桥矿新井技术设计方案
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桥矿新井技术设计方案1.工作任务为满足桥矿安全改建工程,桥矿新建三井口。
桥矿改扩建项目部委托矿业集团测绘队对桥矿新建的三井口进行地面平面、高程控制、井口十字线标定、联系测量、陀螺定向及恢复老矸石井口十字线测量。
为项目的顺利完成,矿业集团测绘队对以上工程分别做技术设计。
设计书经集团公司地质研究院、桥矿改扩建项目部组织专家审批后,作为以后项目实施的技术依据。
2.测区概况桥矿改扩建三井口位于桥矿主井西北约400m,测区地处亚热带与暖温带的过度地带,属半湿润季风气候区。
四季分明、季风显著、光照充足、降水量适中,无霜期较长。
测区最大的冻土深度为0.4m。
3.作业技术依据⑴ 1992年国家测绘局颁布的《全球定位系统(GPS)测量规》(CH2001-92);⑵1991年国家测绘局颁布的《国家三、四等水准测量规》(GB12898-91);⑶ 1989年中华人民国能源部颁发的《煤矿测量规程》;⑷ 1999年中华人民国建设部颁布的《城市测量规》(CJJ-99);⑸经批准的《桥矿箕斗井、二副井、中央风井地面平面、高程控制、井口十字线标定、联系测量、陀螺定向及矸石井十字线恢复技术设计》。
4.新建三井口的地面平面、高程控制4.1控制点概况测区附近有BJ-54坐标系控制点汤店孜、一、二三个点,其中汤店孜属矿区三等点,一、二属三等补点。
三个点标石完整,标志清晰,可以当作本次近井网平面控制实测的起算点使用。
为了使新建井高程与桥矿现在的控制保持很好的相关性,高程控制将用桥矿基岩标作为控制点。
基岩标基一保存完好,检查相对高差,确定其可靠性然后使用。
4.2新建三井口地面平面控制本次近井网的布设采用静态GPS施测,用全站仪测导线进行检查。
按照《煤矿测量规》对矿井地面近井点的精度要求:即近井点的相对起始点的点位中误差不超过7cm,后视边方位角中误差不超过10″。
4.2.1 GPS近井网布设方案及近井点的埋设根据桥矿新井建设的需求和工业广场面积及布置情况,并充分考虑联测点的位置及便于点位的长期保存,控制网布设6个近井点近一,近二,近三,近四,工广一,生一与联测点汤店孜、一、二一起构成矿井GPS测量控制网,见图1。
第六章矿井提升和运输第一节概述本矿井设计年产量为120万吨,工作概述制度为:年工日300天,日工作14时,煤层倾角约为90~120,瓦斯等级为高瓦斯矿,煤的散集容重为1.4吨/米3,矸石的散集容重为0.97吨/米3。
井下采用皮带运输机运输煤炭,采用1.5吨固定式矿车运送掘进煤,矸石,材料及设备。
主井装备两对12吨箕斗,安装2.8米多绳摩擦提升机提升,担负提煤任务。
副井装备一对1.5吨双层单车罐笼,安装3.25米多绳绞车,作为提矸,下料,上下人员及进风用。
矿井的矸石量系数为20%,最大班下井人数为500人。
第二节采区运输设备的选择6.3.1、计算的原始资料大巷运输方式有两种选择:一、是采用ZK10—6/550架线式电机车牵引600毫米三吨底卸式矿车运输方式运送煤炭,一吨固定式矿车运送掘进煤炭`矸石、材料、及设备。
二、采用皮带运输机。
一方案具有以下优点:(1)大巷遇断层可适当调整;(2)装车点灵活(大巷和石门均可);(3)工程量省,投资省。
缺点:非连续运输;人员多;运费高。
二是采用钢丝绳牵引皮带输送机运送煤炭,1.5吨固定式矿车运送掘进出煤、矸石、材料及设备。
该方案的优点:(1)连续运输;(2)便于集中管理;(3)运输量大;(4)人员少;(5)运费省。
缺点:大巷遇断层不宜调整。
本矿井煤层倾角缓,走向变化不大,局部构造不发育等特点,大巷采用皮带运输机运输,适应性较强,因此决定采用皮带机运煤方案。
本矿井电车运输大巷采用xk8-6/110A型单机8吨蓄电池电机车和1.5吨固定式矿车作为掘进运煤、矸石、材料及设备作为辅助设备。
6.3.2、大巷皮带运输机的选型根据胶带输送机的适用范围,查表选择一种交代输送机,选出的胶带输送机要满足下列要求:工作地点生产工艺的要求;胶带的宽度及速度要满足运输生产率及货载块度的要求;为了是胶带平稳运行,胶带在两托辊间的垂度不能超过托辊间距的2.5%;为了保证运输工作的可靠性,胶带与主动滚筒之间的摩擦力应有15~20%的备用;要求胶带有足够的强度。
第一章矿井概况及井田地质特征第一节矿井概况一、位置与交通顾桥井田位于安徽省淮南市凤台县城西北约20km处,地理坐标为东经116°26†15‡~116°37†00‡,北纬32°43†47‡~32°52†30‡。
井田内有凤(台)~阜(阳)和凤(台)~利(辛)公路纵贯;井田外东部经有凤(台)~蒙(城)公路,南部通有袁(集)~李(凤郢子)矿区公路和淮(南)~阜(阳)铁路。
潘谢矿区铁路自东向西穿过本井田。
井田内的永幸河和西南外缘的西淝河均可通航民船,并可转接淮河水运。
交通方便(见图1-1-1)。
