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,其面头比例大致为。


回采和沿空掘巷技术作分带斜巷,盘区的煤柱损失只考虑盘区边界煤柱损失。


南区煤柱损失按下式进行计算式中,盘区边界煤柱宽度,取煤柱长度盘区煤层总厚度,煤层平均厚度为,煤层平均厚度为,煤层平均厚度为煤的容重,煤层为,煤层为。


盘区可采储量按下式进行计算式中,盘区可采储量盘区工业储量,为盘区煤柱损失,为盘区回采率,薄煤层取。


盘区生产能力根据综合机械化开采工作面的实际经验,结合该矿井的煤层赋存条件及推进速度等因素,得知综采工作面长度为,回采工作面年推进度,采高按煤层厚度确定。


回采工作面的生产能力由下式计算可以得出式中,采掘工作面年产量,万采掘工作面长度采掘工作面年推进度煤层平均厚度煤的容重,煤层为,煤层为重庆大学本科学生毕业设计论文工作面回采率煤层回采工作面生产能力万煤层回采工作面生产能力万煤层回采工作面生产能力万为了能够达产,本全矿按个薄煤层工作面个中厚煤层工作面组织生产,在煤层,在煤层,煤层处分别布置个工作面开采,则矿井回采生产能力为回万通过矿井规程规定,掘进产量按回采产量的计算,故矿井生产能力为矿万通过个薄煤层工作面个中厚煤层工作面组织生产配采,使得其能够达到核定的生产能力万吨。


服务年限该设计盘区的服务年限为式中,盘区生产服务年限盘区可采储量,该设计盘区为设计生产能力,万吨年储量备用系数,,本盘区取。


盘区巷道布置分带划分盘区采用沿空护巷和沿空掘巷技术方式,经过上述分析,盘区划分为个分采煤方法和盘区巷道布置带,通过计算并结合盘区的情况,取为回采工作面的长度其中分带运输斜巷的宽为,分带回风斜巷的宽为该矿井在实际生产中不留设分带煤柱。


盘区巷道布置由以上叙述可以推断出,该设计盘区不需要布置上山它位于水平上山开采部分,主要航道布置于煤层底板灰岩中。


设计盘区的煤层运输巷及煤层回风巷沿煤层走向布置,并通过斜巷与主干巷道相通,从而可以进行通风排矸盘区采用倾斜长壁开采,即沿煤层的倾斜方向推进,工作面按照煤层的走向来布置其回采工作面中的运输巷,回风巷均沿按照煤层的倾斜方向布置。


瓦斯的抽放,设在煤层底板灰岩处,解放层得到开采的同时,瓦斯也得到相应的抽放。


分带斜巷布置盘区每个分带斜巷均布置在煤层中,分带运输斜巷和分带回风斜巷都采用的是梯形断面,他们的支付方法均以号矿用工字钢进行支护其中,设计分带运输斜巷的掘进底宽为,顶宽为,高为分带回风斜巷掘进底宽为,顶宽为,高为。


盘区车场根据该盘区的采煤方法和布置情况,不设置盘区车场。


盘区煤仓煤仓容量与采区生产能力的关系表生产能力万吨年年以下以上煤仓容量吨以上通过对该盘区煤仓容量进行计算后,与上述表格进行校核,对其煤仓进行有效设计。


在对垂直煤仓和倾斜煤仓分析过后,该设计区选用垂直式,断面为圆形,直径为,高度为该区的煤由分带运输斜巷煤层运输巷进至盘区煤仓该煤仓采用混泥土做为收口,收口处设置铁篦,其孔德大小约为,煤仓伤口高出巷道底板其周围采用砌碹支护,厚度为盘区联络巷道该设计盘区中,主石门与煤层运输巷联系南北总回风巷与煤层回风巷联系分带回风斜巷直接与煤层回风巷相连,分带运输斜巷于回风巷处落平,进入底板盘区煤仓,上口与溜煤斜巷相连,下口与集中胶带巷连通。


重庆大学本科学生毕业设计论文盘区硐室盘区变电所,般设在通风好,围岩稳定,无淋水的地点硐室与其他设备其他电气设备留有的通道,相互之间应留以上通道,温度不超过,其布置方式为形,宽,长,设在主石门侧,同时北区也可以共用该变电所此变电所采用混泥土筑成,断面为半圆拱形。


