矿井通风课程设计400万吨新井通风设计_第1页
矿井通风课程设计400万吨新井通风设计_第2页
矿井通风课程设计400万吨新井通风设计_第3页
矿井通风课程设计400万吨新井通风设计_第4页
矿井通风课程设计400万吨新井通风设计_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、目录1 矿区概述及井田地质特征11.1矿区概述11.2井田地质特征11.3煤层特征12 井田开拓12.1井田境界与储量12.2 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限12.3 井田开拓13巷道布置与采煤方法13.1 带区巷道布置及生产系统13.2 采煤方法13.3回采巷道布置13.4部分井巷特征参数14 矿井通风系统拟定14.1通风系统拟定原则和要求14.2矿井通风方式的选择14.3 矿井通风方案技术经济比较14.4矿井主要通风机工作方法15 带区通风15.1带区通风的要求15.2带区进、回风上山的通风系统15.3 回采工作面通风方式选择16掘进通风系统设计16.1掘进通风系统的设计原则16.2

2、掘进通风方法选择16.3掘进工作面所需风量计算16.4掘进通风设备选型16.5掘进通风技术管理和安全措施17 矿井风量计算与分配17.1 矿井总风量的计算17.2 矿井风量分配17.3风速验算18 矿井通风阻力计算18.1 通风阻力的计算原则18.2 通风容易时期和困难时期的确定18.3 矿井通风阻力计算18.4 矿井通风总阻力19 矿井通风设备选型19.1矿井通风设备选型要求19.2矿井自然风压19.3 通风机选择19.4 电动机选择19.5 矿井主要通风设备要求19.6 通风附属装置及其安全技术110 矿井通风费用概算110.1吨煤通风电费110.2通风设备的折旧费和维修费110.3专用通

3、风巷道的维护费110.4通风员工工资费用110.5吨煤通风成本111 结论112 参考文献11 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;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

4、1.1列的平均值选取。表1.1 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1.281.20夏1.201.241.2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。1.3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2.816.807m3/min,矿井CO2相对涌出量为

5、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,按级自然发火煤层进行防范。2 井田

6、开拓2.1井田境界与储量矿井地质资源量:3下煤490.84(Mt),矿井工业储量481.02(Mt),矿井可采储量342.94(Mt),本矿井设计生产能力为400万t/年。工业广场的尺寸为800m500m的长方形,工业广场的煤柱量为1232(万t)。2.2 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限本矿井设计生产能力按年工作日330天计算,“三八制”,每天三班作业,两班生产,一班准备,每班工作8小时,净提升时间为16小时。本矿井的设计生产能力为400万吨/年,矿井服务年限为61.24年。图2.1 综合地质柱状图2.3 井田开拓工业场地的位置选择在主、副、风井井口附近,即井田中部偏东。井田主采煤层为3

7、下煤层,设计中只针对3下煤层。3号煤层倾角平缓,为06,平均4,为近水平煤层,故设计为单水平开采。水平标高-520m,带区式开采。矿井共有三个井筒,分别为主立井、副立井、回风立井。主井井筒位于矿井工业场地,圆形断面,净直径= 7.5 m,净断面面积44.18 m2,担负全矿井的煤炭提升任务。副立井位于矿井工业场地,担负全矿井的人员、材料、设备和矸石的提升任务,为矿井的主要进风井。进风立井位于矿井工业场地,井筒净直径= 6.5m,担负全矿井回风风量,内设玻璃钢梯子间作为安全出口。辅助运输大巷和主运输大巷基本沿3下煤层底板布置,与3下煤层底板相距20m,局部半煤岩及岩巷,巷道坡度随煤层而起伏,一般

8、25,辅助运输大巷局部8,主运输大巷上仓段局部10。主运输大巷铺设混凝土底板,厚度220mm,辅助运输大巷铺设混凝土底板,厚度220mm。大巷沿煤层倾向布置,沿东西方向,均贯穿井田,大巷为两岩一煤;辅助运输大巷和主运输大巷布置在岩层中,局部半煤岩及煤巷,均沿底板掘进,回风大巷在煤层中,沿煤层顶板掘进,局部半煤岩及岩巷。3巷道布置与采煤方法3.1 带区巷道布置及生产系统设计首采带区(东七带区)位于井田北翼,井底车场北部。首采带区东七带区位于井底车场北侧,带区内划分四个区段,区段平均长1858 m,宽266m,工作面长245m,两条斜巷均为4.5m宽,3m高,加上煤柱,区段宽为264m。首采工作面

