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回风立井报告.docx

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研究报告

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回风立井报告

一、工程概况

1.1回风立井的位置和规模

(1)回风立井位于我国某大型煤矿井田中心区域,是矿井通风系统的重要组成部分。该立井井口海拔标高为+800米,井筒深度达800米,设计直径为5.5米。立井井筒穿过多个地层,包括第四系松散沉积层、奥陶系灰岩、石炭系砂岩等。井筒周围地质条件复杂,存在断层、岩溶发育等地质问题,这对立井的施工和后期运营都提出了较高的要求。

(2)回风立井的设计规模为年处理原煤量1200万吨,服务年限为30年。井筒内设有两条回风巷道,用于排放矿井内污浊空气。立井井筒内部结构包括井筒本体、井壁支护、井筒内设备安装等。井筒内安装有提升机、通风机、排水设备等,以满足矿井通风、运输、排水等需求。此外,立井井口还设有通风机房、变电所等配套设施,为矿井的安全生产提供保障。

(3)回风立井的施工过程中,充分考虑了地质条件、矿井生产能力、安全环保等因素。施工期间,采用机械化作业,提高施工效率,确保工程质量。立井井筒采用预应力混凝土支护,提高了井筒的稳定性。在施工过程中,对井筒周围环境进行了严格监测,确保施工对周边环境的影响降至最低。回风立井的建成,将有效改善矿井通风条件,提高矿井安全生产水平,为我国煤炭工业的可持续发展做出贡献。

1.2回风立井的设计目的和功能

(1)回风立井的设计目的在于优化矿井通风系统,确保矿井内部空气流通,为矿井安全生产创造良好的环境。通过立井的建立,可以实现矿井内污浊空气的排放,降低矿井内部有害气体浓度,保障矿工的身体健康。同时,立井的建立也有利于提高矿井通风效率,降低通风能耗。

(2)回风立井的功能主要包括:首先,作为矿井通风的专用通道,确保矿井内部空气流通,提高矿井通风效率;其次,通过立井排放矿井内污浊空气,降低有害气体浓度,改善矿井环境;此外,立井还具备提升和运输功能,可提升矿井内部的人员、设备和物资,提高矿井的生产效率;最后,立井还具备排水功能,可及时排出矿井内部的积水,防止水害发生。

(3)回风立井的设计还充分考虑了矿井的可持续发展。立井采用环保材料和技术,降低施工和运营过程中的环境污染。同时,立井的设计兼顾了经济性、安全性和可靠性,确保矿井长期稳定运行。此外,立井的设计还预留了扩展空间,以便未来矿井产能扩大或技术升级时进行改造和扩建。通过回风立井的设计与建设,为矿井的安全生产和可持续发展提供了有力保障。

1.3回风立井的设计参数

(1)回风立井的设计参数包括井筒直径、深度、井口标高以及井筒内部结构等。井筒直径设计为5.5米,以满足矿井通风和提升运输的需求。井筒深度达到800米,这一深度既能满足矿井通风要求,又能适应复杂地质条件。井口标高设定为+800米,确保立井与矿井其他设施的高度协调。

(2)在井筒内部结构设计上,考虑到通风、提升和排水等多重功能,井筒内部分为提升区、通风区和排水区。提升区设置有提升机井道,用于人员、设备和物资的提升;通风区设有通风井道,确保矿井内部空气流通;排水区设有排水井道,用于排出矿井内部的积水。井筒内部还配备了必要的监测和控制设施,如压力传感器、水位计等。

(3)回风立井的设计还考虑了安全性和可靠性。井筒壁采用预应力混凝土支护,提高了井筒的稳定性和耐久性。井筒内部设备选型严格遵循国家标准,确保设备性能稳定,运行可靠。同时,设计过程中充分考虑了地质条件,对井筒周围可能出现的断层、岩溶等地质问题进行了预防和处理,确保立井在复杂地质条件下的安全稳定运行。此外,设计还预留了足够的空间,以便未来可能的技术升级或改造。

二、地质条件分析

2.1地质构造及岩性描述

(1)回风立井所处的地质构造复杂,主要地层包括第四系松散沉积层、奥陶系灰岩、石炭系砂岩等。第四系松散沉积层以粉土、砂土为主,厚度较大,对井筒施工和稳定性有一定影响。奥陶系灰岩质地坚硬,但存在较多的溶洞和裂隙,施工过程中需特别注意。石炭系砂岩层厚度适中,岩性较为稳定,为井筒施工提供了较好的基础。

(2)地质构造方面,该区域存在多条断层,其中F1断层为主要断层,走向北东,倾向南西,断层带宽约10米,对井筒的施工和稳定性构成了挑战。此外,该区域还存在岩溶发育现象,尤其是奥陶系灰岩地区,岩溶洞穴较多,对井筒施工和支护提出了更高的要求。地质构造的复杂性要求施工过程中采取针对性的技术措施,确保工程安全。

(3)在岩性描述方面,第四系松散沉积层土质松散,孔隙度大,透水性较强,易发生涌水现象。奥陶系灰岩质地坚硬,但岩溶发育,易产生岩溶塌陷。石炭系砂岩层岩性较为稳定,但层理发育,易发生层间错动。针对不同岩性的特点,施工过程中需采取不同的施工工艺和支护措施,以确保井筒施工质量和安全。同时,还需对地质构造进行详细勘察,为施工提供科学依据。

2.2地下水情况

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