盘区生产系统煤炭运输系统目前煤炭运输用现有的胶带运输系统,由于改建后,存在部分系统不能满足运输的需要,因此对不能满足需要的运输系统进行改造。


采用提高皮带机的带速方法,方案可行,只需要更换减速器电动机电控,改造工作量小,投资最低该矿井所设计的运输系统大致如下上山南区北区回采工作面煤炭分带运输斜巷采面溜煤眼溜煤斜巷盘区煤仓集中胶带巷中央煤仓主斜井皮带地面煤仓下山西二区采面煤炭运输斜巷采面溜煤眼西二区集中皮带巷西二区集中煤仓西区皮带机下山集中胶带巷中央煤仓主斜井皮带地面煤仓东区及西三区煤炭经运输斜巷采面溜煤眼东区集中皮带巷号集中煤仓东区皮带下山集中胶带巷中央煤仓主斜井皮带地面煤仓水平南二区采面煤炭经运输斜巷采面溜煤眼南二区皮带巷南二区集中煤仓西区皮带巷西二区集中煤仓西区皮带机下山集中皮带巷中央煤仓主斜井皮带地面煤仓西三区采面煤炭经运输斜巷采面溜煤眼西三区皮带巷西三区煤仓西三区皮带下山西区皮带下山集中皮带巷中央煤仓主斜井皮带地面煤仓东二区煤炭经运输斜巷采面溜煤眼东二区集中皮带巷东二区煤仓东二区皮带机下山东区皮带机下山集中皮带巷中央煤仓主斜井皮带地面煤仓。


材料设备运输系统上山盘区采面大型设备经副斜井主石门材料上山轴部轨道巷采面回风巷运输斜巷工作面其它材料从风井工业广场材料库场副立井主石门进风运料斜巷煤层运输巷采面回风运输斜巷工作面采煤方法和盘区巷道布置下山盘区大型材料经主石门盘区主石门或盘区下山轨道巷采面回风巷运输巷工作面。


排矸系统采区掘进碛头运输上下山运输大巷中央矸仓排矸石门排矸立井干河沟地面。


通风系统矿井通风方式为混合式通风。


回风立井承担西二区西三区北翼的回风,南总回风井承担南区西区南二区部分西二区和西三区南翼的回风,北回风斜井承担北区东区东二区的回风。


人行系统副立井主石门盘区石门或人行下山轨道巷运输回风斜巷到工作面。


供电系统在副立井地面建万伏变电站,通过千伏下井为南区北区东区东二区西区西二区西三区南二区供电各盘区分别建变电所,现有系统二次电压不变,东二区南二区和西二区二次电压提高到伏后送各用电点。


排水系统上水平的排水系统利用现有系统排水,将标高设水仓,通过两级排水排到东区水仓或西二区水仓东二区和西三区北翼的水通过东区水仓排出地面南二区和西三区南翼的水通过西二区水仓,再排到主水仓排到地面。


盘区准备和接替盘区准备根据矿井数据以及所选设备的条件,计算出工作面长度为,回采工作面年推进度为为保证矿井采掘交替不出差错,能够保持正常的生产模式,全矿共配备十六个掘进头工作,并产生的信号,该信号正比于所加差压或与其成定的函数关系平方根或特殊函数,来实现对压力的测量。


如图所示图硬件方框图温度变送器的选择工程要求就地温度测量选用万向型双金属温度计集中温度测量的检测元件选用热电阻,体化智能温度变送器,二线制叠加协议信号信号输出至控制系统。


在海上石油平台现场常伴有各种易燃易爆等化学气体蒸气,如果使用普通的铂电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸。


因此,在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器,我们选用德国公司生产型体化温度变送器,它符合本项目温度监测应用要求。


型体化温度变送器应用范围广泛,适用于所有行业如电力化工石油与天然气造纸金属冶炼制药和能源等行业。


型体化温度变送器测量系统如广东石油化工学院本科毕业设计海上石油平台远程监控系统的设计图所示图中是体化温度变送器是现场显示单元。


可测量并显示测量到的模拟信号值。


串入闭环回路中,并由回路对其供电。


的最大电压降为,可忽略不计。


内部动态电阻设计确保了数显表的电路独立性,同时也限定了它的最大电压降。


输入的模拟信号经过数模转化微处理器计算和分析,将测量结果显示出来,同时显示模块带背光,便于显示读数。


现场显示单元的详细信息请参考相关技术资料是有源安全栅,有源安全栅,是种隔离式安全栅,用于电源端和两线制回路间的隔离。


可接入的电源。


图体化温度变送器测量系统液位变送器的选择工程要求球罐的液位检测选用伺服液位计,四线制信号输出至控制系统。


根据工程需要我们选用高精度的恩拉福伺服液位计实现对罐区液位的测量。


伺服液位计的测量系统如图所示。


图伺服液位计测量系统伺服液位计测量过程如下伺服液位计的测量基于阿基米德原理。


测量浮子处于被测液体的表面,测量浮子的底部浸没液面。


此时,测量浮子除受到其本身的重力和液体的浮力外,还受到个钢丝拉力,其大小等于测量浮子所受重力和浮力之差。


当液位静止时,测量浮子处于相对静止状态。


此时,测量钢丝测量鼓及力传感器以杠杆滑轮原理构成力平衡,工厂给定静止状态下测量钢丝上的拉力为,高精第四章监控系统硬件设计度力传感器不断地检测钢丝拉力是否为。


当液面下降时,测量浮子所受浮力减小,则测量钢丝上的拉力增加,力传感器立即检测到这变化,控制器随即发出命令,伺服电机带动测量磁鼓转动,每旋转要提供现场操作人员的经验知识及操作数据。


