采矿工程毕业设计(论文)-阳煤集团寺家庄公司400万吨井型设计【全套图纸】 .doc

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1、中 国 矿 业 大 学本科生毕业设计姓 名: 学 号: 21040119 学 院: 应 用 技 术 学 院 专 业: 采 矿 工 程2004-4 设计题目:阳煤集团寺家庄公司400万吨井型设计 专 题: 煤与瓦斯突出的现状及分析 指导教师: 职 称: 2008 年 6 月 徐州中国矿业大学毕业设计任务书学院 应用技术学院 专业年级 采矿工程 学生姓名 任务下达日期2008年 2月 14 日毕业设计日期:2008年2月14日至2008年6月10日毕业设计题目:阳煤集团寺家庄公司400万吨井型设计毕业设计专题题目:煤与瓦斯突出的现状及分析毕业设计主要内容和要求: 该生毕业设计由一般设计、专题和外文

2、翻译三部分组成设计部分: 一般设计部分题目为阳煤集团寺家庄400万吨井型设计。主要内容包括矿区概述及井田地质特征、井田境界和储量、矿井工作制度和服务年限、井田开拓、准备方式、采煤方法、井下运输、矿井提升、矿井通风、设计矿井技术经济指标。专题部分:煤与瓦斯突出的研究。主要介绍煤与瓦斯突出得规律及如何防治煤与瓦斯突出。设计要求:独立完成上述设计内容、方案论证、计算。分析要正确,主题要有自己的见解。结论要合理,说明书条理要清楚。论述充分,语句通顺。符合专业技术要求,图表完备、正确。翻译部分:题目为:The Features and Prevention of the Gas Pouring from

3、 the Breaking Coal-bed of the Comprehensively Mechanized Mining Face翻译要求: 译文字数不少于3000字,语句通顺、完整、语意准确。院长签字: 指导教师签字: 摘 要本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。一般部分为寺家庄矿400万t新井设计。寺家庄矿位于昔阳县境内,地理位置优越,交通便利,本井田基本呈一单斜构造,构造复杂程度中等。井田走向为西北,向西南倾斜,地层比较平缓,倾角一般为510。本井田内共含煤18层,自上而下可采及局部可采煤层有6、81、84、9及15号煤层,总厚度达9.9m。其中15号煤全区稳定可采,为

4、主要可采煤层,也是首采煤层,最大厚度7.65m,平均厚度5.48m。井田工业储量为683.36 mt,矿井可采储量422.72mt。矿井服务年限为75年,矿井最大涌水量为350m3/h。矿井瓦斯涌出量较大,为高瓦斯矿井。井田为单水平开拓,水平标高为510,矿井采用斜立综合开拓方案。为了节省初期井巷工程量,减少投资,投产盘区集中布置在风井的南北两翼,通风线路短,能够满足通风要求,初期形成中央并列式通风系统。矿井生产后期,随着通风线路加长,中央并列式通风系统不能满足要求,采取分区式通风系统。设计采用抽出式通风方式。矿井年工作日为330d,工作制度为“三-八”制。一般部分共包括10章:1.矿区概述及

5、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-采区巷道布置;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。全套图纸,加153893706ABSTRACTThis design consists of three parts: the general part, the special part and translated part. The common part is the positive coal group temple village 4,000,000 ton well n

6、ew well design.The temple village ore is located within the boundaries of Xiyang County, the geographical position is superior, the transportation is convenient, this well field assumes a monoclinal structure basically, the structure complex degree medium.The well field moves towards for the northwe

7、st, inclines to the southwest, the stratum quite is gentle, inclination angle generally for 510.In this well field altogether contains coal 18, from the top downward may pick and may mine coal partially the level to have 6, 81, 84, 9 and 15 coal beds, the total thickness reaches 9.9m.15 coal entire

8、area stable may pick, for mainly may mine coal the level, also is the first mining coal level, greatest thickness 7.65m, average thickness 5.48m.The proved reserves of the minefield are 683.36 million tons. The recoverable reserves are 422.72 million tons. The designed productive capacity is 4 milli

