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青春塔西一区采区通风系统设计2

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  • 卖家[上传人]:汤糖
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  • 上传时间:2021-05-28
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    • 1、目录目录 前前 言言.3 第一章第一章 矿井概述矿井概述.3 1.1 采区交通位置.3 1.1.1 地形条件.3 1.1.2 自然地理.4 1.2 地质条件 .4 1.3 地层及地质构造.4 1.3.1 地质构造.6 1.3.2 井田构造.6 1.3.3 采区境界.7 第二章第二章 采区储量及服务年限采区储量及服务年限.7 2.1 储量计算的原则.7 2.2 工业储量计算.8 2.3 采区永久保护煤柱损失量.8 2.4 采区可采储量.9 2.5 采区服务年限.9 2.6 采区回采率.9 第三章第三章 采区巷道布置及基本参数采区巷道布置及基本参数.9 3.1 采区基本情况.9 3.2 采区内工作系统介绍.10 3.3 巷道断面选取.10 第四章第四章 回采工艺设计回采工艺设计 .12 4.1 采煤方法的选择.12 4.2 采煤设备的选择.12 4.3 综合机械化回采工艺.15 4.4 回采工作面循环作业图表.17 4.5 劳动组织形式。.18 第五章第五章 掘进工艺掘进工艺.18 5.1 掘进通风方法.18 5.2 掘进通风设备的选择.18 5.2.1风筒选择.18 5.2.2局扇选择.

      2、19 第六章第六章 通风系统设计通风系统设计 .20 6.1 通风系统选择.20 6.2 风量计算.20 6.2.1 采煤工作面所需风量 .20 6.2.2 掘进工作面所需风量 .21 2 6.2.3 硐室所需风量 .21 6.2.4 其他风量.21 第七章第七章 风量分配和阻力计算风量分配和阻力计算 .22 参考文献参考文献.25 3 前前 言言 矿业工程是我的基础工业,它在整个国民发展中占有极其重要的中地位。在矿井 生产过程中,必须源源不断地将地面新鲜空气输送到井下各个工作地点,以供人员 呼吸并稀释和排除井下各种有害气体及矿尘,创造良好的矿内工作环境,保障井下 作业人员的身体健康和劳动安全。煤矿的地下开采又面临着最为严重的安全问题, 瓦斯、火、矿尘、水、冒顶是煤矿普遍存在的五大自然灾害。另外,随着煤矿开采 深度的不断延伸,高温也成为煤矿又一严重的自然灾害。本课程设计为矿井通风设 计,通过本课程设计,初步掌握矿井通风设计的步骤和方法,巩固所学理论知识, 并运用所学知识分析和解决矿井通风问题。 采区是井下人员最集中的地点,是矿井通风的主要对象。每个矿井一般都有几个采 区同时生产。每个采

      3、区内都有采煤工作面、备用工作面、掘进工作面、硐室 ( 采区 变电所和绞车房 ) 及其它用风地点。因此,搞好采区通风是保证矿井安全生产的基 础。 采区通风系统是矿井通风系统的主要组成单元 , 采区通风系统是采区生产系统的重 要组成部分。它包括采区主要进、回风道和工作面进、回风巷道的布置方式,采区 通风路线的连接形式,工作面通风方式,以及采区内的通风设备和风流控制设施等 基本内容。 第一章第一章 矿井概述矿井概述 1.1 采区交通位置采区交通位置 1.1.1 地形条件地形条件 1、位 置 青春塔井田位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔煤田南部,行政区划隶属准格 尔旗龙口镇。本井田东起煤田边界,西至史家敖包,北起甲保塔,南至薛家疙旦, 东西长 10.64km,南北宽 4.15km,面积 44.1978km2。井田地理坐标为: 东 经: 11114001112230北 纬:393545393800 2、地形 准格尔煤田位于鄂尔多斯黄土高原东部,西北高而东南低,海拔标高最高 4 +1366m,最低+870m,最大高差 496m。区内黄土覆盖范围广,厚度大,部分为风积 沙地形。地貌受流水、风蚀等外力的

