黑龙江科技学院通风安全专业毕业设计说明书范例二东荣一矿.docx
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黑龙江科技学院通风安全专业毕业设计说明书范例二东荣一矿
摘要
本设计为双鸭山矿业有限公司东荣一矿矿井通风系统设计,东荣一矿共有12层可采煤层,本设计取其中条件较好的12和16煤层,煤层厚度合计约为为3.50m。
设计井田的可采储量120.75Mt,服务年限为95.8年。
矿井通风系统是组成矿井生产的一个重要环节。
开发与生产相适应的合理的通风设计,可以更好的保证生产所需的充足、稳定的风量;且在较好的经济效果基础上,具备较强的抗灾能力,达到技术上的先进、合理、可靠
本设计中采用立井开拓方式。
结合东荣一矿的地质条件、煤层赋存情况、以及整个矿井的瓦斯涌出情况,确定了东荣一矿的矿井通风系统,并计算出矿井的最大通风阻力,然后根据这些计算数据选出合适的通风机。
根据设计矿井的基本情况和通风系统,初步确定了瓦斯、火灾、顶板、热害等灾害的预防治理措施。
关键词:
通风系统;通风阻力;通风机;通风费用
Abstract
ThisdesignisfortheDongrongyiCoalMineofShuangyashanMiningLimitedCompanyaboutventilationsystem,andDongrongyiCoalMinehas12tobepossibletominecoalthelevel,thisdesigntakestheconditiongood12and16coalbed,coalbedthicknessis3.5m,designwellfield'srecoverableresources120.75Mton,theservicelifeis95.8years.
Themineventilationsystemisanimportantpartoftheproduction.Theventilationdesignwhichisthereasonablecombinationofdevelopmentandproductioncouldensureadequateandstableairflowtoproducebetter.Basedonabettereconomiceffect,ithasthestrongabilitytoresistdisaster,andachievesadvance,reasonablenessandreliabilityontechnique.
Thisdesignminepitselectsthedoubleverticalshaftdevelopmentmethod.UnifiestheDongrongoneorethegeologicalcondition,thecoalbedtaxsavesthesituation,theminepitproductionsystemaswellastheentireminepitgasdischargesituation,haddeterminedtheDongrongtwoore'smineventilationsystems,calculatetheminepitinitialperiodandthelaterperiodalwaysneedtheamountofwind,extractstheminepitthroughnetworkresolvingthemostgreatlyflowingresistance,actsaccordingtotheseparameterstoselecttheappropriatemainventilatoragain.
Basedonthefundamentalstateandventilationsystemofthedesignedcoalmine,thepreliminarypreventionandcontrolmeasuresofsomedisasters,suchasgas,fireandroofdisaster,arepresentedinthisdesign.
Keyword:
Ventilationsystem;VentilationResistance;Ventilator;VentilationExpenses
CONTENTS
第一章矿区及安全概况
1.1矿区概况
1.1.1交通位置
东荣一矿位于黑龙江省集贤县境内,地理坐标为东经131°20′~131°30′,北纬46°45′~46°55′,行政区划隶属集贤县腰屯乡。
井田西南距集贤县县城福利屯32km,经福利屯到双鸭山市40km。
重建后的同(江)三(亚)公路于井田北部边界外3.2km处通过,国铁福前铁路于井田南部边缘外2km处通过,交通较为方便,
1.1.2地形地势
本井田位于三江平原的西南部,煤系地层均被第四系松散层覆盖,地形平坦,地面标高为+66~+68m。
井田东北部有双山子,标高+154m;西部有索利岗山,标高为+207.9m;南部邻近完达山,北面平坦开阔。
1.1.3水文情况
井田内无较大河流,只有二道河子在井田北部边界外穿过。
近年来,随着农业生产发展,修筑了一些排水沟渠,湿地面积稍有缩小。
松花江在井田北约45km处流过,20年一遇最高洪水位+67.3m,百年一遇洪水位为+67.51m,枯水期水位为+55.02m。
1.1.4气象情况
本区属寒温带大陆性气候,冬季严寒,夏季温热,年平均最高气温为20.1~23.7℃,年平均最低气温为-17.4~-23.9℃,极端最低气温-35℃。
