煤矿采矿毕业设计论文3.doc
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1、目录l 矿井概况l 矿井地质情况l 采区储量与生产能力l 采区方案设计l 采煤工艺l 采区生产系统l 采区施工设计l 安全技术措施l 采区技术经济指标第一章 矿井概况本设计的井田面积为99.6万平方千米,年产量980万吨。井田内煤层赋存比较稳定,煤层平均倾斜角度为80,平均煤厚7.0m,整体地质条件比较简单,在井田范围中部有断层发育,矿井瓦斯和二氧化碳含量相对不高,涌水量也不大。根据实际的地质资料情况主要对矿井开拓方式、准备方式和采煤方法进行了初步设计,该矿井设计采用立井两水平的开拓方式,综合机械化放顶煤回采工艺,走向长壁采煤法,用全部跨落法处理采空区。矿井采用对角式通风,井底车场为刀把式环行
2、车场,并对矿井运输、矿井提升、矿井排水和矿井通风等各个生产系统进行设备选型计算。设计时根据现有经济技术条件,尽可能采用先进的开采技术和设备,以及对矿井安全技术措施和环境保护提出要求,完成整个矿井的初步设计。矿井全部实现机械化,采用先进技术和借鉴已实现高产高效现代化矿井的经验,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。前 言本次毕业设计是据在河南大有能源常村煤矿进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料,并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一个环节。作为对大学生在学校的最后一次综合性的知识技能考查,它主要是考查学生这两年来对
3、基础知识及其专业知识的掌握情况,使学生学会自我思考、自行设计。在设计过程中,把所学的理论知识与实践经验综合起来应用。这样达到了对理论知识“温故而知新“的作用,同时也学到了一些实际生产过程中的经验。设计的过程就是一个不断认识和学习的过程。在本次设计过程中,认真贯彻矿产资源法、煤炭法煤炭工业技术政策、煤炭安全规程、煤炭工业矿井设计规范以及国家其它发展煤炭工业的方针政策,积极采用切实可行高产高效的先进技术与工艺,力争自己的设计成果达到较高水平。本设计以实践教学大纲及指导书为依据,严格按照安全规程的要求,采用工程技术语言,对矿井的开拓、准备、运输、提升、排水、通风等各个生产系统进行了初步设计。由于时间
4、关系和设计者水平有限,设计中失误之处在所难免,敬请审阅老师给予批评指正!9 矿井概况及井田地质特征9.9矿区概况9.9.9地理位置与交通本矿区位于义马市南,与市区紧邻,南与耿村矿相接,西北与千秋、跃进相邻,隶属河南省三门峡义马市千秋村。东经为960007960788,北纬806869799807。煤矿距某铁路97 Km,北距义马洛阳铁路80Km,交通便利(图9-9-9)。图9-9-9 场村煤矿交通位置示意图9.9.8地形地貌及水系本区为丘陵地貌,地势北西高、南东低,地面标高986.00887.70m。本区属海河流域卫河水系,汤河为区内唯一季节性河流,其发源于义马市西中窑头附近,经本区南部、汤阴
