王行庄煤矿11采区设计毕业设计.doc
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1、王行庄煤矿11采区设计毕业设计 河南省新能开发公司王行庄煤矿11采区设计 摘 要 本设计是对河南省新能开发公司王行庄煤矿所作的首采区初步设计。王行庄煤矿自然地质条件中等,二1煤层平均厚度4.5m。矿井为低瓦斯,煤尘都具有爆炸危险性,煤层均有自燃发火倾向,自燃发火期为16个月。矿井涌水量中等。设计采用立井两水平条带加采区式开拓,综合机械化开采。主要对采区巷道布置、回采工艺进行了初步设计,对采区运输、提升、通风、排水等生产系统进行了描述和设备选型计算。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,并对采区的防治措施阐述了一些本设计者的个人见解。 关键词:煤矿 采区初步设计 开采方法综
2、合机械化目录 前 言1 1矿井概况2 1.1矿井基本概况2 1.2矿井生产概况6 1.3矿井主要生产系统7 2采区基本条件11 2.1采区煤层条件11 2.2采区生产状况13 3采区巷道布置设计16 3.1采区上(下)山布置16 3.2采区回采平巷布置17 3.3采区主要硐室布置18 3.4采区主要生产系统19 3.5工作面接替顺序20 3.6采区运输设备选型20 3.7采区风量23 4采煤工作面回采工艺设计28 4.1工作面基本条件28 4.2工作面回采工艺方式29 5工作面生产组织设计37 5.1掘进工作面生产组织37 5.2采煤工作面质量管理38 5.3采煤工作面生产组织管理40 6工作
3、面安全技术措施43 6.1工作面灾害事故防治及避灾路线43 7采区主要经济技术指标45 参考文献46 结 论47 谢 辞48 附图 11采区巷道布置平面图(1:2000) 11采区巷道布置剖面图(1:2000)前 言 毕业设计是对采矿工程专业几年学习的终结考核,也是大学本科学习生活的一次深刻总结。在学校教学环节安排下,通过毕业实习较为全面的了解了矿井的各生产系统,使专业学习得于感性和理性的转化,以此为基础进行的毕业设计,是一次由工科学生向工程技术人员转变的考验,更是一次作为工科学生是否具备工程技术人员基本素质的考察。所以设计期间,严格执行教学大纲要求,以严谨的态度力求使设计完善、完美。 本设计
4、是以河南省河南省新能开发公司王行庄煤矿为地质储量基础,根据李宝富老师的具体要求进行设计的。矿井自然地质条件较简单,设计开采煤层为二1煤,平均厚度4.5m,属厚煤层。开采煤层有自燃发火倾向性,煤尘有爆炸危险性,矿井为低瓦斯矿井,矿井涌水量中等。 通过毕业实习现场考察学习,在收集的资料基础上,按照毕业设计大纲和设计任务要求,广泛参考煤矿矿井开采设计的有关书籍、资料和网络信息,依据采矿工程专业毕业设计指导、煤矿安全规程等在原则上指导煤矿矿井初步设计的有关规定和煤矿工业设备选型的要求,对王行庄煤矿二1煤层进行了采区初步设计。 设计中所采用的采区巷道布置方式、回采方法经过方案比较和验算符合自然地质条件限
5、制,满足设计要求。所选用工业设备与矿井设计生产能力及矿井自然地质条件相匹配,能够顺利达产,满足技术上最优、经济上最省的设计原则。矿井概况1.1矿井基本概况1.1.1地理位置与交通 王行庄井田位于河南省新郑市西侧,行政区划属新郑市辛店镇和城关镇及新密市大隗镇管辖 G107国道、郑新公路、京广铁路、京珠高速、郑石高速公路从井田东侧通过,新密公路从井田南部通过。 区内公路以新郑市为中心,可通往郑州40km、新密48km、禹县38km、平顶山110km、许昌74km等地。新郑国际机场位于井田的东北部。本区已形成非常便利的立体交通网络。1.1.2自然地理概况 地形特征 井田内绝大部分为第三、四系冲积层覆
