煤矿 防治煤与瓦斯突出专项设计.doc
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1、贵州华电华能源有限公司水城县杨家寨煤矿2014年度防治煤与瓦斯突出专项设计杨家寨煤矿二零一四年一月目 录第一章 矿井概况1一、矿井基本情况1二、 矿井开拓开采系统及煤层赋存特征2三、 矿井地质构造及瓦斯赋存情况6第二章 矿井各安全系统现状10一、矿井通风系统现状10二、矿井瓦斯抽放系统现状10三、矿井安全监控系统现状11四、矿井紧急避险系统现状12五、矿井人员定位系统现状12六、矿井压风自救系统现状13七、矿井供水施救系统现状13八、矿井通信联络系统现状13第三章 矿井防突工作开展情况14一、矿井防突机构及防突专业队伍人员配备14二、矿井防突管理制度建设、执行情况14三、矿井各煤层突出危险性预
2、测15四、矿井职工安全教育培训情况15第四章 矿井年度采掘接续计划16一、2014年采煤工作面生产计划16二、2014年掘进工作面生产计划16第五章 矿井年度防突工程措施计划19一、2014年防突工程措施计划19二、2014年瓦斯巷工程计划19第六章 区域综合防突措施19一、区域防突措施19二、区域措施效果检验22三、区域验证24第七章、组织管理措施25第一章 矿井概况一、矿井基本情况杨家寨煤矿位于水城县城南东220,直距约25km。行政区划属水城县阿戛乡管辖。地理坐标:东经10454181045442,北纬263005263029。矿山有乡村公路接S314省道与水城县城相通。水城县城有贵(阳
3、)昆(明)铁路通过,交通较方便。见交通位置图。行政区划隶属贵州省水城县阿戛乡。杨家寨煤矿杨家寨煤矿水城县阿戛乡杨家寨煤矿交通位置图二、 矿井开拓开采系统及煤层赋存特征(一)、矿井开拓开采系统杨家寨煤矿采用斜井开拓,共设主斜井、副斜井和一号风井三个井筒,均采用砌碹或锚喷网联合支护。主斜井主要担负矿井煤炭、进风任务;副斜井主要是运矸、设备、材料及辅助进风、人员提升和下放及排水;一号风井为一、二采区专用回风任务。采区内双翼布置回采工作面,采面走向长300400m,垂高60m。预计矿井采掘布置最困难的情况下将有1个1#煤层采煤工作面和4个掘进工作面,2条瓦斯抽采专用巷。井田内煤层倾角79-85。首采的
4、C1煤层顶板岩性细砂岩、粉砂岩,灰色,含砂质条带,含黄铁矿晶粒,底板岩性以砂质泥岩,含灰色,含黄铁矿晶粒及少量结核。根据煤层的倾角和顶底板岩性,采用伪倾斜柔性掩护支架采煤法,全部垮落法管理顶板。掘进工作面采用炮掘,锚网喷支护。(二)、煤层赋存特征上统龙潭组(P3l)为区内含煤岩系,属以细碎屑岩为主的海陆交互相沉积。岩性由灰色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层组成,含煤2030层,可采煤层和局部可采煤层13层。厚度320370m,一般352m。据岩性组合特征和煤层赋存情况分为四段:第一段(P3l1):岩性以细砂、粘土岩为主,粘土岩中含大量蠕虫状、鲕状菱铁质结核,煤层富集于中、下部
5、,稳定性较差,含可采和局部可采煤层2层,即C66、C67-69煤层。平均厚度86m。第二段(P3l2):岩性以灰色、灰绿色粉砂岩、泥岩为主。煤层多为薄煤层,局部可采。平均厚度90m。第三段(P3l3):岩性以粉砂岩为主。煤层富集于上、中部,含可采及局部可采煤层4层(C12、C13、C18a、C18b煤层)。平均厚度86m。第四段(P3l4):岩性以粉砂岩、细砂岩、煤层、粘土岩组成。含可采及局部可采煤层7层(C1、C2、C5、C6、C8、C9、C10煤层)。平均厚度90m。可采煤层特征见表11。可采煤层特征表11煤层编号煤厚(m)层间距(m)采用厚度(m)煤层倾角()可采率(见可采煤层工程)%煤