9、可推进长度1848m。工作面布置两条斜巷:西侧布置一条斜巷,兼做进风、行人巷;东侧布置一条斜巷,并布置皮带,做为运输、行人巷,兼做回风巷。斜巷断面均为4.5m宽,3m高;两个工作面之间的煤柱留设10m的保护煤柱。首采带区为东七带区,前期依次采东三、东一、东五、东九、东十一带区,后期依次采西六、西十二、西十八、西二、西四、西八、西十、西十四、西十六带区。带区内区段煤柱留设10m,故各区段之间依次开采,首采工作面为3下701工作面,然后依次开采下一个区段。煤柱不回收。3.2 采煤方法主采煤层选用综采开采工艺,倾斜长壁全部垮落一次采全高的采煤方法。工作面的推进方向确定为后退式。根据工作面的关键参数选

10、用配套设备:液压支架ZFS6200/18/35、 SL300(AC)电牵引采煤机、刮板输送机SGZ1000/1050、 SZZ-1000/375型转载机、PCM110型破碎机、SSJ1000/2160型带式输送机。采煤机截深0.8m,其工作方式为双向割煤,追机作业,工作面端头进刀方式。工作面用先移架后推溜的及时支护方式。3.3回采巷道布置工作面回采巷道布置方式为一进一回。每个工作面布置两条斜巷,工作面西侧布置一条斜巷,做为辅助运输、进风、行人巷;东侧布置一条斜巷,并布置胶带,作为运输、行人巷兼做回风巷,采用综掘机掘进割煤,锚杆机进行支护的机械化掘进方式。斜巷断面均为4.5m宽,3m高。3.4部

11、分井巷特征参数表3.1部分井巷特征参数(其他井巷参数自行设计、计算或在相关图纸上提取)井巷名称长度(m)断面(m2)周长(m)副井50.225.1井底车场2420北一辅助大巷18.716.4东七辅运巷18.716.4辅运进风斜巷13.515工作面16.816.8胶带回风斜巷13.515东七回风巷15.715.1北一回风大巷15.715.1回风井33.220.44 矿井通风系统拟定4.1通风系统拟定原则和要求1)通风系统拟定原则拟定矿井通风系统应严格遵循安全可靠、投产较早、出煤较多,通风基建费用和经营费用之总和最低以及便于管理。矿井通风网络结构合理:集中进回风线路要短,通风总阻力要小,多阶段同时

12、作业时,主要人行运输巷道和工作点上的污风不串联。(1) 内外部漏风少。(2) 通风构筑物和风流调节设施及辅助通风机要少。(3) 充分利用一切可用的通风井巷,使专用通风井巷工程量最少。(4) 通风动力消耗少,通风费用低。2)通风系统拟定基本要求(1)每个矿井和阶段水平之间都必须有2个安全出口。(2)进风井巷与采掘工作面的进风流的粉尘浓度不得大于0.5mg/m3。(3)新设计的箕斗井和混合井禁止作进风井,已作进风井的箕斗井和混合井必须采取净化措施,使进风流的含尘量符合上述要求。(4)主要回风井巷不得作人行道,井口进风不得受矿尘和有毒有害气体污染,井口排风不得造成公害。(5)矿井有效风量率应在60%

13、以上。(6)采场、二次破碎巷道和电耙道,应利用贯穿风流通风,电耙司机应位于风流的上风侧,有污风串联时,应禁止人员作业。(7)井下硐室和炸药库,必须设有独立的回风道。(8)主要通风机一般应设反风装置,要求10min内实现反风。4.2矿井通风方式的选择1)选择通风方案的因素选择通风方式应根据矿井的实际情况,结合各种通风方式的特点及使用条件,并考虑以下两种因素:(1) 自然因素:煤层赋存条件、埋藏深度、冲击层深度、瓦斯等级。(2) 经济因素:井巷工程量、通风运行费用、设备装备费用。2) 矿井通风方案一般情况下,矿井主要有五种通风类型(图中主扇工作方法暂且按抽出式):中央并列式(图4.1)、中央分列式

14、(图4.2)、两翼对角式(图4.3)、分区对角式(图4.4)和混合式通风。但一般来说新建矿井多在前4种方式中选择。混合式是前几种方式的综合,多在老井的改建、扩建时使用。故我们只对前4种通风方式作一个粗略的比较,见表2-1所示。方案一:中央并列式图4.1 中央并列式通风方式方案二:中央分列式图4.2 中央分列式通风方式方案3:两翼对角式图4.3 两翼对角式通风方式方案4:采区式通风方式图4.4 采区式通风方式3)通风方式的选择各种通风方式的特点、优缺点及适用条件进行对比,见表4.1。表4.1 各种通风方式对比类型通风系统适用条件及优缺点中央式中央并列式进风井与回风井沿井田走向及倾斜均大致并列于井