6、盖,为平原微丘地形。地势总体比较平坦,仅西北部冲沟较发育,西部边缘地带出现一些小丘陵和零星突起。井田内海拔标高一般在+100m+175m,平均为+125m左右,相对高差约为75m。 本区属大陆性半干旱气候,其特点是干湿季节性交替明显,年温差较大,四季分明,夏季炎热,冬季寒冷,春秋两季气候宜人。年平均气温14.1,月最高气温38.6(1976年6月),月最低气温为-8.1(1977年1月)。每年69月为雨季,年最大降水量为977.1mm(1954年),最小降水量为213.9mm(1985年),年均降水量为592.6mm。年蒸发量为16802041mm。本区风向风力随季节交替变化,夏季多东南风和南
7、风,冬季多西北风和北风,年平均风速2.37m/s,最大风速为18m/s。月平均相对湿度8月最大为83%,1月最小为63%,年平均相对湿度为70%。年均霜期为159天,年均雾日为32天。结冰期一般为12月至翌年3月,冻土深度为100mm150mm,积雪厚度150 mm200mm。 根据河南省地震局资料,本区历史上未发生过大的地震,本矿井所在地区新郑市抗震设防烈度为7度。 构造特征 井田可采煤层为二1煤层,二1煤层平均厚度4.5m,煤层原生结构简单,局部有1-2层夹矸,夹矸厚度0.05-1.47m,西部有2条大断层割断整个井田,东部构造比较简单。发育着一些小的可以忽略的断层。地质构造整体比较简单,
8、但有的采区比较复杂,局部不能开采。 煤质特征 二1煤:黑黑灰色,具半金属玻璃油脂光泽,条带状结构,粒状小块状构造。偶含黄铁矿薄膜,属半亮光亮型煤。原煤为低灰,特低硫、低磷、极易选极难选煤的贫瘦煤、贫煤和无烟煤,可作悬浮床气化用煤和动力用煤,贫瘦煤可用于炼焦配煤,无烟煤可作高炉喷吹用煤。发热量(Qgr.v.d)为29.6530.41MJ/kg。 水文地质 本井田内有两条河流,双洎河和沂水河。最高洪水位标高,一般为+102.33m+103.31m,新郑市西关双洎河桥位置洪水位标高为+105.68m,其桥面标高为+108.04m,洪水期对地面建筑无影响,河流距主要开采煤层二1煤约400m左右,且对地
9、下水的补给仅限于局部地段,补给量很小,对开采影响不大。 (1)含水层的水文地质 本井田共有含水层七层,分别为: 1、寒武系上统长山组白云质灰岩岩溶承压水含水层,该含水层大体上沿滹沱背斜轴部地带,埋藏深度400m左右,向北东方向逐渐增加到1400m。该含水层与O2m灰岩含水层为一个统一含水层。 2、奥陶系马家沟组灰岩岩溶裂隙水含水层,该含水层强富水,但不均一,主要富水地带为滹沱背斜轴部、露头风化带及断裂带。含水层距上覆一1煤层平均9.43m,是一1煤层底板直接充水岩层。同时,由于该含水层和C3tL1-4、C3tL7-8灰岩含水层有水力联系,所以对二1煤的开采也有较大影响。 3、石炭系太原组下段(
10、C3tL1-4)灰岩岩溶裂隙承压水含水层,该含水层是一1煤层顶板板直接充水岩层,对煤层的开采影响较大。 4、石炭系太原组上段(C3tL7-8)灰岩岩溶裂隙承压水含水层,该层是二1煤层底板直接充水岩溶含水层。 5、二叠系山西组(P1sh)砂岩孔隙裂隙承压水含水层,该层为二1和二3煤层顶板直接充水含水层,但富水性较弱,对煤层开采影响不大。 6、上、下石盒子组及上部砂岩孔隙裂隙承压水含水层,上、下石盒子组砂岩裂隙较发育,该套砂岩虽厚度较大,但富水性弱,其间因有数层砂质泥岩及泥岩隔水层而水力联系不佳,所以对七4煤层及下伏二3、二1煤层的开采影响不大。 7、第四系孔隙潜水含水层。 (2)隔水层 1、一1
11、煤层底板铝土质隔水层 该层位于奥陶系灰岩顶面至一1煤层底面之间,厚度1.8733.84m,该层层位较稳定,岩性致密,隔水性良好,但因该层在局部地段很薄,尤其在受断裂错动的情况下,奥陶系灰岩高压岩溶水将对一1煤层的开采有直接影响。 2、太原组中段砂泥岩隔水层 该层系指L4灰岩顶面到L7灰岩底面之间的砂质泥岩为主,夹细粒砂岩、薄煤层和不稳定的L5及L6灰岩,厚16.8368.33m,该层层位较稳定,隔水性较好,为C3tL1-4灰岩与C3tL7-8灰岩之间的隔水层,但在断裂切割处以及背斜轴部张裂带上,将会形成上、下含水层间的水力联系。 3、二1煤层底板砂泥岩隔水层 指L8灰岩顶面到二l煤层底板之间的
