采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc

上传人:laozhun 文档编号:4069499 上传时间:2023-04-03 格式:DOC 页数:14 大小:2.27MB
返回 下载 相关 举报
采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc_第1页
第1页 / 共14页
采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc_第2页
第2页 / 共14页
采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc_第3页
第3页 / 共14页
采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc_第4页
第4页 / 共14页
采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采矿工程毕业设计(论文)郭家河煤矿7.0Mta新井设计【全套图纸】.doc(14页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

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、设计生产能力及服务年限;4.井田开拓;5.准备方式带区巷道布置;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。一般部分:为郭家河煤矿7.0Mt/a新井设计。郭家河煤矿位于陕西省宝鸡市,交通便利。井田走向(东西)长约14.94 km,倾向(南北)长约7.93 km,井田总面积为88.6km2。主采煤层为三煤,倾角06,平均5。煤层平均厚度为8.5 m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为1129Mt,矿井可

2、采储量803.38Mt。矿井服务年限为79.6a,涌水量不大,矿井正常涌水量为1039.43 m3/h,最大涌水量为1351.26 m3/h。矿井相对瓦斯涌出量为1.29 m3/t,为低瓦斯矿井。根据井田地质条件,提出四个技术上可行的开拓方案。方案一:立井单水平岩巷开拓;方案二:立井单水平煤巷开拓;方案三:主斜副立单水平岩巷开拓;方案四:主斜副立单水平煤巷开拓。通过粗略和详细技术经济比较,最终确定方案一为最优方案。水平标高750m,整个井田划分为5个带区。矿井采用中央并列式通风。矿井首采区采用带区式准备方式,工作面设计长度250m,采用综合机械化放顶煤采煤工艺。矿井年工作日为330d,昼夜净提

3、升时间为16h。矿井采用“四六”制工作制度,三班生产,一班检修。生产班每班完成3个采煤循环。循环进尺为0.80m,日产量为21212,1t。专题部分题目为浅析巷道围岩控制方法之锚注支护翻译部分题目为基于一氧化碳指标煤炭自燃倾向性试验研究关键词:立井单水平岩巷开拓;带区,中央并列式通风,综采放顶煤,全套图纸,加153893706ABSTRACTThe design includes three parts: the general part of the thematic part and translation partThis general part includes ten chapte

4、rs: 1.An outline of the mine field geology; 2.Boundary and the reserves of mine; 3.The service life and working system of mine; 4.Development engineering of coalfield; 5. The layout of mining area; 6. The method used in coal mining; 7. Transportation of the underground; 8.The lifting of the mine; 9.

5、 The ventilation and the safety operation of the mine; 10.The basic economic and technical norms.The general part is a new design of Guojiahe mine with a production of 7.0 million t/a. mine Guojiahe lines in Baoji city, SanXi province. The traffic of road and railway is very convenience to the mine.

6、 The run of the minefield is 14.94 km ,the width is about 7.93 km, well farmland total area is 88.6 km2. No. 3 are the main coal seam, and its dip angle is 06, 5 for average. The thickness of the mine are about 8.5 m. The geological conditions of the minefield is relatively simple.The proved reserve

7、 of the minefield is 1129 Mt. The designed productive capacity is 803.38Mt, and the service life of the mine is 79.6years. The normal water flow of the mine is 1039.43 m3/h and the max flow of the mine is 1351.26 m3/h. The relative gas emission rate of the mineral well is 1.29 m3/t, for low gas mine

8、ral well.Based on the geological conditions of the mine, I bring forward four available project in technology. Option I: Shaft single-level rock roadway development; Option II: Shaft single-level coal roadway development; Option III: The main diagonal vice stand a single level of Rock Lane to open u

9、p; Option IV: The main diagonal vice stand single-level coal Lane to open up.The I project is the best comparing with other three projects in technology and economy. The mining level is750m. The mine field is divided into two strip districts and three mining panels. Taking into account the long dist

10、ance in the east and west direction, The type of mine ventilation is the partition ventilation.Designed first mining district makes use of the method of the mining district preparation. The design length of working face is 250 m, which uses fully mechanized mining with full-seam mining technology. T

11、he working days in one year are 330. Everyday it takes 16 hours in lifting the coal. The operation mode in the mine is “four-six” with three teams mining and the other overhauling. Every mining team makes three working cycle. So everyday there are 9 working cycles. The advance of a working cycle is

12、0.8 m, and the quantity of 21212.1 ton coal is made everyday.The thematic segment titled Analysis of surrounding rock control method of boltingThe translation part is entitled to spontaneous combustion tendency of Experimental study of coal-based carbon monoxide indicatorsKeywords: Shaft single-leve

