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甘肅靖遠XXXX煤礦一號煤礦開采設計

添加時間:2020/08/04 來源:未知 作者:admin
礦井采用雙斜井開拓。初期開鑿有主斜井、副斜井和回風立井。采用單一走向長壁后退式開采,綜合機械放頂煤采煤。分區域通風方式,抽出式通風。
以下為本篇論文正文:

摘要

  本設計所做只考慮甘肅靖遠煤業集團XXXX煤礦一號煤層。該井田地質條件較復雜,地質資源儲量2.1億噸,可采儲量1.21億噸,設計生產能力150萬t/a,服務年限57a.礦井瓦斯涌出量較高,為高瓦斯礦井。

  礦井采用雙斜井開拓。初期開鑿有主斜井、副斜井和回風立井。采用單一走向長壁后退式開采,綜合機械放頂煤采煤。分區域通風方式,抽出式通風。

  關鍵詞:綜合機械化,放頂采煤法,服務年限,生產能力,通風

Abstract

  The design is about the exploitation design of 1coal seam of Dashuitou coal mine inGansu Province . The geological condition of coal mine is complexity. The workable mine reserves is 216Mt and the designed mine capbility is1.2Mt/a , so the mime serveice life is 72years. The mine gas emission is higher, so it is highly gassy mine well. Mine with double shafts development.

  The initial digging in inclined, deputy shafts and return air shaft. By using single longwall mining to back type, comprehensive mechanical top coal caving mining. Points area, drew the ventilation type .

  Keywords: Mechanized caving mining method serveice life production capacity ventilation

煤礦開采設計

目 錄

  第 1 章 井田概況及地質特征

  1.1 礦(井)田位置及交通

  1.1.1 交通位置

  靖遠煤業集團有限責任公司 XXX煤礦位于甘肅省白銀市平川區境內, 距靖遠煤業集團有限責任公司約 3km.井田走向北西~南東,傾斜北東,長約 7.99km,寬約 2.5km,面積約 15.16k ㎡。地理座標 : 東徑 104°48?- 104°55?,北緯 36°43?- 36°47?.

  鐵路專用線由白 ( 銀) -寶( 積山) 線長征站接軌,行程 1.3km,直接通達本礦工業場地;礦區公路與蘭 ( 州) -銀( 川) 公路、靖 ( 遠) -海( 源) 公路連接,交通運輸十分便利。

  見圖 1.1.1 .

  1.1.2 地形、地勢

  礦區地處干旱區, 地貌形態的雕琢以剝蝕為主, 且受構造和巖性的制約, 基巖裸露,地形復雜,井田南部有刀楞山,山前為沙川丘陵,東北及東部為黃土丘陵山地。

  1.1.3 氣象及水文區內

  無常年性流水,井田南部有大水頭沙河自東向西流過,平時干涸,雨季暴雨來臨時可形成洪水,河水猛漲,但河面開闊,數十分鐘后水流即可消失。西二采區地面為荒坡區,其上部靖遠電廠的儲渣區有積水存在。

  本區屬大陸性干旱氣候,年最低氣溫 -23.8 ℃,最高氣溫 +37.4℃,平均日溫差 180左右。冰凍期為 11 月至次年 2 月,地表凍結深度可達 0.95m.年降雨量為 238.2mm,多集中在 6~9 月份,年蒸發量為 1500mm以上。全年多北風,次為東南風,冬春之交有大風,最大風力可大 8 級。

  1.1.4 礦區概況

  本區以農業為主, 農產品主要有小麥、 谷物,玉米等。 由于干旱多風, 產量均較低。

  工業方面,有靖遠煤業集團有限責任公司王家山煤礦、大水頭煤礦、紅會一礦、紅會四礦、寶積山煤礦、機械制修廠以及靖遠電廠等企業。整個靖遠礦區水、電、路、通訊等都已形成系統和綜合能力。主要建筑材料除鋼材外,水泥、磚、砂、石、白灰為當地生產材料,均可就地買到。