图1-1-1交通位置图二、地形与河流本井田位于淮河冲积平原,地形平坦,除西淝河与岗河沿岸一带地势低洼、雨季易成内涝以外,地面标高一般为+21~+24m。
总体地势为西北高、东南低。
永幸河由西北至东南流经井田中部;而与永幸河流向相同的西淝河则流经井田西南缘外侧,在鲁台孜入淮,是地表水集中排放的主渠道。
此外,井田内尚有纵横交错的人工沟渠。
三、气候与气象井田所在地区属季风暖温带半湿润气候,季节性明显,冬冷夏热。
该地区年均气温15.1℃,两极气温分别为41.2℃和-22.8℃;一般春、夏季多东南及东风,秋季多东南及东北风,冬季多东北及西北风,平均风速3.18m/s,最大风速20m/s;年均降雨量926.33mm,最大达1723.5mm;雪期一般在每年11月上旬至次年3月中旬,最大降雪厚度16cm;土壤的最大冻结深度为30cm。
四、地震根据《中国地震烈度区划图(1990)》的使用规定,本井田地震基本烈度为6度。
第二节地质特征一、地层顾桥井田属全隐蔽含煤区,钻探所及地层由老到新依次有奥陶系、石炭系、二叠系和新生界。
二、构造本井田位于淮南复向斜中部,属陈桥背斜东翼与潘集背斜西部衔接带。
煤系地层总体形态为一走向近南北、倾向东、倾角多为5°~15°的反“S”型单斜构造。
其中发育有一系列宽缓褶曲和断层。
矿井开拓方案1.影响井田开拓开采的因素①.井田交通便利,地面平坦开阔,土地贫瘠,利于工业场地选择及布置。
②.煤层埋藏深达400~600m,表土层较厚(达150~300m),从煤层埋藏深度及施工角度考虑,宜采用立井开拓方式。
③.地层产状稳定、倾角平缓(局部地段除外),褶皱构造宽缓,利于综合机械化开采及井下运输。
④.断裂构造数量较多、落差较大、延展较长,但走向有规可循,对开拓开采有一定影响。
⑤.可采煤层数量多、可适当采用联合布置,首采煤层厚度大、基本无压茬关系。
⑥.煤层瓦斯含量低,地温正常,但煤层易自燃、具煤尘爆炸危险性。
⑦.奥灰岩含水层富水性强、水位高、水头压力大,全井田各煤层均处于“带压”开采区域,开拓布置时应尽量减少对煤层底板岩层的破坏。
2.井口及工业场地位置麻家梁井田地处平原,井田内无基岩出露,地形平缓,工业场地及井位不受地形及岩石限制,利于井口及工业场地位置选择。
3.井田开拓本井田煤层埋藏较深、表土层较厚。
尤其是首开区域内煤层埋藏深度达523m,且第三、第四系松散沉积物覆盖层较厚,根据勘探报告,表土层厚度3510号钻孔309m,3509号钻孔258m,3612号钻孔285m,3406号钻孔276.65m;根据朔南矿区详查地质资料,黄土层厚度37039号钻孔252m,35213号钻孔260.74m,37219钻孔217.89m,33197号钻孔134.11m。
第四系松散层岩性以灰、灰绿色、浅红、红黄色亚沙土、沙质粘土为主,夹2~4层中细砂层,局部含1~2层砂砾层。
底部有厚20~30m第三系上新统沉积物,岩性以亚粘土、亚沙土为主,2~3层钙质结核层及砂砾层。
该地层富水性较丰,流砂层厚度5~6m。
根据煤层埋藏深度及井筒穿过岩层特征,从井筒长度及施工角度考虑,本矿井不适合于采用斜井开拓方式,设计采用立井开拓方式,采用立井开拓便于穿过表土层及流砂层。
矿井上组煤设一个开采水平,水平标高+665m,4号、5号、6号煤层联合布置。
大桥沟煤业8开采设计书一、前言大桥沟煤业8开采设计书是针对大桥沟煤矿8号井进行的一个开采设计方案,旨在为该煤矿的生产提供技术支持和指导。
本文将从地质条件、采场设计、支护措施等多个方面对该设计书进行详细说明。
二、地质条件1.地质概况大桥沟煤业8号井位于山西省长治市壶关县境内,属于中新生代古近系的灰岩夹砂岩地层。
该区域地质构造较为复杂,存在着多条断层和褶皱,其中最大的断层走向为NE-SW,倾角约60度。
2.岩性特征该区域主要由灰岩和砂岩组成,其中灰岩占据了绝大部分。
灰岩呈片理结构,颜色为浅灰色至深灰色;砂岩呈块状结构,颜色为浅黄色至深黄色。
3.水文地质条件在该区域存在着多个水系,其中最主要的是白羊河。
由于该区域地下水位较高,因此在采煤过程中需要进行有效的排水措施。
三、采场设计1.采煤方法针对该区域的地质条件和煤层厚度,本设计书选择了综放开采方法。
具体来说,将煤层分为上下两段,先采下段,在上方开放一定的空间后再进行上段的采矿。
在采煤过程中,还需要注意控制顶板的稳定性。
2.开拓方式为了提高开采效率和保证安全生产,本设计书选择了双向掘进法进行开拓。
具体来说,在井筒两侧各设立一个工作面,并通过巷道连接起来形成一个完整的采区。
3.支护措施针对该区域地质条件和采煤方法,本设计书选择了锚杆+喷浆支护方式。
具体来说,在工作面前方设置锚杆,并对其进行预应力处理;同时,在锚杆之间喷涂一定厚度的喷浆材料以增强支护效果。
四、安全管理1.通风系统为了保证工人在井下能够呼吸到新鲜空气并避免有害气体积聚,本设计书设置了一套完整的通风系统。
具体来说,通过井筒进行空气循环,并在工作面前方设置风门以调节通风量。
2.瓦斯抽采在开采过程中,会产生大量的瓦斯气体。
