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设计名称
老屋基矿120万吨矿井通风与安全设计[安全工程]
设计编号
C133
设计软件
AutoCAD, Word
包含内容
见右侧图片
说明字数
88000字
图纸数量
见右侧图片
推荐指数
较高
价格:
价格优惠中
整理日期
2013.09.26
整理人
小林
购买流程
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设计简介

设计描述:

文档包括:
说明书一份,181页,88000字左右.

CAD版本图纸,共6张

毕业设计题目:老屋基矿120万吨/a矿井通风与安全设计

毕业设计专题题目:瓦斯抽放在老屋基矿的研究与应用

毕业设计主要内容和要求:
毕业设计由一般部分、专题和外文翻译三部分组成。
一般设计部分题目为老屋基矿120万吨/a矿井通风与安全设计。主要内容包括井田概述及地质特征,井田开拓与开采,采煤方法及采区巷道布置,矿井通风,矿井安全技术措施。
专题部分题目为瓦斯抽放在老屋基矿的研究与应用。对老屋基为治理瓦斯所采取的各种打钻抽放方法、高抽巷合理位置的确定、瓦斯抽放操作技术、打钻管理制度进行探讨、研究。
设计要求:独立完成上述设计内容,方案论证,计算、分析要正确,专题要有自己的见解,结论要合理,说明书条理要清楚,论证充分,文字通顺,符合专业技术用语要求,图纸完备、正确。
翻译部分题目:Analysis on the Technology and Effect of Outburst Thick Coal Seam Gas Drainage Drilling Three-dimensional Arrangement
翻译要求:译文字数不少于3000,语句通顺、完整,语意准确。

 


摘  要

本设计包括三部分:一般部分,专题部分,翻译部分。
一般部分是老屋基矿120万吨新井设计。全篇共分为五章:矿井概述及井田地质特征、井田开拓、采煤方法及采区巷道布置、矿井通风、矿井安全技术措施。
老屋基矿位于贵州省六盘水市境内,井田总面积16.65km2。主采煤层为12号层,平均厚度5.3米。煤层平均倾角22°。井田工业储量为23593.05万吨,可采储量14301.421万吨。正常涌水量平均为110m3/h。相对瓦斯涌出量30.54 m3/t,因此为高瓦斯矿井。煤层属中挥发分,煤尘具有爆炸性,煤层没有自燃倾向。
老屋基矿设计年生产能力为120万t/a,服务年限为92年。矿井工作制度为“三八”制。矿井的采煤方法主要为走向长壁综合机械化开采。矿井开拓方式为立井单水平采区开采,水平标高为+1350m。
矿井布置一个回采工作面生产,两个掘进工作面,年生产能力为120万t/a。工作面长度为180m。运输大巷采用胶带运煤,大巷辅助运输采用电机车运输材料和矸石。矿井通风方式为中央分列式,全矿总需风量为5832m3/min,通风容易时期等级孔为2.17m2,困难时期为2.14m2,均属通风容易矿井,主要通风机为2K60-No28轴流抽出式风机。
专题部分为“瓦斯抽放在老屋基矿的研究与应用”。
翻译部分为“突出厚煤层瓦斯立体抽放钻孔布置工艺与效果分析”。
关键词:矿井;开拓;煤层;通风;老屋基矿;瓦斯抽放

 
ABSTRACT

The design includes three parts: general, thematic elements, some of the translation.
The general part is a 1.2 million ton new design of Lao Wuji colliery. It contains five chapters: summarize of the mine field geological character, mining field deploitation, the excavating coal method and disposal of laneway in mining area, ventilation, technology of mine safety.
The Lao Wuji colliery lies in Liu Panshui city of Gui Zhou province. The total area of the mine is 16.65 km2. The main exploitation coal seam is level2 , the average thickness is in turn 5.3m. Its obliquity is 22 degree on average. The industry reserves of the mine field are 23593.05 tons and the useable reserves are 14301.421 million tons. The normal effusing water of mine is 110 m3/h on average. The comparative effusing of gas is 30.54 m3/t , so it is a high- gass mine. The volatilization of the mine is relatively bigger, there is the danger of exploding on the grime, the coal seam hasn’t spontaneous combustion tendency.
The design throughput of mine is 1.2 million tons per year, and it’s service life is 92 years. The labor system of the mine is “three-eight". Mine the main mining method to mechanized longwall mining. The mine shaft to develop a single standard for the exploitation of mining area. The horizontal elevation is +1350m.
There is one working face in the mine, and two tunneling working surfaces. The throughput of mine is 1.2 million tons per year. The length of the longwall face is 180m. Tlexible belt conveyor is used in the coal transportation. The materials and refuse are transported by tramcars tons in the ancillary transportation. Mine ventilation breakdown for the central-type. the whole mine total amount of wind required 5832m3/min. ventilatesthe easy time rank hole is 2.17m2 . the rough period is 2.14m2. it is ventilates easy to mine ventilation. the main ventilator is the 2K60-No28axis class extracts the type air blower.
Thematic part of the gas drainage Lao wuji Mine on Research and Application.
Translation part of the Analysis on the Technology and Effect of Outburst Thick Coal Seam Gas Drainage Drilling Three-dimensional Arrangement
Keywords: Mineral well; Expand; Coal seam; Airiness; Lao wuji mineral well; gas drainage.