15、田的中央,两井底可以开掘到同一水平,也可将回风井只掘至回风水平(一般适用于较小型矿井)。投产初期暂未设置边界安全出口,煤层倾角大,走向长度不长(一般小于4km),埋藏深,而且瓦斯、自然发火不严重的矿井。1.初期投资少,出煤快,采区生产集中,便于管理;2.节省风井工业场地,占地少,比在井田内打边界风井压煤少;3.便于井筒延伸,为深部通风提供有利条件;4.风流折返流动路线长,通风阻力大,且进出风井之间的漏风较大,通风费用高;5.工业场地风机噪音大。中央分列式进风井大致位于井田走向中央,回风井大致位于井田浅部边界沿走向的中央,在倾斜方向上两井相隔一段距离,回风井的井底高于进风井的井底煤层倾角较小,埋

16、藏较浅,走向长度不大而瓦斯和自然发火较严重的矿井。1.与并列式相比,这种方式较安全,2.建井期两井深部延伸,通风不困难,风流路线短,风阻小;内部漏风小,有利对瓦斯、自然发火的管理。3.工业广场没有噪音和污风的污染,回风井系统设备防尘管理比较方便。对角式两翼对角式进风井大致位于井田走向的中央,回风井位于沿浅部走向的两翼附近(沿倾斜走向的浅部)。如果只有一个回风井,且进、回风分别位于惊天的两翼称为单翼对角式。适用于走向长度较大(一般大于4km),井田面积大,产量高,煤层上部距地表浅,瓦斯和自然发火严重的矿井。1.由于风流路线较短,阻力和漏风小,所以各采区风阻比较稳定;2.矿井总风压稳定,工业广场不

17、受污染,比中央分列式安全性更好;3.但初期投资较大,建井期较长,管理相对分散,发生事故时反风较困难。注:对有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出矿井,采用对角式的通风系统。分区对角式通风井大致位于井田走向的中央,每个采区各有一个回风井,无总回风巷。适用于煤层距地表浅,地表高低起伏较大,无法开采浅部总回风巷,而且表土层没有沙层,便于开掘小风井。1.各分区与独立的通风线路,互相不影响而且通风阻力小,建井工期段;2.利于安全生产;分区风井多,占场地多,通风机管理分散。注:对有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出矿井,应采用对角式的通风系统。混合式混合式进风井与回风井有3个以上井筒,有中央并列式和对角式混合、中央并列和分列式

18、混合、中央分列式和对角式混合等适用于走向距离很长以及老矿井的深部开采与扩建;多煤层、多井筒、多水平开采,有利于矿井分区分期投资;大型矿井井田范围较大,产量大或采用分区开拓的矿井分区式分区回风进风井大致位于井田走向的中央,在采区开掘回风井,并分别安设通风机分区抽出适用于煤层距地表较浅,或地表高低起伏较大,无法开凿浅部的总回风道。在开采第一水平时,只能采用这种分区回风方式。另外矿井走向长,多煤层开采,高温矿井,亦有采用此方式对有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出的矿井应采用分区通风系统此外,还适用于高瓦斯矿井和具有一定条件的大型矿井分区回风各分区有独立的进回风井系统。但与中央进风系统大巷没有通风设施隔绝1.

19、各分区有独立的通风线路,互不影响,便于管理2.建井工期短3安全生产好4分区进风井多,需增加风井场地,通风机管理分散4.3 矿井通风方案技术经济比较1)技术比较由于该矿为低瓦斯矿井,煤层有煤尘爆炸危险性、自然发火倾向,通过初步的技术比较,方案一和方案二比方案三和方案四有更明显的优势。2)经济比较方案一和方案三两通风方案的经济主要从巷道开拓工程量、费用及巷道维护费用、通风设施购置费用和通风电费等方面考虑,巷道开拓及维护费用只比较两个方案中不同或多出的部分,相同部分不作比较。(1) 井巷掘进费用比较4.2表4.2井巷掘进费用比较表方案项目两翼对角式中央并列式工程项目工程量(m)单价(元/m)费用(万

20、元)工程量(m)单价(元/m)费用(万元)回风大巷6121.9840002448.78922310.44000924.16回风井114010000114055210000552合计3588.791476.16(2) 井巷维护费用比较4.3表4.3 井巷维护费用比较方案项目两翼对角式中央并列式工程项目工程量(m)单价(元/m)费用(万元)工程量(m)单价(元/m)费用(万元)回风大巷6121.989055.12310.49020.79回风井114012013.685521206.624合计68.7827.414(3) 通风设施购置费用比较4.4表4.4通风设施购置费用比较方案项目两翼对角式(万元

