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本科毕业论文---双鸭山煤矿论文.doc

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资源描述
摘要 本设计为岭东煤矿1.8Mt/a设计。岭东矿井田地质构造简单,煤层倾角18o~23o。煤种以焦煤为主。井田内共有5层可采煤层,煤层总厚13m,井田面积14km2。可采储量182.99Mt,矿井设计服务年限72.6a。 岭东煤矿采用双立井、划分两个水平,一个工作面达产。采用集中大巷布置,大巷采用10t架线式电机车牵引3t底卸式矿车运输,采煤方法走向长壁采煤法,采空区处理方法为全部垮落法,主井采用多绳箕斗提升,副井采用刚性组合罐笼提升,“四-六”工作制。 岭东煤矿属于低瓦斯矿井,采用两翼对角抽出式通风。 关键词:立井开拓;上山;综合机械化采煤工艺 I Abstract This design for Ling Dong coal 1.8Mt/a design. Lingdong mine geological structure simple, seam dip angle 180~230. Coal for coking coal. 5 layer mining coal seam in the minefield, total thickness of coal seam 13m mine area of 14km2. Recoverable reserves of 182.99Mt, life of mine design 72.6a. Lingdong coal with twin shaft, divided into two levels, a work surface production. Centralized layout, main roadway using 10T overhead line electric locomotive traction 3T bottom-unloading mine car transport, coal mining methods of longwall mining method, method of goaf disposal method for all failing, multi rope of main shaft skip hoisting, use rigid composite cage hoisting in auxiliary shaft of "four-six" work. Lingdong coal mine belongs to the low gas mine, exhaust ventilation wing diagonal. Key words: vertical development; Hill; fully mechanized mining technology . 目 录 摘要 I Abstract II 第1章 井田概况及矿井建设条件 1 1.1 井田概况 1 1.1.1 交通位置 1 1.1.2 地形地貌 2 1.1.3 地面水系 2 1.1.4 气象特征 2 1.1.5 地震情况 2 1.1.6 地区经济概况 2 1.1.7 矿区开发简史 3 1.1.8 地面建(构)筑物及设施 3 1.2 矿井外部建设条件及评价 3 1.2.1 运输条件 3 1.2.3 水源条件 3 1.2.4 其它建设条件 4 1.3 矿井资源条件 4 1.3.1 地层 4 1.3.2 构造 5 1.3.3 煤层 5 1.3.4 煤质 6 1.3.5 水文地质 8 1.3.6 其他开采技术条件 8 1.3.7 储量 8 1.4 井田勘查程度及开采条件评价 9 1.4.1 地质勘探程度 9 1.4.2 地质勘探评价 9 第2章 矿井资源/储量、设计生产能力及服务年限 11 2.1 井田境界及资源/储量 11 2.1.1 井田境界 11 2.1.2 