  礦區行政、文教、醫療設施等都具有相當規模,職工中專一所、技校一所、職工子弟中學三所、小學五所,另有甘肅省煤炭工業學校一所,礦區總院一所、分院兩所,整個靖遠礦區水、電、路、通訊等都已形成系統和綜合能力。

  1.2 礦(井)田地質構造

  1.2.1 地層井田內發育著

  第四紀、白堊紀、侏羅紀和三迭紀的地層。

 。1)第四系( Q) ①全新統為現代沖擊、洪積、坡積的砂礫石層及部分耕植土。主要分布于幾條沙河和一些沖溝里。厚度 0.50 ~32.25m,平均 8.45m.

  更新統分為上下兩部分。

  上部:其上為黃土;其下為砂礫石、碎石與黃土互層。平均 6.53m.

  下部:為鈣質膠結的礫石層(俗稱拉牌層) .礫石成分復雜,分迭性差。平均厚度2.75m.

  更新統主要分布于本區西部和東部的丘陵地帶,不整合于下伏地層之上。

 。2)白堊系( K)在補勘區內僅發育下白堊統( K1)地層,平均厚度 237m.其巖性由上至下可分為 :

  ○1 紫色、紫紅色、棕紫紅色厚層狀砂質泥巖,夾條帶狀灰綠色及蘭灰色粉砂巖和細粒砂巖。平均厚度 152.72m. ○2 灰色、灰綠色、黃綠色、深灰色泥巖及砂質泥巖。夾薄層灰綠色粉砂巖及細粒砂巖?肯虏繆A黑色油頁巖薄層及瀝青質小透鏡體。平均厚度 58.85m. ○3 紫紅色厚層狀砂質泥巖,夾薄層灰綠色粉砂巖。平均厚度 28.58m. ○4 淺灰綠色-灰白色中粒砂巖。局部微帶黃綠色及灰褐色,其頂部部分為細粒砂巖,其底部部分為粗粒砂巖。平均厚度 4.85m.

  下白堊統與下伏地層呈平行不整合接觸。

 。3)侏羅系( J)可分為上侏羅統和下侏羅統。

  上侏羅統( J3):平均厚度 228.89m.按巖性可分為上、中、下段。

  ○1 上段( J33): 主要為灰綠色、淺灰綠色、灰褐色、灰白色的各種粒度的砂巖呈互層狀產出,并夾一些薄層紫紅色泥巖等。這套地層一般西部厚、東部薄。平均厚度148.16m. ○2 中段( J32): 為紫紅色及雜色砂質泥巖,夾薄層灰綠色粉砂巖和細粒砂巖。底部為一層灰白色、灰色中-粗粒砂巖。其間在區域東部夾二層至三層較厚的中粒砂巖。

  區域西部夾一至二層薄層細-中粒砂巖。本段地層東部較后,西部較薄。平均厚度53.48m.○3 下段(J31)為灰白、淺灰、灰綠色中-粗粒砂巖與紫紅色、雜色含鋁土質砂質泥巖及灰綠色、深灰色粉砂巖互層。其東部以中、粗粒砂巖為主,泥質巖類較少。至西部泥質類增多, 而碎屑巖類顯著減少。 最底部為一層灰白色、 灰白微綠色中-粗粒砂巖,部分為砂礫巖。長石含量多,鈣質膠結,具交錯層理,含煤屑及黃鐵礦晶體,為區內一重要標志層(通稱 K2)。本段地層東部厚、西部薄。平均厚度 26.25m.

