山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计

上传人:f*** 文档编号:193912851 上传时间:2021-08-24 格式:DOC 页数:66 大小:580KB
返回 下载 相关 举报
山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计_第1页
第1页 / 共66页
山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计_第2页
第2页 / 共66页
山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计_第3页
第3页 / 共66页
山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计_第4页
第4页 / 共66页
山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计_第5页
第5页 / 共66页
点击查看更多>>
资源描述

《山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省煤炭王家岭煤矿井筒工程施工组织设计(66页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 (此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)王家岭煤矿进风立井井筒施工组织设计 XXX运销集团有限公司王家岭煤矿井筒工程施工组织设计编 审 人 员编制姓 名职 务专业职称签 名日 期工程科长助理工程师工程副科长助理工程师工程副科长助理工程师机电副科长助理工程师工程副科长助理工程师审查副总工程师高级工程师副总工程师高级工程师副总工程师工程师安监处长工程师副总工程师工程师总工程师高级工程师目 录1地质、工程概况51.1地质51.2工程范围及工程量92施工方案及施工工艺:102.1施工方案102.2施工工艺113凿井辅助系统及设备163.1提升系统:163.2压风系统- 28 -3.3排水系

2、统- 29 -3.4通风系统- 29 -3.5供电系统- 34 -3.6通讯、信号及照明- 37 -3.7供水系统- 37 -3.8砼搅拌、输送系统- 37 -3.9施工主要设备- 37 -4土建大临工程及施工总平面布置图- 41 -4.1土建大临工程- 41 -4.2施工总平面布置图- 41 -5劳动组织和工期安排- 43 -5.1管理形式和劳动力配备- 43 -5.2项目管理及技术力量配备- 44 -5.3 工期排队及保证措施- 44 -5.3.1工期排队- 44 -5.3.2工期保证措施- 45 -6质量、环境、职业健康安全一体化管理及保证措施- 46 -6.1工程质量计划- 46 -6

3、.2环境目标控制- 57 -6.3职业健康安全目标- 60 -6.4文明施工、环保、消防、降噪声措施:- 73 -前言王家岭煤矿是山西煤炭运销集团有限公司拟新建项目之一,井田位于山西省保德县南部,井田北界距保德县城关镇约6Km,行政区划属于山西省忻州市保德县桥头镇和孙家沟乡管辖。井田位于河东煤田北部,是河保偏矿区的一部分。井田面积34.4467km2,规划矿井设计生产能力500万吨/年。一期开拓四个井筒,其中主、副斜井及进风立井在一个工业广场,回风立井在一个广场。我们认真地研究了王家岭煤矿井筒工程图纸内容,仔细分析了王家岭煤矿矿建工程特征和地质条件,同时结合立井施工的先进经验及先进施工装备和技

4、术力量,本着实事求是的原则编制王家岭矿井井筒工程施工组织设计。立井设计采用立井机械化配套作业线快速施工法,采用专业工种,固定工序交叉作业,减少辅助时间,缩短循环时间,实现快速施工。本施工组织设计编制依据:1、山西煤炭运销集团有限公司王家岭煤矿进风立井井筒及井底连接处平、剖断面图S1793-116-12、山西煤炭运销集团有限公司王家岭煤矿井筒工程招标文件及质疑函,王家岭煤矿井筒检查地质报告;3、煤矿安全规程2006版;4、煤矿井巷工程质量检验评定标准(MT5009-94);5、矿山井巷工程施工及验收规范(GBJ213-90)。1地质、工程概况1.1地质一井筒围岩特征:王家岭井田位于长条带状的河东

5、煤田北段,基本为一走向SN,向西倾斜的单斜构造。区内经以往勘探均未发现断层,构造简单。矿井井筒穿越的地层有太原组,山西组,下石盒子组,上石盒子组,第三系上新统及第四系中,上更新统,各自的工程地质特征分述如下:(一) 石炭系上统太原组(C3t)有砂岩,粉砂岩,砂质泥岩,泥岩及煤组成。本组岩石的组合特征是砂岩类与泥岩类相间成层,砂岩多为中厚层-厚层状,胶结致密,裂-隙不发育。岩石力学测试,单向抗压强度10.732.9MPa,属软弱半坚硬岩石。岩体结构类型有整体结构,块状结构,层状结构。泥质岩类层数较多,薄层状-中厚层状,水平层理较为发育,泥岩层面之间多充填煤屑和植物叶,茎碎片,性脆易碎,有离层现象