资源储量 11 2.2 矿井设计生产能力及服务年限 15 2.2.1 矿井工作制度 15 2.2.2 矿井设计生产能力 15 2.2.3 矿井设计服务年限 17 第3章 井田开拓 18 3.1 开拓方式及井口位置 18 3.1.1 井口位置及工业场地选择的原则和主要因素 18 3.1.2 矿井开拓方案的选择 18 3.2 开拓部署 32 3.2.1 井筒形式和数目 32 3.3.2 井筒位置及坐标 32 3.2.3 水平划分及标高 33 3.2.4 石门、大巷布置 33 3.2.5 煤层开采顺序 35 3.2.6 采区划分与接替 35 3.3 井筒 37 3.3.1 井筒净断面及布置 37 3.3.2 井筒施工方法 39 (1)普通法 40 3.3.3 井壁结构 40 3.3.4 井筒延深的初步意见 41 3.4 井底车场及硐室 41 3.4.1 井底车场形式的确定及论证 41 3.4.2 井底车场主要硐室 42 专 题 瓦斯抽采方法研究与措施 44 1.1 井田概况与背景及意义 44 1.1.1 井田概况 44 1.1.2 本课题研究的背景及意义 44 1.2 研究现状及发展趋势 45 1.2.1 煤岩瓦斯渗流和煤层卸压瓦斯抽放研究现状 45 1.2.2 采动覆岩移动变形及裂隙演化研究现状 46 1.2.3 矿井瓦斯抽放方法研究现状 47 1.2.4 瓦斯抽采技术 48 1.2.5 研究存在的问题 52 1.3研究方法与技术路线 52 1.4 瓦斯赋存及运移规律 53 1.4.1 矿煤层瓦斯含量 53 1.4.2 煤层瓦斯运移规律 53 1.5采空区瓦斯分布规律 56 1.5.1 采空区瓦斯分布规律 56 1.5.2 封闭区瓦斯分布规律 57 1.6防治煤矿瓦斯爆炸的措施 57 1.7加强煤矿瓦斯综合治理和利用的一些要求 59 1.8结论 60 致 谢 61 参考文献 62 V 第1章 井田概况及矿井建设条件 1.1 井田概况 1.1.1 交通位置 岭东煤矿位于双鸭山矿区西部,距双煤公司约12km,行政区划属 黑省双鸭山市岭东区管辖。即地理位置为: 东经130°30′00"~130°31′00" 北纬45°46′00"~45°47′00"。 矿区内有矿用铁路专用线与勃七线,牡佳线接轨。公路可通往桦南、佳木斯、双鸭山、宝清、密山、鸡西、勃利、依兰和哈尔滨等市县。铁路交通、公路交通十分方便。岭东煤矿交通位置,见图1-1。 图1-1 交通位置图 1.1.2 地形地貌 本区位于双鸭山市煤田东部,三面为低山区,西为西石山、南为洪涛山、东南为口泉山脉。本井田内为低山丘陵地形,地势东南部高,西北部低,黄土梁及“V”字型沟谷发育。本区最高点1709m,位于井田东南部,最低点在七星河河床,标高1412m,相对高差297m,一般地形标高1450~1600m。 1.1.3 地面水系 双鸭山岭东矿发源于本区南部山区,为倭肯河支流,河宽20米左右,水深0.30米左右,平常期流量为0.5-1.5立方米/秒,洪水期流量为10-200立方米/秒,属季节性河流。 1.1.4 气象特征 本区属于湿润温带大陆性季风气候,常年受季风和西伯利亚寒流影响,因此温度变化差异大,冬季长而寒冷,夏季短而温暖,春秋两季气候变化多变。昼夜温差大。一般日温差20℃。降水主要集中于7、8、9三个月,多年平均降水量为409.7mm,年最小降水量259.3mm,极端降雨量32.6mm(1976年9月20日),相对湿度53%。年平均蒸发量为1787.6mm,其中4~7月蒸发量大,最大日蒸发量21mm西北风几乎贯穿全年,4、5月份风力最大,多年平均风速2.8m/s,最大风速20m/s(1979年4月30日东北风)。平均8级以上大风日数20.1天,最多达36天(1979年),沙尘暴平均6.2天/a。 冰冻期:每年结冰期从11月至翌年4月,年平均168.6天,最大冻土厚度1860mm(1993年10月连续13天),最大积雪厚度220mm。 