      4、作用,己变得十分复杂,沟谷纵横交错,树枝 状的冲沟十分发育,原始黄土高原地貌被肢解得支离破碎,地貌形态复杂,植被稀 少。井田内一般地形海拔在+10501250 之间,属于典型的黄土高原地貌。 1.1.2 自然地理自然地理 井田地形地貌 井田构造与区域构造特征基本一致,为一向西倾斜的单斜构造,倾角 05; 井下目前实际揭露 8 条断层,落差 111m,在一盘区 N6101 工作面辅助运输顺槽和 胶带运输顺槽掘进过程中,在 Z8 测点、Z12 测点及 Y10 测点附近揭露 2 条小断层, 分别为:F1、F2,在一盘区 N6101 工作面回风 T9 测点与 T11 测点之间揭露 1 条小 断层,为 F1,T24 测点以北揭露 3 条小断层预测 1 条小断层,分别为 F4、F5、F6。 1.2 地质条件地质条件 准格尔旗资源十分丰富,探明的煤炭储量 54400Mt,远景储量 100000Mt,且大 多地质构造简单、埋藏浅、煤层厚、瓦斯含量低、极易开采;石灰石总储量 5000Mt,品位高;铝矾土总储量 100Mt;此外,高岭土、硫铁矿、白云岩、石英砂 的储量也相当大,特别是煤层气的储量十分可观,

      5、属国内罕见的煤化工资源。黄河 年过境水量 248 亿 m3,国家批准用水指标 2 亿 m3,现有 80%尚未利用。同时准格尔 旗交通运输十分方便,境内有大准电气化铁路、准东铁路和在建的呼准铁路以及拟 建的准朔铁路,年货运能力接近 100 Mt,是出省到京、到秦皇岛、到黄骅港的重要 通道。这些有利的条件为全旗工业的可持续发展提供了有力的保证。 1.3 地层及地质构造地层及地质构造 准格尔煤田鄂尔多斯地层分区,地层沉积序列与华北石炭二迭纪各煤田基本相 似,自老到新简述如下: 1、中下奥陶统(O1+2) 下部为灰黄色、黄色薄层白云岩,白云质灰岩夹竹叶状白云岩。上部为深灰色 块状石灰岩夹薄层状灰岩。主要分布在黄河两岸。厚 115-226m。 2、中石炭统本溪组(C2b) 中上部由浅灰色、黑色泥岩、砂泥岩、灰白色石英砂岩组成,夹 1-3 层灰岩或泥 灰岩,下部为灰色、紫灰色层位较稳定的铝土岩,(常相变为铝土质泥岩)南部富 含黄铁矿,底部为鸡窝状山西式铁矿。 本组为海陆交互相沉积,厚 6.59-35.47m,北厚南薄,与下伏中奥陶统呈假整合 接触。 5 3、上石炭统太原组(C3t) 上部由灰白、灰

      6、黄色粘土岩、泥岩及六号煤层组成。中下部由灰白、灰黄色砂 岩,深灰及黑色砂质泥岩、泥岩及 7、8、9、10 号煤层组成。底部为灰白色粗砂岩 (K1)。与下伏本溪组整合接触。厚 12.00-115.00m。主要出露于东部各大沟谷中。 4、下二迭统山西组(P1s) 由灰白色、灰色粗砂岩,灰色、浅灰色粉砂岩、泥岩、粘土岩及煤层组成,含 1-5 号煤。底部为粗砂岩(K3)含砾石,与下伏太原组整合接触。厚 21-140m 出露 于东部各大沟谷中。 5、下二迭统下盒子组(P1x) 由黄褐色、黄绿色及紫色砂质泥岩,粘土岩,灰白色、黄绿色砂岩组成。底部 为灰色,黄灰色中粗砂岩,含砾;与下伏山西组整合接触。厚 40-150m,出露于东 部各大冲沟及支沟中。 6、上二迭统上石盒子组(P2s) 上部为暗紫色泥岩、砂质泥岩及灰白色含砾粗砂岩。中部为暗紫-灰黄色泥岩、 砂质泥岩夹细砂岩。下部为灰绿、黄绿色中粗砂岩夹暗紫色泥岩,与下伏下盒子组 整合接触。厚度290m,主要出露于煤田西部。 7、上二迭统石千峰组(P2sh) 由砖红色砂岩、泥岩与黄绿色砂岩、砾岩,灰绿色粘土岩等组成,厚度170m, 分布于煤田西部边缘。

      7、与下伏上石盒子整合接触。 8、下三迭统刘家沟组(T1l) 主要由浅灰、粉红色,浅灰绿色细-中-粗砂岩组成,夹棕红,砖红色砂质泥岩 薄层,偶夹灰黄色砂砾岩,砂岩中斜层理、交错层理发育,分布在煤田西部及西南 部边缘区。厚约 257-385m,与下伏石千峰组整合接触。 9、上侏罗-下白垩统志丹群(J3-K1zh) 上部为紫红色中厚层砂质砾岩及含砾粗砂岩,夹紫红色粉砂岩,砂质泥岩。下 部为紫红色砂砾岩,底部为砾岩、巨砾岩,在煤田北部东沟及其以北地区,底部砾 岩中夹有一层黑灰色、灰绿色细晶-隐晶质的玄武岩(3-20m)。本层厚约 390m,不 整合于古生界地层之上。 10、第三系(N2) 棕红色,红色钙质红土层,含砂质及钙质结核,层理明显。厚 0-110m。与下伏 地层呈不整合接触。 6 11、第四系(Q4) 由黄土及冲洪积物、风积沙组成,黄土呈淡黄色,黄褐色粉砂质土,粒度均匀, 垂直节理发育,含大量钙质结核。厚度 0-150m。 1.3.1 地质构造地质构造 1.区域构造 准格尔煤田位于华北地台鄂尔多斯台向斜的东北缘,从寒武纪到中奥陶世,构 造运动的特点是属于典型的地台型的振荡运动。到中奥陶世

