科比矿设计煤矿毕业设计说明书.doc
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1、目 录第一章 矿区概述及井田特征11.1 矿区概述11.1.1 井田地理位置与交通条件11.1.2 矿区范围11.1.3 地形、地貌21.1.4 河流及水体21.1.5 气象及地震21.2 井田地质特征31.2.1 井田地质构造31.2.2 水文地质61.2.3 其他有益矿产111.3 煤层特征121.3.1 煤层121.3.2 煤层顶、底板131.3.3 煤质131.3.4 瓦斯141.3.5 煤尘及煤的自燃14第二章 井田境界及储量152.1 井田境界152.1.1 井田范围152.1.2 开采界限152.1.3 井田尺寸152.2 矿井工业储量162.2.1 储量计算基础162.2.2
2、井田地质勘探162.2.3 工业储量计算162.3 矿井可采储量172.3.1 安全煤柱留设原则172.3.2 矿井永久煤柱损失量172.3.3 矿井可采储量18第三章 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限193.1矿井工作制度193.2 矿井设计生产能力及服务年限193.2.1 确定依据193.2.2 矿井设计生产能力193.2.3 矿井服务年限19第四章 井田开拓214.1 井田开拓的基本问题214.1.1 地质构造214.1.2 煤层赋存状况224.1.3 水文地质情况224.1.4 地形因素224.1.5 综述224.2 确定井田开拓方式234.2.1 确定井筒形式、数目、位置及坐标2
3、34.2.2 工业场地的位置254.2.3 采区划分254.2.4 主要开拓巷道254.2.5 开拓方案的确定254.3 矿井基本巷道294.3.1 井筒294.3.2 井底车场及硐室334.4 主要开拓巷道354.5 开拓系统的综述36第五章 开采方法和采区巷道布置385.1 煤层的地质特征385.1.1 采区位置385.1.2 采区煤层煤层特征385.1.3 开采煤层的瓦斯及煤尘情况385.1.4 煤层顶底板岩石构造情况385.1.5 水文地质405.1.6 地质构造405.1.7 地表情况405.2 采煤方法和回采工艺405.2.1 采煤方法的选择405.2.2 回采工艺425.2.3
4、工作面设备选型455.2.4 工作面长度的确定485.2.5 支护方式505.2.6 正规循环方式和劳动组织方式515.2.7 机电设备的使用、维护、检修及搬运535.3 开采巷道和生产系统575.3.1 概述585.3.2 采区生产能力和服务年限585.3.3 采区形式595.3.4 采区采区划分595.3.5 采区储量及回采率595.3.6 采区生产系统595.4 采区车场设计及硐室605.5 采区采掘计划635.5.1 采区巷道的断面和支护形式635.5.2 采区巷道的掘进方法和作业方式645.5.3 采区工作面配备及三量管理645.5.4 工作面推进速度、生产能力、采区回采率65第六章
5、 矿井提升与运输666.1 概述666.1.1 矿井设计生产能力及工作制度666.1.2 煤层及煤质666.1.3 运输距离和货载量666.1.4 矿井运输系统676.1.5 矿井提升概述676.2 采区运输设备的选择686.3 主要巷道运输设备的选择686.3.1大巷运输方式的确定686.3.2 胶带运输机选型696.3.3电机车选型706.4 主井提升716.4.1 主井提升原始数据716.4.2 提升容器的确定726.4.3 钢丝绳的选择736.4.4 提升机的选择746.4.5 提升电动机的选择756.4.6 提升机相对井筒的位置756.4.7 提升系统的总变位质量766.4.8 对防
