毕业论文-水衡一矿煤矿.doc
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1、河北工程大学毕业设计(论文)目录第一章 矿区概述及井田地质特征51.1 矿区概述51.1.1 交通位置51.1.2 地形、地貌61.1.3 河流及水体61.1.4 气象及地震81.1.5 矿区经济概况81.1.6 水源及电源81.2 井田地质特征91.2.1 井田地质构造91.2.2 水文地质141.3 煤层特征171.3.1煤层171.3.2可采煤层的基本特征181.3.3煤层对比201.3.4瓦斯201.3.5 煤尘及煤的自燃20第二章 井田境界及储量212.1 井田境界212.1.1 井田范围212.1.2 开采界线212.1.3 井田尺寸212.2 矿井工业储量212.2.1 储量计算
2、基础212.2.2 工业储量计算222.3 矿井可采储量222.3.1 安全煤柱留设原则222.3.2 矿井永久保护煤柱损失量232.3.3 矿井设计储量242.3.4 矿井可采储量24第三章 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限253.1 矿井工作制度253.2 矿井设计生产能力及服务年限253.2.1 确定依据253.2.2 矿井设计生产能力253.2.3 井型校核26第四章 井田开拓274.1 概述274.1.1 井田开拓的基本问题274.1.2 确定井筒形式、数目274.1.3 开采水平的确定及采(盘)区划分294.1.4主要开拓巷道294.1.5方案比较294.2 井筒位置的确定35
3、4.2.1工业场地的位置354.2.2井筒354.3 开采水平394.3.1 水平高度的确定394.3.2 设计水平的巷道布置404.4 采区划分及开采顺序424.4.1 采区划分424.4.2 开采顺序424.5 井底车场424.5.1 确定井底车场的形式424.5.2 车场内各种存车线长度计算444.5.3 轨型、道岔及曲线巷道参数454.5.4 马头门线路的平面布置计算454.5.5 井底车场的调车方式464.5.6井底车场各硐室布置464.6 开拓系统综述494.6.1 开拓系统49第五章 采煤方法和采区巷道布置515.1 煤层的地质特征515.1.1 采区概况515.1.2 采区煤层
4、特征515.1.3 采区瓦斯515.1.4 煤尘爆炸性和自然发火倾向515.2 采煤方法和回采工艺515.2.1 采煤方法的选择515.2.2 回采工艺的确定525.2.3采煤设备选型545.2.4 工作面长度确定585.2.5 工作面长度合理性的检验585.2.6 工作面支护方式、支架规格和布置方式595.2.7端头支护及超前支护方式615.2.8 循环作业方式及经济技术指标625.2.9 各工艺过程的安全注意事项655.3 采区巷道和生产系统715.3.1 概述715.3.2 采区生产能力715.3.3 采区上山布置725.3.4 区段划分735.3.5 采区生产系统735.4 采区车场设
5、计及硐室735.4.1 采区上、中部车场735.4.2 采区下部车场745.4.3 采区硐室设计755.5 采区采掘计划765.5.1 采区巷道的断面和支护形式765.5.2 采区巷道的掘进方法和作业方式775.5.3 工作面推进度、年产量及采区回采率77第六章 矿井运输与提升796.1矿井提升概述796.2 采区运输设备的选择796.3 主要巷道运输设备的选择796.3.1大巷运输方式的确定796.3.2 胶带运输机选型806.3.3电机车选型816.4主井提升826.4.1主井提升演算826.4.2副井提升设备的选择87第七章 矿井通风与安全907.1 矿井通风方式与通风系统907.1.1
6、 概况907.1.2 选择通风系统的原则907.1.3 矿井通风方式及通风系统907.1.4 通风系统概述917.2 采区及全矿所需风量927.2.1 配风的原则和方法927.2.2 配风的依据927.3.1 计算方法977.3.2等积孔的计算997.4 扇风机选型1007.4.1 选择风机的基本原则1007.4.2 通风机选型设计的基本要求1007.4.3 通风机的选型计算1007.5 防止特殊灾害的安全措施1017.5.1 瓦斯1017.5.2 粉尘1027.5.3 火灾预防1037.5.4 水灾预防1037.5.5防突管理104第八章 矿井排水1048.1 概述1058.1.1 概况10
