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郑家庄矿井项目可研计划书.doc 郑家庄矿井项目可研计划书.doc

格式:word 上传:2025-12-31 14:59:13
外部条件 运输条件 南同蒲铁路干线及大运公路由井田东南部经过,介休至阳泉曲铁 路支线由井田北部通过,区内有简易公路与其相通,交通条件较方便。 二电源条件 距宜兴矿井工业场地约和处分别有汾西集团公司的后 庄和北村变电站,本矿井两回电源分别引自后庄 和北村变电站,供电电源可靠。 三水源条件本区奥陶系石灰岩含水层含水较为丰富,水质较好,可在沟谷内 打深井取水,作为矿井永久水源。处理过的井下排水也可作为矿井生 产补充水源。 第三节矿井建设的资源条件 地质构造及煤层特征 地层 本区黄土分布广泛,仅在沟谷中有少量基岩出露,地层走向北西, 倾向北东,倾角般小于,区内出露地层为二叠系上统上石盒子 组,经钻孔所揭露的地层由老至新有奥陶系中统上马家沟组 峰峰组石炭系中统本溪组上统太原组二叠系下 统山西组下石盒子组上统石盒子组石千峰组 第四系地层。主要含煤地层为太原组及山西组,现由老至新分述如 下 奥陶系 中统 上马家沟组 区内没有露头,仅钻孔揭露,周边水号孔最大 揭露厚度,主要为浅灰色深灰色,具豹皮状结构的石灰岩及 白云质灰岩泥灰岩组成,小溶洞及裂隙发育。与下伏地层整合接触。 峰峰组 段孔完全揭露,其厚度为,主要为深灰色角砾状 泥灰岩,厚层状石灰岩及灰白色薄层石膏层组成。 二段区内多数详查钻孔均有揭露,其中孔完全揭露,厚,由灰色深灰色石灰岩泥灰岩浅灰色白云质灰岩组成,溶 蚀想象明显,裂隙及小溶洞发育,多被方解石充填,洞内常见方解石 晶簇,与下伏地层整合接触。 石炭系 中统本溪组 该组地层沉积于古侵蚀面上,与下伏地层呈假整合接触,厚度为 ,平均厚度,主要为套灰灰黑色泥岩粉 砂岩碎屑石英砂岩及不稳定的薄层生物泥晶灰岩。含煤层,除 个别点达到可采外,般不可采。底部发育层褐灰色铝质泥岩 层铝土,具内碎屑及鲕状结构,并含有大量团块状黄铁矿,区域上相 当于山西式铁矿层位。本组地层化石稀少,仅含少量植物茎干碎片。 灰岩中含海白合茎介形虫蜓等动物化石及其碎片。与该层位相当 的白壁关井田,灰岩中含有今野氏纺锤蜓为本 溪组的带化石。另外还有及。该组微体化石牙 形刺有太原异颚刺微小欣德刺优美欣德刺及 。花粉组合以和的丰富 为特征。该组灰岩砂岩电阻率高异常突出,自然伽马低值明显。泥 岩伽马低值较高。底部层铝土岩自然伽马特高,为良好标志。与下 伏地层假整合。 上统太原组 该组为区内主要含煤地层之,连续沉积于本溪组之上,厚度 ,平均厚。含煤层,其中煤 层厚度大,全区稳定可采。煤层,层位稳定,厚度较小且有定变 化,属大部可采煤层。从沉积物的组成上可以看出该组明显的分为三段 下部碎屑岩沉积段从至底板,般厚度。 主要由砂岩粉砂岩含铝质泥岩组成,夹不稳定的薄煤层及灰岩。 底部为层灰白色细中粒石英砾岩,其成分结构成熟度很高, 石英含量达以上,分选极好硅质胶结,均匀层理或具有细粒物 质形成的砂纹层理。显微镜下石英颗粒表面纯净,可见次生加大现象。 该层特征明显,易于辨认,并可作为分界标志层,但其稳定性较差, 局部相变为粉砂岩或泥岩。此段底部砂岩电阻率较高,自然伽玛为 低值反映,泥岩自然伽玛较高。 该段含植物化石,丁氏未定种卵脉羊齿及镰羊齿相当于太原 西山标准剖面的晋祠段。 中部碎屑岩与碳酸岩交互沉积段从煤底至灰岩顶, 般厚左右。主要由生物碎屑泥晶灰岩,碎屑石英砂岩及煤层组 成,含煤层,自下而上依次为下上, 煤层厚度大,全区稳定可采煤层层位稳定厚度小并有 定变化,在本区可采点零星分布,属不可采煤层。上及下煤 层,层位稳定对比可靠但厚度很小,不可采。 上诸煤层在电阻率自然伽玛声速曲线上均以高峰型出现,自然伽 玛低值明显。上多数为高自然伽玛显示。煤层在各种 参数曲线上组合形态特殊,为对比标志。 上部碎屑岩沉积段从灰岩顶至砂岩底。般厚 左右,主要由黑色泥岩粉砂岩岩屑石英砂岩及煤层组成,靠近顶 部常夹薄层叠锥状灰岩。本段含煤层,依次为上 ,其中煤层发育较好,属于局部可采。上及煤层层位稳定,但厚度小不可采。 二迭系 下统山西组 为本区主要含煤地层,与下伏地层太原组呈整合接触。厚度 ,平均。主要由灰黑色泥岩粉砂岩及含大量 菱铁质粒或内碎时共有个井筒,其中个进风井,即主斜井副 立井个回风立井。主斜井位于矿井主井工业场地,副立井和回风 立井位于副井工业场地。 三矿井风量负压计算 根据煤矿安全规程,矿井总进风量按采煤掘进硐室及其它 地点实际需要风量的总和进行计算。 