爆破工程设计说明书2008523

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1、乌鲁木齐县庙尔沟矿业开发有限公司爆破工程设计说明书一、工程慨况1、交通位置 乌鲁木齐县庙尔沟矿业开发有限公司煤矿位于乌鲁木齐市南约52 公里,行政区划归乌鲁木齐县管辖,矿区与东部的乌鲁木齐艾 维尔沟柏油公路有简易公路相通, 从矿区向西经水西沟联营煤矿到后 峡与 216 国道相连,交通便利。2、自然地理 井田位于北天山乌鲁木齐南山山脉中的一个山间谷地, 地势总体 山是南高北低,西高东低之地形,海拔高度19952211 米,相对高差 50 110 米,属中低山丘陵地貌。3、地址特征 矿区内出露岩性为黑色、 深灰黑色凝灰质砾岩, 构成矿区背斜核 部地层,地层产状88度一145度/ 31度一67度,未
2、见底。含煤地层西山窑组以河流相、 泥炭沼泽相合湖相沉积为主, 岩性 分层明显,岩相交替出现。西三窑组含可采煤层一层(单层煤) ,每层编号为 A1 。北部原煤 区( F1 断层以北)煤层煤质较好,厚度大且变化小,层位较稳定, 构造简单,南部火烧区( F2 断层以南)煤层煤质一般,厚度变化大, 层位不稳定,构造极复杂。A1 煤层普遍具有受构造影响破碎现象,内生裂隙比较发育,每 层结构比较简单。4、井田构造 井田位于北天山地向斜褶皱带伊林哈比尔尕复向斜山间凹陷内, 为天山褶皱带内的小型山间构造含煤盆地之一。F1断层以西、F2断层以北为一单斜构造,总体走向 225°,向北西倾斜,东缓西陡,产
3、 状 305° 320°/ 15° 31 °。5、煤层井田内仅含有煤层1层,为可采煤层,编号为 A1,该煤层为巨 厚煤层,其全层厚度为 14.1223.61 米,平均厚度 17.22 米,属较 稳定煤层。6、矿井水文地质条件井田位于北天山乌鲁木齐南山脉中的一个山间谷地, 为天山褶皱 带的小型山间构造含煤盆地之一。 矿区内出露地层有石炭系、 侏罗系、 第四系,地质构造较简单。7、开采技术条件煤层顶板岩石主要为长石石英砂岩,其中仅ZK002煤层顶板岩石 饱和状态下的单向抗压强度为 3.8Mpa,属极软岩石;而其他煤层的 顶板岩石饱和状态下的单向抗压强度在 8
4、.710.1Mpa 之间,属次软 岩石,(5Mpa<Rb<30 Mp)煤层顶板岩石主要为石英砂岩, 每层底板岩石饱和状态下的单向抗压强度在 7.48.9 Mpa 之间,属次软岩石( 5Mpa<Rb<30 Mp)a。煤层顶板岩石的天然状态抗拉强度值在 0.060.2Mpa 之间,表 明岩石抗拉强度差; 天然状态抗剪切强度在 2.7 8.9Mpa 之间,表明 岩石抗折断过的能力一般。矿井瓦斯相对涌出量为 0.48m3/t, 二氧化碳相对涌出量 6.23m3/t, 确定瓦斯等级为低沼气矿井。井田内煤层属自燃发火煤层,煤尘有爆炸危险性。8、开采现状(1)、乌鲁木齐县庙尔沟矿业开
5、发有限公司煤矿目前采用露天方 式对露头风化煤剥离后进行黄土填埋,以此来实现露天防灭火工作。 西段区域爆破工程采用硐室爆破。由于此段山形和煤炭埋藏条件限 制,无法进行台阶爆破, 必须进行底层硐室爆破挖空上部塌落后进行 台阶爆破采矿方法。爆破方法采用抛郑塌落爆破。(2)、地形地质及周边环境该爆破段山势较陡,起伏不大。周围 300 米无建筑物。(3)、工程爆破要求该爆破段总长 100米,下部拉槽抛郑, 上部利用岩石自重塌落下 来。二、爆破方案该段工程分为两个硐室五个药室爆破, 采用条形硐室球型药包依 次起爆,毫秒分段抛郑爆破。(一)、第一主硐室1、爆破硐室已做好,主引道长 35 米,三个药室。2、爆
