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关于王洼二矿21采区排水系统方案
一、矿井目前涌水量及排水系统
1、矿井涌水量
矿井涌水量统计表
序号 巷道名称 涌水量(m3/h) 1 21采区回风下山 68 2 21采区下部车场 18 3 1370m轨道石门 18 4 21采区轨道下山 10 5 主斜井、副斜井 10 6 21采区回风斜巷 14 7 1350m运输石门 1 合 计 139 2、主排水泵型号
+1290m水泵房现安设3台MD280-65*7型水泵,额定流量280m3/h,额定扬程455m。
3、水仓容量
+1290m主井底水仓容量为1480m3/h。
4、主排水管路
沿副斜井敷设3趟排水管路,其中:二趟Φ219mm*7(8寸)排水管路,一趟Φ273mm*10(10寸)排水管路,正常涌水期:一泵一管(Φ273mm管路)运行或一泵二管(2*Φ219mm管路)运行,最大涌水期二泵三管运行。
二、21采区涌水量预计
根据21采区回风下山及805、29、801、702、703、704钻孔及现场勘察分析初步判定:五层煤直接顶灰色泥岩从西向东由1.5m逐渐变薄为0.4m,而五层煤老顶中粒砂岩从西向东由10.9m逐渐变厚为37.8m,而中粒砂岩一般有具有含水性。从钻孔资料分析5煤老顶中粒砂岩,属侏罗系延安组含水层,该岩层属弱富水性含水层。
采用大井,即:
m3/h
式中:Q—大井涌水量,m3/d;
K—含水层渗透系数,m/d;
H—抽水前大井的水柱高度(从含水层底板到初始静止水位),(m)
M—承压含水层厚度,(m)
h0—抽水稳定后大井中的水柱高度(从含水层底板到动水位),(m)
r0—大井的引用半径(基坑的等效半径),(m);
R0—引用影响半径,R0=R+r,
m3/h
三、中煤科工集团武汉设计院排水系统方案
1、21采区主排水泵型号
根据矿提供21采区正常涌水量400 m3/h,最大涌水量480 m3/h。21采区主排水泵房安设3台MD×10型矿用离心式水泵,正常涌水期台备用,1台检修涌水期台工作排水管路选用趟×16(14寸)无缝钢管,正常涌水期趟工作,1趟备用,最大涌水期趟工作。排水管路由排水泵房→→+1370轨道石门→+1370中部车场→主斜井井筒→地面。排水管路由排水泵房→→+1370轨道石门→联络巷→回风下山和石门→钻孔→地面。
方案比较:方案一排水管路载荷较大,主斜井内架空乘人器横梁不能支撑排水管路,在主斜井井筒内需铺设托管梁,施工会影响矿井生产;方案二:回风立井内没有井筒装备,需施工排水专用钻孔,出地面后还需将矿井水用管路引至水处理处,该方案施工基本不影响生产。
三、相邻矿井水泵型号及涌水量对比分析
一矿及银洞沟煤矿水泵型号及涌水量对比分析表
序号 矿井名称 矿 井 涌水量(m3/h) 水泵型号 流量
扬程 排水管路 水 仓 容 量
m3 1 一矿6.0Mt 205 MD360-92×8型矿用耐磨离心式排水泵 360m3/h
736m 2*Φ273mm 2035 2 银洞沟 煤 矿 120 MD280-43×9型矿用耐磨离心式排水泵 280m3/h
387m 2*Φ273mm 1250 3 王洼二矿 (主排水泵房) 139 MD280-65×7型矿用耐磨离心式排水泵 280m3/h
455m 2*Φ219mm+1*Φ273mm 1480 4 王洼二矿 (21采区) 400
(预计) MD580-60×10型矿用耐磨离心式排水泵 580m3/h
600m 2*Φ377mm 待定
四、相关建议:
1、矿井涌水量:
(1)正常涌水量:
=矿井目前涌水量+工作面运输顺槽探放水+工作面涌水量+其他涌水
=140 +50 +100 +10
=300 m3/h
(2)矿井最大涌水量:= 350m3/h。
注:根据115041工作面回采过程中工作面平均突水量150m3/h。
2、排水方案:
方案一是直排,即+1200m水泵房→地面;方案二是接力排水即+1200m水泵房→+1290m水泵房→地面;为减少后期排水成本及设备检修费用建议采取直排。
2、主排水泵:
(1)+1290m主排水泵房MD280-65×7型矿用耐磨离心式排水泵,额定流量280 m3/h,扬程455m(1290m水泵房至井口垂高419m),而21采区水泵房至井口垂高514m,扬程不够。
(2)结合一矿6.0Mt及银洞沟矿井,初步预计选用额定流量MD450型矿用耐磨离心式排水泵,后期做为矿井主排水泵,排水管路结合现有管路进行改造。
3、排水路线:
(1)+1200m水泵房→21采区轨道下山→+1370m轨道石门→+1370m中部车场→副斜井→
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