21、)中央并列式(万元)通风设备费2502250(4) 通风总费用比较4.5表4.5通风总费用比较方案项目两翼对角式(万元)中央并列式(万元)井巷掘进费3588.791476.16井巷维护费68.7827.414通风设备费500250总费用4157.5717535.574从上表中可以看出,中央并列式在经济上要优于两翼对角式。综合技术和经济两方面的比较,总体上中央并列式通风方式优于两翼对角式通风方式,故本矿井采用中央并列式通风系统。4.4矿井主要通风机工作方法空气之所以能在矿井巷道中流动,是因为分流的始末点间存在能量差,若这种能量差有通风机提供,则称为机械通风;若是由矿井自然条件产生的,则称为自然通

22、风。但自然风压一般较小且随季节变化,难以满足矿井通风的要求,因此煤矿安全规程第一百二十一条规定:矿井必须采用机械通风。按通风机的工作方式将矿井通风系统分为压入式、抽出式、抽压混合式3类,其使用条件和优缺点分析见表4.6。表4.6 通风方式比较通风方式优点缺点适用条件及优缺点抽出式1井下风流处于负压状态,当主要通风机因故障停止运转时,井下的风流压力提高可能使采空区瓦斯涌出量减少,比较安全。2漏风量小,通风管理较简单。3与压入式比较,不存在过度到下水平时期通风系统和风量变化的困难。当地面有小窑塌陷区并和采空区沟通时,抽出式会把小窑积存的有害气体抽到井下使有效风量减少。是当前通风方式的主要形式,适应

23、性较广泛,尤其对高瓦斯矿井,更有利于对瓦斯的管理,也适用于矿井走向长,开采面积大的矿井。压入式能用一部分回风把小窑塌陷区的有害气体压到地面。1进风线路漏风大,管理困难。风阻大、风量调节困难。2.由第一水平的压入式过渡到深部水平的抽出式有一定困难。3.通风机使井下风流处于正压状态,当通风机停止转动时,风流压力降低,又可能使采空区瓦斯涌出量增加。低瓦斯矿的第一水平,矿井地面比较复杂,高差起伏,无法在高山上设置通风机。总回风巷无法连通或维护困难的条件下混合式可产生较大的通风,能适应大阻力矿井需要压力。通风管理困难。一般新建矿井和高瓦斯矿井不宜采用,只是个别用于老井延伸或改建的低瓦斯矿井。根据精查地质

24、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2.816.807m3/min,属于低瓦斯矿井;又根据鉴定结果,井田各煤层均有自然发火倾向,各煤层均有煤尘爆炸危险性,而通风机的压入式工作方式有漏风量少和通风管理简单,不存在过渡到下水平时期通风系统和风量变化的困难等优点,所以选择通风机的工作方式为抽出式。5 带区通风带区通风系统是矿井的基本组成部分,它包括带区进回风和工作面进回风巷道的布置方式,带区通风路线的连接方式以及采区通风设备的和通风构筑物的设置等基本内容。它主要取决于带区巷道布置和采煤方法,同时要满足通风的特殊要求。在通风系统中,要能保证采区风流的稳定性,

25、尽量避免角联风路,尽量减少采区漏风量,并有利于采空区瓦斯的合理排放及防止采空区浮煤自燃,新鲜风流在风路上被加热和污染的程度小,回采工作面和掘进工作面都应该独立通风。带区布置独立的回风道,实行分带通风。带区通风系统既要保证质量,安全可靠,又要经济合理。带区通风系统的合理与否不仅影响采区内的风量分配,发生事故时的风流控制,工作面的安全生产,而且影响到全矿的通风质量和安全状况。5.1带区通风的要求带区通风总要求:(1) 能够有效地控制带区内风流方向、风又大小于风质。(2) 漏风少(3) 风流的稳定性高(4) 有利于排放瓦斯,防止煤层自燃与防尘(5) 有较好的气候条件(6) 安全技术与经济合理5.2带

26、区进、回风上山的通风系统两种通风方式比较工作面运料斜巷进风,新鲜风流不受煤炭释放的瓦斯、煤尘污染及放热影响,运料斜巷的绞车房易于通风。工作面运输斜巷进风,由于风流方向与运煤方向相反,易于引起煤尘飞扬,运输煤炭释放大量瓦斯,可使进风流的煤尘和瓦斯浓度增大,影响工作面的安全卫生条件;输送机设备所散发的热量,使风流温度增高。此外须在运料斜巷的下部车场内安设风门,此外运输矿车来往频繁,需要加强管理,防止风流短路。该矿井各煤层均有煤尘爆炸危险,各煤层均属均自燃发火煤层,为安全起见,按II级自然发火煤层进行防范。所以有煤层爆炸与煤层自燃的安全隐患。因此在该矿井的设计中选择采用工作面运料斜巷进风。5.3 回