6、。岩石力学测试,砂质泥岩单向抗压强度9.139.2MPa,属软弱-半坚硬岩石,岩体结构多层状薄层状结构。(二) 二叠系下统山西组(P1s)岩性为砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤,上部为砂质泥岩、粉砂岩夹中细粒砂岩,下部多由中粒、粗粒砂岩组成。4号煤层底板K3砂岩及顶板K4砂岩分部稳定,构成了4号煤层的老底和老顶。砂岩厚度一般较大,以后层状为主,泥质胶结。砂岩单向抗压强度14.553.2MPa,属软弱-半坚硬岩石,岩体结构多为块状、层状结构。泥质岩类水平、微波状层理发育,层面含植物根、茎、叶化石,质软、性脆,水稳性较差,岩体结构以层状结构为主,单向抗压强度3.636.3MPa,属软弱半坚硬岩石。(三)

7、二叠系下统下石盒子组(P1X)顶部以泥岩为主,中部为粉砂岩、泥岩与砂岩互层,底部为厚层状含砾粗砂岩。砂岩厚度大,为厚层、巨厚层状,交错层理较为发育,矿物成份为石英、长石,含云母、岩屑,泥质胶结,局部裂隙发育,单向抗压强度8.159.2MPa,属软弱半坚硬岩石。本组岩体结构以块状、层状结构居多。(四) 二叠系上统上石盒子组(P2s)岩性为砂质泥岩、泥岩夹细粒砂岩,厚层状含砾中粗粒砂岩,底部为含砾粗粒长石石英砂岩。砂岩为巨厚-厚层状,钙质、泥质胶结,单向抗压强度为33.296.4MPa,一般为中等坚硬岩石,局部为坚硬岩石,裂隙部发育,岩体结构类型有整体结构,块状结构,层状结构。泥岩相对较厚,胶结强

8、度为弱中等,单向抗压强度为0.9-49.6MPa,属软弱半坚硬岩石,胶易风化,暴露地表十多天即风化为碎块,属较软岩层,岩体结构一般为层状结构。(五) 第三系上新统(N2)棕红色粘土、亚粘土,内含铁锰质斑点,局部钙质结核较多,干燥十坚硬,湿润具胀缩性。底部有一层钙质胶结地砾岩,砾石成分主要为石灰岩。砾径大小不一,最大者直径20cm;小者仅数毫米,俗称“子母石”半胶结状,由于风化作用,在深切的沟谷中常发生崩塌。(六)第四系中上更新统(Q2+3)粉土、粉质粘土,结构致密,具微弱湿陷性,地表可见柱状节理,大孔隙压缩性中等低。本次井检孔勘探,主斜井1、2、3号检查孔及副立井检查孔,揭露松散层的厚度分别为

9、19.31、4.94、61.80、4.25m,揭露的基岩风化带分别为19.3140.61m厚21.30m;4.9421.98m,厚17.04m:61.8088.86m,厚27.06m;4.2559.70m,厚55.45m。二、煤层顶底板岩石工程特征(一)4号煤层本次井筒检查孔施工,主斜井3号检查孔,副斜井检查孔4号煤直接顶板均为砂质泥岩,自然抗压强度为6.923.0MPa,抗剪强度为1.735.85MPa,抗拉强度为0.511.51MPa,均属软弱岩石。(二)5号煤层主斜井3号检查孔5号煤直接底板为中粒砂岩,自然抗压强度为17.032.9MPa,平均22.3MPa,抗剪强度为1.892.42M