12、砂、泥岩段,据本区揭露该层厚度1.6143.82m,平均厚10.96m,该层有一定的隔水作用。隔水层厚度小于5m以及断裂破碎之处会造成底板突水可能。 4、石千峰组上段细粒砂岩、砂质泥岩隔水层 该层在井田西缘有零星出露,大部分被第三、四系掩盖。岩性为砂质泥岩和细粒砂岩,孔隙裂隙不发育,对上覆下伏含水层起隔水作用。 5、上第三系(N1l)砂质粘土及粘土隔水层 由厚度为0656.85m,平均厚255.02m的砂质粘土和粘土组成。由于厚度大,层位较稳定,所以是第四系含水层与下伏基岩含水层之间良好的隔水层。 本井田水文地质勘探类型为第三类第一亚类第二型,即以底板溶蚀裂隙充水为主的水文地质条件中等偏复杂的
13、岩溶充水矿床。矿井正常涌水量1910m3/h,最大涌水量为2491.39m3/h。 开采技术条件 (1)地温根据147勘探队施工的恒温观测孔一年观测资料,恒温带的深度30m,温度16,地温梯度2.02.4/100m,平均2.2/100m,其中第四系近似地温梯度1.82.3/100m,平均2.1/100m,基岩段近似地温梯度2.12.5/100m。其中第二水平温度在2630,第三水平温度在3037,以下为高温区。 (2)瓦斯、煤尘及自然发火 井田西部瓦斯成分以CH4为主,为沼气带范围,两极值为6.4398.71%,次为N2和CO2。中东部瓦斯成分则以N2和CO2为主,为瓦斯风化带,CH4成分较低
14、。 二1煤沼气带分布在井田西部、深部及第10勘探线以西块段,其余为瓦斯风化带。 二3煤瓦斯赋存规律和特征与二1煤近似,但沼气带范围小,西部煤层较厚地段瓦斯含量稍高。 七4煤和一1煤均属瓦斯风化带。一1煤瓦斯成分为022.32%,瓦斯含量为00.39ml/g可燃物。 根据实测数据资料分析及计算,矿井瓦斯绝对涌出量为19.18 m3/min,相对涌出量为10,68 m3/t,为低瓦斯矿井。 七4、二3和二l煤层火焰长度分别为10mm、14mm和10mm;加岩粉量分别为40%、43%和43%,结论为均有爆炸危险性,所以七4、二3和二l煤层应为有煤尘爆炸危险煤层。一1煤无煤尘爆炸性资料。 通过地质报告
15、钻孔样品燃点测试结果,确定二3和二1煤层均为不易自燃煤层。 本区属地温正常背景下存在局部地温异常区。据井田内10个钻孔恒温带观测,本井田恒温带深度1018m,温度1616.93,一般16.3。地温梯度2.05.39/100m,平均3.5/100m。初期开采块段地温正常,I级热害区主要在东部的东土桥断层与双洎河断层之间以及西部二1煤层-400m标高以深区域,II级热害区主要分布在双洎河断层以东,占井田面积的9.12%。1.1.3井田境界 赵家寨井田范围为:北部以大隗断层为界,南部西段以欧阳寺断层为界,南部东段以新密公路为界,西部以二1煤-800m底板等高线为界,东部以贾梁断层和二1煤露头线为界。
16、地理坐标为:东经11334001134300,北纬342330342630。1.1.4矿井工业储量 全矿井工业储量的具体计算如下: (1) 井田的水平投影面积为: (式1-1) 由于煤层的平均倾角为24度,所以井田中二1煤层的实际面积为: (式1-2) (2)工业储量为: (式1-3) 其中:S?表示二1煤层的面积,?; h?表示煤层厚度,m; u?表示煤的容重,取1.35t/m. 符合煤炭工业设计规范的要求。1.1.5矿井设计生产能力及服务年限 矿井设计生产能力为180万吨,根据可采储量、井型与服务年限之间的想适应关系得: 矿井服务年限为: (式1-4) 其中,K?表示矿井储量备用系数,一般