13、l rock roadway development; strip district; Central parallel ventilation; Comprehensive Caving目 录1井田概况及地质特征91.1井田概况91.1.1交通位置91.1.2 地形地貌91.1.3 地表水91.1.4 气象91.1.5 地震101.1.6经济概况111.1.7矿区煤炭生产及规划概况111.1.8电源条件121.1.9水源条件121.1.10运输条件121.1.11 通信条件121.1.12 迁村及土地征用情况131.1.13 主要建筑材料供应条件131.1.14劳动力来源131.2地质特征1

14、31.2.1区域地质132、构造131.2.2 井田地质141.2.3煤层181.2.4煤质201.2.5煤类及工业用途261.2.6水文地质261.2.7矿井开采技术条件291.2.8其它有益矿产311.2.9勘查程度和存在问题312 井田境界与储量322.1井田境界322.2 矿井储量计算322.2.1构造类型322.2.2 矿井工业储量322.2.3 矿井可采储量342.2.4工业广场煤柱343矿井工作制度、设计生产能力及服务年限363.1矿井工作制度363.2矿井设计生产能力及服务年限363.2.1矿井设计生产能力363.2.2矿井服务年限374 井田开拓384.1井田开拓的基本问题3

15、84.1.2确定井筒形式、数目、位置384.1.3工业场地的位置394.1.4开采水平的确定及采盘区划分394.1.5主要开拓巷道394.1.6方案比较394.2 矿井基本巷道434.2.1 井筒434.2.2 井底车场及硐室464.2.3 主要开拓巷道485 准备方式带区巷道布置525.1 煤层的地质特征525.1.1带区位置525.1.2带区煤层特征525.1.3煤层顶底板岩石构造情况525.1.4水文地质525.1.5地质构造525.1.6地表情况525.2 带区巷道布置及生产系统525.2.1带区准备方式的确定525.2.2带区巷道布置535.2.4带区内巷道掘进方法555.2.5带区

16、生产能力及采出率555.3带区车场选型设计566 采煤方法576.1 采煤方法的确定576.1.1确定采煤工艺方式576.2 工作面参数的确定586.2.1工作面长度586.2.2工作面采高586.2.3工作面推进长度596.2.4采煤机截深596.2.5放煤步距596.3 工作面主要设备选型596.3.1选型原则596.3.2主要设备选型596.4 工作面生产能力及回采工艺636.4.1 综采放顶煤工作面循环产量636.4.2 日循环数及产量636.4.3 工作面年推进度及产量636.4.4 回采工艺636.4.5工作面工序安排647 井下运输657.1 概述657.2 运输方式的选择657

17、.2.1煤炭运输方式657.2.2辅助运输方式657.2.3运输系统667.2.4主要运输大巷断面及支护方式667.3 主运输设备选型667.4 辅助运输设备选型677.4.1矿井辅助运输系统及辅助运输方式677.4.2无轨胶轮车选型677.4.3无轨胶轮车台数698 矿井提升708.1矿井提升概述708.2主副井提升708.2.1主井提升709 矿井通风及安全749.1矿井概况、开拓方式及开采方法749.1.1矿井地质概况749.1.2开拓方式749.1.3开采方式749.1.4变电所、充电硐室、火药库749.1.5工作制及人数749.2矿井通风系统的确定749.2.1矿井通风系统的基本要求

18、759.2.2矿井通风方式的选择759.2.3矿井通风方法的选择769.2.3采区通风系统的要求769.2.5带区通风方式的确定779.3矿井风量计算779.3.1通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定779.3.2各用风地点的用风量和矿井总用风量799.3.3风量分配829.4矿井阻力计算829.4.1计算原则829.4.2矿井最大阻力路线839.4.3计算矿井摩擦阻力和总阻力849.5矿井通风设备选型869.5.1矿井自然风压的基本原则879.5.2矿井自然风压879.5.3通风机选择879.5.4电动机选择909.6安全灾害的预防措施909.6.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施909.6.2

19、预防井下火灾的措施909.6.3防水措施9010 矿井基本技术经济指标91参考文献92浅析巷道围岩控制方法之锚注支护931概述942巷道围岩破坏现状及破坏影响因素分析943锚注支护原理浅析954锚注加固注浆材料与设备964.1注浆锚杆964.2注浆材料974.3注浆泵975注浆锚杆布置与注浆参数985.1注浆锚杆布置985.2注浆参数996注浆工艺过程及注意事项1006.1支护原则1006.2施工工艺1016.3注意事项1027锚注支护在现场的效果检验1048小结106参 考 文 献107英文原文1081 introduction1082 experimental equipments1093

