1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。
由于井田西部边界距侯月铁路很近,故为便于地面运输及工业广场布置,主井井筒位置布置方案也可以选择在井田西部边界附近。
经后面方案比较确定主副井筒位置在井田中央。
工业场地的位置工业场地的位置选择在主副井井口附近,即井田西翼中部。
工业场地的形状和面积根据表工业场地占地面积指标,确定地面工业场地的占地面积为公顷,形状为矩形,长边垂直于井田走向,长为,宽为。
开采水平的确定及采盘区划分井田主采煤层为号煤层,号煤层由于含硫量高,近期暂不开采,后期根据需要可采用延伸井筒方式开采号煤层以下煤层。
设计中只针对号煤层。
号煤层倾角平缓,为,般,为近水平煤层,故设计为单水平开采。
水平标高,盘区式开采。
号煤层生产能力可采储量为,服务年限为。
主要开拓巷道号煤层平均厚度为,赋存稳定,底占地面积为公顷,形状为矩形,长边垂直于井田走向,长为,宽为。
开采水平的确定及采盘区划分井田主采煤层为号煤层,号煤层由于含硫量高,近期暂不开采,后期根据需要可采用延伸井筒方式开采号煤层以下煤层。
设计在井田西部边界附近。
经后面方案比较确定主副井筒位置在井田中央。
工业场地的位置工业场地的位置选择在主副井井口附近,即井田西翼中部。
工业场地的形状和面积根据表工业场地占地面积指标,确定地面工业场地的区,不受崖崩滑坡和洪水威胁工业广场宜少占耕地,少压煤距水源电源较近,矿井铁路专用线短,道路布置合理。
由于井田西部边界距侯月铁路很近,故为便于地面运输及工业广场布置,主井井筒位置布置方案也可以选择附近的富煤阶段,首采区少迁村或不迁村井田两翼储量基本平衡井筒不宜穿过厚表土层厚含水层断层破碎带煤与瓦斯突出煤层或软弱岩层工业广场应充分利用地形,有良好的工程地质条件,且避开高山低洼和采空可采用斜井开拓或立井开拓。
经后面方案比较确定井筒形式为双斜井。
井筒位置的确定井筒位置的确定原则第水平的开采,并兼顾其他水平,有利于井底车场和主要运输大巷的布置,石门工程量少有利于首采区布置在井筒术复杂,需用设备多,要求有较高的技术水平,井筒装备复杂,掘进速度慢,基本建设投资大。
本矿井煤层倾角小,平均,为近水平煤层表土层薄,无流沙层水文地质情况比较简单,涌水量小井筒不需要特殊施工,因此突出矿井需风量的要求,且阻力小,对深井开拓极为有利当表土层为富含水层或流沙层时,立井井筒比斜井容易施工对地质构造和煤层产状均特别复杂的井田,能兼顾深部和浅部不同产状的煤层。
主要缺点是立井井筒施工技流沙层施工技术复杂。
立井开拓不受煤层倾角厚度深度瓦斯及水文等自然条件的限制,在采深相同的的条件下,立井井筒短,提升速度快,提升能力大,对辅助提升特别有利,井筒断面大,可满足高瓦斯矿井煤与瓦斯可满足特大型矿井主提升的需要斜井井筒可作为安全出口,井下旦发生透水事故等,人员可迅速从井筒撤离。
缺点是斜井井筒长辅助提升能力少,提升深度有限通风路线长阻力大管线长度大斜井井筒通过富含水层设备与工序比较简单,掘进速度快,井筒施工单价低,初期投资少地面工业建筑井筒装备井底车场及硐室都比立井简单,井筒延伸施工方便,对生产干扰少,不易受底板含水层的威胁主提升胶带化有相当大的提升能力,拓受地形迹埋藏条件限制,只有在地形条件合适,煤层赋存较高的山岭丘陵或沟谷地区,且便于布置工业场地和引进铁路,上山部分储量大致能满足同类井型水平服务年限要求。
斜井开拓与立井开拓相比井筒施工工艺施工要,应照顾到不同媒质煤种的煤层分别开采,以及其它有益矿物的综合开采。
确定井筒形式数目位置及坐标井筒形式的确定井筒形式有三种平硐斜井立井。
般情况下,平硐最简单,斜井次之,立井最复杂。
平硐开运输供电系统,创造良好的生产条件,减少巷道维护量,使主要巷道经常保持良好状态。
要适应当前国家的技术水平和设备供应情况,并为采用新技术新工艺发展采煤机械化综掘机械化自动化创造条件。
根据用户需尤其是初期建设工程量,节约基建投资,加快矿井建设。
合理集中开拓部署,简化生产系统,避免生产分散,做到合理集中生产。
合理开发国家资源,减少煤炭损失。
必须贯彻执行煤矿安全生产的有关规定。
要建立完善的通风开采技术等诸多条件,经全面比较后才能确定合理的方案。
在解决开拓问题时,应遵循下列原则贯彻执行国家有关煤炭工业的技术政策,为早出煤出好煤高产高效创造条件。
在保证生产可靠和安全的条件下减少开拓工程量确定开采水平的数目和位置布置大巷及井底车场确定矿井开采程序,做好开采水平的接替进行矿井开拓延深深部开拓及技术改造合理确定矿井通风运输及供电系统。
