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年产100万吨煤矿西一煤采区设计说明书 精品

沈阳煤业(集团)有限责任公司红阳三矿西一七煤采区设计说明书设计能力:年产100万吨矿长:总工程师:项目负责人:红阳三矿参加设计人员前言红阳三矿于1991年12月26日破土动工,1997年5月投入试生产,2000年12月27日正式移交生产。

矿井原设计生产能力为150万吨。

矿井为立井单水平开拓,现有的生产采区为北二上、下采区。

准备采区为西一采区和南一采区。

本次的采区设计只作7煤层的设计,由于3煤层可采范围小,12煤层在本采区内以-1000米等高线为界,开采范围小,储量少,将来可以利用北二上、下采区系统联合开采,所以此次采区设计只作七煤的设计说明书。

本次设计主要依据:1、原东煤公司煤田地质局一O三勘探队编制的《红阳煤田三井精查地质报告》;2、红阳三矿地测科编制的《西一采区地质说明书》;3、《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》及公司和矿有关指示精神。

目录1.地质概况 (1)1.1地层 (1)1.2构造 (2)1.3煤层与煤质 (3)1.4水文地质 (5)1.5瓦斯、煤尘、煤自燃倾向和地温 (6)2.生产能力及工作制度 (8)2.1储量 (8)2.2设计生产能力及服务年限 (8)2.3工作制度 (8)3.开拓与开采 (9)3.1开拓方式与开拓系统 (9)3.2掘进方式 (9)3.3采区布置及采煤方法...................................................................... 9·4.设备选型及计算 (12)4.1工作面设备选型 (14)4.2采区运输设备能力校核 (15)5.采区通风 (18)5.1概况 (18)5.2通风系统 (19)5.3采区风量计算 (19)5.4通风阻力计算 (22)6.采区供电与通讯系统 (23)6.1采区机电设备 (23)6.2采区供电 (34)6.3采区压风、排水、降温系统 (42)6.4采区监测监控及通讯系统 (50)7.安全技术措施 (51)7.1安全设施 (51)7.2灾害预防 (52)8.采区主要经济技术指标 (55)1.地质概况1.1地层西一采区地层由第四系,第三系、侏罗系、二迭系、石炭系、奥陶系地层组成。

现由新至老叙述如下:1.1.1 第四系(Q)主要为冲积洪积相及河漫相,湖沼相堆积同,岩性为砂、砂砾、砾石,夹少量粘土、亚粘土、亚砂土及淤泥组成,总厚度137.7m~176.7m,平均厚155.07m。

与下伏地层为角度不整合接触。

1.1.2第三系(N)新第三系:由黄褐色、灰绿色泥岩、砂岩、砂砾岩组成,固结比较疏松,呈半成岩状态。

偶夹薄层木质褐煤。

总厚度0~21.08m,平均厚14.19m。

与下伏地层为角度不整合接触。

1.1.3 侏罗系上统大明山组(J3)本组地层角度不整合超覆沉积在上古生界不同层位之上,根据岩性可分为三段:上段梨树沟层,为灰色、灰绿色泥岩、灰白色凝灰岩夹薄层砂岩、粉砂岩、泥岩及浅灰色泥岩。

