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    郭家山矿0.9Mta新井设计.docx

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    郭家山矿0.9Mta新井设计.docx

    1、 2 井田境界和储量2.1 井田境界2.1.1 井田范围根据2009年12月7日山西省国土资源厅颁发的C2400003009121120047351号采矿许可证,批准开采2号煤层,井田范围由10个坐标点围成,面积为14.21 km2。井田边界由以下10点坐标圈定:(1954年北京坐标系)1、 X=4048000.00 Y=19523500.002、 X=4048000.00 Y=19525000.003、X=4048500.00 Y=19525000.004、X=4048000.00 Y=19526980.005、X=4049000.00 Y=19527380.006、X=4049000.00

    2、 Y=19529799.007、X=4047100.00 Y=19528500.008、X=4047100.00 Y=19529300.009、X=4046000.00 Y=19528600.0010、X=4047337.14 Y=19527122.6311、X=4047337.14 Y=19527000.0012、X=4045700.00 Y=19528000.0013、X=4046200.00 Y=19527000.0014、X=4045800.00 Y=19527000.0015、X=4045800.00 Y=19523500.00平面形式不规则多边形矿业领域,占地面积14.21平方公里

    3、。开采深度由1330 m至1140 m标高。2.1.2 开采界限2.1.3 井田尺寸井田东西长平均约5.656 km,最长5.8 km,最短0.794 km,南北宽平均约2.5 km,最长3.665 km,最短2.2 km。煤层倾角一般为28,局部有24,平均倾角6。井田的水平面积按下式计算: (2-1)式中:S 井田的水平面积,m2;H 井田的平均水平宽度,m; L井田的平均走向长度,m;矿区的水平是:S = 5.656 2.5 = 14.14 km22.2 矿井储量计算2.2.1 储量计算基础储量计算基础的依据:2.2.2 矿井工业储量 我的工业储量是指地质勘探的领域范围内,煤层厚度和质量

    4、好的采矿、矿山储量的地质结构是明确的。根据煤炭工业设计规范”,以下类型的储备值:(1)、矿井地质资源量由于矿井井田形状呈不规则多边形,所以郭家山矿井储量采用块段法计算,先算出每一块段的面积,然后将各块段的面积相加求得井田的总面积领域可分为A、B两段(根据轮廓度密度区域划分成小块)混凝土砌块形势图2 - 1场的区域划分图计算地质储量,计算每一块的区域的水平。再根据每块煤层倾角,算出每个块段的实际面积S,矿井地质总储量即为各块段储量相加之和。计算各块段实际面积的公式: (2-2)式中:矿井地质储量,t;S井田块段面积,m2;煤层平均厚度,m;煤层的容重,1.35 t/m3;各块段煤层的倾角,;图2

    5、-1 各块段的面积之和等于14.21 km2,平均煤厚为3.288 m。则:Z=3.2881.3514.21= 63.08 Mt(2) 矿井工业储量矿井工业储量:项目数量地质资源量中探明的资源量33160%控制的资源量33230%推断的资源量33310%经济的基础储量111b和122b70%边际经济的基础储量2M11和2M2230%则矿井工业资源/储量由式计算。 (2-3)式中:矿井工业资源/储量; 探明的资源量中经济的基础储量;控制的资源量中经济的基础储量;探明的资源量中边际经济的基础储量;控制的资源量中经济的基础储量; 推断的资源量;k可靠性系数,取0.7 0.9。稳定的矿井地质构造简单,

    6、煤层发生,采取0.9;复杂的地质构造和煤层发生不稳定的矿山、0.7。这里是0.9。26.49 Mt13.25 Mt11.35 Mt5.68 Mt5.68 Mt因此将各数代入式2-2得:Zg = 62.45 Mt2.3 矿井可采储量2.3.1 井田边界保护煤柱根据郭Gushan矿实际情况,按照相关要求的煤矿安全监管、45米宽煤柱开采领域的持久性作为边界煤柱开采领域内边界,边界保护煤柱开采领域的损失: (2-4)式中:P井田边界保护煤柱损失,t;H井田边界煤柱宽度,45 m;L井田边界长度,19140 m;m煤层厚度,m;煤层容重,1.35 t/m3;代入数据得:P = 5 19140 3.288

    7、 1.35 = 3.82 Mt2.3.2 工业广场煤柱 表2-1 工业场地占地面积指标井 型(万t/a)占地面积指标(公顷/10万t)240及以上1.0120-1801.245-901.59-301.8 表2-2 岩层移动角广场中心深度/m煤层倾角煤层厚度/m冲击层厚度/m10063.2885540757568根据已知的条件下,画出如图2 - 1所示的工业广场保护煤柱尺寸:图2-2 工业广场保护煤柱 由此可得工业广场保护煤柱面积:S =( L1 + L2 )*H/2 (2-5) 式中: S工业广场保护煤柱平面面积,m 2; H梯形面的高,m; L1煤柱上边长度,m;L2煤柱下边长度,m。S =

