祁东煤矿0.9Mta新井设计【含CAD图纸+文档】
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任务书学院 专业年级 学生姓名 任务下达日期:20xx年1月8日毕业设计日期:20xx年3月12日 至 20xx年6月8日毕业设计专题题目:祁东煤矿 0.9Mt/a 新井设计毕业设计主要内容和要求:根据采矿工程专业毕业设计大纲,本毕业设计分为一般部分、专题部分 和翻译部分,具体包括: 1、祁东煤矿 0.9 Mt/a 新井设计。 2、完成专题:蛇形山矿下保护层工作面高位钻孔抽采瓦斯技术研究 3、翻译一篇 3000 字以上的专业英语文章。 院长签字: 指导教师签字:中 国 xxx 大 学本科生毕业设计姓 名: 学 号: 学 院: 专 业: 采矿工程 设计题目:祁东煤矿 0.9Mt/a 新井设计 专 题: 蛇形山矿下保护层工作面高位钻孔抽采瓦斯技术研究 指导教师: 职 称: 20xx年6月 徐州编号:( )字 号本科生毕业设计(论文)题目: 祁东煤矿 0.9Mt/a 新井设计 蛇形山矿下保护层工作面高位钻孔抽采瓦斯技术研究 姓名: 学号: 班级: 二 xx年 六 月一般部分专题部分翻译部分摘 要 本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。 一般部分为祁东矿 61 号煤 90 万 t 新井设计,共分 10 章:1.矿区概述及井田地质特征;2. 井田境界和储量;3.矿井工作制度、设计生产能力及服务年限;4.井田开拓;5.准备方式- 采区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风与安全技术;10.矿井基 本技术经济指标。 祁东煤矿位于宿南向斜的东南端,为一走向近东西、倾向北、倾角约 1015的单斜构造, 并在其上发育有次一级的褶曲和断层,区内小构造极为发育。井田东西长约 9km,南北宽 约 3.55km,面积约 35km2。井田内主采煤层一层,即 61-1 煤层平均厚 2.8 m,井田工业 储量为 96.81 Mt,可采储量 91.69 Mt,矿井服务年限为 58.3a。煤层硬度系数 f2.3,煤质 牌号为无烟煤、焦煤。本矿井为高瓦斯矿井,瓦斯绝对涌出量为 13.32 m3 /min。本矿井正 常涌水量为 480 m3 /h,最大涌水量为 620 m 3 /h。 矿井采用双立井两水平开拓,采用对角式通风。由于矿井地质条件简单,且为缓倾斜煤层, 所以整个矿井采用采区布置,系统简单可靠。一矿一面,采煤方法为长壁综合机械化采煤 法。煤炭运输采用钢丝绳芯胶带,辅助运输采用电机车。 矿井年工作日为 330 d,每天净提升时间 16 h。矿井工作制度为:实行“三八”制。 专题部分题目是蛇形山矿下保护层工作面高位钻孔抽采瓦斯技术研究。 翻译部分是一篇煤与瓦斯突出控制技术在高瓦斯煤层快速掘进中的应用,英文原文题目为: Outburst control technology for rapid excavation in severe outburst coal 关键词:新井设计; 立井; 综采; 对角式通风 ABSTRACT This design can be divided into three sections: general design, monographic study and translation of an academic paper. The general design is about a 0.9 Mt/a new underground mine design of Qidong coal mine. It contains ten chapters: 1.overview and the geographical features of the mining field; 2.boundary and reserves of the mining field; 3.working system, designed mine capacity and mine life; 4.development of mining field; 5.preparation in strip district; 6.coal mining method; 7.underground conveying; 8.mine exaltation; 9.mine ventilation and safety technology; 10.the basic technical and economic index. Qidong coal mine lies in Huaibei, Anhui province.It is in suzhou town, the traffic is very convenient. Field for 9 km east-west direction length, length of north-south tilt 15 km 3 3.5 km, 35.55 km2 compartmentalized level area. The minable coal seam of this mine is only 13-1 with an average thickness of 2.8 m and an average