铁康七矿2.4Mta新井初步设计.doc

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资源描述

1、中文题目:铁康七矿2.40Mt/a新井设计外文题目:THE NEW MINE DESIGN OF TIEKANG NO.7 MINE WITH CAPABILITY OF 2.40MT/A摘要铁康六矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗之东南,拥有俩曾可采煤层,煤厚分别为4.8米和4.9米。煤层南北长约3875米,东西长约5675米,井田面积约为19.1km2.。平均倾角为0.65度。工业储量为2.44亿吨。设计储量为2.37亿吨,可采储量为1.73亿吨。预计可采64.3年,煤层倾角小,结构简单,含硫低,煤层不自燃,地质构造简单,水文地质条件简单。根据矿井要求的生产能力确定矿井服务年限,然后借

2、鉴神东公司矿井目前采用的开拓方式,结合本煤矿的实际情况,设计提出合理的开拓方案。设计严格遵守设计规范和煤矿安全规程。本设计为主斜井,副平硐,回风斜井,盘区回风立井,分区式通风,结合其地质条件绘制其平、剖面图,结合当地地形及水文特征,合理划分盘区。在老师的细心指导下,结合有关参考文献,力求设计一个安全、高效的现代化矿井。关键词:主斜井;副平硐;分区通风;盘区AbstractThe iron Kang six mine is located in the southeast of Ordos City, Inner Mongolia Autonomous Region Yijinhuoluo Co

3、unty have both had coal layers, coal thickness of 4.8 m and 4.9 m respectively. Seam north and south of about 3870 m, 5680 m long from east to west, Ida area of about 19.1km2. The average inclination of 0.65 degrees. Industrial reserves of 244 million tons. Design reserves of 237 million tons, recov

4、erable reserves of 173 million tons. Estimated recoverable 64 . 3 years, seam inclination, simple structure, low-sulfur coal seam spontaneous combustion, simple geological structure, hydrogeological conditions simple. Determine mine the service life of mine production capacity requirements, and then

5、 learn from the pioneering Shendong mine, combined with the actual situation of the coal mine, designed to provide a reasonable development schemes. Designed in strict compliance with the design specifications and Coal Mine Safety Regulations. The design of the main inclined shaft, Vice adit, return

6、 air inclined panel return air shaft, area ventilation, combined with its geological conditions to draw its level, profiles, combined with local topography and hydrological characteristics, a reasonable division of the panel. Under the careful guidance of the teacher, and relevant references, and st

7、rive to design a safe, efficient and modern mine.Keywords: inclined; Vice adit; partition ventilation; panel目 录前言11 矿区概述及井田特征21.1矿区概述21.2 井田地质构造特征21.2.1井田的地层层位关系21.3 煤质及煤层特征51.3.1 煤层质量特征51.3.2 井田内煤层及埋藏条件61.4 水文地质特征71.4.1 矿井补给水源和含水层72 井田境界及储量92.1 井田境界92.1.1 井田境界92.1.2 边界矿柱留设92.1.3 边界的合理性92.2 井田储量102.

8、2.1 储量计算原则14102.2.2 矿井工业储量102.2.3 矿井煤柱损失102.2.4 矿井的设计储量112.2.5 矿井的设计可采储量113 矿井的年产量、服务年限及一般工作制度133.1 矿井年产量及服务年限133.1.1 矿井的年产量133.1.2 服务年限133.1.3 矿井的增产期和减产期,产量增加的可能性143.2 矿井的工作制度144 井田开拓154.1 井筒形式、位置和数目的确定154.2 确定井筒的位置及数目164.2.1 井筒数目164.2.2 井筒位置164.3 井筒参数及断面图174.4 开采水平的设计204.4.1 水平高度的确定204.4.2 设计水平大巷布

9、置214.5 采区划分及开采顺序224.5.1 采区形式及尺寸的确定224.5.2 开采顺序224.6 开拓系统综述234.6.1 开拓方式234.6.2 运输系统234.6.3 通风系统234.6.4 排水系统235 采准巷道布置245.1 设计采区的地质概况及煤层特征245.1.1 采区概况245.1.2 煤层地质特征245.1.3 采区生产能力及服务年限245.2 盘区形式255.2.1 盘区形式的确定255.2.2 盘区形式、主要大巷的数目、位置及用途255.3 盘区分带划分、盘区巷道布置255.3.1 条带的划分255.4 盘区车场及硐室265.4.1 盘区车场265.4.2 盘区硐

