煤矿采区毕业设计毕业答辩课件

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新课程改革已经对初中语文教学的目标、性质、模式等方面都做出了新的规定。但是,由于受到传统的教学模式影响,又受到当前教学环境和教育制度的制约,现阶段的初中语文阅读教学的问题还有很多。这些问题的存在使得教学偏离了语文教学的目标和性质,也偏离了新课程改革的要求,并最终影响了初中语文阅读教学的效果。总体来讲,其中的问题主要为以下两方面。,1形同虚设的“对话教学”,语文课程标准指出:阅读教学是教师、学生、文本之间的对话的过程。这种“对话理论”由巴西教育学家保罗?弗莱雷提出,他认为在传统意义的教学里,学生是“存储装置”,教师的角色是“灌水者”,教师和学生教学互动的模式是一种“存储灌输存储”的过程。在这种模式中,教师先进行自身的存储,然后让学生记忆、接受,并完成重复性的存储。总的来看,“对话理论”内涵十分丰富。但是,现实的阅读教学却把原本内涵十分丰富的“对话教学”变成机械意义的“问答式教学”。这种教学严重背离了“对话理论”的内涵,使得阅读教学最终没能摆脱“灌输存储”的禁锢。,具体来说,在当前的语文阅读教学中,学生大多机械地迎合老师提问,没有自己动脑思考。并且,学生们的回答看上去已经是在和文本、教师对话,也有自己的观点与想法,但是这种教学已经严重偏离了课程设置的初衷,教育的引导作用更是得不到发挥,更谈不上理解课文的真正的内涵了。最后,这种“对话”的整个过程都是缺少真实的情感体验的,文本一直游离于学生的思考范围之外。,从理论参照与具体案例都可以看出,现阶段初中语文阅读教学的一个重要弊病就是对“对话理论”的歪曲乱用。,2教学过程中文本阅读的缺失,广义的文本指的是所有的有待于解释的事物。狭义的文本指的是所有被书本记录的东西。在语文的教学活动中,文本是在狭义解读中被使用的,这就是我们的课文。在当前语文阅读教学的过程中,文本的阅读缺失同样是个重要的问题。原因也在于两方面。,第一,歪曲或者浅薄分析文本的内涵。,创新教学和自主教学并不是说教师就可以完全脱离文本内涵,随意去挖掘和理解文本,而是告诉我们要在文本内涵还原、作者写作初衷得到尊重的基础上引导学生对其进行思考和创新。例如,王富仁先生说:“语文教学应该尊重作者的主体性,阅读者必须接受文本设定的空间,避免自己天马行空的发挥和脱离于作者的理解进行的不找边际的艺术挑衅和思想批判。”,第二,过度依赖于多媒体的运用。,现代教学中媒体技术得到广泛的运用,但仅仅依赖于多媒体的运用是学生阅读文本的能力下降的一个重要因素。多媒体教学设备是我们教学活动中运用的一种辅助设备,它的优势在于其具有生动性、形象性、大容量、及时性等。它在很大程度上丰富了教学活动,各科的教学也被其带进了数字化、信息化时代。但任何事物都有两面性,多媒体技术在帮助我们的同时,也使得学生阅读文本的能力大打折扣。多媒体教学设备在进行辅助教学时,往往会使学生失去很多应有的情感体验和语言理解。学生和文本之间的“对话”也就变成了过眼云烟。所以说,我们必须认识到钢笔与课本是永远不能被鼠标键盘代替的。,二、语文阅读教学的改进策略,针对初中语文阅读教学存在的教学模式、文本阅读问题,必须采取如下两大改进策略。,1重建语文教学评价体系,新课程标准的理念指导是“以生为本”,其中语文教学的目的与功能都有了全新的界定,学生语文素养的养成、能力的培养越来越得到了重视,语文教学的落脚点与归宿都十分明确。但是我们必须看到,要想实现转变,关键的还是重新建立语文教学的评价体系。,第一,转变评价功能。,语文教学评价体系的重新建立要求订立的评价指标是能力型的,评价的功能也要转变。基础教育课程改革刚要(施行)指出了评价体系的自身改革目标,要求改变原先过分强调选拔、甄别功能的状况,转为能够促进学生的发展、教师的发展以及促进教学实践的改进。这就对评价的本身做出了界定,原本对结果的认定被弱化,而改进教学实践的功能得到了强化。这样的能力型的评价不但可以减轻教师、学生在应试上的负担,还能够提高师生在整个教学中的积极性。,第二,转变评价重心。,过去的评价体系注意力大多都集中在评价所得到的结果上,不管是老师还是学生,关注的唯一焦点就是分数。学生的考试分数不仅关系到他自己的升学,而且关系到他所获得的教育资源的优劣。当然,分数也会关系到教师的切身利益,比如教师考评。所以,在当前的教学环境之下,我们应该尽量去弱化我们自身以及评价体系对于结果的关注,尤其是对分数的关注,师生对分数的依赖都必须减少。只有将师生从关注分数的阴影中解脱出来,他们才会把自身的精力聚焦到教学过程中去。,2在实践中发挥“对话”实效,新的课程标准已经明确指出了阅读教学是一个教师、学生、文本之间的对话的过程。那么,怎么样才能实现教师、学生、文本之间的三者对话,这不仅是个理论问题,而且是一个实践性课题。要使“对话”走出“问答”误区,需要师生双方共同在实践之中进行改进。反观当前我们存在的问题,笔者认为应该从以下方面改进。,第一,构建民主、平等的课堂。,在整个教学活动开始时,学生虽然是一张张白纸,但并不是说学生是任由老师摆弄的机器,他们每个人都有自己的观点。老师的责任是引导,引导学生尝试去理解文本的意义,然后去挖掘、去反思作者给我们的各种信息。因此,教师、学生和文本这三者之间应处在民主、平等的状态之下,这既要求教师走出驾驭者的误区,又要求教师不能天马行空,漫无边际。