为了防止瓦斯积聚导致爆炸事故的发生,本设计书设置了一套完整的瓦斯抽采系统。
具体来说,在工作面前方设置抽瓦斯孔,并通过管道将其引出井口。
3.安全设备在井下工作存在着很多危险因素,为了保证工人的安全,本设计书还配备了多种安全设备。
大学论文(设计)晓明5矿1.80Mt-a 新井设计2项目背景晓明5矿是一家位于中国西南地区的大型矿山,主要开采铁矿石。
为了增加矿产资源的开采量,并满足市场需求,矿山计划新建一个名称为晓明5矿1.80Mt-a的新井。
本文档将详细介绍该新井的设计方案。
设计目标晓明5矿1.80Mt-a新井的设计目标如下: 1. 实现每年1800万吨的铁矿石开采量;2. 提高采矿效率,降低生产成本;3. 最大限度地保护环境,遵守相关法规和规定;4. 充分考虑矿井的可持续性发展。
设计方案1. 选址新井的选址是决定矿山生产能力和效益的关键因素之一。
为了确保新井在开采过程中能够高效稳定地运作,选址应满足以下条件: - 地质条件稳定,不易发生地质灾害; - 交通便利,方便物资运输; - 与周边环境相协调,符合环保要求。
2. 设备选择为了达到设计目标,新井需要选用符合生产要求的设备。
具体的设备选择需要综合考虑以下因素: - 设备的生产能力和效率; - 设备的可靠性和稳定性; - 设备的运维成本和维修周期。
3. 采矿方法针对晓明5矿1.80Mt-a新井,采用合适的采矿方法是保证高效开采的关键。
目前常见的采矿方法有露天开采和地下开采,具体选择应根据以下因素进行综合考虑: - 矿石的分布和质量;- 地质条件; - 资金投入和回报率。
4. 环境保护措施晓明5矿高度重视环境保护,在新井的设计和建设过程中,需要采取一系列措施来保护环境并遵守相关的法规和规定,例如: - 建立矿井周边环境监测体系,及时监测和把控环境影响;- 合理规划和设计矿井布局,减少对周边土地资源的占用; -制定科学的废弃物处理方案,减少对水源和土壤的污染。
5. 安全生产措施矿山行业的生产安全事关工人的生命财产安全,对于晓明5矿1.80Mt-a新井的设计方案,应充分考虑安全生产措施,例如: - 建立安全生产管理体系,确保各环节的安全控制和风险防范; - 提供高标准的劳动保护设施,确保工人的人身安全;- 建立应急预案和培训机制,提高危险情况下的应对能力。
山西忻州大桥沟8号煤层开采设计摘要:一、项目背景二、煤层开采设计方案三、项目实施与工程管理四、环境保护与安全措施五、项目预期效果正文:一、项目背景山西忻州大桥沟8 号煤层开采设计是一项针对我国山西省忻州市大桥沟地区的煤炭资源开采项目。
忻州市拥有丰富的煤炭资源,对于当地经济发展具有重要意义。
大桥沟8 号煤层开采设计旨在合理、高效地利用这些煤炭资源,以满足国内外市场对煤炭的需求,同时推动当地经济发展。
二、煤层开采设计方案1.开采方式:本项目采用地下长壁开采方式,以提高煤炭资源回收率和生产效率。
2.矿井设计:矿井设计采用斜井开拓方式,设置主井和副井,以满足矿井通风、排水、运输等需要。
3.矿井生产系统:设计包括煤炭开采、运输、提升、排水、通风等子系统,确保矿井正常生产。
4.安全生产:严格遵循国家安全生产法规,采用先进安全技术,确保矿井安全生产。
三、项目实施与工程管理1.项目实施:项目分为前期准备、建设实施、生产运营三个阶段,各阶段严格遵循国家相关法律法规和标准。
2.工程管理:采用现代化工程管理模式,确保项目进度、质量、成本、安全等各方面的有效管理。
四、环境保护与安全措施1.环境保护:遵循国家环保法规,采用绿色环保的开采技术,减少环境污染和生态破坏。
2.安全措施:严格执行安全生产法规,加强安全培训,提高员工安全意识,预防事故发生。
五、项目预期效果1.经济效益:项目实施后将提高地区煤炭资源利用率,带动相关产业发展,增加就业机会,促进地区经济发展。
2.社会效益:项目实施将有助于满足国内外市场对煤炭的需求,保障国家能源安全。
山西忻州大桥沟8号煤层开采设计摘要:1.项目背景2.项目目标3.开采设计方案4.环境保护措施5.项目实施与预期效果正文:一、项目背景山西忻州大桥沟8 号煤层开采设计项目位于我国山西省忻州市境内,是一项重要的煤炭资源开发项目。
煤炭作为我国主要的能源之一,对于保障国家能源安全和推动经济发展具有重要意义。
因此,对该地区的煤炭资源进行合理开发,有利于促进我国能源事业的可持续发展。
二、项目目标本项目的主要目标是对忻州大桥沟8 号煤层进行科学、合理的开采设计,确保煤炭资源的高效利用和生态环境的保护。
具体目标包括:1.实现煤炭资源的高效开采,提高资源利用率;2.确保安全生产,减少矿难事故的发生;3.降低环境污染,实现绿色矿山建设;4.提高经济效益,促进地区经济发展。
三、开采设计方案为了实现项目目标,本项目将采用以下开采设计方案:1.采用先进的开采技术,提高煤炭资源的开采效率;2.建立完善的安全生产管理体系,确保矿山生产安全;3.实施严格的环境保护措施,降低开采过程中的环境污染;4.进行科学的资源规划,合理利用煤炭资源,延长矿山服务年限。
