畢業設計說明

2021-08-01 18:06:47 字數 3524 閱讀 9475

中國礦業大學開灤函授站10採煤班

崔家寨礦東三採區綜採課程設計

設計: 白曉東

日期: 2023年1月4日

第一章採區地質概況

第一節採區概述

東三採區位於崔家寨礦井田東部,地面四鄰關係為:東部為蓮花山區,南部與單侯礦接壤,西距工業廣場2.5 km,北部以縱12勘探線為界,地形北高南低,沖溝比較發育,地表海拔標高介於+1100.

8~+1139.4m,無村莊等需留設保護煤柱的構(建)築物。

採區東、南至井田邊界,西以f106斷層為界與東二採區相鄰,北至東四採區。可採煤層上限標高為+870公尺,下限標高為+670公尺。東三採區煤系地層總體為走向北東,傾向南東的單斜構造,煤層傾角4~7°,有兩層煤可採,均為較穩定煤層。

東西走向長1.515km,南北傾斜長1.058 km,面積1.

60 km2。

第二節採區煤層情況

東三採區共賦存四層煤,分別為6、5、4、1號煤。其中6號煤厚度0~1.4公尺,在煤層中部普遍含有一層0.

2公尺左右的夾矸,為穩定性差的煤層。4號煤厚度0.58~1.

58公尺,在煤層上部普遍含有一層0.3公尺左右的夾矸,為穩定性差的煤層,所以本採區設計中暫不予考慮這兩層煤。5號煤為中厚~厚煤層,總體以半亮型煤為主,在距底板0.

2~0.4公尺處夾有0.1~0.

2公尺的泥岩夾矸。1號煤為中厚~厚煤層,總體以半亮型煤為主,中上部含0.1~0.

26公尺的泥質夾矸。詳細煤層情況見表1-1。

煤層情況表表1-1

5號煤層頂板為灰黑色粉砂岩,厚度為0~6.28公尺,厚層狀無層理,中部夾0.1公尺劣質煤,富含絲炭。

在本採區南部漸變為灰白色細砂岩。底板為灰色粉、細砂岩互層,層厚2.99~15.

99公尺,泥質膠結,含少量鈣質,具水平層理,在採區南部漸變為細砂岩。

1號煤層頂板為粉砂質粘土巖,厚9.85~22.07公尺,泥質膠結、塊狀,具滑面,深灰色,微含炭,區域性為菱鐵質,緻密堅硬。

底板鮞狀粘土巖:厚度2.3~14.

98m,岩性欠均一,細膩且緻密,具滑感及塑性,由上而下鮞粒從無到有由少變多,是判別1號煤的主要標誌,但區域性可漸變為粘土巖。

可採煤層頂底板岩性特徵表表1-2

第三節採區地質情況

一、地質構造

縱觀東三採區5#、1#煤層底板等高線圖,其總體構造形態呈現出乙個走向北東,傾向南東,傾角4~7°的單斜構造。地質構造情況較簡單,僅發育一條落差0~3.0公尺的逆斷層,對採區布置及工作面回採不會造成大的影響。

斷層情況見表1-3。

東三採區地質構造發育情況表表1-3

二、水文地質條件

東三採區範圍內,煤層頂底板主要岩性為中細砂岩、粉砂岩,泥質膠結,裂隙不發育,補給條件較差,含水微弱,抽水試驗單位湧水量為0.0000983~0.004091l/s.

m,屬富水性極弱的含水層,對掘進、回採基本無影響。

煤系基底為寒武系灰岩,鑽孔抽水試驗單位湧水量q值為0.0000435~0.0958l/s*m,屬富水性較弱的含水層,水文地質條件相對簡單。

在本採區西南角煤系基底為奧陶系下統灰岩,單位湧水量為0.1220.927 l/s.

m,富水性中等,但補給條件不良,利於疏排降壓。,回採1號煤時,在1號煤底板厚度小於安全隔水層厚度9.0公尺時,存在突水的可能性,預計正常湧水量1.

