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济宁三矿500万吨矿井通风
济宁三矿500万吨矿井通风设计
目 录
1 矿井设计概况 3
1.1 矿区概述及井田地质特征 3
1.1.1矿区概述 3
1.1.2 井田地质特征 3
1.1.3 煤层特征 3
1.2 井田开拓 4
1.2.1 井田境界与储量 4
1.2.2 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 4
1.2.3 井田开拓 5
1.3巷道布置与采煤方法 6
1.3.1 带区巷道布置及生产系统 6
1.3.2 采煤方法 7
1.3.3回采巷道布置 7
1.3.4部分井巷特征参数 7
2 矿井通风系统拟定 8
2.1通风系统拟定原则和要求 8
1) 通风系统拟定原则 8
2) 通风系统拟定基本要求 8
2.2矿井通风方式的选择 8
1)选择通风方案的因素 8
2) 矿井通风方案 9
3)通风方式的选择 10
2.3 矿井通风方案技术经济比较 12
1)技术比较 12
2)经济比较 12
2.4矿井主要通风机工作方法 13
3 带区通风 15
3.1带区进、回风上山的通风系统 15
3.2 回采工作面通风方式选择 15
1)长壁采煤工作面的通风方式 16
4掘进通风系统设计 17
4.1掘进通风系统的设计原则 17
4.2掘进通风方法选择 17
4.3掘进工作面所需风量计算 19
1)按压入式通风方式通风时 19
2)按瓦斯涌出量计算 19
3)按人数计算 20
4)按炸药量计算 20
5)按风速进行验算 20
4.4掘进通风设备选型 21
1)风筒选择的原则: 21
2)风筒的选择 21
3)局部通风机选型 22
4.5掘进通风技术管理和安全措施 23
5 矿井风量计算与分配 25
5.1 矿井总风量的计算 25
1) 按井下同时工作的最多人数计算: 25
2) 按采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和计算: 25
5.2 矿井风量分配 29
1) 分配原则 29
2) 分配方法 29
3) 具体风量分配(见表5.3) 29
5.3风速验算 30
6 矿井通风阻力计算 32
6.1 通风阻力的计算原则 32
6.2 通风容易时期和困难时期的确定 32
6.3 矿井通风阻力计算 36
6.4 矿井通风总阻力 38
7 矿井通风设备选型 40
7.1矿井通风设备选型要求 40
7.2矿井自然风压 40
7.3 通风机选择 41
1)通风机的工作风量 41
2)通风机风压 41
3)通风机工作风阻 42
4)通风机的选择 42
7.4 电动机选择 43
1)电动机功率的计算 43
2)电动机台数及种类的确定 44
7.5 矿井主要通风设备要求 44
7.6 通风附属装置及其安全技术 45
1) 风机附属装置 45
2)通风设备的安全技术要求 46
8 矿井通风费用概算 48
8.1吨煤通风电费 48
1) 主要通风机年耗电费: 48
2) 局部通风机年耗电费: 48
8.2通风设备的折旧费和维修费 49
1)通风设备的折旧费 49
2)通风设备的维护费 49
8.3专用通风巷道的维护费 49
8.4通风员工工资费用 49
8.5吨煤通风成本 49
9 结论 50
10 参考文献 50
1 矿井设计概况
1.1 矿区概述及井田地质特征
1.1矿区概述
。矿井。1.2 井田地质特征
,水平面积为平方公里。
1.3 煤层特征本矿井可采煤层有3煤层,其煤层。根据精查地质报告的瓦斯地质资料,。2 井田开拓
2.1 井田境界与储量
矿井地质资源量:3煤(Mt),矿井工业储量(Mt), 矿井可采储量(Mt),本矿井设计生产能力为万/年工业广场的尺寸为0m×800m的长方形,工业广场的煤柱量为(万)。
1.2.2 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限
本矿井设计生产能力按年工作日330天计算,,净提升时间为16小时。本矿井的设计生产能力为万吨/年矿井服务年限67.25年图1 综合地质柱状图
2.3 井田开拓
工业广场与主副井筒布置位置相同,即。井田中央。设计中只针对3煤层针对于本矿井的实际条件,。。由于矿井瓦斯矿井,布置条回风大巷满足回风需要。再布置一条运输大巷,一条辅助运输大巷,共条大巷。为便于在巷道交叉时架设风桥等构筑物,辅助运输大巷沿底板掘进回风大巷运输大巷沿顶板掘进。大巷位于井田,沿倾向布置,局部半煤岩及岩巷,巷道坡度随煤层而起伏,一般2°~5°,辅助运输大巷局部7°,主运输大巷上仓段局部10°。
。
3巷道布置与采煤方法
3.1 带区巷道布置及生产系统
位于井田东翼,。
首采带区东七带区位于井底车场东侧,带区内划分六个区段,区段平均长2300 m,工作面长230m,两条斜巷均为4.2m宽,3m高,加上煤柱,区段宽为248m。
3.2 采煤方法
主采煤层选用综采开采工艺长壁全部落一次采全高。工作面的推进方向确定为后退式。根据工作面的关键参数配套设备液压支
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