新三矿产120万吨新井通风设计课程设计.doc
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1、中国矿业大学应用技术学院矿井通风与安全课程设计小组成员: 设计题目 新三矿120万t/a新井通风设计班级 指导教师 成绩 日 期 目录1 矿井设计概况11.1矿区概述及井田地质特征11.2 井田开拓11.3巷道布置与采煤方法22 矿井通风系统拟定32.1通风系统拟定原则和要求32.2矿井通风方式的选择42.3 矿井通风方案技术经济比较72.4矿井主要通风机工作方法83 带区通风93.1带区进、回风上山的通风系统93.2 回采工作面通风方式选择104掘进通风系统设计114.1掘进通风系统的设计原则114.2掘进通风方法选择114.3掘进工作面所需风量计算134.5掘进通风技术管理和安全措施175
2、 矿井风量计算与分配185.1 矿井总风量的计算185.2 矿井风量分配215.3风速验算226 矿井通风阻力计算236.1 通风阻力的计算原则246.2 通风容易时期和困难时期的确定246.3 矿井通风阻力计算276.4 矿井通风总阻力297 矿井通风设备选型307.1矿井通风设备选型要求307.2矿井自然风压317.3 通风机选择317.4 电动机选择337.5 矿井主要通风设备要求347.6 通风附属装置及其安全技术358 矿井通风费用概算368.1吨煤通风电费368.2通风设备的折旧费和维修费378.3专用通风巷道的维护费388.4通风员工工资费用388.5吨煤通风成本389 结论38
3、参考文献391 矿井设计概况1.1矿区概述及井田地质特征1)矿区概述峰峰集团有限公司新三矿位于河北省邯郸市西南部,隶属邯郸市峰峰矿区管辖。矿井北以技术边界与泉头井田相邻;南至F26号断层与梧桐庄井田分界;西至技术边界与三矿井田相隔;东至F8号断层与九龙矿相望。井内的气象参数按表1所列的平均值选取。表1 空气平均密度一览表季节 地点进风井筒(kg/m3)出风井筒(kg/m3)冬1.181.16夏1.251.202)井田地质特征井田南北平均长4.9km,东西平均宽3.7km,井田面积18. 13km2。3) 煤层特征本矿井可采煤层有2煤层,其煤层平均厚度为4.2m,具体参见图1 综合地质柱状图。根
4、据精查地质报告的瓦斯地质资料,新三矿瓦斯绝对涌出量32m3/min,相对涌出量10.82m3/t,因此,本煤层按高瓦斯煤层设计。据煤芯煤样爆炸性实验:煤尘爆炸指数9.74%,不具有爆炸危险性。据煤芯煤样测定结果,本煤层都没有自然发火倾向。煤层自燃等级属于不易自燃。1.2 井田开拓1) 井田境界与储量矿井地质资源量:2#煤110.55(Mt),矿井工业储量108.34(Mt), 矿井可采储量80.63(Mt),本矿井设计生产能力为120万t/年。工业广场的尺寸为300m400m的长方形,工业广场的煤柱量为335(万t)。2) 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限本矿井设计生产能力按年工作日330
5、天计算,“三八”工作制,即二班生产,一班准备,每班净工作时间为8小时,净提升时间为16小时。本矿井的设计生产能力为120万吨/年,矿井服务年限为51.69年。 图1 综合地质柱状图3) 井田开拓工业场地的位置选择在主、副井井口附近,即井田中央。根据工业场地占地面积指标,确定地面工业场地的占地面积为12公顷,形状为矩形,长边平行于井田走向, 长为400m,宽为300m。选用立井单水平开拓暗斜井延深,一水平划分为两个带区,二水平划分为四个带区。井底车场为梭式车场,井口标高为+166m。立井井口设在井田中央即井田储量中央,一水平布置三条主要运输岩石大巷,二水平采用暗斜井延深至-370m水平后,设置二