dip of 14, field 96.81 Mt for industrial reserves, recoverable reserves91.69 Mt, the mine for a service life 58.3. Coal seam hardness coefficient f = 2.3, coal brand for anthracite, coking coal. The mine is high gas, gas emission to the absolute 13.32 m3/min. This mine normal section for 480 m3 / h, maximum section for 620m3 / h. This mine adopts vertical shaft development with one mining level,the prophase development used central paratactic type ventilation, set up a compartmentalized later in the south wind Wells border. Simple as mine geological conditions, and is gently inclined seam, so the whole layout of the mine by band, the system simple and reliable.A coal mining method side, for ore longwall comprehensive mechanized mining methods. Coal transport using rope core tape, auxiliary transport by electric locomotive. We work 330 days per year ,and exaltate 16 hours one day .The threeeight working system is applied for coal mining . Special parts is the technology research of sexing hill mining protection layer face high level borehole gas drainage. The monographic study is the excavation project on coal and gas outburst prevention and control technology research and application, the English text titled: Outburst control technology for rapid excavation in severe outburst coal Keywords:New design of mine; Shaft ; Fully mechanized; Diagonal type ventilation;目 录 一般设计部分 1 矿井概述及井田地质特征 . 1 1.1 矿井概述. 1 1.1.1 交通位置 . 1 1.1.2 地形与河流. 1 1.1.3 气象. 1 1.1.4 矿井的水位情况. 2 1.2 祁东煤矿地质水文特征. 2 1.2.1 井田地质构造. 2 1.2.2 祁东煤矿的水文地质条件. 2 1.3 煤层特征. 7 1.3.1 煤质. 7 1.3.2 瓦斯、煤尘、自燃发火及地温. 7 1.3.3 煤尘爆炸性及煤的自燃 . 7 2 井田境界及储量. 8 2.1 井田境界. 8 2.2 矿井储量计算 . 8 2.2.1 矿井工业储量. 8 2.3 矿井可采储量 . 10 2.3.1 工业广场保护煤柱. 10 2.3.2 断层和井筒保护煤柱. 11 2.3.3 防水安全煤岩柱. 11 2.3.4 井田边界煤柱. 12 2.3.5 矿井可采储量. 12 3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限. 13 3.1 矿井工作制度 . 13 3.2 矿井设计生产能力及服务年限 . 13 3.2.1 确定依据 . 13 3.2.2 矿井设计生产能力. 13 3.2.3 矿井服务年限. 13 3.2.4 井型校核 . 14 4 井田开拓. 15 4.1 井田开拓的基本问题. 15 4.1.1 井筒形式、位置及数目 . 15 4.1.2 工业场地的位置. 17 4.1.3 开采水平及大巷的确定 . 174.1.4 开拓方案比较. 18 4.2 矿井基本巷道. 29 4.2.1 井筒. 29 4.2.2 井底车场及硐室. 33 4.2.3 大巷. 34 4.2.4 巷道支护 . 38 5 准备方式采区巷道布置. 39 5.1 煤层地质特征. 39 5.1.1 采区位置 . 39 5.1.2 采区煤层特征. 39 5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况. 39 5.1.4 水文地质 . 39 5.2 采区巷道布置及生产系统. 39 5.2.1 采区位置及范围. 