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东冲河石墨矿地下开采方案设计(含CAD图)

来源:56doc.com  资料编号:5D27529 资料等级:★★★★★ %E8%B5%84%E6%96%99%E7%BC%96%E5%8F%B7%EF%BC%9A5D27529
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资料介绍

东冲河石墨矿地下开采方案设计(含CAD图)(任务书,开题报告,论文说明书16000字,CAD图3张)
摘要
随着现代科学技术和工业的发展,石墨的应用领域正在不断拓宽,已经成为高科技领域中新型复合材料的重要原料,而且在国民经济中也具重要的作用。石墨矿的合理开发和利用日益重要起来,基于此,本次设计对湖北省兴山县东冲河石墨矿进行毕业设计。
   本次设计可开采储量为145万吨,设计生产能力为18万吨/年。本次设计针对东冲河石墨矿Ⅱ-2矿体进行了较详细的分析说明,其中包括开拓方案的选择、采矿方法的选择、矿山机械的选型计算及选型、矿井通风设备的选型计算、技术经济的分析等。最终确定为平硐盲斜井联合开拓、浅孔留矿法、抽出式通风方式。

关键词:开拓系统;采矿方法;通风系统;提升系统
Abstract
With the development of modern science and technology and industry, the applications of graphite is constantly expanded, has become an important raw material in the field of high-tech new compound material, and also has important role in the national economy. Graphite ore in the reasonable development and use is becoming more and more important, based on this, the design of xingshan county, hubei province east river graphite ore for graduation design.
The recoverable reserves of 1.45 million tons, design production capacity of 180000 tons/year. This design in view of the east river rushed graphite ore Ⅱ - 2 ore body are analyzed in detail, including the development scheme selection, the selection of mining method, the type selection calculation and selection of mining machinery, mine ventilation equipment selection calculation, technical and economic analysis, etc. Finally confirmed for the adit blind inclined joint development, shallow hole shrinkage stoping method, drawer-type ventilation mode.
Key words: development system ;mining method;ventilation system;Haulage system

1.1 矿区概况
1.1.1 矿区地理位置及交通位置
东冲河石墨矿区位于兴山县县城110°方位直距31.5km处,隶属兴山县水月寺镇东冲河村所辖,矿区有乡村公路(距离4.5公里)南接龙头坪,可与省道(宜昌~兴山)相连,北西至水月寺镇9公里,南东至宜昌市城区99公里。交通方便。
 

东冲河石墨矿地下开采方案设计(含CAD图)
东冲河石墨矿地下开采方案设计(含CAD图)
东冲河石墨矿地下开采方案设计(含CAD图)


目录
目录    1
第1章 总论    4
1.1 矿区概况    4
1.1.1 矿区地理位置及交通位置    4
1.1.2 矿区地形地貌特点    5
1.1.3 矿区气象与水文条件    5
1.1.4 矿区经济条件    5
1.2 设计依据及设计条件    6
1.2.1 设计依据    6
1.2.2 设计开采范围    6
1.2.3 设计矿山规模    6
1.2.4 主要设计条件    6
1.3 设计内容和设计方案    6
1.3.1 设计内容    6
1.3.2 设计方案    7
1.4 开采设计的主要技术经济指标    7
第2章 矿山地质情况    8
2.1 概述    8
2.1.1 矿区自然地理概述    8
2.1.2 勘探成果概述    8
2.2 矿区地质    8
2.3 矿床地质    8
2.4 水文地质情况    9
2.5 工程地质及开采技术条件    10
2.6 矿石储量    10
第3章 矿床开拓    11
3.1 概述    11
3.2 矿山工作制度、生产能力和服务年限    11
3.2.1 设计范围的可采矿量    11
3.2.2 矿山工作制度    11
3.2.3 矿山生产能力验证    11
3.3 开拓方案的选择    13
3.3.1 开拓方案初选    13
3.4 开拓方案    14
3.4.1 开拓方案具体描绘    14
3.4.2 提升运输系统    16
3.4.3 矿井通风系统    16
3.4.4 矿井排水系统    16
第4章 采矿方法    16
4.1 开采技术条件    16
4.1.1 矿体赋存要素    16
4.1.2 矿石物理力学性质    17
4.1.3 矿石价值及品位    17
4.1.4 矿体连续性、矿岩接触状况      17
4.2 采矿方法的选择    17
4.2.1 采矿方法的初选及描述    17
4.2.2 采矿方法的比较    18
4.2.3 采矿方法的确定    19
4.3. 矿块采准切割工作    19
4.3.1 矿块构成要素    19
4.3.2 采准布置    19
4.3.3 采切巷道施工    20
4.4 矿房回采工作    20
4.4.1 采矿工艺    21
4.5 矿柱回采及空去处理    22
4.5.1 矿柱回采方法    22
4.5.2 采空区处理及其矿柱回采    22
4.6 采准、切割及回采计算    22
4.6.1 采准切割工作量    23
4.6.2 同时生产矿块数    24
4.7 采矿方法主要技术经济指标    24
4.7.1 采准切割工作量    24
4.7.2 平均生产能力    24
4.7.3 设备选择    24
4.7.4 矿石回收率、矿石贫化率    25
4.7.5 主要材料消耗    25
第5章 矿井提升运输    25
5.1 运输设计原始条件和数据    25
5.2 矿山运输    26
5.2.1 矿山运输水平    26
5.2.2 地下运输方式的选择    26
5.2.3 主要运输设备选择    26
5.3 矿山提升    27
5.3.1 提升方式及系统选择    27
5.3.2 提升设备选择    27
5.3.3 矿井提升能力    27
第6章 矿井通风    28
6.1 通风方式和通风系统    29
6.1.1 通风方式和通风系统    29
6.1.2 通风井、回风井布置    29
6.2 风量和负压计算    29
6.2.1 全矿总风量计算    29
6.2.2 风量分配    30
6.2.3 全矿总风压计算    30
6.3 通风机选择    32
第7章排水系统设计    33
7.1 排水系统选择    33
7.2排水设备选择    33
7.2.1按正常涌水量和排水高度初选水泵    33
7.2.2预选水泵的型号和级数    34
7.3排水管线的选型和布置    34
7.3.1管线条数的确定    34
7.3.2管线材料的选择    34
7.3.3管径选择    35
7.3.4壁厚验算    35
7.3.5管线长度估算    36
第8章 矿山基建工程    36
8.1 投产条件    36
8.1.1 投产规模    36
8.1.2 三级矿量    36
8.2 矿山基建工程    36
 

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