矿井通风与安全课程设计新庄矿90万t新井通风设计说明书.doc
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1、中国矿业大学.学院矿井通风与安全课程设计小组成员: 设计题目 新庄孜矿90万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42.1矿井通风系统基本要求42.2矿井通风方式的选择42.3矿井通风方案技术和经济比较62.4通风机的工作方法73采区通风93.1采区上山通风系统93.2回采工作面通风方式94掘进通风124.1掘进方法的确定124.2掘进工作面通风方式124.3煤巷掘进工作面需风量134.4掘进通风设备选型155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
2、216矿井通风阻力计算236.1矿井通风阻力计算原则236.2矿井通风容易时期和困难时期的确定236.3矿井通风阻力计算237矿井通风设备选型317.1选择主要通风机317.2电动机选型337.3矿井主要通风设备要求357.4通风附属装置及其安全技术357.5特殊灾害的防治措施368矿井通风费用概算388.1吨煤通风费388.2通风设备的折旧费和维修费398.3通风员工工资费用398.4专为通风服务的井巷工程折旧费和维护费398.5吨煤通风成本399结论40参考文献411矿井设计概况1.1矿区概述及井田地质特征1)矿区概述新庄孜矿位于安徽省淮南市八公山东麓,南与谢一矿相接,北与孔李公司为邻。地
3、处东经1164938北纬323541,行政区划属淮南市八公山区。井内的气象参数按表1所列的平均值选取。表1.1 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1.261.22夏1.201.252)井田地质特征新庄孜井田东以第勘探线与李一矿井田毗邻,西以第勘探线及人定境界与新庄孜相接,北部至勘探线间以八公山背斜轴、至勘探线,南至3-1煤层-650m底板等高线地面投影线,东西走向长约6.47.4km,平均7.2km;倾斜宽:最大约2.7km,最小2.54km,平均2.6km。井田的水平面积约18.72km2。3)煤层特征本井田第三含煤组平均总厚4.75m,含煤2余层;其
4、中可采煤层3-1煤层,平均可采总厚4.25m,含煤系数为9.01%。具体参见图1 综合地质柱状图。具体参见图1 综合地质柱状图。本矿井达产时相对瓦斯涌出量为12.7m3/t。矿井东翼在开采3-1煤层时,其绝对瓦斯涌出量最大达到108.17m3/min,最大相对瓦斯涌出量为18.3m3/t,矿井瓦斯等级应定为高瓦斯矿井。煤层自燃倾向性等级鉴定为三级。依据矿井防灭火规范,矿井自燃危险等级划归为二级自燃矿井。1.2井田开拓1)井田境界及储量矿井地质资源量:31煤79.01(Mt),矿井工业储量81.45(Mt), 矿井可采储量68.17(Mt),本矿井设计生产能力为90万t/年。工业广场的尺寸为31
5、5m400m的长方形,工业广场的煤柱量为5.7(Mt)。2)矿井工作制度、设计生产能力及服务年限本矿井年工作日330天,每天净提升时间16小时。每天三班作业,其中两班采煤,一班检修,每班工作时间8小时。本矿井的设计生产能力为90万吨/年,矿井服务年限为57年。 图1.1 地质综合柱状图3)井田开拓工业广场应布置在井田储量中央处,大致在井田走向中央,倾向略微偏下位置,主副井均位于工业广场内。风井井筒布置在井田外。矿井为立井单水平开采,所以将大巷布置在煤层底板下方20m处的砂岩中。主要开拓巷道如运输大巷,轨道大巷均布置在底板砂岩中。煤炭由采煤工作面采区运输上山采区煤仓胶带运输大巷井底煤仓主井提升到
6、地面;材料自井底车场轨道运输大巷采区下部车场采区轨道上山区段回风平巷工作面。1.3巷道布置与采煤方法1)采区巷道布置及生产系统首采的东翼采区走向长度为36504500m。西翼采区走向长度为23002700m。首采的东翼采区上山阶段斜长为1130m,下山阶段为1080m,为保证合理的工作面长度,故上山阶段区段长度确定为150m左右,下山阶段为170m左右,区段数目为上山6个,下山6个。在同一采区内,先采上层,后采下层;沿倾斜方向,由上向下开采。本设计只布置一个采煤工作面达产,工作面的接替顺序为:在上山两翼进行左右跳采接替。设计首采区(西二带区)位于井田南部,接近井底车场;由井底车场至大巷120
7、m处。根据西二带区煤层地质情况,本设计采用带区准备方式。西二带区走向长平均2357.8 m,倾向长平均1940.5 m。带区内划分为11个倾斜分带,分带平均长1757.6 m。首采带区工作面长度取150 m;两斜巷设计均为矩形断面,其中运煤斜巷宽为5 m,高为3.2 m;回风斜巷宽5m,高3 .2m。2)采煤方法主采煤层选用综采开采工艺,走向长壁综采一次采全高采煤法。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:选用DZ40型液压支柱、选用MGTY750/1715-3.3D型双滚筒采煤机、SGEC-830/500型刮板运输机。采煤机截深0.8m,采用采煤机双向割煤,追机作业;前滚筒割