6、滑性能的分析806.4.9 提升机提升能力的验算816.5 副井提升设备的选择816.5.1 选型依据816.5.2 罐笼的选择816.5.3 钢丝绳的选择816.5.4 提升机的选择82第七章 矿井通风与安全837.1 矿井概况、开拓方式及开采方法837.1.1 矿井地质概况837.1.2 开拓方式837.1.3 开采方法837.1.4 变电所、充电硐室、火药库847.1.5 工作制、人数847.1.6 其他因素847.2 矿井通风方式与通风系统的选择847.2.1 矿井通风系统的基本要求847.2.2 矿井通风方式的选择857.2.3 矿井主要通风机工作方式选择867.2.4 采区通风系统
7、的要求867.3 采区及全矿井所需风量877.3.1 工作面所需风量的计算877.3.2 备用面需风量的计算897.3.3 掘进工作面需风量897.3.4 硐室需风量907.3.5 其他巷道所需风量907.3.6 矿井总风量907.3.7 风量分配917.4 矿井通风阻力计算927.4.1 矿井通风总阻力计算原则927.4.2 矿井最大阻力路线937.4.3 矿井通风阻力计算937.4.4 矿井通风总阻力957.4.5 两个时期的矿井总风阻和总等积孔957.5 选择矿井通风设备967.5.1 选择风机的基本原则967.5.2 选择主要通风机967.5.3 电动机选型997.6 防止特殊灾害的安
8、全措施1007.6.1 预防瓦斯的措施1007.6.2 预防粉尘的措施1017.6.3 防止井下火灾的措施1017.6.4 防水措施1027.6.5 顶板管理1037.6.6 防突管理103第八章 矿井排水1048.1 概述1048.1.1 概况1048.1.2 排水系统概述1048.2 排水设备选型1048.2.1 初选水泵1048.2.2 管路的确定1068.2.3 管道特性曲线及工况的确定1068.2.4 检验计算1098.3 水仓及水泵房1108.3.1 水仓1108.3.2 水泵房1108.4 技术经济指标111第九章 技术经济指标113第十章 煤矿新技术11510.1 瓦斯尾巷的布
9、置与管理11510.1.1瓦斯尾巷的设置11610.1.2 尾巷的通风瓦斯管理11610.1.3瓦斯尾巷的人员出入、施工作业的管理117致谢117参考文献118第一章 矿区概述及井田特征1.1 矿区概述1.1.1 井田地理位置与交通条件科比矿位于河北省邢台市西南部35km处,邢台地区沙河市与邯郸地区武安市的接壤地带。井田大部分属沙河市科比镇管辖,只有东南少部分属武安市邑城乡管辖。地理坐标为:东经11411151141500,北纬364845365500。矿井东距京广铁路沙河车站25km,距矿山村支线铁路权村车站6km。煤矿外运铁路专线从权村车站接轨延伸至工业广场。井田内有两条主要公路穿过,邢台
10、至渡口公路从东向西经过井田北部;邢台至都党公路从井田东部通过,经工业广场伸向西南方向,通往武安市和山西省。总之,矿区内公路四通八达,交通非常便利。见矿区交通位置图(图1.1)。科比矿图1.1 科比矿矿区交通位置图1.1.2 矿区范围矿区东以铁路为界,和章村矿三、四井相邻;北部以风化带和煤层露头为界;南部以科比村为界;西以F1断层为界;井田东西长约9km,南北宽约3km,面积28.9km2。1.1.3 地形、地貌科比矿区位于太行山东麓山前地带,呈山前台地地形,并被北西向次一级分水岭分割,最高标高339.6m,位于孟石岗附近,最低标高194.10m,位于得义东侧河床,全区地势西高东低,起伏较大。按
11、地貌成因类型划分,本区为冰碛台地地形。井田内发育有三级台地,自下而上依次为:漫滩及一级台地、二级台地和三级台地。漫滩及一级台地由全新统冲洪积物覆盖;二级台地由上更新统黄土及洪冲积卵石层组成,具二元结构;三级为扇形台地,全区标高在300320m左右,上部台地由中更新统红粘土卵砾石层组成,其下为下更新统间冰期的冰水泥积物及冰碛泥砾。1.1.4 河流及水体内地表水系不发育,仅有季节性小溪共三条,雨季有水,旱季断流,均属北洺河支流,现分述如下:中关小溪:源起刘石岗以北,SEE向横穿井田北部地段,河床底部第四系地层厚50m以上,冰碛泥砾发育,无渗漏的威胁。栾卸小溪:以刘石岗西冲沟与科比矿冲沟为主,并汇集