9、on tons percent year, and the service life of the mine is 75 years. The normal flow of the mine is 240 m3 percent hour and the max flow of the mine is 350 m3 percent hour. The mineral well gas gushes the deal higher, for high gas mineral well.The field has been divided one mining levels. The first l

10、evel should be located at the lever of 510 m, The mine pit uses sets up the synthesis development plan slanting.In order to save the initial period well lane resilience, reduces the investment, the production panel centralism arrangement in the air shaft north and south two wings, ventilates the lin

11、e to be short, can ventilate the request satisfiedly, the initial period forms the central march-past ventilation system.The mine pit production later period, along with ventilates the line to lengthen, the central march-past ventilation system cannot satisfy the request, adopts the district type ve

12、ntilation system.The design uses extracts the type to ventilate the way. The working system “Three-eight” is used in the Changping mine. It produced 330d/a.This design includes ten chapters: 1.An outline of the mine field geology; 2.Boundary and the reserves of mine; 3.The service life and working s

13、ystem 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 basic economic and technical norms.目 录1 矿区概述及井田地质特征111矿区概

14、况1111矿区交通、地理位置1112矿区地形特点1113矿区居民点及工、农业情况2114矿区内煤矿分布2115矿区建设及生产原料和建筑材料供应情况2116矿区电力供应2117矿区气候条件2118矿区水文情况312井田地质特征4121井田的勘探程度4122井田煤系地层概述4123井田地质构造4124井田水文地质特征7125井下岩层地温特性913煤层特征9131煤层埋藏条件9132煤层特征及围岩性质9133煤的特征101.3.4煤质102 井田境界和储量1321井田境界13211井田范围132.1.2 井田尺寸132.1.3开采界限132.2 矿井工业储量142.2.1勘探类型、钻孔142.2.2

15、 煤层可采厚度152.2.3工业储量计算152.3 矿井可采储量152.3.1安全煤柱留设原则152.3.2煤柱留设162.3.3矿井储量173 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193.2.4 井型校核204 井田开拓214.1井田开拓的基本问题214.1.1 确定井筒形式、数目、位置及坐标地214.1.2 工业场地的位置214.1.3 开采水平的确定及盘区划分224.1.4 主要开拓巷道224.15开采顺序及盘区接替224.1.6方案比较234.1.7

16、经济比较2942矿井基本巷道314.2.1井筒314.2.2井底车场385 准备方式盘区巷道布置5451煤层的地质特征5452盘区巷道布置及生产系统545.2.1盘区巷道接替545.2.2盘区主要行巷道及硐室布置555.2.3盘区工作面布置555.2.4盘区工作面接替555.2.5盘区通风系统和运输系统555.2.6盘区巷道掘进方法585.2.7盘区生产能力及采出率585.3 盘区车场选型设计596 采煤方法6061采煤工艺方式606.1.1盘区煤层特征及地质条件606.1.2 确定采煤工艺方式606.1.3 回采工作面破煤、装煤616.1.4回采工作面运煤方式及运煤机械656.1.5工作面支

17、护方式及支架选型666.1.6 端头支护及超前支护方式686.1.8 工作面吨煤成本726.1.9工作面劳动组织和作业循环图表746.2回采巷道布置766.2.2回采巷道参数767 井下运输787.1 概述787.1.1矿井设计生产能力及工作制度787.1.2 煤层及煤质787.2 盘区运输设备选择807.2.1 设备选型原则807.2.2盘区运输设备选择及能力验算807.3 大巷运输设备选择827.3.1主运输大巷设备选择827.3.2辅助运输大巷设备选择838 矿井提升858.1 矿井提升概述858.2 主副井提升858.2.1主井提升858.2.2副井提升设备类型869 矿井通风急安全8

18、991矿区通风系统选择899.1.1矿井通风系统的基本要求899.1.2通风方式的选择:899.1.3盘区通风929.1.4通风构筑物929.1.5工作面通风929.2 盘区及全矿所需风量939.2.1采煤工作面所需风量的计算939.2.2备用面风量得计算959.2.3 掘进工作面需风量959.2.4硐室需风量979.2.5其他巷道所需风量979.2.6 矿井总风量979.3 全矿通风阻力计算999.3.1 矿井通风阻力999.3.2 矿井最大阻力路线1009.3.3 容易和困难时期阻力计算1049.4主要风机选型1079.5 防止特殊灾害的安全措施11110 设计矿井技术经济指标114专题部

