对矿井通风设计中矿井总风阻计算式的修正

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1、问题探讨,,,采沿断层两侧掘巷分成两个采煤工作面豢秦寨秦券秦带条券秦券秦“瑞半瑞粉端卡铭条试粉端卡铭争端粉瑞扮侧卜铭条铭卜明卜留卜翻肠召卜谓卜铭争藉岌豢秦豢秦豢秦豢寮豢到断。层尖灭处又合为一个采煤工作面由此看来,,中小断层特别是落差接近或大于采高的断层对开采的影响是不容忽视的。对矿井通风设计中三、适应断层特点合理布置区段巷道忍,根据井田中以断层构造为主褶曲构造较矿井总风阻,,少的特点合理划分采区和布置采煤工作面就能。充分提高生产能力我们的具体作法是,计算式的修正以较大的断层或主褶曲轴部作为采区边界在采区内以大于米落差的断层为界布置走

2、向长,壁回采工作面将断层圈在工作面外侧区段煤湖南省煤校刘英学,,柱内按此方案进行采区设计在掘进采区两条上山时,即可在倾斜方向逐步揭露一系列走魂涂润争鸽牛碗等男决男漆瑞黔韶卜润卜戈杀嘴决男卜月条碗牛铸牛召咨烤淤甘争向,断层的产状从而为合理设计区段煤巷提供。,可靠的依据进行矿井通风设计时在已求得矿井两个经分析,比较我矿所采山西组于煤层构造时期!容易时期与困难时期∀的井巷摩擦阻力,,形态基本属于《煤田地质勘探规范》中规定的后待选择矿井通风设备之前需计算矿井的第二类一一中等构造形。该煤层和下石盒子组最大与最小通风阻力、总风阻、总等积孔等。三

3、、三!、三,都为永城矿,#区普遍可采煤层就其具体计算为下列各式。,∋一(其成煤时代均属下二叠系另从全矿区基岩上∃%二&艺∃,大‘∃!∀,,卜)(部覆盖层层位整合和分井田基本均厚的状况推∃&萝艺∃一小∗∃!+∀’,,,%)∃,%−!.∀断全区煤系地层构造均形成于成煤期后至第孟小),外(三系初期的同一地质年代中,其间共同经历数,∃心二!/∀,0%二(次剧烈的地质力学运动可以预测三煤组的地!∀123了贾不!4∀,、(789刁二质构造状况与二煤基本相同从矿区各井田的051236获瓜!:∀。,,#地质报告中亦可证实这一特征因此由葛店为方便下面的

4、讨论上述六式可简化为,;)。·∗,煤矿井田内断层分布规律和特点将对永城矿∃&艺∃∃!<∀),区各并田开采部署具有一定的启示一是不宜,∃3−二!.∀,,二(一。单一的强调布置俯采工作面否则会造成回05123了豆一!=∀,,,采巷道多次穿过走向断层岩石工程量大回众所周知矿井通风管理中存在不可忽视,,采时遇到落差接近或超过采高的断层采煤机的外即通过扇风机的风量−·不等部漏风量一,。于矿井总进!或总矿,不能直接截割推过顶底板砂岩迫使另开切眼回∀风量−两风量的关,,采面搬家势必增加掘进工作量造成采面停系#可由下式表示,。产降低采煤效率这一弊端已

5、为正在基建的−&,矿>5一−!∀新犷,,庄矿上部采区揭露的构造状况所证实采区式中的&为矿井外部漏风系数当安装扇。内设计的俯采工作面已难于布置二是在矿井、,,(风机的风井无提升运输任务时&取>>,,、(∋、,(设计中不宜单一使用综采而应采用综采一>>4有提升运输任务时&,取>>49、。高档普采炮采相结合的办法,才能适应因断>+5‘。,层所造成的地质条件的变化矿井通风管理质量的不同也影响和决定,,,,,,着&的取值显然当&较大时即有−。,而式!与=两值间的较大差异2∀中直接利(用扇风机风量−及矿井通风总阻力计算矿井,。总风阻,无疑是不尽合

6、理和不够精确的为中州煤炭,∀#∀年第期,,。的/12倍∃见∃/3&式&则矿井实际通风此笔者在理论上作如下讨论,%,∋!等积孔及通难易程度判断均会有所改变见由式∃&表明矿井通风总阻力为丹、。矿井井巷的摩擦阻力局部阻力与风桐通风阻表,,力∋之和但流经矿井井巷的总风量与流经两类计算法相比较可见原法计算中的第风恫的总风量是不相等的。、三组),二即流经矿井井巷及二矿井风阻及等积孔值分析为,,。“、:5!),5林,沐产生摩擦阻力抑局部阻力的风量是(而流0/33∗7/090..∀∗目,,,“:!,经风炯及产生风帽通风阻力的风量是(按7/

7、/9判其通风难易均为中等程度,)三二0实际情况分析式∃#&应改为但实际矿井风阻及等积孔分别为/∀’,‘“!二,)“∗。艺∋,,∋∃−.&∗林70#%9)互0/2%∗林7二+(手心后,二’,!将式〔/0&代入上式得0∀;9应判为通风困难而原法计算中的脱、、,二,签兰多艺∋七第七八九组值分别为)0011∗”,∃/&厅,5。:!)5,。二(孟、心7/90010∗林7、:,二,,5:考虑到矿井通风中∃尤其是大中型矿井&9!)00%∗,719均判为,风桐阻力∋叮占矿井总阻力比例较小∃一般小通风容易但实际的矿井风

8、阻及等积孔分别为,,5,5“于2一/04&而∋之值更小可不强)!0033∗林7百/#19!)百0030,+(孟,,,二‘!)二,调则∃/&式与∃#&式相比较可简化为∗林7若/<.9‘001;∗扛

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