27、采工作面通风方式选择采煤工作面通风系统要求(1) 每个带区必须有单独的回风道,实行分区通风,回采面与掘进面都必须采用独立的通风,不能串联。(2) 煤层倾角大于12度时,不能有采用下行风(3) 工作面尽量避免位于角并联分支上,要保证工作面风向稳定(4) 工作面的风速不得低于1m/s(5) 工作面的回风流中的瓦斯浓度不得超过1%(6) 必须保证通风设施(枫桥、风门、风筒)的质量规定(7) 保证风量按需分配,尽量使通风阻力小,风流流畅(8) 机电动硐室必须在进风流中(9) 采空区必须及时的封闭1)长壁采煤工作面的通风方式工作面的通风方式视瓦斯涌出量、开采工作条件和开采技术而异,按工作面进回风巷的数量

28、和位置,可分为U形、Y形、E形、W形、Z形等通风方式,其中U形应用最为普遍。表5.1 回风工作面主要通风系统比较通风系统示意图优缺点及适用条件U型在采区后退式回采方式中,这种通风方式具有风流系统简单、漏风小等优点,但风流线路长,变化大,工作面上隅角易积聚瓦斯,工作面进风巷一次掘进,维护量大,这种通风方式,如果瓦斯不太大,工作面通风能满足要求,即可采用。Y型当采煤工作面产量大和瓦斯涌出量大时,采用这种方式可以稀释回风流中的瓦斯。对于综采工作面,上下平巷均进新鲜风流有利于上下平巷安装机电设备,可以防止工作面上隅角瓦斯聚集及保证足够的风量。这种通风方式使用于瓦斯涌出量大的工作面,但需要边界准备专用回

29、风巷上山,增加了巷道掘进、维护费用。Z型回风巷为沿空巷,可以提高煤炭回采率;巷道采准工作量小了;采区内进风总长基本不变,有利于稳定风阻;无上隅角瓦斯积聚问题,但是回风巷常出现沼气超限的情况;同时也需要在边界准备专用回风上山,增加了巷道的维护费用和掘进费用。W型当采用对拉式工作面时,可以采用上下平巷同时进风和中间巷道回风的方式。采用此种方式有利于满足上下工作面同采,实现集中生产的需要。这种通风方式的主要特点是不用设置第二条风道;若上下端平巷进风,在该巷撤、安装、维护采煤设备等有良好的环境;同时,易于稀释工作面瓦斯,使上隅角瓦斯不易于积聚,排放炮烟、煤尘速度快。 “U”型通风系统布置方便,通风简单

30、,工作面可采用后退式回采。上、下顺槽在煤体中维护,漏风量小,风流流动为上行方向,上、下顺槽布置于煤体中,漏风量小;瓦斯自然流动方向和风流方向一致,有利于较快降低工作面瓦斯浓度。开掘井巷费用低,同时结合煤层的储存形式,本设计在回采工作面应用“U”型通风系统。6掘进通风系统设计开掘井巷时,为了稀释和排除自煤(岩)体涌出的有害气体、爆破产生的炮烟和矿尘以及保持良好的气候条件,必须利用其他动力对掘进工作面进行不间断的通风,该矿井设计达产时,配备两个掘进头。6.1掘进通风系统的设计原则(1)矿井和采区通风系统设计应为掘进通风创造条件。(2)掘进通风系统要安全可靠、经济合理、技术先进。(3)尽量采用先进技

31、术先进的低噪、高效型局部通风机。(4)压入式通风宜采用柔性风筒,抽出式宜用带刚性骨架的可伸缩风筒或完全刚性的风筒。风筒材质应选择阻燃、抗静电型。(5)当一台风机不能满足通风要求时可考虑选用两台或多台风机联合运行。6.2掘进通风方法选择向独头掘进巷道进行通风的方法按照动力形式不同,可分为局部通风机通风、矿井全压通风和引射器通风。由掘进通风系统的设计原则,采用局部通风机通风的掘进通风方式。局部通风机通风方式利用局部风机做动力,通过风筒导风的方法,是目前掘进通风的主要的办法。局部通风机的常用通风方式有压入式、抽出式和压抽混合式。局部通风机通风的三种通风方式布置方式、优缺点见下表6.1。表6.1 掘进

32、头通风方式及其优缺点局部通风机通风方式布置方式示意图优缺点适用条件压入式1.压入式通风时,局部通风井巷及其附属电器设备布置在新鲜风流中,污风不通过局部通风机,安全性好。2.压入式通风风筒出口风速和有效射程均比较大,可防止瓦斯层状聚集及提高散热效果。3.压入式通风时,污风沿井巷缓慢流动,掘进巷道越长,排污风俗越慢,受污染时间越久。4.压入式通风可采用柔性风筒,其成本低,质量轻,便于运输。当以排除瓦斯为主的煤巷、半煤岩巷掘进通风。抽出式1.抽出式通风时,喊瓦斯的污风通过局部风机,若局部风机防爆性出现问题,则非常危险。2.抽出式通风有效吸程小,掘进施工中难以保证风筒吸入口到工作面的距离在有效吸程之类