四、环境保护措施在项目实施过程中,将采取以下环境保护措施,以降低开采对环境的影响:1.对矿区进行生态恢复,减少矿区地表植被破坏;2.对矿井水进行处理,降低废水排放对环境的影响;3.对矿区废气进行净化处理,减少废气排放对环境的污染;4.实施绿色矿山建设,提高矿山环境质量。
五、项目实施与预期效果本项目在完成开采设计方案后,将进入实际实施阶段。
预期项目实施后,将实现以下效果:1.提高煤炭资源的利用率,保障国家能源安全;2.降低矿难事故发生率,确保矿山生产安全;3.减轻环境污染,实现绿色矿山建设;4.促进地区经济发展,提高居民生活水平。
总之,山西忻州大桥沟8 号煤层开采设计项目具有重要的现实意义和战略价值。
矿山深井建设方案1. 背景与概述随着矿产资源的不断开采,矿山井巷作为矿山生产的重要组成部分,扮演着重要的角色。
随着国内外市场的需求不断增加,对矿物质的开采也日益提高,矿山生产任务也不断增加,因此研究和建设高效、安全、稳定、可持续发展的深井系统,已成为重要研究和建设任务之一。
本文主要提出了一种矿山深井建设方案,旨在提高矿山生产效率,降低矿山生产成本,保障矿工安全,提升深井开采的经济效益和社会效益。
2. 方案设计2.1 前期准备工作在开始深井建设前,需要进行充分的前期准备工作,包括但不限于以下几个方面:•细致的勘探:通过地表地质勘查、物探技术、地下水流及矿体勘探等手段,制定较为准确的矿区结构、矿体的构造、分布规律和矿区内部空间结构模型,为合理设计方案提供科学依据。
•矿区地质预警技术:采用目视法、摄影法、摄像法、声学测量、振动测量等监测技术,实时监控矿区地质灾害,确保深井建设的安全。
2.2 确定深井井壁结构在深井建设中,井壁结构的设计是至关重要的。
合理的井壁结构可以保证井壁的稳定性,在矿山生产中起到至关重要的作用。
因此,设计一个稳定的井壁结构是深井建设的关键。
本方案设计采用岩层类别法、杆材支护法等技术,采用防护网、杆材、浆泥等设备来构建井壁结构。
其中,防护网的作用是固定夯土,防止夯土掉落;杆材的作用是支撑井壁,保证井壁的稳定;浆泥的作用是固结深井井壁。
同时,本方案还将定期对井壁结构进行巡视和维护,及时修复井壁的损坏,保证深井的稳定安全。
2.3 深井防水与防火深井防水、防火系统是保证深井稳定、可持续运营的基础。
本方案提出的深井防水、防火系统,采用混凝土预制件、地下渗漏探测、水位监测等技术,保证深井的防水、防火效果。
在深井防水方面,首先建设内置式套管与固定杆,固定钢梁,并加装预制混凝土进行渗漏测量。
当测量到渗漏时,使用注浆技术进行抢修,以保证深井的防水效果。
在深井防火方面,本方案建议在深井入口处配置扑救器、灭火器和自动报警系统,同时加装防火窗、通风设施和安全出口,确保深井的防火安全。
矿山深井建设方案引言矿山深井是矿业工程中常见的开采方式,通过井口进入井下采掘矿物质,是矿山生产的关键环节。
为确保深井施工工作的可靠性和安全性,需要建立科学的深井建设方案。
本文将分析矿山深井施工过程中可能遇到的问题,并提出相应的建设方案。
1. 矿床开发准备在深井开发之前,需要进行矿床勘探和评价,确定深井位置和方位。
同时,需要制定深井掘进地质勘探、构造勘探及岩土力学特性评价等方案。
2. 深井施工2.1 井筒钻掘在深井施工中,井筒钻掘是最为重要的工作环节。
需要采用先进的设备和钻掘技术,确保井筒的质量和安全。
具体步骤如下:•确定井口位置和井筒位置,并进行爆破开采,保证井口与井筒连接;•采用电动或液压钻机进行井筒钻掘;•逐层进行钻掘,同时进行质量和安全检查;•在井筒钻掘过程中,根据井筒地质情况进行支护;•钻掘到合适的深度后,进行井带和通风巷的开挖。
2.2 井筒支护井筒支护是确保深井施工质量的重要环节。
深井施工中,常采用砌石墙、钢支撑、锚索和喷锚等多种方式进行井筒支护。
具体步骤如下:•根据地质地貌进行支护墙或钢支撑布置,确保井筒的稳定性;•在井筒内部,使用锚索或喷锚等方式进行加固;•对井筒进行加固前,必须对加固方法进行严格的安全评价。
必要时,采取步进式加固方法,逐步增加井筒的承重能力。
3. 井下工作在深井开采中,需要进行井下采矿、运输和通风等工作。
井下工作的主要目的是保证深井的安全性、稳定性和生产效率。
具体步骤如下:3.1 采矿采矿是深井开采的核心工作。
深井采矿需要确保矿工的安全和产品的质量。
具体步骤如下:•在井下,采用矿山机械对矿体进行采掘;•运输矿石到井口或其他地方;•对矿石进行筛选、分选和加工,提高产品的质量。
3.2 运输井下运输是深井施工和生产的重要工作。
在运输过程中,需要确保人员和矿物质的安全,并提高运输效率。
具体步骤如下:•利用轨道或自动化运输方式对矿石进行运输;•建立矿地车站和矿用电梯,方便矿工和矿物质的运输;•安装运输设备和安全装置,确保运输的安全和可靠。
煤矿新井建设方案1. 引言煤矿是我国能源行业的重要组成部分,为了满足国内能源需求的增长,新煤矿井的建设变得非常重要。
本文旨在提出一种煤矿新井建设方案,以确保安全、高效、可持续地开采煤炭资源。
