年产量180万吨的煤矿设计_毕业设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:
井通风阻力和等积孔的计算 .................................................................. 74 、通风阻力计算 ...................................................................................... 74 、等积孔计算 .......................................................................................... 74 第 节 扇风机选型 ............................................................................................. 74 第 节 防治特殊灾害的安全措施 ..................................................................... 77 、预防煤尘事故 ...................................................................................... 77 、预防火灾措施 ...................................................................................... 77 、预防瓦斯 .............................................................................................. 77 、突水事故 .............................................................................................. 77 、其他事故 .............................................................................................. 78 第 8 章 矿井排水 ............................................................................................................ 80 第 节 概述 ......................................................................................................... 80 、排水系统的确定 .................................................................................. 80 、中央水泵房和水仓的布置 .................................................................. 80 第 节 矿井排水设备选型 ................................................................................. 80 、水泵的初选 .......................................................................................... 80 、管路的确定 .......................................................................................... 81 、管道特性曲线及工况的确定 .............................................................. 82 、检验计算 .............................................................................................. 83 第 节 水仓及水泵房 ......................................................................................... 83 、水仓 ...................................................................................................... 83 、水泵房 .................................................................................................. 83 第 节 经济指标 ............................................................................................... 84 、全年排水电耗 ...................................................................................... 85 、排 1m179。 水电耗 ...................................................................................... 85 第九章 技术经济指标 .................................................................................................... 89 感 谢 .......................................................................................................................... 91 参 考 文 献 .................................................................................................................... 92 河北工程大学毕业设计说明书 VII 河北工程大学毕业设计说明书 1 前 言 本次毕业设计是据在 邯郸矿务局古城 进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料, 并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。 采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一个环节。 作为对大学生在学校的最后一次综合性的知识技能考查,它主要是考查学生这四年来对基础知识及其专业知识的掌握情况,使学生学会自我思考、自行设计。 在设计过程中,把所学的理论知识与实践经验综合起来应用。 这样达到了对理论知识“温故而知新“的作用,同时也学到了一些实际生产过程中 的经验。 设计的过程就是一个不断认识和学习的过程。 