金石煤矿井田毕业设计说明书.doc
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1、目 录1矿区概述及井田特征11.1 矿区概述11.1.1 矿区地理位置及交通条件11.1.2 矿区地形、地势及河流11.1.3 矿区气象21.1.4 矿区地震震级及裂度21.1.5 矿井井田内小煤矿情况21.2 井田地质特征21.2.1 煤系地层21.2.2 区域地质构造41.2.3 井田地质构造51.3 矿井水文地质特征101.3.1 地表水概况101.3.2 矿区水文地质概况101.3.3 含水层特征111.3.4 断裂带水文地质特征141.4 煤层特征151.4.1 煤层稳定性评价151.4.2 煤的物理性质及煤岩特征181.4.3 煤类的确定及煤类分布181.4.4 煤的化学性质及有害
2、元素182井田境界和储量202.1 井田境界202.2 井田工业储量202.3 井田可采储量212.3.1 矿井设计资源储量212.3.2 矿井设计可采储量223矿井生产能力、服务年限及工作制度243.1 矿井生产能力及服务年限243.1.1 确定依据243.1.2 矿井设计生产能力243.1.3 矿井服务年限243.1.4 井型校核253.2 矿井工作制度254井田开拓274.1 概述274.1.1 地质构造274.1.2 煤层赋存状况284.1.3 水文地质情况284.1.4 地形因素284.1.5 综述284.2 确定井田开拓方式294.2.1 确定井筒形式、位置、数目及坐标294.2.
3、2 工业场地的位置314.2.3 盘区划分314.2.4 主要开拓巷道314.2.5 方案比较324.3 矿井基本巷道434.3.1 井筒434.3.2 井底车场及硐室474.3.3 主要开拓巷道504.4 开拓系统的综述515采煤方法和盘区巷道布置535.1 煤层的地质特征535.1.1 带区位置535.1.2 带区煤层煤层特征535.1.3 开采煤层的瓦斯及煤尘情况535.1.4 煤层顶底板岩石构造情况535.1.5 水文地质555.1.6 地质构造555.1.7 地表情况555.2 采煤方法和回采工艺555.2.1 采煤方法的选择555.2.2 回采工艺575.2.3 工作面设备选型60
4、5.2.4 工作面长度的确定635.2.5 支护方式645.2.6 正规循环方式和劳动组织方式665.2.7 机电设备的使用、维护、检修及搬运685.3 开采巷道和生产系统725.3.1 概述725.3.2 带区生产能力和服务年限725.3.3 带区形式745.3.4 带区带区划分745.3.5 带区储量及回采率745.3.6 带区生产系统745.4 带区车场设计及硐室755.5 带区采掘计划775.5.1 带区巷道的断面和支护形式775.5.2 带区巷道的掘进方法和作业方式775.5.3 带区工作面配备及三量管理775.5.4 工作面推进速度、生产能力、盘区回采率786矿井运输与提升796.
5、1 概述796.1.1 矿井设计生产能力及工作制度796.1.2 煤层及煤质796.1.3 运输距离和货载量796.1.4 矿井运输系统806.1.5 矿井提升概述816.2 盘区运输设备的选择826.2.1 设备选型原则826.2.2 盘区运输设备选型及能力验算826.3 主要巷道运输设备的选择846.3.1 主运输大巷设备选择846.3.2 辅助运输大巷设备选择856.3.3 运输设备能力验算866.4 主井提升876.4.1 主井提升原始数据876.4.2 提升容器的确定876.4.3 钢丝绳的选择886.4.4 提升机的选择896.4.5 提升电动机的选择896.4.6 提升机相对井筒