    8、 0.5*474.94*(613.07+626.41) = 294339.32 m 2所以煤层底板面积及煤柱损失量:F = 294339.32 m 2 ;Ps = 294339.32*1.35*3.288 =1.31 Mt。2.3.3 风井保护煤柱根据建筑、水、铁路和主轴和煤柱和媒体煤矿条例(2000年版)“在参数计算,采取中央风井工业领域是100米,100米,地面海拔1340米,100米深度。相同的垂直截面法计算风压煤炭数量是0.26吨。2.3.4 大巷、井筒和井底车场附近保护煤柱取大巷保护煤柱的宽度为95 m,大巷间距为35 m。大巷保护煤柱在后期回收,因此不计入煤柱损失。根据CAD作图,

    9、在井底车场及井筒附近留设有适当大小的保护煤柱,通过计算可得压煤量为1.31 Mt。综上,矿井的永久保护煤柱损失量汇总见表2-6。表2-6 永久保护煤柱损失量煤柱类型储量/Mt井田边界保护煤柱3.82 中央风井保护煤柱0.85工业广场保护煤柱1.31合计5.982.3.5 矿井可采储量矿井设计资源储量按式(2-3)计算: ZS = Zg - P1 (2-3)式中:ZS矿井设计资源/储量 Zg矿井工业资源/储量 P1错,防水煤柱和边界柱采矿领域,地面永久煤柱损失等煤柱建设煤炭支柱。我的工业储量的3%。则:ZS=62.45-62.453%= 60.58 Mt矿井设计可采储量式中:Zk矿井设计可采储量

    10、;Zg工业场地和主要井巷煤柱损失量之和,按矿井设计资源/储量的2%算;C矿区开采率、厚煤层不小于75%;在厚煤层不少于80%;薄煤层不少于85%。煤层开采领域的平均厚度为3.288米,厚煤层。所以在0.80。则:ZK = (62.45-60.582%)0.80 = 48.99 Mt3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限3.1 矿井工作制度3.2 矿井设计生产能力及服务年限3.2.1 确定依据“煤矿工业设计规范”条款:矿井设计生产能力应根据资源条件、开采条件、技术装备、经济效益和国家等因素对煤炭的需求,比较后的许多替代品或系统优化。矿区规模可依据以下条件确定:(1)资源:煤田地质条件简单,丰富

    11、,应该加强矿业规模,建设大型矿山、煤田地质条件很复杂,储备是有限的,然后我的规模没有设置过高;(2)开发条件:包括矿区所处地理位置(是否接近老矿区和大城市)、交通(铁路、公路、水运)、用户、供电、供水、建筑材料和劳动力的来源。他,条件应该加强矿区的开发强度和规模应该缩小否则;国家需求:对国家煤炭需求量(包括煤质、产量等)的预测是确定矿区规模的一个重要依据;(4)的影响投资:投资少、建设周期短、生产成本低、效率高、投资回收期短应该增加采矿规模,而减少。郭家山矿煤田地质条件简单,但是郭家山矿坐落在山区,交通不便,且储量不大,所以不宜建大型矿井。3.2.2 矿井设计生产能力郭Gushan矿区储量更丰

    12、富,煤层赋存稳定,屋顶和地面条件更好,水文地质条件简单。在厚煤层,煤层厚度变化不大,煤层倾角小,平均6角,埋深,开采条件简单、先进的技术和设备,煤炭高质量的1/3焦煤,经济效益很好,但是交通不方便。现场可采储量的48.99吨,我适当的建筑介质类型。初步确定郭Gushan矿井设计生产能力为0.9吨/。3.2.3 矿井服务年限矿井服务年限必须与井型相适应。矿井可采储量Zk、设计生产能力的,我的使用寿命T之间的关系如下: (3-1)式中:T 矿井服务年限,a;ZK 矿井可采储量,48.99 Mt;A 设计生产能力,0.9 Mt/a;K 矿井储量备用系数取 1.3; T= 48.99/ (0.9*1.

    13、3) = 41.87 a40 a 3.3 井型校核根据实际煤层的开采能力,辅助生产、储备和安全条件因素检查井型: 表3-1 我国新矿的各种类型和第一级的设计使用寿命矿井设计生产能力(Mt/a)矿井设计服务年限(a)第一水平设计服务年限煤层倾角456及以上70353-560301.2-2.4502520150.45-0.940201510T= 42 a 40 a,由表3-1可知郭家山矿井的开采服务年限符合规范的要求。 4 井田开拓4.1 井田开拓的基本问题领域发展是指在某一领域范围,为矿山和矿山服务水平巷道布局和削减工程。这些用来利用井下巷道的形式、数量、位置和接触和互相配合被称为发展方式。合理的开发方式,技术上可行,经济上合理,安全、高效生产。井田开拓的内容包括:(1)确定井筒的形式、数目,合理选择井筒及工业广场的位置;(2)合理确定开采水


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