19、分116煤与瓦斯突出的现状及分析116摘 要116第一章 概况117第二章 煤与瓦斯突出的规律117第三章 煤与瓦斯突出得预测121第一节 突出危险区域预测121第二节工作面突出危险性预测123第三节 突出强度预测129第四章 煤与瓦斯突出防治原则和分类133第一节 制定防突措施的原则133第二节 防突措施的分类134中文译文154参考文献158致 谢160一般部分中国矿业大学2008届本科生毕业设计(论文) 第36页1 矿区概述及井田地质特征11矿区概况111矿区交通、地理位置寺家庄矿井隶属阳泉煤业(集团)有限责任公司,位于昔阳县境内,矿井工业场地在县城西南约7km处,昔阳县城距阳泉市约30

20、km。本区铁路交通条件优越,石太铁路沿桃河经过阳泉矿区,石太线为阳泉矿区煤炭外运的主要干线,经电气化改造和完善自动闭塞后,年运输能力可达70Mt。石太线上白羊墅站为机械化驼峰编组站,最大日解体能力3000车。另外,阳涉铁路通过本区,该线已全部建成通车,采用内燃机车牵引,并预留电力牵引条件,该线最大年输送能力为17Mt,为阳煤集团部分煤炭分流创造了有利条件,可直接为该矿的建设和煤炭的外运服务,本矿井铁路专用线在阳涉铁路昔阳站接轨,目前就接轨事宜已达成初步协议。本区公路交通便利,阳泉至黎城的二级公路通过本区,公路以昔阳县城区为枢纽,呈放射状伸向四方,除阳泉至黎城公路外,昔阳至左权、赞皇、寿阳、邢台

21、、长治等均有公路相通,区内公路遍布,97%以上的村庄可通汽车。见图1.1 井田交通位置112矿区地形特点本井田位于太行山北段西侧,从外围地形来看,西部石千峰地层的地形较高,组成太岳山,东部则为奥陶、寒武系地层组成的太行山脉,昔阳县境内的白羊山、沾岭山、菜岭山均系太行山支脉。沾岭山东部为松溪河流域,一般河窄谷深,沟谷纵横发育,切割甚深。井田内地形为西高东低,最高处为龙王庙山,海拔+1613.3m,最低点在巴洲乡附近,标高+863m,高低相差750m左右,一般相对高差100200m,属构造剥蚀成因,河谷、高山相间的低中心地形。113矿区居民点及工、农业情况山西省昔阳县经过2001年行政区划调整为5

22、镇7乡共12个乡镇,约423个行政村,全县总户数70117户,总人口24万人,其中农业人口22万人,占91.6%。农作物总播种面积为410685亩,其中粮食作物以小麦、玉米、谷子、高梁、大豆、薯类及杂粮为主,播种面积389049亩;经济作物以棉花、油料作物为主,播种面积10512亩;除此之外还有蔬菜及瓜果类播种面积10963亩。全县果园面积19666亩,以苹果、梨、柿子、红枣、葡萄为主。全县的工业发展速度较快,县企业中以燃料、食品、化工、机械、建材工业比重较大。114矿区内煤矿分布矿井邻近的地方煤矿有:黄岩汇、坪上、运裕、张庄镇联营、麻汇、白杨岭、白村、毛家沟、阳胜等煤矿。黄岩汇煤矿为地方国有

