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XXX矿主井绞车选型设计|XXX矿主井绞车选型设计毕业设计( 三 )



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d 。
设计认为按原北大峪矿沼气梯度推算本区沼气涌出量可以作为设计依据 , 但希生产中主意其变化并随时调整矿井通风设施 。
2.煤尘经测定 , 本井田2号煤层各侧点均有爆炸性 , 因此 , 各煤层均按有爆炸危险考虑 。
3.煤的自燃本区煤有较强的自燃倾向 。
四、水文地质1、含水层井田内含水层由上而下有第四系砂砾石、上第三系砂砾岩、石千峰组下段砂岩、下石盒子组砂岩、山 。

13、西组砂岩、太原统薄层灰岩、奥陶系灰岩等 。
共7个含水层组 , 其中对矿井开采有直接影响的为下石盒子组一段砂岩、山西组砂岩、野青灰岩、山伏青灰岩、大青灰岩、奥陶系灰岩 。
太原组各层灰岩之中 , 随着埋深的增加富水性显著减弱 。
井田内各含水层的水量、水位、水质等 , 在正常情况下 , 各含水层之间无水力联系 。
2、断层导水性区内构造复杂、断层密集 , 但根据钻孔过断层情况看 , 断层中多为泥质胶结 , 断层泥、胶结的角砾岩被方解石填充 , 富水性及导水性均弱 。
石门穿过断层时可能水量不大 , 但是矿井开采揭露断层后 , 岩层将失去平衡状态 , 断层带可能失去隔水性 。
因此 , 断层必须留有保安煤柱 , 在过断层前 , 要施工超前钻孔 , 以防突水事故发生 。
3、矿井涌水 。

14、量矿井涌水主要来源为各含水层地下水 , 开采2号煤初期主要为顶板砂岩水 , 后期 , 由于顶板塌陷 , 将为石盒子组底部砂岩水 , 开采4号煤层时 , 有一定数量的野青灰岩水 , 开采6号煤层时 , 充水主要来源为山伏青灰岩水 , 同时也应注意下伏近50个大气压的大青灰岩水 , 为安全起见 , 可提前疏干降压 。
矿井涌水量预计见表:煤层上部煤层采面位置顶板塌陷2煤4煤6煤疏平大青山合计正常涌水量3.251.857.4412.54最大涌水量2.943.622.208.907.8025.46由于矿井实际开采水平为-390m , 与-400m相近 , 本设计根据中国统配煤矿总公司河北分公司(90)中煤冀计字第92号文意见 , 矿井按正常涌水量为12.54m 。

15、3/min , 最大涌水量为25.46m3/min五、其它有益矿物与煤共生的稀散元素测定了镓和鍺 , 含量十分低 , 均达不到工业品位 。
第二章井田开拓第一节井田境界及储量一、井田境界本井田北部以F29断层与泉头扩大区为界 , 南以F26断层与梧桐庄井田向对应 , 西以F1断层与北大峪井田相隔 , 东北以F8断层与九龙口井田分界 。
二、储量计算(一)、储量计算依据1、各煤层储量计算均依据XXX井田地质勘探精查报告提供的煤层底板等高线及储量计算图计算 。
2、设计利用储量的煤层为上组煤的2上、2、3、4、5下、6号煤层共6层 , 下组煤7、8、9煤层为暂难利用储量 , 本次设计不予利用 。
3、利用储量计算原则:按规范要求 , 最低可采厚度为 。

16、0.6m , 原煤干燥灰分低于40 。
4、各煤层容重:煤层容重表 单位:t/m3煤号2上2345下6789牌号肥煤肥煤肥煤肥煤肥煤肥煤焦煤焦煤焦煤容重1.451.401.331.401.461.351.401.401.365、煤层平缓 , 倾角在10-15以下 , 利用水平投影面积 。
6、计算方法:地质块段法块段面积*容重*平均煤厚块段储量(二)、可采储量1、可采储量计算公式:矿井可采储量(工业储量永久煤柱量)*采区回采率 。
矿井可采储量:矿井共有可采储量32102.77kt , 其中:2号煤可采储量为16070.18kt , 占50 。
第二节矿井生产能力及服务年限一、矿井工作制度矿井工作日为300d , 每天三班作业 , 两班 。

17、生产 , 一班准备 , 每天净提升时间为14h 。
二、矿井设计生产能力及服务年限矿井上组煤可采储量32102.77kt , 从可采储量上看具备建设0.3Mt和0.45Mt矿井的条件 , 据此 , 设计对这两种井型进行比较分析如下:1、本矿上组煤为肥煤 , 是国家紧缺的优质炼焦配煤 , 为满足国家需求 , 应尽量加大开发强度 。
2、井田内上组共有6层可采煤层 , 其中2号主采煤层厚度1.0610.36m , 平均厚度3.31m , 可采储量占50 , 适宜采用高档普采 。
其余5层煤较薄 , 但也能采用机械化开采 , 由于吝家沟井田内断层构造复杂 , 沼气涌出量较大 , 全矿以12个采区和23个回采工作同时生产较为有利 , 即矿井设计生产能力可以达至0.45Mt/a 。
3 。

18、、矿井涌水量大 , 尤为高沼气矿井 , 井型较小 , 矿井生产成本较高 。
4、井型0.45Mt时 , 矿井服务年限51a , 较为合适 , 若0.30Mt井型 , 矿井服务年限达76a 。


稿源:(未知)

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