6、的位置906.4.7 提升系统的总变位质量906.4.8 对防滑性能的分析956.4.9 提升机提升能力的验算956.5 副井提升设备的选择966.5.1 选型依据966.5.2 罐笼的选择966.5.3 钢丝绳的选择966.5.4 提升机的选择977矿井通风与安全987.1 矿井概况、开拓方式及开采方法987.1.1 矿井地质概况987.1.2 开拓方式987.1.3 开采方法987.1.4 变电所、充电硐室、火药库997.1.5 工作制、人数997.2 矿井通风方式与通风系统的选择997.2.1 矿井通风系统的基本要求997.2.2 矿井通风方式的选择997.2.3 矿井主要通风机工作方式
7、选择1007.2.4 盘区通风系统的要求1017.2.5 工作面通风方式的选择1027.3 盘区及全矿所需风量1027.3.1 工作面所需风量的计算1027.3.2 备用面需风量的计算1047.3.3 掘进工作面需风量1047.3.4 硐室需风量1057.3.5 其他巷道所需风量1057.3.6 矿井总风量1057.3.7 风量分配1067.4 矿井通风阻力计算1077.4.1 矿井通风总阻力计算原则1087.4.2 矿井最大阻力路线1087.4.3 矿井通风阻力计算1087.4.4 矿井通风总阻力1107.4.5 两个时期的矿井总风阻和总等积孔1107.5 选择矿井通风设备1117.5.1
8、选择风机的基本原则1117.5.2 选择主要通风机1117.5.3 电动机选型1147.6 防止特殊灾害的安全措施1157.6.1 预防瓦斯的措施1157.6.2 预防粉尘的措施1167.6.3 防止井下火灾的措施1167.6.4 防水措施1177.6.5 顶板管理1187.6.6 防突管理1188矿井排水1198.1 概述1198.1.1 概况1198.1.2 排水系统概述1198.2 排水设备选型1198.2.1 初选水泵1198.2.2 管路的确定1218.2.3 管道特性曲线及工况的确定1218.2.4 检验计算1248.3 水仓及水泵房1258.3.1 水仓1258.3.2 水泵房1
9、258.4 技术经济指标1269技术经济指标12810经济技术综述130感 谢132参 考 文 献1331 矿区概述及井田特征1.1 矿区概述1.1.1 矿区地理位置及交通条件金石煤矿(以下简称井田),位于沁水煤田南翼,晋城市西北20km处,跨泽州和沁水两县。工业广场位于泽州县下村镇史村,地理坐标为北纬353411353950,东经11236061124349。井田范围:根据中华人民共和国国土资源部于2002年10月14日颁发的金石矿采矿许可证(副本)证号:1000000220020,有效期限28年9个月(2002年10月至2031年7月)。金石井田北至大阳井田南界,南以纬线3941500为界
10、,东以煤层露头及小窑为界,西以经线51500为界,东西倾斜长约3.4km,南北走向长约6.5km,面积21.5km2。山西省煤炭工业局于2005年6月9日颁发的金石矿煤炭生产许可证(副本)(证号:G040502004G3),矿井生产能力180万t/a,有效期限2005年6月太(原)焦(作)铁路由井田东10余km处通过,侯(马)月(山)铁路从西南约7km处通过。矿井有铁路专用线经古书院矿与太焦铁路接轨,距古书院矿18km。207国道(太原洛阳)在金石矿东侧约20多km处通过,晋(城)长(治)、晋(城)阳(城)、晋(城)焦(作)、长(治)邯(郸)、太(原)长(治)高速公路已建成通车。交通极为便利(
11、图1-1)。 图1-1 金石矿交通位置图1.1.2 矿区地形、地势及河流金石井田位于太行山中段东麓山前丘陵地带,地势西高东低,海拨在194.10339.6m之间,地表起伏较大,基岩裸露面积较小,属山前冰碛台地地形。井田内地表水系不发育,仅有中关小溪、栾卸小溪和紫牛湾小溪3条季节性小溪,均属北洺河支流,雨季时出现水流,旱季断流。该矿区最高洪水位+114m。1.1.3 矿区气象本区属大陆性季风气候,根据沙河赵泗气象站19821992年资料,多年平均降水量497.0mm,雨季多集中在7、8月份,年平均气温13,多年平均蒸发量1719mm。风向以北、北东及南为主。1963年8月1日10日连续10天降雨