7、58.1.2 排水系统概述1058.2 排水设备选型1058.2.1 初选水泵1058.2.2 管路的确定1078.2.3 管道特性曲线及工况的确定1078.2.4 检验计算1108.3 水仓及水泵房1118.3.1 水仓1118.3.2 水泵房111第九章 技术经济指标114感 谢115参 考 文 献116第一章 矿区概述及井田地质特征1.1 矿区概述1.1.1 交通位置衡水一矿位于峰峰矿区南部,北距峰峰集团公司16km。地理位置为东经1142,北纬3615。主井口坐标为X=4026336,Y=38512346。衡水一矿井田北部隶属于邯郸市峰峰矿区界城镇管辖。衡水一矿交通较为方便,有彭辛铁路
8、(彭城衡水一矿)运煤专线直达矿区,长约7km,经孙庄矿、彭城站至马头与京广线相连。另有黄沙峰峰市区柏油公路直达矿区,长约10km。 2.井田范围:2井田南北走向长5.44km,东西宽约3.10km,井田面积为16.86km2。1.1.2 地形、地貌衡水一矿井田位于太行山东麓余脉九山、鼓山之间,地形起伏多变,坎坷不平,区内属剥蚀型的低丘陵地区,山头秃平,四周平缓,冲沟开阔,山与沟之间呈多级阶地出现。1.1.3 河流及水体在井田北部柳条老鸦峪一带存在一走向东西,标高+230m左右的分水岭,将井田划分为南、北两个水系。北部属滏阳河水系,主要有柳条、界城河沟自南向北流过,平水期流量小于120m3/h,
9、暴雨季节流量可达3050m3/s,枯水期干枯;中南部属漳河水系,现将主要水体分述如下: 漳河:位于井田南部边缘,是本区最大的河流,发源自山西省,蜿蜒于太行山后流入渤海。河流流量0.1m3/s9200m3/s,河床下部属新生代松散层沉积,自西向东逐渐变厚。 郑家河:为井田内主要河流,河内常年有水,上游泉水是河流的主要来源,最大流量为25m3/min,经南黄沙三街村东与矿井排水沟(黄沙西沟)交汇后汇入漳河。河流上游有石盒子地层出露,下游皆为第四系沉积物。图1.1 衡水一矿井田交通地理图 黄沙西沟和东沟:为季节性河沟,旱季主要接纳矿井排水,雨季最大流量可达30m3/s,黄沙西沟在井田上部煤系地层露头
10、区通过。 大跃峰渠:由西向东自井田分水岭一带通过,标高为+230m左右,设计流量为45m3/s,为料石与砂浆砌筑。 小跃峰渠:自西向东流经井田南部后汇入东武仕水库,设计标高为+165m,流量为45m3/s,为料石及砂浆砌筑。 岳城水库:位于井田南端,坝高51.5m,坝顶标高为+155.5m,设计最高水位154.8m,最大库容10.91亿m3。1961年该水库开始蓄水,设计服务年限为100年。1.1.4 气象及地震气象:本区属半干旱暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨。全年的总体气候特征为:雨量集中,光照充足,无霜期较长,光热资源丰富,降雨主要集中在每年的79月。依据峰峰矿
11、区气象站19972007气象观测资料,近十年多年平均降雨量500.1mm,年最大降雨量728.7mm(2000年),最小降雨量271.5mm(1997年),多年平均蒸发量1678mm,56月份蒸发量最大。历年最高气温42(2005年),历年最低气温-11.1(2002年),高温主要出现在每年的7月份,低温多出现在当年的12月份或次年的1月份。风向随季节变化,冬季以北风为主,夏季多东南风,历年最大风速17m/s,多年平均无霜期233天。地震:自公元前230年开始有地震记载以来,历史上临近地区曾发生过多次地震,并波及到峰峰矿区。距离矿区最近影响最明显的是1830年6月12日的磁县发生的7.5级强烈
12、地震(据沈旺生撰写的磁州地震大灾纪略)。此次强烈地震共造成二十余万间房屋倒塌,万余人(记录在册仅为5485人)丧生,地震波及邯郸、成安、武安、安阳、临漳等县。其次是1966年3月8日5时29分及22日16时19分,邢台市区隆尧县白家寨、宁晋县东汪先后发生6.8级和7.2级强烈地震(将这一地震群统称为邢台大地震),震源深度10km左右,震中烈度为910度。邢台大地震波及60多个县,受灾面积达23000km2,毁坏房屋500余万间,8064人丧生,3.8万余人受伤。矿区震级为34级,无房屋倒塌和人员伤亡。峰峰矿区处于华北地震带,依据根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001),峰峰矿区地震
13、基本烈度为度,地震动峰值加速G为0.15g。地震长期预报以磁县为中心,1966年3月8日邢台地震,1976年7月28日唐山大地震,1981年、1983年、1985年邢台地震,本区均有震感。1.1.5 矿区经济概况衡水一矿各主要可采煤层均为属于国家紧缺的低硫、低磷、高挥发分、高发热量的优质肥煤,主要用于洗选厂配洗精煤。具有竞争能力强,价格优势大的特点,随着国民经济的持续快速发展,对优质煤炭的需求将进一步增加,衡水一矿的可持续发展将产生巨大的经济效益。1.1.6 水源及电源电源:衡水一矿地面设35kV变电所一座,35kV电源共三回,一回架空线路引自孙庄矿35kV变电站,型号为LGJ120,长度4.