第五章控制算法设计与研究控制系统的鲁棒性强,适应于解决常规控制难以解决的非线性时变及大滞后等问题。


以语言变量代替常规的数学变量,易于形成专家的知识。


控制推理采用不精确推理。


推理过程模仿人的思维过程。


由于引入了人类的经验,因而能够处理更复杂甚至病态系统。


因此模糊控制是解决不确定性系统控制的种有效途径,将模糊控制与传统的控制相结合则显示了巨大的优越性。


控制理论控制器种比例积分微分并联的控制器,它结构简单且稳定鲁棒性强,控制效果不错,可以用下式表示式中为积分时间常数为微分定极板间距离,差压,引起的敏感膜片的偏移。


压力变送器的电容室是由两个电容器组成的压力敏感部件,它,其面头比例大致为。


回采和沿空掘巷技术作分带斜巷,盘区的煤柱损失只考虑盘区边界煤柱损失。


南区煤柱损失按下式进行计算式中,盘区边界煤柱宽度,取煤柱长度盘区煤层总厚度,煤层平均厚度为,煤层平均厚度为,煤层平均厚度为煤的容重,煤层为,煤层为。


盘区可采储量按下式进行计算式中,盘区可采储量盘区工业储量,为盘区煤柱损失,为盘区回采率,薄煤层取。


盘区生产能力根据综合机械化开采工作面的实际经验,结合该矿井的煤层赋存条件及推进速度等因素,得知综采工作面长度为,回采工作面年推进度,采高按煤层厚度确定。


回采工作面的生产能力由下式计算可以得出式中,采掘工作面年产量,万采掘工作面长度采掘工作面年推进度煤层平均厚度煤的容重,煤层为,煤层为重庆大学本科学生毕业设计论文工作面回采率煤层回采工作面生产能力万煤层回采工作面生产能力万煤层回采工作面生产能力万为了能够达产,本全矿按个薄煤层工作面个中厚煤层工作面组织生产,在煤层,在煤层,煤层处分别布置个工作面开采,则矿井回采生产能力为回万通过矿井规程规定,掘进产量按回采产量的计算,故矿井生产能力为矿万通过个薄煤层工作面个中厚煤层工作面组织生产配采,使得其能够达到核定的生产能力万吨。


服务年限该设计盘区的服务年限为式中,盘区生产服务年限盘区可采储量,该设计盘区为设计生产能力,万吨年储量备用系数,,本盘区取。


盘区巷道布置分带划分盘区采用沿空护巷和沿空掘巷技术方式,经过上述分析,盘区划分为个分采煤方法和盘区巷道布置带,通过计算并结合盘区的情况,取为回采工作面的长度其中分带运输斜巷的宽为,分带回风斜巷的宽为该矿井在实际生产中不留设分带煤柱。


盘区巷道布置由以上叙述可以推断出,该设计盘区不需要布置上山它位于水平上山开采部分,主要航道布置于煤层底板灰岩中。


设计盘区的煤层运输巷及煤层回风巷沿煤层走向布置,并通过斜巷与主干巷道相通,从而可以进行通风排矸盘区采用倾斜长壁开采,即沿煤层的倾斜方向推进,工作面按照煤层的走向来布置其回采工作面中的运输巷,回风巷均沿按照煤层的倾斜方向布置。


瓦斯的抽放,设在煤层底板灰岩处,解放层得到开采的同时,瓦斯也得到相应的抽放。


分带斜巷布置盘区每个分带斜巷均布置在煤层中,分带运输斜巷和分带回风斜巷都采用的是梯形断面,他们的支付方法均以号矿用工字钢进行支护其中,设计分带运输斜巷的掘进底宽为,顶宽为,高为分带回风斜巷掘进底宽为,顶宽为,高为。


盘区车场根据该盘区的采煤方法和布置情况,不设置盘区车场。


盘区煤仓煤仓容量与采区生产能力的关系表生产能力万吨年年以下以上煤仓容量吨以上通过对该盘区煤仓容量进行计算后,与上述表格进行校核,对其煤仓进行有效设计。


在对垂直煤仓和倾斜煤仓分析过后,该设计区选用垂直式,断面为圆形,直径为,高度为该区的煤由分带运输斜巷煤层运输巷进至盘区煤仓该煤仓采用混泥土做为收口,收口处设置铁篦,其孔德大小约为,煤仓伤口高出巷道底板其周围采用砌碹支护,厚度为盘区联络巷道该设计盘区中,主石门与煤层运输巷联

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