  中下侏羅統( j1+2 ): 為本區含煤地層。平均厚度 72.07m,按巖性可分為:

  ○1 上部為紫紅色、雜色、鮮紅色砂質泥巖與灰綠色粉砂巖互層,多含鋁質,局部地區夾薄層灰色、灰綠色細粒砂巖。這套地層在該區域西部和北部較厚,東南部較薄。

  平均厚度 22.23m. ○2 中部為灰色、深灰色、灰黑色砂質泥巖及粉砂巖。普遍含鋁質,部分含石英粒,局部因石英顆粒含量增高而變為泥質砂巖。中上部普遍含煤一層,局部地段在主要煤層以下尚含薄煤一層。有部分煤層直接頂板為灰黑色碳質泥巖火磚灰色鋁土質泥巖。該套地層西北部較后,東南部較薄。平均厚度 32.18m. ○3 下部為灰色、灰白色、粗粒砂巖、砂礫巖夾灰色細粒砂巖、深灰色粉砂巖。該套地層在東南部較厚,向西、向北逐漸變薄。平均厚度 17.66m.

  該統與下伏地層呈不整合接觸。

 。4)三迭系( T)僅三迭系上統( T3)在該區發育,為灰綠色、黃綠色細粒砂巖、中粒砂巖及粗粒砂巖,局部含礫、 含碳質碎屑、 煤屑、黃鐵礦結核等。 具有清晰的斜波狀層理及交錯層理。夾灰綠色、灰色粉砂巖,部分為砂質泥巖及碳質泥巖。其中夾薄層煤層或煤線,水平層理及波狀層理特別發育。沿層理面分布大量黑白云母,厚度不詳。

  上三迭統構成本區煤系地層的基地。

  井田深部地層與靖遠煤田各礦區地層均可對比。

  靖遠煤田的中生界地層已有新的劃分,但為了與原報告、資料的圖、文一致,仍采用原地層符號。其新舊對照見表 1.2.1 .

  1.2.2 構造

 。1)褶皺○1 膠泥湯凹陷:位于西 II 勘探線至 II 勘探線之間的膠泥湯一帶,其中心位置在新 100 號孔和新 52 號孔附近,為本區內煤層埋藏最深的部位 (+937.45m) ,自北向東南逐漸抬起,往西被 F5 斷層所截。

  ○2 前湯山隆起:位于前湯山一帶,西起于 II 勘探線,向東至 V勘探線以東,在該范圍內向斜軸線不清楚,軸部寬緩,近似于箱狀,表現在底板等高線圖上等高線非常稀少,自該部位向東西兩端均逐漸降低。

  ○3 花尖子短軸向斜:位于花尖子一帶,西起于 V I 勘探線,東至加 VIII 線與Ⅸ線之間,西端翹起,向東逐漸傾伏。

  ○4 腰水短軸背斜:位于花尖子向斜的腰水村附近,西起于Ⅵ線以西,為一向南東傾伏的鼻狀構造,止于 VIII 與 I X 線之間,軸向北 57°西,全長 1.7km,兩翼傾角平緩( 一般在 10°左右 ) ,該背斜的西段由于 F40斷層切割,其西南翼受到破壞。

 。2) 斷層○1 刀楞山斷層位于刀楞山北側,東起于Ⅵ線以東,其延伸方向與地層走向及地形延伸方向基本一致,呈北 46°-61°西,并繼續向西延伸至黃家壩梁一帶,長度在 10km上,地表沿斷層線表現為地層明顯重復, 斷層面在地表大多向南西傾, 亦有少數向北東傾, 傾角 53°-90°,往深部逐漸變緩,落差表現為西大東小,其中 1 線 120m,Ⅵ線 53m,至加Ⅵ線無明顯落差,最后消失于Ⅵ一Ⅶ線之間,為一壓扭性逆斷層。

  ○2 F40斷層位于井田中部,東起于Ⅷ勘探線附近,走向北 25°-38°西,向西北延深與 F5斷層相交,斷層面傾向南西,傾角 73°-88°,其南西盤下降,北東盤上升,垂直落差西大東小,為張扭性斷層, 以張性為主, 扭性表現較弱, 平面上其北東盤往南東方向移動,南西盤往北西方向移動。