8、顶煤,后滚筒割底煤;在工作面端头斜切进刀,上行下行均割煤,往返一次进两刀;采煤机过后先移架后推移刮板输送机。3)回采巷道布置回采巷道采用一般的U型布置方式,即一条区段运输平巷和一条区段回风平巷。4)部分井巷特征参数表1.2 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)副井井筒33.1720.41井底车场2018.8轨道运输大巷1817.9轨道上山1816区段运输平巷16.016采煤工作面17.2117.9区段回风平巷16.016回风石门2017.3风井26.4215.7运输大巷、石门12.8017.792矿井通风系统拟定2.1矿井通风
9、系统基本要求选择任何通风系统,都要符合投产快、出煤较多、安全可靠、技术经济指标合理等原则。具体地说,要适应以下基本要求:(1)矿井至少要有两个通地面的安全出口;(2)进风井口要有利于防洪、不受粉尘有害集体的污染;(3)北方矿井,井口需装供暖设备;(4)总回风巷不得作为主要行人道;(5)工业广场不得受扇风机的噪音干扰;(6)装有皮带机的井筒不得兼作回风井;(7)装有箕斗的井筒不得兼作为主要进风井;(8)可以独立通风的矿井,采区尽可能独立通风;(9)通风系统要为防瓦斯、火、尘、水及高温创造条件;(10)通风系统要有利于深水平式或后期通风系统的发展变化。2.2矿井通风方式的选择1)选择通风方案的考虑
10、因素选择任何通风方式都需要符合投产快、出煤较多、安全可靠和技术经济合理等原则。选择矿井通风方式时,应该考虑以下两种因素:(1)自然因素:煤层赋存条件、埋藏深度、冲击层深度、矿井瓦斯等级。(2)经济因素:井巷工程量、通风运行费、设备装备费。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中选择,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,
11、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3:两翼对角式进风井位于井田中央,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,4-回风大巷,5-回风石门方案4:采区式通风方式每一个分区内均设置进风井和回风井,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)矿井通风方式的选择下面对几种通风方式的特点及优缺点及适用条件列表进行比较,见表2.1。表2.1 通风方式的比较通风方式优点缺点适用条件中央并列式初期投
12、资少,工业场地布置集中,管理方便,工业场地保护煤柱小,保护井筒的煤柱较少,构成矿井通风系统的时间短。风路较长,风阻较大,采空区漏风较大。煤层倾角大、埋藏深,但走向长度并不大,而且瓦斯、自燃发火都不严重。中央分列式通风阻力较小,内部漏风小,增加了一个安全出口,工业场的保护煤柱小,保护井筒的煤柱较少,构成矿井通风系统的时间短。建井期限略长,有时初期投资稍大。煤层倾角较小,埋藏较浅,走向长度不大,而且瓦斯、自然发火比较严重。两翼对角式风路较短,阻力较小,采空区的漏风较小,比中央并列式安全性更好。建井期限略长,有时初期投资稍大。煤层走向较大(超过4Km),井型较大,煤层上部都距地表较浅,瓦斯和自燃发火
13、严重的矿井。采区式通风方式通风线路短、几个分区域可以同时施工的优点外,更有利于处理矿井事故运送人员设备也方便。工业场地分散、占地面积大、井筒保护煤柱较多。井田面积较大,局部瓦斯含量大,采区离工业场地较远。2.3矿井通风方案技术和经济比较1)技术比较由于该矿为高瓦斯及突出矿井,自燃发火严重,通过初步的技术比较,方案二和方案三比方案一和方案四有更明显的优势。2)经济比较方案二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)巷道,相同巷道不再作经济比较,经济比较见表2.2至2.5。(1)进行工程掘
14、进费用比较中央分列式,回风大巷工程量:3080m,回风井工程量:305m;两翼对角式,回风井工程量:3052=610m,回风大巷工程量:0m。表2.2 井巷掘进费用方案项目中央分列式两翼对角式工程项目工程量(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308040001232040000回风井3051000030561010000610合计1535万元610万元(2)井巷维护费用表2.3 井巷维护费用比较项目方案中央分列式两翼对角式工程项目工程量(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30809027.720900回风井30
