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采矿专业-南阳坡煤矿设计说明书 采矿专业-南阳坡煤矿设计说明书

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1、说明书则采采采通。式中采通采煤工作面涌出不均匀的风量备用系数,取采通。按回采工作面温度计算采式中回采工作面适宜风速,取回采工作面平均有效断面,按最大和最小控顶有效端面的平均值计算,为工作面长度系数,取。采按人数计算采式中采煤工作面内同时工作的最多人数,为人采④按风速验算采用最低风速验算采采采用最高风速验算采采采回采工作面平均有效断面,根据煤矿安全规程规定,回采工作面最低风速为,最高风速为的要求进行验算,满足要求。取上述计算最大值,采。两个生产采煤工作面需风量考虑工作面搬家时需要的备用风量取综掘工作面实际需要风量的计算按瓦斯涌出量计算掘掘式中掘掘进工作面平均绝对涌出量,为掘进工作面因瓦斯涌出不均匀的。

2、做到在通风容易使用合理,其它时期就无须计算,如矿井服务年限较长则只计算头内的左右通风容易和通风困难两个时期的和。因有外部漏风指在防爆门和主扇周围的漏风,通过主扇的风量必大于通过总出风井的矿井总风量,对于抽出式主扇,用下式计算式中,抽出式通风矿井的外部漏风系数,抽出式出风井无提升运输任务时,取,有提升任务时,取。为了经济合理减少矿井外部漏风和主扇运转费用,不致因主扇的风压过大造成瓦斯和自然发火难于管理,以及避免主扇选型太大,使购置运输安装维修等费用加大,须控制不能太大般不超过特大型的矿井除外,必要时需对些局部巷道采取降低风阻的措施。要先分析整个通风网络中,自然分配风量和按配分配的区段的通风阻力。二计。

3、内。当风机服务年限内通风阻力变化较大时,可考虑分期选择电机,但初装电机的使用年限不小于年。风机的通风能力应有定的富余量。在最大设计风量时,轴流式通风机的叶片安装角般比允许使用最大值小风机的转速不大于额定值。考虑风量调节时,应尽量避免使用风硐闸门调节。正常情况下,主要风机不采用联合运转。本矿井主扇工作方式为抽出式。矿井总风量为,矿井通风容易时期负压为,困难时期为。设计依据矿井总风量总矿井通风容石系统十五地面运输十六室外给排水及供热十七辅助厂房及仓库十八行政福利设施十九场地设施二十居住区二十环境保护及三废处理二十二其他基本建设费用计二十三基本预备费小计二十四建设期贷款利息建设项目总造价吨煤投资元占总投。

4、摩式中摩摩擦阻力摩擦阻力系数井巷长度井巷净断面周长通过井巷的风量井巷净断面积井巷摩擦风阻千缪将以上计算出来的各数值填如下表其中表中的所列数值又是当空气为时数值南阳坡煤矿设计说明书表井巷容易时期通风总阻力计算表序号支护形式摩阻系数周长长度断面副斜井锚喷井底车场锚喷号轨道大巷锚喷联络巷锚杆斜巷锚杆运输顺槽锚杆回采工作面支掩式液压支架回风顺槽锚杆总回风巷锚喷号回风立井混凝土碹风峒砌碹小计合计增加的局部阻力合南阳坡煤矿设计说明书表井巷困难时期通风总阻力计算表支护形式摩阻系数周长长度断面副斜井锚喷井底车场锚喷轨道大巷锚喷联络巷锚杆斜巷锚杆运输顺槽锚喷回采工作面支撑液压支架回风顺槽锚喷回风大巷锚喷回风大巷锚喷。

5、水泵房装设与中央变电所之间联络信号。南阳坡煤矿设计说明书第九章矿井通风与安全第节风量的计算通风方式和通风系统根据井田开拓部署,矿井通风系统为中央分列式通风,开采井田北翼采区时,主副斜井进风,回风立井回风。开采井田南翼其他采区时,主副斜井进风,回风立井回风。矿井通风机的工作方法为抽出式。二矿井风量根据煤矿安全规程,矿井需要的风量按下列要求分别计算,并选取其中的最大值按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供风量不得少于。矿井的总风量为矿总式中矿总矿井总风量井下同时工作最多人数,个综采面人,个综掘面人,综采面两个生产个准备,五个综掘队,其他人员。考虑交接班矿井通风系数,取。矿总二按采煤工作面掘进工作面。