2. 选址与规划2.1 选址选址是新煤矿井建设过程中的关键考虑因素之一。
应该对选址进行充分的研究和评估,考虑以下因素:•煤炭储量和品质•地质构造和稳定性•水资源供应和治理•环境影响评估2.2 规划在选定合适的选址之后,需要进行详细的规划工作。
规划应包括但不限于以下内容:•井口位置和布局•入井通风系统设计•矿井巷道网络规划•矿井设备选型和布置•矿井排水和防灾设施规划3. 设备和技术应用3.1 设备选型针对新煤矿井的建设,应选择符合以下条件的设备:•高效、节能的矿井开采设备•具备智能化控制系统的设备•适应不同采煤工艺和条件的设备3.2 技术应用在新煤矿井建设过程中,应充分应用现代化科技手段,包括但不限于以下方面:•三维激光扫描技术,用于地质构造和巷道设计•先进的通风系统和气体监测技术,确保矿井的安全运营•物联网技术的应用,实现设备的远程监控和故障预警4. 安全管理和环保措施4.1 安全管理煤矿是高风险行业,安全管理是煤矿新井建设中的一个重要方面。
应采取以下措施来确保矿井的安全运营:•建立严格的安全管理制度和流程•培训矿工,提高他们的安全意识和技能•定期检查和维护设备,确保其正常工作•配备适当的安全装备,如防爆灯和呼吸器•加强事故调查和处理,及时总结经验教训4.2 环保措施煤矿井建设过程中应优先考虑环保因素,采取以下措施来减少对环境的影响:•合理利用水资源,实施水资源管理和回收利用•减少矿石粉尘和废弃物的排放,加强粉尘治理和废弃物处理•使用清洁能源和高效能源,减少二氧化碳排放5. 经济效益评估新煤矿井建设不仅要考虑安全和环保因素,还需要评估其经济效益。
应进行详细的经济效益评估,包括但不限于以下方面:•煤炭产量和销售收入预测•投资成本和回报周期评估•运营成本和利润分析6. 结论本文提出了一种煤矿新井建设方案,包括选址与规划、设备和技术应用、安全管理和环保措施以及经济效益评估等方面。
山西忻州大桥沟8号煤层开采设计
山西忻州大桥沟8号煤层是一处重要的煤矿资源,其开采对于当地经济发展至关重要。
为了有效利用这一煤矿资源,提高开采效率,保障矿工安全,需要进行详细的开采设计规划。
在进行煤层开采设计时,首先需要进行详细的地质勘探工作,了解煤层的分布、厚度、倾角、走向等地质情况。
只有充分了解地质条件,才能有针对性地制定开采方案,避免因地质条件导致的开采事故。
在进行开采设计时,需要考虑到煤矿资源的保护和合理利用。
要合理确定煤层采动方式、采煤方法、采煤工艺等,以最大限度地提高煤炭采收率,减少煤炭资源的浪费。
同时,还需要考虑到环保因素,减少煤炭开采对环境的影响,实现绿色开采。
在煤矿开采设计中还需要考虑到安全生产。
制定科学合理的采矿方案,合理布局矿井开采工作面,保证矿井通风、排水、支护等设施完善,确保矿工的安全生产。
同时,加强矿山安全管理,提高矿工的安全意识,减少矿山事故的发生。
除此之外,还需要考虑到煤矿开采的经济效益。
通过合理设计开采方案,提高煤炭采收率,降低生产成本,实现煤矿的高效益开采。
同时,要注重煤炭市场的需求,根据市场需求调整生产计划,确保煤矿的持续稳定生产。
总的来说,山西忻州大桥沟8号煤层开采设计需要综合考虑地质条件、资源保护、环保要求、安全生产和经济效益等因素,制定科学合理的开采方案,实现煤矿资源的可持续利用。
只有在综合考虑各方面因素的基础上,才能实现煤矿开采的高效、安全、环保和经济效益的目标。
矿山深井建设方案背景矿山作为资源开发的重要领域之一,具有重要的经济和社会意义。
矿山深井是矿山开发过程中不可或缺的设施之一,它既是矿山数据、通信和供电等设施的传输通道,也是矿井透风、排水、放炮等作业的空间。
随着我国工业化进程的不断发展,对矿山深井的需求越来越大,建设矿山深井的难度和要求也不断提高。
因此,建设矿山深井的方案必须考虑到地质条件、工程技术等多个方面的因素。
工程方案的主要内容1.前期工作在开始矿山深井的建设前,需要做好前期工作。
前期工作包括矿山地质勘察、现场调查、工程设计等。
地质勘察是建设矿山深井的前提,通过详细勘察矿山地质条件,了解地下水、地质构造、地下气体等情况,确定矿山深井的建设方案。
现场调查是为了确认实际情况,通过考查地质条件、矿山周边环境、安全措施等方面,为矿山深井的建设做好准备。
工程设计是建设矿山深井的关键环节,它所涉及的内容包括井筒结构、井壁支护、井口防护等方面。
2.建造井筒建造井筒是矿山深井建设的重要环节,井筒贯穿整个矿山深井,是矿山深井的主要结构部件。
井筒的结构设计应该考虑到井壁支护、井身防火、井口安全等因素。
井筒的建造也应该重视材料的选择、施工工艺和质量控制等方面。
3.井壁支护在建筑井筒的过程中,井壁的稳定性是关键因素。
井壁的稳定性决定了井壁支护的设计和实施方式。
常见的井壁支护方法包括杆网、钢架、钢束、锚杆等。
在选择井壁支护方法时,需要结合地质环境、井深度、基岩破碎度等因素来做出选择。
4.井口防护井口防护是保障井口安全的必要措施。
井口防护主要包括防滑、防风、防水、防火、防爆等方面。