老师要引导学生与文本对话,在文本和学生之间建立沟通的平台。,第二,全方位、多维度解读文本。,文本虽然看起来只是在简单地进行文字堆砌,但实际上是在给读者展现另一个主体,即作者的独特的情感体验和思考。另外,文本包含的内容也不单单有语言文字,还有很多历史、文化信息。只有教师与学生在阅读实践中深入理解“对话”的实质,然后发挥它的真实功能,阅读教学才能够真正达到预期的教学效果。,总而言之,每个教师都有自身的教学技巧和教学风格,对教学本身也有着不同的理解。同时,每一位学生也有着不同的接受能力、学习兴趣。这就使初中语文阅读教学成为一项非常复杂的工程。在现实的、具体的教学实践之中,不断根据实际情况对教学的方法和模式做出一些适当的调整,才能真正实现阅读教学的初衷。但是,怎样调整还是今后的整个教育界需要继续探索的话题。,一、小组建设,在实施小组合作建设中我经过两次的小组建设。第一次是八人组面对面的坐,学生不是面向黑板,经过一段时间的实践,发现这种坐法是有利学生的交流了,但也有弊端就是个别学生就不专注于课堂,容易开小差。后来我采取了面向黑板的四人坐法,一到讨论环节1,3,5排向后转跟2,4,6形成四人小组讨论,实践证明这种坐法多适合我们的课堂。,二、成员搭配,小组的划分是小组学习的前提。小组建设、学生培训是一劳永逸、授人以渔的工作,是“快乐课堂”成功推进的关键。因此班主任在班级小组分组时,要将学生的优缺点进行综合评价,根据男女生比例适当原则、性格特点互补原则、学习成绩搭配原则、表达能力强弱搭配原则等,通过合理搭配组员,做到各小组水平均衡。四人组里要由A、|B、C、D四类学生,其中A类是优等生,BC类是中等生,D类是后进生,在学习过程互帮互助的是AD,BC搭档。,三、学生培训,学校先后从学习小组建设、课堂常规、教学流程等对学生进行专项细化培训,我按学校指导和要求从听、说、读、写、论、板分项进行“熟练一个流程、规范五项训练”。其中论是最能体现小组合作的:对子(同桌)交流时,两人要转向一起,一个说,一个听,说完后,让潜能生复述一遍。听的同学有意见才可以提出补充,同时要做好笔记;小组讨论时,要全部站起来,在老师安排好的小组地盘讨论,讨论说话的顺序由组长根据问题难度进行安排(安排谁说,不能推脱),旁听的同学边听边思考,并做好补充准备,同时,还要养成边听讲边做笔记的良好习惯。小组建设细化训练,做到人人过关,提升学生掌握快乐课堂的技能 。,四、活动任务,活动任务小组合作学习一般以4人为一组,围绕一项具体的学习任务或一个需要解决的实际问题,让学生按兴趣和爱好自主进行的合作学习组合。在新课授课过程中,笔者通常在这两个环节体现和突出小组合作的:第一在自学单词时,我通过听音读后就进行小组合作学习本课新单词;第二在学习课文中组织讨论课文问题和分角色展示课文。 小组成员之间的个性差异较小,小组成员在共同的学习目标驱动下开展学习活动。在教学过程中,教师要指导小组内的分工定期交换,以培养学生多方面的能力。,五、奖励机制,学习要注意激发学生合作学习的动机和愿望 ,首先应注意激发学生合作学习的动机和愿望。因而教师在刚刚引入合作学习策略时要充分重视表扬、奖励的促进作用。对于做的好的,回答问题对的,我采用口头表扬和个人加分,小组加分的办法,对集体成果的评定和认可是必不可少的,也可以将小组合作水平作为评价内容。对学生的竞争则可以加以诱导,采取以组间竞争促进组内合作的方式,来强化学生的集体观念,提高小组的内聚力。,教学有法,但无定法,贵在得法。要使小组合作学习在高年段英语课堂教学中发挥其最大作用,提高课堂效率,就要树立“不是为了合作而学习,而是为了学习而合作”的理念,通?理论与实践相结合,不断地探索,不断地总结,不断地反思。,(注:此论文为“广西教育科学十二五规划课题农村小学语文、英语课堂小组合作学习有效性的研究 立项编号:2015C026”的研究成果之一。),毕业答辩,河南理工大学高职学院采矿工程系采矿,05-2,班,李旭娟,采掘工程平面图,采煤工艺图,交岔点,通风系统示意图,下部车场,第一章 井田概况及地质特征,第一节 井田地质概况,一 地理位置及交通位置,鹤壁三矿位于鹤壁煤田中部,矿井北至,F11,,,F13,断层,西部以二,.1,煤层露头为界,南距鹤壁市中心,4.4km,,距京广铁路汤阴车站,21km,,鹤壁铁路支线从本矿工业广场穿过,距鹤壁北站,1,千米,鹤壁集至汤阴公路从本矿东北穿过,公路及铁路交通方便。矿井南北走向,5,东西走向,4.5,,面积,15.6,交通位置图详见图,1-1-1,。,二 地形地貌,本区处于太行山及华北平原过度地带,地势北西高,东南低。区内呈低缓丘陵地貌,最高为黄牛坡北岭,海拔,+247m,,最低为酉河河谷,海拔,+140m,,沟谷大致南北走向。,三,.,地表水,区内有两条小河经过,汤泉河位于本井田南翼,发源于北圣沟村角的汤泉,向东流经较场,罗村而流出井田,平均流量,0.30.4m3/s,,洪水期最大流量,25.44m3/s ,河流经鹤壁集,马驹河村,位于井田北部边界,水源来源于一矿井下排水和鹤壁集工业废水,常年有水,平时流量很小。,四 气象及地震,本区属北温带大陆干旱性气候,根据有关气象资料,,1958,年以来,鹤壁矿区气候温和,光热资源充足,年日照时日数为,2331.6h,左右,日照率,53.2%,,年平均气温为,15.3,,最高气温,42.3,,最低气温,-15.5,年平均相对温湿度,60%,,平均绝对湿度为,11.63mpa,。