1.1.5 地震情况 双鸭山市位于东北地震区大,小兴安岭地震带之间,根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001),根据国家地震局资料,岭东矿及其邻区地震裂度在5°以下,地震设防烈度为Ⅶ度。 1.1.6 地区经济概况 2013年,岭东区生产总值实现8.8亿,比上一年增长35%;公共财政预算收入实现1亿元,比上年下降33.6%;规模以上生产增加值完成1.47亿元,增长8.2%;城镇居民人均收入实现12644元,增长10.6%。对外贸完成388万美元,增长40%。全区招商引资完成6.22亿元。 1.1.7 矿区开发简史 双鸭山矿业集团生产矿井8对,本井田没有正在生产、建设及停闭个矿井,更没有小煤窑。但在井田外的西南方约15km处有正在生产的双鸭山矿业集团矿,西南约18km处有集贤升平小煤矿。 岭东煤矿采用立井开拓,设计生产能力1.8Mt/a,一水平标高为-320m,目前正开采48#,58#,63#,65#和67#五个煤层,共布置三个采区。矿井的正常涌水量为104m3/h,最大涌水量为186m3/h,矿井瓦斯不大,属于低瓦斯矿井。 1.1.8 地面建(构)筑物及设施 岭东矿区位于黑龙江省东部,行政区划涉及双鸭山市所辖矿区、四方台区、岭东区、宝清县和集贤县。矿区资源范围涵盖整个双鸭山煤田,属国家大型煤炭基地黑龙江东部煤炭基地规划区。 1.2 矿井外部建设条件及评价 1.2.1 运输条件 矿区内有矿用铁路专用线与勃七线,牡佳线接轨。公路可通往桦南、佳木斯、双鸭山、宝清、密山、鸡西、勃利、依兰和哈尔滨等市县。铁路交通、公路交通十分方便。 1.2.2 电源条件 双鸭山地区现有区域变电站两座及正在兴建的小型核发电厂一座。在矿区总体设计阶段,供电电源方案已与达成协议。所以,供电电源容易解决。 1.2.3 水源条件 井田及附近第四系松散层中均含有不同程度的潜水,为当地的主要饮用水源。根据《双鸭山煤矿集团有限责任公司岭东矿井水资源论证报告》(双鸭山市水资源技术开发服务公司,2008.7),岭东矿井、铁路专用线及选煤厂生产用水利用本矿井下排水。地下含水量还算丰富,供水水源充足。 1.2.4 其它建设条件 本井田范围内分布多处村庄,对井下煤炭开采有一定影响,但是由于拆迁难度较大,设计仅对初期开采影响较大的王冒庄和桂里窑两个小村庄考虑搬迁,其他村庄暂按留设安全煤柱考虑,不搬迁。 矿井建设所需砖、白灰、碎石、料石等建材均可当地解决;所需钢材、高标号水泥、木材等需由外地购置。 1.3 矿井资源条件 1.3.1 地层 岭东矿区位于双鸭山盆地北部条带东端,基底是元古界麻山群,含煤层为中生界上侏罗纪鸡西群,井田煤层倾角在21º左右,都为单斜构造,局部有四个断层。应附地层特征表,并符合表1-1 的规定。区域地层特征,见表1-1。 表1-1 地层特征表 界 系 统 组 符号 厚度/m 岩 性 变 化 情 况 新生界 第四系 海拉尔组 Qh 6-57 上部为黑色腐植土和黄色风成砂,下部为粘土,亚粘和砂砾。 中生界 白垩系 下 统 伊敏组 K1ym 33-250 主要为泥岩和粉砂岩,夹细、中、粗砂岩、煤层及碳质泥岩。与下部地层整合接触。 大磨拐河组 K1d 20-220 为主要含煤组,含4个煤层,编号为:48#、58#、63#、65#煤层。 梅勒图组 K1m 50-370 上为泥岩、砂岩和薄煤层,中为中基性熔岩,下为泥岩夹玄武岩和薄煤层。 龙江组 K1lj 50-120 上部为凝灰碎屑岩,下部为中酸性熔岩。 古生界 泥盆系 上泥统 大民山组 D3d 不详 主要为蚀变安山岩、酸性熔岩、薄层凝灰岩、凝灰质砂岩。 1.3.2 构造 1、井田地质构造特征 岭东煤矿属于侏罗纪晚期,含煤地层形成。沉积前的古构造以及后来的燕山运动都对煤层起了一定的控制作用。在煤田形成之后,南北压力进一步加强。 2、断层 岭东煤矿井田范围内主要地质构造为断层,其中断层有3个,铅直断距在20 m左右,主要断层特征,见表1-2。 