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绪  论. 1
第1章 井田概况及矿井地质特性. 2
井田概况. 2
井田位置及范围 . 2
交通位置. 2
地形地势. 2
气候. 2
河流. 2
地质特性. 3
矿区范围内的地层情况. 3
井田范围内和附近的重要地质构造. 4
煤层赋存状况及可采煤层特性. 6
岩石性质、厚度特性. 6
井田内水文地质情况. 7
沼气、煤尘及煤的自燃性. 7
煤质、牌号及用途. 8
第2章 井田境界、储量、服务年限. 9
. 9
井田周边状况. 9
. 9
井田未来发展情况. 9
井田储量. 9
井田储量的计算. 9
保安煤柱. 10
储量计算方法. 10
储量计算的评价. 11
、生产能力及服务年限. 12
矿井工作制度. 12
矿井生产能力的拟定. 12
矿井服务年限. 13
第3章 井田开拓. 14
概述. 14
井田内外及附近生产矿井开拓方式概述. 14
影响本设计矿井开拓方式的因素及其具体情况. 14
矿井开拓方案的选择. 14
井硐形式和井口位置. 14
. 16
开拓巷道的布置. 16
选定开拓方案的系统描述. 22
井硐形式和数目. 22
井硐位置及坐标. 22
水平数目及高度. 23
石门、大巷(运送大巷、回风大巷)数目及布置. 23
井底车场形式的选择. 24
煤层群的联系. 26
采区划分. 26
井筒布置及施工. 27
井硐穿过的岩层性质及井硐维护. 27
井硐布置及装备. 28
井筒延伸的初步意见. 30
井底车场及硐室. 30
井底车场形式的拟定及论证. 30
井底车场的布置、存储线路、行车线路布置长度. 31
通过能力计算. 33
井底车场重要硐室. 33
开采顺序. 36
沿煤层走向的开采顺序. 36
沿煤层倾向的开采顺序. 36
采区接续计划. 37
第4章 采区巷道布置与采区生产系统. 38
采区概述. 38
设计采区的位置、边界、范围、采区煤柱. 38
采区地质和煤质情况. 38
采区生产能力、储量及服务年限. 38
采区巷道布置. 39
区段划分. 39
采区上山布置. 39
采区车场布置. 41
采区煤仓形式、容量及支护. 49
采区硐室简介. 50
采区工作面的接续. 52
采区准备. 53
采区巷道的准备顺序. 53
采区重要巷道的断面及支护方式. 54
第5章 采煤方法. 55
采煤方法的选择. 55
回采工艺. 56
选择和决定回采工作面的工艺过程及使用的机械设备. 56
工作面循环方式和劳动组织形式. 57
第6章 井下运送和矿井提高. 60
矿井井下运送. 60
运送方式和运送系统的拟定. 60
矿车的选型及数量. 60
矿井提高系统. 63
矿井提高设备的选择. 63
第7章 矿井通风安全. 65
矿井通风系统的拟定. 65
概述. 65
矿井通风系统的拟定. 65
主扇工作方式的拟定. 66
风量计算与风量分派. 66
. 66
风量分派. 69
风量的调节方法与措施. 69
风速的验算. 69
矿井通风阻力的计算. 70
拟定全矿最大通风阻力和最小通风阻力. 70
矿井等积孔的计算. 72
通风设备的选择. 72
主扇的选择计算. 72
电动机的选择. 73
反风措施. 73
矿井安全生产措施. 74
防止瓦斯及煤尘爆炸. 74
火灾与水患的防止. 75
第8章 矿井排水. 76
概述. 76
矿井重要排水设备. 76
排水方式与排水系统简介. 76
主排水设备及管路的选择计算. 77
第9章 采区供电. 79
矿井供电系统概述. 79
地面变电所. 79
采区电器设备的型号及数目. 79
变压器容量选择. 80
电缆选择计算. 80
绪  论
 
煤矿生产系统是否可以达成预期目的,都决定于矿井开采设计是否合理。采矿工程专业毕业设计是采矿专业学生对矿井系统整体设计的全过程,通过毕业设计可以进一步熟悉矿井生产系统。本设计说明书中所编写各章节是互相联系互相影响的,根据客观实际,结合资料等因素,全面地培养解决矿井设计中各种实际问题的能力,通过技术经济比较,做到设计内容的准确无误。设计矿井必须从国家的国情和煤矿实际情况出发,依据设计矿井自身条件,按照《煤矿安全规程》的规定积极贯彻集中化,机械化、正规化以及技术经济等方面合理化的原则,努力做到投资省、工期短、出煤快、效率高、安全性好、综合经济效益高。通过本次设计将理论与实际充足结合,综合阐述井田开拓方式、准备方式、采煤方法、矿井通风与安全、矿井排水、采区供电及其与矿井有关的设计问题。该设计矿井所有采用走向长壁后退式采煤方法开采,并采用综合机械化开采,采用所有垮落法解决采空区。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第1章 井田概况及矿井地质特性
井田概况
井田位置及范围
新兴煤矿位于七台河矿区西部,距七煤公司约十二公里,行政区划属黑龙江省七台河市新兴区管辖。地理坐标为北纬45°46′~45°47′,东经130°30′~130°31′。井田范围:北界74层煤层露头,与新立矿、新建矿相邻;南界到桃七三区44号煤层-800标高;东界为F11号断层,与桃山矿相连;西部以F14号断层为界,与东风矿相邻。,,。
交通位置
区内有矿用铁路专用线与勃七线,牡佳线接轨。铁路交通方便。公路可通往桦南、佳木斯、双鸭山、宝清、密山、鸡西、勃利、依
兰和哈尔滨等市县。公路交通十分方便。交通位置图详见1—1:
地形地势
井田北部有倭肯河由东向西流,地形大部属丘陵区,地面标高在+70米~+140米。
气候
区内由11月至翌年4月为冻结期,~2m,最高气温在零上27℃~31℃,最低气温在-29℃~34℃,℃,年降水量为370mm~631mm。   
河流
区内只有鹤立河在井田上方流过后经人工改造从西部边界通过,最高洪水位238m,最大流最为180立方米每秒,地下水原始流向与地表河流流向一致,水力坡度2‰左右。
 
