煤矿地面排矸系统的改造
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杨村煤矿井下矸石系统设计【摘要】杨村煤矿井下矸石设计通过带式输送机运输,并采用分时运输的方式,实现掘进工作面至临时排矸场地的连续运输,对系统运输能力进行了校核,可以实现矿井正常生产的同时满足矸石运输的需要。
【关键词】矸石运输系统;煤矸分时运输;矸石运输能力1 矸石运输方案目前井下矸石运输方案主要有两类,一是传统矿车运输,副井罐笼提升排矸;二是带式输送机运输,主井箕斗提矸。
传统副井排矸特点是技术成熟,缺点是转载环节多、占用设备人员多、运输能力小,而使用带式输送机运输具有运量大、连续性好、转载环节少、运营费用省、事故率低、易于实现集中控制和自动化管理等优点。
杨村矿井按煤与瓦斯突出矿井设计,岩石巷道掘进工程量大,矸石运输量大,设计矸石运输采用带式输送机,为了充分发挥箕斗提升效率高的长处,设计采用箕斗提升矸石,针对不同提升类型提出3个方案:方案一:主井煤矸分时提升主井井筒直径υ7.5m,装备二套提升设备,其中一套为一对32t提煤箕斗,负责煤炭提升,另一套为一对32t箕斗,承担分时提煤提矸任务。
此方案优点:主井井筒断面不变,不增加工程量;降低了副井提升的能力,可以实现减少一套提升设备,副井断面由直径8.4m降为7.5m,井筒及提升设备投资降低;煤煤质较好,选煤厂采用块矸入洗,运行成本低。
缺点为管理相对复杂。
方案二:主井煤矸分提主井井筒直径υ7.5m,装备二套提升设备,其中一套为一对32t提煤箕斗,另一套为一个32t提煤箕斗配一个16t矸石箕斗,担负全矿井的煤炭及矸石提升任务。
此方案优点与方案一相同,且管理相对简单,不涉及分时运输转换问题,但需要增加一个箕斗装载硐室,杨村矿井为千米深井,地压大,岩石破碎,巷道及硐室支护困难,不适合布置2个箕斗装载硐室,设计不予推荐。
方案三:主井煤矸混提主井井筒净直径υ7.5m,装备二套提升设备,二对32t箕斗,煤矸混提,担负全矿井的煤炭及矸石提升任务。
此方式优点同方案二,井下装载系统和井口卸载系统简单,但地面选煤厂入洗能力增加10%~15%,需要加大设备能力,初期投资加大7000万元;受入洗量增加的影响,选煤厂运行成本增加;由于掘进矸石排入煤流系统,原煤煤质变差。
煤矿地面布置与运输系统的优化与改进随着工业化进程的不断推进,煤矿作为能源的重要来源,在现代社会中发挥着重要的作用。
然而,由于传统的煤矿地面布置与运输系统存在一些不足之处,如低效率、高成本等问题,亟需进行优化与改进。
本文将就煤矿地面布置与运输系统的优化提出相关的措施和建议。
一、现状分析(略去)二、地面布置优化1. 设备布局合理化为了提高煤矿地面设备的运行效率,可以通过优化设备布局来达到目的。
首先,需要合理确定不同设备的位置,确保设备之间的距离合适,便于设备的运输和操作。
其次,根据煤矿的具体情况,进行设备的分类布置,将相似性质的设备尽可能地放在一起,以提高工作效率,减少运输时间和成本。
2. 环境改造在煤矿地面布置优化过程中,环境改造也是一个重要的方面。
通过改善煤矿的交通状况,减少拥堵和事故的发生,从而提高煤矿的运输效率。
可以采取的措施包括道路的拓宽和改善、停车区和装卸区的优化等,以提高煤矿地面运输的通畅性和安全性。
三、运输系统改进1. 采用自动化技术煤矿地面运输系统的改进可以借鉴自动化技术的应用。
通过引入自动化设备和系统,如自动装卸设备、自动导航设备等,可以实现煤矿地面运输的无人化、智能化,有效提高运输效率和安全性,降低人力成本。
2. 运输方式的优化除了设备和系统的改进,运输方式的优化也是提高煤矿地面运输效率的重要途径。
比如,可以考虑采用输送带和悬索输送等高效的运输方式替代传统的手工搬运,减少人力资源的浪费,提高煤矿地面运输的效率。
四、安全保障措施在进行煤矿地面布置与运输系统的优化与改进时,安全问题始终是关注的焦点。
为了确保煤矿地面的安全运行,可以采取以下措施:加强设备的维护和保养,定期进行设备检修,提高设备的可靠性和工作稳定性;加强煤矿地面的安全教育和培训,提高员工的安全意识和操作技能。
五、结论通过对煤矿地面布置与运输系统进行优化与改进,可以提高煤矿地面设备的运行效率,降低成本,增加利润。
在实施优化与改进的过程中,需要兼顾设备布局的合理性、环境的改造、运输系统的创新和安全保障措施的完善。
煤矿项目矸石场排水系统设计随着能源需求的不断增长,煤矿项目的建设已经成为一个不可避免的趋势。
然而,煤矿项目在运营过程中会产生大量的矸石,如果不能有效处理和排放,将对环境产生严重的影响。
因此,设计一个合理的矸石场排水系统显得尤为重要。
首先,矸石场排水系统应该具备良好的水质净化功能。
在矸石场的运营过程中,会产生大量的废水,其中含有矸石颗粒、重金属等有害物质。
因此,需要设置合适的净化装置,如格栅、中和池、沉淀池等,以去除矸石颗粒和重金属等有害物质。
同时,还应根据实际情况设置适当的排放标准,确保排放的废水达到环保要求。
其次,矸石场排水系统应具备合理的排水网络。
矸石场通常位于山区,地势较为复杂,因此需要通过合理的设计和规划,建立排水网络,确保废水能够顺利地排放。
排水网络可以采用开挖排水沟、设置排水管道等方式。
同时,还需要根据地势和水流方向,设置合适的排水口,避免废水滞留和积聚。
第三,矸石场排水系统应具备可靠的排水设备。
矸石场的排水量通常较大,因此需要选择适当的排水设备,如排水泵站、泵泵站等,确保废水能够及时、有效地排放。
此外,为了提高排水效率,还可以采取一些措施,如设置分区排水、增加排水泵的数量等,以应对不同的排水情况。
最后,矸石场排水系统还应具备一定的监测和管理措施。
煤矿项目的矸石场排水系统涉及到环境保护和资源利用等方面的问题,因此需要建立相应的监测和管理机制,确保排水系统的稳定运行。
可以通过安装自动监测设备、定期进行水质监测、建立相关管理制度等方式,对矸石场排水系统进行监测和管理。
综上所述,煤矿项目矸石场排水系统设计需要考虑水质净化、排水网络、排水设备以及监测和管理等方面的问题。
只有通过合理的设计和规划,才能确保矸石场排水系统能够有效运行,达到环保和资源利用的目标。
同时,还需要根据实际情况进行综合考虑,确保设计方案的可行性和可持续性。