表1-2 主要断层特征表 序号 断层名称 断层性质 断层产状 区内走 向长度 (m) 控制程度 备注 走向 倾向 倾角 (°) 落差 (m) 1 F7 正 WE SN 60~85 15~50 12~42 可控 可划分采区 2 F14 正 WE SN 56~80 10~40 12~55 可控 3 F10 正 WE ES 10~33 3~30 50~65 可控 1.3.3 煤层 1、含煤地层 设计矿井具有经济价值的可采煤层均集中于鸡西群城子河组,该组地层总厚度为881.5m,煤层的平均可采厚为2.6m,可采煤层有48#,58#,63#,65 #和67#共5个煤层,其倾角在21°左右,平均容重1.4。 2、煤层特征 可采煤层特征,见表1-3。 表1-3 可采煤层特征表 煤层名称 煤层全区厚度(m) 煤层可采区厚度(m) 煤层层间距(m) 煤层结构 顶底板岩性 煤层稳定性 煤层容重 最小~最大 平均 最小~最大 平均 最小~最大 平均 夹矸层数 夹矸厚度(m) 顶板 底板 48# 2.7~3.3 3.0 40.5~41.6 41 10~22 16 2 0.35 砂页岩 砂岩 稳定 1.4 58# 2.6~3.0 2.8 36.5~38.6 37 10~16 13 2 0.36 砂岩 砂岩 稳定 1.35 63# 1.9~2.5 2.2 37.5~38.6 38 10~20 15 3 0.34 砂岩 泥岩 稳定 1.4 65# 2.4~2.8 2.6 35~25 30 25~21 23 2 0.34 泥岩 砂岩 稳定 1.4 67# 2.1~2.7 2.4 30~20 25 26~14 20 2 0.34 泥岩 砂岩 稳定 1.4 1.3.4 煤质 1、煤类(包括各煤层及其分布规律); 岭东矿区内的煤层是由高等植物所形成的腐植煤,其肉眼煤岩成份主要是亮煤、暗煤、夹镜煤丝带、岩性较细,主要由粉砂岩、细砂岩、粉细互层、中砂层及煤层组成,仅有较少的粗砂岩,含烁砂岩。 煤层和岩层的物性差异均比较明显,γ─γ曲线在各种岩层反应平直煤层异常反应明显,岩石硬度多数为中等硬度的砂岩类,如煤层柱状图见下图1-2 和煤质特征分析见表1-4。 图 1-2 煤层柱状图 表 1-4 煤质特征表 煤层名称 水分 Mad (%) 灰分 Ad(%) 挥发分Vdaf (%) 硫分St,d (%) 磷分Pd (%) 低位发热量Qnet.ar (MJ/kg) 煤灰软化温度ST(℃) 胶质层最大厚度Y (mm) 黏结指数GR.I 48# 1.80 23.95 33.75 0.27 0.033 28.66 30 12 1/3JM 58# 2.20 23.60 34.20 0.13 0.021 28.90 28 15 1/3JM 63# 1.46 20.40 35.07 0.26 0.054 28.74 27 11 1/3JM 65# 1.92 22.36 35.60 0.19 0.018 26.68 32 18 1/3JM 67# 1.67 23.52 35.79 0.23 0.022 27.58 29 17 1/3JM 1.3.5 水文地质 第四系孔隙含水层在全矿广泛发展,除山坡地区较薄外,其余均很厚,发育的规律为:由南向北逐渐增厚。水的主要补给来源是大气降水及山区地下水,涌水量为0.715~7L/(s·m)。 岭东矿受大气降水直接补给,岩石风化裂隙不发育,地下水呈裂隙水形式。已探明含煤地层风化裂隙带总深度在80~100 m,而强风化裂隙带在50~60 m以内。对降水的补给与渗透起到到控制作用,使地下水呈承压水出现,地下水补给来源主要是大气降水,水力性质呈潜水状态。 1.3.6 其他开采技术条件 1、本矿井煤尘无爆炸危险,且煤层无自燃倾向性,属于低瓦斯矿井。相对涌出量1.43m3/min,绝对涌出量为2.4m3/min。 2、矿井地温(包括地温梯度、热害状况),应附地温等值线图; 本矿井的恒温带温度为+5.6°C,深度为20m。-500m水平的平均地温为19.5°C;-700m水平的平均地温度为25.3°C。 3、煤层顶底板(包括每层直接顶和老顶岩性及稳定性,煤层直接底板岩性及稳定性)。煤层顶底板岩石主要为粉砂岩和细砂岩。煤层顶底板条件好,抗压强度一般在500~1100kg/cm2左右。 