23、,运裕、坪上煤矿为有限责任公司,其它为乡、镇办及乡镇联营煤矿。其中毛家沟及白村煤矿在矿井井田的北部边界内。115矿区建设及生产原料和建筑材料供应情况本区内狮脑峰矿岩出露面积广,而且厚度大,可作为井上、下建筑石料,矿井东部大面积奥陶系灰岩出露,可作为井上建筑石料及水泥原料。砖、矸石砖、料石、石子、白灰、水泥等大宗土产材料可由当地供应,除矿务局企业处所属厂(场)现有建材供应外,也可选用乡、镇企业的建材产品。外部供应材料主要有:钢材、木材、黄砂、玻璃、高标号水泥、五金材料等。116矿区电力供应矿井的供电电源初步设计暂按矿井电源分别取自昔阳110kV变电站和和顺220kV变电站,供电电压等级110kV

24、进行。由于电源变电站距本矿较远,且变电站施工周期比较长,必须考虑矿井建设期间的施工电源引接方式。本矿附近有地方小煤矿多处,矿井建设初期的施工电源可就近由地方小煤矿引来,但矿井井下全面施工后,所需电力负荷将大幅度增加,此时应投入矿井变电站作为施工电源。117矿区气候条件昔阳县属暖温带大陆性气候,一年四季气候变化明显,冬季寒冷,风大少雪;春季日照充足,干旱多风;夏季雨量集中,多冰雹和风灾;秋季时间较短,晴朗凉爽。根据19581983年的气象资料,最高气温37.9,最低气温-23.9,年平均气温9.3。最大年降雨量为885.7mm(1963年),最小年降雨量242.3mm(1972年),年平均降雨量

25、为601mm,降雨量年内差异较大,主要集中在7、8、9三个月,约占全年降雨量的67%。年平均蒸发量1887.9mm,蒸发量大于降雨量3倍多。主导风向为西风,历年平均风速2.1m/s,最大风速20m/s。区内冻结期一般始于每年10月下旬,终于次年4月,冻土最大深度为75cm,全年日照数平均为106.6d。118矿区水文情况昔阳县大部面积属海河流域子牙河水系,松溪河及其流经本井田的支流安坪河,巴洲河、洪水河均为该水系。现分述如下:松溪河:发源于和顺县窑上村附近,经昔阳县的杨家坡村南入境,向北经县城东侧,东流至水磨头村,再经井陉、平山县汇入滹沱河,干流在昔阳县境内长73.25km,流域面积1473.

26、2km2,该河受水面积大,河床宽,杜庄至县城一带宽达500800m。一般流量为13m3/s,最大洪峰流量达1200m3/s(1963年8月流经昔阳县城一段),年平均径流量3.68m3/s。安坪河(城北河):该河为松溪河支流,发源于崇家岭奶头山,自西向东在县城东汇入干流,全长14.5km,流域面积77.2km2,年平均径流量0.26m3/s。巴洲河(城西河):发源于闹岭庄附近,自西向东在县城北关处汇入安坪河,全长20.5km,流域面积96.3km2,年平均径流量0.352m3/s。洪水河(城南河):发源于闰家沟,自西南流向东北,在洪水村东汇入松溪河,全长14km,流域面积56.2km2,年平均径

27、流量0.298m3/s。在河流上游建有多座水库,其中以下秦山水库、郭庄水库较大,秦山水库位于井田中部,现为昔阳县城居民生活用水水源。矿区水源供应:根据精查地质报告及相关资料,本区奥灰岩溶水,其水量丰富、可靠,水质好,本矿井取奥灰岩溶水作为主供水水源,设计在工业场地内打深井三眼。另外,地面设井下水处理站,井下水排至地面处理后,一部分作为井下消防洒水,一部分用于选煤厂。全县大部分河流均为季节性河流。12井田地质特征121井田的勘探程度1980年至1983年山西一四八煤田地质勘探队,对马郡头勘探区及李家沟勘探区进行了精查地质勘探工作,分别于1981年12月及1983年12月提出两个勘探区的精查地质报

28、告并已审查批准,两勘探区共完成钻孔579个,进尺约227841.66m,勘探类型二类一型二型,勘探程度基本满足规范要求,可以作为矿井设计的依据。2005年4月中国煤炭地质总局一一九队在前两个精查地质报告的基础上合并汇编后提出了寺家庄煤矿井田地质报告,该报告对地质构造、水文地质条件重新进行了分析,对储量重新进行了计算。存在问题及建议:1)对瓦斯、煤尘及自然发火等开采条件方面的工作尚有欠缺,应提前进行瓦斯、煤尘爆炸危险性及煤层自然发火的鉴定工作。2)进一步查明奥灰水位标高,进行水文地质补勘。3)根据地质报告,一般情况下断层及陷落柱不导水,但也要引起足够的重视,在其附近开采时要注意探测。4)对首采区

