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时间:2018-05-17
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1、采矿课程设计指导书(安全工程专业)河南理工大学二〇一〇年十二月三十日20第一章井田地质特征、矿井储量及年产量井田地质特征及矿井储量是采矿课程设计的基础资料。编写本章说明书时,应扣紧指导教师拟定的设计题目,按课程设计大纲的要求进行,应尽量用图表说明问题。第一节井田地质特征叙述清楚煤层埋藏条件如煤层层数、煤层名称、倾角、厚度、层间距;煤的容重、硬度、煤层结构;顶底板岩性、表土厚度及性质、风化带深度等。并将煤层及顶底岩性特征列入表1-1。说明井田内的主要地质构造如断层性质和要素、褶曲分布形态。说明矿井最大涌水量、正常
2、涌水量。矿井相对瓦斯涌出量。煤尘爆炸性、煤的自燃性等。表1-1煤层及顶底岩性特征(说明书中附)序号煤层名称倾角(0°)煤层平均厚度(m)层间距(m)容重(t/m2)硬度(f)煤层生产率(t/m2)围岩性质备注顶板底板123第二节井田范围及储量一、井田范围课程设计说明书中应明确说明设计的井田范围、井田走向长度、倾斜长度、井田内煤层面积,井田面积(km2)。并把确定的井田范围标注在主采煤层(或指导教师指定的煤层)的开拓方式平面、剖面示意图(插图)上。应注意煤层面积、井田面积的区别。井田煤层面积是井田走向长度与倾斜长
3、度的乘积,井田面积是井田走向长度与倾向长度(即倾斜长度的水平投影)的乘积。二、矿井储量井田范围内煤炭储量是进行矿井设计的基本依据。在具体设计之前必须把储量计算清楚。矿井工业储量计算可采用地质块段法和等高线法,有关知识可参考《煤矿地质学》、《矿山测量》等教材。矿井工业储量是勘探(精查)地质报告提供的“能利用储量”中的A、B、C三级储量。矿井设计储量是矿井工业储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱和已有的地面建筑物、构筑物需要留设的保护煤柱等永久性煤柱损失后的储量。矿井设计可采储量是矿井设计储量减去工业
4、场地保护煤柱、矿井井下主要巷道及上、下山保护煤柱煤量后乘以采区采出率的储量。20上述各种煤柱计算可参照《矿山测量》、《采矿学》的有关章节内容,用图解法求得。井田境界煤柱,在设计井田一侧可按20~30m宽度留设,断层两侧煤柱可按30~50m留设。计算工业场地压煤时,其场地占地面积可参考表1-3。工业场地一般布置成长方形,其长边垂直于走向。因工业场地、矿井井下主要巷道等煤柱损失与井田开拓方式、采煤方法有关,其煤柱损失量待第三章井田开拓、第四章采煤方法确定后才能确定。为便于利用矿井可采储量初步确定矿井设计生产能力,
5、上述永久煤柱损失与工业场地、井下主要巷道煤柱损失等可暂按工业储量的5~7%计入,初步估算矿井设计可采储量。但此计算过程不列入设计说明书中,待后续有关设计确定后,再对上述各种损失进行修正,并按表1-2的格式正式填入矿井可采储量汇总表,统计出矿井设计可采储量。表1-2矿井可采储量计算表(说明书中附)煤层名称工业储量(Mt)永久煤柱损失(Mt)工广主巷煤柱采煤方法损失矿井设计储量(Mt)矿井设计可采储量(Mt)断层井田境界其它合计合计表1-3矿井工业场地占地面积指标序号井型设计生产能力(Mt/a)占地面积指标(公倾/
6、Mt)1大型2.403.007~821.201.501.809~103中型0.450.600.9012~134小型0.090.150.210.3015注:占地面积指标中小井取大值、大井取小值。确定井型时,不应出现介于两种生产能力之间的中间井型。第三节矿井年产量及服务年限一、矿井工作制度“技术政策”第14条规定:“矿井设计能力按年工作日330d,每天提升14h”计算。每天3班作业,每班工作8小时。综采工作面可采用每日4班作业,每班工作6小时。二、矿井年产量及服务年限课程设计一般为新建井,分析确定矿井设计生产能力和
7、设计服务年限时,可先试取1个矿井设计生产能力(比如0.90Mt/a),然后按下式计算矿井服务年限:20式中:T——矿井设计服务年限,a;ZK——矿井设计可采储量,Mt;A——矿井设计生产能力,Mt/a;K——储量备用系数,K=1.3~1.5。计算出的矿井设计服务年限必须符合表1-4中规定的服务年限。如小于规定服务年限,则必须调整矿井设计生产能力。对缺煤地区,其服务年限可适当缩短(见《技术政策》14条)。应注意上式计算矿井服务年限所采用的矿井设计可采储量是本章第二节的初算储量,故当利用后续章节所确定的准确煤柱损失
8、量后,必须用修正后的矿井设计可采储量对矿井服务年限进行复核,仅需将复核后的矿井设计生产能力和服务年限的计算过程编入设计说明书中。上述试算、调整和修正过程不列入设计说明书。表1-4矿井井型和服务年限井型矿井设计生产能力(Mt/a)新矿井服务年限(a)改扩建后矿井服务年限(a)大型3.00~5.0070501.20~2.406040中型0.45~0.905030小型0.30及以下由各省煤炭
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