1.3.7 储量 本井田内共见煤层5层,参加资源/储量估算的煤层48#、58#、63#、65#和67#号煤层。本次资源/储量估算范围平面上是以勘查许可证范围内各可采煤层的赋存范围。垂向上最高标高为1360m,最低标高为700m。矿井地质资源量汇总表,见表1-6。 表1-5 矿井地质资源量汇总表表 开采水平 煤层 矿井地质资源量(Mt) (%) (%) (331) (332) (333) 小计 Ⅰ 48# 17.53 6.53 3.76 27.82 63.01 86.52 58# 15..82 5.93 23.78 25.53 62.62 85.22 63# 16.94 4.04 43.71 24.69 63.56 84.99 65# 16.18 6.96 3.93 27.07 59.98 85.48 67# 15.90 4.99 3.58 24.47 65.06 85.23 合计 82.37 28.45 16.76 127.58 60.93 85.40 Ⅱ 48# 14.12 6.93 3.61 24.66 57.28 85.38 58# 13.94 6.72 3.68 24.32 57.33 84.98 63# 14.18 6.15 3.32 23.65 59.97 85.97 65# 14.01 6 3,35 23.36 59.98 85.68 67# 13.28 5.53 3.29 22.13 59.99 84.99 合计 56.49 31.33 17.88 118.12 59.94 84.87 总计 151.28 59.78 34.64 245.7 61.57 85..9 1.4 井田勘查程度及开采条件评价 1.4.1 地质勘探程度 自一九八九年至一九九九年经历了普查、精查阶段。二零零一年十月,双鸭山矿业集团地质队提交了临东煤矿深部精查补充勘探地质报告。共施工了398个钻孔,总工程量210381.86m,可采煤层点1221个、其中甲级306个、乙级168。 1.4.2 地质勘探评价 1、井田构造形态已经查明,井田位于双鸭山煤田东南部,地层走向大致为东西向,倾向北,为一南高北低的单斜构造,地层倾角一般18-24°。中部树儿里断层组附近断裂构造较发育对开拓布置有较大影响,岩浆岩不发育,地层产状平缓,有陷落柱4个,西部局部有岩浆岩侵入,井田构造复杂程度总体中等。 2、查明了可采48#、58#、63#、65#和67#煤层的厚度、深度、结构、可采范围及变化规律,同时查明了不可采煤层的层数、层位、厚度、结构及赋存特征,可采煤层对比可靠,评价了可采煤层的稳定性和可采性。 3、查明了井田内各可采煤层的煤质特征、工艺性能及其变化情况,确定了煤类,评价了煤的工业利用方向。井田内各可采煤层以不粘煤为主,含少量的长焰煤和弱粘煤,并以低水分、特低灰~低灰、特低硫~中硫、特低磷~低磷、高~特高热值为特点,是理想的环保型民用及动力用煤。 4、水文地质条件复杂程度中等,矿坑以裂隙含水层直接充水为主、岩溶裂隙水底板间接充水为辅。即井田水文地质勘探类型为二类二型。 5、查明了井田内各可采煤层顶底板的工程地质特征。本井田为层状岩类,工程地质条件复杂程度为中等,即三类中等型。 6、通过对区内钻孔简易测温资料的分析,确定井田全区为地温正常区,通过本次地质勘查成果,查明了煤层的瓦斯、煤尘及煤的自燃趋势,井田内煤层瓦斯含量较低,煤尘具爆炸性,煤具有自燃倾向。 综上所述,本区勘查程度为勘探阶段,基本查明了井田总体构造形态,煤层赋存情况及煤类、煤质特征,对水文地质、瓦斯、煤尘、自燃等开采技术条件,并进行了评价;对矿区资源/储量进行了估算,先期开采地段内探明的资源量(331)占本地段总资源量的60.46%,探明的资源量(331)+控制的资源量(332)占本地段总资源量的85.15%,达到《煤、泥炭地质勘查规范》要求。可以作为现阶段设计依据。 第2章 矿井资源/储量、设计生产能力及服务年限 2.1 井田境界及资源/储量 2.1.1 井田境界 本井田西以F14断层为界与青龙山区和东风矿相邻,东以F7断层为界与新立矿和新兴矿相邻,北部以48#煤层露头线为矿界,南部以67#煤层底板-650m标高地面投影为界与新兴矿相邻。