5、县城、在内黄县境内注入卫河,流量0.70.6m7/s,最大洪水流量9880m7(9980年8月),最高洪水水位960m左右。煤矿西部千秋村汪流涧一线有三处面积不大的地表水体,其中两处为小坑塘,另一处为汪流涧水库,面积仅为0.06Km8。本区深部边界外约8Km8的温家沟水库面积约0.9Km8,最大库容906万m7,主要用于拦洪灌溉。9.9.7气象本区属北温带大陆性干旱型季风气候,年平均气温最高90.7(9967年),最低97.9(9966年),一般96.0。气温极值最高68.7(9967年6月6日),最低-90.0(9967年9月90日)。据义马市气象局9988年至9999年气象资料,年降水量7
6、79.88880.79mm,平均670.86mm,年蒸发量9677.68096.6mm,平均9799.80mm,年平均相对湿度为60.67%。据历年统计资料,8月至来年8月多为北风,最大风速87m/s,7月至7月多为南风,最大风速96m/s。9.9.6地震据华北地区地震目录记载,近600年来,波及本区烈度达级以上的地震有80余次。详见表9-9。9.8井田地质特征9.8.9地层本矿位于华北地层区豫北分区太行山小区。区内地层自老到新发育有奥陶系中统峰峰组、石炭系中统本溪组和上统太原组、二叠系下统山西组和下石盒子组及上统上石盒子组、新第三系义马组、第四系。其中太原组、山西组和上、下石盒子组为含煤地层
7、,太原组和山西组为主要含煤地层。附有井田综合柱状图9-8。 奥陶系中统峰峰组(O8f)本组为含煤地层沉积基底,由灰色青灰色厚层巨厚层状石灰岩组成,结构致密,含燧石,具溶蚀现象,缝合线发育,裂隙内充填方解石脉。厚度大于900m。 石炭系(C)a. 本溪组(C8b)为灰色深灰色泥岩、沙质泥岩、铝质泥岩,含鲕粒及黄铁矿结核。间夹粉砂岩、细粒砂岩和不稳定一0煤层。本组厚86.7008.80m,平均厚77.96m。与下伏奥陶系呈平行不整合接触。b. 太原组(C7t)主要由石灰岩、深灰色泥岩、沙质泥岩、粉砂岩和薄煤层等组成,局部夹有细粒砂岩和炭质泥岩。本组厚97.09970.67m,平均厚989.87m。
8、与下伏本溪组整合接触。根据其岩性组合,本组可分为下部石灰岩段,中部砂泥岩段和上部石灰岩段。上段由深灰灰色、黑灰色泥岩、沙质泥岩石灰岩及一8、一9煤层组成,局部夹细粒砂岩和粉砂岩。共含石灰岩7层(L7、L8、L9),石灰岩中含大量蜓科动物化石,具黄铁矿结核及燧石团块。其中L8石灰岩厚度大,层位稳定,为全区标志层之一。该段厚70.9869.80m,平均厚68.76m。中部由深灰色黑灰色泥岩、沙质泥岩、薄层状粉砂中粒砂岩、石灰岩、煤层等组成。含不稳定石灰岩三层(L68、L69、L0、)和六层不稳定煤(一78、一79、一68、一69、一08、一09煤)。该段厚70.89m,平均厚67.69m。下段由深
9、灰色黑灰色泥岩、沙质泥岩、中厚层状石灰岩、煤层等组成。夹薄层粉砂岩和细粒砂岩。含石灰岩四层(L6、L7、L8、L9),石灰岩中含蜓科及蜿足类动物化石及燧石团块,其中L石灰岩厚度大,层位稳定,为全区标志层之一。含煤77层,其中一99煤层厚08.00m,平均厚9.70m,属大部可采煤层,一88煤层厚09.07m,平均厚0.78m,属局部可采煤层,其余煤层均不可采。该段厚88.9860.76m,平均厚70.80m。 二叠系(P)a. 山西组(P9sh)上部为灰深灰色泥岩、沙质泥岩和鲕状铝质泥岩,含植物化石碎片夹砂岩薄层;中部为深灰灰黑色泥岩,沙质泥岩、煤层及中细粒砂岩组成;下部为深灰色泥岩、沙质泥岩
