采矿工程课程设计

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1、采矿课程设计指导老师:专业:能源采矿班级:姓名:学号:目录前言……………………………………………………………页第一章矿井地质特征矿井储量及年产量…………………页第一节井田地质特征…………………………………页第二节井田范围及储量……………………………页第三节矿井年产量及服务年限……………………页第二章井田开拓……………………………………页第一节井田内划分……………………………………页第二节开拓方案的选定………………………………页第三节开采顺序………………………………………页第三章采煤方法……………………………………………页第一节采煤方法的确定……………………………

2、页第二节采区巷道布置………………………………页第三节回采工艺………………………………………页第四章灾害预防……………………………………………页结束语…………………………………………………………页参考文献………………………………………………………页前言(改动)设计题目井田边界:井田走向长度6500m,倾斜长2700m。煤层埋藏特征:煤层厚度m=6.0m,煤层倾角α=19°顶板为泥质页岩,底板为砂岩;表土层厚度60m,地面标高+100m;煤层埋藏条件稳定,井田无较大构造。煤的容重γ=1.3t/m3。煤质中硬偏软,坚固性系数f=1.5~2.5煤层开采技术条件矿井正常涌

3、水量Q正=200m3/h;;矿井最大涌水量Q大=330m3/h;矿井相对瓦斯涌出量q=12.5m3/d·t;煤尘无爆炸性,无自然发火倾向。第一章井田地质特征矿井储量及年产量第一节井田地质特征1.1.1井田境界井田走向长度6500m,倾斜长2700m。1.1.2煤层埋藏特征煤层厚度m=6.0m,煤层倾角α=19°顶板为泥质页岩,底板为砂岩;表土层厚度60m,地面标高+100m;煤层埋藏条件稳定,井田无较大构造。煤的容重γ=1.3t/m3。煤质中硬偏软,坚固性系数f=1.5~2.5,可见该煤层赋存稳定,地质条件优越。1.1.3矿井开采技术条件矿井正常涌水量Q正=20

4、0m3/h;;矿井最大涌水量Q大=330m3/h;矿井相对瓦斯涌出量q=12.5m3/d·t;煤尘无爆炸性,无自然发火倾向。1.1.4煤层顶、底板岩性表1-1煤层顶、底板岩性表序号煤层名称倾角(°)煤层平均厚度(m)层间距(m)容重(t/m3)硬度(f)煤层生产率(t/m2)围岩性质备注顶板底板1m196.0无1.31.5~2.57.8泥质页岩砂岩第二节井田范围及储量1.2.1井田范围井田沿走向长6500m,倾向长2700m,井田内煤层面积为17.55KM2,井田面积为16.594KM21.2.2矿井储量矿井工业储量矿井工业储量是指在井田范围内,经过地质堪探煤层

5、厚度和质量均合乎开采要求,地质构造比较清楚,目前即可供的可列入平衡表内的储量。矿井工业储量是进行矿井设计的资源依据,一般即列入平衡表面的A+B+C级储量,不包括作为D级储量的远景储量。计算方式如下:M=hAγ式中h—煤层厚度,m;A—煤层面积,m2;γ—煤层容重,t/m3M=haγ=6×1.755×107×1.3=13689(万吨)矿井设计储量矿井设计储量是指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,建筑物需要留设的保护煤柱等永久性煤柱损失后的储量。井田境界煤柱损失,由于矿井正常涌水量Q正=200m3/h,矿井最大涌水量Q大=

6、330m3/h;因此,按设计矿井一侧,按20m留设。ZC=M-P式中ZC—矿井设计储量,万吨M—工业储量P—永久煤柱损失量井田境界煤柱损失p=20×2×6500×6×1.3+20×2×2700×6×1.3=287.04(万吨)矿井设计储量ZC=M-P=13401.96(万吨)矿井设计可采储量矿井设计可采储量是矿井设计储量减去工业场地保护煤柱,矿井井下主要巷道及上、下山保护煤柱量后乘以采区采出率的储量。工业场地保护煤柱的计算表1-2矿井工业场地占地指标井型与设计能力(万吨/年)占有面积指标(公顷/10万吨)240~3000.7~0.8120~1800.9~145~

7、901.2~1.39~301.5备注:占地面积指标中、小型井取大值,大型井取小值工地场地占地面积=设计生产能力×占地指标面积设计生产能力150万吨/年,则工业广场占地面S=15×1=15(公顷)假定工业场地为长方形,长宽比为3:2,则长边为500m,短边为300m,根据作图法可求出煤柱的占地面积,再乘以煤层厚度,容重即可求出煤柱损失量。如下图:图2-2-1工业广场保护煤根据图中四边形ABCD的面积,经计算可得出,工业场地共压煤110万吨;设计可采储量Zk=(M-P)CZk—设计可采储量,万吨M—工业储量,万吨P—永久煤柱损失量,万吨C—采区采出率,厚煤层取75%

8、,中厚煤层取80%,薄煤

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