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潘一矿课程设计1(5)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 各采区内的涌水通过各自轨道上山的水沟流至轨道大巷的水沟,轨道大巷在施工时预留了一定的倾角,水流自轨道巷水沟可自行流入井底水仓,再由水泵通过副井内的排水管排至地面。 4.供电系统 地面高压电源经变压达矿用

各采区内的涌水通过各自轨道上山的水沟流至轨道大巷的水沟,轨道大巷在施工时预留了一定的倾角,水流自轨道巷水沟可自行流入井底水仓,再由水泵通过副井内的排水管排至地面。 4.供电系统

地面高压电源经变压达矿用电压后由副井动力电缆线输送到井下中央变电所,再由中央变电所输送至各采区变电所,以供各种电机设备及充电硐室之用。 2.2 采区设计 2.2.1采区基本概况

采区是组成矿井的基础,其服务年限长短不一,少则3~4年,多则7~8年,还有的达十余年,本设计选取的是13-1煤层的东一采区,该采区为单翼上山采区,采区的上限标高为-350m,下限标高为-670m,采区内的地质构造较为复杂,有断层穿过,煤层顶板稳定,涌出量较小,煤层赋存稳定,煤层倾斜角8°~12°,煤层瓦斯涌出量为3.6m3/t。煤层有自然发火危险性。采区生产能力200万吨/年,回采工作面长度240米。 2.2.2采区上山的位置、数量 1.采区布置方式

由于13-1.11-2两煤层层间距较大,倾角平缓,为节省巷道工程量,13-1采区均采用单一煤层布置的开采方式。 2.上山布置方式 1)上山数量

为满足开采时通风设计的要求,本采区设置三条上山,即一条为轨道上山,一条为皮带上山,一条为行人上山。

2)采区上山方式为在底板岩石中开设上山。 3.回风巷道布置

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