6、条主要运输巷、一条回风巷,两条运输大巷均布置在煤层底板岩石中,回风大巷在煤层中沿煤层地板走向布置。主副井井筒设在井田中央靠近煤层的上部。设主副井、风井各一个。矿井通风方式为中央并列式,主、副井进风,回风井回风,通风机工作方式为抽出式。1.3巷道布置与采煤方法1) 带区巷道布置及生产系统设计首采带区(一带区)位于井田北翼,大巷西部。开拓巷道布置三条大巷,三条大巷采用两进一回的通风方式。工作面采用”U”型通风,分带运输斜巷出煤兼进风,与带区运输大巷、轨道大巷相连,分带回风斜巷运料兼回风,与带区回风大巷相连。上分带运输斜巷与下分带回风斜巷间距12m。三条大巷之间间距30m。两侧留设30m保护煤柱。首
7、采带区走向长度1600米,倾向平均2080米,煤层厚4.2 m,倾角610,属近水平煤层或缓斜煤层。由于煤层较厚,采用综合机械化采煤法。根据煤炭工业设计规范规定:综采工作面长度一般不小于150 m。但结合本矿井的实际情况,带区工作面的长度为175 m可以满足产量的要求,又因设备技术先进,故确定带区工作面的长度为180 m。各条带之间留设12m保护煤柱,采用双巷掘进的方法掘进回采巷道。根据新三矿煤层的赋存条件,适宜建设高产高效矿井,因此本设计采用一矿一面达产。开采首带区时,在其相邻北侧开掘准备及回采巷道,为工作面接替做好准备。待首采带区一分带全部采完后,相邻北侧分带工作面已经准备出来,可以投入生
8、产,依次类推。因此,设计的工作面接替顺序为顺采。2) 采煤方法主采煤层选用综采开采工艺,倾斜长壁全部垮落一次采全高的采煤方法。工作面的推进方向确定为后退式。根据工作面的关键参数选用配套设备:液压支架ZZ4000/18/38、,ZC186ZZ38的采煤机、刮板输送机SGZ764/264A、SZB-764/132型转载机、PCM110型破碎机、SSJ1000/2160型带式输送机。采煤机截深0.6m,其工作方式为双向割煤,追机作业,工作面端头进刀方式。工作面用先移架后推溜的及时支护方式。3)回采巷道布置工作面回采巷道采用单巷布置;两斜巷设计均为矩形断面,采用沿空掘巷施工。采用1000 mm宽的胶带
9、输送机运煤;无极绳绞车斜巷运料、运设备;辅助运输巷铺设轨道,通过设备车辆。 4)部分井巷特征参数表2部分井巷特征参数 (其他井巷参数自行设计、计算或在相关图纸上提取)井巷名称长度(m)断面(m2)周长(m)副井33.1720.41井底车场15.615轨道大巷15.615带区车场15.615分带进风斜巷15.615分带运输斜巷13.215.2工作面19.3217.6分带轨道斜巷13.215.2回风道13.215.2回风大巷15.615矿井回风石门15.615风井19.6315.72 矿井通风系统拟定2.1通风系统拟定原则和要求1)通风系统拟定原则拟定矿井通风系统应严格遵循安全可靠、投产较早、出煤
10、较多,通风基建费用和经营费用之总和最低以及便于管理。矿井通风网络结构合理:集中进回风线路要短,通风总阻力要小,多阶段同时作业时,主要人行运输巷道和工作点上的污风不串联。(1) 内外部漏风少。(2) 通风构筑物和风流调节设施及辅助通风机要少。(3) 充分利用一切可用的通风井巷,使专用通风井巷工程量最少。(4) 通风动力消耗少,通风费用低。2)通风系统拟定基本要求(1)每个矿井和阶段水平之间都必须有2个安全出口。(2)进风井巷与采掘工作面的进风流的粉尘浓度不得大于0.5mg/m3。(3)新设计的箕斗井和混合井禁止作进风井,已作进风井的箕斗井和混合井必须采取净化措施,使进风流的含尘量符合上述要求。(
11、4)主要回风井巷不得作人行道,井口进风不得受矿尘和有毒有害气体污染,井口排风不得造成公害。(5)矿井有效风量率应在60%以上。(6)采场、二次破碎巷道和电耙道,应利用贯穿风流通风,电耙司机应位于风流的上风侧,有污风串联时,应禁止人员作业。(7)井下硐室和炸药库,必须设有独立的回风道。(8)主要通风机一般应设反风装置,要求10min内实现反风。2.2矿井通风方式的选择1)选择通风方案的因素选择通风方式应根据矿井的实际情况,结合各种通风方式的特点及使用条件,并考虑以下两种因素:(1) 自然因素:煤层赋存条件、埋藏深度、冲击层深度、瓦斯等级。(2) 经济因素:井巷工程量、通风运行费用、设备装备费用。
