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一、设计题目
课程设计条件
采
区
概
况
位置
某矿东翼二采区,西部以一采区为界,东部以三采区为界
走向长度
自量,倾斜长度自量
大巷位置
回风大巷及运输分别设在+50M和-250M标高
运输方式
大巷采用3吨底卸式,架线电机车牵引14个
井底车场
环形车场
瓦斯等级
相对涌出量5m3/吨日
矿井通风方式
对角式
地表特征
柱状图
煤层赋
存条件
可采煤层数
倾角
厚度
煤岩性质
柱状
厚度m
砂岩
15
砂页岩
2
2#煤
4
砂页岩
12
3#煤
3.5
粗砂岩
20
4#煤
2.5
中砂岩
10
自量
C24m
C33.5m
C42.5m
地质
构造
断层
褶曲
火成岩侵入
无
走向有起伏
其他
发火期
2~3个月
设计
任务
确定采区生产能力为90万/年的采煤方法。
二、设计图纸的内容
本设计绘制两张大图(零号图纸)
1、采煤工作面层面图(1:4000),剖面图(1:4000),
2、工作面巷道布置平面图(1:300)和剖面图。
设计图纸上、下、右各留10mm边框线,左边留25mm边框线,右下角留出标题栏。
采区巷道布置
采区储量与服务年限
1、设计生产能力90万t/年。
2、采区工业储量、设计可采储计算
(1)采区工业储量
Zg=H×L×(m1+m2)×γ(公式1-1)
式中:Zg采区工业储量,万t;
H采区倾斜长度,1040m;
L采区走向长度,2780m;
γ煤的容重,1.50t/m3;
m1煤层煤的厚度,为4米;
m2煤层煤的厚度,为3.5米;
m3煤层煤的厚度,为2米
Zg1=1040×2780×4.0×1.5=1734.72万t
Zg2=1040×2780×3.5×1.5=1517.88万t
Zg3=1040×2780×2.5×1.5=1084.2万t
Zg=1040×2780×(2.5+3.5+4)×1.5=4336.8万t
对于1#煤层:
1102
停
采
线
40m
1101
1104
1103
1106
1105
1108
1107
1110
1109
1#煤层工作面接替顺序:
1101→1102→1103→1104→1105→1106→1107→1108→1109→1110
对于2#煤层:
2102
停
采
线
40m
2101
2104
2103
2106
2105
2108
2107
2110
2109
2#煤层工作面接替顺序:
2101→2102→2103→2104→2105→2106→2107→2108→2109→2110
对于3#煤层:
3102
停
采
线
40m
3101
3104
3103
3106
3105
3108
3107
3110
3109
3#煤层工作面接替顺序:
3101→3102→3103→3104→3105→3106→3107→3108→3109→3110
注:箭头表示回采工作面的接替顺序。
第三节确定采区内准备巷道布置及生产系统
一、根据所选题目条件,完善开拓巷道
为了减少煤柱损失提高采出率,利于灭灾并提高经济效益,根据所给地质条件及采矿工程设计规划,在1#煤层中上部边界+50处开掘一条阶段回风大巷。第一开采水平为该采区服务的一条运输大巷,布置在3#煤层底板下方-250的稳定岩层中。
二、确定巷道布置系统及采区布置方案分析比较
确定采区巷道布置系统,采区内有三层煤,采用联合布置,每一层都布置5个工作面,根据相关情况初步制定以下三个方案进行比较。
方案一:
(一).煤层上山
方案一示意图
1.优缺点
煤层上山掘进容易,费用低,速度快,联络巷道工程量少,生产系统简单并可补充勘探资料。但是巷道维护困难,成本高。
2.适用条件
(1)、开采薄或中厚煤层的采区,采区服务年限短;
(2)、开采分层数少的厚煤层,煤层顶底板岩石比较稳固、煤质中硬以上;
(3)、煤层群联合准备的采区,下部有维护条件好的薄及中厚煤层。
方案二:
(一).岩石上山
图1-3方案二示意图
图1-3方案二示意图
1.优缺点
岩石上山布置在煤层底板岩层中,掘进速度慢,准备时间长,受煤层倾角变化和走向断层影响小,维护条件好,维护成本低。
2.适用条件
服务年限长的采区。
上山条数的确定
采区上山至少要有两条,即一条运输上山,一条轨道上山。
当采区生产能力较大、瓦斯涌出量较大、下山采区、后煤层采区以及煤层群联合布置时,常增加一条通风上山,并兼作行人和辅助提升之用。
本采区采用2条上山。
上山间的相互关系
采区上山之间在层面上需要保
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