15、51203.666101207.32合计31.38万元7.32万元(3)通风设备购置费用矿井主通风、配套电机设备购置费按100万元计算,主要通风机房必须安装两套主要通风机机配套电机,一套工作,一套备用,则共需要设备费用1002=200万元。风机房、风硐、扩散器、防爆门、反风设施等通风设施的土建费按50万元计算,则建一风机房需要250万元。两方案的经济比较见表2.4。表2.4 通风设备购置费用方案项目中央分列式两翼对角式通风设备费250万元2502=500万元(4)通风总费用比较通风总费用见表2.5。表2.5 通风总费用比较方案项目中央分列式(万元)两翼对角式(万元)井巷掘进费1535610井巷
16、维护费31.387.32通风设备费250500总费用1816.381117.32由于本矿井设计为90万t的大型矿井,同时为高瓦斯突出矿井,对通风量要求较高,方案二和方案三进行粗略的经济比较,方案二需要掘进回风大巷,同时矿井走向达到7.2Km,走向太长,掘进费用太多,综上可知,方案三投资少,因此本矿井通风方式为两翼对角式通风方式。2.4通风机的工作方法矿井通风机的工作方法有抽出式、压入式和压抽混合式三种,其适用条件和优缺点见表2.6。表2.6 通风方式的分类通风方式使用条件及优缺点抽出式优点:井下风流处于负压状态,当主要通风机因故停止运转时,井下的风流压力提高可能使采空区沼气涌出量减少,比较安全
17、;漏风量少,通风管理较简单;与压入式相比,不存在过渡到下水平时期通风系统和风量变化的困难。缺点:当地面有小窑塌陷区和采区沟通时,抽出式会使小窑存积的有害气体抽到井下使矿井有效风量减少。压入式低瓦斯矿的第一水平,矿井地面地形复杂、高差起伏,无法在高山上设置扇风机。总回风巷无法连通或维护苦难时期的条件下优缺点:(1)压入式的优缺点与抽出式相反,能用一部分回风把小窑塌陷区的有害气体压入到地面;(2)进风线路漏风大,管理苦难;(3)风阻大,风量调节困难;(4)由第一水平的压入式过渡到深部水平的抽出式有一定的困难;(5)通风机使井下风流处于负压状态,当通风机停止运转时,风流压力降低,有可能使采空区瓦斯涌
18、出量增加。现将两种工作方法的优缺点对比如下:(1)抽出式主要通风机使井下风流处于负压状态,当一旦主要通风机因故停止运转时,井下风流的压力提高,有可能使采空区瓦斯涌出量减少,比较安全。(2)压入式主要通风机使井下风流处于正压状态,当主要通风机停止运转时,风流压力降低,有可能使采空区瓦斯涌出量增加,比较危险。(3)采用压入式通风时,须在矿井总进风路线上设置若干构筑物,使通风管理工作比较困难,漏风较大。(4)在地面小窑塌陷区分布较广,并和采区相沟通的条件,用抽出式通风,会把小窑积存的有害气体抽到井下,同时使通过主要通风机的一部分风流短路,总进风量和工作面有效风量都会减少。用压入式通风,则能用一部分回
19、风风流把小窑塌陷区的有害气体带到地面。(5)如果能够严防总进风路线上的漏风,则压入式主要通风机的规格尺寸和通风机电力费用都较抽出式为小。(6)在由压入式通风过渡到深水平抽出式通风时,有一定困难,过渡时期是新旧水平同时产生,路线较长,有时还必须额外增掘一些井巷工程,使过渡期限拉得过长。用抽出式通风,就没有这些缺点。正因为抽出式有着独自的优点,井下风流处于负压装填,当主要通风机因故停止运转时,井下的风流压力提高可能使采空区沼气涌出量减少,比较安全;漏风量少,通风管理较简单;与压入式相比,不存在过渡时到下水平时期通风系统和风量变化困难。本矿井地质构造较简单,为高瓦斯突出矿井,自燃发火危险性较大,走向
20、较长,开采面积较大,因此选用抽出式通风方式。3采区通风采区通风系统是矿井通风系统的主要组成单元,也是采区生产系统的重要组成部分,它包括采区进、回风和工作面进、回风巷道的布置方式,采区通风路线的链接形式,以及采区通风设备和通风构筑物的设置等基本内容。它主要取决于采区巷道布置和采煤方法,同时要满足全矿井通风的特殊要求。采区通风系统的合理与否不仅影响采区内的风量分配,发生事故时的风流控制,生产的顺利完成,而且影响到全矿井的通风质量和安全状况。在通风系统中要能保证采区风流的稳定性,尽量避免角联风路,尽量减少采区漏风量,新鲜风流在风路上被加热和污染的程度小,回采工作面和掘进工作面都应该独立通风,采区布置
21、独立的回风道,实行分区通风,采区通风系统既要保证质量,安全可靠,又要经济合理。3.1采区上山通风系统采用轨道上山进风,新鲜风流不受煤炭释放的瓦斯、煤尘污染及放热影响,但输送机设备处于回风流中,轨道上山的上部和中部甩车场都要安装风门,风门数目较多。采用运输上山进风,由于风流方向与运煤方向相反,容易引起煤尘飞扬,煤炭在运输过程中释放的瓦斯,可使进风流的煤尘和瓦斯浓度增大,影响工作面的安全卫生条件;输送机设备所散发的热量,使进风流温度升高。此外,需在轨道上山的下部车场内安设风门,运输矿车来往频繁,需要加强管理,防止风流短路。本矿井的相对瓦斯涌出量为12.7m3/t,属于高瓦斯突出矿井,结合矿井的实际
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