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山东科技大学资源与环境工程学院 3.3 平硐开拓 3)井田内划分 单水平:盘区式准备,上、下山盘区布置方式 上山部分 - 6个盘区,下山部分 - 6个盘区 4)开掘顺序 原则:尽快沟通风路 尽量采用平行作业 主平硐、运输大巷 盘区风井 5)生产系统 主平硐:运煤、运矸、运料、进风、排水,铺设管线 风井:回风(斜井、立井) 山东科技大学资源与环境工程学院 3.3 平硐开拓 3.3.2 平硐开拓方式类型及装备 1)平硐分类 垂直走向平硐:主平硐垂直(或斜交)于煤层走向 走向平硐:主平硐平行于煤层走向;单翼生产 阶梯平硐 按不同标高分别开平硐,上平硐的煤经专用下山溜到下水平运出。平硐水平以下煤层:下山开采、暗井(立井、斜井) 山东科技大学资源与环境工程学院 3.3 平硐开拓 垂直走向平硐 走向平硐 垂直走向阶梯平硐 走向平硐 山东科技大学资源与环境工程学院 3.3 平硐开拓 2) 平硐装备 最简单的开拓方式,技术经济最有利: 煤由平硐直接外运,多用矿车(底卸式、普通箱式),也可用胶带,运输环节少,设备少;能力大; 不设井底车场,水自流,无水仓。 3.3.3 适用条件 山岭、丘陵沟谷地区,煤层埋于山中,在山麓开平硐开拓; 有些煤层埋于山岭中,上山部分相当一个阶段的煤量,平硐以下用下山阶段开采。 山东科技大学资源与环境工程学院 3.4 井筒(硐)形式分析及选择 3.4.1 井筒(硐)形式分析 井筒 形式 平硐 斜井 立井 优 点 1)煤由平硐直接外运,运输环节少,设备少,系统简单,费用低; 2)地面工业广场建筑和设施简单; 3)不需留工业广场煤柱; 4)井内不设井底车场,水自流,无水仓,排水费用低; 5)施工条件好,掘进速度快。 1)井筒施工工艺、施工设备和工序比立井简单,掘进快,单价低; 2)地面设施和装备简单; 3)井底车场设施和装备简单; 4)延深方便,生产和延深相互干扰小; 5)采用胶带机的主斜井能力大,不受长度限制; 6)初期投资少; 7)起勘探作用; 8)可避开含水层 。 1)同样采深条件下,井身比斜井短,通过井筒的各种管线短; 2)提升速度快,机械化程度高,易自动控制;对辅助提升有利,人员提升快;对深井开采有利; 3)井筒断面大,通风阻力小,提升,排水、动力供应等生产经营费用低; 4)井筒易维护; 5)对各种地质条件适应性强,技术可靠,不受煤层倾角,瓦斯、水文等限制。 缺 点 受限于地形、埋藏条件 1)井身长,绞车(串车)提升能力受限制; 2)通过井筒的各种管线长,通风、动力供应、排水等生产经营费较高; 3)井筒维护工程量大; 4)对地质条件适应性差。 1)井筒施工复杂:需较高技术、较多设备、速度慢; 2)井筒装备复杂,基建投资大; 3)不能避开含水层; 4)井筒延深困难。 山东科技大学资源与环境工程学院 3.4 井筒(硐)形式分析及选择 3.4.2 井硐形式选择 1)斜井适用条件 适应大中小矿井; 煤层埋藏浅;表土层不厚(﹤25~50m),水文地质条件简单,不需特殊施工法施工的缓斜和倾斜煤层; 胶带机可长;串车提升不宜超过两段提升。斜井分段式 倾斜尺寸﹤1500m;斜井分区式 垂深﹤300m(箕斗、串车);斜长 ﹤ 2500m(胶带)。 2)立井适用条件 煤层埋藏深、表土厚或水文情况复杂,井筒需特殊施工; 开采煤层受倾角、厚度、瓦斯、水文等条件限制; 多水平开采的急斜煤层; 凡不适合斜井、平硐及综合开拓方式时,均可采用立井开拓。 3)平硐适用条件 平硐只要条件适合,一般应优先选用。 山东科技大学资源与环境工程学院 3.5 综合开拓 综合开拓方式—主、副井采用不同的井筒(硐)形式进行开拓的方式 3.5.1 综合开拓方式示例 1)主斜井 - 副立井开拓方式 1-主斜井,2-副斜井,3-斜风井,4-新打副立井,5,6,7-水平运输大巷 山东科技大学资源与环境工程学院 3.5 综合开拓 斜井优点:主斜井- 胶带运输,生产能力大,不受长度限制; 缺点:副斜井- 辅提难,线路长,阻力大,通风难; 改为副立井:则辅提快、线路短、通风容易。 3.5.2 综合开拓方式类型 平硐 — 立井 — 斜井 平硐 — 立井 平硐 — 斜井 斜井 —立井 主斜副立应用较多 主立副斜应用较少 山东科技大学资源与环境工程学院 3.5 综合开拓 平硐—立井综合开拓 前期平硐后期立井综合开拓 山东科技大学资源与环境工程学院 3.6 多井筒分区域开拓方式 1)问题 斜井-胶带机运煤,运输能力不受限。 深井、井田尺寸大,辅提任务重;瓦斯涌出量大,通风难; 2)解决途径 多井筒分区域开拓 3)多井筒分区域开拓方式 — 大型井田划分为若干具有独立通风系统的开采区域,并共用主井的开拓方式。 山东科技大学资源与环境工程学院
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