适合的施工方法和装备,确保矿井的安全和质量。
同时,还要考虑施工的效率和成本,选择合适的施工方案和装备,提高施工速度和质量。
4. 矿井运营管理矿井建设完成后,需要进行矿井的运营管理。
包括矿井的排水和通风系统的运行维护,矿井设备的维修和更新,以及矿井传输和储存系统的管理等。
通过运营管理,提高矿井的运行效率和安全性,减少停工和事故的发生。
5. 监测和优化在矿井建设和运营过程中,需要进行定期的监测和评估,了解矿井的运行状况和存在的问题。
通过监测数据和评估结果,及时调整和优化矿井的设计和运营策略,以提高矿井的效益和安全性。
设计成果和应用前景通过本毕业设计的矿井建设优化方案,能够提高矿井的安全性、生产效率和资源利用率,降低矿井建设和运营成本。
试谈峻德矿矿井概况与瓦斯治理采取的主要措
峻德矿矿井简况及瓦斯治理采取的主要措施一、矿井简况峻德煤矿于1975年8月1日动工兴建,1981年11月26日正式移交投产,1986年达到设计生产能力150万t/a,1989年1月开发二水平(改扩建,设计能力为300万吨),已于2000年10月1日竣工,现正在生产。
三水平已进组施工,计划2012年生产,能力将达到450万t/a 。
1、峻德矿井田范围峻德煤矿位于鹤岗矿区最南端,北与兴安矿为邻,其境界北以纬线4150和13剖面线为界南到煤系地层的边缘,即上复第三系地层不整合接触面;西部以35号煤层基盘为界;东部以3号煤层-500M等高线为界。
南北走向长5.6公里,东西倾斜宽3.5公里,井田面积19.60平方公里。
2、煤田地质其地层系统与鹤岗煤田地层相一致,属侏罗记煤系,共含可采和局部可采煤层23层,平均总厚度51.37M,以厚和特厚煤层为主。
煤质主要为气煤,其灰分普遍较高,平均值在21.37—28.49%,发热量Q=5241-6888卡/克。
井田褶皱简单,走向呈北北东,为一倾向东的单斜构造倾角25度—35度,一般30度局部最大42度,走向局部有波状起伏,区内构造复杂,断层多呈张性和张扭性断裂,属旋扭构造体系,全区已编号的断层计79条,其中落差大于30M的有39条,落差15-30M的35条,小于15M的5条,其大部分布在矿井南翼和矿井中部,给开采带来不同程度的影响,本区构造大部分作为采区划分境界,造成本矿自然区段划分繁多,本区顶板以粗、细砂岩为主,层节理发育,较易冒落。
井田上第四纪冲击层厚度在25-55之间,受断层切割水文地质条件比较复杂,基岩裂隙发育,砂层含水丰富且无隔水层,与井下有良好的导水通道,现矿井涌水量:1800—2300M3/小时。
3、矿井开拓方式立井多水平,分区开拓。
一水平:分组大巷、分区石门二水平:集中大巷、分区石门三水平:集中大巷、集中石门现一、二水平同时生产,三水平正在建设中分水平标高为:地表标高:+235M一水平回风标高:北部+140M、南部+120M一水平:-50M二水平:-250M三水平-500M二、通风系统简况峻德煤矿矿井通风方式为中央混合式抽出式,有排风井2个(南部风井、中部风井),入风井3个(付井、主井、混合井)。
峻德煤矿立井绞车自动化装载系统设计与改造
峻德煤矿立井绞车自动化装载系统设计与改造
魏敬礼
【期刊名称】《煤炭技术》
【年(卷),期】2007(26)7
【摘要】介绍了峻德煤矿立井绞车自动化装载系统的设计与改造项目来源、自动化系统构成和硬件配置。
详细地分析了该系统的工作原理、改造效果和特点。
【总页数】3页(P34-36)
【关键词】PLC;装载系统;自动化;设计
【作者】魏敬礼
【作者单位】鹤岗矿业集团公司峻德煤矿
【正文语种】中文
【中图分类】TD53
【相关文献】
1.王庄煤矿副立井绞车PLC-SCR电控改造 [J], 白旭峰
2.浅析王庄煤矿主立井绞车电控改造 [J], 侣睿;赵华鸣
3.煤矿立井主提绞车定重装载系统的优化 [J], 杨钊
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峻德煤矿设计
峻德煤矿设计目录第1章采区地质情况 31.1 一井田概况 31.1.1井田位置及范围 31.1.2交通位置 31.1.3地形地势 321.1.4气候 31.1.5河流 31.2地质特征 31.2.1矿区范围内的地层情况 41.2.2井田范围内和附近的主要地质构造 5 1.2.3 煤层赋存状况及可采煤层特征 6 1.2.4岩石*质、厚度特征 71.2.5井田内的水文地质情况 71.2.6沼气、煤尘及煤的自燃* 71.2.7煤质、牌号及用途 8第2章采区储量与生产能力 82.1井田储量的计算 82.2 采区生产能力 102.3 采区服务年限 11第3章采区方案设计 123.1采煤方法的选择 123.2 采区巷道布置 143.3巷道断面设计 153.3.1.巷道断面设计应满足的条件 153.3.2.巷道断面的选择 153.3.3巷道断面尺寸的确定 16第4章回采工艺 204.1落煤 204.1.1落煤方法 204.2 支护 214.3采空区处理方法 224.4采煤工艺 224.5生产技术管理 234.6采煤方法图的设计及绘制 244.7安全技术措施 275.1 采区运输 325.2 采区通风 335.1.1采区通风系统 331.采区通风系统的基本要求 335.3采掘工作面及硐室所需风量的计算 365.4采区总供风量 395.5风量分配 405.6风速验算 40第1章采区地质情况1.1 一井田概况1.1.1井田位置及范围峻德煤矿位于黑龙*省鹤岗市。
为鹤岗煤田最南部的一个井田。
其地理坐标为:东经130°14′40″北纬47°11′50″。
井田的北部边界与兴安煤矿相邻。
其界限为:纬线104000为界。
由它们的连线的垂直截面组成北部的人文边界。
南止煤系地层与上复第三系地层的-500标高不整合接触线。
1.1.2交通位置区内东有峻德火车站,北距鹤岗火车站15KM.西部有鹤大公路通过,交通方便。
年产240万吨矿井设计
摘要本次设计是针对矿物资源工程专业学生理论联系实际的一次实践性设计。
王家井田地处阜新煤田西部,开采第四组煤中的四个煤层。
本矿井采用立井多水平上下山开采,主井提升、副井运送物资与进风。
利用走向长壁采煤法、综合机械化采煤。