  ○3 F5斷層位于井田西部黃水溝一帶,橫貫井田深部,南端與刀楞山斷層相交,北端延伸至井田外,全長 3km,走向近南北, 傾向東,傾角 65°左右,垂直落差 55m-83m,北大南小,為一張扭性斷裂,平面上其東盤相對往南移動,西盤相對往北移動。

  ○4 F46斷層根據靖遠礦務局補充勘探報告,確認即為 133 隊地質勘探報告所指"寶積山向斜" ,但該斷層無詳細資料,需待今后生產過程中逐步摸清。

  綜上所述:本區構造形跡大都受隴西旋卷構造控制,主壓扭性結構面控制了煤系地層的展布。主要斷層特征見表 1.2.2 ,附煤層柱狀圖。



  1.3.1 煤層及煤質

 。1)煤層○1 賦存狀況本區共含煤三層, 均位于侏羅系中統窯街組。 自上而下稱 1層煤,2 層煤和 3 層煤。

  1 層煤為主要可采煤層, 最小厚度 0.53m(81 號鉆孔 ) ,最大厚度 33.38m(新 111號鉆孔 ) ,平均厚度 10.34m;2 層煤只在個別地段 (115、新 43 和新 45 號鉆孔附近 ) 有其分布,但均不可采。 3 層煤亦僅見于東部Ⅸ號勘探線附近賦存,并向東在魏家地井田呈現可觀范圍的可采厚度,在本區無經濟價值,故不予贅述。

  ○2 厚度變化1 層煤厚變化較大,但層位尚較穩定?刂泼簩雍穸茸兓脑蛑饕袃蓚:一為原始沉積盆地的基地,一為后期構造作用。

  沉積原因的特征是:呈北西一南東方向分布的狹長煤盆地中部基底起伏不大,且較穩定,基底的沉降速度與泥碳堆積的速度大致相同,因而得以堆積較厚和較穩定的泥炭層。從東部的 91、102 號鉆孔,經新 43、66、49、61、新 104、2、大檢 1、47、14、52和新 80 號諸鉆孔一帶,西端的新 100、新 101 號鉆孔,除個別孔外,煤層厚度均在 7m以上,最厚可達 21m.而在盆地的邊緣,則基底起伏不平和活動較大,因而形成如 53號鉆孔的島狀無煤區,和大水頭煤礦五采區和三采區底凸煤層變薄帶。

  構造原因的特征是:在 F40號斷層與刀楞山斷層之間和近鄰地區,受構造擠壓和拖曳作用的影響,煤層厚度短距離內變化大,出傾向厚薄變化相間出現的現象更加充分的顯示與 F1-2 號斷層有關,如北部鉆孔 49、補 66 及補 68 一線厚 14.11 ~17.46m為厚帶,向東南補 67、補 91、補 90、補 69、補 67 一線厚 5.94 -9.8m為薄帶,向東南至 48、補84、補 81、補 92、新 61、補 71、補 76 一線煤厚 11.52-21.02m復為厚帶;到花尖子向斜軸部附近煤又復變薄為 2.27 -10.26m 如補 79、補 80、補 82、新 69.此厚薄相間帶與 F1~2 號斷層的走向基本平行,顯然是受其逆沖推覆所致。

  另外,在東南部 6、37、新 102和 115 號鉆孔等小范圍內煤層變薄則與后期沖刷作用有關。

  井田范圍內煤層厚度全部大于最低可采厚度,故煤層可采性指數 (km) 為 1;煤層厚度變異系數全井田統一進行評價,煤層厚度均采用鉆孔見煤層厚度 ( 儲量計算用厚度 ) ,剔除了斷層帶附近及一些不合理和個別密度過大的鉆孔,力求見煤點分布均勻,共采用314個見煤點,經計算變異系數 ( γ) 為 57%,屬不穩定煤層。