39 5.2.2 采煤方法及工作面长度的确定. 40 5.2.3 确定采区各种巷道的尺寸、支护方式及通风方式. 40 5.2.4 煤柱尺寸的确定. 40 5.2.5 采区巷道的联络方式. 40 5.2.6 采区接替顺序. 40 5.2.7 采区生产系统. 41 5.2.8 采区内巷道掘进方法. 42 5.2.9 采区生产能力及采出率 . 42 5.3 带区车场及主要硐室. 43 5.3.1 带区下部车场设计. 43 5.3.2 带区主要硐室. 43 6 采煤方法. 44 6.1 采煤工艺方式 . 44 6.1.1 采区煤层特征及地质条件. 44 6.1.2 确定采煤工艺方式. 44 6.1.3 回采工作面参数. 44 6.1.4 回采工作面破煤、装煤方式. 45 6.1.5 进刀方式 . 45 6.1.6 移架方式 . 46 6.1.7 回采工艺及设备. 46 6.1.8 各工艺过程注意事项. 52 6.1.9 工作面端头支护和超前支护. 53 6.1.10 循环图表、劳动组织、主要技术经济指标. 54 6.1.11 综合机械化采煤过程中应注意事项 . 58 6.2 回采巷道布置 . 59 6.2.1 回采巷道布置方式. 596.2.2 回采巷道参数. 59 井下运输 . 62 7.1 概述. 62 7.1.1 井下运输的原始条件和数据. 62 7.1.2 井下运输系统. 62 7.2 煤炭运输方式和设备选择. 62 7.3 辅助运输方式和设备选择. 63 7.3.1 选择电机车. 63 7.3.2 设备选择 . 64 7.3.3 运输设备能力验算. 65 8 矿井提升. 67 8.1 矿井提升概述 . 67 8.2 主副井提升. 67 8.2.1 主井提升设备选型. 67 8.2.2 副井提升. 70 9 矿井通风及安全. 72 9.1 矿井通风系统选择 . 72 9.1.1 矿井概况 . 72 9.1.2 矿井通风系统的基本要求. 72 9.1.3 矿井通风方式的确定. 72 9.1.4 主要通风机工作方式选择. 73 9.1.5 采区通风系统的要求. 74 9.1.6 工作面通风方式的选择 . 74 9.1.7 回采工作面进回风巷道的布置. 75 9.2 采区及全矿所需风量. 75 9.2.1 采煤工作面实际需要风量. 75 9.2.2 掘进工作面需风量. 77 9.2.3 硐室需风量. 78 9.2.4 其它巷道所需风量. 78 9.2.5 矿井总风量计算. 78 9.2.6 风量分配 . 78 9.3 矿井通风总阻力计算. 79 9.3.1 矿井通风总阻力计算原则. 79 9.3.2 确定矿井通风容易和困难时期. 79 9.3.3 矿井最大阻力路线. 80 9.3.4 矿井通风阻力计算. 84 9.3.5 矿井通风总阻力. 85 9.3.6 两个时期的矿井总风阻和总等积孔. 85 9.5 选择矿井通风设备. 86 9.5.1 选择主要通风机. 869.6 安全灾害的预防措施. 90 9.6.1 瓦斯管理措施. 90 9.6.2 预防井下火灾的措施. 90 9.6.3 防水措施 . 90 10 设计矿井基本技术经济指标. 91 参考文献 . 92 1 矿井及试验工作面情况 . 93 1. 1 矿井概况. 93 1. 2 试验工作面情况. 94 2 走向高位钻孔布置. 94 2.1 岩层控制的关键层理论. 94 2.1.1 邻硬岩层间相互作用的复合效应. 94 2.1. 2 关键层初次破断前的离层与采动裂隙“o”形 圈. 95 2.2 采空区破碎煤岩渗透率. 96 2.2.1 渗透率计算. 96 . 2.2.2 空隙率分布规律. 97 3.抽放瓦斯的理论研究 . 101 3.1 抽放瓦斯的理论及方法. 101 3.1.1 已取得的研究成果. 101 3.1.2 煤巷周围煤体(岩)内的静态应力分布. 102 3.1.3 煤巷周围含瓦斯煤体(岩)蠕变状态 . 102 3.2 瓦斯在煤层的流动规律. 102 3.2.1 瓦斯在煤层中流动的基本规律. 103 3.2.2 煤层瓦斯流动的基本参数. 104 3.3 钻孔周围瓦斯流动方程. 106 3.3.1 基本假设 . 106 3.3.2 瓦斯流动方程数学模型的建立. 107 3.3.3 瓦斯流动方程的定解条件. 108 4 现场具体操作情况.111 4.1 钻孔具体布置 .111 5 高位钻孔抽采效果及分析. 112 6 结 论 . 114 英文原文. 116 中文译文. 121 致 谢 . 126评阅书指导教师评语(基础理论及基本技能的掌握;独立解决实际问题的能力;研究内容的理论依据和技术方法;取得的主要成果及创新点;工作态度及工作量;总体评价及建议成绩;存在问题;是否同意答辩等):成 绩: 指导教师签字: 年 月 日评阅书评阅教师评语(选题的意义;基础理论及基本技能的掌握;综合运用所学知识解决实际问题的能力;工作量的大小;取得的主要成果及创新点;写作的规范程度;总体评价及建议成绩;存在问题;是否同意答辩等):成 绩: 指导教师签字: 年 月 日中国xxx大学毕业论文答辩及综合成绩答 辩 情 况提 出 问 题回 答 问 题正 确基本正确有一般性错误有原则性错误没有回答答辩委员会评语及建议成绩:答辩委员会主任签字: 年 月 日学院领导小组综合评定成绩:学院领导小组负责人: 年 月 日
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