33、,抽出式风量少,工作面排污风所需时间长,速度慢。3.抽出式通风时,巷道壁面涌出的瓦斯随风流流向工作面,安全性差。4.抽出式通风时,新鲜风流沿巷道进入工作面,整个井巷空气清新,劳动环境好。5.抽出式通风的风筒承受负压作用,必须使用刚性或带刚性骨架的可伸缩风筒,成本高,质量大,运输不便。当以排除粉尘为主的井巷掘进通风。压抽混合式1.混合式通风兼有压入式和抽出式两者优点。2.混合式通风的主要的缺点是降低了压入式与抽出式两列风筒重叠段巷道内的风量。3.容易出现循环风。大断面长距离岩巷掘进通风。本矿井因是带区布置,较三条大巷的岩巷掘进量,区段巷道的煤巷掘进量大,因此掘进通风主要煤巷的掘进通风,对应上述三

34、种掘进通风方式的优缺点及使用条件,我们选定压入式局部通风机通风方式。6.3掘进工作面所需风量计算每个独立通风的掘进工作面实际需要风量,应按照瓦斯或者二氧化碳涌出量、炸药用量、局部风机实际吸风量、风速和人数等规定要求分别进行计算,并取其中最大值。1)按压入式通风方式通风时(6-1)式中:采用压入式通风时,稀释、排出掘进巷道炮烟所需风量,;A为同时爆破的炸药量,;最大为6.5;S掘进巷道的净断面积,;13.50;L从工作面至炮烟浓度稀释至安全浓度的距离,可用下式计算,则,t掘进巷道的通风时间,一般取20-30,这里取20。2)按瓦斯涌出量计算根据矿井安全规程规定,按工作面回风风流中沼气的浓度不得超

35、过1%的要求计算,即:(6-2)式中: 掘进工作面实际需风量,; 该掘进工作面瓦斯的平均绝对涌出量,5;该掘进工作面的瓦斯涌出不均衡的风量系数,一般取 1.52.0,取2;矿井瓦斯抽放率,为80%。工作面需风量:3)按人数计算按每人每分钟所需风量和掘进工作面的最多人数计算工作面所需风量计算:(6-3)式中:4每人每分钟供给4 的规定风量,;N该掘进工作面同时工作的最多人数,取30人。故连采机掘进工作面风量:4)按炸药量计算岩石大巷的掘进一般采用炮掘,所以风量计算要按照炸药量计算:(6-4)式中:25使用一千克炸药的供风量,;A该掘进工作面一次爆破所使用的最大炸药量,取6.5。由以上四种方法计算

36、的掘进巷道所需风量最大值为:5)按风速进行验算(1)按煤矿安全规程规定煤巷掘进工作面的风量满足:式中:S为煤巷掘进巷道断面积,13.50;由风速验算可知,不符合风速要求。根据配风经验取250。(2)按照煤矿安全规程规定岩巷掘进工作面的风量满足:式中:S为岩巷掘进巷道断面积,15.70;按照以上方法1、3、4可以计算出岩巷掘进最大需风量162.5,满足风速验算要求。对于岩巷掘进根据配风经验取162.5,经风速验算符合要求。6.4掘进通风设备选型1)风筒选择的原则:选用风筒要与局部通风机选型一并考虑。原则是:(1) 风筒直径能保证最大通风长度时,局部通风机供风量能满足工作面通风的要求。(2) 风筒

37、直径主要取决于送风量及送风距离。2)风筒的选择因我们选择的是压入式通风,所以我们选择的是柔性风筒,掘进通风的柔性风筒有帆布、胶布、人造革等,柔性风筒重量轻,易于储运和搬运,连接和悬吊比较方便,胶布和人造革风筒防水性能好,且胶布风筒造价比较低,因此原则胶皮风筒,其具体参数见表6.2。表6.2 胶皮风筒参数风筒类型风筒直径()接头方法百米风阻节长壁厚风筒质量胶皮风筒1000双反边2301.24.0(1) 风筒风阻风筒的风阻包括摩擦风阻和局部风阻,由其百米风阻值得风筒风阻为:式中:风筒长度,取;风筒百米风阻,取则:(2) 风筒的漏风率柔性风筒的漏风风量备用系数值可用下式计算:(6-5)式中:柔性风筒

38、的漏风风量备用系数;局部通风机的供风量,;风筒末端的风量,;风筒100m长度的漏风率,取0.5%,百米漏风率可以从表6.3中查取;风筒总长度,m。表6.3 柔性风筒百米漏风率风筒接头类型风筒100m漏风率%胶接0.10.4多反边0.40.6多层反边插接3.0512.8则:3)局部通风机选型(1)局部通风机工作风量(6-6)式中:风筒的漏风风量备用系数,根据上面计算为;掘进工作面所需风量,;则局部通风机工作风量为:。(2)局部通风机工作风压压入式局部通风机工作全风压为:(6-7)式中:局部通风机工作全风压,;风筒总风阻,根据上面计算取;局部通风机工作风量,根据上面计算为;掘进工作面所需风量,根据