20、 experimental works flow1094 experimental results and analysis1105 targets gas optimal1106 conclusions112Reference:112中文译文1141 引言1142 实验装备1143 实验工作流程1153.1煤样加工1154 实验结果及分析1154.1 实验结果1154.2 实验数据分析1155 指标气体优选1165.1 指标气体优选原则1165.2 指标气体确定1166 结论116参考文献:117致谢1181井田概况及地质特征1.1井田概况1.1.1交通位置郭家河井田位于陕西省麟游县北部,行

21、政区划属丈八、招贤、天堂和两亭四个乡镇管辖。井田东西长约14.8km,南北宽约8.4km,面积约94.7km2,呈不规则矩形。井田东南距西安150km,其西有S210省道(宝鸡灵台)相通,距宝鸡二电厂80km,距宝鸡100km;中部丈八乡至麟游县及各乡镇有县级公路相通;东部阁头寺至崔木与S306省道(两亭麟游永寿)、312国道和福(州)银(川)高速公路相接。新规划的凤翔经麟游至铜川的高等级公路从矿井南部通过。陇海铁路从矿区南侧东西向通过,宝鸡中卫铁路从矿区西侧南北向通过,在宝鸡市陈仓与陇海线相接,并在凤翔县长青镇设有编组站。凤翔至井田的矿区铁路已纳入陕西省“十一五”规划。总体而言,矿井交通条件

22、尚属便利。矿井交通位置详见图1-1-1。1.1.2 地形地貌本井田位于页岭以北,属陇东黄土高原南部边缘地带,总的地形特征呈南高北低态势。南部页岭平均海拔1450m,最高海拔1528m(高庙),北部山岭逐渐降低,平均海拔1300m,河谷最低,海拔1040m(岭家沟)。相对高差一般200m左右。本井田属沟岭相间的残塬沟壑梁峁相间复杂的地貌类型。复杂多样的地貌形态是由新构造运动和外营力作用造成的,表现为强烈切割,山川蜿蜒曲折,延绵不断。1.1.3 地表水井田水系属泾河的三级支流,发源于页岭,自南而北汇入甘肃灵台县境内的达溪河。井田内较大的河溪有长益川、小庵川、郭家河,均处于各河溪之上游位置,河谷呈“

23、V”字型,比降8.0%27.0%。属泾河的三级支流,发源于页岭,自南而北汇入甘肃灵台县境内的达溪河。1.1.4 气象本井田地处西北内陆,属温带半湿湿润季风气候区,立体气候显著,热量分布不足,干湿度变化明显,温差大,致使有些地区无夏季。四季分明,夏短冬长。春季冷热交替,多寒潮、霜冻、大雾天气;夏季凉爽,降水较集中,多大暴雨、冰雹并伴有大风;秋季气温下降迅速,多连阴雨、大雾;冬季干燥寒冷,西北风,降水稀少。据麟游县气象局19602001年观测资料,区内年平均气温8.9,极端最高气温37.5,最低气温-22.1。多年平均降水量641.6mm,最大降水量987mm(1984年),最小降水量374.5m

24、m(1987年)。受海拔高度和植被的影响,海拔高度越高,降水量越大。每年自4月份开始,降水量迅速增加,10月份明显减少,7、8、9三个月相对多雨,历年410月年内降雨量292.6889.6mm,占全年降雨量的81.1%97.0%。1.1.5 地震据历史资料记载,1555年至1920年,县域共发生地震七起,但强度不大,危害较轻,以小震居多。根据中国地震烈度区划图(GB183062001),麟游县地震基本烈度为度。1.1.6经济概况麟游县隶属宝鸡市管辖,为全国重点贫困县。受自然条件制约,农村经济十分落后。当地群众多居于土窑洞,全县以农业、林业和牧业为主导经济,工业基础薄弱,矿产资源开发程度低,土地

25、贫瘠,农业广种薄收,产量很低,加之伐木当薪,水土流失严重。农业生产在全县经济中占有重要地位,农业人口7.6万人,占总人口的86.8,耕地面积30.6万亩,宜林荒山130万亩,宜牧草坡70万亩,发展林牧业的条件得天独厚;粮食作物以小麦、玉米、高梁和薯类为主,经济作物有油菜、胡麻等。目前井田内无工业布局,也无生产矿井。可以预见,随着矿区煤炭资源的开发和利用,区内经济必将得到迅速发展,人文环境也会得到较大改善。1.1.7矿区煤炭生产及规划概况(一)井田勘查程度20002002年,陕西省煤田地质局186队与陕西省煤田地质局物探测量队共同在麟游北部进行找煤勘查,并提交了陕西省黄陇侏罗纪煤田麟游北部找煤地