      8、末,华北地台受加里东 运动的影响,整体上升,形成大陆。构造运动极不发育,这种较稳定的状态一直保 持到早石炭世末。直到中石炭世,全区才开始下降接受沉积。此时地壳振荡运动频 繁,造成海水时进时退的环境。以后随着振荡运动差异性的增大,上升幅度占优势, 海水逐渐退出了地台。华北地台再一次上升为陆地后,内部分异急剧出现,自三迭 纪末至白垩纪,由于地台处于西太平洋强烈活动带中,多期次活动的燕山运动遍及 全区,最后形成了北东向的构造带,燕山运动是引起以台盖层褶皱,断裂的主要时 期,新生代的地表运动特点与中生代基本一致,它的构造线方向仍以北东东向为主。 位于鄂尔多斯大型台向斜构造东北缘的准格尔煤田,总的构造是一个走向近于 南北,倾角 10以下,具有波状起伏的向西倾斜的单斜构造。煤田北部至小鱼沟以北 地层走向近东西,向南倾斜;南至煤窑一带,地层走向转向北西,向北东倾斜,总 的构造轮廓形如耳状。 盆地边缘,倾角稍大,有轴向与边缘方向一致的短轴背向斜,如窑沟背斜、西 黄家梁背斜、老赵山梁背斜、双枣子向斜、田家石畔背斜等。盆地内部倾角平缓, 一般在 10以下,有与地层走向垂直的次一级褶皱,它们一般幅度较小,延

      9、伸不大, 造成了含煤地层的缓波状起伏。区内断裂不发育,仅稀疏可见几条小的张性断层。 1.3.2 井田构造井田构造 井田构造与区域构造特征基本一致,为一向西倾斜的单斜构造,倾角 05; 井下目前实际揭露 8 条断层,落差 111m,在一盘区 N6101 工作面辅助运输顺槽和 胶带运输顺槽掘进过程中,在 Z8 测点、Z12 测点及 Y10 测点附近揭露 2 条小断层, 分别为:F1、F2,在一盘区 N6101 工作面回风 T9 测点与 T11 测点之间揭露 1 条小 断层,为 F1,T24 测点以北揭露 3 条小断层预测 1 条小断层。 本采区的基本情况如下表 1-1 所示,要求根据以下的条件对该采区进行设计。 7 表 1-1 采区概况 设计题目青春塔西一采区通风系统设计 煤层号 3# 煤层厚度 m 2.8 自然发火期1-3 个月 相对瓦斯涌出量 m3/t 11.2m3/t 采区年产量(万吨) 120 1.3.3 采区境界采区境界 采区走向长 2268.62m,倾向长 1270m,面积约 2881147.4m2。采区赋存状况示 图如图 1- 图 1-1 采区赋存状况 第二章第二章 采区储量

      10、及服务年限采区储量及服务年限 2.1 储量计算的原则储量计算的原则 为保证储量计算具有足够的可靠性,在进行储量探测技术以及后期计算分析时, 应按以下原则进行: (1)按照地下实际埋藏的煤炭储量计算,不考虑开采、选矿及加工时的损失。 (2)储量计算的最大垂深与勘探深度一致。对于大、中型矿井,一般不超过 1000m。 (3)精查阶段的煤炭储量计算范围,应与所划定的采区边界范围相一致。 (4)凡是分水平开采的井田,在计算储量时,也应该分水平计算储量。 8 (5)由于某种技术条件的限制不能采出的煤炭,如在铁路、大河流、重要建筑物等 两侧的保安煤柱,要分别计算储量。 (6)煤层倾角不大于 15 度时,可用煤层的伪厚度和水平投影面积计算储量。 (7)煤层中所夹的大于 0.05m 厚的高灰煤(夹矸)不参与储量的计算。 (8)参与储量计算的各煤层原煤干燥时的灰分不大于 40%。 2.2 工业储量计算工业储量计算 (1)煤层倾角 =arctan(25/206.7)=7(相邻两底板等高线间的水平距离平均为 208.3m) (2)采区走向长度 2268.62m (3)采区倾斜长度 1270m (4)采区面积

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