考虑到本矿井为高瓦斯矿井及特有的地质特征,采用中央边界式通风方式,压入式进风。
三机采煤——采煤机、刮板输送机、液压支架配套设备。
采区巷道为双巷布置,联合运输大巷。
设立集中运输大巷,煤由工作面运输到井底煤仓,统一由主井提升至地面。
工作制度为两采一准,先采第一层煤,即可打产,依次向下分区开采。
井底设置水仓,井下汲水统一导入水仓,集中抽至井上。
中央变电所集中供电,分区配电。
本矿井年产量为240万吨,服务年限约为85年。
关键词:地质特征;运输大巷;配套设备;联合运输.AbstractThis design aims at the mineral resources is a student apply theory to reality practicality design. Wang Jia west the paddies place Fuxin coal field, mines in the fourth group of coal four coal beds. This mine pit uses in the vertical shaft multi- levels to descend a mountain mining, the main well promotion, the vice- well ship the commodity with to enter the wind . Using moves towards the long wall to pick west, synthesis mechanization mining coal. Considered this mine pit for the high gas mine pit and the unique geological characteristic, uses the central boundary type to ventilate the way, presses in the type to enter the wind .Three machines mining coal machine, scraper conveyer, hydraulic pressure support supplementary equipment. Picks the area tunnel for the double lane arrangement, the joint transportation big lane. The establishment centralism transports the big lane, the coal transports from the working surface to the bottom of the well , unifies promotes by the host well to the ground. The work routine is two picks one, first mines the first coal, then hits produces, in turn to under district mining. The bottom of the well establishment , the mine shaft draws water the unification to induct , the centralism pulls out to the well in. Central transformer substation centralism power supply, district power distribution. This mine pit annual output is 2.4 million tons, the service life approximately 85 years .Key words:geological characteristic;transport the large lane;corollary equipment;jointly transport.目录0 前言 ················································································错误!未定义书签。
峻德煤矿30层煤瓦斯抽采半径测定报告
目录目录 (1)一、概况 (2)1煤层赋存情况: (2)2水文地质情况 (3)二、内容与方法 (3)1、该项目研究内容 (4)2、研究方法的主要依据: (4)3、确定17号煤层瓦斯抽采半径方法: (4)钻孔技术参数一览表 ..................... 错误!未定义书签。
三、瓦斯参数数据分析 (6)1、煤层原始瓦斯压力分析 (6)2、直接法测定煤层瓦斯含量 (7)3、测定煤坚固性系数 (7)4、测定瓦斯放散初速度 (8)5、有效抽采半径与时间的关系 (9)四、结论 (10)一、概况鹤岗分公司峻德煤矿为年产3.00Mt的大型矿井,位于鹤岗矿区最南端,北与兴安矿为邻,南北走向长5.6km,东西倾斜宽3.5km,井田面积19.60km2。
开采的煤层有3、9、11、17、21、22-1、23、27-1、28、30、33-1层共11个煤层。
矿井瓦斯涌出量较大,矿井总回风量24560m3/min,通风负压220mmH2O,通风等积孔为10.57m2。
矿井通风系统稳定可靠,通风能力满足生产需要。
矿井采用机械通风机通风,通风方式为对角式,通风方法为抽出式,井下局部通风地点采用局部通风机压入式供风。
井下采煤方法为走向长壁后退式开采,全部垮落管理顶板。
我矿地面永久抽采系统安设2BEF-50水环式真空泵两台,额定流量为235m3/min,电机功率315KW,KJ73A监测系统齐全。
其中一台正常运转,一台备用,对二水平南一、二、三区及三水平进行抽采,抽采负压为458mmHg,抽采浓度37.1%,纯流量为20.7m3/min,混合流量为55.7m3/min,井下现安设移动抽放泵站4处,安设移动抽放泵8台,永久抽放系统管路总长度11600m。