防护设施的选材和设计需要根据不同的地质、气候和环境因素进行权衡,并合理设立备用设施和应急措施。
5.井口垂直平衡矿山深井的垂直平衡对于井下作业的顺利进行至关重要。
为了保持矿山深井的垂直平衡,应该在井筒的建设过程中采取相应的支护措施,并在日常使用中进行巡视、维护和修补。
6.矿井透风、排水和供电矿井透风、排水和供电是矿山深井的基础设施,也是井下作业的必要条件。
目录一、工程概况 (1)1.1工程概述 (1)1.2工程水文地质 (1)二、编制依据、原则 (1)2.1编制依据 (1)2.2编制原则 (1)三、工期安排及资源配置 (2)3.1工期安排 (2)3.2人员 (2)3.3材料 (2)3.4机械 (3)四、施工方法、施工程序与工艺流程 (4)4.1.施工方法 (4)4.2施工程序 (4)4.3施工工艺流程 (4)4.3.1 施工准备 (5)4.3.2 锁口 (5)4.3.3 护壁钢筋布置 (5)4.3.4 台身预埋钢筋 (6)4.3.5 挖井基础桥台综合接地要求 (6)4.3.6 基坑开挖 (6)4.3.7 井内排水 (8)4.3.8 地基检查及处理 (8)4.3.9 钢筋绑扎 (8)4.3.10 混凝土施工 (8)五、施工质量控制 (8)5.1施工质量控制重点 (8)5.2施工质量控制措施 (9)六、雨季施工 (10)6.1进度安排 (10)6.2物资准备 (10)6.3防雨措施 (10)6.4事后处理 (11)七、安全保证措施 (11)7.1安全生产目标 (11)7.2特殊工种持证上岗制度 (11)八、环境保护措施 (12)8.1水环境的保护措施 (13)8.2大气环境的保护措施 (13)8.3植被保护、水土保持措施 (13)8.4固体废弃物控制措施 (13)附图1:质量保证体系框图 (14)附图2:质量检测及控制程序框图 (15)赤城白河特大桥挖井基础专项方案一、工程概况1.1 工程概述白河特大桥位于河北省张家口市赤城县样田乡,跨越白河及112国道,起点里程改DK97+141.94,终点里程改DK98+778.00,桥中心桩号DK97+961.22,桥全长1636m。
该桥两边桥台分别与路堑和隧道相接,桥台下部采用挖井基础,上部为双线T形桥台,台顶平置。
1.2 工程水文地质两端桥台处为山坡,地形起伏,纵坡较大,中间段地势低平,两端山坡上植被不发育,开挖地区土质多为新黄土、凝灰质砂岩、弱风化岩,地下水不发育,地下水主要靠大气降水和地表补给。
140米井工程方案简介本文档是针对一项深度达到140米的井工程方案的介绍。
主要包括以下内容:1.工程概况2.工程设计3.工程实施4.工程安全5.工程收益工程概况该井工程是在某矿山中进行的。
该矿山地处山区,地质条件十分复杂,但含有丰富的矿产资源。
该井工程的设计深度为140米,旨在进一步开采矿藏,将其资源开发利用到最大化。
工程设计方案总体设计本工程方案的总体设计包括:井筒设计、井口防护结构、井下工程、井下通风与排水系统等。
其中,井下工程包括井下设备设施、井下运输系统、井下采矿工作、井下维修保养等。
井筒设计该工程的井筒采用了钻透法,深度达到140米。
钻透法常见于钻孔岩,在岩石里钻透两侧再爆破的方法,适用于地层较硬的地区。
井口防护结构井口防护结构是指在开挖深井时,为了保证井口的安全,同时保持井眼的通风、采光等关键作用,所构筑的建筑物。
本工程中井口防护结构采用钢筋混凝土结构,其主要作用是:1.形成井口压力管道,减少井下瓦斯的泄漏;2.防止墙和隧道的坍塌,保证井口的安全。
井下工程井下工程主要分为以下几个部分:1.井下设备设施:包括井下电梯、排风机和水泵等设备;2.井下运输系统:包括井下轨道车(提矿入井口)、皮带输送机(送矿到井下工作面等);3.井下采矿工作:包括煤机采矿、支护和预处理等;4.井下维修保养:包括维修井下设备、维修井下轨道车等。
井下通风与排水系统本工程的井下通风采用了开放式自然通风,通风管道通过井下空气流动的优势,增加井下氧气含量,为工人呼吸提供保障。
排水系统采用了提水井,将井下积水提升到地面进行排放,保证井内地面的干燥度。
工程实施本工程实施的主要步骤如下:1.实地勘察:了解矿区地质、气候、地形、地貌等情况;2.招标过程:通过公开招标等方式,选择适合的施工单位;3.施工过程:施工单位进行机械开挖、筏板浇灌、井下设备布置、井下通风和排水设施安装等工作;4.安全监测:对施工过程中的井下瓦斯、井下水文等因素进行监测和控制。
桥矿新井技术设计方案1.工作任务为满足谢桥矿安全改建工程,谢桥矿新建三井口。
谢桥矿改扩建项目部委托淮南矿业集团测绘队对谢桥矿新建的三井口进行地面平面、高程控制、井口十字线标定、联系测量、陀螺定向及恢复老矸石井口十字线测量。
为项目的顺利完成,矿业集团测绘队对以上工程分别做技术设计。
设计书经集团公司地质研究院、谢桥矿改扩建项目部组织专家审批后,作为以后项目实施的技术依据。
2.测区概况谢桥矿改扩建三井口位于谢桥矿主井西北约400m,测区地处亚热带与暖温带的过度地带,属半湿润季风气候区。