年均降雨量,673.65 mm,多集中在,7,、,8,月,年降雨量最大值,1394.1mm,,最小值,266.6 mm,,年平均降雨量,679.8 mm,,年最大蒸发量为,mm 2695.0mm,,年最小蒸发量,1859.3 mm,年平均蒸发量为,2264.1 mm,。年主导风向为南北向,平均风速,3.4m/s,最大风速,23m/s,。冻土深度一般为,0.3-0.4m.,根据两年的统计资料,,8,月至来年,2,月多为北风,最大风速,23 m/s,。,3,月至,7,月,多为南风,最大风速,14 m/s,根据国家质量技术监督局发布“中华人民共和国国家标准,GB18306-2001,中国地震动参数区划图,”,,鹤壁市地震动峰值为,0.2g,对应的基本烈度为,度。,矿区煤炭生产以及规划概况,鹤壁煤电股份有限公司是鹤壁煤业有限责任公司控股的股份公司,公司,2004,年在册员工,19437,人,资产总额,19.97,亿元,主营业务收入,15.03,亿元,利润总额,1.79,亿元,净利润,1.18,亿元。公司所属矿井保有储量,544.25Mt,可采储量,264.55Mt,,,6,对生产矿井,,2004,年年产量,6.127Mt,另有 三座洗煤厂年入洗能力,3.60Mt,。公司目前拥有三、四、六、八、九,十矿六对主力井和坑口电厂。,集团公司目标能力为,2007,年煤炭产量稳定在,7.00Mt,以上,公司资产总额和销售收入均超过,50,亿元。,六,.,现有水源,电源概况,水源,目前矿井的水源为奥陶系灰岩水。,取水方式:井下钻孔,现有,6,个钻孔。其中,5,个使用,总取水量为,5493m3/,电源,目前矿井现有一座,35/6kv,变电所,设主变,2,台,型号为,SI-7500/35,,,7500kv,35/6kv,双回路,35kv,电源分别取自大湖,110kv,变电站(导线型号为,LGT150/5.5Km,),和康加,110kv,变电站,(,导线型号为,LGJ_150/2.02Km),。,第二节 地质特征,一,.,地质构造,三矿井田位于鹤壁煤田中部,地层走向,NNE,倾向,SE,倾角,8480,,平均,210,左右,井田构造以断层为主,褶曲不发育,构造线展布方向以,NNE,,,NE,向为主,现将三矿井田的主要构造分述如下:,(一)断层,目前矿井共发现,47,条断层,落差大于,5m,以上的断层共有,41,条,落差大于,50m,以上的主要断层有,9,条,各主要断层的特性如下:,1. F16,断层,:,浅部系三、五矿井井田分界断层,深部交与,F40-3,断层,延展长度大于,3km,,走向,N510E,倾向,SE,,倾角,680,,落差,50-115m,。,2. F20,断层:该断层与,F16,断层相互平行,向东交于,F16,断层,浅部同,F16,断层均为三、五矿井井田分界断层,延伸长度大于,1.3km,,走向,N600E,,倾向,S300E,倾角,450,落差,40-180m.,3. F3,断层:,67-3,,,383-1,两孔控制,,389-25,,,389-14,,,389-27,孔见到,走向,N470E,,倾向,NW,,倾角,43-700,,落差,70-85m,4. F40,断层:为三矿井田东部边界断层,为三矿和六矿边界断层,走向,N100E,,倾向,NE,,倾角,400-570,,落差,155-450m,延伸长度大于,4km,。,5. F40-1,断层:为三矿深部和六矿的边界断层,有,16-29,,,676-22,,,585-4,钻孔,揭露,南北延伸合并入,F40,断层,走向,N400E,,倾向,NE,倾角,47-600,,落差,200-375m,左右,延伸长度,1.5km.,6 . F40-3,断层: 有,18-4,、,16-6,、,17-31,、,42-2,、,585-7,,等孔控制,走向,N5045oN,,中部向东南弯曲呈弓型,倾向,500,,倾角,60-160m,,落差,延伸长度大于,4Km,。,7 . F42,断层:位于新青农场以西,北起,F20,断层 ,向南西方向尖灭。走向,N250E,,倾向,NW,,倾角,500,,落差,50m,,延伸长度,950m,。该断层,42-1,389-34,孔见到。,(,二,),褶皱,三矿井田内发育的褶皱有五矿向斜;,323,背斜,,321,向斜,以及,322,背斜四个明显的褶曲,褶曲搌布方向,N430-600E,近于平行,呈多字形排列,向斜南翼(背斜北翼)较缓,是在同一,边界条件下,南部向,NNE,北部向,SSW,的压扭作用下形成的。另外,,323,背斜与,321,背斜相接处,呈现出鞍状构造,这是由于地层产状的明显变化,致使,321,向斜轴发生扭转的缘故,各褶皱特征见表,1-2-2,。,(三)井田的构造特征,从井田内揭露的构造行迹来看,井田边界断层较发育,边界断层在起行迹形成的过程中由于派生应力场的作用,起附近形成叫多的小断层,这些小断层在平面上的搌布方向有一定的规律性,尤其是在两条较大的断层交接复合部位,派生构造的密度明显增加,井田中部以褶皱构造为主,形成一套褶曲构造。本井田的复杂程度属中等。