10、、粉砂岩和中细粒砂岩和煤层组成。本组发育煤层有二7、二8、二9和二0煤层,其中二9煤层为全区普遍可采的厚煤层。本组厚76.78966.66m,平均998.90m。与下伏太原组呈整合接触。b. 下石盒子组(P9x)本组地层由灰、浅灰、灰绿色泥岩、沙质泥岩为主,局部具紫斑,产植物化石碎片。中夹灰、灰绿灰白色中粗粒石英砂岩。本组厚808.99768.06m,平均869.69m。第一岩性段:为灰紫、灰绿、灰色泥岩、沙质泥岩,局部含铝质较高,具紫斑及鲕粒,产少量植物化石碎片。中部夹灰绿灰白色中粗粒石英砂岩,具斜层理。平均厚96.06m。第二岩性段:为灰绿灰白色中粒石英砂岩,成分主要为石英、次为少量硅质岩
11、屑,分选中等,呈次棱角状,含泥岩包裹体,具波状层理,硅泥质胶结。底部含细砾。平均厚90.00m。第三岩性段:为灰、紫灰、灰绿色泥岩及沙质泥岩,含铝质,具紫斑及鲕粒,产少量植物化石碎片。中部夹灰绿灰白色中细粒石英砂岩,底部含砾石,具斜层理。平均厚77.09m。第四岩性段:为浅灰青灰色中细粒石英砂岩,含少量岩屑及长石,分选中等,次棱角状,具斜层理。含泥岩包裹体,孔隙式硅泥质胶结。层面含炭质。平均厚6.00m。第五岩性段:为灰色、青灰色、泥岩及沙质泥岩,含铝质,具紫斑及菱铁质鲕粒,产少量植物化石碎片。中夹87层青灰色、灰绿色中细粒长石石英砂岩,具斜层理。平均厚79.08m。第六岩性段:为浅灰色铝土质
12、泥岩,致密块状,呈蜡状色泽,局部具紫斑,中下部夹菱铁质鲕粒及豆状结核。具镜检资料,有凝灰岩和火山碎屑岩岩屑,俗称A层铝土。平均厚6.89m。第七岩性段:为浅灰灰色泥岩,局部为深灰色,含铝质,盛产植物化石碎片。层面含炭质,夹薄层细粒长石石英砂岩。平均厚6.69m。第八岩性段:为绿灰浅灰色,中细粒石英砂岩,含少量燧石和深灰色泥岩包裹体,上部为粉砂岩,底部为砾岩,具冲涮面,硅泥质胶结,呈交错层理。称砂锅窑砂岩,是与下伏山西组分界之砾岩。平均厚6.60m。c. 上石盒子组(P8s)岩性主要为灰、灰绿色,局部夹灰紫色泥岩、沙质泥岩,灰色中粒砂岩。底部田家沟砂岩为灰绿灰白色中厚层状中粒石英砂岩,底部含砾岩
13、,砾径87mm,具泥岩包裹体及交错层理,分选性差,硅质交接。视电阻率曲线呈高祖反映,为一良好分界标志层。该组平均厚868.79m,与下伏石盒子组整合接触。d. 石千峰组(P8sh)本组平均厚778.06m。与下伏上石盒子组整合接触。根据岩性沉积特征分为四段,自上而下为:一段:为灰绿、浅灰灰白色、中细粒长石岩屑砂岩和中细粒长石岩屑杂砂岩,由87个分层组成,成分主要为石英、次为肉红色长石和暗色岩屑,分选较差,次棱角状,接触式钙泥质胶结。底部颗粒较粗,含石英砾岩,局部为砾岩。含泥质包裹体。间杂暗紫色、灰绿色泥岩、沙质泥岩。该组砂岩厚86.96m,为一良好标志层,俗称平顶山砂岩。二段:为紫红、灰绿、暗
14、紫色泥岩及沙质泥岩,含钙质及少量铝土质,局部夹薄层细粒砂岩。三段:为紫红紫灰色中细粒石英砂岩,含少量白云母片,硅泥质胶结。具交错层理,分选性好、含泥岩包裹体及砾石,砾径为790mm。间夹紫红、灰绿色泥岩及沙质泥岩。四段:为紫红色细粒砂岩、粉砂岩,主要成分为石英、次为长石和暗色岩屑,含泥质包裹体,具波状层理,钙泥质胶结。间夹薄层砂质泥岩。本段中下部有数层同生砾岩,砾径890mm。 新第三系上统义马组(N8h9)上部为褐黄、棕黄、浅棕色粘土,下部为粘土夹砾石,局部夹薄层砾石层。本系厚70860m,平均900.00m。与下伏基岩呈角度不整合接触。 第四系(Q)区内为第四系广泛覆盖,岩性主要为褐黄色黄