年降水量325.7~692.3mm,年蒸发量1095.5~1430.6mm,年平均相对湿度61~70%,年平均风速为4.1~4.7m/s,最大风速可达24m/s,风向多偏西风。
每年十月至翌年五月为冻结期,最大冻结深度为1.55~2.08m。
1.1.5煤田生产情况
东荣一矿是黑龙江省“十一五”重点建设项目,于2004年5月10日破土动工,累计完成投资9.96亿元。
开工建设以来,东荣一矿先后经历了由于资金紧张与亚泰集团联合开发、矿井设计先天不足致使工程受阻、合作方投资不足导致工程时开时停、自然条件恶劣、生产环境艰苦等困难。
2007年5月,龙煤集团出资全额回购亚泰股权后,矿井建设逐渐步入良性发展轨道。
2010年12月18日,东荣一矿开始进入试生产阶段。
1.1.6矿区经济情况
矿区内以农业为主要经济形式,主要农作物有小麦、大豆、玉米等。
除煤矿以外,矿区内还有机修厂、木材厂、砖瓦厂、粮食加工厂等可为农业生产服务的工厂。
1.1.7水源及电源
矿井饮用水源取自第四系含水层;生产、井下消防洒水及部分生活用水(非饮用水)取自矿井水处理站;工业场地废水经过处理达标排到二道河子。
矿区供电,设计矿井2回60kv电源,均引自东荣二矿区域变电所。
矿井在工业场地内设有1座63kv地面变电所,装备2台SFZ7-10000/63变压器。
井下供电采用6kv电压等级。
1.2井田地质特征
1.2.1地质构造
1.煤田和井田地质构造
1)区域地质
本区位于集贤煤田的东南部,为一全隐蔽区。
区内地层系统简单,发育有元古界麻山群、古生界泥盆系中统、中生界侏罗系上统、新生界第三系上新统和第四系。
其中侏罗系上绕(鸡西群)最大地层厚度大于2400m。
本区位于新华夏系第二隆起带北端的三江盆地西部。
由于受东西向压应力的作用及新华夏系构造应力场作用,该盆地形成了一系列的轴向北北东的富锦、绥滨—集贤、佳木斯等隆拗相间排列的隆起带与拗陷带,同时产生了不同序次和不同方向的断裂构造。
2)井田地质
井田内地层有元古界麻山群、古生界泥盆系、中生界侏罗系、新生界第三系和第四系。
本井田位于绥滨—集贤拗陷带的东荣向斜东翼的南段,井田内以弧形断裂为主,并由此而派生两组褶曲构造。
井田内地层走向近南北,倾角一般为15~25°,局部地段由于断裂影响形成急倾斜带。
井田内断层按走向可分为三组,共有断层26条,其中北北西到南北向组有4条,北东向组12条,北西向组10条。
断层多为压扭性断裂,导水性差。
井田内主要褶皱有F8牵引褶曲和F7派生褶曲两组。
F8牵引褶曲位于F8断层两侧,由F8断层两盘相互扭动产生。
断层北侧为背斜,南侧为西斜。
F7派生褶曲位于F7断层东段的北侧,属F7派生构造,轴向北东60°,向南西倾伏,延展甚短,与F7断层斜交。
2.地质年代,地层层序
本区位于集贤煤田的东南部,为全隐蔽区。
区内地层系统简单,发育有元古界麻山群、古生界泥盆系中统、中生界侏罗系上统、新生界第三系上新统和第四系。
其中侏罗系上绕(鸡西群)最大地层厚度大于2400m。
1.2.2煤系地层走向、倾向及倾角
本井田位于绥滨—集贤拗陷带的东荣向斜东翼的南段,井田内以弧形断裂为主,并由此而派生两组褶曲构造。
井田内地层走向近南北,倾角一般为15~25°,局部地段由于断裂影响形成急倾斜带。
1.2.3断层和褶曲情况
1.断裂构造
井田内断层按走向可分为三组,共有断层26条,其中北北西到南北向组有4条,北东向组12条,北西向组10条。
断层多为压扭性断裂,导水性差。
2.褶皱构造
井田内主要褶皱有F8牵引褶曲和F7派生褶曲两组。
F8牵引褶曲位于F8断层两侧,由F8断层两盘相互扭动产生。
断层北侧为背斜,南侧为西斜。
F7派生褶曲位于F7断层东段的北侧,属F7派生构造,轴向北东60°,向南西倾伏,延展甚短,与F7断层斜交。
1.2.4火成岩侵入情况
井田内岩浆岩活动微弱,无大的侵入岩体和喷出岩,仅于钻孔中见有厚度不大的浅层侵入岩体,岩性为辉长—闪长玢岩,呈岩脉侵入于煤系下部层位的裂隙中,对煤层无影响。
1.2.5煤层及煤质
1.煤层情况
本井田具有经济价值的可采煤层均集中于侏罗系鸡西群城子河组,该含煤组地层总厚度为930m,含煤50余层,煤层平均总厚36.29m,其中大部分为不可采煤层。
可采及局部可采的煤层自上而下分别为5、9、12、14、16、17、18、20、20下、22、23、24、26、29-1b号共14个煤层。
各煤层平均总厚15.39m,倾角一般为15~25°,只有F7断层附近煤层倾角达40°左右。
井田内各可采煤层,按其在纵向剖面的分布规律及组合特征,可分为上、中、下三个煤层群。
其中中层群含有9、12、14、16、17、18、20、20下、22、23、24、26号共12个可采及局部可采煤层,而上层群和下层群分别有5号煤层和29-1b号煤层可采。
井田内煤层属稳定~不稳定,结构简单~复杂,一般含1~2层夹矸,局部达3~4层。
井田内各煤层顶底板以粉砂岩、细砂岩和粉细矿岩互层为主,部分为中、粗砂岩。
单向抗压强度范围为57.5~150.5Mpa。
煤层露头部位,煤层顶底板岩层的单向抗压强度值降低。
2.煤质特征
全井田煤层属低~中灰、特低硫、中~低磷、高发热量、易选~中等可选、弱粘结~中等粘结性、低变质阶段的气煤和长焰煤,以长焰煤为主,气煤次之,可作为动力用煤和炼焦配煤。
全井田煤的挥发份(Vadf)一般大于40%,各煤层平均Y值为4.7~8.9mm,灰分含量(Ad)一般为11.23~22.81%,原煤全硫(Sd)为0.17~0.28%,磷(Pd)的平均含量为0.007~0.05%,各煤层平均发热量为24.72~29.26MJ/kg。
1.3矿井安全概况
1.3.1水文地质特征
1.第
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