抽采达标工艺方案设计XX年完成.docx

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1、抽采达标工艺方案设计XX年完成抽采达标工艺方案设计二C)一六年一月-XX-A-刖一、概况八连城煤矿位于吉林省琦春市三家子满族自治乡,行政区划隶属琦春市,生产能力为2.8Mtao要紧开采19#、20#、23#煤层,随着矿井西部采区开采,矿井开采强度的不断增加,矿井瓦斯涌出量也呈现逐步增大的趋势,瓦斯问题已对安全生产构成威胁,仅靠通风无法解决回采工作面的瓦斯问题。针对八连城煤矿瓦斯问题,为确保矿井安全、高效生产,实现瓦斯抽采达标,特编制此抽采达标工艺方案设计。通过对回采煤层采前瓦斯预抽、对邻近层及采空区的瓦斯进行综合抽放,降低工作面回风流及上隅角中的瓦斯涌出量,确保矿井安全开采。二、任务来源根据煤

2、矿瓦斯抽采达标暂行规定第四章第十八条,通过对矿井通风瓦斯资料的收集、现场调研、实地考察及对矿井生产实际情况进行分析与方案比较,编制抽采达标工艺方案设计。三、设计的要紧根据1 .八连城煤矿初步设计说明书;2 .八连城煤矿勘探报告;3 .中华人民共与国国家标准煤矿瓦斯抽采工程设计规范(GB504712008);4 .中华人民共与国安全生产行业标准煤矿瓦斯抽采基本指标(AQlO26-2006);5 .中华人民共与国安全生产行业标准煤矿瓦斯抽放规范(AQIO27-2006);6 .中华人民共与国行业标准煤炭工业给水排水设计规范(MT/T5014-96);7 .中华人民共与国国家标准煤炭工业矿井设计规范

3、(GB50215-2005);8 .煤矿安全规程;9 .煤矿瓦斯抽采达标暂行规定10 .八连城煤矿提供的其它地质资料与实测资料。四、设计的指导思想1 .在符合有关规程、规范及设计标准且满足使用的前提下,尽可能降低成本,节约工程投资;2 .尽量利用原有的巷道、已有的土地,不占用良田,不增加开拓费用;3 .设备、管材选型符合矿井生产能力相匹配,能满足矿井达到抽采达标设计能力时的抽放瓦斯量的需求;4 .使用的工艺技术具有先进性与可行性,且符合矿井实际。五、设计的要紧内容设计的具体内容为:1 .八连城煤矿瓦斯赋存情况及抽放瓦斯方法的确定;2 .矿井井巷工程布局、抽采钻场与钻孔工程布局、瓦斯抽放管网布局

4、、监测计量工程布局、管路管理工程布局;3 .各项抽采达标工程计划工程量、接续关系及有效服务时间;4 .施工设备、要紧器材、进度计划、资金计划;5 .矿井瓦斯抽采达标组织管理及安全措施;6 .预期抽采瓦斯量与效果;1井田概况-O-1.1 交通位置-O-1.2 自然地理-0-1.3 井田境地及煤炭储量-1-1.4 矿井地质与煤层赋存-1-1.5 矿井生产情况-3-1.6 矿井通风方式及瓦斯情况-5-1.7 矿井瓦斯抽采情况-0-2矿井煤层瓦斯-3-2.1 煤层瓦斯基础参数-3-2.2 矿井瓦斯储量及可抽量-3-3矿井瓦斯抽采方案与工艺-7-3.1 抽放瓦斯方法选择的原则-7-3.2 “一矿一策”-

5、7-4抽采达标工程计划-12-3.3 12016年井巷工程布局-12-1.1 2抽采达标钻场钻孔工程计划及进度计划表-16-4.3 矿井管网工程-17-4.4 瓦斯抽放泵-21-5瓦斯抽放管理-33-5.1 组织管理-33-5.2 图纸与技术资料-33-5.3 管理与规章制度-34-6安全-36-6.1 安全技术措施-36-6.2 抽放泵站安全技术措施-37-7矿井瓦斯抽采预期目标及效果-38-1井田概况1.1 交通位置八连城井田位于东经130。13075至130o20375,北纬42。46,15至42。5345”,吉林省辉春市郊区,距市区5km。球春至图们铁路已建成,但尚未通车,因此本区对外

