帐号 注册
密码 登录
只需一步,快速开始
登录或注册新用户,开通自己的个人中心
cml6688
资料简介:毕业论文-花园煤矿1.2Mt/a新井设计-综采面过断层的理论与应用研究,共140页,74462字,附cad设计图纸、答辩演讲稿。摘要本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。一般部分为花园煤矿1.2Mt/a新井设计。花园煤矿位于山东省济宁市境内,交通便利。井田走向(东西)长约5.3km,倾向(南北)长约2.8km,总面积为13.97km2。主采煤层为15#煤,煤层倾角为5~15 ,平均厚度为5.85m。井田地质条件较为简单。井田工业储量为11500万t,可采储量为8100万t。矿井设计生产能力为1.2Mt/a。矿井服务年限为52.00a,涌水量不大,矿井正常涌水量为86m3/h,最大涌水量为99.7m3/h。矿井瓦斯相对涌出量为2.64 m3/t,绝对涌出量为5.63m3/min,为低瓦斯矿井。井田开拓方式为立井单水平开拓。采用胶带输送机运煤,采用矿车进行辅助运输。矿井通风方式为中央并列式通风。矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。一般部分共包括10章:1、矿区概述与地质特征;2、井田境界和储量;3、矿井工作制度、设计生产能力及服务年限;4、井田开拓;5、准备方式——带区巷道布置;6、采煤方法;7、井下运输;8、矿井提升;9、矿井通风与安全;10、设计矿井基本技术经济指标。专题部分题目是综采面过断层的理论与应用研究,主要是研究了综采面过断层的一些方法,对综采工作面过断层技术做了全面的陈述。翻译部分主要内容是关于用短壁开采的方式来回收煤柱方面的研究,英文题目为: Exploitation of developed coal mine pillars by shortwall mining—a case example。关键词:立井;单水平;带区;中央并列式通风 目 录一般部分1 矿井概况与地质特征 11.1 矿井概况 11.1.1地理位置 11.1.2气候条件 11.1.3水文情况 21.2 井田地质特征 21.2.1地质构造 21.2.2地层 31.2.3 井田地质构造 71.2.4 井田涌水 81.3 煤层及煤质 91.3.1 煤层 91.3.2 煤质 101.3.3 主采煤层特性 122 井田境界和储量 162.1井田境界 162.1.1井田境界 162.2 井田工业储量 162.2.1 构造类型 162.2.2 矿井工业储量计算 162.3 矿井设计储量 172.3.1 永久煤柱损失量 172.3.2 矿井设计储量 172.4 矿井可采储量 182.4.1 工业广场保护煤柱煤量 182.4.2 主要井巷保护煤柱煤量 192.4.3 矿井可采储量 193 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 203.1 矿井工作制度 203.2 矿井设计生产能力及服务年限 203.2.1 确定依据 203.2.2 矿井设计生产能力 203.2.3 矿井服务年限 203.2.4 井型校核 214 井田开拓 224.1井田开拓的基本问题 224.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 224.1.2工业场地的位置 244.1.3开采水平的确定及带区、采区的划分 244.1.4主要开拓巷道 254.1.5开拓方案比较 254.2矿井基本巷道 334.2.1井筒 334.2.2井底车场 364.2.3大巷 375 准备方式—带区巷道布置 405.1煤层地质特征 405.1.1带区位置 405.1.2 带区煤层特征 405.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 405.1.4 水文地质 405.1.5 地质构造 405.2 带区巷道布置及生产系统 405.2.1 带区准备方式的确定 405.2.2 带区巷道布置 415.2.3 带区生产系统 415.2.4 带区内巷道掘进方法 425.2.5 带区生产能力及采出率 425.3 带区车场选型设计 446 采煤方法 466.1采煤工艺方式 466.1.1 带区煤层特征及地质条件 466.1.2 确定采煤工艺方式 466.1.3 回采工作面参数 476.1.4 采煤工作面破煤、装煤方式 476.1.5 采煤工作面支护方式 496.1.6端头支护及超前支护方式 486.1.7各工艺过程注意事项 486.1.8回采工作面正规循环作业 486.2回采巷道布置 536.2.1回采巷道布置方式 536.2.2回采巷道支护参数 547 井下运输 557.1 概述 557.1.1 井下运输原始数据 557.1.2 井下运输系统 557.2 煤炭运输方式和设备的选择 577.2.1 煤炭运输方式的选择 577.2.2 带区煤炭运输设备选型及验算 577.2.3 运输大巷设备选择 577.3 辅助运输方式和设备选择 597.3.1 辅助运输方式选择 597.3.2 辅助运输设备选择 608 矿井提升 638.1 矿井提升概述 638.2 主副井提升 638.2.1 主井提升 638.2.2 副井提升 669 矿井通风与安全 689.1 矿井概况、开拓方式及开采方法 689.1.1 矿井地质概况 689.1.2 开拓方式 689.1.3 开采方法 689.1.4 变电所、充电硐室、火药库 689.1.5 工作制、人数 689.2 矿井通风系统的确定 689.2.1 矿井通风系统的基本要求 689.2.2 矿井通风方式的选择 699.2.3 矿井主要通风机工作方式的选择 709.2.4 带区通风系统的要求 709.2.5 工作面通风方式的选择 719.3 矿井风量计算 729.3.1 工作面所需风量的计算 729.3.2 备用面需风量的计算 739.3.3 掘进工作面需风量 739.3.4 硐室需风量 749.3.5 其它巷道所需风量 749.3.6 矿井总风量计算 749.3.7 风量分配 759.4 矿井通风阻力计算 759.4.1 容易和困难时期矿井最大阻力路线确定 759.4.2 矿井通风阻力计算 809.4.3 矿井通风总阻力计算 819.4.4矿井总风阻和等积孔计算 819.5选择矿井通风设备 829.5.1选择主要通风机 829.5.2电动机选型 849.5.3主要通风机附属装置 859.6安全灾害的预防措施 859.6.1预防瓦斯爆炸的措施 859.6.2煤尘的防治措施 869.6.3火灾的预防措施 869.6.4水灾的预防措施 869.6.5其他安全措施 8610 设计矿井基本技术经济指标 88专题部分综采面过断层的理论与应用研究 91参考文献 103翻译部分英文原文 105中文译文 117致 谢 127
资料预览图片:
资料文件预览:共9文件夹,55个文件,文件总大小:12.24MB,压缩后大小:7.79MB