图1—1 交通位置图
地质特性
矿区范围内的地层情况
本矿区煤系地层属上侏罗统鸡西群含煤地层,重要由城子河组上部和穆棱组下部组成。下部界线从74号煤层底板开始,上至44号煤层,地层厚度1265米,共含煤56层,,%,其中可采和局部可采20层。穆棱组平行不整合于城子河组之上,以42号煤层底板含砾粗砂岩为城子河组和穆棱组分界。根据岩性特性和含煤性,本矿区的地层重要在城子河组第五段和第九段之间,煤系地层综合柱状图详见图1—2:
井田范围内和附近的重要地质构造
新兴四矿位于弧形构造西翼,区内地层总体向南倾斜,煤层走向由N60°W渐变为EW方向,煤层倾角由北向南逐渐变大,井田北部煤层倾角一般在7~11°,井田中部煤层倾角15~20°,井田南部煤层倾角20~30°,整个井田为历来南倾斜呈弧形展布的单斜构造。
井田内的地质构造以断层为主,根据数年来生产实践和勘探资料,现拟定井田内的断层共有26条。井田内的断层构造可分为四组,现分述如下:
第一组与煤层走向斜交,走向一般在N30~50°W,属张性断层,断层面比较平直,倾角一般在55~70°左右,为正断层。属于这组断层的有:F11、F3、F7、F8、F4、FB、F47、F26、F14、F48、F52、F10等。其中落差较大的F4号断层作为划分井区的界线,F11,F14是划分井田矿界的重要构造。
第二组与煤层走向斜交,局部近于平行,走向N45~80°E,属压扭性断层,常被第一组切割,这组断层在井田内不太发育,属于这组断层的有:F27、F43、F02、F1等,其中F27号断层构成了矿井南部与桃七三区的界线。
第三组与煤层走向近于直交,走向SN~S10°E,属于张性断层,在走向上延伸不远即尖灭消失,落差一般不大,这组断层有FE、F42、F29、F13、F40、F30、F01等。
第四组与煤层走向斜交,走向N30°W,属于压扭性断层,与第二组断层走向近于平行,断面疏缓,倾角一般在50°左右,是逆断层。这组断层在井田内很少发育,只有FD,F03属于这种性质的断层。
桃七三区通过数年勘探,现已查明,区内断层共计29条,其中
界
系
群
组
段
厚度
分布
范围
岩性特性
接触关系
 
第
三
系
 
 
 
0~280
第6
线东
侧普
遍发
育
本系由浅绿,绿色泥质粉砂岩及浅灰色、分选甚差,磨圆度不好的细砂岩组成。胶结不良成半胶结,粒度由上而下变粗。
 
 
中
 
生
 
界
 
下
 
白
 
垩
 
统
 
鸡
 
西
 
群
穆
棱
组
 
 
5线
南侧
发育
本组重要由粉砂岩、泥岩组成,次为细砂岩夹少量中砂岩,全组岩石颜色较其下部的城子和组偏浅,上中部基本不含煤,本组被早白垩纪辉绿岩侵入。
城
子
和
组
上
0~270
全区
发育
本组由灰白色砂岩,灰浅灰色砂岩和粉砂岩与细砂岩互层组成夹有薄层凝灰岩,粒度由上而下由细变粗。为便于对比,划分为上中下三段,重要煤层集中于中段,本组被早白垩纪岩浆分二期侵入。
中
220~374
下
0~230
元
古
界
 
麻
山
群
 
 
 
分布
本区
外围
构造
盆地
基地
重要由黑云母片花岗麻岩,石英片岩,石英岩,绿泥石片岩,片岩等组成。被前古生界粗粒、斑状黑云母花岗岩侵入。
图1—2 煤系地层综合图
 
 
 
 
正断层8条,逆断层21条,特别是F4、F27、F18、F7T、F5、F8六条断层横贯全区,煤层特性详见表1—1:
表1—1 断层一览表
序
号
断层
编号
性质
产状
落差
m
可靠
性
走向
倾向
倾角
1
F14
正
NW
WS
70o
100-250
较可靠
2
F26
正
NW
NE
60-70o
20-120
较可靠
煤层赋存状况及可采煤层特性
煤层赋存状况见可采煤层特性详见表1—2:
表1—2 可采煤层特性表
煤层号
煤厚
层间距
(m)
可靠性
47
 
全局可靠
24
48
全局可靠
23
49
3
全局可靠
80
51
全局可靠
20
58
全局可靠
25
60
全局可靠
210
63
全局可靠
25
65
全局可靠
50
67
全局可靠
25
68
全局可靠
岩石性质、厚度特性