中文名 | 装矿硐室 | 外文名 | loading room |
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学 科 | 采矿工程 | 类 别 | 放矿闸门硐室等 |
注意事项 | 加强通风防尘 | 类 型 | 井下硐室 |
装矿碉室,是指将矿石装入矿车、 其斗中或皮带上的井下碉室。
闸门硐室的布置形式
闸门硐室一般都采用垂直运输线路,侧向装车的布置形式,硐室内的运输线路多数为单线,而双线较少。根据矿石产量、运输设备和运输方式的不同,在硐室内可设一个闸门,也可设两个闸门,所以根据闸门的数量不同,又有单闸门放矿硐室和双闸门放矿硐室。
板式给矿机装矿硐室的布置形式
1、横向布置形式
当运输设备(如电机车、汽车等)需要通过板式给矿机装矿硐室时,采用横向布置形式。这种布置形式,板式给矿机中心线与运输线路中心线垂直。
2、顺向布置形式
当只有矿车通过板式给矿机装矿硐室,而电机车等其它运输设备不需要通过装矿硐室时,一般采用顺向布置形式。这种布置形式,板式给矿机中心线与运输线路中心线重合或平行。无论采用何种布置形式,一般都是一台板式给矿机,单轨运输巷道。2100433B
放矿闸门硐室
主要用于从溜井向矿车装矿,使用最广泛的为气动扇形闸门装矿硐室,这种硐室结构较简单,所用放矿设备较少。硐室工程量也较小。从20世纪80年代中期以来,有逐渐被振动放矿机装矿硐室所取代的趋势。
板式给矿机硐室
在溜井或矿仓底部安设板式给矿机,将矿石送入箕斗载装的计量斗、矿仓或皮带。为控制跑矿,一般在板式给矿机上部安设闸门。这种硐室虽结构复杂、使用的设备多,但给矿均匀稳定,生产能力大,在中国的金属矿山中使用广泛;井下破碎站向破碎机供矿多采用这种硐室。
振动放矿机硐室
按振动放矿机所产生的振源不同,可分为机械振动放矿机硐室和电磁振动放矿机硐室两种。
(1)机械振动放矿机硐室 使用广泛,可用于任何装矿硐室。优点是硐室结构简单,工程量小,设备安装和维修容易,对矿石的适应性强,特别是对具有粘结性、易悬拱的矿石,具有较好的破拱性能;缺点是对跑矿的控制能力差,一般需要另设闸门加以辅助。
(2)电磁振动放矿机硐室 它利用电磁铁和线圈在通电后,作频率很高而振幅很小的振动,使矿石沿着倾斜底板,在振动力和自重的共同作用下,均匀地排到皮带、计量斗或矿仓中。此种设备轻巧,容易安装,生产能力大,硐室结构简单;缺点是振动机防水密闭装置易损坏,线圈易烧毁,对大块矿石和粘性矿石放矿困难,对跑矿控制能力差,一般需要设小型闸门辅助。在井下主要使用于矿石经粗碎后的成品矿仓中。
国家矿用产品安全标志中心的上述负责人表示,他个人更为看好硐室的发展。建造一个可保护30多人的临时硐室,几十万元就够,经济效益好,而8个人的救生舱,就要120万~130万元。一位煤机企业人士也表示,对于...
煤矿井下硐室的一种,一般是放些机电设备,开关呀、变压器什么的,,就相当于一个小房间而已,就是井下的硐室。
硐室不做分类。硐室指空间三个轴线长度相差不大且又不直通地面的地下巷道,主要硐室有爆破材料硐室,变电所,加压泵站,水仓、煤仓等。煤矿井巷工程的任务是在地下建筑所需的空间结构,并保持其稳定性,它需要通过破...