目录


1 井田概况及地质特征 1
1.1矿区概况 1
1.2井田地质特征 3
1.2.1 地质构造 3
1.2.2 瓦斯、煤尘、煤的自燃性及地温 4
1.2.3 水文地质 6
1.2.4其它有益矿产 10
1.2.5 地质勘探程度及存在问题 11
1.3 煤层及煤质 12
2 井田开拓与开采 15
2.1井田境界及可采储量 15
2.1.1井田境界 15
2.1.2可采储量 17
2.1.3井设计生产能力及服务年限 20
2.2井田开拓 22
2.2.1井田开拓的基本问题 22
2.2.2矿井基本巷道 29
2.2.3大巷运输设备选择 36
2.2.4 矿井提升 37
3 采煤方法及采区巷道布置 40
3.1 煤层地质特征 40
3.1.1 采区位置 40
3.1.2 采区煤层特征 40
3.1.3煤层顶底板的岩石构造情况 40
3.1.4水文地质 40
3.1.5地质构造 40
3.1.6地表情况 40
3.2 采区巷道布置及生产系统 41
3.2.1巷道布置原则 41
3.2.2采区巷道布置 41
3.2.3采区生产系统 44
3.2.4采区巷道掘进方法 44
3.2.5采区生产能力及采出率 44
3.3 采煤方法 45
3.3.1 采区煤层特征及地质条件 45
3.3.2 确定采煤工艺方式 45
3.3.3 回采工作面破煤、装煤方式及落煤、装煤机械 47
3.3.4 工作面运煤方式及运煤机械 47
3.3.5 工作面支护方式及支架选型 48
3.3.6采煤工艺 51
3.4 回采巷道布置 52
4 矿井通风 55
4.1通风系统的选择 55
4.1.1 矿井开拓开采条件 55
4.1.2矿井通风系统的确定 56
4.2 采区通风 60
4.3 掘进通风 64
4.3.1 掘进通风方法 64
4.3.2 掘进工作面需风量计算 65
4.3.3 掘进面的设计 66
4.4 矿井需风量 69
4.4.1矿井需风量计算的原则 69
4.4.2矿井需风量的计算 69
4.4.3矿井风量分配 72
4.5  矿井通风阻力 74
4.6 矿井主要风机选型 82
4.6.1 矿井的自然风压 83
4.6.2计算通风机的总风量 84
4.6.3计算通风机风压 84
4.6.4矿井总风阻 84
4.6.5扇风机选型及技术验证 85
4.6.6选择电动机 86
4.7 矿井主要通风设备及装置要求 87
4.8 矿井通风费用概算 89
4.9 防止特殊灾害的安全措施 91
5 矿井安全技术措施 93
5.1防治煤与瓦斯突出 93
5.1.1矿井基本情况 93
5.1.2煤与瓦斯突出的综合防治 93
5.1.2.1煤与瓦斯突出综合防治的概述 93
5.1.2.2区域性防治突出措施 96
5.1.2.3局部防治措施 103
5.1.2.4采煤工作面防止突出措施 107
5.1.3 安全防护措施 115
瓦斯抽放在老屋基矿的研究与应用 123
1 概   述 123
1.1 选择抽放方法的依据 123
1.2 瓦斯抽放方法分类 124
2 瓦斯抽放方法 124
2.1本煤层抽放 124
2.2本煤层瓦斯抽放的分类 125
2.3本煤层瓦斯抽放的布置形式 125
2.4 邻近层瓦斯抽放 129
2.4.1 邻近层瓦斯抽放原理和分类 129
2.4.2 钻孔抽放 131
2.4.3 巷道抽放 132
2.4.4 采空区瓦斯抽放 132
3 高抽巷合理位置的确定 135
4 瓦斯抽放操作技术 137
4.1 钻孔施工技术 137
4.2 钻孔封孔操作技术 140
5 打钻管理制度 141
5.1钻孔施工责任区划分 141
5.2 钻孔施工职责 142
5.3 打钻管理办法 143
5.4 验收办法 144
5.5 相关要求 145
6 结语 146
参考文献 148
英文原文 151
中文译文 161
致  谢 168

部分图纸
截图








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