,枢纽走向,两翼夹角,两翼产状,长度,1,321,向斜,N53,0,-57,0,E,SE,翼,走向:,S40,倾向:,NE,倾角:,0-17,0,NW,走向:,N19,0,-26,0,E,倾向,NE,,倾角,0-26,0,,,2,322,背斜,12,0,SE,翼,走向,S21,0,77,0,W,倾向:,SE,倾角,5-21,0,NW,3,323,背斜,12,0,二,.,煤层,本井田含煤地层为石炭系本溪群、太原群和二选系山西组,总厚度平均,210m,,发育两个煤组,即一煤组和二煤组,共含煤层,24,层,总厚度,11.47m,,含煤系数,5.46%,,山西二,1,煤为主要可采煤层,太原群一,11,煤大部分可采,一,22,煤局部可采。其他煤层均属于不稳定薄煤层分部范围小,没有工业价值,但在地层对比中有重要意义。,二,1,煤层位于山西组底部,S10,砂岩之下,底为,S9,砂岩,下距,L8,灰岩,35m,,结构比较简单,煤层厚,5.959.23m,,平均,8.26m,属稳定特厚煤层,煤层下部有,23,层夹矸,比较稳定的夹矸,有一层,厚度,0.00.67m,平均,0.30m,夹矸上下煤厚平均,1.72.0m,。,三,.,煤的物理性质,二,1,煤为黑色,玻璃,金刚光泽,条带灰色略带浅灰色,属半亮型煤,具条带状结构,比重,1.38,左右,松软易碎。,四、水文地质,(一)水文地质的概况,井田地貌属太行山山前缓丘陵地貌,地势西高东低,海拔高度在,+140,+280m,之间。丘陵和沟谷大致呈南北向,区内有东马驹河、黄斗坡、刘家沟、胞泉、胡家沟等几个村庄。矿,区西部奥陶系灰岩广泛出露,石灰系地层在山前零星出露。本井田为第三、四系地层所覆盖。,井田内有两条小河经过,汤泉位于本井田南翼,发源于孙圣沟村西北角的汤泉,向东流经教场,绕村而流出井田,平时流量,6.3,0.4 m3/s,洪水期最大流量,25.44 m3/s,。菱河:流经鹤壁集,马驹河村,位于井田边界。,(,二,),生产矿井水文地质条件,三矿自,1985,年,12,月稳定生产以来,巷道揭露断层出水,4,次,,1977,年,7,月掘进,101,上山回风巷遇到落差,13m,的断层,,L8,灰岩水从巷道涌出,涌水量达,80m3/h,。,1979,年北翼新轨道下山掘进时,揭露一落差,1.3m,的断层,,L8,灰岩水沿断层涌出,初时涌水量,1m3/h,,而后逐渐增大到,20m3/h,。,(三)矿井涌水量计算。,三矿多年开采实践证明,涌入矿井的水来自两方面,来自顶板的是,S10,砂岩水;来自底版的有,L8,灰岩水,,L2,灰岩水,,O2,灰岩水以及底版,S9,砂岩水,其中主要为,L8,据,1999,年统计资料,矿井正常涌水量为,286.26m3/h,其中顶板砂岩水,31.49m3/h,底板水,254.77m3/h,-550m-800m,涌水量计算,分底板和顶板两部分。,1,、顶板水,据以往回采情况,顶板砂岩水随回采面积增大而略有增加,故采用比拟法计算:,Q,顶,=Q0=31.49=59.43 m3/h,式中:,F-550m,以下首采面积,3.49(km)2,F0,二、三水平回采面积,0.98(km)2,Q0,相应的顶板砂岩涌水量,31,。,49m3/h,2,、底板水,据本矿一、二水平放水实验资料,Q1=157m3/h S1=86m,Q2=302m3/h S3=313m,采用曲度判别法,判别涌水量方程类型为指数关系(,n=1.97,)即,Q=sb,求得,=16.60 b=51,在,-550,以下,L8,灰岩放水后,动水位降至,-800,,水位降深约为,937m,,由此求得,-550m-800m,开采期间矿井涌水量为,Q,底,=sb=16.69370.51=498m3/h,上述水量不含,O2,灰岩水和,L2,灰岩水直接,涌入矿井的突水量,该水量目前尚难以计算,在临近断层带部位须做好放水工作,以防断层带突水导致,O2,、,L2,灰岩水大量涌入矿坑。,五、开采技术条件,(一)可采煤层顶底板,二,1,煤直接顶板主要为黑色及深灰色砂质泥岩,厚,2.6529.22m,,平均厚度,10.20m,。二,1,煤老顶为砂岩多为,S10,灰褐色中粒砂岩,层里多富集碳质及白云母片,厚度,2.0319.02,,平均厚,8.98m,。,二,1,煤底版为黑色泥岩或砂质泥岩,厚度,10.5013.00m,,平均,11.5m,。,二,1,煤直接顶板一般情况下能随采随落,不须采取强制落顶措施,若顶跨落步距,2025m,,老顶跨落时对回采作业场所有较明显压力显现。,(,二,),瓦斯,据三矿开采以来积累了实际资料,一水平绝对瓦斯涌出量一般在,7m3/min,以下,相对瓦斯涌出量一般在,9m3/t,以下,属低瓦斯矿井。二水平瓦斯涌出量比一水平有所增加。一般绝对瓦斯涌出量在,920m3/min,之间,相对瓦斯涌出量更高,绝对,瓦斯涌出量平均,51m3/min,,相对瓦斯涌出量为,1020m3/t,,平均,15.29m3/t,。,瓦斯涌出一般规律,瓦斯随开采深度的增加而明显增加,,1959,年开采深度,0m,,绝对瓦斯涌出量,3.23m3/min,,,1984,年开采深度,-150m,,绝对瓦斯涌出量,14.1m3/min,,,2001,年开采深度,-400m,,绝对瓦斯涌出量,51m3/min,。形成这一规律的原因是由于覆盖层增厚,瓦斯不易逸散所致。,开采顺序不同,瓦斯涌出量的大小也随之变化。分层工作面的第一分层,由于回采过程中及回采后,中、下层的瓦斯都往回采空间及老塘涌出,致使第一分层比下面好几层的瓦斯涌出量大的多。,第三节 矿井生产状况,鹤壁三矿采用四六制,三采一准,(附矿井开拓平面图),矿井开拓是立井开拓,井田根据多水平划分开拓,共有三个开采水平:,-50,水平、,-220,水平、,-550,水平,现开采二,1,煤层,开采方式:地下开采。