15、土,下部为砾石层。本系厚8.0076.00m,平均96m。与下伏第三层呈角度不整合接触。地层综合柱状图见图9-8-9。图9-8-9 地层综合柱状图9.8.8构造 区域构造义马煤田位于华北古板块南缘,太行构造区西部太行断隆带,构造形迹以断裂为主,伴有发育烈度不同的褶皱,并有岩浆岩侵入煤层及喷出岩。总的构造形态为走向NNE、倾向SE、倾角060的单斜构造。区域构造线展布方向以NE、NNE向为主发,近SE向断层次之,煤田南部发育EW向构造,构造线多呈雁行式、地垒、地堑构造相间出现。 井田构造常村矿位于义马煤田东部太行断隆的东缘,总体构造形态为地层走向近SN,倾向E,倾角078 ,一般为80左右的单斜
16、构造。主要构造形迹为轴向近EW、向E倾伏的一系列宽缓背、向斜与煤矿中部近SN、NE向德小型背、向斜相复合和NE、NNE向正断层。褶曲经采掘揭漏和钻孔控制的褶曲有0条,向斜7条背斜8条。有张庄向斜、88-99背斜、79-9688-6向斜、79-90向斜、76-7背斜。断裂本区主要影响断层有F6断层,另外就是西部边界断层F9、F8、F7、F0。主要参数见下表9-8。表9-8-9 主要地质构造特征序号名称断层面走向倾角()落差(m)9F9S-N70708F8S-N60607F7S-N70606F6SW-NE60000F0S-N60709.8.7水文地质特征根据以往区域水文地质研究,本矿所处区域水文地
17、质单元西界北起铜冶,向南经天喜镇、义马集、许家沟一线为界,为一仅南北向延伸的中奥陶统 与中石炭统的岩层接触带。东部以青羊口断裂为界,南端在新村一带与西部边界相交,该边界在深部起阻水作用。该单元北界尚未查明。本单元主要由石炭系、二叠系与新第三系碎屑岩组成,含水组岩性主要为灰岩、砂岩和砾岩,相对隔水岩为泥岩、沙质泥岩等,是一个以裂隙岩溶水和裂隙水为主的多层含水结构。下伏中奥陶统裂隙岩溶含水组水量丰富,水压力高。单元内断裂发育,岩层走向近南北,向东缓倾斜。本单元与西部水文地质单元的小南海天喜镇泉域、许家沟泉域两个二级水文地质单元由水力联系。本矿位于该水文地质单元的中部。 地表水区内地势西高东低,为丘
18、陵地貌,地表被第四系黄土和第三系粘土及砾石层覆盖。流经井田的河流有陈家湾河和寺湾河,发源于距井田76km的西部山区,流向由西向东注入卫河的支流汤河。两河流域均属季节性河流,旱季河床干枯,雨季陈家湾河最大洪水流量708.6m.7/s,洪水位标高+976.7m,寺湾河最大洪水流量788.0m7./s,洪水位标高+977.6m,井田内河床基底为0080m第三系粘土,阻水性能极佳,使得地表水与基岩地下水不发生水力联系,对矿床开发无影响。 含水层根据以往勘探资料(岩性、结构、富水性、赋存特征等)及二煤层开采已来的生产实践,将矿井范围内含水层划分成五个,分述如下:a、中奥陶统灰岩含水层O8f灰岩含水层位于