我矿与沈阳煤科院签订合同,对22-2、27-1、30层煤进行突出煤层鉴定,22-2层在-300m标高施工抽放钻孔过程中有喷孔等瓦斯动力现象发生,22-2层在-300m标高以下为突出煤层。
【精品】鹤岗矿业集团峻德煤矿2464Mt_a新井设计_毕业论文设计
中国矿业大学银川学院本科毕业设计(2013 届)题目鹤岗矿业集团峻德煤矿2.4Mta新井设计系别矿业工程系专业班级采矿09-3目录摘要 (VI)第1章矿井概况及井田地质特征 (1)1.1矿井概况及井田地质特征 (1)1.1.1 矿井地质概况 (1)1.1.2 交通位置 (2)1.1.3 地形地势.气候及河流 (3)1.2井田地质特征 (3)1.2.1 矿区范围内的地层情况 (3)1.2.2 井田范围内和附近的主要地质构造 (7)1.2.3 煤层赋存状况及可采煤层特征 (7)1.2.4 岩石性质、厚度特征 (8)1.2.5 井田内水文地质情况 (8)1.2.6 沼气、煤尘及煤的自燃性 (8)1.2.7 煤质、牌号及用途 (9)第2章矿井储量、生产能力及服务年限 (10)2.1井田境界 (10)2.1.1 井田境界确定的依据 (10)2.1.2 井田未来发展情况 (10)2.2井田储量 (10)2.2.1 井田储量的计算 (10)2.2.2 保安煤柱 (10)2.2.3 储量计算方法 (11)2.2.4 储量计算的评价 (13)2.3矿井生产能力及服务年限 (13)2.3.1 矿井工作制度 (13)2.3.2 设计生产能力的确定 (13)2.3.3 服务年限 (14)第3章井田开拓 (16)3.1概述 (16)3.1.1 井田内外及附近生产矿井开拓方式概述 (16)3.1.2 影响本设计矿井开拓方式的原因及其具体情况 (16)3.2井田开拓 (16)3.2.1 井田开拓方式 (16)3.2.2 井硐形式和井口位置 (16)3.2.3 开采水平数目和标高 (19)3.2.4 开拓巷道的布置 (20)3.2.5 矿井开拓方案确定 (21)3.3井筒特征 (29)3.3.1 井筒形式和数目 (29)3.3.2 井筒位置及坐标 (29)3.3.3 水平数目及高度 (30)3.3.4 石门、大巷(运输大巷、回风大巷)数目及布置 (30)3.3.5 井底车场形式的选择 (32)3.3.6 煤层群的联系 (32)3.3.7 采区划分 (32)3.4井底车场及硐室 (34)3.4.1 井底车场形式的确定及论证 (34)3.4.2 井底车场主要硐室 (35)3.5开采顺序 (36)3.5.1 沿煤层走向的开采顺序 (36)3.5.2 沿井田倾斜方向的开采顺序 (36)3.5.3 采区接续计划 (36)3.6井筒布置及施工 (37)3.6.1 井筒穿过的岩层性质及井筒维护 (37)3.6.2 井筒布置及装备 (37)3.6.3 井筒延伸的初步意见 (41)第4章采煤方法 (41)4.1采煤方法的选择 (41)4.1.1 开采方法 (42)4.1.2 变电所、充电硐室、火药库 (42)4.1.3 工作制、人数 (43)4.2采区巷道布置及生产系统 (43)4.2.1 区段划分 (43)4.2.2 采区上山布置 (43)4.2.3 采区车场形式选择 (47)4.2.4 采区煤仓形式,容量 (47)4.2.5 采区硐室简介 (49)4.2.6 采区工作面的接续 (51)4.2.7 采区巷道的准备顺序 (51)4.2.8 采区巷道的断面示意图及支护方式 (52)4.3采煤工艺设计 (57)4.3.1 机械设备选择 (57)4.3.2 采煤工艺过程 (58)4.4.3 循环方式和劳动组织形式 (58)第5章矿井通风与安全 (62)5.1矿井通风系统的选择 (62)5.1.1 矿井通风系统的基本要求 (62)5.1.2 矿井通风方式的选择 (63)5.1.3 矿井主要通风机工作方式选择 (66)5.1.4采区通风系统 (66)5.2风量计算及风量分配 (69)5.2.1 矿井风量计算的原则 (69)5.2.2 采煤工作面需风量计算 (69)5.2.3 掘进工作面需风量计算 (71)5.2.4 硐室需风量计算 (73)5.2.5 其它巷道需风量计算 (73)5.2.6 矿井总风量计算 (73)5.2.7 风量分配 (74)5.3全矿通风阻力计算 (77)5.3.1 矿井通风容易时期摩擦阻力 (77)5.3.2 矿井通风困难时期摩擦阻力 (78)5.3.3 矿井通风容易和困难时期总风阻和总等积孔 (79)5.4矿井通风设备选型 (80)5.4.1 主要通风机选型 (80)5.5矿井灾害预防措施 (82)5.5.1 顶板安全技术措施 (82)5.5.2 瓦斯防治措施 (82)5.5.3 粉尘防治措施 (83)5.5.4 防灭火措施 (83)5.5.5 防治水措施 (83)第6章矿井运输.提升及排水 (84)6.1矿井运输 (84)6.1.1 运输方式和运输系统的确定 (84)6.1.2 矿车的选型与数量 (85)6.1.3 采区运输设备的选择 (86)6.2矿井提升系统 (87)6.2.1 矿井主要提升设备的选择及计算 (87)6.3矿井排水系统 (89)6.3.1水泵的选型 (89)6.3.2管路计算 (90)第7章技术经济指标 (92)致谢 (94)参考文献 (95)摘要本设计矿井为鹤岗矿业集团峻德煤矿2.4Mta新井设计,共有4层可采煤层,厚度24.1m。
鹤岗市峻德煤矿冲击地压观后感
鹤岗市峻德煤矿冲击地压观后感2014年12月17日上午,鹤岗市峻德煤矿冲击地压发生后,由黑龙江省应急管理厅牵头组织对鹤岗地区的煤矿进行了实地勘查。
通过勘查、分析、研究,确定了“两个冲击”的概念,即大变形、大冲击地压。
对两个矿井存在的问题进行了分析,为进一步研究制定防治措施提供了依据;对地质条件复杂、煤层厚度大、开采条件差(煤厚达到1041.7 m)的矿井提出了在巷道布置中应尽量采用侧壁式支护的原则。
该工作面发生过几次井巷事故,但是没有造成人员伤亡和重大事故经济损失。
通过此次分析使我对防冲措施有了进一步思路。