12、2) 矿井通风方案矿井通风方式根据回风井的位置的不同,可分为中央并列式、中央分列式、两翼对角式、采区式和混合式通风方式,以下为前四种方案的示意图。方案一:中央并列式风井主副井都位于中央工业广场上,副井进风,风井回风,如图2.1。图2.1 中央并列式通风方式1主井 2副井 3运输大巷 4回风大巷 5回风石门方案二:中央分列式两回风井位于井田边界的两翼,副井进风,风井回风,如图2.2。图2.2 中央分列式通风方式1主井 2副井 3运输大巷 4回风大巷 5回风石门方案三:两翼对角式进风井位于井田的中央,回风井设在井田两翼的上部边界,如图2.3。图2.3 两翼对角式通风方式1主井 2副井 3运输大巷
13、4回风大巷 5回风石门方案四:采区式通风方式每一个分区域均设置进风井及回风井,构成独立的通风系统,如图2.4。图2.4 采区式通风方式1主井 2副井 3运输大巷 4回风石门3)通风方式的选择各种通风方式的特点、优缺点及适用条件进行对比,见表2.1。表2.1 各种通风方式对比类型通风系统适用条件及优缺点中央式中央并列式进风井与回风井沿井田走向及倾斜均大致并列于井田的中央,两井底可以开掘到同一水平,也可将回风井只掘至回风水平(一般适用于较小型矿井)。投产初期暂未设置边界安全出口,煤层倾角大,走向长度不长(一般小于4km),埋藏深,而且瓦斯、自然发火不严重的矿井。1.初期投资少,出煤快,采区生产集中
14、,便于管理;2.节省风井工业场地,占地少,比在井田内打边界风井压煤少;3.便于井筒延伸,为深部通风提供有利条件;4.风流折返流动路线长,通风阻力大,且进出风井之间的漏风较大,通风费用高;5.工业场地风机噪音大。中央分列式进风井大致位于井田走向中央,回风井大致位于井田浅部边界沿走向的中央,在倾斜方向上两井相隔一段距离,回风井的井底高于进风井的井底煤层倾角较小,埋藏较浅,走向长度不大而瓦斯和自然发火较严重的矿井。1.与并列式相比,这种方式较安全,2.建井期两井深部延伸,通风不困难,风流路线短,风阻小;内部漏风小,有利对瓦斯、自然发火的管理。3.工业广场没有噪音和污风的污染,回风井系统设备防尘管理比
15、较方便。4.多一个风井场地,压煤较多对角式两翼对角式进风井大致位于井田走向的中央,回风井位于沿浅部走向的两翼附近(沿倾斜走向的浅部)。如果只有一个回风井,且进、回风分别位于惊天的两翼称为单翼对角式。适用于走向长度较大(一般大于4km),井田面积大,产量高,煤层上部距地表浅,瓦斯和自然发火严重的矿井。1.由于风流路线较短,阻力和漏风小,所以各采区风阻比较稳定;2.矿井总风压稳定,工业广场不受污染,比中央分列式安全性更好;3.但初期投资较大,建井期较长,管理相对分散,发生事故时反风较困难。注:对有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出矿井,应采用对角式的通风系统。分区对角式通风井大致位于井田走向的中央,每个采区
16、各有一个回风井,无总回风巷。适用于煤层距地表浅,地表高低起伏较大,无法开采浅部总回风巷,而且表土层没有沙层,便于开掘小风井。1.各分区与独立的通风线路,互相不影响而且通风阻力小,建井工期段;2.利于安全生产;分区风井多,占场地多,通风机管理分散。注:对有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出矿井,应采用对角式的通风系统。混合式混合式进风井与回风井有3个以上井筒,有中央并列式和对角式混合、中央并列和分列式混合、中央分列式和对角式混合等适用于走向距离很长以及老矿井的深部开采与扩建;多煤层、多井筒、多水平开采,有利于矿井分区分期投资;大型矿井井田范围较大,产量大或采用分区开拓的矿井分区式分区回风进风井大致位于井田