6、交通当前要紧以公路至图们市,图们市有铁路与全国各地相通。交通位置见图1-1:图1-1交通位置图1.2 自然地理1.2.1 地形与地貌特征八连城井田全部处于琦春河河图们江冲积平原地带,地面标高通常在+30+40m。1.2.2 水文井田西部有图们江流过,宽501OOm左右,河岸为二级阶地,高IOm左右,局部有修筑了防洪堤,因此洪水时期对井田影响不大。井田南部有琦春河,由东向西注入图们江,河谷最宽达4000m,因此形成了广阔的冲积平原。1962年沿琦春河两岸修筑了防洪堤,堤高2.0-3.8m,可防20年一遇的洪水。1.2.3 气象与地震历年最低气温-31,最高气温34,历年平均气温5-6C;历年最大

7、降雨量842.6mm,最小为416.2mm;年最高蒸发量1535.4mm,最低为1100.1mm,冻结期为11月至翌年5月,冻结深度1.5m;要紧风向为西风及北西风,通常5-6级。本区地震活动强度较小,频率低的弱震区。1.2.4 电源情况琦春矿区北部英安斜井邻近有琦春发电厂,现发电能力66万kw。矿区供电系统按总体规划已基本形成,矿区主电源取自琦春电厂,备用电源取自石砚一次变,电压等级60kVO八连城变电所主电源取自摩春电厂,备用电源取自城西变电所。1.2.5 水源情况八连城供水由城西矿加压站引入管线。1.3 井田境地及煤炭储量1.3.1 井田境地八连城煤矿井田位于东经130。13075至13

8、0。20375,北纬42。465至42。5345”,吉林省辉春市境内;辉春煤田河北区的西部。西以图们江为界,东邻城西立井井田;北及东北与英安矿井田相接,南止辉春河防洪堤。南北平均长8km,东西平均宽4.5km,面积36k1.3.2煤炭储量根据吉林省国土资源勘测规划研究院琦春矿业(集团)八连城煤业有限公司八连城煤矿矿产资源开发利用方案,矿井地质储量为20649.6万t,矿井可采储量为8903.3万t。1.4矿井地质与煤层赋存1.1.1 矿井地层本井田含煤地层为第三系辉春组(E2.3H,,基底为上侏罗统屯田营组(J3)上覆第四系。现分述如下:1、上侏罗纪屯田营组屯田营组为一套火山碎屑岩系,构成了含

9、煤地层的基底,井田内95%以上钻孔均见到这套地层。要紧有火山碎屑岩、灰绿色、暗紫色凝灰岩、安山岩、安山集块岩、凝灰集块岩等构成。2、下第三系琦春组辉春组为井田含煤地层,根据岩相、岩性及含煤特征可分为上、中、下三段。上段:19煤层以上,以灰浅灰色粉砂岩、砂质泥岩为主,细砂岩次之,夹有45层细腻质纯的褐色泥岩与凝灰岩标志层。本段含有9、12、13、15、18、1&2等6个局部可采煤层与20余个薄煤层。13、17煤层之上含有动物化石。本段厚度380800m,通常厚度450600m0中段:19煤层至28卜煤层为中段,是要紧含煤段。以灰、浅灰色粉砂岩、细砂岩为主,中粗砂岩、泥岩次之。夹有薄层钙质中粗砂岩