由于开采规模大,工作面倾斜角度大,冲击地压危险系数较高而且具有较强的隐蔽性因此对煤层形成极强压力。
从采掘部署来看:1、超前预控;2)加强地质构造研究;3)根据巷道布置确定合理走向长度;4)合理制定采区布置、巷道支护及通风措施。
1.采用三点注浆技术对围岩进行注浆加固处理;采用水平注浆法加固顶板。
该矿巷道采用一面墙斜向注浆方式。
当斜向注浆时会形成三个区域:工作面(1)与围岩摩擦碰撞点;(2)与顶板摩擦碰撞点;(3)与采空区摩擦碰撞点。
注浆加固方式有注浆机注浆、注浆管注浆、钻孔注浆。
该工作面采用专用注浆机进行注浆加固处理。
注浆管一般为Φ6~Φ10 mm注浆管。
根据工作面斜向注浆设计出一条注水量为400m3/d的注浆管。
2.加强地质构造研究,及时掌握工作面地质及生产条件变化。
根据地质条件分析,大采高、回采等不良地质构造将对大变形产生影响,同时也会造成工作面倾角增大、支护强度下降、支护不能满足要求。
因此必须采取相应措施:(1)工作面超前预控:根据地质构造和布置等情况,超前预测灾害隐患体。
(2)超前布置顶板锚杆:在掘进过程中及时掌握顶板情况。
支护中应优先考虑大倾角工作面。
工作面采用了锚杆支护。
在掘进过程中可以采用锚杆钻孔打眼技术来处理涌水问题。
(3)加强水文地质调查:加强掘进过程中地温控制和断层监测,及时掌握采掘变化。
鹤岗煤田峻德煤矿南部22号煤层的发育规律
* 收稿日期:2011 - 03 - 31 作者简介:张宗宝( 1975 - ) ,男,地质工程师,毕业于辽源煤炭工
业学校 现在黑龙江龙煤鹤岗分公司地质测量部从事技术工作。
较稳定。煤 层 厚 度 为 1. 00 ~ 3. 73m,且 储 量 较 大, - 500m以上为 43 万 t,- 500 ~ - 1000m 储量为 132. 6
见煤厚度( m) 见煤底板标高( m)
2. 64
- 528. 2
3. 73
- 542. 05
2. 17
- 563. 03
1. 04
- 590. 01
0. 82
- 844. 81
1. 00
- 856. 94
层间距( m) 9. 40 25. 04 11. 13
原报告认为 22 - 2 层在本区内为尖灭区,- 500m 以上储量仅为 21. 2 万 t,通过对比分析发现本区内 22 - 1 与 22 - 2 层间距为 9. 4 ~ 25. 04m,层间距由北向南 迅速变小,但不是尖灭区,22 - 2 层在本区内发育且比
1990 年原地质报告认为: 峻德矿区内 22 号煤层在 峻德矿北部为 2 个煤层,分别为 22 - 1 和 22 - 2,在 20 线以南合并为一个煤层,即 22 号煤层。通过近年来新 的勘探资料和生产实际揭露,发现 22 号煤层在南部 ( 20 线以南,F7 下盘) 也为 2 层,只是层间距发生了较 大变化,现将南部各钻孔实见 2 个煤层情况对比分析。
鹤岗煤田峻德矿区为早白垩系陆相沉积,煤层主 要发育在城子河组中,煤系地层总厚度约 1100m,共含 煤 31 层,其中含可采和局部可采煤层 23 层,煤层总厚 度为 51. 37m,含煤率为 4. 7% 。煤层厚度总趋势由北 向南增厚,煤 层 层 间 距 由 北 向 南 变 薄。 这 也 说 明 了 陆 相沉积的复杂性和多样性。
采矿工程毕业设计(论文)-鹤煤十矿60万吨矿井初步设计[管理资料]
河南理工大学采矿工程专业毕业设计说明书姓名:学号:学院:能源科学与工程学院班级:采矿本10-1班设计题目:鹤煤十矿60万吨矿井初步设计指导教师:职称:副教授二〇一二年六月前言毕业设计是大学学习的最后一个环节,也是最重要的环节。
它让我们对大学几年学过的东西进行系统的复习和再巩固,从而为后面马上要参加的工作打下坚实的理论基础。
本次设计的题目是《鹤煤十矿60万吨矿井初步设计》,设计所用资料均收集于毕业实习矿井,在指导老师的精心帮助下,经过三个月的设计终于完成了对整个矿井的专项初步设计。
,年产量60万吨。
井田内主采煤层二1煤赋存比较稳定,煤层平均倾角27°,,整体地质条件比较简单,在井田范围中部有断层发育。
沼气和二氧化碳含量相对较高,涌水量大。
该矿井二1煤有煤尘爆炸危险性,不易自燃,自燃发火周期为6个月。
根据实际的地质资料情况进行井田开拓和准备方式的初步设计,该矿井决定采用立井多水平(暗斜井延伸)上山开采的开拓方式,为降低巷道的掘进率、维护率及充分利用巷道的断面,-300运输大巷采用机轨合一巷的方式。
设计采用综合机械化一次采全高回采工艺,走向长壁采煤法,采用全部垮落法处理采空区。
对矿井运输和矿井通风等各个生产系统的设备选型计算,并对矿井安全技术措施作出了简单的论述,完成整个矿井的专项初步设计。
矿井全部实现机械化,采用先进技术并借鉴现代化矿井的经验,实现一矿一面高产高效矿井,从而达到良好的经济效益和社会效益。
在三个月的设计里,指导老师给予了我很大的帮助,在这里我衷心的感谢我的指导老师陈晓祥,同时也感谢关心我们设计的学校领导以及给予我帮助的同学们。
由于自己所学知识有限,以及采矿专业本身的严谨性和时间的有限,在编写过程中难免有不足和错误之处,敬请老师批评,指正并原谅。
目录1 井田概况及地质特征 (1) (1)交通位置 (1)、地势及地貌特征 (2)气象 (2)区域经济概况 (3)煤矿开采情况 (3) (3) (4)区域水文地质特征 (5) (6) (8)地温和地压 (8)井田煤层特征 (9)煤质 (9)矿井瓦斯 (11)煤尘爆炸性和煤的自燃倾向性 (11)2 井田开拓 (12) (12)井田划分的原则 (12)划分井田的方法 (12)井田境界 (12)矿井工业资源储量 (12)矿井可采储量 (15)矿井的设计可采储量 (17)矿井设计年生产能力及服务年限 (18)矿井工作制度 (18)矿井设计生产能力 (18)矿井设计生产能力 (19)井田开拓方案比选 (20)影响设计矿井开拓的主要因素分析 (20) (21)比较开拓方案 (24) (29) (29) (29) (30) (31)井底车场及硐室 (32)井底车场形式的选择 (32)线路总平面布置 (33)马头门线路长度 (35)道岔及弯道的连接尺寸计算 (36)井底车场线路总平面布置 (40)井底车场通过能力计算 (40)确定井底车场主要巷道断面 (42)井底车场硐室 (43)其他硐室 (45)3 大巷运输及设备 (45)运输方式的选择 (45) (46) (46)矿车 (47)运输设备选型 (47) (48) (52)4 采区布置及装备 (54) (55) (55) (55) (55) (56) (57) (59) (62) (62) (62) (63) (65)、采区掘进出煤率及采区回采率 (66) (67) (68)同采采区数和工作面数 (69)采掘设备选型 (72) (72) (73) (75) (76) (77) (77) (78) (80)道岔及竖曲线计算 (80)起坡点位置确定 (82)绕道线路计算 (83)高低道高差闭合计算 (85)5 通风和安全 (86)概况 (86) (86)矿井通风系统的要求 (86) (87)矿井风量计算 (88) (88)风速验算 (93)全矿通风阻力的计算 (93)矿井通风设备选型 (98) (98) (101)防止特殊灾害的安全措施 (102) (102) (102) (103) (103)6 矿井建设工期 (105) (105) (105) (107)参考文献 (108)1 井田概况及地质特征交通位置鹤煤集团十矿位于鹤壁市老区最南部,距市区中心约9公里。
采矿工程毕业设计(论文)-东荣二矿矿井初步设计说明书
中国矿业大学成人教育学院毕业设计( 论文) 任务书函授站(点) 专业年级学生姓名任务下达日期:年月日设计(论文)日期:年月日至年月日设计(论文)题目:设计(论文)专题题目:设计(论文)主要内容和要求:指导教师签字:中国矿业大学成人教育学院毕业设计(论文)指导教师评阅书指导教师评语(包含①基础理论及基本技能的掌握;②独立解决实际问题的能力;③研究内容的理论依据和技术方法;④取得的主要成果及创新点;⑤工作态度及工作量;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等):建议成绩:指导教师签字:年月日中国矿业大学成人教育学院毕业设计(论文)答辩及综合成绩函授站(点) 专业年级学生姓名中国矿业大学毕业设计(东荣二矿矿井初步设计说明书)专业班级:07级采矿工程姓名:指导教师:二O O九年十二月目录第一章矿区概述及井田地质特征 (1)第一节矿区田概述 (1)一、交通位置 (1)二、矿区内工农业及煤炭生产、建设情况 (1)三、矿区气候条件 (2)四、矿区水文情况 (2)第二节井田地质特征 (2)一、井田地质 (2)二、地质构造 (2)二、井田地质 (3)第三节煤层特征 (4)一、煤层特征 (4)二、煤质 (5)三、煤的自燃及爆炸发火情况 (5)四、煤层顶、底板 (6)第二章井田境界和储量 (7)第一节井田境界 (7)第二节井田储量 (7)一、储量计算基础和方法 (7)二、储量计算结果: (7)三、储量分布情况: (7)第三节矿井可采储量 (8)第三章矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 (9)第一节矿井工作制度 (9)第二节矿井设计生产能力 (9)第二节矿井水平及服务年限 (10)第四章井田开拓 (11)第一节井田开拓基本问题 (11)一、开拓方式 (11)二、井口及工业场地位置的选择 (11)三、风井位置选择 (12)四、井筒个数及后期风井位置 (12)五、水平划分与标高 (13)六、大巷布置 (13)七、采区划分、采区储量及开采顺序 (14)第二节矿井基本巷道 (15)一、井筒用途、布置及装备 (15)(一)主井井筒 (15)(二)副井井筒 (15)(三)1号风井井筒 (15)二、井壁结构 (15)(一)水文地质资料 (15)第三节井底车场及硐室 (16)一、井底车场型式选择 (16)二、井底车场调车方式及通过能力 (17)第五章准备方式 (19)第一节采区划分 (19)一、矿井达到设计产量时采区个数及位置 (19)二、采区巷道布置 (20)第二节掘进巷道 (21)一、巷道断面及支护形式 (21)二、巷道掘进进度指标 (21)三、掘进工作面个数 (21)四、掘进工作面机械 (21)五、矸石率、掘进率的预计 (21)第六章采煤方法 (23)第一节采煤方法 (23)一、采煤方法 (23)二、工作面推进方向 (23)三、回采工作面长度 (23)四、工作面采高 (23)五、工作面年推进度 (23)六、回采工作面单产 (23)七、采区生产能力 (24)八、采区机械 (24)第七章井下运输 (26)第一节运输方式的选择 (26)一、大巷煤炭运输方式的选择 (26)二、辅助运输方式 (26)第二节运输机械选型 (27)一、矿车 (27)二、运输机械选型设计依据 (27)三、列车组成校验 (28)四、电机车台数计算 (28)第八章矿井提升 (29)第一节概述 (29)第二节主副井提升 (29)一、设计依据 (29)二水平提升高度:831.37M (30)二、选型计算 (30)三、副井提升机配电及控制 (30)四、辅助设备 (31)第九章矿井通风及安全技术 (32)第一节概述 (32)第二节矿井通风 (32)一、通风方式和通风系统的选择 (32)二、风井数目、位置、服务范围及服务年限 (33)三、掘进通风及硐室通风 (33)四、矿井风量、负压及等积孔 (33)五、通风设施、防止漏风和降低阻力措施 (36)第三节灾害预防及安全装备 (36)一、瓦斯防治 (36)二、粉尘防治 (37)三、井下火灾预防措施 (37)四、井下水灾防治 (37)五、安全装备 (38)第十章矿井技术经济指标 (39)第一章矿区概述及井田地质特征第一节矿区井田概述一、交通位置东荣二矿位于黑龙江省集贤煤田东南端,行政区划属集贤县腰屯乡、升昌乡和国营二九一农场管辖。
对鹤岗矿区峻德煤矿南三区F9断层发育规律的分析
0 8 m, .4 煤层倾 角均为 2 。7 3 8 ,5— 2钻孔在 一 5 4标 高 9. 所见 煤 层 为 3 3—1层 , 层 煤 度 5 2 中 间来 矸 厚 煤 . m, 02m, 平均倾 角 为 2 。 断层 在 7 3 .8 煤层 8。 5— 2钻孔 3 —1层上方穿过 。标高 一 O左 右。 3 9 2 通过勘探对 比后对南三 区 F 9断层发育规律的认识