开拓方式:立井开拓;采煤方法:,1967,年进行水采扩建,,1968,年,5,月开始水采生产,,1980,年初水采下马,仅三、四分层及边角地段采用水采作配采。水采改,旱采以后,有三个高档普采队,一个炮采队,一次性采全高。共有三个开采水平,其中,-50,水平已回采完(报废水平),,-220,水平正在生产(生产水平),,-600,水平(延伸水平)。节制,2006,年,11,月底,我矿共动用储量,5150.4,万吨,累计采出量,3166.8,万吨,累计损失量,1983.6,万吨,保有储量,14038.0,万吨,可采储量,449.4,万吨,,2006,年度我矿共动用,56.9,万吨,(其中:落煤损失,8.1,万吨,采区块短摊消,18.8,万吨,矿井永久煤柱摊消,30.0,万吨),采区回采率,79.8%,,矿井回采率,65.2%,。主要采煤工作面有:,2109,工作面、,101,工作面、,26052,工作面、,2808,工、,2814,外段工作面、,2003,工作面。,2007,年度计划回采产量,115.0,万吨,掘进产量按,5.0,万吨,实际年产量,120.0,万吨左右,回采率按,80%,计算,动用储量在,150,万吨左右,主要开采工作面:,2808,工作面计划产量,28.1,万吨,,21431,作面计划产量,4.9,万吨,,26052,作面计划产量,10.8,万吨,,28031,作面计划产量,11.5,万吨,,2122,工作面计划产量;,10.6,万吨,,21161,作面计划产量,14.8,万吨,,21211,作面计划产量,13.2,万吨。,井筒位置大约在井田中央,分别为主井和副井,主井主要为提升煤炭,副井为提升人员、材料、矸石及进新鲜风流等用途,技术装备为绞车提升。,井底车场形式和通过能力(附井底车场简图),主井卧式环形式车场,矿井主要通风、运输、排水、供电、压风、注浆、洒水系统简述;主要设备技术特征。,本矿区二,.1,煤层储备条件好,瓦斯含量高,逸散条件差,构造发育,煤炭的坚固性系数低,突出危险性指数高等特点,特别是在向斜轴部及附近、,断层尖灭处等地带采煤时应加强瓦斯涌出检测、通风和防尘以防患于未然。,第二章 采区地质情况,一,.,采区位置,采区二,.4,位于该矿井的西北部。北临二,.1,采区,南面为二,.5,采区,东以,F20,断层为采区边界,西为采区边界,断层落差较大,不含水。采区走向长度为,2000m,,倾斜长度,1000m,。该采区与相临采区主采煤层为二,1,煤层,煤层平均厚度,4m,,煤层地质构造较稳定。,采区地面无明显建筑物,没有河流及铁路经过,大大减少了煤柱的留设。(附井上下对照图,采区工程平面图,煤层底版等高线平剖面图),地质构造,该采区地址构造比较简单,在采区东部有一,F20,断层,该断层落差比较大,地址构造简单,断层内没有含水层,比较稳定。采区内无褶曲,陷落柱及火成岩的侵入情况,地址条件对煤层的开采几乎没有多大的影响。,三,.,煤层及顶底板性质,采区内可菜煤层为二,1,煤层和一,1,煤层,煤层平均厚度,4m,,煤层倾角,190,,煤质中硬,为黑色,玻璃,金刚光泽,条带黑,色略带浅灰色,属半亮型煤,具条状结构,比重,1.4m,3,t,。二,1,煤层位于山西组底部,S10,砂岩之下,底为,S9,砂岩,下距,L8,灰岩,35m,,结构比较简单。煤层直接顶板主要为黑色及深灰色砂质泥岩,厚度,2.6529.22m,,平均厚度,10.20m,。老顶为,S10,砂岩,多为灰褐色中粒砂岩,层理多富集碳质及白云母片,厚度,2.0319.02m,,平均厚度,8.98m,,煤层底版为泥岩或砂质泥岩,厚度为,10.5013.00m,,平均厚度,11.5m,。煤层顶板一般情况下能随采随落,不需要采取强制落顶措施。老顶垮落布距,2025m,,老顶垮落对回采作业场所有一定的压力显现。,可采煤层主要特征,主采煤层二,.1,煤层为中厚煤层,中间无夹矸情况,无陷落柱、火成岩侵入等,地质构造简单,煤层厚度较稳定,煤层自然发火期为六个月,有自燃发火倾向,有爆炸性,指数为,8,,涌水量为,2m3/min,。,四 采区的瓦斯、煤尘情况,二,.4,采区内,瓦斯相对涌出量为,12m3/t,,属于高瓦斯矿井。瓦斯随着开采的深度增加而增加,,1959,年开采深度,0m,,绝对瓦斯涌出量,3.23m3/min,,,1984,年开采深度,-150m,,绝对瓦斯涌出量,14.1 m3/min,,,2001,年开采深度,-400 m,,绝对瓦斯涌出量,51 m3/min,,形成这一规律的原因是由于覆盖层增厚,瓦斯不易逸散而致。,开采顺序不同,瓦斯涌出量的大小也随之变化。鹤壁三矿的瓦斯随埋藏的深度增加而增加,同时受构造条件的控制,具有水平分带性,影响瓦斯水平分带的主要原因是断层性质、褶曲形式。由于本采区所才煤,层为单一煤层,位于矿井一水平,瓦斯涌出量较少,所以瓦斯对采煤工作影响不大。采区内,煤尘爆炸指数为,8,,所以煤尘具有爆炸性。,采区水文地质,2401,采区内,正常涌水量在,2 m3/min,以下,煤层顶板为,S10,砂岩,顶板砂岩含水层裂隙发育程度较低,富水性差。底板直接充水含水层为,L8,灰岩,该含水层钻孔单位涌水量,0.021.01/s.m,,矿井涌水量稳定在,5m3/min,以下,岩溶裂隙含水量为主要充水含水层,含水较少,对煤层开采影响较小。