14、5km,为工作电源线路;二回架空线路引自王凤35kV变电站,型号为LGJ185,长度12km,为工作电源线路;三回架空线路引自北大峪35kV变电站,型号为LGJ240,长度4km,为备用电源线路。矿井供电电源可靠。水源:目前,衡水一矿用水均取自井下奥灰水,经处理后供给职工生活和生产用水。供水水质良好、水量充沛,水源可靠。通信:衡水一矿工业场地已有矿井管理及指挥调度中心,目前通信设施比较完善,可充分利用。矿生产调度电话通讯系统采用的是江西联创通信有限公司生产的DDK-6S型多媒体数字程控调度机,它是专为适应中小型调度指挥系统的需要而优化设计的,能满足全矿生产调度指挥的需要。目前通信设施比较完善,
15、剩余容量可以满足矿井技术改造工程新增电话分机的需要。1.2 井田地质特征1.2.1 井田地质构造峰峰矿区为半掩盖区,基岩多出露在鼓山、九山山区和边缘地区、丘陵地区的冲沟内,其它地区则被040m左右的第四系所覆盖。地层:峰峰区西侧外围出露的古老岩系有太古界花岗片麻岩、角闪斜长片麻岩、元古界石英砂岩、变质安山岩。区内自西向东出露的地层依次有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系和第四系。地层走向大致呈 NNE,倾角1020。石炭二叠系为含煤地层,煤炭资源丰富。铁矿产于奥陶系中统碳酸盐岩与中性岩浆岩体的接触带上。矿井及周边地表被第四系覆盖,下伏基岩由老到新为古生界奥陶系中统峰峰组,石炭系中统本溪组、
16、石炭系上统太原组,二叠系下统山西组、下石盒子组、二叠系上统上石盒子组,第四系。图1.2 峰峰矿区地层综合柱状图地层:峰峰区西侧外围出露的古老岩系有太古界花岗片麻岩、角闪斜长片麻岩、元古界石英砂岩、变质安山岩。区内自西向东出露的地层依次有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系和第四系。地层走向大致呈 NNE,倾角 1020。石炭二叠系为含煤地层,煤炭资源丰富。铁矿产于奥陶系中统碳酸盐岩与中性岩浆岩体的接触带上。矿井及周边地表被第四系覆盖,下伏基岩由老到新为古生界奥陶系中统峰峰组,石炭系中统本溪组、石炭系上统太原组,二叠系下统山西组、下石盒子组、二叠系上统上石盒子组,第四系。生产过程中勘探揭露地层
17、(与采煤有关的地层)主要为奥陶系中统、石炭系、二叠系、三叠系和第四系地层,主要特征简述如下:下古生界奥陶系中统(O2)由褐灰、深灰色厚层状致密纯石灰岩、灰黄及肉红色白云质灰岩、花斑状角砾状灰岩组成。致密、质纯、坚硬,裂隙多被方解石充填。厚度500600m。包括峰峰组三段,上马家沟组三段,下马家沟组二段,俗称三组八段,全统平均厚580m左右。中统下马家沟组(O2X)本组分二段,全组厚120140m。上段以纯灰岩为主,夹白云质角砾岩和花斑灰岩;下段为角砾状灰岩,下段底部为含砂砾岩及钙质页岩。中统上马家沟组(O2S)本组分三段,全组层厚220250m。上段以厚层状纯灰岩间夹花斑灰岩及白云质角砾岩为主