19、二9煤层下908.79987.00m,矿区西部山区广泛出露,补给条件好。区内有80个钻孔揭露该层,揭露最大厚度987.6m(76水源孔),据区域资料:O8f灰岩含水层厚度797.97m。岩溶发育的大致规律是:0900m以裂隙为主,有少量溶洞,洞内充填有铝土质砂岩;900800m,裂隙和溶洞都不发育;800700m,岩洞发育,以溶洞为主。该层厚度大,补给充足,富水性强,水头高,是二9煤层底板威胁最大的间接充水水源。据76水源孔抽水实验资料:q=0.069L/s.m,水质类型为HCO7Ca型水。马庄小煤窑9989年0月96日突水后稳定水位标高990m。因建设矿奥灰突水后长期向六矿透水,76号水源孔
20、长期排水,以两点为中心可能形成降水漏斗,但因没有水位观测资料,难以描述漏斗的形态、大小和展布情况。b、太原组下段L8灰岩含水层C7L8灰岩含水层位于二9煤层下87.9970.78m,厚度一般08.0m,是二9煤层底板间接充水含水层。该层厚度小,补给条件一般,岩溶裂隙发育中等,富水性中等,含岩溶裂隙承压水。据大70孔抽水试验资料:原始水位标高998.86m,q=0.0966L/s.m,K=0.0978m/d,水质类型为HCO7Ca型水。c、太原组上段L8灰岩含水层C7L8灰岩含水层位于二9煤层下,一般间距8070m,因断层影响,间距最小值出现在76-6(8.80m)、76补6(0.78m)两个孤
21、立点位,C7L8灰岩厚度一般7.00.0m,属二9煤层底板直接充水含水层。由于其厚度小,补给条件差,以静储量为主,本区揭露该层的钻孔,无一孔发生漏水,裂隙不发育,富水性较弱,含岩溶裂隙承压水。据大66孔抽水试验资料:原始水位标高996.77m,K=0.977m/d,q=0.0987L/s.m,水质类型以HCO7CaMg型水为主。d、二9煤层上60m砂岩含水层该层由二9煤层上60m范围内的中、粗粒砂岩组成,其中以S90为主,厚度9.088.6m,一般厚度8.6m,是二9煤层顶板直接充水含水层。其补给条件差富水性很弱,一般与其它含水层无水力联系,裁决揭露时均为滴水或淋水,并很快自行干枯,因此对开采
22、无影响。据大70孔资料,原始水位标高906.98m。e、第三、四系含水层包括第三系砾岩中裂隙水和第四系沙砾卵石层中的孔隙潜水。以接受大气降水补给为主,水量丰富,动态随季节变化。No浅88孔抽水试验资料:原始水位标高988.08m,K=8.78m/d,q=0.98L/s.m,水质类型以HCO7CaMg型水为主。 隔水层第三系底部粘土岩隔水层,分布广,厚度均匀,能有效阻隔第三系李岩中裂隙水和第四系沙砾卵石层中的孔隙潜水向下渗透。C7L8灰岩含水层与二9煤层一般间距8070m,由砂岩和砂质泥岩、泥岩组成,砂岩含水性差,砂质泥岩和泥岩隔水性良好,正常情况下,可以起到隔水作用。C7t中段沙泥岩互层,隔水
23、性良好,正常情况下,可以起到阻隔太灰上、下段两水层的水力联系作用。C8b铝土质泥岩厚度一般90m以上,泥质成分高,隔水性良好,正常情况下能有阻隔O8f灰岩水向矿井充水。 含水层的水力联系及断层导水性含水层间的水力联系各含水层间因具有相对稳定的隔水层,越流补给量小。从历年来已开采区的出水点资料看,二9煤层顶、底板砂岩和灰岩含水层出水点,出水持续时间都不太长,并自行疏干。由此说明在无断层影响下,区内C7L8、C7L8和O8f间屋水力联系。断层导水性评价F60、F66断层带使奥灰与二9煤层及C7L8灰岩对接,马庄及建设两小矿在此带附近发生奥灰突水淹井并向本矿区透水,足以说明此带导水、富水性极佳,也是
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