  ○3 煤層結構1 層煤結構比較簡單,一般含夾矸 1~4 層,或呈單一結構,只個別鉆孔,入 1、2、72、新 64 號鉆孔結構較復雜。 夾矸厚度大多小于 0.7m,少數達到 1m以上,最厚為 3.47m夾矸多分布在煤層下部,部分出現在上部或中部。

  由于泥炭沼澤形成時環境的差異,也可出現煤分層尖滅或局部加厚現象,如新 86和新 55 號鉆孔。在主要煤分層上部約 3.5m 處又出現一層較厚的煤分層,因而這兩個鉆孔煤層總厚度比附近鉆孔相差很大。

  在刀楞山斷層兩盤,和接近 F1-2 號斷層附近,煤的結構呈碎粒狀,糜棱壯和鱗片狀,在大水頭煤礦 1306西二石門, 1260 井底車場和六采區的大部分鉆孔;從煤層頂部開始這種結構煤的厚度達 2/3 和 4/5 的煤層總厚。這種現象顯然是受刀楞山斷層的揉搓,和受 F1-2 號斷層推覆碾壓,使煤層發生流變所致。此種類型結構的煤對煤層瓦斯的生成與賦存意義重大。

  ○4 煤層頂、底板巖性煤層頂板直接頂大部分為灰、深灰色鉛質泥巖 ( 平均厚度 3.57m),其上為灰白色砂質泥巖,粉、細砂巖、夾灰綠、紫紅色砂質泥巖,薄層粗砂巖,見風后易破裂、冒落,難以管理。局部地段有偽頂,以炭質泥巖為主,平均厚度 0.13m,最厚 0.48m.煤層底板巖性以炭質泥巖、 砂質泥巖及粉砂巖為主, 厚度 0.5 -21.5m,炭質泥巖平均厚 2.75m,最厚可達 6.9m,直接底較軟,遇水易膨脹。

 。2)煤質○1 灰分原煤灰分最大為 39.98 %,最低為 5.36 %,平均為 17.80 %;精煤灰分最大為10.93%,最低為 3.88 %,平均為 6.56 %.屬低~中灰分煤;曳肿兓闆r,大體 62號鉆孔的東北部分較低,一般低于 10%,其余部分較高,大多高于 10%,接近沉積盆地邊緣部分灰分則顯著增高,如 81、87、新 110號鉆孔均大于 35%.

  ○2 發熱量原煤干基發熱量最大值為 7580MJ/kg,最小值為 4460MJ/kg,平均值為 6416MJ/kg;精煤發熱量最大值為 8410MJ/kg,最小值為 8080MJ/kg,平均值為 8242MJ/kg.屬較高發熱量煤。發熱量隨灰分增高而降低。

  ○3 水分原煤分析水分最大值 2.62 %,最小值 0.91 %,平均值 1.67 %;精煤水分最大值2.61 %,最小值 1.21%,平均值 1.70 %.屬水分較低煤。 (4) 全硫○4 硫原煤干基全硫最大值 4.26 %,最小值 0.03 %,平均值 0.70 %;精煤全硫最大值1.10 %,最小值 0.08 %,平均值 0.52%.屬低硫煤,以硫化物為主,次為有機硫,硫酸鹽硫微量。硫的含量一般是煤層上部比下部高。

  ○5 磷原煤干燥狀磷最大值 0.106%,最小值 0.002%,平均值 0.017 %.屬低~中磷煤。

  ○6 灰分及灰熔點灰分成分以 Si02 為主,次為 AL203、、Fe203,軟化溫度 1113°C~1330℃,屬中等~難熔灰分。

  ○7 工業牌號本區 1 層煤的工業牌號有氣煤、弱粘結煤,不粘結煤三種。本次補勘所獲的粘性指標來看,沒有多大差異,主要為不粘煤及弱粘煤,井田邊緣個別鉆孔中有氣煤賦存,但不能成片連接,不具備單獨開采條件?偟囊幝墒敲簩佑缮舷蛳伦冑|程度增高。

  綜上所述,本區 1 層煤為低~中灰、低硫、低~中磷,具較高發熱量的動力用煤或化工用煤。

  1.3.2 瓦斯、煤塵、煤層自燃性、地溫地壓

 。1)瓦斯經甘燃化( 1972)489 號文批準為高瓦斯礦井。噸煤瓦斯涌出量為 17.7~23.5m3.