1 原 , 表标 高 2 5 上覆 第 地 3 m, 四系( 厚度 4 5 m) 第 三系( 度 0~ 5 m) 5— 5 、 厚 3 0 地层 , 将 含煤地层 下压至 10~一10 0 3 m标 高。范 围北 到 F 7和 1 0断层 , 到 F 5断层 , 到 F 、2 7 4 南 1 西 9 F 4和 I5断层 , 3 东
・收 稿 日期 :0 1 3-3 2 1 —0 1
图2 修 改后 3 3—1地质平面 图
作者简介 : 张宗宝 (9 5一) 男 , 质工程 师, 17 , 地 毕业于辽源 煤炭工
业学校 , 现在黑龙江龙煤鹤 岗分公司地质测量部从事技术工作。
现以 3 —1 为例 , 明本区域 内构造变 动情 况。 3 层 说 原地质资料如图 1 所示 : 西部为煤层露 头 , 东部 至煤
文献标识码 B
意义。
关键词 断层
中 图 分 类 号 T 6 DI6
He a g c a n n s u h r r a u d 9 f u t n e sa dn ft el w g n o lmi eo o t e n a e sJ n e F a l u d r tn i g o a s h
n o te aesF9fau . ud uu ep o u t a o iv n r t lsg i a c . a d suh m ra e trs Tog ieftr rd cinh sap st e a d p cia infcn e e o i a c i
鹤岗南矿区煤层新构想
鹤岗南矿区煤层新构想【摘要】通过对以往煤层对比方法的总结经验,针对靶区的煤层进行分析,探明该区的特殊岩段、特殊标志层,依此可以对煤层进行定案,从而对矿区的建矿、开采地提供了详实的、准确的地质资料。
【关键词】煤层;标志层;砾岩;凝灰岩目的:鹤矿集团南山煤矿是一个年产300万吨以上的大型矿井,其资源已处于严重危机中,鹤矿集团选中峻德-兴安煤矿深部区做为其接替区。
这一新区(南矿区)现以达到详查勘探地步,因而煤层对比准确程度对矿区今后的开采有着非常重要的意义。
煤层对比的正确与否关系到煤层层数和层位的确定,直接影响正确地判断构造,精确地计算储量和煤矿的合理开发。
因此在煤田勘查过程中,煤层对比也是对煤炭资源评价的一项根本性工作。
由于同一煤层、标志层和煤组在煤岩特征和煤层结构、岩性、岩性的垂向组合以及成因上具有一定的相似性,他们测井响应曲线也具有一定的特殊性,是煤岩层对比的良好标志,完全可以作为对比依据。
依此煤层对比大致可归为两大类:(1)根据含煤岩系的特点进行对比,如利用标志层、顶底板特征、古生物、岩性、岩相、旋回结构、重矿物电测曲线等特点;(2)根据煤层本身特点进行对比,如利用煤层厚度、夹矸、煤层结构、煤质、煤层群、煤层间距离的煤岩特征等。
1.标志层对比法标志层的意义其实相当广泛,任何一种岩层或煤层,甚至夹矸都有可能成为某些对比的标志层。
针对不同类型的标志层,进行相应的特征研究,掌握其自身显著特征才能有利于正确对比。
2.煤层物性—测井曲线对比方法由于气候变化的周期性、区域性,所产生的沉积岩层在一定区域具有较好的等时性和侧向连续性,所以用测井曲线进行地层对比成为可能。
测井曲线是地下各种地质信息的综合反映,利用测井曲线进行地层对比,通常的方法是按照曲线在同一岩层或同一层段上的最大相似性原则进行的。
采用的信息主要包括岩性特征、厚度特征、位置特征、曲线形态特征和邻层特征。
煤系(煤层及其围岩)在电性、密度、自然放射性强度等物性参数及曲线形态上可能会存在差异,根据这些差异中的明显部分进行煤层对比是可靠的。
选择合理的支护方式 提高松软岩巷的掘进速度
选择合理的支护方式提高松软岩巷的掘进速度
贾振军
【期刊名称】《今日科苑》
【年(卷),期】2008(000)018
【摘要】应用组合梁和悬吊理论,通过对松软岩层选择锚、网、带、索、喷联合支护,阐述了在松软岩层中可实现快速掘进是可行的。
【总页数】2页(P52-53)
【作者】贾振军
【作者单位】鹤岗矿业集团峻德煤矿,黑龙江鹤岗
【正文语种】中文
【中图分类】TD235.32
【相关文献】
1.合理确定支护形式提高斜井掘进速度 [J], 邱钦生
2.合理选择支护方式实现炮掘半煤岩巷快速掘进 [J], 聂玉龙;刘德海;魏俊友
3.刘庄煤矿深井软岩沿空掘进巷道支护方式研究--121102、121302工作面风巷及中巷支护方式的探讨 [J], 苏正江
4.风氧化带下软岩大断面切巷的施工及支护方式选择 [J], 王杜虎
5.选择合理支护方式提高松软岩巷掘进速度 [J], 温玉忠
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峻德煤矿煤泥水处理
峻德煤矿煤泥水处理
宋国志;李广玉;秦泗坤
【期刊名称】《能源环境保护》
【年(卷),期】2001(015)001
【摘要】@@1 水采煤泥水及选煤厂煤泥水原处理状况rn 鹤岗矿务局峻德煤矿一期工程设计能力为1.5Mt/a,二期工程为3Mt/a。
煤种以气煤为主,与矿井
配套的有一座动力煤选煤厂,生产的主要产品为动力优1#、冶炼精煤、洗中块、其它精煤等。
产品远销日本、韩国、朝鲜等国。
峻德矿水采区是东北最大的水采区,目前该采区产量占峻德矿总产量的1/3以上,其特点是:单采效率高,生产效益好,但用水量大,每小时需水量大约300左右。
其煤泥水处理工艺见图1所示。
【总页数】2页(P43-44)
【作者】宋国志;李广玉;秦泗坤
【作者单位】鹤岗矿务局选煤厂,;鹤岗矿务局峻德煤矿选煤厂;鹤岗矿务局峻德煤矿选煤厂
【正文语种】中文
【中图分类】X7
【相关文献】
1.峻德煤矿33号煤层瓦斯抽采半径测定与研究 [J], 梁德
2.峻德煤矿21层煤冲击危险研究 [J], 刘德彬
3.浅析峻德煤矿水害类型及防治 [J], 张国英
4.峻德煤矿倾斜煤层开采沿空侧巷道诱冲机理研究 [J], 江丽丽; 李常浩; 杨增强; 翟春佳
5.反井钻井法在峻德煤矿主井延伸中的应用 [J], 马灵姬;徐广龙