39、上面计算为空气密度,风筒直径,。则局部通风机的工作风压为:(4) 局部通风机的选型局部通风机的工作阻力:1局部通风机分为轴流式和离心式两种,轴流式通风机具有体积小,便于安装和串联运转,效率高等优点。型矿用防爆压入式对旋轴流式局部通风机,主要技术参数如表6.4所示。表6.4FBD型煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机型号 型号规格 功率kW风量M3/min全压Pa最高全压效率%噪声dBa15/25.525.52101505002800752525/27.527.52501906003200752535.6/2112113002307003500802545.6/215215380280800430

40、0802556/21521540030010004500802566/218.5218.54303408005000802576/2222225003005005500802586.3/2222225503808005350802596.3/230230630420100058008025106.7/237237680450120060008025117.1/245245800500120068008025128/255255950700150070008025138.5/2752759206001700850080251410/25525511007501000480080251510/27

41、527516508001000500080251611.2/290290180010001200600080251712.5/21102110200011001500680080251812.5/2132213222001200160075008025根据上述计算所得的局部通风机风量和工作全风压与表6.4可以选择FBD型No5.6/211。6.5掘进通风技术管理和安全措施(1)保证工作面有足够的新鲜风流局部通风机通风时,无论是工作和交接班都不准停风或减少风量提高有效风量。应减少导风设施的漏风,减低导风设施的风阻,要采用接头严密漏风小的反边接头法,及时修补风筒和堵补风筒针眼,选用大直径风筒,提高

42、设备的安装质量。(2)保证局部通风机的安全运转局部通风机必须有专人负责管理,局部通风机和启动装置必须装在进风道中,距回风口不小于10m,局部通风机吸风量必须小于全风压供给该处的风量,以免发生循环风。防止局部通风机电动机烧坏,采用QC83-80型磁力启动器。局部通风机和机电设备须配有延时风电闭锁装置。安设瓦斯自动检测报警断电装置,局部通风机应采用双回路供电,以保证局部通风机连续运转。(3)局部通风机的管理工作,主要是保证局部通风机安全正常运转,减少漏风,降低风筒阻力,提高工作面的有效风量,加强局部通风机管理及检查。7 矿井风量计算与分配矿井总风量是井下各个工作地点的有效风量和各条风路上的漏风的总

43、和。本设计采用按实际需要由里往外细致配风的算法。生产矿井总进风量按以下要求分别计算,并取其中的最大值。1) 按井下同时工作的最多人数计算:式中:井下同时工作的最多人数,700人;矿井通风系数,一般可取1.21.25,本设计取1.25。本矿井井下同时作业的最多人数为700人,则()2) 按采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和计算:首先计算出各用风地点的风量,再乘以一定的系数,得出总风量。即:式中:回采工作面所需风量之和,;掘进工作面所需风量之和,;备用工作面所需风量之和,;独立通风硐室所需风量之和,其他巷道所需风量之和,矿井通风系数,抽出式矿井取1.21.25,本设计取1.2。(1)回采

44、工作面的需风量回采工作面用风量应按瓦斯、二氧化碳涌出量和爆破后有害气体产生量以及工作面气温、风速和人数等规定分别计算,然后取其中的最大值。按瓦斯涌出量计算:根据规程规定,按采煤工作面回风流中瓦斯浓度不超过1%的要求计算,公式如下:式中:第个回采工作面需风量,;回采工作面回风流中的平均瓦斯绝对涌出量,4.8瓦斯涌出不均衡系数,通常,机采工作面可取1.21.6,本设计取1.5;按工作面温度选择适宜的风速计算采煤工作面应有良好的气候条件,其进风流气温和风速应符合表7.1的要求,由煤矿规程规定,井下采掘工作面的气温须不高于26。则取该矿工作面气温为24。采煤工作面风速取。表7.1 采煤工作面温度与对应

45、风速调整系数Kap采煤工作面空气温度()采煤工作面风速(m/s)配风调整系数(Kap)180.30.80.9018200.81.01.0020231.01.51.001.1023261.51.81.101.2526281.82.51.251.428302.53.01.41.6回采工作面实际需风量按下式计算:,式中:第个回采工作面风速,;第个采煤工作面的平均断面积,为16.8。()按工作面同时作业人数就算:,式中:采煤工作面同时工作的最多人数,综采工作面一般为40人; 4没人最少需要的风量,()综上所述,回采工作面的需风量取最大值为1814.4按风速进行验算:按最低风速验算,各个采煤工作面的最低