6、破方量 Va=H x Lx B=32x 35x 28=31360 mi(二)、第二主硐室1、爆破硐室已做好,主引道长 28米,两个药室。2、爆破方量 VB=H x Lx B=32x 28x 28=25088 mi3(三)、爆破总方量 V总二Va+ Vb=5.64万m三、药包的布置及药量的计算(一)、第一主硐室段药包布置及药量计算即第一硐室分为三个药室分别是 A1 1、A12 A1 3药室的位置如图所示:1、最小抵抗线的选择根据地质地形药室和自由面的关系确定如下三个硐室最小抵抗线Wai i =12mWai 2=12m Wai 3=13.4m2、药包间距A=0.5w (n+1) =0.5 x 12
7、 x (1 + 1)=12m式中:n为爆破指数,抛郑爆破取1各药包间距基本符合计算要求3、各硐室药量计算32Q=ekW(0.4+0.6n )式中Q炸药用量e炸药换算系数1W最小抵抗线路k单位用药系数取0.7N爆炸指数取1.5Qii二 ekw3(0.4+0.6n 2)=1 x 0.7 x 12x (0.4+0.6 x 1.52) =2116kg3232Qi2二 ekw (0.4+0.6n )=1 x 0.7 x 12 x (0.4+0.6 x 1.5 ) =2116kg3232CA13= ekw (0.4+0.6n )=1 x 0.7 x 13.4 x (0.4+0.6 x 1.5 ) =294
8、7kgQ合计=2116+2116+2947=7179kg(二)、第二主硐室段药包布置及药量计算即第二硐室分为两个药室分别是 A2 1、A2 2药室的位置如图所示:1、最小抵抗线的选择根据地质地形药室和自由面的关系确定如下三个硐室最小抵抗W A2_1 =12m WA2_2 =12m2、药包间距A=0.5w (n+1) =0.5x 12x (1 + 1)=12m式中:n为爆破指数,抛郑爆破取1各药包间距基本符合计算要求3、各硐室药量计算Q=ekw3(0.4+0.6n 2)式中Q炸药用量 e 炸药换算系数1W最小抵抗线路k 单位用药系数取0.7N爆炸指数取1.5CA21= ekw3(0.4+0.6n
9、 2)=1 x 0.7 x 12x (0.4+0.6 x 1.52) =2116kg3232CA22= ekw (0.4+0.6n )=1 x 0.7 x 12 x (0.4+0.6 x 1.5 ) =2116kgQ合计二2116+2116=4232kg合计总装药量: CA1+A2=7179+4232=11400kg(三) 、起爆顺序:采用分段装药,分次爆破顺序。如装药时间允许, 可以在一天装药,分时间段起爆,时间较长应分别装药,分别起爆。 顺序为:1 、第一主硐室2、第二主硐室为确保安全,严禁二个硐室同时起爆。四、起爆系统(一) 、起爆方式1、炸药采用岩石膨化炸药,采用集中药包起爆。2、采用
10、8号工业雷管、5段毫秒电雷管或瞬发雷管。3、用起爆药包起爆,每个起爆药包用2发同段毫秒电雷管起爆。4、起爆母线采用4平方同芯线,起爆电源采用FB-200型发爆器。(二)、起爆网络1、起爆网络采用串并联连接,双回路混联。由于采用毫秒分段一次起爆,该起爆网络禁止使用非电雷管或其他型号的雷管,以确保精确的分段起爆时间。2、起爆药包炸药及雷管的数量 根据雷管在药包均匀分布和起爆药包在硐室均匀分布的原则(1)、第一主硐室药室3个,起爆药包3个。各硐室起爆药包及雷管个数分配表:序号硐室号药包个数雷管个数雷管段号1A1 11202A1 21203A1 3120合计360(2)、第二主硐室药室2个,起爆药包2