17、走向的中央,在采区开掘回风井,并分别安设通风机分区抽出适用于煤层距地表较浅,或地表高低起伏较大,无法开凿浅部的总回风道。在开采第一水平时,只能采用这种分区回风方式。另外矿井走向长,多煤层开采,高温矿井,亦有采用此方式对有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出的矿井应采用分区通风系统此外,还适用于高瓦斯矿井和具有一定条件的大型矿井分区回风各分区有独立的进回风井系统。但与中央进风系统大巷没有通风设施隔绝1.各分区有独立的通风线路,互不影响,便于管理2.建井工期短3安全生产好4分区进风井多,需增加风井场地,通风机管理分散2.3 矿井通风方案技术经济比较1)技术比较 由于该矿为高瓦斯矿井,煤层不具有自燃倾向性且煤层
18、走向长度较大,通过初步的技术比较,方案一和方案三比方案二和方案四有更明显的优势。2)经济比较方案一和方案三两通风方案的经济主要从巷道开拓工程量、费用及巷道维护费用、通风设施购置费用和通风电费等方面考虑,巷道开拓及维护费用只比较两个方案中不同或多出的部分,相同部分不作比较。(1) 井巷掘进费用比较中央并列式:方案项目两翼对角式中央并列式工程项目工程量(m)单价(元/m)费用(万元)工程量(m)单价(元/m)费用(万元)回风大巷5523.4840002209.3924271.3340001708.532回风井1054.56100001054.56527.2810000527.28合计3263.95
19、22235.812(2) 井巷维护费用比较方案项目两翼对角式中央并列式工程项目工程量(m)单价(元/m)费用(万元)工程量(m)单价(元/m)费用(万元)回风大巷5523.489049.714271.339038.44回风井1054.5612012.66527.281206.33合计62.3744.77(3) 通风设施购置费用比较方案项目两翼对角式(万元)中央并列式(万元)通风设备费2502250(4) 通风总费用比较方案项目两翼对角式(万元)中央并列式(万元)井巷掘进费3263.952235.81井巷维护费62.3744.77通风设备费500250总费用3826.322530.58从上表中可
20、以看出,中央并列式在经济上要优于两翼对角式。综合技术和经济两方面的比较,总体上中央并列式通风方式优于两翼对角式通风方式,故本矿井采用中央并列式通风系统。2.4矿井主要通风机工作方法空气之所以能在矿井巷道中流动,是因为分流的始末点间存在能量差,若这种能量差有通风机提供,则称为机械通风;若是由矿井自然条件产生的,则称为自然通风。但自然风压一般较小且随季节变化,难以满足矿井通风的要求,因此煤矿安全规程第一百二十一条规定:矿井必须采用机械通风。按通风机的工作方式将矿井通风系统分为压入式、抽出式、抽压混合式3类,其使用条件和优缺点分析见表2-6。表2.6 通风方式比较通风方式优点缺点适用条件及优缺点抽出
21、式1井下风流处于负压状态,当主要通风机因故障停止运转时,井下的风流压力提高可能使采空区瓦斯涌出量减少,比较安全。2漏风量小,通风管理较简单。3与压入式比较,不存在过度到下水平时期通风系统和风量变化的困难。当地面有小窑塌陷区并和采空区沟通时,抽出式会把小窑积存的有害气体抽到井下使有效风量减少。是当前通风方式的主要形式,适应性较广泛,尤其对高瓦斯矿井,更有利于对瓦斯的管理,也适用于矿井走向长,开采面积大的矿井。压入式能用一部分回风把小窑塌陷区的有害气体压到地面。1进风线路漏风大,管理困难。风阻大、风量调节困难。2.由第一水平的压入式过渡到深部水平的抽出式有一定困难。3.通风机使井下风流处于正压状态
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