四季分明、季风显著、光照充足、降水量适中,无霜期较长。
测区最大的冻土深度为0.4m。
3.作业技术依据⑴ 1992年国家测绘局颁布的《全球定位系统(GPS)测量规范》(CH2001-92);⑵ 1991年国家测绘局颁布的《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91);⑶ 1989年中华人民共和国能源部颁发的《煤矿测量规程》;⑷1999年中华人民共和国建设部颁布的《城市测量规范》(CJJ-99);⑸经批准的《谢桥矿箕斗井、二副井、中央风井地面平面、高程控制、井口十字线标定、联系测量、陀螺定向及矸石井十字线恢复技术设计》。
4.新建三井口的地面平面、高程控制4.1控制点概况测区附近有BJ-54坐标系控制点汤店孜、谢一、谢二三个点,其中汤店孜属矿区三等点,谢一、谢二属三等补点。
三个点标石完整,标志清晰,可以当作本次近井网平面控制实测的起算点使用。
为了使新建井高程与谢桥矿现在的控制保持很好的相关性,高程控制将用谢桥矿基岩标作为控制点。
基岩标基一保存完好,检查相对高差,确定其可靠性然后使用。
4.2新建三井口地面平面控制本次近井网的布设采用静态GPS施测,用全站仪测导线进行检查。
按照《煤矿测量规范》对矿井地面近井点的精度要求:即近井点的相对起始点的点位中误差不超过7cm,后视边方位角中误差不超过10″。
4.2.1 GPS近井网布设方案及近井点的埋设根据谢桥矿新井建设的需求和工业广场面积及布置情况,并充分考虑联测点的位置及便于点位的长期保存,控制网布设6个近井点近一,近二,近三,近四,工广一,生一与联测点汤店孜、谢一、谢二一起构成矿井GPS测量控制网,见图1。
图14.2.1.1 GPS控制网采用的基准GPS控制网成果需归算到克拉索夫斯基参考椭球面上,进而投影到高斯平面直角坐标系。
本次测区所在投影带中央子午线经度为117°。
4.2.1.2 近井点的埋设按生产的需要和便与点位的长期保存,GPS点用预制标石按常规方法埋设或现场用水泥浇注。
见图2。
待点位稳定后施测。
图24.2.2 观测方案4.2.2.1 GPS接收机的选择本次接收机使用天王星9800双频接收机,做静态测量两台,平面精度5mm+1ppm,静态9600北极星两台,平面精度5mm+1ppm。
以上四台接收机于2007年在南京技术监定局GPS检定场进行鉴定,仪器各项指标均能满足作业要求。
4.2.2.2 联测方案GPS测量获得是WGS-84坐标系下的空间直角坐标,需将其转换成BJ-54坐标系的高斯平面直角坐标,此次联测提供的控制点是BJ-54坐标系。
有控制点汤店孜、谢一、谢二与矿井的近井点构成强度较好的构网和良好的控制。
4.2.2.3 定位模式及构网方案的选择GPS测量采用相对定位方法,即在多个点上设置接受机,作同步观测,确定各点的相对位置。
为保证GPS控制网的精度和可靠性,GPS观测采用静态定位模式,其同步图形采用边连接方式构网,这样的构网方式具有良好的几何强度和可靠性指标及效益指标。
4.2.2.4 观测的技术要求采用静态同步环观测,其具体技术要求如下:⑴卫星高度角≥15°;⑵有效观测卫星数≥4;⑶观测时间段长≥45分;⑷数据采样间隔5秒;⑸设站次数≥2;⑹ PDOP≤6。
⑺天线高测量,每时间段在测前和测后各量一次仪器高,测至天线边,每次在天线的不同位置测量3次,3次互差不得超过3mm。
取其平均值作为天线高,输入GPS机。
为保证成果的可靠性,在开机后查看的当天星历预报在最少可见6颗卫星时可以接收。
仪器操作按《GPS规范》执行。
统一调度开关机时间,各测站记录仪器编号,开机和关机时间天线高测量值如有断电要及时通知其他测站已重新开机计算时间段。
4.2.3 数据处理GPS网的数据处理采用《南方测绘 Gps数据处理》软件。
其中包括:基线向量的解算及GPS网平差计算。
4.2.3.1外业成果检验观测成果的外业检核是确保外业观测质量,实现定位精度的重要环节。
由于该GPS 网规模很小,一般只进行其中的同步环闭和差的检验。
有多台接收机同步观测的结果所构成的闭合环称为同步环。
由于同步环中各边是不独立的,从理论上讲其闭合差应恒等于零。
这个闭合差将作为外业成果质量的一种检核标准。
利用软件计算同步环的闭合差,GPS 网外业基线预处理结果其独立闭合环线路坐标闭合差如果满足:,3,3,3,3222Z Y X S S Z Y X W W W W n W n W n W n W ++=≤≤≤≤δδδδ式中n —闭合环边数,δ—相应级别规定的精度;说明该GPS 网的外业观测质量合格,满足设计要求。
4.2.3.2 基线解算外业观测结束后随即进行全部基线向量的解算。
基线的解算一般采用随机软件自动完成。
当处理不理想时采用手工处理模式,进行人工干预删除外业观测效果不好的时间段,剔除率不大于10%。
消除周跳和修改编辑因子等数据处理手段,解出这些基线的固定解。
4.2.3.3 GPS 网的平差计算⑴ GPS 网空间无约束平差解算完成的基线向量经检验合格后说明采集的数据质量良好,成果可靠。