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鹤岗矿务局峻德矿选煤厂噪声治理
鹤岗矿务局峻德矿选煤厂噪声治理李广玉;刘建国;宋国智【期刊名称】《能源环境保护》【年(卷),期】2001(015)003【摘要】@@鹤岗矿务局峻德矿选煤厂是 1992年投产的一座处理量 1.5 Mt/a的矿井型选煤厂,选煤工艺为跳汰—浮选联合流程。
峻德矿二期工程投产以后,处理量达到 3 Mt/a,主要产品为洗中块、十一级精煤、优质 1#、优质 2#。
rn 选煤厂机械化设备台数多,且集中,设备噪声严重,大部分超过国家规定的 90dB(A),高者达 120~ 130 dB(A),直接影响到职工的身体健康。
要解决选煤厂的噪声,从治本的角度来讲,应该降低声源 (设备 )本身的噪声。
目前,我国生产的大部分设备,还达不到工业噪声允许标准。
选煤设备噪声特别高的有:鼓风机、跳汰机电控风阀、风阀排气等,如跳汰机电控风阀噪音在 120 dB(A)以上,工人在此环境下工作时间长了就感到头昏烦燥,直接影响到生产效益。
因此对选煤厂主要噪声源鼓风机、跳汰机进行控制治理。
rn1 风机噪声治理 rn 本选煤厂安装有 4台L83WD型罗茨鼓风机【总页数】1页(P44)【作者】李广玉;刘建国;宋国智【作者单位】鹤岗矿务局峻德矿选煤厂,;鹤岗矿务局峻德矿选煤厂,;鹤岗矿务局选煤厂【正文语种】中文【中图分类】TB5【相关文献】1.晋城矿务局王台铺矿火车装煤台噪声治理 [J], 黄文超;秦浩明2.傍河型矿床水文地质特征及矿井水资源化可行性分析——以鹤岗煤田峻德、兴安两矿为例 [J], 周彦章;迟宝明;丁元芳;施枫芝3.关于CK—3重介质斜轮分选机在鹤岗矿务局岭北露天煤矿选煤厂中应用及改造[J], 夏德才;郭忠武4.鹤岗矿务局选煤厂洗水闭路循环实践 [J], 宋国志;张激涛;陈冠杰5.浅析峻德矿选煤厂解困发展的途径 [J], 刘建国;王云鹏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
峻德煤矿构造应力分区及对矿井冲击地压影响研究
峻德煤矿构造应力分区及对矿井冲击地压影响研究
张俊杰;LE QUY BAO;赵文琪;连鸿全;Mirzo Yunusov
【期刊名称】《当代化工研究》
【年(卷),期】2022()21
【摘要】冲击地压是煤矿开采最为严重的动力灾害之一,已成为亟待攻克的世界性难题。
冲击地压的发生是自然地质动力条件和开采工程扰动条件共同作用的结果。
冲击地压产生的动力机制是在工程区域的煤岩体中有能量的存在,其动力学基础是能量的积聚。
自然地质动力条件下的煤岩体内的能量积聚与构造活动、应力场变化有关。
依据地质动力区划Ⅴ级断块图,建立了峻德煤矿岩体应力计算模型,对峻德煤矿17煤层进行岩体应力分析计算,分析了17煤层不同构造应力区对矿井冲击地压的影响。
【总页数】3页(P47-49)
【作者】张俊杰;LE QUY BAO;赵文琪;连鸿全;Mirzo Yunusov
【作者单位】龙煤集团鹤岗矿业公司;辽宁工程技术大学矿业学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD353
【相关文献】
1.陶庄煤矿的冲击地压与构造应力
2.现代构造应力场与矿井冲击地压
3.矿井构造应力场和冲击地压
4.构造应力场煤巷掘进冲击地压能量分区演化机制
5.冲击地压矿井淋水构造高应力区煤巷支护体系优化研究
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摘要
本设计矿井为鹤岗矿业集团峻德煤矿240万吨/年新矿井设计,共
有2层可采煤层17#、21#。
煤层工业牌号为1/3焦煤,设计井田的可
采储量20700Mt,服务年限为61a。
设计采用以双立井为主的联合开拓
方式,划分两个水平,六个采区。
达产时采区为一采区和二采区,各
布置一个工作面,联合布置,17#、21#层单独开采。
采煤方法为走向
长壁下行垮落采煤法,采煤工艺为综合机械化放顶煤工艺,顶板处理
方法为全部垮落法。
矿井通风方式为分区式,通风方法为抽出式,采区通风系统为轨道上山和运输上山进风,回风上山回风,采煤工作面采用“U”型上行式通风,掘进工作面采用压入式通风,矿井容易时期设计需风量为139 m3/s,困难时期设计需风量为146m3/s。
进而选出矿井主要通风机型号为BD NO-22,电动机型号为YB355M2-8,且对矿井所需通风构筑物进行布置。
关键词:通风设计矿井通风系统通风阻力
Abstract
The design of mine for Hegang Junde Coal Mining Group 2,400,000 tons / year of new mine design, a total of 2 coal seam layer 17 #, 21 #. Industrial grade coal is 1 / 3 coking coal, the design of mine recoverable reserves of 20700Mt, length of service for the 61a double shaft design combined to open up the way, divided into two levels, six mining area. Mining area at the middle of a mining area and the second mining area, the layout of a face, a joint arrangement, 17 #, 21 # layers separate mining. Mining methods to falling down a long wall coal mining law, mining technology for integrated mechanized top coal caving technology approach for the entire roof falling Act.