矿井风量负压及等积孔计算 矿井风量计算 根据煤矿安全规程的要求,按采煤掘进通风硐室及 其他地点实际需要风量总和的方法计算矿井的总风量。 回采工作面风量计算 根据矿井的瓦斯涌出规律,回采工作面瓦斯涌出量约占,掘 进工作面瓦斯涌出量约占,采空区及其他瓦斯涌出量约占。回 采工作面风量计算按下式计算采 采回采工作面风量 本煤层瓦斯涌出量 回采工作面平均日产量 瓦斯涌出不均衡系数,。 采 取采。 掘进工作面配风量 掘进工作面风量按所配的型局扇最大风量考虑配风,即 。矿井达到设计生产能力时,共布置个采区,即采区布 置个刨煤机回采工作面,两个综掘工作面,个普掘工作面。矿井 掘进工作面总配风量 掘 硐室配风量 矿井达到设计生产能力时,通风的硐室有个爆破材料发 放硐室,个采区变电所,个胶带机头变电所个,配风量按 考虑,故硐室总配风量为。 其他配风量 备用回采工作面风量按回采工作面风量半考虑,即。 其他配风量按实际需风量总和的考虑,共计。 矿井总风量计算 根据计算的各用风地点风量,矿井矿井总风量按下式计算矿采掘硐其他矿通 取。 式中矿矿井总进风量 采回采工作面实际所需风量的总和 掘掘进工作面实际所需风量的总和 硐硐室实际所需风量的总和 其他其他工作地点实际所需风量的总和 矿通矿井通风系数,包括矿井内部漏风和配风不均匀等因素, 取矿通。 矿井风量分配 回采工作面 掘进工作面 通风硐室 其他 矿井负压计算 依据采区巷道布置和矿井开拓部署,按最长通风线路,进行通风 容易时期和困难时期的负压计算,井巷摩擦阻力采用下式计算 式中井巷摩擦阻力 井巷摩擦阻力系数, 井巷净断面周长 井巷长度通过井巷的风量 井巷井断面面积,。 经计算西区通风容易时期回风斜井负压合 西区通风困难时期回风斜井负压合。 等积孔计算 矿井回风立井等积孔按下式计算 困 式中回风立井等积孔 回风立井风量 困回风立井通风困难时期负压,。 矿井回风立井等积孔 经计算,矿井通风属中等阻力。 三安全 预防瓦斯灾害的般性措施 本次设计矿井为低瓦斯矿井,但在基建和生产过程中应引起足够 重视,及时采取以下相应的必要措施,避免灾害事故的发生。 矿井通风必须做到高效稳定和连续,使回采工作面和生产 巷道中瓦斯浓度符合煤矿安全规程有关规定,及时处理局部积存 的瓦斯,如回采工作面上隅角冒落空硐等。 控制点燃瓦斯的火源,机电设备必须采用防爆型。建立健全瓦斯检查监测制度,主要机电设备设置瓦斯断电仪。 为防止瓦斯煤尘爆炸事故扩大,回风井井口安装防爆门,主 要巷道配备隔爆水棚等。 对生产中的废弃巷道及时封闭,以减少采取瓦斯涌出和防止 人员误入。 防尘 根据地质报告提供的资料据区域资料各煤层煤尘火焰长度大于 ,井田内各主要可采煤层均有煤尘爆炸危险。为确保矿井的安全 生产,改善工人作业环境,需采取以下防尘措施 井下设有完善的洒水防尘系统,在煤的转载点均设有喷雾洒水 装置,以减少煤尘。 回采工作面均配备注水设备,掘进工作面要求采用水炮泥,以 降低煤尘的产生量。 采掘机械均选用安装有有效内外喷雾装置的设备,严禁干式作 业。 严格按规程规定控制风速,防止煤尘飞扬。 对井下巷道应定期清扫冲洗并刷浆,以减少巷道中堆积的煤 尘。 为防止灾害的扩大,设计按规程规定设置了岩粉棚和隔爆 水棚。 预防井下火灾 预防井下火灾,采取以下措施及时清理可燃物,如井下使用过的棉纱布各类油料以及巷 道内的废坑木等。 井下各主要机电硐室配备消防器材。 主变电所主水泵房采区变电所等均设置防火栅栏两用门, 并用不燃性材料支护。 井下设有消防材料库及消防洒水管网,生产中应根据生产情 况对消防洒水管网进行调整。 预防井下水灾 预防井下水灾采取以下措施 配备探水钻机,遇地质构造接近小窑开采区或异常处,应 有疑必探先探后掘。 副立井井底设有足够容量的水仓及排水设备,水仓应及时清 理,主泵房和主变电所通路内设密闭门。 在各巷道低洼处设小型排水泵。 矿井安全出口 矿井初期,布置个井筒,主斜井设有台阶扶手兼做矿井安全 出口,回风立井装备梯子间,作为安全出口。 自救器及安全仪器配备 为提高矿井的安全性,所有井下人员均配备过滤式自救器。 矿井设辅助救护队,主要救护任务由汾西矿业集团救护队承担。 未尽事宜,严格执行规程规范规定。 第三章矿井主要设备 第节提升设备 主斜井提升设备 主斜井井筒倾角,装备台大倾角带式输送机,担负全矿井 的原煤提升任务。 经选型计算,其主要技术参数为 胶带宽度 运输能力 胶带速度 总长 倾角 电动机三台 胶带强度 同时,配备了型可控起动传输,保证带式输送机起动加 速度,使之平稳起动主斜井带式输送机配电控制 根据矿井地面供电
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