理发育,质软,随采随落直接顶为厚的深灰色粉砂岩,质较坚硬老顶为灰色中粒砂岩,般厚。底板为深灰色粉砂岩或泥岩,般厚。可采煤层特征见表,煤层综合柱状见图。表可采煤层特征表含煤地层煤层编号厚度最小最大平均煤层间距夹石层数稳定情况可采情况顶底板岩性顶板底板山西组稳定全区可采粉砂岩泥岩泥岩粉砂岩二煤的特征井田内均为中等变质的无烟煤。各煤层的物理性质相似,多以亮煤镜煤及暗煤为主,坚硬致密,层理或节理裂隙发育,常被方解石或黄铁矿脉充填,燃点与耐热强度热稳定性均很高。煤层为低中灰,低硫煤,易选。洗煤硫的含量为,平均为,灰分在以下,煤的发热量在以上,灰熔点大于。煤质工业分析结果见表煤层牌号水分灰分挥发分硫分磷分发热量无烟煤注上表中除磷份为洗煤数据外,其余均为原煤数据。太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书图煤层综合柱状图地层累厚层厚柱面岩石名称岩性描述界系统组古生界二叠系二叠下统下石盒子组„„„„„„„„„„„„中砂岩浅灰色,中厚层状,石英长石山西组砂质泥岩深灰色,中厚层状,含植物化石„„„细砂岩浅灰色,中厚层状,石英长石为主砂质泥岩深灰色,中厚层状,含植物化石夹薄层细砂„„„中砂岩浅灰色,后层状煤黑色,条带状,似金属光泽砂质泥岩黑色,层理清楚,质不坚定,含植物化石石炭系石炭统太原组„„„„„„„„„中砂岩浅灰色,中粒结构,局部含薄层细纱岩三瓦斯从矿井的生产实际情况来看,浅部瓦斯较低,但瓦斯从东向西由北向南有增大趋势,而且瓦斯分布不均匀,局部地区瓦斯含量很高。随着采掘工作向井田深部推进,煤层的瓦斯含量逐渐增大。矿井已从低瓦斯矿井转变为高瓦斯矿井,瓦斯鉴定结果为相对瓦斯涌出量,绝对瓦斯涌出太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书量为。预计后备区的瓦斯涌出量还要有所增加。瓦斯已成为制约矿井产量提高的主要因素之。四其他煤尘无爆炸危险,煤层无自然发火现象。第二章井田境界与储量第节井田境界北与大阳井田邻接,南以寺河井田北界为界,东以煤层露头长河最高洪水位及地方煤矿边界为界设计西以三个钻孔连线为界。本次设计成庄井田范围井田总面积为。井田位置示意图见图。图井田位置示意图太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书第二节地质储量的计算井田内共有可采及局部可采煤层层,自上而下分别为。其中煤为全井田主要可采煤层,也是目前正在开采的煤层。矿井地质的储量计算因为该矿井的煤层倾角小于,故采用近水平面积,根据方格纸法的面积为计算公式式中储量,万吨水平投影面积,平均厚度,容重,煤层厚度号煤层平均厚度为煤的容重号煤层容重取带入储量计算公式得万吨所以,本矿井地质储量为万吨。第三节可采储量的计算根据煤炭工业矿井设计规范的有关规定对本矿井设计储量和设计可采储量进行计算矿井的可采储量按下式计算式中矿井可采储量矿井工业储量地质储量永久煤柱损失采区采出率,取太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书永久煤柱包括工业场地井田境界等留置的永久煤柱以及地质构造复杂不能开采的煤柱损失。计算公式式中永久煤柱损失煤柱长度煤柱宽度煤柱厚度煤容重井田境界煤柱损失万吨二工业广场保护煤柱损失本矿井为大型矿井,根据设计规范规定,大型矿井占地公顷万吨,所以此矿井工业广场占地为公顷工业广场煤柱万吨三大巷煤柱损失万吨四风井广场煤柱损失本矿井的风井广场煤柱经计算损失为万吨所以总损失为万吨所以太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书符合规程规定可采储量计算如下万吨表设计储量计算表单位万吨表设计可采储量计算表单位万吨煤层编号设计储量开采煤柱损失开采损失设计可采储量大巷风井广场小计第三章矿井工作制度及生产能力第节矿井工作制度矿井年工作日。由于综采工作面设备费用大,在保证足够机械检修时间的条件下,应力求增加生产时间,以提高机械设备利用率。采,煤柱煤壁易被压裂而漏风第三,回采时间较长,般均超过煤层的自然发火期第四,分层开采时,上部分层采空区的浮煤氧化产生的热量难于通过下部煤层散发。所以,厚煤层是自然发火危险性最大的煤层,开采有自燃倾向性厚煤层的矿井,应特别重视内因火灾的防治工作。煤层倾角煤层倾角较大寸,特别是急倾斜煤层,由于采煤方法等原因往往造成较多丢煤,且采空区封闭困难,所以其自燃危险性较大。煤层埋藏深度煤层埋藏深度越大,煤体的原始温度越高,煤中所含水分则较少。因此自燃危险性较大但开采深度过小时又容易形成与地表沟通的裂隙,也会在采空区中形成浮煤自燃。地质构造有褶曲断层和岩浆岩侵入等地质构造破坏区域,煤层自燃发火危险性较大。其主要原因是由于这些地区煤体破碎,有大量裂隙存在。围岩性质若煤层的顶底板较坚硬,则煤柱易被压裂同时,坚硬顶板冒落后其块度较大,难以太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书将采空区充填密实,易于形成漏风通道。