6、 层稳定性夹矸(层)煤层结构可采性顶底板岩性最小最大最小最大最小最大顶板底板平均平均平均C1距顶界3米7985100较稳定04较简单全区可采粉砂岩砂质泥岩C20.110.90798563较稳定简单局部可采粉砂岩砂质泥岩C50.401.50798589较稳定02简单全区可采粉砂岩生物碎屑灰岩C6798550较稳定简单局部可采粉砂岩砂质泥岩C8798583较稳定简单全区可采粉砂岩砂质泥岩C97985100较稳定分岔合并较复杂全区可采粉砂岩砂质泥岩C10798528较稳定01较简单局部可采细砂岩砂质泥岩C128085100较稳定02较复杂全区可采粉砂岩细砂岩C137985100较稳定12较简单全区可
7、采粉砂岩砂质泥岩C18a0.422.108283较稳定简单大部可采粉砂岩砂质泥岩C18b0.351.848283较稳定简单局部可采粉砂岩粉砂岩砂质泥岩砂质泥岩C660.345.01838583稳定复杂大部可采粉砂岩砂质泥岩C67-697985100稳定16复杂全区可采粉砂岩砂质泥岩三、 矿井地质构造及瓦斯赋存情况(一)、矿井地质构造井田位于格目底向斜北东翼东段。构造形态为向西南急倾斜的单斜构造,地层走向南东(100120),倾向南西(190210),倾角由东向西呈有规律变陡(6585)。区内断裂构造较为发育,共发现有11条断层。按其规律可分为三组:一组为近东西向的走向断层;一组为北东南西向,由
8、飞仙关组切割煤系;另一组为北西-南东向,由茅口灰岩组切割煤系至飞仙关组。区内地质构造复杂程度属复杂。地质构造类型确定为类。断层对开拓开采的影响:从矿方实际提供资料显示,井田范围内对开拓开采有影响的煤层主要为F21、F22、F28,三条断层断距在30-70m之间。其主要影响了井田内采区划分,使采区布置受到一定限制,采区被切割得较小,从而引起采掘接替上有点紧张。(二)、瓦斯赋存情况由于矿井储量报告没有提供瓦斯资料,因此只能根椐采矿设计手册对瓦斯含量情况进行预测:根据矿井的开拓部署,矿井分为一个水平,四个采区开采。由于勘探程度较低,地质报告没有提供瓦斯赋存、瓦斯涌出量、瓦斯梯度等相关资料。因此,根据
9、经验公式计算矿井开采各煤层的瓦斯含量。根据矿井的地质报告,该矿井各煤层的煤质特征表为1-2。根据煤层瓦斯含量经验公式式中:Wx-在P、t条件下的吸附瓦斯含量,m3/t;WY-在P、t条件下的游离瓦斯含量,m3/t;Af-煤层灰分,;Wf-煤层水分,;-煤层挥发分,P-煤层瓦斯压力,Mpa,P(2.0310.13)H/1000,该矿取5, fn-煤的孔隙率,%;en-温度系数,e为自然对数底,n=;a-.4+0.21;b-1-0.004;KY相对于煤层瓦斯压力下的瓦斯压缩系数,查表;-煤的容重,t/m3;t-温度,C; 1390m、+1280m时各煤层瓦斯含量。计算如下见表1-2、1-3。随着开
10、采深度的增加,矿井的瓦斯涌出量将会逐渐增大,应加强矿井的通风和瓦斯抽放,满足矿井排放瓦斯的要求。矿井投产后,应及时进行矿井瓦斯参数进行测定,按实际测定数据对矿井风量进行调整。表1-2 +1390m标高各煤层瓦斯压力及瓦斯含量煤层Af()Wf()Vr()fn()H(m)KYT(C)(t/m3)abP(MPa)en瓦斯含量(m3/t)C121.330.8425.4810202 1.05221.47.75 0.90 1.01 1.55 10.54 C236.080.5624.7210210 1.05221.57.59 0.90 1.05 1.55 9.54 C531.371.0623.810212
11、1.05221.57.40 0.90 1.06 1.55 9.19 C634.920.7424.0310215 1.05221.57.45 0.90 1.08 1.55 9.47 C833.270.7923.0310218 1.05221.557.24 0.91 1.09 1.55 9.75 C919.90.8321.2810221 1.05221.46.87 0.91 1.11 1.55 11.93 C1035.720.9823.2910225 1.05221.57.29 0.91 1.13 1.55 9.12 C1212.970.7621.9210227 1.05221.357.00 0.
