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大静张力两钢丝绳最大张力差绳速滚筒直径钢丝绳直径电动机型号功率电压外形尺寸表型固定箱式矿车主要技术特征表项目单位技术特征型号容积装载量最大装载量轨距轴距外型尺寸质量表型材料车主要技术特征表项目单位技术特征型号名义载重量最大载重量轨距轴距牵引高度最大牵引力外形尺寸长宽高质量表型平板车主要技术特征表河北工程大学成人教育学院毕业设计论文型号名义载重量最大载重量轨距轴距牵引高度车轮直径最大牵引力外形尺寸长宽高质量带区车场次提升的矿车数设计次提升的矿车数为个。


根据矿车连接器强度进行验算式中矿车与轨道间的摩擦系数矿车运行阻力重力加速度车轮与轨道间的滚动摩擦因数,车轮轴承的摩擦因数车轮的轴径车轮直径次能提升的最大矿车数,个。


因为,故次提升个矿车满足要求。


大巷运输设备选择大巷运输设备的选择根据矿井地质条件及生产矿井的实际情况,设计在轨道大巷内采用型架线电机车牵引矿车进行辅助运输,在运输大巷内采用型带式输送机运输煤炭,其主要技术特征如下表型电机车主要技术特征表河北工程大学成人教育学院毕业设计论文项目单位技术特征型号粘着质量轨距最小曲率半径受电器高度固定轴距主动轮直径机械传动装置传动比连接器距轨面高度外型尺寸制动方式机械电气牵引力小时制长时制速度小时制长时制最大牵引电动机型号额定电压小时制功率长时制功率台数台小时制电流长时制电流表带式输送机主要技术特征表单位技术特征型号输送能力带速带宽适应倾角运输设备运输能力验算根据第二节带区运输设备运输能力的验算方法,运输大巷带式输送机的运输能力其运输能力满足运输要求。


河北工程大学成人教育学院毕业设计论文矿井提升概述本矿井设计生产能力为万,服务年限为。


本矿井采用立井两水平开拓方式,第水平为,第二水平为。


主井井筒直径为,净断面积为副井井筒直径为,净断面积为。


井下煤炭主要采用带式输送机运输辅助运输轨道大巷采用架线式电机车牵引矿车运输,带区采用无极绳绞车牵引固定式矿车材料车平板车运输。


煤的松散容重为,矸石的松散容重为。


矿井为低瓦斯矿,煤尘有爆炸危险。


矿井工作制度为四六制,提升设备年工作日为天,日工作小时,最大下井人数为人。


由于矿井的井型较大,所以主井采用箕斗提升煤炭,副井采用罐笼提升设备材料运送人员。


主副井提升主井提升矿井年产量为万,井型较大,所以主井采用落地式摩擦绞车提升两对箕斗提升。


箕斗绞车主要技术特征如下表箕斗主要技术特征表型号名义载重量有效容积提升钢丝绳箕斗自重数量根直径绳间距表主井提升机主要技术特征表项目单位技术特征型号两钢丝绳最大静张力差滚筒尺寸直径宽度卷筒个数个钢丝绳直径破断拉力总和速度减速比电动机功率转速机器旋转部分总变位质量副井提升河北工程大学成人教育学院毕业设计论文副井采用多绳摩擦式绞车提升对吨矿车双罐笼提升。


表副井罐笼主要技术特征表项目单位技术特征型号装载矿车型号数量个乘人数人罐笼装载量罐笼质量最大终端载荷提升首绳数量根直径尾绳数根表副井多绳摩擦式提升机主要技术特征表项目单位技术特征型号Ⅲ主导轮直径导向轮直径钢丝绳最大静张力最小静张力有导向轮时最大直径根数根间距最大提升速度河北工程大学成人教育学院毕业设计论文矿井通风及安全矿井通风系统选择矿井概况本设计矿井井型为,服务年限为年。