井田走向5.0km,倾向2.8km,井田面积约14.0km2。经黑龙江省双鸭山市国土资源局核实,黑龙江省国土资源厅《划定矿区范围名单》审批号(黑国土矿划[2005]127号)的意见,井田范围由8个国家拐点坐标圈定,详见表2-1井田范围拐点坐标表。 表2-1 矿井境界拐点坐标表 拐点 坐标 拐点 坐标 X Y X Y 1 5241560 22599900 5 5244265 2259160 2 5242400 22598550 6 5243635 22600030 3 5242965 22598545 7 5243240 22600060 4 5242885 22598309 8 5242910 22600120 开采上限+87m 开采下限-1000m 2.1.2 资源储量 1、矿井地质资源量 探矿权登记范围内共查明各煤层地质资源量为245.7Mt。其中探明的内蕴经济资源量(331) 82.06Mt,占煤层资源量的33.4%;控制的内蕴经济资源量(332) 18.43Mt,占煤层资源量的7.5%;推断的内蕴经济资源量(333) 145.21Mt,占煤层资源量的59.1%。详见表1-6。 2、矿井工业资源/储量 矿井工业资源/储量=lllb+122b+2M11 +2M22 +333k =103.194+51.595+44.2264+22.113+19.656=240.78Mt 矿井工业资源/储量为240.78Mt,即矿井地质资源量扣除333折减量。考虑到333级资源量约占总地质资源量的59. 9%,比例较大,且局部可采煤层的零星分布区段均为333级资源量无法开采,故可信度系数k取0.8。(考虑到该矿井构造程度属于中等、煤层较稳定,故可信度系数k取0.8。)矿井工业资源/储量计算见表2-2。 表2-2 矿井工业资源/储量表 开采水平 煤层 矿井地质资源量(Mt) 探明的资源量(Mt)(331) 控制的资源量(Mt)(332) 推断的资源量(Mt)(333) 矿井工业资源/储量(Mt) 111b 2M11 小计 2S11 122b 2M22 小计 2S22 k值 333k Ⅰ 48# 27.82 17.14 6.37 23.51 0.44 7.17 2.39 9.56 0.22 0.8 3.05 26.52 58# 25.53 16.05 6.27 22.32 1.05 7.07 2.39 9.46 0.33 0.8 2.78 24.38 63# 24.69 15.58 6.03 21.61 0.50 7.09 2.27 9.36 0.72 0.8 2.67 23.53 65# 27.07 11.14 5.87 17.27 0.30 6.83 2.38 9.21 0.60 0.8 2.63 25.87 67# 24.47 10.41 6.03 16.44 0.40 5.84 2.50 8.34 0.33 0.8 2.52 25.28 合计 127.58 70.58 30.57 101.15 2.69 35.50 11.93 46.93 2.2 13.65 125.58 Ⅱ 48# 24.66 14.02 6.02 20.04 0.44 6.40 3.4 4.86 0.22 0.8 2.43 24.36 58# 24.32 13.65 5.52 19.12 1.05 6.40 3.2 4.86 0.33 0.8 2.34 23.25 63# 23.65 12.19 4.87 16.89 0.50 5.3 3.0 4.62 0.72 0.8 2.25 22.59 65# 23.36 10.56 5.02 15.58 0.30 5.40 3.4 4.86 0.60 0.8 2.13 23.15 67# 22.13 7.15 4.37 11.58 0.40 6 3.0 5.10 0.33 0.8 1.36 22.12 合计 118.12 59.78 25. 