所以,这种情况下的自燃危险性较大。煤层的瓦斯含量若煤层中含有较多的瓦斯,由于瓦斯占据了煤的孔隙空间和内表面,降低了煤的吸氧量,所以其自燃危险性比较小。有的研究表明,当煤层中的剩余瓦斯含量大于时,自燃难以发生瓦斯涌出速度高时,很难发生煤的氧化,但是瓦斯涌出速度小于时,瓦斯涌出对煤的氧化过程没有影响。开拓开采条件采煤方法对煤炭自燃的影响主要表现在回采率的高低和回采时间的长短上,正确的采煤方法应该是巷道布置简单煤炭回收率高工作面推进速度快采空区漏风少。合理的开拓系统应保证煤层切割少留设煤柱少并能及时隔绝采空区。尽量采用岩巷开拓,即可达到上述要求。漏风条件只有通过漏风向采空区等处供氧,才能促使煤炭氧化自燃,漏风是煤自燃的必要条件。但是,当漏风风流过大时,氧化生成的热量可被风流带走,不会发展成为自燃火灾。所以,必须既有风流通过且风速又不太大时,煤炭才会自然发火。采空区中压碎的煤柱以及煤巷冒顶垮帮处等地点,往往具备这样的条件,因此这些地点容易发生自燃火灾。有的学者研究过引起煤炭自燃的风速值范围,认为风速为时最容易引起自燃,并将其称为易自燃风速另些学者认为易自燃风速为。矿井自然发火危险程度矿井自然发火危险程度分为四级,按照煤的自然倾向性煤层自然发火期煤层的地质赋存条件和开采技术条件以及百万吨自然发火率等因素进行划分。百万吨自然发火率,是指每产万吨煤炭其自然发火的次数。凡符合下列条件之者,该矿井即定为级自燃危险程度矿井近年内百万吨自然发火率超过次自然发火期小于个月百万吨自然发火率超过次且自然发火期小于个月的下列矿井高突矿井采用分层陷落或放顶煤采煤法开采厚及特厚煤层的矿井采用水平分层或斜切分层开采急倾斜中厚及厚煤层的矿井煤的自燃倾向性为级,煤尘爆炸指数在以上的矿井。凡符合下列条件之者,定为Ⅱ级自燃危险程度矿井近年内百万吨自然发火率超过次但不超过次自然发火期小于个月但不小于个月百万吨自然发火率超过次且自然发火期小于个月的下列矿井高突矿井采用分层陷落或放顶煤采煤法开采厚煤层的矿井采用水平分层或斜切分层釆煤法开采中厚煤层的矿井煤的自燃倾向性为级,且煤尘爆炸指数为的矿井。凡符合下列条件之者,定为级自燃危险程度矿井百万吨自然发火率为次自然发火期小于个月但不小于个月百万吨自然发火率超过次且自然发火期小于个月的下列矿井高突矿井采用分层陷落或放顶煤采煤法开采厚煤层的矿井采用水平分层或斜切分层采煤法开采中厚煤层的矿井煤的自燃倾向性为Ⅲ级且煤尘爆炸指数为的矿井。凡有发火史但不符合上级自燃危险程度条件的矿井,均定为级自燃危险程度矿井。结论煤矿火灾基本是内因导致,在加强煤矿员工管理的同时,应从煤炭自燃机理方面考虑,合理布置巷道,尽量减少煤炭自燃。太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书实践证明,均压法是种有效的防灭火方法,在以后的煤矿建设中应考虑为均压法提供条件。在煤矿防灭火过程中应积极考虑该方法。在煤矿安全中,防治应占重要地位。目录第章井田概述和井田地质特征第节矿区概述第二节井田地质特征第三节煤层的埋藏特征第二章井田境界与储量第节井田境界第二节地质储量的计算第三节可采储量的计算第三章矿井工作制度及生产能力第节矿井工作制度第二节矿井生产能力及服务年限第四章井田开拓第节井田开拓方式的确定第二节达到设计生产时工作面的配备第五章矿井基本巷道及建井计划第节井筒石门与大巷第二节井底车场第三节建井工作计划第六章采煤方法第节采煤方法的选择第二节确定采盘区巷道布置和要素第三节回采工艺与劳动组织第四节采盘区的准备工作与工作面接替第七章井下运输第节运输系统和运输方式确定第二节运输设备的选择和计算第八章矿井提升第九章矿井通风与安全第节概况第二节风量的计算第三节矿井通风系统和风量分配第四节计算负压及等级孔第五节通风设备选择第六节安全生产技术措施第七节其它预防措施太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书第十章经济部分第节劳动定员和劳动生产率第二节矿井设计概算第三节技术经济指标表参考文献太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书第章井田概述和井田地质特征第节矿区概述矿区地理位置及交通条件成庄矿位于晋东南地区的泽州县境内,沁水煤田东南部,晋城无烟煤矿业集团西部,距晋城市中心。井田地理位置优越,太焦铁路由矿区东部通过,向南可与京广焦枝及陇海线相接向北至榆次与同蒲铁路相连。公路运输北至长治太原,南至焦作,西至侯马,交通便利。交通位置示意图见图。图交通位置示意图太原理工大学阳泉学院毕业设计说明书二矿区的工农业生产建设情况矿区地处山区,区内村庄较多,可利用耕地较少,主要农作物有玉米小麦谷子及豆类作物。工业生产主要有采煤炼钢及农机具修理等,所用建材除钢材和木材外,其它如水泥砖瓦沙石等均可就地解决。目前,在成庄矿井田内及周边生产的地方煤矿有十几座。其中史村殷都刘村杨庄郭河白沙等十座煤矿有不同程度的越界开采现象。三矿区电力供应基本情况与矿
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