26、质报告。20032004年5月,陕西省煤田地质局186队与陕西省煤田地质局物探测量队共同在找煤基础上进行普查。2004年6月12月,陕西省煤田地质局186队与陕西省煤田地质局 物探测量队共同在普查基础上进行详查勘查,并提交了陕西省黄陇侏罗纪煤田麟游北部勘查区详查地质报告,经陕西省煤田地质局审批通过(陕煤地发(2005)23号文)。2008年3月,陕西省煤田地质局一三一队提交了陕西省黄陇侏罗纪煤田永陇矿区长益川井田详查地质资料。2008年6月,陕西省煤田地质局186队提交了陕西省黄陇侏罗纪煤田永陇矿区郭家河井田勘探地质报告。2008年8月,国土资源部对勘探报告矿产资源储量评审进行了备案。(二)矿

27、区总体规划郭家河井田属于黄陇侏罗纪煤田永陇矿区麟游区一部分,黄陇侏罗纪煤田永陇矿区麟游区总体规划已经由国家发改委委托中国国际工程咨询公司评估,并经国家发改委批复,规划永陇矿区麟游区划分为2个井田,4处勘查区,矿区规模为11.0Mt/a。2个井田分别为郭家河井田和丈八井田,4个勘查区分别为1号、2号、3号和园子沟勘查区。按先建设郭家河矿井后建设丈八矿井的顺序安排建设。其中郭家河矿井规划能力7.0 Mt/a,丈八矿井规划能力6.0 Mt/a。(三)井田周边开发现状目前本区域没有已生产和建设的煤炭矿山和企业,属于煤炭开发的新区。区外仅东南部十余公里的城铭窑、北马坊的地方小煤窑及小煤矿,开采历史较早,

28、城铭窑因各种原因无法生产而停采。现生产矿井只有北马坊煤矿,生产能力0.4Mt/a左右,服务年限仅余23a。1.1.8电源条件永陇矿区位于陕西省宝鸡市北部,规划的麟游区位于麟游县境内。麟游县由于工农业发展落后,相应的电网比较单薄,但是其所属的宝鸡电网比较雄厚。宝鸡电网在岐山县雍城、扶风县段家镇分别设有330kV变电站。目前在在岐山县境内有岐山110kV变电站和祝家庄110kV变电站,在麟游县内有1座北马坊110kV变电站。根据宝鸡电力部门制定的永陇矿区110kV变电站电网规划方案,确定在麟游县郭家河煤矿工业场地新建1座区域性郭家河110kV变电站。本次矿井工业场地拟新建1座郭家河煤矿110kV变

29、电站,矿井110kV变电站2回110kV电源均取自宝鸡电力部门规划的郭家河110kV变电站。2008年5月,陕西郭家河煤业有限责任公司与宝鸡供电局签署了供用电协议。1.1.9水源条件区内较大河流为常村河,庵川河属泾河级支流,据本次观测结果,常村河流量0.00620.1597m3/s(2004.08.08),庵川河流量0.004-0.015m3/s(2004.08.08),无色、无味、无嗅、清澈、透明,水质类型HCO3CaMg,矿化度0.217g/L。因地处上游河段,动态不甚稳定,只能作为煤矿建设的临时性水源。本地区是严重缺水地区,随着矿井开采矿井排水量有逐步增大趋势。建设节水型社会,是解决水资

30、源短缺问题最根本、最有效的措施,将矿井排水处理回用是达到节水与治污同步,实现水资源可持续利用,提高水资源利用效率的正确抉择,符合国家的节能减排政策。因此,本设计确定将处理过的矿井排水作为矿井及选煤厂的供水水源,多余的矿井排水经处理后达标排放。2008年8月,郭家河煤矿取得麟游县建设局建设用地的批复和麟游县水利局建设项目取水的批复。1.1.10运输条件郭家河矿井位于宝鸡市麟游县。矿井向东南距西安150km,向西南距宝鸡市约100km,距离宝鸡二电厂(长青镇)80km。铁路:陇海铁路从矿区南侧东西向通过,宝鸡中卫铁路从矿区西侧南北向通过,在宝鸡市陈仓与陇海线相接,并在凤翔县长青镇设有编组站。西安平凉铁路从矿区北侧东西向通过,规划的宝鸡二电厂铁路专用线经过矿井。根据中铁第一勘察设计院集团有限公司编制的麟游矿区至宝鸡二电厂铁路专用线预可行性研究(2008年6月)可知该线从宝中线的凤翔车站接轨,沿途经过凤翔县陈村镇、南指挥镇、石落务、上郭店、田家庄,麟游县姚家沟镇、涧曲乡、招贤、天堂至本次方案研究终点麟游矿区桑园(现改为丈八)装车站,线路全长75km。公路:西(西安)宝(宝鸡)高速公路从矿区南部东西向通过,S210省道从矿区西部南北向通过,S306省道从矿区南部东西向通过。矿区范围内现有道路等级较低。1.1.11 通信条件

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其他范文


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号