东周窑煤层通风系统及矿尘防治设计论文

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1、东周窑煤层通风系统及矿尘防治设计毕业论文目录1矿井概况11.1地理位置及交通概况11.1.1井田位置及交通情况11.1.2周边小窑情况21.2井田地质构造21.2.1井田地层21.2.2井田构造21.2.3煤层赋存状况31.2.4煤质41.2.5水文地质条件41.2.6煤层顶底板岩性特征51.2.7瓦斯51.2.8煤的自燃与煤尘爆炸性52井田开拓72.1井田储量72.1.1井田境界72.1.2矿井资源/储量82.1.3矿井设计生产能力及服务年限102.2井田开拓102.2.1井口及矿井工业场地102.2.2井筒形式的选择112.2.3开拓部署132.2.4井筒192.2.5大巷布置及

2、支护203采区布置及开采方法设计213.1采区划分及接替213.1.1采区巷道布置213.1.2巷道断面及支护形式223.1.3采区划分与接替2333.2采煤方法243.2.1采煤方法选择243.2.2工作面产量核定243.2.3回采工艺选择254矿井通风设计274.1通风系统选择274.1.1选择矿井通风系统的原则274.1.2矿井通风方式284.1.3矿井通风系统294.1.4通风构筑物的布置及管理要求314.2矿井总风量计算及分配314.2.1风量计算的标准314.2.2矿井总风量计算314.2.3矿井风量分配354.3矿井通风阻力计算364.3.1矿井通风总阻力计算原则364

3、.3.2矿井通风总阻力计算374.3.3矿井通风的最大阻力路线384.3.4矿井通风阻力计算汇总表404.3.5等积孔计算414.4通风设备选择424.4.1设计依据424.4.2主要通风机的选择434.4.3选择配套电动机465矿尘防治485.1矿尘分布及危害性485.2防尘措施485.2.1矿井综合防尘措施485.2.2采掘工作面防尘措施505.2.3煤层注水防尘515.3防爆措施545.3.1预防煤尘爆炸一般性措施545.3.2消除引爆火源措施565.4隔爆措施5735.5矿尘管理制度57参考文献59致谢603山西大同大学煤炭工程学院2014届本科生毕业设计1矿井概况1.1地理

4、位置及交通概况1.1.1井田位置及交通情况井田北东距大同市约60km,西距左云县县城约15km,邻近西北边界有109国道通过;井田内有东周窑煤炭集运站,与京包线、大秦线、北同蒲线相连;井田内各乡村、各煤矿之间有简易公路相通,通往全国各地,交通十分方便。详见图1-1交通位置图。图1-1交通位置图60山西大同大学煤炭工程学院2014届本科生毕业设计1.1.2周边小窑情况井田中有生产矿井、老小窑共89个,其中废弃的矿井43个,生产矿井46个。有矿产开发许可证的41个,其中经储量已核查的矿井18个,未核查的矿井20个,未换证停产的3个。主要开采煤层为上煤组侏罗系7#、11#、12#、13#;

5、下煤组二叠系山4#煤层。大同市左云县同煤整合片煤矿企业兼并重组后(晋煤重组办发[2009]13号),井田内41座老小窑煤矿整合成为6座矿井:同煤集团地煤东周窑煤矿、同煤集团地煤店湾煤业有限公司、同煤集团地煤马口煤矿、大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司、同煤集团同地红沟梁煤业有限公司、同地北杏庄煤业有限公司。另外在井田北部有大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司矿井。井田内具有一定开采规模的关闭矿井有27座。1.2井田地质构造1.2.1井田地层井田位于大同煤田西部,地表出露的地层由老到新有侏罗系下统永定庄组,中统大同组、云冈组,白垩系下统左云组地层,第三系上新统,第四系更新统、全新统。钻孔揭

6、露的地层有二叠系、石炭系及奥陶系。1.2.2井田构造井田位于大同向斜西北翼。地层总体为一缓倾斜的单斜构造。地层走向185°~190°;倾角2°~10°,一般为3°~5°左右。井田内构造受区域应力场所制约,主要表现为两期,燕山运动构造应力场为由北西、南东方向挤压,形成大同向斜,喜马拉雅运动构造应力场发生较大变化,主要受右旋剪切拉张作用,使原先形成的压性断裂转变为张性,其表现形式为以小型褶皱构造为主,伴有断裂构造及煤层陷落柱。井田内褶皱构造为隐伏褶曲,仅能从煤层底板等高线图上获得,由区内钻孔所控制。井田中经本次勘探经综合研究发现陷落柱有9个。在平面上呈点式陷落,没有延长,多数在相邻剖面上

7、没有对应位置,无规律。详见东周窑井田构造纲要图插图1-2。60山西大同大学煤炭工程学院2014届本科生毕业设计图1-2东周窑图1-2井田构造纲要图1.2.3煤层赋存状况井田含煤地层包括上煤系大同组及下煤系太原组、山西组。区内稳定、较稳定可采煤层有山4、5、8-1、8-2。划归给本组设计的为8-1煤层。8-1号煤层:区内稳定可采,煤层厚度由0.00~4.93m,平均厚度2.30m,其厚度变化特征为:由西向东依次为薄煤层—中厚煤层—厚煤层,由北向南厚度增大。结

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