6、方法通风阻力的计算包括摩檫阻力和局部阻力两个部分,摩檫阻力是风流与井巷周壁摩檫以及空气分子间的扰动和摩擦而产生的阻力,由此阻力而引起的风压损失即摩擦阻力损失,摩擦阻力般占矿井通风阻力的,它是矿井通风设计选择扇风机的主要参数。而局部阻力是风流经过井巷的些局部地点,如井巷突然扩大或缩小,转弯交叉处以及堆积物或遇矿车等,由于风流速度或方向发生改变,导致风流本身剧烈冲击,形成极为紊乱的涡流,从而损失能量。造成这种冲击与涡流的阻力即称局部阻力,由于这种阻力所产生风压损失就称局部阻力损失。井下产生局部阻力地点虽多,但其般只占矿井通风总阻力的。根据上述两个时期通风阻力最大的风路,分别计算出各区段井巷的摩擦阻力。。

7、用风量系数,即掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量与平均值之比,通常,机采工作面可取∽炮采工作面可取∽掘按人数计算掘式中掘进工作面内同时工作的最多人数,人掘取上述计算最大值,掘按局部通风机吸风量计算掘式中掘掘进面局部通风额定风量,掘进面同时运转的局部通风机台数,台为防止局部通风机吸循环风的风量备用系数,般取,进风巷中无瓦斯涌出时取,有瓦斯涌出时取南阳坡煤矿设计说明书掘④按风速进行验算按煤矿安全规程规定岩巷掘进工作面的风量应满足掘煤巷半煤巷掘进工作面的风量应满足掘式中掘进工作面巷道过风断面,根据以上计算取最大的掘矿井第采区生产时按四个综掘工作面配风,则掘掘硐室实际需要风量机电洞室配风材料斜巷绞车房配风硐。其。

8、它用风地点风量其它用风地点风量取采煤掘进及硐室风量的则其它矿总取。根据以上两种计算方法,取其最大者,确定矿井的总风量为。第二节矿井通风系统和风量分配通风方式和通风方法矿井设计通风方式为机械抽出式,通风系统为中央分列式回风。二风井数目位置根据井田开拓部署,主斜井副斜井均为进风井,两个回风立井回风。各井筒具体位置及参数见表井筒特征表。三掘进通风根据矿井开拓和采区巷道布置,矿井达产时,配备两个回采工作面和四个掘进工作面,掘进面采用独立通风。掘进工作面采用型局部扇风机通风,电机功率,额定风量。四风量分配风量分配原则各巷道的瓦斯和有害气体的浓度,应根据煤矿安全规程要求不得超过规定限度。掘进工作面风量,般根据。

9、况点的确定管网阻力系数初期后期水泵静扬程管网特性曲线初期后期将此两方程式绘制在水泵特性曲线上,得工况点见图前期后期水泵最高效率水泵工况点合适。五排水时间及水管中流速的验算正常涌水时,台水泵每天工作小时数南阳坡煤矿设计说明书最大涌水时,台水泵每天工作小时数排水管的实际流速吸水管流速六电动机容量的计算前期后期选用系列级电动机台,功率,电压,转速。七水泵电耗正常涌水时最大涌水时增加电耗年电耗吨煤电耗为水泵房三台电动机电源由井下中央变电所直供,并直接控制设备起停。。

10、室及其它地点实际需要风量的总和进行计算矿总采十掘十硐十其它矿通式中矿总矿井总风量采采煤工作面实际需要的风量总和掘掘进工作面实际需要风量的总和硐硐室实际需要风量的总和其它其它用风地点所需风量的总和矿通矿井通风系数,取。采煤工作面实际需要风量的计算按涌出量计算矿井达产时,其生产能力为,井下北翼布置个综采工作面,个掘进工作面,瓦斯绝对涌出量为瓦斯相对涌出量。相对涌出量,绝对涌出量为。属于低瓦斯矿井。则综采工作面绝对涌出量按下式计算采才式中采采煤工作面需要风量,采工作面绝对涌出量工作面因瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,即该工作面瓦斯绝对涌出量与平均值之比,通常,机采工作面可取∽炮采工作面可取则采南阳坡煤矿设。