29、进行三维地震补勘,进一步探明陷落柱及其它构造,为下一步设计提供可靠的依据。5)井田深部(即西部)钻孔少、储量级别低,要提前进行钻探补勘。122井田煤系地层概述本井田含煤地层包括石炭系中统本溪组、石炭系上统太原组、二迭系下统山西组,其中主要含煤地层为石炭系上统太原组及二迭系下统山西组(平均厚约60m),含煤地层总厚168.24m,共含煤18层,煤层总厚13.46m,含煤系数约8%左右。石炭系上统太原组厚90.3143.80m,平均厚约111.33m,主要岩性为深灰、灰黑色砂质泥岩、泥岩、石灰岩及灰色砂岩组成。含煤12层,其中可采煤层4层,为本区中演含煤地层。按其岩性、岩相特征分为上、下两段,其中

30、下段自K1砂岩底至K4灰岩顶,厚80m左右,含11、12、13、14、14下、15、16号共7层煤,15号煤全区稳定可采,其它煤层无开采价值;上段自K4顶至K7底,厚约35m左右,由灰、深灰、灰黑色泥岩、砂岩及浅灰色细砂岩、中粗砂岩组成,含8、9两个煤组共6层煤,81、84、9号煤部分具有开采价值。123井田地质构造1、褶曲区内褶曲发育,轴向主要为近南北向及北东向两组,其次有北西向及东西向。南北向的一组褶曲主要分布于中、东部,构成本区的基本构造形态。主要特征为排列紧密,间距约1000m,两翼不对称,向斜东翼较陡,倾角可达23,西翼较缓,倾角一般为10左右;背斜轴部开阔,产状平缓。北东向的一组褶

31、曲,主要分布于勘探区的西北及东南,主要特征为排列较疏,间距约1500m,两翼多不对称,南东翼较陡,北西翼较缓。附主要褶曲特征表1.1 表1.1 主要褶曲特征表序褶曲名称褶曲方向产状延伸长度(m)备注WE1蒙家峪向斜SN47571100李家沟区2野峪背斜SN4114145000李家沟区3寺地向斜SN2166206000李家沟区4崇家岭背斜N40E45616800李家沟区崇家岭背斜N10E79(SE)NW)68900马郡头区5台沟背斜N40E转N30E610(SE)(NW)4132000马郡头区6杏庄向斜N60E转N20E415(SE)(NW)6213200马郡头区杏庄向斜N40E81582028

32、00李家沟区7杏庄背斜N40E793132000李家沟区杏庄背斜N70E转N40E再转N20E39(SE)(NW)9152500马郡头区8毛家沟向斜N50E711(SE)(NW)6111100马郡头区9毛家沟向斜N45E517(SE)(NW)6152500马郡头区10龙眼向斜EW转N45E520(SE)(NW)10272100马郡头区龙眼向斜N65E5155203000李家沟区2、断层区内断层较少,落差不大,多为走向北东及北杯东,倾向北西之正断层。集中分布在勘探区的东部及东南边界附近。地面所见落差5m以上者14条。井田范围内落差10m以上的断层共计6条。附主要断层特征表1.2 表1.2 主要断

33、层特征顺序断层编号断层产状落差(m)延伸长度(m)走向倾向倾角1FS22N10ENW80106002FS16N15ESE80103033003FS20N10ESE8072504FS37N10ENW70103005FS57ENNW78568006FS23N30ESE75808239007FS55N55ESE75256508FS60NENW8082388509FS62N5ESE7510250附井田地质综合柱状图1.2图1.2 附井田地质综合柱状124井田水文地质特征1、井田水文地质条件1)含水层主要含水层有奥陶系灰岩、太原组灰岩和第四系冲积层。由上而下简述如下:第四系冲积层:主要分布于洪水河、巴洲

