矿井开拓设计目的

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矿井开拓设计

标签:文库时间:2025-01-31
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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%

第4章 矿井开拓与开采(已完)

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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

矿井通风设计

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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.

矿井通风毕业设计

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中国矿业大学函授专升本通风课程设计

矿井通风

矿井通风系统是矿井通风方法、通风方式和通风网络的总称。也就是说矿井以开掘出进、出井巷和具备一定通风动力设备,并在进出风井巷之间建有控制风流的设施,使矿井的进风流和回风流,均能按预定路线,通过采区和工作面及需要通风的地点或场所,并有效的排出各种有害气体。矿井通风系统,是否完善合理,这对整个矿井的通风和安全生产有着至关重要的作用。《煤炭工矿井业设计规范》规定;矿井通风设计必须符合下列规定:

1.将足够的新鲜空气有效的送到井下工作场所,保证安全生产和良好的劳动条件;

2.通风系统简单、风流稳定、易于管理具、有抗灾能力; 3.发生事故时,风流易于控制,人员便于撤出; 4.有符合规定的井下环境及安全监测监控系统; 5.符合现行《煤矿安全规程》的有关规定。

1 矿井通风系统选择

1.1 矿井通风系统的基本要求和原则

选择任何通风系统,都要符合投产较快、出煤较多、安全可靠、技术经济指标合理等总原则。具体地说,要适应以下基本要求:

1.矿井至少要有两个通地面的安全出口;

2.进风井口要有利于防洪,不受粉尘等有害气体污染; 3.北方矿井,冬季井口需装供暖设备; 4.总回风巷不得作为主要行人道; 5.工业广场不得受扇风机的噪音干扰;

矿井通风课程设计

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矿井通风课程设计

专业班级:安全1001班

组员信息: 41016001、41016003、41016004、

41016005、41016006、41016007、41016009、41016010、41016011、41016012、41016013、41016014、41016016、41016035

项目负责人:41016006 指导老师: 杜翠凤

课题时间:2014年2月23日—2014年3月8日

土木与环境工程学院安全工程系课程设计

目 录

目 录 .................................................................................................... 2 前 言 .................................................................................................... 3 一、矿井基本概况 .......................................................................

煤矿井下供电设计

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煤矿井下综采工作面供电设计

<一>一号移动变电站供电系整定计算

1、1#移变二次出口端的短路电流Id1计算

变电器二次电压660V,容量500KVA,系统短路容量按50MVA计算

查附录二表1得:系统电抗Xx=0.0095Ω 10KV电缆Lg=1.8km

查附录二表2得:Rg =0.114×1.8=0.2052Ω

Xg=0.08×1.8=0.144Ω

变压器电阻、电抗,查表19得:Rb1 =0.0068Ω Xb1=0.0427Ω

R Rg2/Kb Rb1 0.2052/152 0.0068 0.007712

22 X/K X 0.0095 0.144/15 0.0427 0.05284 xgbb1 X X

(2)Id1

6460

(2)2、最远端短路电流Id2计算,该系统低压供电短路保护的最远端选至阻化泵控制开关处。

低压电缆采用MYP/0.66/3×16+1×10型。L21=500

查附录三表5得:R0 =0.683Ω/Km X0=0.09Ω/Km

X21=0.09×0.5=0.045Ω R21=0.683×0.5=0.341Ω

∑X=0.05284

矿井通风课程设计

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矿井通风课程设计

学院:陕西能源职业技术学院

专业班级:矿井通风与安全(091)