11、风大巷锚喷号回风立井混凝土碹风峒砌碹小计合计增加的局部阻力合容易实际与困难时期的矿井总风阻和总等积孔计算如下通过计算可知,矿井通风是比较容易的。煤矿工业设计规范规定矿井的通风等积孔在最大负压时,般不小于。本矿井通风困难时的等积孔为,符合规范要求。又从矿井通风阻力等级分类可知,本矿井为小阻力矿井。表矿井通风阻力等级分类等积孔矿井通风阻力等级矿井通风难易程度评价南阳坡煤矿设计说明书大阻力矿难中阻力矿中小阻力矿易第四节选取扇风机根据煤炭工业设计规范等技术文件的有关规定,进行通风设备选型时,应符合下列要求风机的服务年限尽量满足第水平通风要求,并适当照顾二水平通风在风机的服务年限内其工况点应在合理的工作范围。

12、道断面大小,送风距离,煤岩巷三个因素按所选局部通风机性能供风。井下爆破材料库变电室采区绞车房等硐室应单独供风。④备用工作面风量,按相应条件生产工作面风量的半分配。风量分配将矿井总风量分配到井下各用风地点个综采工作面个综掘工作面变电所具体见通风系统图。南阳坡煤矿设计说明书第三节计算负压和等积孔井巷通风总阻力是选择矿井主扇的重要因素之。所以,在选择主扇之前,必须首先计算井巷通风阻力。计算原则如果矿井的服务年限不长,选择达到设计产量后通风容易和通风困难两个时期通风阻力最大的风路,沿着这两条风路分别计算各段井巷的通风阻力,然后累加起来,便得出这两个时期的通风总阻力和时的要求,既能做到在通风困难时的要求,又。

参考资料:

[1]液压支架立柱、液压系统的设计(第58页,发表于2022-06-25 17:26)

[2]液压支架底座推移千斤顶的设计(第44页,发表于2022-06-25 17:26)

[3]液压支架的运动仿真的设计(最终版)(第66页,发表于2022-06-25 17:26)

[4]液压支架的设计(最终版)(第80页,发表于2022-06-25 17:26)

[5]液压折弯机的设计(第49页,发表于2022-06-25 17:25)

[6]液压榨油机液压系统及液压缸的设计(第34页,发表于2022-06-25 17:25)

[7]液压凿岩机的设计(第42页,发表于2022-06-25 17:25)

[8]液压元件驱动单向作业折弯机的设计(第46页,发表于2022-06-25 17:25)

[9]液压压砖机的设计(最终版)(第70页,发表于2022-06-25 17:25)

[10]液压压线钳的结构的设计(第35页,发表于2022-06-25 17:25)

[11]液压系统的设计(第21页,发表于2022-06-25 17:25)

[12]液压挖掘机正铲工作装置仿真的设计(最终版)(第38页,发表于2022-06-25 17:25)

[13]液压挖掘机工作装置设计及其运动分析的设计(第55页,发表于2022-06-25 17:25)

[14]液压挖掘机工作装置设计及其运动分析(最终版)(第73页,发表于2022-06-25 17:25)

[15]液压挖掘机反铲工作装置的设计(最终版)(第27页,发表于2022-06-25 17:25)

[16]液压挖掘机底盘的设计(第71页,发表于2022-06-25 17:25)

[17]液压挖掘机的设计(第58页,发表于2022-06-25 17:25)

[18]液压台虎钳的设计(最终版)(第30页,发表于2022-06-25 17:25)

[19]液压伺服无级变速器的设计(第31页,发表于2022-06-25 17:25)

[20]液压伺服千斤顶系统的设计(第69页,发表于2022-06-25 17:25)

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