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    哈拉沟一矿4.0Mta新井设计.doc

    • 资源ID:21485       资源大小:1.77MB        全文页数:105页
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    哈拉沟一矿4.0Mta新井设计.doc

    1、摘 要本设计是哈拉沟一矿4.0Mt/a新井设计,设计矿井为一井一面的高产高效矿井。哈拉沟一矿位于陕西省榆林市大柳塔镇,交通便利。井田走向长度约5.33km,倾向长读约3.44km,井田总面积为18.34km2。通过对地质资料的深入分析,采用平硐-立井单水平开拓方案。主平硐和副平硐位于井田边界,回风立井位于井田中央,采用中央并列式通风。井田内有三个煤层,且间距适中,煤层倾角平均1左右。根据煤层赋存条件和井田地质构造特点,采用分煤层大巷布置,每个煤层都布置三条大巷。采煤方法采用走向长壁采煤法。井田划分为四个盘区。矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。全矿分为四个盘区。盘区采用双巷掘进。为了

    2、尽可能地实现集约生产,采用一井一面的高效矿井模式。在设计中,采用了综采综掘等先进工艺和技术。这不仅提高了煤炭的开采和掘进效率,而且减小了建井工期和初期投资。运煤主要采用皮带运输,同时使用无轨胶轮车进行辅助运输,使整个运输系统更高效,更安全。关键词:盘区;走向长壁;双巷掘进;综合机械化IAbstractThe design is the new mine design of Halagou No.1 mine with capability of 4.0Mt/a , and it is a high production and high efficiency mine with one pro

    3、duction and one mining face. Halagou No.1 mine located in Yulin City, Shanxi Province, Daliuta town. The traffic of the road and railway is very convenience to the mine.The run of the minefield is 5.33 km ,the width is about 3.44 km,mine farmland total area is 18.342.Through an in-depth analysis of

    4、geological data, the development of adit-shaft with single level is adopted. Main adit, auxiliary adit are located in the boundary of the minefield, and air shaft located in the central.The central parallel ventilation is used.There are three coal seams in the mine field, and the spacing among them

    5、is moderate and the average dip of coal seam is about 1. According to the coal seams deposit conditions and mine field geological structure characteristics, the coal seam roadways are used and layout of each seam is three roadways. Coal mining methods are the strike longwall mining method. The worki

    6、ng system “three-eight” is used in the mine. It produced 330d/a.The whole mine field is divided into four panel section. In the panel section,double lane tunnel along gob are used. In the design,in order to realize centralized production ,the pattern of high-output- and high-efficiency mine with one

    7、 producing adit and one mining face are applied. During the design, the advanced technologies and techniques such as fully mechanized mining and fully mechanized tunneling are used.It is not only improve the efficiency of coal mining and tunneling, but also reduce the construction period of coal min

    8、e and first investment.Belt transportation is used to transport the coal.At the same time,use trackless rubber-tyred car assistant transport.Make the whole transportation system more efficient and safety.Key words:Panel area;Strike longwall;Double lane tunneling;Comprehensive mechanized 目 录引言11 矿区概况

    9、及井田地质特征21.1 矿区概况21.1.1 矿区地理位置21.1.2 矿区地形、地势21.1.3 气候条件及地震情况31.1.4 电源、水源31.1.5其它31.2 井田及其附近的地质特征41.2.1 井田地质构造41.2.2 井田水文地质特征41.3 煤层质量及煤层特征41.3.1 煤质及物理性质41.3.2 井田内煤层及埋藏条件51.3.3 煤层综合柱状图61.3.4 顶底板岩性61.3.5 煤尘、煤层自燃、瓦斯及地温61.3.6 地质勘探程度72 井田境界及储量82.1 井田境界82.1.1 井田的边界82.1.2 边界煤柱的留设82.2 井田的储量82.2.1 井田储量的计算原则82