为防止突然跑矿而造成人员伤亡,装矿硐室必须有安全出口和通道;大型装矿硐室的操作室应与安全通道直接相通。操作平台上的操作人员,必须能清楚地观察到放矿和装车情况,以避免发生误操作。装矿硐室和溜井底部的结构参数,应根据矿石块度组成、物理力学性质、粘结性和含水情况等进行设计。为便于检查和处理溜井底部矿石堵塞,应在装矿硐室的适当部位设置检查道。为保证装矿硐室的安全,在与溜井或矿仓相连接的部位以及隔墙与溜槽,应采用钢轨衬砌,或采用锰钢板加固,以加强抗冲击和抗磨损的能力。装矿硐室应有良好的通风条件,大型装矿硐室还应设置防尘设施。
为掌握煤矿硐室电缆火灾的发展演化规律,利用FDS软件对煤矿硐室电缆火灾发展过程中烟流、一氧化碳浓度、氧气浓度、温度进行了数值模拟。结果表明:①随着煤矿硐室电缆火灾发生时间的推移,烟流会加速蔓延至整个硐室,硐室内一氧化碳浓度先升高后降低并最终趋于稳定,氧气浓度先降低后升高并最终趋于稳定,温度先上升后降低并最终趋于初始温度。②回风巷中一氧化碳浓度、氧气浓度波动剧烈,温度波动相对较小,而进风巷中一氧化碳浓度、氧气浓度、温度均未受火灾影响,因此进风巷可作为安全逃生通道。③火灾发生后60s内,硐室中烟流蔓延范围较小且集中在硐室中上部,一氧化碳浓度、氧气浓度、温度均处于安全范围内,此时为最佳逃生时间。
该工程为石英岩露天爆破工程,由于地形地质条件和安全条件无法实施中深孔台阶爆破,决定采用硐室爆破方法实施爆破。经过详细设计和严格施工,爆破后效果良好,达到预期目标,为该矿和类似工程提供了成功经验。
按用途:矿山巷道(井)、交通隧道、水工隧道、地下厂房(仓库)、地下军事工程
按硐壁受压情况:有压硐室、无压硐室
按断面形状:圆形、矩形、城门洞形、椭圆形
按与水平面关系:水平硐室、斜硐、垂直硐室(井)
按介质类型:岩石硐室、土硐
按应力情况:单式硐室、群硐
洞室位置的选择,一般分三步进行,即区域位置、进洞山体和洞口选择、洞轴线的确定。
选择区域稳定性较好的地段,主要有:
(1)地质构造较简单的地段,要避开复杂构造线或不同构造体系交错、重叠等应力集中、变形强烈的复合部位;
(2)地震活动相对稳定的地段,要避开地震活动带或活动性断裂带,尽量避开地震基本烈度9度以上地区。
(1)山体高度或土层厚度能满足工程防护和工程使用要求;
(2)山形完整,山体未被冲沟、山洼等负地形切割破坏,无滑坡、崩塌破坏地形。在黄土区还要注意沟谷稳定,选择已停止下蚀的沟谷。
(3)岩性均一且比较坚硬完整。当为层状岩体时,要求层厚较大,无软弱夹层,产状稳定;当为块状岩体时,要求无(或尽量少)岩脉等侵入体、捕虏体;当为可溶性岩体时,要求岩溶不发育;当为黄土体,最好选Q2老黄土。
(4)地质构造简单,无含水构造,无断层(或规模小),节理不发育。
(5)地下水少,岩体中无有害气体、无有用矿产和放射性元素。
(1)洞口:宜选择在新鲜岩石直接出露,山坡上缓下陡,无滑坡、崩塌等不良地质作用的反向坡上,洞口标高应根据地形、地质和使用要求确定,应有利于洞内外交通运输、洞内排水和防洪需要。
(2)洞轴线:应与区域构造大角度相交或沿山脊布置,避开断层破碎带、接触变质带、软弱夹层、向斜轴部和地表水体。
(3)洞轴线的间距:要能满足防护安全和围岩稳定的要求
开挖后为保障施工和运行安全按硐室围岩情况进行的支护。
中文名称:硐室支护;英文名称:chambersupport2100433B