18、;中段以厚层纯灰岩为主,含硅质小瘤花斑灰岩;下段为一套角砾岩,角砾多为白云质次为灰质。中统峰峰组(O2f)本组分三段,全组厚140158m。上段以角砾状灰岩、白云质角砾岩为主;中段以厚层纯灰岩及花斑灰岩为主;下段以白云质角砾状灰岩为主。奥陶系主要以蓝灰及浅灰厚层状灰岩、白云质角砾岩、花斑状灰岩为主,岩溶、裂隙发育,黑龙洞泉群为奥灰水的天然排泄形式。鼓山、九山为奥陶系灰岩的主要裸露区。(2)上古生界石炭系(C)石炭系中、上统(C23)以碎屑岩为主,夹海相灰岩和煤层,主要含煤地层,由一套黑色、深灰色泥岩、粉砂岩及中细粒砂岩组成,其中夹68层薄层灰岩,其中稳定者三层(大青、伏青、野青),含煤10层,
19、可采4层,即6、7、8、9,本组沉积稳定,标志层多,厚度126140m。a中统本溪组(C2b)假整合于奥陶系之上。本组上部以蛋青色、浅灰色含铝质细砂岩或粉砂岩,黑灰色砂质泥岩和薄层石灰岩组成。内含一至二层厚0.10.2m的不可采薄煤。中下部为灰白色、具鲕状结构的G层铝土岩,中夹一层03m的石灰岩。底部为山西式铁矿,此矿分布不一,常有消失而为紫红色铁质泥岩代替,含鲕状铝土成份。与下部其接触处常有残留结核。全组厚635m,平均厚25m。b上统太原组(C3t )整合接触于本溪组之上。本组为峰峰煤田主要可采含煤地层。全组为一套黑、黑灰色砂岩、粉砂岩、夹浅灰色砂泥岩及细砂岩互层,中夹有68层薄层海相石灰
20、岩、和煤层组成,属海陆交替相沉积。全组含煤12-15层,可采6层、局部小青可采一层。底部有一层灰白、浅黄色中粒砂岩。灰岩中富含海相动物化石。组厚90120m,平均厚115m。二叠系(P)下统山西组(P1S)为灰、浅灰色中、细粒砂岩及深灰、灰色粉砂岩、泥岩组成。泥岩中富含铝质和植物化石。菱铁矿结核零星分布,其中一般下部高于上部,砂岩中多以石英、斜长石为主,岩屑、云母次之。有时含泥质及粉砂岩包裹体,底部砂岩多泥浊状层理,上部偶见煤线,下部含1、2煤层,1煤局部可采,2煤为主要可采煤层。该组厚6080m。整合接触于石炭系太原组之上。本组为峰峰煤田主要可采含煤地层之一,属陆相沉积,岩(煤)层亦较稳定,
21、含煤25层,可采12层。底部的第二层煤大煤(2煤)为峰峰煤田的主要开采煤层,厚6m。岩性上部为深灰、灰色中粗粒砂岩、细砂岩及砂质泥岩为主,砂岩中富含炭质黑线及黑云母片,含有芦木、羊齿、鳞木等植物化石,顶部粉砂岩中具有鲕状结构,偶夹有铁质结核。下部以黑灰色粉砂岩及砂质泥岩为主。底部为稳定的灰白色中细粒砂岩,厚23m,称北叉沟砂岩。全组以含大量的植物化石为特征,组厚5095m,平均60m。b、下统下石盒子组(P1X)上部为灰白色、紫色及紫花色铝土质泥岩,具明显鲕粒结构,下部为灰色、黑灰色粉砂岩和中细砂岩组成,厚66.5173.6m。平行不整合接触于山西组之上,岩性为黄灰、黄棕、紫花斑色粉砂岩及砂质
22、泥岩、细中粒砂岩和粘土泥岩组成,泥岩中含有鲕状结构。底部中粗粒砂岩称骆驼脖子砂岩。本组厚在2030m。c、上统上石盒子组(P2S)分为四段一段(P2S1) 整合接触于下石盒子组之上。全段以黄绿色或浅灰色的厚层状粉砂岩页岩为主。含有鲕状结构,并夹有薄层灰白色的铝土页岩。厚度在120160m;二段(P2S2) 本段以灰白色、浅灰色中粗粒长石、石英砂岩为主。夹有灰绿及紫色粉砂岩和泥岩。全段厚7080m;三段(P2S3)本段以灰黄暗紫及灰绿、黄灰色粉砂岩为主。中部夹数层灰黄绿色中粒砂岩。底部为含砾砂岩。全段厚8090m;四段(P2S4)本段以灰白色及暗紫、棕红、紫红色粉砂岩为主。夹多层紫绿色中粗粒砂岩
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