    10、.2.2 矿井工业储量92.2.3 矿井可采储量92.2.4 工业广场面积的确定103 矿井的年产量、服务年限及一般工作制度113.1 矿井的年产量及服务年限113.1.1 矿井的年产量合理性113.1.2 矿井的服务年限123.2 矿井的一般工作制度134 井田开拓144.1 井筒形式的确定144.2 确定井筒的位置及数目144.2.1 井筒数目144.2.2 井筒位置144.3 井筒参数及断面图154.4 开采水平的设计174.4.1 水平高度的确定174.4.2 第一水平储量及水平服务年限184.4.3 设计水平大巷布置184.5 盘区划分及开采顺序204.5.1 盘区形式及尺寸的确定2

    11、04.5.2 开采顺序214.6 开采水平井底车场形式的选择214.6.1 井底车场形式214.6.2 井底主要巷道断面及硐室位置224.7 开拓系统综述244.7.1 开拓方式244.7.2 运输系统244.7.3 通风系统244.7.4 排水系统255 采准巷道布置265.1 设计盘区的地质概况及煤层特征265.1.1 盘区概况265.1.2 煤层地质特征265.1.3 盘区生产能力及服务年限265.2 盘区形式、盘区主要参数的确定275.2.1 盘区形式275.2.2 盘区大巷数目、位置及用途275.2.3 区段划分276 采煤方法286.1 采煤方法的选择286.1.1 选择的要求28

    12、6.1.2 采煤方法286.2 开采技术条件286.3 工作面长度的确定296.3.1 按通风能力确定工作面长度296.3.2 根据采煤机能力确定工作面长度296.3.3 按刮板输送机能力校验工作面长度306.4 采煤机械选择和回采工艺确定306.4.1 采煤机械的选择316.4.2 配套设备选型326.4.3 回采工艺方式的确定336.5 循环方式选择及循环图表的编制366.5.1 确定循环方式366.5.2 劳动组织表376.5.3 机电设备表396.5.4技术经济指标表397 建井工期及开采计划417.1 建井工期及施工组织417.1.1 建井工程量417.1.2 建井工期排队427.2

    13、 开采顺序447.2.1 开采顺序确定原则448 矿井通风468. 矿井通风系统的选择468.2 通风方式和通风方法的选择478.2.1 通风方式的选择478.2.2 通风方法的选择488.3 总风量的计算及风流分配488.3.1 矿井总进风量488.3.2 回采工作面所需风量的计算498.3.3掘进工作面所需风量528.3.4 硐室所需风量的Qd的计算548.3.5 其他巷道所需风量548.3.6 风量的分配558.4 计算矿井通风总阻力558.4.1 计算原则:558.4.2 计算方法588.4.3 计算等积孔598.5 通风设备的选择598.5.1 矿井主要扇风机选型计算598.5.2

    14、电动机选型计算618.5.3总耗电量628.6 灾害防治综述638.6.1 井底火灾及煤层自然发火的防治措施638.6.2 预防煤尘爆炸措施648.6.3 预防瓦斯爆炸的措施668.6.4矿井防治水668.6.5救护队的设置669 矿井运输与提升679.1 概述679.2 采区运输设备的选择679.2.1 主平硐提升设备的选择679.2.2副斜井提升设备选型689.2.3 工作面刮板输送机的选择699.2.4 顺槽转载机和皮带机选择699.3 主要巷道运输设备的选择709.4 提升709.4.1 矿井提升概述709.4.2 矿井提升设计的主要依据和原始资料7110 矿井排水7210.1 矿井涌

    15、水7210.1.1 矿井正常涌水量和最大涌水量7210.2 排水设备的选型计算7210.2.1 水泵7210.3水泵房的设计7410.3.1 水泵房支护方式和起重设备7410.3.2 水泵房的位置7410.3.3 水泵房规格尺寸的计算7410.4 水仓设计7510.4.1 水仓的位置及作用7510.4.2 水仓容量计算7511 技术经济指标7711.1 全矿人员编制7711.1.1 井下工人定员7711.1.2 井上工人定员7711.1.3 管理人员7711.1.4 全矿人员7711.2 劳动生产率7711.2.1 采煤工效7711.2.2 井下工效7811.2.3 生产工效7811.2.4 全员工效78


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