由基线向量构成的网称GPS 基线向量网,网中含许多闭合条件(如三角形、多边形)通过平差可消除闭合条件的不符值并建网的基准。
为进一步考核GPS 网的定位精度,消除全网的各同步环之间的误差,GPS 基线向量网在WGS-84坐标系上固定网中某一点的坐标进行自由网平差,即无约束平差,以建立GPS 网的位置基准。
消除无约束平差后计算出单位权中误差,最弱边的相对精度,再通过统计假设使GPS 网空间无约束平差结果通过了单位权方差估值2δ)检验接收零假设,它表明起算数据三个联测点是可靠的。
⑵ GPS 网三维约束平差GPS 网经空间无约束平差后为GPS 网的坐标转换提供可靠的数据进行平面坐标转换采用三维约束平差 即将WGS-84基准转换成BJ-54坐标基准,进行高斯投影。
在约束平差时以矿区3个控制点作为约束点,对全网5个点进行三维约束平差得出1954年北京坐标系三维平差成果。
平差结果应满足:相对起始点的点位中误差不超过7cm ,后视边方位角中误差不超过10″。
4.2.4 GPS 测量精度检验GPS 网实测计算出成果后,用全站仪测各GPS 点之间的边长与反算的边长进行比较,相对精度应满足规范要求。
4.3 地面高程控制4.3.1 水准路线的布设由于新建井要与谢桥矿井下贯通,所以两井的高程要统一。
经调查取用谢桥矿基岩标基一作为高程控制点,布设自谢桥矿基岩标经近一,近二的一条闭和水准路线,如图3所示,采用三等水准要求施测,水准线路往返1km。
图34.3.2 水准观测采用三等水准测量,光学测微法观测。
作业前对仪器和工具按规定进行检定和检验。
本次作业使用WindNA2精密水准仪配铟瓦水准尺按单程双转点法进行观测。
距离用测距丈量,观测程序按《国家三四等水准测量规范》的各项要求进行。
4.3.3精度要求每公里高差中误差的偶然中误差≤±3mm,水准路线往返测高差不符值L≤,L以公里计算。
12±5 新建井口十字线标定井筒十字线是通过井筒中心并互相垂直的两条水平方向线。
其中一条与提升中心线平行或重合。
它是矿井工业广场上的建筑物、构筑物、大型机械、选煤系统等建筑物、井筒(井塔)、提升设备、井底车场的施工和安装的依据。
对保证矿井建设施工的质量至关重要。
根据井筒中心的设计平面坐标、井筒主十字线的坐标方位角、各井筒中心设计坐标和提升方位由甲方提供。
井巷工程与地面建筑未施工前,井筒十字线采用GPS-RTK粗标定一次,以便工程平整场地使用,不作为最后提交资料。
5.1设计原则与精度要求5.1.1基本原则和要求根据矿井工业广场总平面图及井筒中心的设计平面坐标、井筒主十字中线的坐标方位角(各井筒中心设计坐标和提升方位角由甲方提供),由矿井地面GPS近井点测设井筒中心和井筒十字中心线基点。
鉴于一般矿井井筒十字线基点系建井期间建立的,大多布设在井筒四周和建筑物附近,长期以来十字线基点的稳定性问题一直是矿井施工测量的老大难问题,本次设计将兼顾以下两方面的问题:5.1.1.1基点埋设位置基点埋设位置要充分考虑工程使用方便、免受破坏便于保存、避开永久建筑和地下管线的地方。
在箕斗井、二副井、中央风井三个井筒的每侧沿提升中线和垂直于提升中线方向上各设置3个基点,点间距一般不小于20m,井口边缘最近的基点距井口边缘的距离不小于30m。
基点选设时充分考虑工业广场内提升机房等建筑物的设计位置,保证每侧至少有一点能直接瞄视井塔的天轮平台。
5.1.1.2基点的稳定与保护采用普通标桩式(混凝土基桩)设置十字线基点。
长期以来,在工厂范围内对井筒十字中线基点的保护一直是煤矿测量的一个难点问题。
因此,基点的建造后除确保在施工过程中免受人为破坏外,还要求采用永久性保护措施,必要时应在不受破坏的地点建两组基点保护室。
5.1.1.3 为保证安装和检查提升设备的几何关系,十字线基点测设后应及时地在井筒永久锁口、绞车基础和井塔基础上转设十字中线点。
5.1.2 精度要求5.1.2.1井筒中心和十字中线坐标方位角的测设精度有关井筒中心和十字中线坐标方位角的测设精度,目前执行规程(1989年版)未作规定,参照目前执行规程的试行规程,即1976年版《煤矿测量试行规程》的129条规定,标定井筒中心和十字中线的允许偏差如表1所示。
按1990年与执行规程《煤矿测量规程》配套出版的《〈煤矿测量规程〉若干问题说明》一书(煤炭工业出版社1990版)第96页所述:“在建井初期,由于井筒中心位置是根据地质地形图设计的,因而标定精度不高,一般来说,实际标定位置与设计位置互差不超过0.5m 即可。
标定井筒中心和十字中线的允许偏差表15.1.2.2 十字中线垂直精度要求测设后按规程要求采用全站仪以两个测回检测十字中线垂直度,两条十字中线垂直度的允许误差为±10″。
5.1.2.3井筒十字中线坐标标定井筒十字中线坐标测设之后,按地面一级导线的精度(5″级导线)和施测方法测定基点实际位置。
5.2基点埋设基点采用现场模板浇注埋设。
基点结构与埋设要求经甲乙双方研究确定,如图 4 。