10、Pa,平均2.24MPa,抗拉强度为0.571.88MPa,平均1.08MPa,属软弱半坚硬岩石。副斜井检查孔5号煤直接底板为粗粒砂岩,自然抗压强度为24.830.8MPa,平均27.2MPa,抗剪强度为3.355.26MPa,平均4.02MPa抗拉强度为0.661.45MPa,平均0.98MPa,属软弱半坚硬岩石。(三)7号煤层本次副斜井检查孔施工,7号煤直接顶板为砂质泥岩,自然抗压强度为33.539.2MPa,平均36.2MPa,抗拉强度为3.094.54MPa,平均3.95MPa,抗拉强度为0.751.18MPa,平均0.93MPa,属半坚硬岩石。(四)8号煤层本次副斜井检查孔施工,8号

11、煤直接底板为粗粒砂岩,自然抗压强度为10.714.0MPa,平均12.2MPa,抗剪强度为2.162.63MPa,平均2.44MPa,抗拉强度为0.590.98MPa,平均为0.78MPa,属软弱岩石。(五)9号煤层本次副斜井检查孔施工,9号煤直接顶底板为粗粒砂岩,自然抗压强度为16.121.2MPa,平均18.4MPa,抗剪强度为1.331.50MPa,平均1.42MPa,抗拉强度为0.610.82MPa,平均0.70MPa:9号煤直接底板为砂质泥岩,自然抗压强度为11.817.1MPa,平均14.3MPa,抗剪强度为2.563.31MPa,平均2.99MPa,抗拉强度为0.751.27MP

12、a,平均0.99MPa,均属软弱岩石。三、勘探区工程地质条件复杂程度评价1、区内地形较为复杂,黄土冲沟深切,植被覆盖少,有利与地表自然排水。2、地层岩性较为单一,岩层呈向西倾斜的单斜构造,倾角平缓,约6度左右。3、区内未发现断层、陷落柱,地层构造简单。4、主要可采煤层老顶多属较软中等坚硬岩石,稳定性较差。5、井巷围岩相关的地层,掩体结构多为块状、层状结构,岩体结构面不发育,岩体质量较好。6、本区奥陶系灰岩岩溶发育,富水性不均一,奥会水承压水头高,煤层底板易造成底鼓突水,影响煤层开采及岩体稳定。综合分析评价,本区属工程地质条件中等矿区。四、 瓦斯局勘探报告,4号煤层为氮气沼气带,瓦斯含量4.10

13、mL/g可燃基,为沼气高含量煤层。7、9号煤为二氧化碳氮气带,瓦斯含量2mL/g可燃基。随着煤层埋藏深度的加大,瓦斯含量递减。下部煤层瓦斯含量低的原因,可能为煤层气生成后,沿裂隙和层间断裂运移4号煤层,加之4号煤层上覆岩层密实性好,气体容易聚集,致使4号煤层中瓦斯含量增高。下部煤层瓦斯含量虽低,但由于上部煤层瓦斯含量高,所以不可忽视下部煤层的瓦斯变化情况。本井田若遇地质、水文地质等条件变化,瓦斯灰发生局部富集现象,因此在今后的开采中,应切实加强瓦斯地质工作,确保安全。五、煤尘煤的爆炸性鉴定标准采用MT78标准,其结果的评定方法为:在5次煤样实验中,只要有一次火焰出现,即为有煤尘爆炸危险性。若在

14、10次煤样实验中均未出现火焰,该煤样为无煤尘爆炸性。本区所测试的煤样,均有火焰出现,各煤层火焰长度在150mm400mm之间,抑制煤尘爆炸最低岩粉量70,存在煤尘爆炸的危险性。今后在采掘活动中,要及时清理浮煤,并应洒水压尘,以防不测。本次井筒检查孔勘探,对副立井井筒检查孔中采取的煤样进行了煤尘爆炸性试验,结果各煤层均有爆炸性危险。1.2工程范围及工程量进风立井:垂深304.0m,净径7.0m 。井筒主要技术指标见下表 王家岭煤矿进风井井筒技术特征表 表 1-1序号名 称单位进风井1井口坐标Xm4304650.00Ym19509760.7Zm+974.40002倾角度立井3砼砌碹段净断面m238.48掘进断面m260.824基岩段净断面m238.48掘进断面m250.27长度m5支护方式砼砌碹段混凝土碹C3基岩段混凝土碹C36总工程量m3042、施工方案及施工工艺:2.1施工方案进风井井口采

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号