中段小岭火山岩层。

以中酸性安山岩、流纹岩、安山质集块岩、凝灰岩为主间夹薄层紫红色粉砂岩。

下段小东沟层,以紫色厚层粉砂岩为主,夹薄层灰绿色杏仁状玄武岩。

底部有15.0m左右的灰岩质砾岩。

本组厚577.83m~628.95m,平均厚:598.88m。

1.1.4 石炭系(C):1)上统太原组(C3):本组为本区主要含煤地层。

含煤七层(层号为8-14,其中12、13煤为沉积较为稳定的中厚可采煤层)。

该组按岩性组合特征可分为:上部黑色泥岩,夹薄层灰岩段和中部砂岩段;下部含煤段(该区底部为D层耐火粘土);底部砂岩段。

本组厚67.70m~82.22m,平均厚72.98m。

2)中统本溪组(C2):平行不整合于中奥陶统马家沟组之上,按岩性大致可分为上、下两段,总厚150m左右。

上段由5~7层薄层灰岩和浅灰绿色砂岩互层组成,灰岩厚度一般不大。

下段以紫色、杂色粘土质泥岩为主,夹灰绿色砂岩。

粘土岩黑色泥岩,底部为山西式铁矿及G层耐火粘土。

1.1.5 奥陶系中统马沟家组(O2)本组岩层的组成以深灰、灰褐色厚层石灰岩、白云质灰岩为主。

含大量的头足类及角石类化石为其特征,该组约400m。

1.2构造1.2.1褶曲西一采区地层平缓,产状250°~310º∠4°~12º, 总体为单斜构造,而在单斜构造内有宽缓背向背斜,起伏较小。

1.2.2断层本采区位于背斜轴部断层组西翼。

采区中部及西侧煤层倾角3-10°,精查报告提供西一采区边界断层2条,区内未组合断点3个(参见表1)。

主要断层情况现分述如下:1)F60号断层:位于井田中央北斜轴部,F59号断层以南,本采区南侧,为采区南部边界断层。

倾向300°,倾角80°,最大落差52m,正断层。

已查明。

2)59号断层:位于井田中央北斜轴部,F60号断层以北,本采区南侧,为采区南部边界断层。

倾向120°,倾角45~80°,最大落差76m,正断层。

已查明。

1.2.3 火成岩本井田岩浆岩活动分为两期,燕山期和第三纪喜马拉雅期。

燕山期对煤系影响不大。

喜马拉雅期火成岩以辉绿岩为主,沿构造和层间裂隙以及松软岩体呈岩床或岩墙侵入煤系和煤层之间,对煤层和煤质均有破坏。

西一采区断层特征表表1-2-11.3煤层与煤质1.3.1煤层本采区含煤地层为上石炭系太原组及下二迭系山西组,共含煤14层,可采有五层,分别为3、7、12-1、12-2、13号煤层。

其中3煤位于山西组上部;7煤位于山西组下部;12-1、12-2、13号煤层位于太原组下部,现由上往下叙述如下:3煤:为局部可采的临界可采的薄煤层,采区北部、东部及南部均有不可采的块段。