3 83.21 2.69 29.5 16 24.3 2.2 0.8 11.18 115.2 矿井总计 245.7 103.1 55.87 186.2 7.03 65.18 27.93 93.11 4.4 0.8 24.84 240.78 矿井设计资源/储量=矿井工业资源/储量-断层煤柱-防水煤柱-井田境界煤柱-地面建(构)筑物煤柱-其他煤柱 经计算矿井永久煤柱损失量总计为6.16Mt,矿井设计资源/储量为295.06Mt。矿井设计资源/储量计算见表2-3。 表2-3 矿井设计资源/储量表 开采水平 煤层 矿井工业资源/储量(Mt) 永久煤柱煤量(Mt) 矿井设计 资源/储量(Mt) 断层 防水 井田境界 地面 建筑物 其他 合计 Ⅰ 48# 26.52 0.61 0 0.02 0 0 0.63 25.89 58# 24.38 0.62 0 0.01 0 0 0.63 23.75 63# 23.53 0.63 0 0.01 0 0 0.64 22.89 65# 25.87 0.67 0 0.05 0 0 0.72 25.15 67# 25.28 0.60 0 0.05 0 0 0.65 24.63 合计 125.58 3.33 0 0.14 0 0 3.99 121.59 Ⅱ 48# 24.36 0.62 0 0.02 0 0 0.54 23.82 58# 23.25 0.61 0 0.04 0 0 0.65 22.64 63# 22.59 0.67 0 0.03 0 0 0.70 21.99 65# 23.15 0.55 0 0.15 0 0 0.70 23.95 67# 22.12 0.66 0 0.15 0 0 0.71 21.42 合计 115.2 3.23 0 0.36 0 0 3.23 112.01 全矿井总计 240.78 6.56 0 0.66 0 0 7.22 233.56 4、矿井设计可采储量 矿井设计可采储量=(矿井设计资源/储量-工业场地保护煤柱-井筒保护煤柱-主要巷道煤柱)×采区回采率。 采区回采率:薄煤层取85%,中厚煤层取80%,厚煤层取75%。 经计算,全矿井设计可采储量为182.99Mt,矿井设计可采储量计算见表2-4。 表2-4 矿井设计可采储量表 开采水平 煤层 矿井设计 资源/储量(Mt) 保护煤柱煤量(Mt) 采区回采率 开采损失 矿井设计 可采储量(Mt) 工业 场地 井筒 主要巷道 小计 Ⅰ 48# 25.89 0.239 0.148 0.405 0.792 0.8 5.255 19.843 58# 23.75 0.265 0.169 0.307 0.741 0.8 5.958 17.051 63# 22.89 0.222 0.142 0.412 0.776 0.8 5.687 16.427 65# 25.15 0.294 0.192 0.386 0.842 0.8 4 .841 19.467 67# 24.63 0.276 0.189 0.335 0.8 0.8 5.87 18.425 合计 121.59 1.265 0.827 1.843 3.905 29.811 94.78 Ⅱ 48# 23.82 0.313 0.217 0.497 1.027 0.8 4.266 18.527 58# 22.64 0.305 0.208 0.504 1.017 0.8 4.786 16.837 63# 21.99 0.448 0.192 0.580 1.272 0.8 5.678 15.04 65# 23.95 0.294 0.229 0.475 1.046 0.8 5.535 17.554 67# 21.42 0.475 0.251 0.61 1.336 0.8 5.211 14.873 合计 112.01 1.833 1.449 2.666 5.948 23.8 88.21 全矿井总计 233.56 3.098 2.276 4.509 9.60 50.57 182.99 5、安全煤柱 (1)根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和《煤炭工业矿井设计规范》,工业场地按II级保护,场地周围围护带宽度取15m,各煤层暂按表土层移动角φ=45°,岩层移动角δ=γ=70°。