采区边界有一,F20,断层,落差较大,断层两盘含水层对接,水压高的一侧通过断层补给水压低的一侧。该采区没有对开采有影响的含水层,周围采区没有积水等特殊情况,含水层对本采区没有影响,所以该采区水文地质稳定。,第三章 采区储量与生产能力,采区储量,根据二,.4,采区钻空探测可知,该采区的工业储量为,ZG=1120,万吨,可采储量,ZK=ZG-PC,式中,ZK,可采储量,ZG,工业储量,P,采区煤柱损失及构造地质和水文地质损失,万吨,C,设计采区采出率,故,ZK=851.6,万吨,第二节 采区生产能力和服务年限,一,.,采区生产能力,采区生产能力应根据地质条件,煤层生产能力,采掘机械化程度和采区内同时生产的工作面个数及其接替关系等因素来确定。,确定采区生产能力时,应考虑以下原则。,(,1,) 根据煤层赋存条件,顶底板岩石情况和回采技术条件(厚煤层分层开采时,还有分层厚度),确定合理的回采工作面长度和推进度。应尽量使回采工作面有较高的单产水平。,(,2,) 安排采区内同采工作面的书目时,应以符合开采顺序,保证安全生产为原则。对单一薄及中厚煤层,一般情况下,最好一翼布置,1,个工作面,双翼采区共有,2,个工作面同时生产。在低瓦斯矿井,最多能安排上,下两个区段同时生产,即最多能安排,4,个工作面同时生产;对单一厚煤层采区,一般在一翼一个区段同时开采的分层数目最多为,2,个,同采的上,下分层工作面应保持一定的错距;对开采煤层群的联合布置采区,煤层数目多,层间距离近的,一个区段内同采的煤层数,一般以不超过两个为宜;如果层间距离大,同一区段内,某几层煤同采时不影响,同采的煤层数目可多些,但要考虑通风能力。,(,3,) 根据回采工作面的接替的安排,应力求使采区正常生产期间保持均衡稳定。采区正常生产期,必须大于采区产量递增期和递减期只和,最好使之占采区服务年限的,75%,以上。,(,4,)确定采区生产能力时,应考虑与新采区的准备工作相适应,与采区主要生产环节(运煤,辅助运输,通风等)的生产能力相适应,与矿井井型相适应。为保证采区接替,应使扣除采区产量递减期的服务年限,不少于新采区的准备时间。采区运煤能力包括区段集中巷,上,(下)山和下部装车站等环节的运输能力,应大于采区生产能力。,鉴于以上要求,初步确定采区使用综合机械化采煤,采区的设计生产能力为,60,万吨,/a,,采区内布置一个采煤工作面和一个掘进工作面,二,.,服务年限,T=ZK/AK,式中,ZK,采区可采储量,T,采区设计服务年限,,a,;,A,矿井设计生产能力,万吨,/a,;,K,储量备用系数,一般取,1.3-1.5,。,故,T=851.6/60*1.3=10.9a,采区特征及地质情况,序号,指标,单位,数量,1,生产能力,万,t/a,100,2,煤质,3,煤层倾角,19,4,煤层厚度,米,4,5,地质储量,万,t,1120,6,可采储量,万,t,851.6,7,可采期,a,8.5,8,涌水量,m/min,2,9,采区相对瓦斯涌出量,M3/t,12,10,采区工作面个数,个,1,第四章 采区方案设计,第一节 采煤方法的选择,采煤方法的选择,必须满足安全、经济、煤炭采出率高的基本原则,实现高产高效安全生产。所谓安全,就是必须贯彻“安全第一”的生产方针,做到采煤工艺先进合理,采煤系统可靠,技术措施完善。经济就是指高产、高效、低耗、低成本,煤炭质量好。采出率高就是要求尽量减少煤柱损失,减少采煤工作面留煤损失和泼洒损失,最大限度地提高煤炭资源采出率,以达到国家的要求。选择采煤方法应当遵循的三个基本原则,是密切联系相互制约的,在选择时应当综合考虑。,一、 影响采煤方法选择的因素,为了满足采煤方法三方面的原则要求,在选择和设计采煤方法时,必须充分考虑到具体的地质、技术和经济因素的影响。,1.,地质因素,(,1,)煤层倾角,煤层倾角是影响采煤方法选择的重要因素。煤层倾角的变化不仅直接影响到采煤工作面推进方向、破煤方式、运煤方式、工作面长度、支护方式、采空区处理方法,而且还直接影响到采区巷道布置、运输方式、通风系统、顶板灾害防治措施以及各种参数的选择。一般条件下,煤层倾角小于,12,的,有利于采用巷道系统简单的倾斜长壁采煤法;倾角大于,12,的煤层,多数采用走向长壁采煤法。,本采区的倾角为,19,,宜选用走向长壁采煤法。,(,2,)煤层厚度,本采区内无断层、褶曲较小,无熔岩陷落柱。无火成岩入侵等的地质发育情况。煤层赋存稳定、完好,适合于机械化采煤工作面的布置。,本采区煤层的平均厚度平均为,4,米,属于中厚煤层,故选用一次采全高的采煤方法。,(,3,)煤层特征及顶底板稳定性,煤层的硬度、煤层的结构(含夹矸情况)、含煤层数及煤层顶、底板岩石的稳定性,都直接影响到采煤机械、采煤工艺以及,采空区处理方法的选择,影响着采区巷道布置、巷道维护方法、采区主要参数的确定。,区内可采煤层的层数、厚度、间距、倾角、走向、倾向及变化情况;瓦斯涌出量、煤层自燃发火期;煤层内夹矸及火成岩的入侵的情况,煤层尖灭、分叉及合并的情况;煤层顶底板的岩性、厚度、稳定性及对采掘的影响。,采区内可主采煤层二,.1,煤,煤层平均厚度为,4,,倾角为,19/,,走向为,2000,,倾向长为,1000,,采区煤层相对瓦斯涌出量为,12m3/t,煤层具有自燃发火性,且自燃发火期为六个月,煤层内无夹矸及火成岩入侵的情况,煤层内无尖灭、分叉及合并的情况,煤层赋存完好,煤层顶板(直接顶)为碳酸岩,属于中硬岩层,煤层底板为页质砂岩,属于比较坚硬的底板。