46、风量():,按最高风速验算,各个采煤工作面的最低风量():,则综采工作面:按最低风速验算:按最高风速验算:可见回采工作面的需风量取为满足要求,矿井只有一个综采工作面,则(2)掘进工作面的需风量本设计采区达产时,配备4个煤巷掘进头,其中2个煤巷掘进。2个岩巷掘进头,一条主运输大巷,一条辅助运输大巷。由前面计算可知煤巷掘进单位需风量为277.5,岩巷掘进单位需风量为162.5。则(3)备用工作面所需风量备用工作面的需风量通常取与之产量相同的回采面风量的一半。当采区风量不富裕时也可按工作面不积聚瓦斯为原则配风,但工作面风速不应小于15。本设计矿井采用第一种,即为与之产量相同的回采面风量的一半:而矿井

47、设一个备用工作面,则(4)各硐室的需风量火药库:绞车房:变电所:中央;采区充电硐室:机电泵房:(5)其他巷道所需风量之和其他巷道需风量主要指对行人斜巷和维护巷道的实际配风量,按经验取回采面、掘进头、硐室风量之和的5%,即(6)的确定是矿井漏风系数是反映井下通风构筑物及通风管理水平的一个综合性指标,当矿井产量时,取小值;在时,取大值。本矿井采用中央并列式通风,矿井产量400万吨,由表7.2可以查。表7.2 矿井通风系数表通风方式Km取值中央并列式1.201.25中央分列式或混合式1.151.20对角式或分区式通风1.101.15综上所述,按采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和计算得矿井所

48、需风量总和为:7.2 矿井风量分配1) 分配原则各用风地点风量按前述分配。对于掘进工作面风量,一般根据巷道断面的大小,送风距离,煤岩巷三个因素并按所选拒不通风机性能供风。井下火药库,变电所,绞车房应单独供风。分配的风量,各巷道的瓦斯和有害气体的浓度,应根据规程要求,不得超过规定限度。2) 分配方法根据矿井总风量按采区布置分配的用风量。从总风量中减去,余下的风量与漏风量按采区的产量比例进行分配。此部分风量可作为采区内增加新的用风地点或采区接替所需要保留的人行巷和维护巷道用风。3) 具体风量分配(见表7.3)表7.3 风量分配表通风地点数量单位需风量(m3/min)总风量(m3/min)回采工作面

49、11814.41814.4备用工作面1907.2907.2掘进头煤巷4277.51110岩巷2162.5325硐室变电所2100/80180排水硐室280160火药库1100100充电硐室18080机电泵房18080Q其他207.83总计4964.43总风量(包含K)5957.3167.3风速验算根据每条巷道的分风量和巷道的断面积,求出每条巷道内的实际风速,然后与规程规程规定的各类巷道的最大和最下允许风速进行比较,如果不超限,说明所取风量满足要求。各种巷道的事宜风速表7.4和7.5所示。表7.4 巷道适宜风速序号巷道名称适宜风速(m/s)1运输大巷、主石门、井底车场4.55.02回风大巷、回风

50、石门、回风平硐5.56.53采区进风巷、进风上山3.54.54采区回风巷、回风上山4.55.55采区运输巷、胶带输送机中巷3.03.56采煤工作面1.52.5表7.5 其他各类巷道适宜风速井巷名称允许风速(m/s)最低最高无提升设备的风井和井筒-15专为升降物料的井筒-12风桥-10升降人员和物料的井筒-8主要进、回风巷道-8架线电机车巷道1.08运输机巷道、采区进、回风巷道0.256回采工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷0.254掘进中岩巷0.154其他人行巷道0.15-各巷道的实际风速见矿井井巷风速计算表(表7.4),与巷道适宜风速进行比较,如表7.6,在其范围内,故风速符合要求。表7.6 巷

51、道风速验算结果序号巷道名称净断面积风量风速校核SQVm2m3/minm/s1副井井筒50.25494.81.82 V8m/s,满足要求2井底车场245494.83.82 V8m/s,满足要求3北一辅助大巷18.72747.42.45 V6m/s,满足要求4东七辅运巷18.71814.41.62 V6m/s,满足要求5辅运进风斜巷13.51814.42.24 0.25V6m/s,满足要求6工作面16.81814.41.80 0.25V4m/s,满足要求7胶带回风斜巷13.51814.42.24 0.25V5m/s,满足要求8东七回风巷15.75494.85.83 V8m/s,满足要求9北一回风大巷15.75494.85.83 V8m/s,满足要求10回风井33.25494.82.76 V8m/s,满足要求8 矿井通风阻力计算矿井通风阻力的大小是选择通风设备的主要依据,所

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论