0m3/min,最大湧水量2.5m3/min。

三、其它開採技術條件

東三採區各煤層中ch4含量偏低,且變化不大,其原因是;各煤層大部分都屬於低變質程度的煤,變質階段為褐煤—長焰煤的過渡階段。同時上覆蓋層薄,又鬆散透氣,厚度差值也不大,這樣ch4的聚集本來就不多,再加上一部分ch4在漫長的地質歷史中已經逸散。

崔家寨礦井瓦斯等級鑑定為低瓦斯礦井礦井絕對瓦斯湧出量為1.83m3/min,礦井相對瓦斯湧出量為0.37m3/t,。東三採區範圍內無高瓦斯湧出區,無煤與瓦斯突出。

煤塵**指數為37.21-42.81%,煤塵具有**性。

經化驗測定本礦煤層內在含水份約18%。5號、1號煤層屬於易自燃發火煤層,自然發火期為3-6個月,著火溫度最低值41℃。

本採區範圍內無地溫超過31的高溫區,故在開採過程中,不會出現熱害區。地溫梯度為1.8—2.0℃/100公尺。

第二章採區儲量與生產能力

第一節採區儲量

東三採區儲量計算範圍西以東二採區邊界線為界,北部以東四採區邊界線為界,東部和南部至井田邊界,面積1.60 km2。本區範圍內地層平緩,煤層傾角一般4~14度,因此以煤層的偽厚度和水平面積計算各煤層的儲量。

儲量計算採用塊段法,煤層中有夾矸時,煤層厚度和夾矸厚度一併視為煤層厚度計算。地質儲量計算公式為:儲量=水平面積*平均煤厚*容重。

採區內設計損失量為井田邊界保護煤柱儲量、主要大巷保護煤柱儲量和採區地質損失儲量。可採儲量計算公式為:可採儲量=(地質儲量-永久護煤柱儲量)*採區回採率。

詳細情況見採區儲量計算表2-1

東三採區儲量計算表表2-1

第二節採區生產能力及服務年限

一、採區生產能力的確定。

根據我礦實際情況和考慮到皮帶運輸能力,乙個採區只能安排乙個工作面出煤,礦井工作制度採用

三、八」工作制,每天三班作業(兩班生產、一班檢修),生產班正常一班割煤4刀,年生產天數300天。

採煤工作面年產量

a0=lv0mrc0

式中 l-------採煤工作面長度,m;

v0-----工作面推進度, m/a;

m-----煤層厚度或採高, m;

r-----煤的體積密度, t/m3;

c0-------採煤工作面採出率。

a0=160*1440*4.0*1.35*0.95=118.2萬噸/年

採區生產能力計算:

ab=k1k2∑a0i

式中 ab--------採區生產能力,萬t/a

aoi-------第n個採煤工作面產量,萬t/a

n------ 同時生產的採煤工作面個數

k1--------採區掘進出煤係數,取1.1

k2------工作面之間出煤影響係數,n=2時取0.95,n=3時取0.9

ab=1.1*0.95*1*118.2=123.5萬t/n

二、採區服務年限

根據採區可採儲量和生產能力確定採區服務年限,計算公式:

t=zk/a0

式中: zk---------採區可採儲量(萬噸)

a0---------採區生產能力(萬噸/年)

代入資料

t=zk/a0=1231/123.5=10年

第三章採區方案設計

第一節採煤方法的選擇

本採區煤層賦存條件較好,地質構造簡單,傾角較小,煤層屬於中厚煤層,根據礦井現有的裝置和技術水平,採用大功率綜合機械化採煤法開採,採空區採取自然跨落法。

第二節採區巷道布置形式

一、採區方案的選擇

根據本採區煤層賦存條件好,構造簡單等特點,本設計提出兩套方案進行比較選擇。

方案一:單一煤層走向長壁布置,本方案布置為:各煤層中均布置三條下山,分別為軌道、皮帶和回風下山。

自東軌大巷開掘石門進入煤層,形成軌道運料系統,採區上部設煤倉與東皮大巷形成運煤系統,同時皮帶下山與軌道下山貫通形成進風系統,在煤層中開掘回風下山與東翼回風大巷形成回風系統;三條下山相距20-30公尺。

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