 。2)煤塵經大水頭煤礦采樣,原淮南礦務局化驗室測定,煤塵有爆炸危險性。經重慶煤研所測定,爆炸指數為 34.52%.

 。3)地溫、地壓 根據生產實際情況,大水頭煤礦地溫、地壓正常。

  1.3.3 水文地質礦井位于礦區向東南傾沒的向斜自流盆地的西段, 盆地中部廣泛分布下白堊統泥巖隔水層,厚以百米計,其下為侏羅系三個層間裂隙承壓含水層。

  自流水盆地巖石含水性

 。1)I 含水層位于中下侏羅統( J1+2)的下部,主要由中、粗粒砂巖,砂礫巖組成,在刀楞山一帶厚 120m,由北向南,由東而西逐漸變薄以至尖滅,平均厚度 50m,屬富水性極弱的含水層,據大水頭煤礦以往生產時期觀測的涌水量一般為 20m3/h.

 。2)一隔水層中下侏羅統( J1+2)的中部及上部,由泥巖、煤層及砂質泥巖夾砂巖組成。煤層位于該層的中下部,煤層以上最薄 11.32m,最厚 49.95m,平均 25.25m;煤層底板一般厚5.5m.該層為隔水良好的隔水層。

 。3)II 含水層位于煤層之上 10-40m,即頂板含水層,由 2-3 層夾不含水的泥巖、 砂質泥巖組成,平均厚度 14m,由東而西漸薄,西Ⅲ線以西尖滅。鉆孔涌水量 0.00188m3/h,屬富水性極弱的含水層。

 。4)二隔水層上侏羅統中段( J32),由泥巖、砂質泥巖夾砂巖組成。分布穩定,平均厚 38.37m.

  屬良好隔水層。

 。5)III 含水層上侏羅統上段( J33), 為主要含水層,位于煤層之上約 80m處,由堅硬的厚層狀裂隙較發育的砂巖裂隙含水層及夾不含水的泥巖、砂質泥巖組成,分布普遍,由東而西含水砂巖逐漸變厚,與此相反,含水層之間的夾層層數減少且薄。平均厚 167.16m,水位標高一般為 1582.81m,鉆孔涌水量 0.412m3/h,屬富水性弱的含水層,它對回采不會有直接影響,當采空區陷落裂隙穿過此含水層時,會有涌水。

 。6)下白堊統隔水層由厚層泥巖、砂質泥巖組成,分布于向斜中部,系良好的隔水層。礦井東部厚度以百米計。因向斜向東南傾沒,西北翹起被剝蝕,由東向西至陳兒溝逐漸變薄尖滅。

  ○1 地下水的補給與排泄大氣降水和溝谷潛水在含水層露頭處下滲是補勘區地下水的唯一補給來源。 Ⅰ及Ⅱ含水層在北翼羅家川--黑水一帶出露補給外,其他均被二號隔水層所蓋,沒有補給,其補給條件是極為貧乏的,加之水層薄之故,它們對礦井開采影響極小。Ⅲ含水層厚,補給條件良好,是礦井的主要含水層,但距煤層較遠(最近 35.26m,最遠 150.45m,平均 83.76m),且為一號及二號隔水層所隔。因此,該層對礦井開采不會直接影響。當采空區處理不好,陷落裂隙達及或穿過Ⅲ含水層時,才向巷道進水。