确定开拓问题,需根据国家政策,综合考虑地质确定开采水平的数目和位置布置大巷及井底车场确定矿井开采程序,做好开采水平的接替进行矿井开拓延深深部开拓及技术改造合理确定矿井通风运输及供电系统。
确定开拓问题,需根据国家政策,综合考虑地质开采技术等诸多条件,经全面比较后才能确定合理的方案。
在解决开拓问题时,应遵循下列原则贯彻执行国家有关煤炭工业的技术政策,为早出煤出好煤高产高效创造条件。
在保证生产可靠和安全的条件下减少开拓工程量尤其是初期建设工程量,节约基建投资,加快矿井建设。
合理集中开拓部署,简化生产系统,避免生产分散,做到合理集中生产。
合理开发国家资源,减少煤炭损失。
必须贯彻执行煤矿安全生产的有关规定。
要建立完善的通风运输供电系统,创造良好的生产条件,减少巷道维护量,使主要巷道经常保持良好状态。
要适应当前国家的技术水平和设备供应情况,并为采用新技术新工艺发展采煤机械化综掘机械化自动化创造条件。
根据用户需要,应照顾到不同媒质煤种的煤层分别开采,以及其它有益矿物的综合开采。
确定井筒形式数目位置及坐标井筒形式的确定井筒形式有三种平硐斜井立井。
般情况下,平硐最简单,斜井次之,立井最复杂。
平硐开拓受地形迹埋藏条件限制,只有在地形条件合适,煤层赋存较高的山岭丘陵或沟谷地区,且便于布置工业场地和引进铁路,上山部分储量大致能满足同类井型水平服务年限要求。
斜井开拓与立井开拓相比井筒施工工艺施工设备与工序比较简单,掘进速度快,井筒施工单价低,初期投资少地面工业建筑井筒装备井底车场及硐室都比立井简单,井筒延伸施工方便,对生产干扰少,不易受底板含水层的威胁主提升胶带化有相当大的提升能力,可满足特大型矿井主提升的需要斜井井筒可作为安全出口,井下旦发生透水事故等,人员可迅速从井筒撤离。
缺点是斜井井筒长辅助提升能力少,提升深度有限通风路线长阻力大管线长度大斜井井筒通过富含水层流沙层施工技术复杂。
立井开拓不受煤层倾角厚度深度瓦斯及水文等自然条件的限制,在采深相同的的条件下,立井井筒短,提升速度快,提升能力大,对辅助提升特别有利,井筒断面大,可满足高瓦斯矿井煤与瓦斯突出矿井需风量的要求,且阻力小,对深井开拓极为有利当表土层为富含水层或流沙层时,立井井筒比斜井容易施工对地质构造和煤层产状均特别复杂的井田,能兼顾深部和浅部不同产状的煤层。
主要缺点是立井井筒施工技术复杂,需用设备多,要求有较高的技术水平,井筒装备复杂,掘进速度慢,基本建设投资大。
本矿井煤层倾角小,平均,为近水平煤层表土层薄,无流沙层水文地质情况比较简单,涌水量小井筒不需要特殊施工,因此可采用斜井开拓或立井开拓。
经后面方案比较确定井筒形式为双斜井。
井筒位置的确定井筒位置的确定原则第水平的开采,并兼顾其他水平,有利于井底车场和主要运输大巷的布置,石门工程量少有利于首采区布置在井筒附近的富煤阶段,首采区少迁村或不迁村井田两翼储量基本平衡井筒不宜穿过厚表土层厚含水层断层破碎带煤与瓦斯突出煤层或软弱岩层工业广场应充分利用地形,有良好的工程地质条件,且避开高山低洼和采空区,不受崖崩滑坡和洪水威胁工业广场宜少占耕地,少压煤距水源电源较近,矿井铁路专用线短,道路布置合理。
由于井田西部边界距侯月铁路很近,故为便于地面运输及工业广场布置,主井井筒位置布置方案也可以选择在井田西部边界附近。
经后面方案比较确定主副井筒位置在井田中央。
工业场地的位置工业场地的位置选择在主副井井口附近,即井田西翼中部。
工业场地的形状和面积根据表工业场地占地面积指标,确定地面工业场地的占地面积为公顷,形状为矩形,长边垂直于井田走向,长为,宽为。
开采水平的确定及采盘区划分井田主采煤层为号煤层,号煤层由于含硫量高,近期暂不开采,后期根据需要可采用延伸井筒方式开采号煤层以下煤层。
设计中只针对号煤层。
号煤层倾角平缓,为,般,为近水平煤层,故设计为单水平开采。
水平标高,盘区式开采。
号煤层生产能力可采储量为,服务年限为。
主要开拓巷道号煤层平均厚度为,赋存稳定,底板起伏不大,为近水平煤层,煤层厚度变化不大,且煤质硬度大。
故矿井开拓大巷布置在煤层中,留大煤柱护巷,大巷间距。
由于矿井瓦斯涌出量大,为满足回风需要,布置两条回风大巷。
再布置条主运输大巷,条辅助运输大巷,共四条大巷。
为便于在巷道交叉时架设风桥等构筑物,辅助运输大巷和主运输大巷沿底板掘进,回风大巷沿顶板掘进。
大巷位于井田中央,沿倾向布置,局部半煤岩及岩巷,巷道坡度随煤层而起伏,般,辅助运输大巷局部,主运输大巷上仓段局部。
方案比较提出方案根据以上分析,现提出以下四种在技术上可行的开拓方案,分述如下方案立井单水平开拓主副井井筒均为立井,布置于井田中央,只设个水平。
由于辅助运输采用无轨胶轮车,爬坡巷小计后期运输大巷合计表生产经营费单位万元项目方