34、河和安坪河的河谷中,河谷最宽约300m,一般100200m,厚度1020m,砂砾中含较丰富的潜水,且水质良好,单位涌水量1.305.00L/s.m。民用井水量每小时可达100m3以上。上二迭统石盒子组:主要含水层属裂隙性的砂岩层(K7、K8、K9、K10),区内砂岩出露广泛,裂隙也较发育,这类砂岩一般胶结致密,故其富水性较差,单位涌水量0.00079L/s.m。下二迭统山西组:属孔隙性砂岩层(K5、K6),胶结性良好,富水性差,单位涌水量在1L/s.m以下,浅部钻孔单位涌水量0.0161L/s.m以下,渗透系数0.212m/d。上石炭统太原组灰岩:主要含水层为海相沉积之三层灰岩(K2、K3、K

35、4),其中K2灰岩含水性较强,为主要含水层,水位标高为+690.57+695.63m。进入80年代后期由于井田开采使主要含水层破坏,如城关、李家庄、大寨的机井已近干涸,大量的地下水被疏干。奥陶系灰岩:井田东部有广泛基岩出露,L86号孔揭露灰岩295.75m,巴洲村48号孔和上郭庄51号孔分别揭露206.39m和514.55m,水量比较丰富,桃河资料提供单位涌水量为0.52.5L/s.m,渗透系数为0.92.4m/d。根据已有资料分析,勘探区东缘奥灰水位标高,北部为525m(井田边界外48号孔),南部为565m(井田边界外51号孔);往西奥灰水位标高降低,接近中部为446.76m(L86号孔),

36、北部为423.77m(M56号孔),中、东部15号煤底板标高大于420m,在南部基本高于565m,故中、东部奥灰水位在15号煤以下。西部奥灰水位标高大约可采用420m,西缘局部奥灰水超越15号煤的范围约12km2,即井田面积的十分之一,此范围15号煤将存在带压开采问题。15号煤与奥灰间岩层厚度为23.4971.04m,平均49.66m,岩性以泥岩、砂质泥岩、薄层砂岩为主,间夹基层灰岩,可以起到一定的隔水作用。2)水文地质条件评价太原组15号煤层为本区主要可采煤层,其直接充水含水层以石灰岩为主,属岩溶充水矿床;太原组上部煤层和山西组煤层直接充水含水层以砂岩为主,属裂隙充水矿床。各基岩含水层虽然在

37、区外或区内有不同程度的补给条件,但地下水的运移都受裂隙或岩溶的发育程度的制约。本区岩层大致自东向西加深,裂隙和岩溶的发育程度随之减弱,富水性也相应由强变弱,在水平方向上垂向上都有明显的分带性。总体来看,本井田基本属水文地质条件简单型,水文地质勘探类型以三类一型为主,二类一型为副。2、矿井涌水量预计根据阳泉矿区现有生产矿井统计资料,参照精查地质报告对矿井涌水量预测,确定矿井正常涌水量按吨煤涌水系数0.4m3/t考虑,即日产1万t煤,预计涌水量为4000m3;最大涌水量按吨煤涌水系数0.63m3/t考虑。经计算,矿井生产初期正常涌水量为240m3/h,最大涌水量为350m3/h;矿井生产后期正常涌

38、水量为340m3/h,最大涌水量为530m3/h;125井下岩层地温特性松散覆盖层情况:区内工程地质条件比较简单,区内基岩大面积出露。第四系松散层多分布在山顶、山坡及较大沟谷中。自上而下有第四系离石组(Q2)及马兰组(Q3),岩性为亚砂土、亚粘土及细粉砂土,厚15m左右。地温:井田内地温资料较少,根据精查勘探资料,煤系地层平均地温梯度值为每百米温升1.62.0,井田范围内无地温异常区。13煤层特征131煤层埋藏条件本井田基本呈一单斜构造,构造复杂程度中等。井田走向为西北,向西南倾斜,地层比较平缓,倾角一般为510,局部褶曲地段倾角1220,区内以背、向斜交替出现的褶曲构造为主;断层较少,一般落