  ○2 斷層含水性刀楞山斷層,高角度壓扭性逆斷層,破碎帶由被擠壓后的泥巖、砂質泥巖組成良好隔水帶,其厚 15m左右。該斷層是隔水斷層。 F40 斷層系張扭性正斷層,破碎帶寬 5m左右,位于Ⅲ含水層以外時,由不導水的砂質泥巖及泥巖組成。斷層未能使Ⅲ含水層與煤層相接,Ⅲ含水層之水不會通過斷層進入礦井。但應指出的是,斷層附近巖石裂隙比較發育,未來井巷接近該斷層時, 涌水會增大, 特別是穿過Ⅲ含水層時, 將有較大涌水。

  ○3 礦井涌水量地質報告根據礦井水文地質資料以比擬法計算的結果為 1269m3/d (52.9m3/h )。由于礦井生產能力提升,目前實測的正常涌水量為 90m3/h ,最大涌水量為 120m3/h .

  1.4 礦(井)田勘探及勘探程度評價

  一層煤偽頂為灰黑色、 片狀、鱗片狀炭質泥巖, 厚度 3.2m;直接頂為灰色鋁質泥巖,厚度 12.7m;老頂為灰白色粗砂巖,厚度 9.8m.直接 底為淺灰色細砂巖,厚度 6.5m;老底為灰白色粗砂巖,厚度 7.5m.

 。1)礦井瓦斯、煤塵、煤層自燃性○1 瓦斯等級:大水頭煤礦屬高瓦斯礦井,采區瓦斯賦存量大,預計在 8-10m3/t 之間,部分斷層和構造地區可能更大。

  ○2 煤塵:有爆炸危險性,爆炸性指數為 34.48%. ○3 煤的自燃性:煤層屬自燃煤,自然發火期為 3~6 個月,最短也有 21 天的發火歷史。


 。2)礦井涌水量根據大水頭煤礦提供的地質資料,預計采區正常涌水量為 72m3/h ,最大涌水量為180m3/min .

  第 2 章 井田開拓
  2.1 礦井生產能力及服務年限
  2.1.1 礦井工作制度
  2.1.2 礦井生產能力
  2.1.3 礦井設計服務年限
  2.1.4 礦井儲量
  2.2 礦(井)田境界及儲量
  2.2.1 井田境界
  2.2.2 資源/ 儲量

  2.3 井田開拓
  2.3.1 工業場地及井口位置選擇
  2.3.2 井筒形式的確定
  2.3.3 井筒數目的確定
  2.3.4 井田內劃分及開采順序
  2.3.5 開采水平的劃分及水平標高的確定
  2.3.6 階段運輸大巷和回風大巷的布置
  2.4 井筒
  2.5 井底車場
  2.5.1. 形式選擇
  2.6 方案比較、確定開拓系統
  2.6.1 .開拓方案的確定

  第 3 章 大巷運輸及設備
  3.1 大巷運輸方式選擇
  3.1.1 大巷煤炭運輸方式選擇
  3.1.2 大巷輔助運輸方式選擇
  3.2 礦車
  3.2.1 礦井車輛配備
  3.2.2 井巷鋪軌
  3.3 運輸設備選型
  3.3.1 電機車選型
  3.3.2 帶式輸送機選型

  第 4 章 采區布置及裝備
  4.1 采區布置
  4.1.1 礦井設計初期采區位置選擇
  4.2 采區的劃分
  4.2.1 采區參數的確定
  4.2.2 采區的劃分
  4.3 采礦(煤)方法
  4.3.1 采煤方法
  4.3.2 采煤工藝
  4.3.3 工作面的重要參數
  4.4 采區巷道布置
  4.5 工作面設備確定
  4.6 勞動組織
  4.7 技術經濟指標分析

