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    矿井通风课程设计--400万吨新井通风设计

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    矿井通风课程设计--400万吨新井通风设计

    1、 目目 录录 1 1 矿区概述及井田地质特征矿区概述及井田地质特征 1 1 1.1 矿区概述 . 1 1.2 井田地质特征 . 1 1.3 煤层特征 . 1 2 2 井田开拓井田开拓 1 1 2.1 井田境界与储量 1 2.2 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 . 1 2.3 井田开拓 . 2 3 3 巷道布置与采煤方法巷道布置与采煤方法 3 3 3.1 带区巷道布置及生产系统 . 3 3.2 采煤方法 . 3 3.3 回采巷道布置 3 3.4 部分井巷特征参数 3 4 4 矿井通风系统拟定矿井通风系统拟定 3 3 4.1 通风系统拟定原则和要求 3 4.2 矿井通风方式的选择 4 4.3

    2、 矿井通风方案技术经济比较 . 6 4.4 矿井主要通风机工作方法 7 5 5 带区通风带区通风 8 8 5.1 带区通风的要求 8 5.2 带区进、回风上山的通风系统 9 5.3 回采工作面通风方式选择 . 9 6 6 掘进通风系统设计掘进通风系统设计 1010 6.1 掘进通风系统的设计原则 10 6.2 掘进通风方法选择 10 6.3 掘进工作面所需风量计算 .11 6.4 掘进通风设备选型 13 6.5 掘进通风技术管理和安全措施 15 7 7 矿井风量计算与分配矿井风量计算与分配 1515 7.1 矿井总风量的计算 . 错误错误!未定义书签。未定义书签。 7.2 矿井风量分配 . 1

    3、7 7.3 风速验算 18 8 8 矿井通风阻力计算矿井通风阻力计算 2020 8.1 通风阻力的计算原则 . 20 8.2 通风容易时期和困难时期的确定 . 20 8.3 矿井通风阻力计算 . 24 8.4 矿井通风总阻力 . 25 9 9 矿井通风设备选型矿井通风设备选型 2626 9.1 矿井通风设备选型要求 26 9.2 矿井自然风压 26 9.3 通风机选择 . 26 9.4 电动机选择 . 28 9.5 矿井主要通风设备要求 . 28 9.6 通风附属装置及其安全技术 . 29 10 10 矿井通风费用概算矿井通风费用概算 3030 10.1 吨煤通风电费 30 10.2 通风设备

    4、的折旧费和维修费 31 10.3 专用通风巷道的维护费 31 10.4 通风员工工资费用 31 10.5 吨煤通风成本 31 11 11 结论结论 3232 12 12 参考文献参考文献 3232 1 1 矿区概述及井田地质特征 1.1 矿区概述 本区交通便利,铁路、公路及水路运输均很发达。铁路有兖(州)新(乡)铁路通过济宁市, 向东 32km至兖州站,与京沪线相接;向西在菏泽东站与京九线相接,在新乡与京广线相接轨。通 往日照港的兖(州)石(臼所)铁路全长 316km。矿井以孙氏店断层为界;西以 3 上煤的-1000m 等高线垂切至各煤层为界; 北以 3910000 纬线与济宁二号煤矿相毗邻;

    5、 南以 3900000 纬线与王楼煤 矿分界;东南以 16 上煤-350m 等高线、C16-1 和 C15-2 号孔连线与泗河煤矿分界。井内的气象参 数按表 1.1 列的平均值选取。 表表 1.1 1.1 空气平均密度一览表空气平均密度一览表 季节 地点 进风井筒(kg/m3) 出风井筒(kg/m3) 冬 1.28 1.20 夏 1.20 1.24 1.2 井田地质特征 井田的倾向方向最大长度为 7.95km,最小长度为 5.35km,平均长度为 7.51km。井田的走向方 向的最大长度为 7.7km,最小长度为 0.98km,平均长度为 7.60km,水平面积为 57.08 平方公里。 1.

    6、3 煤层特征 本矿井可采煤层有 3 下煤层,其煤层平均厚度为 6.5m,具体参见图 1 综合地质柱状图。根据 精查地质报告的瓦斯地质资料,矿井瓦斯相对涌出量为 0.2510.67m3/t,绝对涌出量为 2.81 6.807m3/min,矿井 CO2 相对涌出量为 0.421.48m3/t,绝对涌出量为 6.9111.447m3/min,本矿 井属于低瓦斯矿井。 勘探时期测试资料,各煤层的火焰长度均大于 380mm,扑灭火焰的岩粉量 3590%,原煤可 燃基挥发份平均值都大于 37%, 根据挥发份 (Vdaf) 和固定碳计算的煤尘爆炸指数, 山西组煤 38.21%, 太原组煤 44.26%。各煤层均有煤尘爆炸危险性。 3 上、12 下煤为()极易自燃不自燃煤层;3 下煤为()易自燃不自燃煤层; 6、17 煤为()易自然发火不自然发火煤层;10 下煤()为不易自燃煤层;15 上、16 上煤层为()易自然发火不易自燃煤层。故本井田各煤层均有自然发火倾向,为保证生产 安全,按级自然


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