12、91 1.14 1.55 13.19 C1322.920.9822.4210229 1.05221.457.11 0.91 1.15 1.55 11.06 C18a24.91.0822.9810230 1.05221.457.23 0.91 1.15 1.55 10.49 C18b28.741.2122.8110234 1.05221.457.19 0.91 1.17 1.55 9.80 C6634.881.1323.36102351.05221.57.30560.91 1.18 1.55 9.09 C67-C6925.050.9921.9102361.05221.56.9990.91 1.1
13、8 1.55 10.95 表1-3 +1280m标高各煤层瓦斯压力及瓦斯含量煤层Af()Wf()Vr()fn()H(m)KYT(C)(t/m3)abP(MPa)en瓦斯含量(m3/t)C121.330.8425.48103121.04231.44.070.901.561.5814.9C236.080.5624.72103201.04231.54.070.901.601.5813.2C531.371.0623.8103221.04231.54.070.901.611.5812.6C634.920.7424.03103251.04231.54.070.901.631.5812.9C833.270.
14、7923.03103281.04231.554.070.911.641.5813.1C919.90.8321.28103311.04231.44.070.911.661.5815.6C1035.720.9823.29103351.04231.54.070.911.681.5812.2C1212.970.7621.92103371.04231.354.070.911.691.5817.3C1322.920.9822.42103391.04231.454.070.911.701.5814.55C18a24.91.0822.98103401.04231.454.070.911.701.5813.87
15、C18b28.741.2122.81103441.04231.454.070.911.721.5812.89C6634.881.1323.36103451.04231.54.070.911.731.5812.02C67-C6925.050.9921.9103461.04231.54.070.911.731.5814.20第二章 矿井各安全系统现状一、矿井通风系统现状杨家寨煤矿通风方式为分区式,矿井通风方法为机械抽出式,1450水平进风通往1102上底板瓦斯抽放巷和1101回风巷,1390水平进风通往1102下底板瓦斯抽放巷和1101运输巷,矿井两条进风井(主斜井、副斜井)一条回风井。总回风井安
16、装两台型号为FBCDZ-No18/132对旋轴流式通风机,电机功率为2132Kw,总进风量2920m3/min,总排风量3168m3/min,矿井有效风量率92.17% ,矿井负压3100Pa,矿井等积孔1.85m2。地面通风机房内设有水柱计、温度计、轴承温度检测仪、通风机在线监测、直通矿调度室的电话。二、矿井瓦斯抽放系统现状现有有瓦斯抽采系统2套,瓦斯泵4台,其中高负压1套,低负压1套,高负压主要以掘进工作面超前抽采、本煤层预抽、采煤工作面本煤层抽放及在瓦斯巷施工穿层钻孔对煤体瓦斯进行抽采为主。低负压主要以采煤工作面上隅角采空区埋管抽放及抽放已封闭的采空区。(一)、高负压抽采系统高负压瓦斯抽
17、采系统由瓦斯抽采站3#、4#泵(一台工作、一台备用)承担,抽采泵型号为2BE3420(转速390r/min)型水环式真空泵,抽采主管路直径325mm。抽采管路经回风井、1101回风石门接到1101回风巷交岔点。各水平用直径275mm铁管从各水平回风通道经回风通道、回风石门接到抽采地点。(二)、低负压抽采系统回采工作面高设低负压瓦斯抽采系统对采面上隅角采空区及已封闭的采空区进行埋管抽采,采煤工作面抽采任务由瓦斯抽采站1#、2#泵(一台工作、一台备用)承担,抽采泵型号为2BE3420 (转速360r/min)型水环式真空泵。抽采主管路直径325mm,管路经1390回风井、1101回风石门接到110
18、1回风巷交岔点。各水平用直径275mm铁管从各水平回风通道经回风通道、回风石门接到采面回巷上隅角采空区。瓦斯抽采系统主要参数表采区瓦斯泵型号台数电机功率( KW)抽采 方式抽采量m3/min管路长度(m)4吋6吋8吋10吋12吋14吋16吋1101采面2BEC-422160开放62.367223502BE3520-2BY42280开放90.24801268三、矿井安全监控系统现状杨家寨煤矿安装了KJ2000N型监测监控系统。已按AQ1026-2006标准进行升级改造,KJ2000N监测监控系统地面中心站配置监控主机2台, Web服务器1台,监控终端7台,打印机2台。监控主机具有双机热备功能,各
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