采矿工程毕业设计论文阳煤一矿2.4Mta新井设计.doc
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1、摘 要本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。一般部分为阳煤一矿2.4Mt/a新井设计。阳煤一矿位于山西省阳泉市西北面,交通便利。井田走向(东西)长约10km,倾向(南北)长约6.7km,井田总面积为47.8km2。主采煤层为15号煤,平均倾角为3,煤层平均厚度为6.91m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为459.33Mt,矿井可采储量312.52Mt。矿井涌水量不大,矿井正常涌水量为64m3/h,最大涌水量为140m3/h。矿井瓦斯涌出量较高,为高瓦斯矿井。煤尘无爆炸危险性。阳煤一矿设计年生产能力为2.4Mt/a,服务年限为93a。矿井年工作日为330d,工作制度为“四六”制。
2、井田为双立井单水平开拓。大巷采用胶带运输机运煤,辅助运输采用无轨胶轮车设备。矿井通风方式为分区式通风。矿井的采煤方法为综采放顶煤一次采全高开采,工作面长度为200m。一般部分共包括10章:1.矿区概述及井田地质特征;2.井田境界和储量;3.矿井工作制度及设计生产能力、服务年限;4.井田开拓;5.准备方式-盘区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风与安全技术;10.矿井基本技术经济指标。专题部分题目是大采高综采支架适应性研究。主要采用规范论证和实证分析的手段,对大采高下的支架适应性技术进行了研究。翻译部分主要内容题目为Extra-thick seam caving ga
3、s emission laws and comprehensive management(特厚煤层综放开采瓦斯涌出规律及综合治理)。关键词:新井设计 放顶煤 支架适应性ABSTRACTThis design includes of three parts: the general part, special subject part and translated part.The general part is a new design of yangquan mine. Yangquan mine lines in northwest of yangquan in ShangXi provi
4、nce. The traffic of road and railway is very convenience to the mine. The run of the minefield is 10 km ,the width is about 6.7 km,well farmland total area is 47.8 km2.The fifteen is the main coal seam, and its dip angle is 3 degree. The thickness of the mine is about 6.91m. The proved reserves of t
5、he minefield are 459.33 million tons. The recoverable reserves are312.52 million tons. The normal flow of the mine is 64 m3 percent hour and the max flow of the mine is 140 m3 percent hour. The mineral well gas gushes the deal higher, for high gas mineral well. Coal doesnt contain Bang risk.The desi
6、gned productive capacity is 2.4 million tons percent year, and the service life of the mine is 93 years. The working system “two nine-one six ” is used in the yangquan mine. It produced 330d/a.The well farmland is a single level in an inclined well to expand. The level elevation is +712 m. The venti
7、lated way under shaft is parallel ventilation.The colliery adopts coal method is the alignment long the wall synthesizes to mechanize to adopt once the all and high method mines. The length of working-face is 240 m.This design includes ten chapters: 1.An outline of the mine field geology; 2.Boundary
8、 and the reserves of mine; 3.The service life and working system of mine; 4.development engineering of coalfield; 5.The layout of panels; 6.The method used in coal mining; 7.Transportation of the underground; 8.The lifting of the mine; 9.The ventilation and the safety operation of the mine; 10.The b
9、asic economic and technical norms.Special subject part: Special subject is . Translate the part: Extra-thick seam caving gas emission laws and comprehensive management.Keywords:new well design sublevel caving support core 目 录一 般 部 分1矿区概述及井田地质特征21.1矿区概述21.1.1地理位置21.1.2交通条件21.1.3地形、地貌及河流31.1.4气象与地震31.