在本次设计过程中,认真贯彻《矿产资源法》、《煤炭法煤炭工业技术政策》、《煤炭安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》以及国家其它发展煤炭工业的方针政策,积极采用切实可行高产高效的先进技术与工艺,力争自己的设计成果达到较高水平。 本设计以《实践教学大纲及指导书》为依据,严格按照《安全规程》的要求,采用工程技术语言,对矿井的开拓、准备、运输、提升、排水、通风等各个生产系统进行了初步设计。 由于时间关系和设计者水平有限,设计中失误之处在所难免,敬请审阅老师给予批评指正。 河北工程大学毕业设计说明书 2 第 1 章 矿区概述及井田特征 第 节 矿区概述 井田地理位置与交通条件 古城 煤矿位于河北省武安市境内,南距武安市约 5 ㎞,介于西湖与高村之间。 地理坐标:北纬 36176。 44′ 10″,东经 114176。 08′ 04″。 西午铁路从井田西部通过,矿专用铁路线在上泉站与西午线接轨;矿井南部约 公里有“邯长”公路,东临“邢都”公路,交通比较方便。 自然地理 矿井北部以第一剖面线与郭二庄为界;南部以第 13 地质剖面线与上泉勘探区为界;西部以井田 F4断层为界;东部以 F22断层及 550m标高水平切各煤层为界。 井田以东为土山 — 云驾岭深部含煤预测区。 井田南北长 6 ㎞,东西宽 ㎞。 呈南北向近似长方形,有效面积 ㎞ 2。 第 节 井田地质特征 地质特征 本区基本为一单斜构造,以断裂为主,伴随有宽缓的波曲和火成岩的侵入,地层在第 17 勘探线以北近南北走向,向东倾斜。 17 勘探线以南走向转为北东,向南东倾斜。 地层倾角 15176。 ~ 20176。 左右。 对 2煤回采影响最大的是断层。 该区断层大部分为高角度的正断层,断层倾角一般为 65176。 ~ 70176。 以断层走向论,大体上可分为两组, 14 勘探线以北除 F12 断层为北北西之外,其余均为北北东;南部多为北东向。 井田内大断层发育,落差大于 30 m的 23条,大于 20 m小于 30 m的 4 条。 大断层密度 条 /平方公里。 火成岩主要入侵煤层是 9,对 2煤基本没有影响。 该井田位于太行山脉与华北平原间的低山丘陵地带,武安盆地的西部,呈现山前过渡平原的地形特征,北洺河由西向东横穿井田中部。 河床两岸地形各异。 最高标高 ,最低标高 ,高差。 该区井田为全掩盖区,经钻孔地面调查及井巷工程的揭露,地层自老至新有:奥陶系、石炭系 、二迭系及新生界。 现由老至新分述如下: 奥陶系中统 灰、深灰色石灰岩及角砾状石灰岩、致密、质较纯裂隙发育。 河北工程大学毕业设计说明书 3 2)中石炭统本溪组 本组主要为黑灰色、深灰色粉砂岩,夹 56 层薄层石灰岩,其中以伏青、大青、本溪三层较稳定、粉砂岩中含植物化石。 石灰岩中含海百合茎礁科等动物化石。 含煤 1014层可采及部分可采者有 9 等 6 层,局部夹落层细粒砂岩。 底部为一层含鲕粒铝土泥岩。 3)上石炭统太原组和山西组 主要为灰、浅灰、灰黑色中细粒砂岩及粉砂岩、粉砂岩含鲕状结构。 含煤 23 层。 1 号煤及 2 号煤为可采和部分可采煤 层。 1 号煤和 2 号煤层位有火成岩侵入。 4)下石河子组 底部为深灰色中粒砂岩含云母碎片俗称骆驼脖砂岩厚度变化大,向上为灰、灰绿色粉砂岩及铝土质泥岩富含铁质鲕粒尤以上部更为发育具标志作用。 4)上石河子组一段 以灰,灰绿及紫花斑色含植物化石粉砂岩为主。 局部铝土质间夹数层灰,灰绿色中细粒砂岩,中上部有中性火成岩侵入。 5)上石河子组二段 以灰白色浅灰色中厚层状含砾砂岩 23 组,间夹暗紫色花斑色粉砂岩及灰色细粒砂岩底部砂岩一般较厚约 40 米,具磨圆度差,分选不良等特点,上部与中部火成岩侵入。 6)上石河子组三段 紫 花斑色及绿灰色粉砂岩为主。 局部夹不稳定绿灰色中粒细砂岩,底部为一层中粗粒砂岩,在下部有中性火成岩侵入。 7)上石河子组四段 上部以紫红色粉砂岩为主颜色较深俗称 猪肝色 中部含 23 层绿灰色中厚层状含粒砂岩,多含肉红色及石底部常为一层粗粒砂岩,底部局部地段也有中性火成岩侵入。 石千峰组 以紫红色含钙质结核的粉砂岩为主。 局部为灰绿色夹紫色细粒砂岩薄层,底部常为一层含砂岩,本段上部剥蚀仅见泥灰岩以下一段。 新生界 主要为灰色,肉红色石英质,石灰质卵石及粘土,亚粘土组成。 厚度变化大, 50米以上以卵石为主。 以下以粘土 和亚砂土为主。 地质构造 井田为单斜构造,以断裂构造为主,伴有宽缓的褶曲及火成岩侵入。 矿井地质构造复杂,井田地质类型为三类三型。 地层走向近南北,倾向向东或向东南倾斜,倾角10— 30186。 断层基本为高角度正断层,断层面倾角一般 60— 70186。 ,以 NNE 及 NE 为主,断河北工程大学毕业设计说明书 4 层面一般不宽,井田南部断层较多且落差大,北部构造相对简单,大中型断层一般相互交叉或切割,落差大的切割落差小的。 小构造比较发育,走向与其邻近的大中型断层基本一致,但延伸不远即消失。 水文地质 井田内含水层自下而上有奥灰强含水层,厚度 大,富水性较强;大青灰岩含水层厚度 5— 6m,为较强含水层;伏青灰岩含水层厚度 左右,为较强含水层:野青灰岩含水层含水性差,一般不含水;山西组砂岩含水层厚 左右,含水性弱到中等;上石盒子组细砂岩以上。年产量180万吨的煤矿设计_毕业设计说明书(编辑修改稿)
相关推荐
extrusion technology and rolling technology. This design is about an annual output of 40000 tons of H68 brass tube extrusion workshop ,in which the extrusion process is the most important part in the
年产量为 60 万吨的煤矿矿井设计 9 10)25 20 0( 87 60 00)( gHmmm Q cpz P 断力之和所选钢丝绳所有钢丝破PQ 即所选 钢丝绳满足要求。 七、选择提升机和天轮 2 0 01 2 0 0 378080 D dD 径钢丝绳中最粗的钢丝直钢丝绳直径滚筒直径dD 10)( )(m a x gHmmmF
建筑面积为 平方米; 立面设计: 生产车间:建筑风格立面简洁、美观、大方,建筑主色调为浅灰色外墙涂料。 建筑语言的使用与功能良好的结合在一起,充分体现了现代工业厂房的建筑特点,空间过度 和谐。 办公及仓库楼:建筑风格立面简洁、美观、大方,建筑主色调为深灰色金属漆与浅灰白色金属漆相映衬,建筑外墙统一用浅冷色调的外墙材料,生产车间与仓库及办公楼错落有致,同时也丰富了整个天际线轮廓。 剖面设计:
/t 牌坊立柱断面/cm2 牌坊单重/t 美国 卢肯 斯公司科茨维尔厂 1918 3560/5230 1270/865 三辊 /四辊 30 2x4000HP 4850 181 美国钢铁公司格里厂 1962 4064/5335 1965/825 四辊 120 2x4400 日本 新日铁室兰厂 1940 5300 1600/1100 四辊 36 30000HP 新日铁大分厂 1976 5500
6 年甲醇总市场能力 294万吨,总生产量为 万吨,总消耗量 182 万吨; 1997 年总生产能力 万吨,总产量为 174 万吨,总消耗量 197 万吨; 1998 年总生产能力 300 万吨,总产量为 万吨,总消耗量 215 万吨。 2020 年,我国消费甲醇 666 万 t,进口甲醇 136 万 t,出口 万 t,净进口 130 万 t,其中我国农药、医药行业共消费甲醇 74 万 t
甲苯当做理想物系, 根据 表 31 中轻组分苯的数据, 用 AutoCAD 画出其平衡曲线如 图 31: 图 31:苯的气液 平衡曲线 得出精馏段操作线与 y轴的交点坐标为 ,根据公式:1 Dmxy R , 13 年产量 万吨苯 — 甲苯连续精馏筛板塔的设计 得出 ,取实际回流比为最小回流比的 倍,故: 。 精馏塔的气液相负荷 1 . 7 9 . 6 7 1 6 . 4 4 ( /