12、王窑北冲沟及王窑冲沟。根据观测资料,暴雨后出现水流但无渗漏现象,并且与奥灰水无水力联系,但在栾卸附近通过井田浅部地段,第四系地层厚度较薄,煤层开采后塌陷裂隙将通达地表,因此局部地段需铺衬防漏。紫牛湾小溪:科比冲沟、温庄南冲沟、李石岗西冲沟汇集而成,河床底部第四系地层厚100m以上,无渗漏的威胁。1.1.5 气象及地震矿区为温带大陆性气候,四季分明,春季干旱多风沙,、夏季炎热雨水多,秋季干燥日照长,冬季寒冷雨雪少。根据沙河市赵泗水气象站的资料,年降水量为751.9256.4mm,平均497.0mm,雨季多集中在七、八月份。年蒸发量1472.92268.3mm,平均1719mm。年平均相对湿度66
13、.0%,年平均气温为13.0左右,历史最高气温40.1,最低气温-16.6。降雪及冻结日期自12月初至次年3月初,约80余天。平均风速3m/s左右,春季最大风速可达15.3m/s,风向以北、东及南风居多。根据历史记载,涉县1314年10月5日发生过6级地震,磁县1830年6月12日发生过7.5级地震,邢台地区隆尧县1966年3月8日发生过7.2级地震,本矿区位于涉县、磁县及邢台之间,因此,有发生地震活动的可能。邢台矿区处于地震强烈度67度区。1.2 井田地质特征1.2.1 井田地质构造科比矿全部被新生界第四系松散沉积层覆盖,第四系与下伏各地层呈不整合接触。地层:根据钻孔及矿井开采掘进揭露的地层
14、情况,本区发育的地层自下而上依次为奥陶系中统马家沟组(O2m)、峰峰组(O2f),石炭系中统本溪组(C2b)、石炭系上统太原组(C3t),二叠系下统山西组(P1s)、二叠系下统下石盒子组(P1x)、二叠系上统上石盒子组(P2s)、新生界第四系(Q)。矿区内地层由老至新描述如下:一、奥陶系(O)1、奥陶系中统下马家沟组(O2x)由角砾状灰岩及峰窝状泥质、白云质灰岩组成,厚度大于144m,按岩性可分为三段。2、奥陶系中统上马家沟组(O2s)由浅黄、浅红色白云质角砾状灰岩,蜂窝状灰岩,灰色致密块状灰岩及泥质灰岩组成。总厚平均246m,按岩性特征可分为三段。3、奥陶系中统峰峰组(O2f)由厚层状致密灰
15、岩、结晶灰岩、角砾状灰岩、白云质灰岩组成。本区钻孔揭露总厚度平均167m。按其岩性特征全组可分为三段。与上覆中石炭统本溪组呈平行不整合接触。二、石炭系(C)1、中石炭统本溪组(C2b)主要由深灰色泥岩、粉砂岩及石灰岩组成,夹不稳定薄煤层及薄层中细粒砂岩。泥岩富含铝质,具鲕状结构。泥岩、粉砂岩富含黄铁矿结核与微晶,并含植物根化石。石灰岩含蜓科动物化石。本组厚6.9830.50m,平均厚17.56m。该组以顶部一层本溪灰岩或晋祠砂岩与上石炭统太原组为界。与下伏奥陶系中统峰峰组呈平行不整合接触。该组含大量蜓类、小有孔虫及牙形刺化石: 蜓类:Fusulina konnoi F.cylindrical
16、Pseudostaf fella 牙形石:Idiognathodus delicates Ligonodina sp.Hindeodella sp.2、上石炭统太原组(C3t)为一套海陆交互相沉积,井田主要含煤地层之一。由深灰色、灰色粉砂岩,灰至灰白色中细粒砂岩、石灰岩及煤层组成,发育灰岩46层,含煤69层。该组以顶部一座灰岩(有时相变为海相泥岩)或2#煤层底板砂岩(俗称北岔沟砂岩)作为与二叠系下统山西组的分界。总厚120.53186.44m,平均厚135.50m。以整合接触关系沉积于本溪组之上。富含黄铁矿、菱铁矿及动植物化石。本组含蜓、小有孔虫、腕足类、牙形刺、珊瑚等动物化石,在泥岩粉砂岩中
17、含植物化石,主要有:蜓科: Quasifusulina longissima Q.compacta Schwagerina nobilis S.japonica牙形石:Streptognathodus fuchengensis Anchignathodus珊瑚:Lophocarinophyllum acanthiseptum腕足类:Dityoclostus taiyunfuensis Eomarginfera pusillaMarginifere orientalisM.linchengensis三、二叠系(P)1、下二叠统山西组(P1s)为过渡相碎屑岩沉积,是井田又一主要含煤地层。岩性由灰色