10、2井田地质特征41.2.1水文地质条件41.2.2地质构造51.2.3含煤地层61.2.3水文地质条件91.3煤层特征101.3.1煤层与煤质101.3.2煤层顶底板岩性141.3.3矿井瓦斯、煤尘、煤的自燃、地温及冲击地压142井田境界和储量172.1井田境界172.2矿井工业储量172.2.1井田勘探情况172.2.2矿井工业储量182.2.3矿井可采储量193矿井工作制度、设计生产能力及服务年限233.1矿井工作制度233.2矿井设计生产能力及服务年限233.2.1矿井设计生产能力的确定依据233.2.2矿井设计生产能力233.2.3矿井服务年限243.2.4井型校核244井田开拓264
11、1井田开拓的基本问题264.1.1井田开拓的基本问题264.1.2井筒形式及位置的确定274.1.3工业场地位置、形状及面积的确定284.1.4开采水平的确定284.1.5主要开拓巷道284.1.6方案比较294.2矿井基本巷道354.2.1井筒354.2.2井底车场及硐室354.2.3主要开拓巷道395准备方式盘区巷道布置445.1煤层的地质特征445.1.1盘区位置及范围445.1.2盘区煤层特征445.1.3顶底板情况445.1.4水文地质445.1.5其它地质因素445.1.6地表情况445.2盘区巷道布置及生产系统455.2.1盘区巷道布置455.2.2盘区工作面布置及接替455.
12、2.3盘区生产系统455.2.4盘区巷道掘进方法465.2.5盘区生产能力及采出率465.3盘区车场及主要硐室485.3.1盘区车场485.3.2盘区主要硐室486采煤方法496.1采煤工艺方式496.1.1采煤方法496.1.2工作面各项参数496.1.3采煤工艺496.1.4工作面设备选型与配置526.1.5工作面顶板管理及支架选型536.1.6工作面端头支护及超前支护方式566.1.7工作面劳动组织和主要技术经济指标576.2回采巷道布置596.2.1回采巷道布置方式596.2.2回采巷道断面及支护方式607井下运输627.1概述627.2大巷运输设备选择627.2.1煤炭运输方式627
13、2.2辅助运输方式637.2.3运输设备能力验算648矿井提升668.1概述668.2矿井提升方式669矿井通风及安全技术689.1概述689.1.1矿井概况689.1.2煤层赋存条件689.1.3矿井开拓开采技术条件689.2矿井通风系统的确定699.2.1矿井通风方式的确定699.2.2盘区通风系统的基本要求709.2.3工作面通风方式的确定709.2.4矿井主扇通风方法的确定729.3矿井风量的计算与分配739.3.1采煤工作面所需风量的计算739.3.2掘进工作面所需风量的计算759.3.3峒室所需风量的计算769.3.4其它巷道所需风量的计算769.3.5矿井总风量的计算779.3
14、6矿井总风量的分配779.4矿井通风总阻力的计算779.4.1绘制通风系统图779.4.2确定矿井最大通风阻力路线789.4.3矿井最大通风阻力路线上各段通风阻力计算789.4.4全矿通风总阻力789.4.5矿井等积孔的计算849.5矿井通风设备的选择849.5.1矿井自然风压的计算849.5.2主扇静风压计算859.5.3计算通过通风机的风量859.5.4计算通风机的风阻869.5.5通风机实际工况点的确定869.5.6电动机选型869.6防止特殊灾害的安全措施889.6.1预防瓦斯灾害的一般性措施889.6.2预防井下火灾的措施899.6.3预防井下水灾的措施89专 题 部 分1支撑掩护
15、式支架适应性分析931.1支架承载力确定931.2支架承载力分析与讨论951.3支撑力平衡区的计算971.4液压支架稳定工作的条件1022大采高液压支架主要技术参数确定1032.1合理工作阻力确定1042.2初撑力确定1062.3初撑力与额定工作阻力的关系1072.4带压移架立柱残余支撑力确定1082.5支护高度1093结语110翻 译 部 分英文原文112中文译文122参考文献129致 谢131 中国矿业大学2009届毕业设计论文 第130页一般部分1矿区概述及井田地质特征1.1矿区概述1.1.1地理位置山西国阳新能股份有限公司一矿位于山西省阳泉市西北部和盂县东南部,井田位于山西省沁水煤田的
