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通风阻力测试报告

旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿矿井通风阻力测定报告二〇一八年五月煤矿矿井通风阻力测定报告测定单位:中煤科工集团重庆设计研究院矿井名称:旺苍县嘉川新五煤业有限公司测定类别:矿井通风阻力测定测定日期:2018年1月2日通风阻力测定报告测定人员签字表测定仪器设备环境一览表1.矿井概况1.1 测定目的1.1.1旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿2017年12月22日延续了采矿许可证(证号C5100002011031120108678),2018年1月8日旺苍县煤炭工业管理局批准恢复生产。

根据《煤矿安全规程》(2016年版)第156条规定:新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定,以后每3年至少进行1次。

矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后,必须重新进行矿井通风阻力测定。

我院受委托和旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿联合编制《旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿矿井通风阻力测定报告》,其目的是为矿山企业合理开发利用其矿产资源,并为矿井通风设计提供依据。

1.1.2矿井通风阻力测定是矿井通风技术管理的一项重要内容,其主要目的在于:①了解矿井通风系统的阻力分布情况;②为生产矿井通风系统优化和合理配风提供基础资料和参考;③为矿井井下灾害防治和风量调节提供必要的基础资料;④为保证矿井的正常生产和增产提效提供依据;⑤为矿井通风能力核定提供基础依矿井采用平硐开拓,共划分为一个水平,一个采区;即+800m 水平一采区。

一采区轨道上山、行人上山均布置在距7号煤层底板的岩层中,回风上山布置在10号煤层中。

主平硐为界西边为采区西翼、东边为采区西翼、+886设阶段运输平巷。

1.1.3交通位置及境界新五煤矿位于旺苍县城297°方向,直距约10.5km的嘉川镇境内,矿区范围的地理座标为东经106°13′21″,北纬32°16′10″。

区内交通方便,有广旺公路与广(元)乐(坝)铁路通过矿井南侧。

矿区内有公路于广(元)~旺(苍)公路、广(元)~乐(坝)铁路(嘉川站)相连,经公路、铁路可通往广元、巴中、南充等地,交通运输比较方便。

矿境东以双峰、黄家沟煤矿为界,南以四顺、黄家沟煤矿为界,西以侯家院子村为界,北以两角山第二芽口为界,南至深部标高+800m。

井田东、西走向长1.8km。

平均倾斜宽0.595km,井田面积1.25km2。

1.1.4矿井通风系统状况矿井采用分列式通风方式、抽出式通风方法。

风井安设型号为FBCZ-6-№16B主要通风机2台,配套电机功率55kW。

其中1台运行,1台备用。

风量20~50m3/s,风压300~1050pa。

采煤工作面采用“U”型通风,掘进工作面采用FBD№2³5.5kW 型局部通风机配阻燃、抗静电胶质风筒进行压入式供风,每个掘进工作面配备局部通风机2台,一台运行,一台备用。

1.1.5矿井瓦斯等级根据广元市安全生产监督管理局《关于发布2016年度全市煤矿瓦斯等级鉴定结果的通报》(广安监函【2016】156号)文件,新五煤矿瓦斯等级经鉴定低瓦斯矿井,1.1.6煤尘爆炸性根据业主提供2008年9月和2007年11月由四川省煤炭产品质量监督检验站提供的《煤尘爆炸性鉴定报告表》,该矿所采2、7、11号煤层无煤尘爆炸性。

1、3、4、5、18号煤层未进行鉴定。

但相邻的黄家沟煤矿煤炭未发生过煤尘爆炸。

1.1.7煤层自燃倾向性根据业主提供2008年9月和2007年11月由四川省煤炭产品质量监督检验站提供的《煤炭自燃倾向等级鉴定报告表》自燃倾向性为三类,不易自燃。