,(,4,)煤层地质构造,采煤工作面内的断层、褶皱、陷落柱等地质构造,直接影响着采煤方法的选择和应用。由于地质构造的影响,有时不得不放弃技术先进的采煤方法,而采用适应性较强、安全可靠性较高的采煤方法。一般情况下,对于地质构造简单,埋藏条件稳定的煤层,有利于选用综合机械化采煤方法;对于地质构造复杂、埋藏条件不稳定的煤层,可选用普通机械化采煤、爆破落煤采煤方法以及其它适应性较强、安全可靠性较高的采煤方法;多走向断层的宜采用走向长壁采煤法;多倾斜断层的,已采用倾斜长壁采煤法。因此,在选择采煤方法之前,必须加强地质勘查和测量工,作,准确掌握开采范围内的地质构造情况,以便正确地选择适宜的采煤方法。,本采区煤层附存状态稳定,采取内无断层、无褶曲,无熔岩陷落柱。无火成岩入侵等的地质发育情况。煤层赋存稳定、完好,适合于机械化采煤工作面的布置。,(,5,)煤层含水性,煤层及其顶、底板含水量较大时,需要在采煤工作面开采前采取疏排水措施,或在采煤过程中布置疏排水设施,应在选择采煤方法时加以充分考虑。,煤层底板无含水层,且采区涌水量为,2 m/min,,涌水量小,不需要在采区另设置采区水仓,只需要在采区巷道中布置排水沟就可以满足设计要求。,(,6,)煤层瓦斯含量,煤层瓦斯含量较高时,在选择采煤方法时,应当考虑布置预抽瓦斯专用巷道和预抽瓦斯钻孔,并通过瓦斯管网进行瓦斯抽放。还要考虑在开采过程中加强通风和瓦斯管理,防止瓦斯事故的发生。,本采区煤层瓦斯相对涌出量为,12m3/t,,属于高瓦斯煤层,在巷道布置中应考布置瓦斯专用巷道和欲抽瓦斯钻孔,并通过瓦斯管网进行瓦斯抽放,在采煤工作面应布置瓦斯抽放系统。,(,7,)煤层自燃发火倾向性,(1),地质构造。较大的地质构造,对采区长度影响较大。为了便于布置采区巷道,往往以大的断层及褶曲轴作为划分采区的界限。,(2),煤层及围岩稳定程度。围岩的稳定程度影响区段巷道的维护状况。在松软的煤层中布置区段巷道,维护较困难,采区走向长度不宜过大。如采用岩石集中平巷且围岩较稳定时,工作面采用超前平巷,煤层巷道维护时间很短,采区长度可适当增大。,(3),自然发火。有自然发火危险的煤层,在确定采区走向长度时,要保证开采、收尾及封堵期间不发生煤层自燃发火,并在采完以后,能将采区迅速封闭。,(4),再生顶板形成时间。缓斜、倾斜近距离煤层群或厚煤层分层开采时,上下煤层,(,分层,),工作面要保持一定错距。根据实践经验,工作面错距一般为,120,200m,。,(5),煤层倾角。由于开采条件和所使用的采煤方法的限制,急斜煤层采区走向长度较缓斜和倾斜煤层短。随着开采技术的发展,急斜煤层采区走向长度有加大的趋势。,采区参数包括:采区尺寸、工作面及区段长度、采区煤柱尺寸及采区生产能力等。,采区尺寸的因素,确定合理的采区长度,应考虑采区地质条件、开采技术装备条件、采区生产能力、工作面接替以及经济因素的影响。,1,)区段平巷的运输设备,(,1,)胶带输送机。一般吊挂胶带输送机有效铺设长度为,300400m/,台,新系列可伸缩吊挂胶带输送机铺设长度为,5001000m/,台。所以选用胶带输送机一般都能够满足目前采区走向长度的要求。,(,2,)刮板输送机。可弯曲刮板输送机每台有效铺设长度可达,200m,,在区段平巷中串,23,台串联运输即可满足一般采区走向长度的要求。,(,3,)矿车。中、小型矿井区段运输平巷常采用无极绳、小绞车牵引矿车运煤,采区长度一般较短。,(,4,)辅助运输设备。区段平巷坡度起伏较大时,工作面多采用小绞车运料,采区走向长度宜适当缩短,以免多段运料并增加辅助工人数。,2,)设备搬迁,缓斜、倾斜煤层群或厚煤层分层开采使用集中运输平巷的采区,宜有较大的走向长度以充分发挥运输设备效能、减少设备拆装次数及工作面搬迁次数。,3,)采区供电,采区走向长度加大,采区变电所至负荷供电距离增加,电压降大,影响工作面机电设备的正常运转。所以在确定采区走向长度时,要顾及电压降的影响。,3,经济因素,合理的采区走向长度,应当使吨煤费用最低。采区走向长度的变化会引起多项费用的变化,如区段平巷的维护费和运输费随着采区走向长度的加大而增加;采区上(下)山采区车场和硐室的掘进费和机电设备安装费随着采区走向长度的加大而减少;而区段平巷的掘进费则与采区走向长度的变化无关。因此,在经济上存在着使吨煤费用最低的采区走向长度的合理值。,采区参数包括:采区尺寸、工作面及区段长度、采区煤柱尺寸及采区生产能力等。,采区尺寸数值,采区尺寸包括采区走向长度和倾斜长度。使用单体液压支柱的普采工作面采区,其走向长度一般为,10001500m,。综采采区宜用单面布置,其走向长度一般不小于,1000m,;当双面布置时,一般不小于,2000m,。,煤层倾角平缓,采用盘区上(下)山布置时,盘区上山长度一般不超过,1500m,,盘区下山长度不宜超过,1000m,;采用盘区石门布置时,盘区斜长可按具体条件确定。盘区走向长度可按采区走向长度考虑。,煤层倾角较大时,采区倾斜长度由水平高度确定,在这种情况下确定采用尺寸主要是确定采区走向长度。,采煤工作面长度,(,一,),影响工作面长度的因素,煤层自然发火倾向性直接影响着采区巷道布置、工作面参数、巷道维护方法和采煤工作面推进方向等,决定着是否需要采取防火灌浆措施或选用充填采煤法,在选择采煤方法时应予以考虑。本采区煤炭的自燃发火期,6,个月,采空区采用全部跨落法处理。