39、差多在20m以内;井田北部陷落柱较发育,对煤层破坏较为严重。从整个井田来看,构造复杂程度中等。132煤层特征及围岩性质本井田内共含煤18层,自上而下采煤层有6、81、84、9及15号煤层,总厚度达9.9m。其中15号煤全区稳定可采,为主要可采煤层,也是首采煤层,最大厚度7.65m,平均厚度5.48m。15号煤(俗称)各可采煤层顶底板岩性大同小异,一般为泥岩、砂质泥岩,太原组个别煤层直接顶为石灰岩,山西组有的煤层顶底板为砂岩。主要标志层特征:由下至上分为15号煤以下至K1层段,岩层中多含铝质,并有12层铝土泥岩作为煤系终止;K2(四节石)灰岩全区稳定;K3(钱 表7.1 运输量表 人员(人/班)

40、正常生产材料、设备(t/班)工作面安装、搬家材料设备(t/d)支架(架/ d)安装设备(t/d)一盘区555210412(安)21(搬)110(安)220(搬)7.1.4 矿井运输系统1、运输方式运煤:由于矿井井型大,需运输系统有较大的运输能力,煤层赋存条件简单,为近水平煤层,且运输距离较远,故采用胶带运输机运煤。辅助运输:回采工作面为大功率采煤机开采,巷道掘进采用半煤岩巷道掘进机,锚杆支护,采掘面用人、用材料相对较少,需要一种灵活机动和快捷的运输方式与之相配套的有效辅助运输方式。人员直接从地面乘罐笼到达井下,换人车到达工作面。材料及一般设备由矿车送至带区各个使用地点,大型设备和支架用特制得平

41、板车下井,在井底车场组装后用起吊设备换装到支架运输平板车上,由牵引车运送到工作面和使用地点,再用支架铲用车协助安装到位。采煤机直接用专用得平板车送到工作面。2、运输系统(1)运煤系统采煤工作面皮带顺槽盘区胶带机巷盘区转载煤仓主斜井井底煤仓主斜井地面掘进工作面掘进面胶带机盘区胶带机巷主斜井井底煤仓主斜井地面(2)运料系统地面副立井辅助运输石门盘区辅助运输巷回风顺槽采煤工作面地面副立井辅助运输石门盘区辅助运输巷掘进工作面(3)人员输送系统地面副立井辅助运输石门盘区辅助运输巷各个工作地点(4)运矸系统井下矸石主要来自瓦斯高抽巷掘进出矸,掘进矸石通过调度绞车联络斜巷盘区辅助运输巷+510m水平辅助运输

42、石门副立井井底车场副立井地面,然后经胶带机进入选煤厂排矸系统。井下运输系统见图7-1。7.2 盘区运输设备选择7.2.1 设备选型原则1、必须考虑矿井开拓系统状况,并与运输系统统一规划,注意上下运输环节能力的配套,以及局部运输与整体运输的统一。2、必须使上下两个运输设备能力基本一致,设计时应合理的选择生产不均匀性或不连续性,要采取一些缓冲措施,如设置煤仓或储车线等。3、必须注意尽量减少运输转载次数,不要出现输送机轨道输送机轨道。4、必须使设备的运输安装和检修方便,并考虑输送设备对通风、供电的要求是否合理,电压等级是否符合标准。5、必须在决定主要运输的同时,统一考虑辅助运输是否合理经济等7.2.2盘区运输设备选择及能力验算1、运输设备选型结合矿上的实际使用情况,以及采煤工艺设计工作面所选用设备技术特征,盘区运输设备配套选型如下:各设备技术特征见表7.2,7.3,7.4,7.5。表7.2 SGZ1000/2700刮板输送机主要技术特征表 项 目单位技术特征型 号SGZ1000/2700运输能力t/h2500链 速m/s1.27输送长度m240电压等级V3300中部槽尺寸mm15001000345生产厂家张家口厂 表7.3 SZZ1000/400顺槽转载机主要技术特征表项 目单位技术特征型 号SZ

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