12、为1264.5mm,造成百年以来的特大洪水。邢台地区蒸发量为14532172mm,蒸发量远大于降水量。冻结期从11月至翌年2月,冻土深度约0.44m。全年最多的风向为南风,最大风速为16.7m/s 。1.1.4 矿区地震震级及裂度邢台地区于1966年3月8,在隆尧县白家寨发生6.8级地震,余震不断,东庞矿区距隆尧县45公里,有三级震感。同年3月22日在宁晋县发生了7.2级大地震。根据国家地震局、建设部发办1992160号文“关于发布中国地震烈度区划图和中国地震烈度区划图使用规范的通知”,邢台地区地震烈度为7度。1.1.5 矿井井田内小煤矿情况金石井田周边共有正在生产的小煤窑20个,分别属沙河白
13、塔镇或武安邑城镇,详情见后金石周边小煤矿井口坐标附表。开采下组煤的主要集中在井田西部的刘石岗地区和井田北部的上关、新村附近以及井田东部章村井田内,开采上组煤的主要分布在井田的西部和南部。小煤窑的非法开采和越界开采给该矿造成重大的经济损失,对安全生产构成严重威胁,另外工业广场附近分布有古小窑,开采年限及开采情况已无法考证。1.2 井田地质特征1.2.1 煤系地层1.2.1.1、太原组(C3t)K1石英砂岩(相当于晋祠砂岩)底或相当层位至K7砂岩底。连续沉积于本溪组之上,为主要含煤地层之一。由灰色中、细粒砂岩,灰黑色粉砂岩、泥岩,灰色粘土泥岩、石灰岩、硅质岩、菱铁矿及煤组成。属海陆交互相沉积。自下
14、而上K2、K3、K5三层石灰岩普遍发育,层位稳定,是对比煤层的良好标志层。自下而上编号依次为:16、14、13、11、8、7、6、5号,5号煤层薄而不稳定,属不可采煤层,根据规范要求。其余七层煤均为不可采煤层。煤层总厚7.79m。K1石英砂岩:灰灰白色,细粒结构,含少量泥质及星散状黄铁矿,硅质胶结,分选性良好。沉积不稳定。厚0m-5.43m,平均3.30m。K2石灰岩:深灰色、厚层状,致密坚硬,块状,性脆,裂隙充填方解石脉。上部质纯,含有燧石条带,底部含较多的泥质、有机质及星散状黄铁矿。靠下部常夹有薄层钙质泥岩。含小泽蜒、似纺锤蜓及腕足类等动物化石。厚7.10m-14.13m,平均9.85m。
15、位于太原组下部。K3石灰岩:为13号煤顶板。灰深灰色,厚层状,致密坚硬,性脆,夹少量燧石条带,含腕足类及蜓类等动物化石。沉积稳定,厚0.20m-6.19m,平均2.80m。K4石灰岩:为11号煤顶板,深灰色,含泥质较多,沉积不稳定,厚0m-0.90m,平均0.49m。K5石灰岩:位于本组上部,为7号煤顶板。深灰色,致密坚硬,质不纯,含星散状黄铁矿及腕足类动物化石,沉积稳定,厚1.00m4.48m,平均2.35m。1.2.1.2、山西组(P1s)K7砂岩底(或相当层位的粉砂岩)至K8砂岩底,与下伏太原组呈整合接触,为主要含煤地层之一。由灰白灰色,中、细粒砂岩,灰黑色粉砂岩,泥岩及13层煤组成,其
16、中主要煤层一层,编号3号,平均厚度6m,是本组唯一可采煤层。本组滨岸为过渡相沉积,在金石、段都、坪头一带,均有零星出露。本组厚39.45m73.08m,平均49.83m,分上下两层段叙述如下:(1)下段:K7砂岩底至K砂岩底,厚20m左右,以灰色、深灰色细粒砂岩,灰黑色粉砂岩、泥岩及3号煤层组成。3号煤层以下岩层常夹有不规则菱铁矿结核,具水平层理及不规则的水平层理,含保存不好的植物化石。K7砂岩:灰色、深灰色细粒砂岩,富含煤粒及暗色矿物,具缓波状层理,夹泥质包裹体,局部为中粒砂岩、粉砂岩。厚0.35m14.09m,平均3.98m。3号煤层:赋存于本段上部,结构简单、沉积稳定,为本区主要可采煤层
17、之一。厚4.75m7.15m,平均厚6m。(2)上段:K砂岩底至K8砂岩底,一般厚30m左右,以灰白色中粒砂岩,灰色薄层细砂岩,灰黑色粉砂岩及泥岩组成,间夹不稳定的薄煤层12层。K砂岩:为山西组中部的一层砂岩,灰白色、中粒、钙质胶结。斜层理,沉积稳定,厚0.36m29.00m,平均8.04m。山西省地处华北古板块内部,属典型的板内构造。根据山西省区域地质志按断块构造学说的划分方案,晋城矿区位于华北断块中的吕梁太行断块沁水块坳东部次级构造单元沾尚武乡阳城北北东向褶带南段(图3-3-1)。沁水块坳是山西省最大的四级构造单元,总体呈北北东向展布,沁水煤田的范围与块坳相当。沁水块坳是一个被断裂围限的矩
