矿井开采设计
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簸箕掌矿井带压开采设计
山西煤炭运销集团 簸箕掌煤业有限责任公司
带 压 开 采 矿 井 防 治 水 专 项 设 计
第一章 矿井水文地质.................................................................... 3 1.1 水文地质情况 ....................................................................... 3 1.2 水患类型及威胁程度 ......................................................... 12 第二章 矿井防治水措施.............................................................. 14 2.1 矿井开拓开采所采取的安全保证措施 ............................. 14 2.2 防治水煤(岩)柱的留设 ................................................. 15 2.3 区域、局部探防水措施及设备 ....................
小纪汗矿井开采设计 - 图文
摘 要
本设计为小纪汗矿井开采设计,小纪汗位于榆林市境内,交通便利。本设计主采2号煤层,煤层地质条件较为简单,矿区总体规划及矿区范围划定小纪汗井田范围及井田面积均是一致的,全井田东西长13.05~19.43km,南北宽7.88~14.33km,井田面积约为220.125km2,煤层倾角为0-1度,煤厚0.68-8.64米,矿井设计资源量2285.05Mt,设计可采储量1733.85Mt,设计生产能力10.0Mt/a,服务年限123.8a。
小纪汗矿井采用混合开拓方式,设有主斜井、副斜井、回风立井三条井筒。井田划分为盘区划分,采用综合机械化走向长壁一次采全高法采煤。本设计是运用小纪汗煤矿的地质资料为研究基础,在指导老师的指导下,按照对煤矿的要求设计,运用课堂所学到的知识,结合矿井的实际情况着重对该矿井的以下几个方面进行设计说明:(1)矿井概述及地质情况(2)井田境界及储量(3)矿井服务年限(4)井田的开拓方式(5)采煤方法(6)井下运输方式(7)提升方式(8)矿井通风与安全(9)排水等,除了本矿井可以运用外,其他的矿山也可以参考该设计。
关键词:采煤方法;混合开拓;走向长壁;一次采全高;运输;通风
I
ABSTRACT
This des
施墩铁矿矿井开采设计(毕业论文) - 图文
毕 业 论 文
论文题目: 施墩铁矿矿井开采设计 专业
函 授 站:山东科技大学继续教育学院 班级:煤矿开采技术12级
撰 写 人: 郭延化
山东科技大学继续教育学院
2014年8月2日
摘 要
铁矿是我国重要的矿产资源,在国民经济中具有重要的战略地位。在我国一次能源结构中,铁矿将长期是我国的重要资源。铁矿资源的合理开发和利用日益重要起来,基于此,本论文针对施墩铁矿进行毕业论文概述。
本设计开采储量187.2万吨,设计生产能力为20万吨/年。本论文针对施墩铁矿实际情况进行了较详细的分析说明,其中包括开拓方案的选择、采矿方法的选择、充填设施、矿井通风、技术经济指标等,最终确定为竖井开拓方案,上向分层充填采矿法,抽出式通风方式。
关键词:开拓系统;采矿方法;矿井通风;矿井排水;运输系统
目 录
第一章 总 论 ....................................
第4章 矿井开拓与开采(已完)
母杜柴登矿井及选煤厂可行性研究报告 第四章 井田开拓与开采
第四章 井田开拓与开采
第一节 井田开拓
一、井田开拓方式及井口位置
(一) 影响井田开拓的主要因素
本井田地质构造简单,大体为一向西倾斜的单斜构造,煤层倾角0~3°,未发现断层;水文地质条件简单;无老窑开采及采空区,对开采无影响。影响井田开拓方式、井口位置的主要因素有:地形地貌、地质构造、煤层赋存特点、凿井工程地质条件、铁路接轨点位置、水源和电源情况、井下开拓部署、工业场地压煤量、技术装备水平和地质勘探程度等。
1. 地形地貌
本井田内地形总体上为东南高、西北低,海拔标高+1302.5~+1278.5m,地形变化不大,地势平缓。井田具风积沙漠~半沙漠地貌特征,半流动和半固定的新月形沙丘及沙丘链遍布全井田,耕地有限,因此,从地形地貌上看,对井口位置和开拓方式的选择影响不大。
2. 地质构造
本区构造形态为一向北西倾斜的单斜构造,地层倾角小于2°。区内断层不发育,无岩浆岩侵入体,故井田地质构造简单,煤层近水平,无煤层露头,同一煤层井田内高差小于120m,从构造上看,对井口位置和开拓方式的选择影响亦不明显。
3. 煤层赋存特
矿井开拓设计
矿井开拓设计
一.矿井基本资料
某矿井含有俩煤层,煤层厚度为m1=6m,m2=8m,煤间距10m,煤层倾角32。煤层埋深煤露头72m,煤倾斜长度1860m,走向长度8000m。设计生产能力180万t/a,采用3t底卸式矿车运输。低瓦斯矿井,水文地质条件简单,顶底板均为中等稳定粉砂岩。
二.储量计算
1.矿井地质资源量
Z=8000*1860*(6+8)*1.25=260400000t 2.矿井工业资源/储量
根据钻孔布置,在煤矿地质资源量中,60%是探明的,30%是控制的,10%是推断的。
根据煤层厚度和煤质,在探明的和控制1的资源量中,70%的是经济的基础储量,30%的是边际经济的基础储量,则矿井工业资源/储量计算。 Zg= Z111b + Z122b + Z2m11+ Z2m22+ Z333k Zg——矿井工业资源/储量
Z111b——探明的资源量中经济的基础储量 Z122b——控制的资源量中经济的基础储量 Z2m11——探明的资源量中边际经济的基础储量 Z2m22——控制的资源量中边际经济的基础储量 Z333k——推断的资源量
Z111b=26040*60%*70%=10936.8万t Z122b=26040*30%*70%
矿井通风设计
山 西 沁 新 煤 焦 股 份 有 限 公 司 新 源 煤 矿
矿 井 通 风 设 计
二0 0五年十二月十五日
1
矿 井 通 风 设 计
根据《煤矿安全规程》有关规定和矿井采掘布置,为确保矿井安全生产,在突出“以风定产、以风定面”的原则下,现采取由里向外核算法方法进行计算矿井风量并进行通风设计。
矿井需要风量
按各采煤、掘进工作面,硐室及其它巷道等用风地点分别进行计算。现有通风系统各用风地点稳定可靠供风。
Q矿≥(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q备+∑Q其它)×K矿通 (m3/min)
式中:
∑Q采——采煤工作面实际需要风量的总和,m/min; ∑Q掘——掘进工作面实际需要风量的总和,m/min; ∑Q硐——硐室实际需要风量的总和,m/min; ∑Q备——备用工作面实际需要风量的总和,m/min; ∑Q其它——矿井除了采、掘、硐室地点以外的其它巷道需
风量的总和,m/min;
3
3
3
33
K矿通——矿井通风系数(抽出式K矿通取1.15~1.2,压入式K矿通
取1.25~1.3)。
Q矿≥(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q其它)×K矿通
Q矿≥(585×2+267.5×4+254×2+50×3+66) ×1.15
2
4000 ≥3408.