  第 5 章 礦井通風與安全
  5.1 擬定礦井通風系統
  5.2 礦井通風容易與困難時期的通風阻力計算
  5.3 計算礦井總風量
  5.3.1 按井下同時工作的最多人數計算
  5.4 礦井通風設備的選型
  5.5 計算礦井通風等積孔
  5.6 概算礦井通風費用
  5.7 預防瓦斯、火、礦塵、水和頂板等事故的安全技術措施
  5.7.1 瓦斯
  5.7.2 預防火災事故安全措施

  第 6 章 礦井提升、運輸、排水、壓縮空氣設備選型
  6.1 礦井提升設備選型
  6.1.1 礦井提升設計的主要依據和原始資料
  6.1.2 提升設備的選型計算
  6.2 主運輸設備選型
  6.3 排水設備
  6.3.1 設計依據
  6.3.2 設備選型
  6.4 壓縮空氣設備

  第 7 章 環境保護
  7.1 環境現狀及地面保護物概述
  7.2 主要污染源及污染物
  7.3 資源開發對生態環境影響與評價
  7.4 資源開采環境損害的控制與生態重建
  7.5 礦區環境保護與生態重建估算

  論文:綜放工作面安全回撤技術措施
  第 1 章 概況

  1.1 工作面概況
  1.2 工作面設備概況
  第 2 章 回撤的主要設備、電纜
  第 3 章 回撤通道施

  3.1 工程量及斷面
  3.2 施工方法
  3.3 回撤通道支護參數

  第 4 章 回撤工藝和順序
  4.1 工作面設備停電順序
  4.2 系統設備的回撤順序
  4.3 設備回撤方法
  4.3.1 液壓支架的回撤方法
  4.3.2 其它主要設備的拆除方法

  第 5 章 設備裝運
  5.1 裝車方法
  5.2 設備運輸路線
  5.3 絞車使用要求及明細表(資料由機電運輸部提供)
  5.3.1 運輸小絞車運輸能力驗算
  5.3.2 運輸系統小絞車參數表

  第 6 章 回撤期間頂板管理
  第 7 章 回撤期間"一通三防"管理及安全技術措施

  7.1 回撤期間通風系統及瓦斯、煤塵、火災防治
  7.2 "一通三防"安全技術措施
 

第 8 章 施工組織安排

  勞動組織:采用"三八"制作業形式,具體人員配備見回撤施工組織安排明細表。

  回撤施工組織安排明細表

致 謝

  此畢業設計是本人依據在靖遠煤業集團大水頭礦參觀學習所收集的相關資料; 遵照采礦工程專業畢業設計大綱,參考采礦工程專業的部分教材、資料;在西安科技大學來新平老師的精心指導下完成的。

  編制本設計的指導思想是按照投資省 , 見效快 , 投產早 , 簡化生產環節、提高裝備水平、實現高產高效,以經濟效益為中心,以安全生產為根本。

  在設計中 , 本著技術可行、經濟合理、高產高效的設計原則 , 力求達到少投入、高起點,主要環節不圖省,次要環節不求高。著重對靖遠煤業集團大水頭煤礦進行開采及采煤方法設計。

  在此,我要萬分感謝多年來對我關心和培養的老師們,在他們的指導和鼓勵下,我完成了這次的畢業設計,但是由于本人水平有限 , 加之時間倉促 , 錯誤之處在所難免 ,懇請各位老師和同學們批評指正。

  參考文獻
  【1】 徐永圻 . 煤礦開采學 . 徐州:中國礦業大學出版社, 1999
  【2】 張國樞 . 通風安全學 . 徐州:中國礦業大學
  【3】 余學義 . 張恩強 . 開采損害學 . 北京。 煤炭工業出版社
  【4】 張恩強 . 勾攀峰 . 井巷工程 . 徐州。 中國礦業大學
  【5】 礦井開采設計 . 西安。 西安科技大學
  【6】 采礦教研室 . 采礦工程專業畢業設計指導書 . 西安。 西安科技大學

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