16、北部,太行复背斜西翼,矿区位于山西省阳泉市西北部和盂县东南部,东南距阳泉市10km,地跨阳泉和盂县两市县,行政区划属山西省阳泉市。其地理坐标:东经11321101133111北纬375317375851。1.1.2交通条件一矿的交通运输条件极为方便,工业广场旁有铁路专用线与电气化双轨石太线阳泉车站接轨,运距10km。一矿的公路往南行2km经赛鱼口,和太旧高速公路以及307国道线相连,与阳泉、平定、盂县、寿阳等各市县结成公路网。阳泉市内有一路公共汽车和阳煤集团矿交车直达一矿,交通十分便利。见一矿交通位置示意图1-1。图1-1一矿交通位置示意图1.1.3地形、地貌及河流本井田位于太行山北段西翼,以
17、落雁垴庙梁佛爷梁王兰山刘备山分水岭呈大致东西向横贯井田中南部,形成中部高而南北低的地势。井田内地形切割强烈,南坡较北坡更甚,“”字形、“”字形冲沟极为发育,其山脊与沟谷多数呈大致北北东向排列于分水岭两侧,尤如羽状,形成了复杂的中低山地形地貌。最高点落雁垴,标高为+1369.3m,北坡最低点为皇后村前的召山河谷,标高为+1035m,南坡最低点为一矿沸腾锅炉房旁的蒙村河床,标高为+766.3m,一般相对高差为300m左右。本井田总的地形地貌特征是:坡陡谷深,地表裸露、植被较少。本井田河流属海河流域的滹沱河水系。分水岭南坡为桃河水系,主要有保安沟河、芦湖沟河和蒙村河等河流。分水岭北坡为温河水系,主要
18、有召山河、燕龛河、元子沟河、白家沟河、鸽子塄沟河等支流,都自南而北注入10km以外的温河。这些水系的基本特点是受季节性控制明显,为间歇性河流,冬、春季节往往干涸无水,唯到每年的69月份雨季时,常因山洪暴发流量剧增,切割强烈。矿井所在工业场地的蒙村河最大流量为367200m3/h,最高洪水位为803.8m、老坪沟河最大流量为255502.80m3/h。1.1.4气象与地震本井田属于暖温带大陆性半干旱季风气候。四季分明,日照充足。年最大降水量866.4mm,最小降水量240.4mm,平均降水量566.5mm;年最大蒸发量2381.9mm,最小1319.1mm,平均蒸发量1885.9mm;蒸发量大于
19、降水量3倍多。年平均气温最高17.1,最低-5.5,历年平均10.9;阳泉极端最高气温40.2,最低气温-19.1。1959年4月14日,风速为28m/s(W风),历年平均风速1.7m/s。盂县最大风速为20.7m/s,历年平均2.6m/s。在1989年8月24日20时10分至20时25分,阳泉市遭到1次罕见的飓风暴雨、冰雹的袭击,最大风力12级,最大风速35m/s,为阳泉市历史上罕见。月最大绝对湿度34.l毫巴,最小0.4毫巴,历年平均8.9毫巴。最早初霜期为1980年9月23日、终霜期为1963年4月29日,最大冻土深度0.68m。山西省地震局于1982年编绘的全省地震分布及破坏性地震(烈
20、度大于七度)预测图表明,本井田位于昔阳-和顺县地震带北部边缘。该带由于地处太行山经向断裂带的边缘,是历史上的地震多发带,在省内其活动性仅次于大同太原临汾带。根据国家地震局1976年9月中国地震基本烈度区划资料(1/3百万)及晋震发业字(1984)第110号文,阳泉矿区除昔阳县境内基本烈度为七度区外,其余地区均为六度区,本井田处于地震基本烈度的六度区。从历史上看阳泉地区未发生过六级以上大地震,一般在4.55.0级。1.2井田地质特征1.2.1水文地质条件1)主要含水层本井田含水层多属局部孔隙裂隙含水层。含水层的富水性与控水地形、构造有关,一般在向斜地段含水较多,其它部位含水性极弱。(1)中奥陶统
21、马家沟组灰岩岩溶裂隙含水层:北丈八井主皮带斜井和3t底卸煤仓揭穿奥陶纪灰岩19.5m,其岩性坚硬、质纯、致密,未发现溶孔。据邻区钻孔抽水试验资料,本层地下水的总硬度为56.74(德国度),硫酸盐为315.93mg/L,PH值为7.1,属弱碱性水。(2)石炭系上统太原组石灰岩、砂岩裂隙含水层:主要由K2、K3、K4石灰岩、K1砂岩及“怪砂岩”组成,总平均厚度为31.49m。(3)二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层:主要由3号煤层顶板砂岩和K7(砂岩)组成。(4)二叠系下统下石盒子组砂岩裂隙含水层:由灰白色的K8(砂岩)和灰色K9(中粒砂岩)组成。K8(砂岩)为本组的基底,K9(砂岩)位于本组的中下部
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