Mine ventilation for partition type, the method of taking the type of ventilation, ventilation systems for the mining area and transport up the mountain track up the mountain into the wind, to wind up the mountain back to the wind, coal face using "U"-type upstream ventilation, the use of heading face pressure-in ventilation, mine design to be easy to time the wind was 139 m3 / s, designed to be a difficult time for the air flow 146m3 / s. Elected to the main mine fan model BD NO-22, the motor model YB35M2-8, and the structure of the mine ventilation required to set up their equipment.
Key words :ventilation design mine ventilation system ventilation resistance
目录
摘要 (I)
Abstract (II)
目录 (III)
第1章井田概况及地质特征 (1)
1.1 井田概况 (1)
1.1.1 井田位置及范围 (1)
1.1.2 交通位置 (1)
1.1.3 地形地势 (1)
1.1.4 气候雨量风向风速 (1)
1.1.5 河流 (2)
1.2 地质特征 (3)
1.2.1 矿区范围内的地层情况 (3)
1.2.2 井田范围内和附近的主要地质构造 (3)
1.2.3 煤层赋存状况及可采煤层特征 (3)
1.2.4 井田内水文地质情况 (4)
1.2.5 瓦斯煤尘煤的自燃性 (5)
1.2.6 煤质、牌号及用途 (5)
第2章井田境界储量服务年限 (6)
2.1 井田境界 (6)
2.1.1 井田周边状况 (6)
2.1.2 井田境界确定的依据 (6)
2.1.3 井田未来发展情况 (6)
2.2 井田储量 (6)
2.2.1 井田储量的计算 (6)
2.2.2 保安煤柱 (7)
2.2.3 储量计算方法 (7)
2.2.4 储量计算的评价 (8)
2.3 矿井工业制度、生产能力、服务年限 (8)
2.3.1 矿井工作制度 (8)
2.3.2 矿井生产能力的确定 (8)
2.3.3 矿井服务年限的确定 (9)
第3章井田开拓 (10)
3.1 选定开拓方案的系统描述 (10)
3.1.1 井硐形式和数目 (10)
3.1.2 井硐位置及坐标 (10)
3.1.3 水平数目及高度 (11)
3.1.4 石门、大巷数目及布置 (11)
3.1.5 采区划分 (13)
3.2 井硐布置和施工 (14)
3.2.1 井硐穿过的岩层性质及井筒支护 (14)
3.2.2 井硐布置及装备 (14)
3.2.3 井筒延深的初步意见 (17)
3.3 开采顺序 (17)
3.3.1 沿井田走向的开采顺序 (17)
3.3.2 沿井田倾向的开采顺序 (17)
3.4 矿井提升系统 (17)
第4章采区通风 (19)
4.1 采区设计概述 (19)
4.1.1 设计采区的位,置边界范围采区煤柱 (19)
4.1.2 采区的地质和煤层情况 (19)
4.1.3 采区的生产能力储量及服务年限 (19)
4.1.4 采区巷道布置 (20)
4.2 采煤方法及采煤工艺 (23)
4.2.1 采煤方法选择 (23)
4.2.2 回采工艺 (23)
4.3 采区通风 (26)
4.3.1 采区概况 (26)
4.3.2 采区通风设计原则及要求 (26)
4.3.3 采区上山通风系统选择 (27)
4.3.4 回采工作面通风系统 (27)
4.4 掘进通风 (30)
4.4.1 局部通风系统的设计原则 (30)
4.4.2 局部通风方法 (31)
4.4.3 风筒及局部通风机选择 (31)
第5章矿井通风系统 (33)
5.1 矿井通风系统的选择 (33)
5.1.1 选择矿井通风系统的原则 (33)
5.1.2 矿井通风系统的选择 (34)
5.1.3 矿井通风方式的选择 (36)
5.2 矿井需风量的计算 (38)
5.2.1 风量计算的标准和原则 (38)
5.2.2 矿井风量计算 (40)
5.2.3 矿井总风量计算 (44)
5.2.4 矿井风量分配 (45)
5.2.4 风量分配后的风速校核 (46)
5.3 矿井通风阻力的计算 (48)
5.3.1 图纸和编制数据 (48)
5.3.2 风网图的绘制 (51)
5.3.3 摩擦阻力的计算 (51)
5.3.4 局部阻力的计算 (58)
5.3.5 自然风压 (58)
5.3.6 矿井通风总阻力 (61)
5.3.7 矿井等积孔 (61)
5.4 扇风机的选择 (63)
5.4.1 选择原则及步骤 (63)
5.4.2 扇风机的选择 (64)
5.4.3 主扇工况点 (65)
5.4.5 选择电动机 (68)
5.5 概算矿井通风费用 (69)
5.5.1 计算主扇运转耗电量 (69)
5.5.2 吨煤通风电费计算 (70)
5.6 通风构筑物 (70)
5.6.1 通风构筑物 (70)
5.6.2 主要通风机附属设备 (71)
结论 (73)
致谢辞 (74)
参考文献 (75)
附录1 (76)
附录2 (81)。