17、取 1.3?1.5。这里取1.4。 经核算,矿井及第一水平的服务年限符合煤炭工业设计规范的规定。1.2矿井生产概况 主要开拓巷道 主要开拓巷道有主石门,运输大巷,回风大巷,这些大巷均布置在底板砂岩中,由于本矿设计运输大巷和回风大巷分开,采用单巷掘进。因此第二水平回风大巷即为维护下来的第一水平的运输大巷,故上山即大巷维护时间长。本矿在井田东西部打风井,位于井田两翼的采区分别从东西风井回风,由于地质条件的限制,本矿井田中部有一大块煤被2大断层分割,角度比较小,适宜采用带区布置,双巷掘进,回风在井田中部打中央风井。所有巷道均采用锚喷支护。 井筒形式、数目和位置的确定 根据以上的一些基本原则和不同开拓
18、的分析可知,本矿井采用立井开拓在技术、经济、安全等方面综合起来最合理。工广位于井田的中央。风井位置的确定要兼顾到矿井后期的通风情况。一个主井、一个副井、两个风井、一个中央风井。 开采水平的确定 本矿井煤层倾角比较大,煤层垂高比较大,从-150米到-1000米,所以不能采用单水平开拓,。可以考虑划分两个或三个水平。用两水平时,第二水平应该用上下山开采,三水平是全部采用上山开采。多水平开拓是,应该考虑其服务年限。 大巷和井底车场的布置 决定开拓一条运输大巷、一条回风大巷。由于服务于整个井田,年限比较长,故大巷全部布置在煤层底板沙岩中,距煤层30米,大巷之间的距离为25米。布置在岩层中,其优点是巷道
19、维护条件好,维护费用低,可以较好的控制方向和坡度;另外可以减少煤柱损失,同时便于设置溜煤眼和煤仓。 井底车场的型式和布置形式:本矿采用立井开拓,暗斜井延深,布置三个水平,其中第一第二水平有2车场,这2个车场在平面图上重合,都采用卧式车场,另外还要布置一个斜井上部车场和下部车场,本矿年产180万吨/年。1.3矿井主要生产系统 运煤系统 工作面刮板输送机区段运输平巷区段运输石门溜煤眼采区运输上山采区煤仓运输大巷井底煤仓主井地面 运料系统 材料从地面(经罐笼)井底车场运输大巷采区下部车场轨道上山采区上部车场采区回风石门区段回风平巷工作面 运矸系统 掘进工作面出的煤和矸石区段回风平巷采区回风石门采区上
20、部车场轨道上山采区下部车场运输大巷井底车场地面 行人系统 地面 副井井底车场 运输大巷 采区下部车场轨道上山 采区中部车场区段运输平巷回采工作面 通风系统 新鲜风:大巷采区轨道上山区段轨道石门上层煤下区段轨道平巷联络巷区段运输平巷冲洗工作面后进回风平巷采区回风石门回风巷风井。 风机型号G4-73-11NO25D两台,配用电机功率400KW两台。1.3.1大巷运输设备选择 本设计中,大巷由于转弯过多,如选用胶带运输,需要分段铺设,从而增加了胶带输送机的铺设台数,不利于充分发挥胶带运煤的优越性,故大巷决定选用矿车运输。由于本设计中井型为180万吨,也属于大型矿井,故选用3t底卸式矿车。设计矿井为低
21、瓦斯矿井,其牵引方式可以为架线式或铅蓄电池式电机车牵引,但考虑到架线式电机车需要较大的巷道断面,且会产生不良的泄漏电流,加之本矿井煤层有自燃发火倾向且煤尘有爆炸性,从安全技术经济三方面考虑决定选用铅蓄电池式电机车牵引矿车。辅助运输选用1.5吨固定箱式矿车,材料车、平板车也为1.5吨容积。1.3.2确定矿井通风系统 根据矿井瓦斯涌出量、矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土层厚度、井田面积、地温、煤层自燃倾向性及兼顾中后期生产需要等条件,提出多个技术上可行方案,通过优化和技术经济比较后确定矿井通风系统。矿井通风系统应具有较强的抗灾能力,当井下一旦发生火灾事故后,所选择的通风系统能将火灾控制 在最小
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