煤矿开采课程设计
煤矿开采课程设计
课程设计说明书
题目名称:某集团×矿井首开采区设计
系 部: 安全工程系 专业班级: 煤层气12-1班 学生姓名:学 号: 2
指导教师: 王 鹏 完成日期: 2014年6月15日
煤矿开采课程设计
新疆工程学院
课程设计评定意见
设计题目 某集团×矿井首开采区设计
系 部 安全工程系 专业班级 煤层气12-1班 学生姓名 学生学号 评定意见:
评定成绩:
指导教师(签名):
年 月 日
煤矿开采课程设计
(此页背书)
评定意见参考提纲:
1、学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2、学生的勤勉态度。
3、设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。
煤矿开采课程设计
新疆工程学院
采矿工程系课程设计任务书
教研室主任(签名) 系(部)主任(签名)
煤矿开采课程设计
摘 要
主要叙述了矿井概况、开拓方式、通风方式、开采状况。
该采区为缓倾斜煤层。煤层倾角平均为20°,M1、M2、M3三层煤,且煤层结构简单。煤尘具
煤矿井下工作面支护技术与安全高效开采
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
煤矿井下工作面支护技术与安全高效开采
作者:杨勇
来源:《山东工业技术》2018年第07期
摘 要:近年来,随着经济的快速发展和科学技术的进步。我国关于煤矿井下工作面支护技术与安全方面也在不断改善和发展,如今,随着世界能源危机的到来,不可再生能源变得越来越重要,煤矿作为不可再生能源之一,其重要性可想而知,所以其开采工作意义重大,但是由于我国地理地质问题,为开采煤矿带来了一定的困难。我国相关科学家也在不断研究煤矿井下工作面支护技术怎样才能开采更加方便快捷。下面我们就来讲述一下关于煤矿井下工作面的支护技术与安全高效开采。
关键词:煤矿;井下工作面;支护技术;安全高效开采 DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.069 0 前言
现行社会关于煤矿井下工作面支护技术与安全高效开采的研究有很多,也有相关学家进行过严谨的分析和讨论,但是现行的实践是非常少的,在进行煤矿开采的过程中还是会出现安全问题及工作面支护技术不过关,而开采过程中安全高效的前提是煤矿工作面的支护必须达到要求,这就
煤矿开采毕业设计
摘 要
本设计矿井为七台河精煤集团公司新兴四矿新井设计,设计生产能力为1.2Mt/a,服务年限91a。井田内共划分为2个水平开采,共有47#、48#、49#、50#、51#、58#、60#、63#、65#、67#、68#共10层可采煤层,井田平均走向长度为3.95km,平均斜长度为2.05km,煤层平均倾角25°左右,属倾斜煤层。
由于井田走向长度较大,以及煤层地质条件等因素影响,决定本井田内采用走向长壁后退式采煤法进行开采,工作面采用综合机械化开采。本设计矿井采用双立井和分组大巷布置方式,分区式通风。井下供电采用深井供电系统,高压电能由电缆送到井下直达采区变电所,在井底设中央变电所,在采区设置采区变电所。
关键词:走向长壁后退式开采;矿井设计;综合机械化; 矿井通风;采区供电
I
目 录
摘 要 .................................................. I 绪 论 ................................................... 1 第1章 井田概况及矿井地质特征 ............................ 2
1.1 井田概况
煤矿开采课程设计
《煤矿开采学》
设计题目: 系部: 班级: 姓名: 学号:
指导老师: 设计时间: 指导老师评语:
序 论 .第一章 采区概况 第二章 采区地质概况 第三章 采区生产能力和服务年限 ……………... 3-5 6-7 ……………… 8-11 ……………… 12-16
……………… 1
第四章 采煤方法 ……………... 17-18 第五章 工作面开采顺序 ……………… 18 第六章 采区巷道布置 ……………... 19 第七章 采区生产系统 ……………… 20-24 第八章 采区车场 ……………… 25-30 第九章