相邻的唐家河煤矿、黄家沟煤矿煤炭未发生过自燃现象。

1.1.8地温矿区属地温正常区,无异常地温灾害。

1.1.9开拓与开采1.1.9.1开拓方式本矿取得新的采矿许可证之后,矿井开拓系统实际就是原旺苍煤矿开拓系统,为平硐开拓方式。

矿井划分为一个水平,主平硐标高+800m、回风平硐标高+928m 水平。

目前新五煤矿采用平硐开拓方式。

目前矿井正开采+800m平硐水平以上的+928m水平。

+800m水平设有轨道上山,架空人车上山,回风上山。

根据新五煤矿+800m水平的开拓布置方式和矿井地质条件、现开采情况及排矸系统情况,采用分区开拓。

矿井中部为煤层薄化带,东翼与西翼之间由+800m主运输大巷进行联系。

+886m东、西运输大巷通过+886m石门进入+886m运输巷。

于+886m运输大巷联络石门与轨道上山、人行上山连通,在+886m东、西翼之间的10号煤层中与回风上山连通。

矿井工业场地建有完善的工业与民用建(构)筑物,地面工业场地满足矿井150kt/a生产规模的需要。

1.1.9.2水平划分本井田开采煤层产状为倾斜煤层,倾向东南163°,倾角36°。

煤层标高从+800m~+928m,煤炭资源/储量620.88kt(+928m以上基本无煤炭资源)。

根据我国目前水平划分的经验和矿井开采现状,划分为一个水平开采(800m水平)。

一水平标高+800m,开采+800m~+928m之间煤炭资源,阶段垂高128m,煤层倾斜长217m,划分三个区段。

1.1.9.3大巷布置大巷布置应立足于自身条件,本着实用可靠、安全高效、技术先进、经济合理的原则。

根据矿井开拓部署,主平硐长度601m,调车可在轨道下山下车场完成,考虑轨道上山和大巷一般采用单轨布置,轨距600mm,轨型选择18kg/m。

断面采用直墙半圆拱断面,净宽2.6m,净高2.7m,净断面积6.3m2。

1.1.9.4采区划分根据矿井煤炭资源剩余情况及分布,煤层倾角为36º,矿井西翼只有7号、10号煤层少部份有煤,其于煤层在矿区范围西翼均为无煤带。

+800m一水平西翼煤炭资源分布走向长约570m,东翼煤炭资源分布走向长约1050m,适合布置布置一个双翼采区,即一采区。

1.1.9.5开采顺序根据开拓布置和煤层分布情况,在+800m水平布置一个采区。

采区开采顺序:同一采区先采上区段,然后依次开采以下各区段。

煤层开采顺序:同一采区必须先采最上层,然后依次开采下伏各煤层。

工作面采用后退式回采。

采煤工作面布置在+886~+928m水平西翼的10号煤层中(1110-1采煤工作面)。

2.通风阻力测定方案2.1 测定的技术依据(1)根据《煤矿安全规程》(2016年版)第156条规定,新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定,以后每3年至少进行1次。

矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后,必须重新进行矿井通风阻力测定。

(2)国家煤监总局《煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收》中要求矿井通风系统必须符合批准的安全设施设计要求,竣工验收前必须对矿井进行1次矿井通风阻力测定,验收时应提交矿井通风阻力测定报告。

《矿井通风阻力测定办法》MT/T440-1995MT/T440-19952.3 测定内容(1)巷道壁面特征实测,包括巷道形状、支护形式、净宽、净高及断面积;(2)巷道的风速、风量;(3)测点及巷道的通风阻力计算;测定所用仪器见《测定设备环境一览表》。

2.4 测定方法矿井通风阻力测定的常用方法有差压计法和气压计法两种,前者适合与局部范围内或部份巷道的通风阻力测定,测量资料的整理计算工作量少,但在现场辅设、收放胶管费时费力,工作量大;后者则与之相反,仪器体积小重量轻,现场测量工作简便、快捷、省力省时,结合本次测定实际情况,选用整体控制较好的压差计测定法,其基本原理为:用压差计测量出巷道风流前后两测点的势压差与动压差之和。