计算保护煤柱范围。 (2)井田境界煤柱宽度取50m,采区边界煤柱两侧各留10m,大巷煤柱宽度一侧取50m。 (3)断层煤柱宽度按10m留设。 (4)防水煤柱留设 根据井田勘探报告提供的资料,井田开采范围内有无流水的河流或湖泊,不设防水煤柱。 2.2 矿井设计生产能力及服务年限 2.2.1 矿井工作制度 根据《煤炭工业矿井设计规范》规定: 1、矿井年工作日按330d计算。 2、地面采用“三八”制,每天3班作业,其中2班生产、1班检修。井下(包括与井下关联的部分地面工种)采用“四六”制,每天4班作业,其中3班生产、1班检修。 3、每日净提升时间16h。 2.2.2 矿井设计生产能力 根据矿井资源条件(包括储量、煤层赋存条件、开采技术条件、井田地质构造、 水文地质条件)、建设条件(包括地理位置、交通运输、水源、电源、建材等)、社会经济发展和市场形式要求,结合国内外高产高效矿井生产管理现状和开采技术条件的发展,经技术经济分析论证,本设计对矿井生产能力提出如下三个方案。 方案一: 1.8Mt/a; 方案二: 2.4Mt/a; 方案三: 3.0Mt/a; 1、矿井资源条件 资源量是决定矿井生产能力的基础,井田范围内地质资源储量245.7Mt,矿井设计可采储量182.99Mt。 矿井设计服务年限计算公式 式中 T——矿井设计服务年限,a; Zk——矿井设计可采储量,Mt; A——矿井设计生产能力,Mt/a; K——矿井储量备用系数,K=1.3~1.5,根据本设计矿井情况,备用系数K=1.4。 方案一:T=Z/(A×K) =182.99/(1.5×1.4)=87.1a 方案二:T=Z/(A×K) =182.99/(1.8×1.4) =72.6a 方案三:T=Z/(A×K) =182.99/(2.4×1.4) =54.4a 该矿井设计生产能力为1.5 Mt/a、1.8 Mt/a、2.4Mt/a时,矿井设计服务年限均满足《煤炭工业矿井设计规范》的要求。 从资源/储量、井田地质条件、煤层赋存条件、水文地质条件、开采技术条件、煤种煤质等方面分析,本矿井建设规模以不超过 1.8Mt/a 为宜。 2、外部建设条件 (1)地理位置优势 岭东矿地处三江平原,同三公路经由井田南部边界外约3.5km处通过;福前铁路于井田南部边界外23km处通过,矿区铁路在金沙岗与国铁福前线接轨。矿井煤炭产品通过上述铁路及公路,运往双鸭山发电厂、佳木斯发电厂、哈尔滨市第三发电厂和全国各地。 (2)供电电源的可靠性: 根据岭东矿区总体设计和岭东矿区输电线路初设,岭东矿矿井变电所为区域性63kv变电所,电源取自红兴隆220kv变电所和矿业集团长安配电所,供电电源可靠。 (3)供水水源可靠性 矿井及选煤厂日用水量为2764 m3/d,其中生活饮用水40m3/d,生活(非饮用水)、生产日用水量2724m3/d;本矿区第四纪砂层厚度在100m以上,由各粒级的砾、砂层组成的含水层,其富水性强,水质除铁、锰含量超标外,其他指标均符合饮用水标准。本矿井工业场地供水可在工业场地附近打深井取水。 (4)其它建设条件 双鸭山矿业集团有限公司具有丰富的煤矿建设和管理经验,东荣二矿、东荣三矿的投产为岭东矿的建设和生产积累了宝贵的经验。当地充足的建筑材料和劳动力资源完全可以满足岭东矿的建设要求。 综上所述,设计认为岭东矿的外部条件十分优越,已具备建设的条件。 3、国家对煤炭资源配置及市场需求 煤炭是我国的主要能源,长期以来,煤炭生产和消费在我国一次性能源消费中的比重始终维持在70%以上。二十世纪九十年代以前,我国煤炭供不应求,总量缺口较大;九十年代初期,供需基本平衡;1996年以来,煤炭总量出现过剩,社会库存量增加,煤炭需求不旺,市场疲软,价格持续下滑,煤炭市场开始由卖方市场转化为买方市场。1998年开始,国家出台了“关井压产”的宏观调控政策,2000年又出台了关
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