专业资源素材库 工程案例 某某煤矿通风阻力测定报告.doc

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矿井通风与安全专业教学资源库 矿井通风阻力测定及系统优化研究 报 告 矿井通风与安全专业教学资源库 PAGE ~PAGE 11~ 1 - 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 0引言 1 1矿井概况 2 2矿井通风阻力测定 4 2.1测定路线的选择与测点布置 4 2.1.1测定路线的选择原则 4 2.1.2测定路线的确定 4 2.1.3测点布置 4 2.2测定方法与仪器仪表 4 2.3测定数据的整理与计算 5 2.3.1井巷断面尺寸计算 5 2.3.2空气密度计算 5 2.3.3测点风速风量计算 5 2.3.4测定段位压差及矿井自然风压计算 6 2.3.5通风阻力计算 7 2.3.6巷道风阻值计算 7 2.3.7巷道摩擦阻力系数计算 7 2.3.8测定结果整理计算表 8 3通风阻力测定结果分析与建议 9 3.1阻力测定精度的评价 9 3.2矿井通风阻力分布状况 10 3.3矿井等积孔与风阻 11 3.4矿井风量分配 13 3.5通风阻力测定结论 14 3.6存在问题及建议 14 附件Ⅰ——矿井通风阻力测算表 15 附件Ⅱ——矿井通风系统图和网络图 22 0引言 煤矿井下生产包括采煤、掘进、提升、运输、通风、排水等多个生产环节,通风是整个生产环节中保障矿井安全生产的一个重要环节。 众所周知,矿井井下自然灾害严重,又受生产条件的制约,安全生产事故较多。而及时、准确地获得和控制全矿井通风环境技术参数,则是实现安全生产和提高生产效率的重要保障。 一个良好的矿井通风系统是保证矿井安全高效生产的前提与基础。矿井通风系统是由通风机装置、通风网路及各种通风设施等所组成的。而通风系统是否合理,与通风机装置的性能及与之匹配的井下网路系统有着密切的关系。要保证矿井通风系统处于良好的运行状态,就必须使矿井主要通风机在最佳工况点运行,就必须掌握全矿井井下通风网路中的各种通风基础技术参数。 全矿井通风阻力指的是由井筒、巷道及通风构筑物构成的通风网路所产生的通风总阻力,它是衡量矿井通风能力的重要指标。影响矿井通风阻力大小的因素很多,有井巷断面的大小、井巷支护状况、通风距离的长短、井下分区网络布置的合理性及风量调节方法的合理性等诸多因素。随着矿井开采过程的变化,矿井通风阻力的大小和分布也会发生变化。因此,经常了解和掌握矿井通风阻力大小和分布状况,是进行矿井通风科学管理、风量调节和通风设计的根本依据。所以,《规程》第119条明确规定:新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定,以后每3年至少进行1次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后,必须重新进行矿井通风阻力测定。 通过矿井通风阻力测定,可以达到下列目的: 1)了解通风系统中阻力分布情况,发现通风阻力较大的区段和地点,了解矿井井巷的维护状况,了解矿井通风能力与潜力,便于正确调节风量以满足生产的需要,确保矿井通风系统经济合理地运行; 2)提供紧密结合矿井实际的井巷通风阻力系数和风阻值,使通风设计与计算更切合实际,使风量调节有可靠的依据; 3)为调节风压法控制火灾提供必须的基础资料,使这一方法的应用更合理、有效; 4)为发生事故时制定灾变处理计划提供重要的基础资料; 5)为矿井通风自动化及矿井通风系统优化、改造提供基础数据等。 1矿井概况 **煤矿于1969年建矿,76年简易投产,后经技术改造,生产能力核定为30万吨/年,井田东西走向长6km,南北倾向宽1.6km,井田面积约11km2。井田南部以风氧化带露头为界,北部以一1煤底板-150m水平及坐标圈定,东部以114勘探线为界,西部以荥巩自然边界为界。截止2005年底矿井剩余可采储量453.28万吨。 本矿单一开采石炭系太原群一1煤层,本煤层厚度在0.8~1.2米之间,平均厚度1.09米,煤层大致走向N105°E,倾角14°左右,煤层顶板为L1-2灰岩,平均厚度10.44米,煤层底板为铝土泥岩厚度在3.2~33.69米之间,平均厚度9.18米,下部为奥陶系O2灰岩,平均厚度130米。 一1煤层具黑色块状,属无烟煤,以亮煤为主含夹矸一层(0.05~0.1米)分析煤样灰分1.98,干燥煤样灰分12.23,可燃机灰分4.16,分析煤样全硫3.05,原煤磷分0.002,发热量7303卡/克,灰熔融性1190℃。 井田内无大的地质构造,但受燕山运动影响,造成上覆岩层滑动使本矿二1煤层基本缺失,一1

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