同时测量测段内巷道风速、断面、干湿温度等参数。

从而计算出两测点间的通风阻力。

具体做法是使用两台ù型倾斜压差计,其中一台压差计备用,沿各测定的测量路线前进,每至一段测量巷道时,在此巷道两测点间辅设胶皮管,并在两测点安设皮托管,其中一个测点处安设压差计,把来自两测点的胶皮管与压差计连结起来,等仪器稳定后便可记下读数,与此同时测量该测段内的巷道长度、风速、断面、干湿温度等参数。

采用DFA-2风表对巷道风量进行测定。

测定时,对一采区沿预先选定的测定路线按测点依次进行测定。

井下测定器在各测点进行矿井各项相关数据的采集(不少于3次),数据取平均值,保证测定结果的可靠性。

如此依次测完全部的测点,待井下测定器回到井口时再重新校对仪器读数,以检查仪器的误差。

采用压差计测定时两测点间的通风阻力计算公式为:H阻1-2=KL读±h速式中:K-为单管倾斜压差计的较正系数;L-为单管倾斜压差计的读数mmH2o;H速-两测点之间的速压之差mmH2o;2.4.2测定时间:2018年1月2日2.4.3测量参数:1、各测点的干、湿球温度:可以通过干、湿球温度计测量。

测定数值除了能够反映矿井通风巷道环境状态外,还用于计算通风巷道的空气密度;2、各测点的风速:主要通过现场常用的机戒风速表进行测量,测定的数值除了能够反映矿井通风速情况外,还用于计算通风巷道的风量;3、各测点的静压:主要指绝对静压(巷道空气的绝对压力),可以通过空盒气计,测定的数值除了反映通风巷道的能量损失之外,还用来进行巷道通风阻力的计算;4、各测点的巷道断面几何参数:用钢卷尺皮尺进行测量。

所测的数值除了能够反映通风巷道断面状态外,还用于计算巷道的风量;5、各测点的距离:主要用皮尺进行测量。

主要用来计算矿井通风巷道的摩檫风阻和摩檫阻力系数等。

2.5 测定人员组成与分工通风阻力测定指挥组由矿方技术负责人王平、通风人员张志祥组成,负责测定工作的指挥,协调测定小组之间的关系,统一指挥,中煤科工公司的技术人员和矿方有关技术人员通力配合。

人员分工如下:(1)地面基点检测仪读数记录2人;(2)测风2人,负责各测点风速测定;(3)断面尺寸的测定2人,负责各测点断面尺寸的确定;(4)记录2人,负责各测点全部测定数据的纸质记录。

2.6选择测定线路及布置测点2.6.1 选择测定路线的原则结合我矿的生产布局和通风系统的现状,从有利于系统现状分析出发,选择测定线路布置测点,原则上以一台风机一个系统,选择一条路线作为主要测定路线,其他路线与主要路线闭合。

为保证测定结果的可靠性,主要测定路线应选择在通风路线长、风量大,且包含风巷、运输大巷、采煤工作面、回风上山、回风巷等,能反映矿井通风系统特征的风路上,通过测定其结果能反映矿井通风现状,并为矿井通风系统改造提供理论指导依据。

通风阻力测定路线选择:是根据通风流量最大、通风阻力最大的原则确定。

结合新五煤矿通风系统的实际情况,该矿通风采用分列式方式,抽出式通风方法。

现有一个进风井和一个回风井。

根据上述原则,我们选择如下通风阻力测定路线:2.6.2 通风系统线路测点布置及顺序:矿井测定的路线如下:①主要路线:测定矿井通风阻力时,所选定的从入风井+800m主平硐→+800m运输大巷→人行上山→+886运输石门→886阶段平巷→1110-1采煤工作面→1110-1回风巷→+928m西翼回风巷→+928m 总回巷→引风道井巷路线1-2→2-3→3-4→1-5→5-6→6-7→7-8→8-9→9-10→10-11②次要路线:测定矿井通风阻力时,所选定的除主要路线外的通风路线+800m主平硐→+800m运输大巷→轨道上山→886阶段平巷→1110-1采煤工作面→1110-1回风巷→+928m西翼回风巷→+928m 总回巷→引风道。

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