姓名:__________________

学号: 090133101

指导老师:贠少强

2011年5月29日

目录

第一章:矿井概况 第二章:矿井通风系统

一、矿井通风系统的基本要求 二、矿井通风系统的确定 三、采掘工作面及硐室通风 第三章:矿井需风量计算

一、按井下同时工作最多人数计算

二、按采煤、掘进、硐室及其他巷道的需风量计算 第四章:矿井风量分配

一、矿井风量分配原则 二、矿井风量分配方法 第五章:矿井通风总阻力计算

一、矿井通风阻力计算原则 二、矿井通风阻力计算方法 三、矿井通风总阻力计算

四、矿井等积孔及通风难易程度评价 第六章:矿井通风设备的选型 第七章:概算矿井通风费用

第一章 矿井概况

一、禾草沟煤矿概述

延安市禾草沟煤矿二号井位于延安市子长县余家坪乡禾草沟村南,南北长4.2Km,东西宽2.9Km,面积12.124Km2。始建于1974年

矿井监控系统设计 - 图文

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1 矿井监控系统

1.1 矿井安全监控系统

1.1.1 安全监控系统设备的选择

一、 矿井安全生产条件

1、 开采技术条件和安全条件 1) 开采技术条件

区内出露地层有第四系;三叠系下统夜郎组;二叠系上统长兴组、龙潭组,二叠系中统茅口组。

地层呈单斜产出,产状较稳定,走向220-230°,倾向40-50°,倾角一般4-11°。地质构造复杂类型属简单类型。

C4号煤层上距长兴组9.57~30.54(一般17m),厚度1.51~2.71m(平均2.53m);C9煤层上距C4煤层23m(平均),厚度1.00~2.66m(平均2.57m);C15煤层上距C9煤层40m(平均),厚度0.80~2.22m(平均2.13m),下距茅口组灰岩顶界3.44~17.80m(一般4.5m)。

顶底板多为炭质页岩、粉砂岩、泥质粉砂、钙质页岩,其抗压强度约20~40Mpa,为不稳定~较稳定顶底板。

2) 安全技术条件 (1) 瓦斯

06年鉴定结果相对瓦斯涌出量36.47m3/t,本设计按AQ1018-2006标准进行了瓦斯涌出量的预测,预测结果为矿井相对瓦斯涌出量40.822m3/t。

(2) 煤尘爆炸性

根据业主提供的鉴定报告(见附件),鉴定结果C4、C9、

矿井通风课程设计

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矿井通风课程设计

题 目:学 号:姓 名:专业班级:完成时间:

矿井通风课程设计 321419442349

2014级采矿工程2班 2016 年 1 月

目 录

第一章 拟订矿井通风系统?????????????????????????1

第一节 矿井概况??????????????????????????? 1 第二节 矿井通风系统????????????????????????? 2 第二章 矿井风量计算与分配??????????????????????? 12

第一节 风量计算?????????????????????????? 12 第二节 风量分配??????????????????????????- 19 -

第三章 矿井通风总阻力计算??????????????????????? - 20 -

第一节 绘制通风系统图???????????????????????- 21 -

第二节 矿井通风阻力计算??????????????????????- 21 -

第三节 矿井通风难易程度评价????????????????????- 24 -

第四章 矿井主要

《矿井通风》课程设计

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第一节 矿井概况

一、地质概况

该矿地处平原,地面标高+150m,井田走向长度5km,倾斜方向长度3.3km。井田上界以标高-165m为界,下界以标高-1020m为界,两边以断层为界,井田内煤层赋存稳定,井田可采储量约1.08亿吨。该矿为年产150万吨的大型矿井,服务年限为72年。井田内有两个开采煤层,为k1、k2,在井田范围内,煤层赋存稳定,煤层15°,煤层倾角15°,各煤层厚度,间距及顶底板岩性参见综合柱状图。矿井相对瓦斯涌出量为6.6m3/T,煤层有自然发火危险,发火期为16-18个月,煤尘有爆炸性,爆炸指数为36%。

综合柱状图

柱状 厚度(米) 240.00 8.60 8.40 0.20 2.40 4.20 7.80 4.80 4.60 0.20 2.80 8.20 24.86 岩性描述 表土,无流砂 砂质页岩 泥质细砂岩,沙质泥岩互层,稳定 沙质泥岩,松软 K1煤层,块状r=1.25 灰色砂质泥岩,细砂岩互层,坚硬 灰色砂质泥岩 泥岩细砂岩互层 薄层泥质细砂岩,稳定 泥岩,松软 k2煤层煤质中硬r=1.28 灰白色砂岩坚硬抗压强度600~900公斤