10、与凝灰岩示志层。水平波状、镐状及混浊层理较发育。含有19、19/、19-2、20、23、26等6层要紧可采煤层与21、23/、231、26下、28、28下等6层局部可采煤层。含丰富植物化石,20、21、28煤层之下含动物化石。本段厚度0-130mo下段:28卜煤层至基底,以深灰色粉砂岩、中粗砂岩为主,泥岩次之,局部见有砾岩,含煤层较多,但厚度及煤质变化大。含有30上、30、30卜、32、32下、33、34等7层局部可采煤层。本段特点是由上而下颜色逐步加深,凝灰物质成分逐步增多。本段厚度0280m左右。与屯田营组呈不整合接触。3、第四系全井田被第四系覆盖,上部为腐植土、砂质粘土、亚粘土。中部为砂

11、砾及中、细砂。底部为砂砾及含砂砾质粘土。厚度728m1.1.2 地质构造本区构造比较复杂,与其东邻城西立井井田的构造特征基本一致。能够看作城西立井井田主体构造向西的连续。以断裂为主,褶皱宽缓起伏,略向西平缓倾伏,地层走向总体为近EWNEE,倾角小于15。1、褶皱本区为一轴向近东西、向西倾伏的宽缓背斜。背斜轴位于城西立井区的F7Bo之间略向南偏移至F3F2断层之间。背斜两翼平缓,并有一次一级波状起伏,构成一个宽缓复式背斜。2、断层本区断层发育,以近东西走向断层为主,伴有北东、北西向两组断层,均为正断层。近东西向走向断层(主干断层)发生在复式背斜之上,由一系列倾向相反近似平行背斜轴的断层,如F7、

12、F52、B3、F58、F55、F2等断层,构成与背斜轴向近平行的地堑与地垒及伴有阶状断层,为本区要紧构造形迹与特征。区内探煤钻孔172个,共发现126个断点首采区地震勘探发现115个断点,经综合研究分析,构成53条落差大于15m以上的断层。其中落差大于100m的断层有6条,即:F7、F8HF68、FI3、F22、F88,落差大于50m的断层有13条,其余断层均小于50m。3、火成岩本区火成岩仅在7线74-22号孔、6线784号孔与5线504号孔见到辉绿岩岩脉,大体呈东西向分布,并顺层侵入于23号一26号煤层之间,侵吞部分煤层与使煤层受到强烈的烘烤现象,煤的变质程度显著增加。1.1.3 煤层及煤

13、质煤层煤层可采性本井田可采煤层极不稳固,5个要紧可采煤层可采性指数为0.5或者接近0.5煤层本井田要紧含煤地层位于第三系辉春组(E2.3H)。共有煤层25层,全区有5个要紧可采煤层,为19#、19/、20,23#、26#煤层,属大部分可采煤层;有20个局部可采煤层或者小局部可采煤层,可采煤层厚度、结构及间距等见表。煤质特征本区所有煤层均为长焰煤,空气干燥基原煤水分平均为14.5%;原煤干燥基灰分平均31.78%,原煤干燥基弹筒发热量平均4774卡/克、要紧可采层平均4830卡/克。1.5 矿井生产情况1.5.1 矿井生产现状八连城煤矿于1992年开工建设,1994年5月八连城立井建设停工,20

14、04年10月恢复建设,2007年1月正式投产,矿井设计生产能力09Mta,服务年限为74a,2013年核定生产能力为3.4Ma,2014年年产量为3.4Ma,2015年年产量为3.2Ma,20生年计划年产量为2.8Mao编号厚度(m)间距(m)计量面积结构可采两极值通常两极值通常90-1.590.5-1.0104-190120-1503.01-2局部可采120-1.350.5-0.91.281-2局部可采11-2615-20130-1.300.5-0.94.761-2局部可采20-6830-45150-1.250.4-0.82.701-2局部可采38-5340-50180-1.850.4-0.90.831局部可采2-175-1018-20-1.400.5-1.01.731-2局部可采3-185-12190.2-3.700.8-1.526.661-3大部可采1-195-1019-10-2.370.5-1.010.701-2局部可采1-124-1019-20-2.500.6-1.221.301-2大部可采3-225-12200.2-2.461.0-1.519.571-3大部可采1-145-10210-1.340.4-0.810.131-2局部可采2-295-20230-2.940.8-1.520.601-3

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