10、室265.5 采区生产系统265.5.1 采准系统265.5.2 通风系统275.5.3 运输系统275.5.4 排水系统275.6 盘区开采顺序275.7 盘区巷道断面尺寸,支护方式,盘区准备工程量285.7.1 盘区巷道断面尺寸及支护形式的确定依据:285.8 盘区的巷道掘进率、采区回采率305.8.1盘区的巷道掘进率305.8.2 盘区回采率306 采煤方法326.1 采煤方法的选择326.1.1选择采煤方法一般应遵循的原则:326.1.2 选择采煤方法的影响因素326.1.3 选择的要求326.2 主采层的煤层赋存条件、煤层结构及围岩条件336.3工作面长度的确定336.4 采煤机械的

11、选择和回采工艺的确定336.4.1 采煤机械的选择346.4.2 配套设备选型356.4.3 回采工艺方式的确定366.5 循环方式选择及循环图表的编制396.5.1 确定循环方式396.5.2 劳动组织表396.5.3机电设备416.5.4技术经济指标表427 建井工期及开采计划437.1 建井工期及施工组织437.1.1 建井工程量437.1.2 建井工期排队457.2 开采顺序457.2.1 开采顺序确定原则458 矿井通风478. 矿井通风系统的选择478.2 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498.

12、3.1 矿井总进风量498.3.2 回采工作面所需风量的计算498.3.3 掘进工作面所需风量总和Qj计算518.3.4硐室所需风量总和Qd计算538.3.5 其他地点所需风量Qq计算538.3.6 风量的分配548.4 矿井总风压及等积孔的计算548.4.1 计算的原则548.4.2 计算的方法548.4.3 计算等积孔558.4.4 矿井通风容易、困难时期工作面558.5 通风设备的选择568.5.1 对矿井主要通风设备的要求568.5.2 矿井主要扇风机的选型计算578.5.3 电动机选择588.5.4 总耗电量及吨煤耗电量598.6 矿井灾害防治综述598.6.1 井底火灾及煤层自然发

13、火的防治措施608.6.2 预防煤尘爆炸措施608.6.3 预防瓦斯爆炸的措施608.6.4 防水608.6.5 避灾路线619 矿井运输与提升629.1 概述629.2 盘区运输设备的选择629.2.1盘区斜巷皮带的选择629.2.2工作面刮板输送机的选择639.2.3 运输斜巷转载机和皮带机选择649.3 主要巷道运输设备的选择6410 矿井排水6510.1 矿井涌水6510.1.1 概述6510.1.2矿山技术条件6510.1.3 矿井排水系统6510.2 排水设备的选择6610.2.1 选择水泵6610.2.2 水泵的选择6610.2.3 管路铺设6710.3 水仓设计6810.3.1

14、 概述6810.3.2 水仓容量及尺寸6810.3.3 水仓清理方式6811 技术经济指标6911.1 全矿人员编制6911.1.1 井下工人定员6911.1.2 井上工人定员6911.1.3 管理人员6911.1.4 全矿人员6911.2 劳动生产率7011.2.1 采煤工效n17011.2.2 井下工效7011.2.3 生产工效7011.2.4 全员工效7011.3 成本7011.3.1 工作面成本7011.4 全矿技术经济指标72结论74致谢75参考文献76附录A77附录B86前言中国是世界最大产煤国,煤炭在中国经济社会发展中占有极重要的地位。煤炭是工业的粮食,我国一次能量消费中,煤炭占75%以上。煤炭被人们誉为黑色的金子,它是人类世界使用的主要能源之一。但随着人类的大力开采,储量也在逐渐减少,因此有效的开采,合理的开采,综合利用煤炭资源就显得尤为重要,这就需要提高煤炭采出率,更科学的布置煤矿的开拓系统,建设高产、高效、安全的现代化矿井。毕业设计是毕业生把大学所学专业理论知识和实践相结合的重要环节,使所学知识一体化,是我们踏入工作岗位的过度环节,设计过程中的所学知识很可能被直接带

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