西部大多可采,煤厚0.64~1.17m,平均厚0.88m。

7煤:为稳定的复合煤层,一般分为7-1、7-2、7-3三分层,其中7-1煤不可采。

7-1煤厚0.20~0.60m,平均厚度0.36m。

夹矸泥岩,厚0.56~1.05m,平均厚度0.70m。

7-2煤厚0.25~0.65m,平均厚度0.42m。

夹矸泥岩,厚0.10~0.47m,平均厚度0.25m。

7-3煤厚0.74~1.79m,平均厚度1.14 m。

7-2至7-3煤总厚为,1.40~2.16m,平均厚度1.73m。

全区可采。

12-1煤:沉积较稳定,煤厚1.34~1.71m,平均厚度1.52m。

煤层结构一般为两分层,夹矸有时为2层,有时无夹矸。

夹矸累计厚度0.05~0.20m,平均0.14 m,均为黑色泥岩。

12-2煤:沉积较稳定,煤厚1.28~1.84m,平均厚度1.54m,一般为单一煤层,有时1层夹矸,均为黑色泥岩。

夹矸平均厚0.08m, 均为黑色泥岩。

13煤:结构复杂,沉积不稳定,灰分大,厚度变化大。

煤层结构一般为两分层;夹矸1层,多为泥岩或粉砂岩,累计厚度0.20m~0.63m,平均0.40 m。

煤层厚度2.22~2.73,平均厚2.41m。

详见煤层特征表1-3-1煤层特征表表1-3-11.3.2煤质1、煤种7煤煤种为贫瘦煤(PS)。

2、物理性质和煤岩特征7煤多呈半光亮型,由亮煤和暗煤组成,夹有镜煤线理,含少量黄铁矿,呈透镜状或分散状分布。

光泽较强,颜色为黑色或灰黑色,多呈粉状或碎粒状,条带状结构,内生裂隙发育。

3、煤质特征7煤:原煤、精煤灰份,硫份和磷的含量与三煤相比都稍有偏高,属低灰、低硫、低磷煤,。

详见煤质特征表1-3-2。

煤质特征表表1-3-21.4水文地质1.4.1地层含水性及补给来源1、第四系孔隙承压强含水层全区发育,为井田内主要含水层。

该系地层由粘土、亚粘土、粉、细、中、粗砂及砂砾、卵砾等组成,总厚度137.7~176.7m,平均厚度155.07m。

粘土、亚粘土为隔水层,粉、细、中、粗砂,砂砾为强含水层。

根据抽水试验资料,第四系单位涌水量为3.27~7.60 l/sm,渗透系数0.98~11.0 m/d。

水头深度一般20m。

水力补给来源为大气降水和地表水系,补给强度随季节变化,年变化幅度为2~3m。

2、侏罗系上统大明山组裂隙承压弱含水层,由泥岩、安山岩、细砂岩及底砾岩组成,厚度为577.83~628.95m。

单位涌水量0.00259~0.015 l/sm,渗透系数0.00221~0.0596 m/d。

红阳三矿生产采区北一、北二采区多处巷道揭露侏罗系底砾岩,均不含水。

3、石炭系上统太原组厚67.70m~82.22m,由泥岩、砂岩、粉砂岩组成;中统本溪组厚约150m,由泥岩、砂岩、粉砂岩及灰岩、泥灰岩等组成。

两组均为弱含水层。

单位涌水量0.00004-0.00064 l/sm,渗透系数0.00004-0.00084 m/d。

4、奥陶系灰岩裂隙岩溶水灰岩中不含水,但裂隙和岩溶情况不详。

巷道设计要远离该层位,防止发生岩溶水及裂隙水突水事故。

5、断层水由于上侏罗统大明山组为弱含水层,覆盖在煤系地层之上,而F48、F49、F51断层仅切割石炭系地层。

所以F59、F60断层水的补给来源小,预计导水和富水性较弱。

但是由于地质构造的复杂性,断裂带不同地段含水、导水条件及水力来源的复杂性差异较大,故在开采中应对F59、F60断层,编制防突水施工措施。

6、钻孔水本井田顶部侏罗系上覆厚度大、分布广的第四系承压强含水层。

但煤系地层与第四系之间有约600m的侏罗系弱含水层相隔,第四系水平循环带不在矿床导水裂隙带范围之内,远离矿体,因此对矿床充水无直接威胁。

而本井田所打钻孔均由第四系钻到太原组或本溪组地层,穿过煤系地层。

所以这些钻孔就构成了各含水量和地表水通道,当巷道接近或揭露钻孔时,如封闭不好就会发生突水。

西一采区有417、810、734、929、905钻孔封闭不良,故在采掘生产中采取探放水措施,防止封闭不良钻孔漏水。

1.4.2涌水量预计预计西一采区正常涌水量为10 m3/h,最大涌水量为30 m3/h。

1.5瓦斯、煤尘、煤自燃倾向和地温1.5.1瓦斯情况:瓦斯地质图上,本采区由北向南瓦斯含量逐渐增加。

12-1、12-2、13煤北部大部分为低瓦斯区,瓦斯含量小于10m3/t;南部有瓦斯含量大于10m3/t,为高瓦斯区,最高达18.8 m3/t。

7煤瓦斯含量分布规律与12、13煤基本相符,只是瓦斯含量低于12、13煤。

瓦斯含量5~13 m3/t之间。

3煤仅井检孔采了一个样,瓦斯含量7.61m3/t。

综上所述,西一采区为高瓦斯区。

详见表1-5-1、1-5-2、1-5-3。

各煤层瓦斯含量及突出危险性在采区生产前须进一步查明。

西一采区3煤层瓦斯含量一览表表1-5-1西一采区7煤层瓦斯含量一览表表1-5-2西一采区12、13煤层瓦斯含量一览表表1-5-31.5.2煤尘和煤的自燃倾向煤尘具有爆炸性,7煤煤尘爆炸指数为17.47%。

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