,综合考虑采用一次采全高的采煤方法。,第二节 采区巷道布置,一 采区形式(单翼采区布置)、采区上、下山的数目和位置、区段平巷(包括集中平巷及分层平巷)与联络巷的形式、位置和布置方式。对采区巷道布置提出几个可行性方案,通过技术经济比较后确定采区巷道布置的形式。,1,采区设计方案选择及其参数的确定:,影响采区参数包括:采区尺寸、工作面及区段长度、采区煤柱尺寸及采区生产能力等。,采区参数包括:采区尺寸、工作面及区段长度、采区煤柱尺寸及采区生产能力等。,确定合理的采区长度,应考虑采区地质条件、开采技术装备条件、采区生产能力、工作面接替以及经济因素的影响。,(,一,),影响采区尺寸的因素,采区尺寸,1,地质条件,合理的工作面长度应能为实现工作面高产、高效提供有利条件。在一定范围内加长工作面长度能获得较高的产量和提高效率,减少采区巷道的开掘工程量和维护量,降低吨煤成本。但是,工作面过长,将会导致工作面推进度降低,不利于实现高产、稳产,影响经济效益。因此,工作面长度有其合理范围。在确定工作面长度时,应考虑以下影响因素:,1,煤层赋存条件,(1),煤层厚度。煤层很薄时,工作面行人运料不便;煤层采高过大,(,超过,2.5m),时,工作面支柱和回柱操作困难,工作面不宜过长。,(2),煤层倾角。煤层倾角大于,30,行人运料即感不便,特别是急斜煤层,由于工作面作业条件困难、劳动强度大、滑落煤块岩块易于伤人等原因,工作面宜较短。,(3),围岩性质。顶板松软破碎的工作面或坚硬顶板工作面顶板控制工序占用时间较长,工作面均不宜过长。,(4),地质构造。采区中小的断层多或顶底板起伏较大,会使采煤工作困难、支护复杂,容易打乱正规循环作业,工作面不宜过长。落差较大的走向断层常作为划分区段的境界,在客观上也限制了工作面长度。,如果煤层倾角较小、采高适中,围岩性质便于顶板控制,地质构造简单,则可合理加大工作面长度。,机械装备及技术管理水平,(1),采煤机。由于滚筒采煤机和刨煤机落煤较爆破落煤进度快、效率高,为了充分发挥采煤机械的效能,条件相同的普采工作面长度宜大于炮采工作面。由于使用液压支架能保证采煤机有较高的牵引速度,辅助时间少,所以综采工作面长度可比普采工作面更长,但工作面过长管理复杂,遇到地质变化的可能性也愈大,因此,工作面也不宜过长。,(2),输送机。工作面输送机的运输能力和有效铺设长度应满足工作面生产的要求,使采落的煤炭在规定时间内运出。,(3),顶板控制。顶板控制对工作面长度的影响,通常表现为采空区处理能力赶不上采煤的速度,尤其在使用单体支架的普采工作面,常出现这种现象。因此,确定工作面长度要考虑采空区处理能力。倾角小时,可采用分段同时回柱以提高放顶能力;倾角大时,分段回柱则不够安全。顶板稳定时,可实行采回平行作业,但顶板压力大或破碎时,采回平行作业即比较困难,故工作面长度不宜过大。综采工作面实现了“支回合一”,减少了顶板控制对加大工作面长度的影响。,(4),工作面通风。瓦斯涌出量较大的煤层,风速是限制工作面长度的重要因素。当工作面进度一定时,工作面愈长,则产量愈高,愈需要增加风量,由于工作面断面的限制,易导致风速过大,引起煤尘飞扬,影响安全生产。所以,在高瓦斯矿井中,要考虑工作面通风能力对工作面长度的影响。,巷道布置,采区巷道布置方式对工作面长度有一定影响。例如煤层群联合布置的采区,应使各区段上下煤层工作面长度相适应。可能对某一煤层而言工作面长度不大合适,但为了便于巷道布置,必须采用同主要可采煤层相适应的工作面长度。,实际工作中,都是根据煤层赋存条件、机械装备情况、采空区处理能力以及通风能力等因素综合考虑确定工作面长度。,采煤工作面长度,综合机械化采煤工作面的长度,一般为,150,200m,;普采工作面的长度,一般为,120,150m,;炮采工作面长度,一般为,80,150m,。对拉工作面总长度一般为,200,300m,。小型矿井采煤工作面长度可采用大、中型矿井的下限或适当降低。急斜煤层采用伪斜柔性掩护支架采煤法的工作面长度一般为,30,60m,。,采区煤柱尺寸,确定煤柱合理尺寸的因素是煤层所受压力的大小以及煤柱本身的强度。在通常情况下,煤层埋藏深度和厚度较大、围岩较软时,煤柱承受的压力就较大。煤柱强度主要决定于煤层的物理力学性质,并与煤柱的形状尺寸、巷道的服务年限及巷道支护情况有关。在选择合理煤柱尺寸时,须综合分析确定。,二 采区生产能力,采区生产能力是采区内同时生产的采煤工作面和掘进工作面出煤量的总和。合理确定采区生产能力,可以充分发挥采区主要巷道和设备的效能,改善采区各项技术经济指标,合理提高采,区生产能力,是实现采区集中化生产,不断提高矿井产量、减少同时生产采区个数的重要措施。,(,一,),采区生产能力的影响因素,确定采区生产能力,应综合考虑以下因素:,(1),地质因素。可采煤层数目、厚度、倾角、层间距、煤层结构、顶底板岩石性质、煤层定程度和地质构造等是影响采区生产能力的主要因素。瓦斯等级、煤层自然发火和水文情况对采区生产能力也有程度不同的影响。,(2),采煤、掘进、运输的机械化程度和通风、供电能力。,(3),采区储量。采区的生产能力要与采区储量相适应,使采区具有相应的服务年限。,(4),采区产量的稳定性,采区服务年限除了递增递减期外,采区产量要保持在生产能力以上,波动幅度不宜大,且稳定时间以不少于整个采区服务年限
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