18、形断块,主体部分出露二叠系和三叠系,周缘翘起,下古生界出露。沁水块坳形成于中生代,是受水平挤压形成的坳陷。相对周缘构造单元而言,沁水块坳较稳定,变形强度由边缘向内部减弱。块坳主体部分发育开阔的北北东向短轴褶曲,两翼岩层倾角一般小于20,边缘断层多为逆冲性质,尤其是东西两侧边缘均向外侧逆冲,显示了水平挤压特征。沁水块坳东侧以晋(城)获(鹿)断裂带与太行山块隆相接。该断裂带是一条区域性的大断层,省内延展超过320km,总体走向北北东。有迹象表明,晋获断裂带生成时间较早,中生代燕山运动中“死而复苏”,表现为由西向东位移的逆冲断裂带。由于变形强度的差异,尤其是后期隆升剥蚀和改造的差异,晋获断裂带表现为
19、分段特征。黎城以北基岩露头区,逆冲断裂保存完好,变质基底逆冲于下古生界之上。黎城以南线形构造仍然十分清楚,南段庄头断层至晋城之间地表出露为由古生界组成的线形褶皱。 本井田位于太行山复背斜西翼,沁水盆地东翼南端。为阳城山字形构造体系脊柱部分南端东侧及马蹄形盾地的北侧与新华夏构造体系的复合部位。北西向压扭性开阔背向斜褶曲伴有少数与褶曲轴向近似垂直的张性断裂和与褶曲轴向斜交的扭性断裂。表121 主要地质构造特征表煤组煤层一般厚度(m)煤层结构顶底板岩性稳定性可采程度倾角()容重(t/m3)夹石层数夹石厚度顶板底板下石盒子组3#5.86.35普遍含一层夹石一般为0.3m左右泥岩或粉砂岩粉砂泥岩较稳定局
20、部不可采4左右,1.3561.2.2 区域地质构造邢台煤田位于新华夏系第二沉降带(华北平原沉降带)西部,西与新华夏系第三隆起带(即太行山隆起带)毗邻,位于前述沉降带和隆起带之间的太行山山前断裂带的东侧,属于华北平原沉降带范畴。煤田形成后,受到我国东部中新生代多次构造运动的影响,尤其受到新华夏系的强烈改造。邯邢煤田位于太行山东麓,华北盆地西缘。煤田西部为太行山隆起的中南段,整体走向呈北东向展布,由赞皇隆起和武安断陷组成。前者由太古代和少部分元古代变质岩系组成,后者主要由古生代地层组成。金石井田即位于武安断陷北部太行山隆起带东侧,为新生代华北盆地的西部边缘。由于西侧太行山隆起的上升和东侧华北盆地的
21、沉降,使邯邢煤田形成走向NNE近SN,西边翘起,东边倾降,并具波状起伏的翘倾断块。煤田边界断层多为走向NNE的正断层,煤田内发育有大量NNENE向正断层及少量NNW向正断层,组成一系列地堑、地垒和阶梯状单斜断块。自北向南有NNE向的晋县栾城断陷(地堑)、宁晋隆尧断隆(地垒)、巨鹿邯郸断陷(地堑)及南部的邢台断陷(与太行山隆起带中的武安断陷共同构成邢台武安断陷),呈雁行状斜列展布。煤田内褶皱构造主要分布在近东西向的隆尧南正断层以南至洺河一线。轴向NNE,与大断层走向平行展布的背、向斜为煤田内主要褶皱构造,延伸较长,形态清晰,EW向NW向褶皱规模小,断续出现。地层倾角比较平缓,一般为1020,局部
22、可达30左右。如图2.1:现将煤田内对金石井田有控制作用的区域性构造简述如下: (1)隆尧南正断层:展布于隆尧南宫一带,横贯煤田中部,总体走向近EW,断层面向南倾斜,倾角55左右,落差9002900m。在煤田内延伸长度约44km,将邯邢煤田分为南北两个构造单元。其下盘(北侧)构成尧山山系,出露煤系基底奥陶系灰岩;其上盘(南侧)有煤系地层广泛赋存。(2)太行山山前大断裂南段:由隆尧邢台之间的唐庄农场断层、晏家屯断层、邢台邯郸间的百泉断层、临洺关断层等组成,总体走向NNE,唐庄农场断层走向NE。断层面均向东或SE倾斜,落差5001800m。太行山山前大断裂是太行山隆起带与华北盆地的分界,在隆尧南断
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