井田的开拓方式为立井两水平,第水平标高,服务年限为年第二水平标高,服务年限为年。


全区可采煤层层,煤层总厚。


其中,本区主采煤层为煤,煤层平均厚度,倾角较小,在之间,平均。


煤质稳定,硬度中硬,普氏硬度为,属中变质气煤,为高硫低灰分。


煤层平均容重为。


本设计矿井属低瓦斯矿井,全矿井瓦斯相对涌出量为,绝对涌出量为。


各煤层均无自燃发火倾向。


井田范围内上侏罗系红层以上的非煤系地层,地温梯度最低,平均每深,升温第三煤层以上的煤系地层为中梯度,平均每深,升温左右第三煤层以下为高梯度,平均每深,增温左右。


第三煤层是良好的隔热层,对地温起着定的控制作用。


号井东断层东部地温较断层的西部地温高,平均左右。


矿区气候属海洋大陆型,年平均降水量,雨季多在六八月。


年平均气温为,日最高气温为,最低气温在,冰冻期为十二月至次年三月。


冻土深度为,风向多为南风和东北风。


矿井通风系统的基本要求般情况下矿井通风系统,都要符合投产较快出煤较多安全可靠技术经济标合理等总原则。


具体地说要适应以下基本要求每个矿井,特别是地震区多雷区的矿井至少要有两个通地面的安全出口,个出口之间距离不得小于进风井口,要有利于防洪,不受粉尘污风炼焦气体矸石燃烧气体等有毒气体的侵入采用多台分区主扇通风时,为了保持联合运转的稳定性,总进风道的断面不宜过小,尽可能减少公共风路的风阻各分区主扇的回风流中央主扇和每翼的主扇的回风流都必须严格隔开所有矿井都要采用机械通风主扇和分区扇必须安装在地面北方矿井,井口要有供暖设备总回风巷不得作为主要人行道工业广场不允许受扇风机噪音的干扰装有皮带机的井筒不允许兼作回风井河北工程大学成人教育学院毕业设计论文装有箕斗的井筒不允许兼作进风井可以独立通风的矿井,采区尽可能独立通风通风系统要为防瓦斯火水尘及降温创造条件通风系统要有利于深水平延伸或后期通风系统的发展变化要注意降低通风费用。


矿井通风类型的确定般情况下,矿井主要有五种通风类型图中主扇工作方法暂且按抽出式中央并列式图中央分列式图两翼对角式图分区对角式图和混合式通风。


但般来说新建矿井多在前种方式中选择。


混合式是前几种方式的综合,多在老井的改建扩时使用。


因而,我们只对前种通风方式作个粗略的比较。


见表所示。


采区采区图中央并列式采区采区图中央分列式采区采区图两翼对角式河北工程大学成人教育学院毕业设计论文图分区对角式表矿井通风方式对比表项目类型适用条件优缺点中央并列式新建矿井,煤层倾角大,走向长度小于,而且瓦斯自燃发火不严重的矿井初期投资少,出煤快,采区生产集中,便于管理节省风井工业广场占地,压煤少便于井筒延伸,为深部通风提供有利条件风流折返流动路线长,通风阻力大,通风费用高工业广场有风机,噪音大。


中央分列式煤层倾角较小,埋藏较浅,走向长度不大而瓦斯和自燃发火较严重的矿井与并列式相比,这种方式较安全,建井期两井深部延伸,通风不困难,风流不折返,阻力小,内部漏风小,有利于防火。


工业广场没有噪音和污风的污染,回风井系统设备防尘管理比较方便。


两翼对角式适用于走向长度大于,井田面积大,产量高,煤层距地表浅,瓦斯自燃发火严重的矿井。


由于风流路线较短,阻力和漏风小,所以各采区风阻表较稳定矿井总风压稳定,工业广场不受污染,比中央分列式安全性更好但它的初期投资较大,管理相对分散,发生事故时反风较困难。


河北工程大学成人教育学院毕业设计论文续表分区对角式适用于煤层距地表浅,因地表高低起伏较大,无法开掘浅部总回风巷,而且表土层没有沙层,便于开掘小风井。


另外,煤层走向长,多煤层开采,高温矿井也可以采用这种方式。


各分区有独立的通风线路,互相不影响而且通风阻力小,建井工期短,安全生产好,分区风井多,占场地多,通风机管理分散。


结合本矿的地质条件本矿虽然属低瓦斯矿井,但煤层有自燃发火倾向,煤尘有爆炸危险性。


考虑到设计矿井范围大,井型大,服务年限长,从技术角度来看,中央并列式不适合本矿井,因此,本设计不采用中央并列式。


若采用中央分列式通风,需要把风井布置在翼,另翼通风线路太长,通风阻力太大,沿通风线路漏风大,并且所选用风机及配套电动机功率较大,经济上不合理。


因此,也不考虑采用中央分列式。


采用分区对角式通风要多掘风井,由于本矿煤层埋藏深,在技术经济上均不合理,因此,也排除了分区对角式。


由于矿井范围较大,可在井田东西两翼各布置个风井,形成两翼对角式。


对于两翼,通风线路不是太长,通风阻力也不是很大另外,还增加了安全出口,安全性较好,通风系统较为合理。


综上所述,本矿井设计采用两翼对角式通风方式。


西风井和东风井的具体位置见矿井开拓平面图设计服务范围的确定该矿井井田范围较大,井田面积

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