18、、深灰色、黑灰色的中细粒砂岩、粉砂岩和煤层组成。砂岩和粉砂岩中含有鳞木、芦木、苛达松、羊齿类等植物化石。顶部粉砂岩中普遍具有黑色细鲕粒结构;中下部含煤24层。该组厚50.68116.7m,平均厚83.8m。上界为下石盒子组底部的“骆驼脖”砂岩。与下伏太原组地层为整合接触。本组含猫眼鳞木、耳脉羊齿、中国瓣轮叶、星轮叶、芦木、带科达等植物化石,主要分子有: Emplectopteris triangularis Annularia mucronataA.stellataSphenophyllum thoniiLobatannularia ensifoliaTaeniopteris multiner
19、visCallipteridium koraiensePecopteris taiyuanensis2、下二叠统下石盒子组(P1x)为陆相沉积。岩性以灰、灰绿色、紫斑色粉砂岩和含铝土质的砂质泥岩为主,普遍含有菱铁质大鲕粒,集结成瘤状或葡萄状结合体。中部和下部夹有23层中细粒砂岩,最下部一层砂岩通称“骆驼脖”砂岩,呈灰色,含云母片和泥质包体,全区普遍发育,是一辅助对比标志。该组顶界为一层沉积稳定的富含菱铁质鲕粒及豆状铝土质的泥岩,俗称“桃花”泥岩,是下石盒子组与上石盒子组的分界层。该组地层厚26.558.0m,平均41.1m。与下伏山西组为整合接触关系。本组含植物化石:Pecopteris sp
20、. Pecopteris hemtelioides Lobatannularia sp Calamites sp. Cf. Sphenopteridium pseudogermanicum Sphenophyllum sp. Annularia stellata3、上二叠统上石盒子组(P2s)为陆相沉积。岩性以灰绿色、紫斑色粉砂岩及砂质泥岩为主,夹有数层中细粒含砾砂岩和铝土质泥岩。该组平均总厚307.4m。按岩性组合特征可分为四段。本区出露最高层位为三段,岩性为砂岩、粉砂岩互层。与下伏下石盒子组呈整合接触。本组含植物化石: Alethopteris sp. Chiropteris renifo
21、rmis. Gigantonoclea sp. G.hallei Neuropteridium coreanicum Pecopteris anderssonii四、第四系(Q)覆盖于各时代地层之上,与各地层均呈角度不整合接触关系。1、下更新统新村组(Q1x)为冰碛及间冰期沉积物,总厚10150m,一般厚40m左右。下部为冰碛红色泥砾;上部为冰水沉积的杂色粘土、细砂、亚粘土及砂砾石等。本组在科比村、新村、柳泉、上关一带有所出露。2、中更新统石岗组(Q2s)为冰碛红粘土砾石层,中夹透镜状砂层,上覆厚26m的坡洪积相红色亚粘土。砾石成分以石英砂岩、石英岩为主。砾石表面见有刨蚀凹月面、压坑及擦痕等冰
22、碛物特征。该组总厚8.081.64m,一般厚30m。全区大面积出露,多组成三级台地。3、上更新统马兰组(Q3m)为多种成因的黄土、淡黄土。分布在二级阶面及冰碛台面,具垂直节理和大孔隙。厚210m,含鹿、豺、蜗牛等化石。底部具有砾石透镜体。4、全新统(Q4)为洪冲积相卵石层,成分以石英砂岩为主,砾径1020cm,夹红色细砂,厚26m。分布在一级阶地、漫滩、河谷内。在山麓山丘之上,表现为厚度不超过1m的残坡积碎石。上述地层划分,主要沿用了原精查地质报告和生产矿井地质报告的划分结果。本次修编报告,按照76年华北地层会议通过的地层划分方案,仅对与此方案不相一致的下二叠统下石盒子组(P1x)与上二叠统上
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