煤业有限公司常村煤矿风井井筒施工组织设计.doc
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1、某某煤业有限公司常村煤矿风井井筒施工组织设计某某建设第三工程公司编 制 人 员序号姓 名职 务专业职 称12345678910批准人:某某目 录1.工程概况11.1矿井概况12.井筒施工22.1施工方案22.2永久锁口施工32.3第四系表土段施工32.4第三系地层施工32.5基岩段施工32.6井壁混凝土配制及质量保证措施42.7第三、第四系施工作业制度43.基岩段施工43.1施工方案43.2立井施工机械配备53.3基岩段掘进53.4掘进支护53.5井筒防治水63.6掘砌作业制度及循环图表74.井筒相关工程施工75施工主要辅助系统75.1提升系统75.2供电系统75.3压风系统85.4供排水系统
2、8 5.4.1供水8 5.4.2排水管路选择8 5.4.3排水方式85.5通风系统9 5.5.1通风方式及风量计算95.6照明95.7通讯系统95.8信号系统95.9排矸系统105.10测量105.11混凝土搅拌系统106.凿井设备设施布置106.1凿井设备布置106.2工业广场平面布置116.3凿井设施布置11 6.3.1吊盘11 6.3.2封口盘11 6.3.3翻矸台116.4井壁吊挂117.施工劳动组织127.1项目法管理127.2劳动组织128.工期安排128.1施工准备128.2施工工期139.井筒壁后注浆设施及安全技术措施139.1壁后注浆工程概况139.2注浆目的139.3注浆参
3、数设定13 9.3.1布孔方式14 9.3.2注浆材料14 9.3.3浆液配比14 9.3.4注浆压力的确定149.4设备选型149.5注浆前的准备149.6注浆工艺159.7主要材料消耗169.8注浆施工组织及人员配备179.9注浆工期179.10注浆安全措施1710.工作面预注浆设计及安全措施1810.1概述1810.2工作面预注浆目的及要求1810.3工程实施的关键问题1810.4地质情况分析1910.5预注浆方案2010.6止浆垫施工2010.7技术要求2010.8注浆工艺2110.9劳动组织2210.10注浆材料2310.11预注浆工期2410.12安全措施2411.工期质量及保证措
4、施2411.1工程质量目标2411.2质量保证体系2511.3保证质量的组织技术措施2512.安全技术措施3013.文明施工及环境保护341 工程概况1.1 矿井概况某某煤业有限公司常村矿位于顾县龙门302省道南侧,由乡间公路至李村镇与302省道相连,距李村镇约7公里,李村镇西距龙门约10公里,交通比较便利。常村矿风井位于高沟村西北约300m处,井口坐标为X=3827856.771 Y=38373363.00 Z=+223.50m,井筒落底0m,井筒深度223.50m,井筒内径4.0m,壁厚400mm。巷道断面特征表井筒直径(m)段高壁厚标号砼断面净掘进净掘进4.0m4.8m27m400mmC
5、30钢筋砼12.6m218.1m24.0m4.8m183.5m400mmC30砼12.6m218.1m21.1 地质简况:据井检孔资料显示,地层自上而下分别为第四系、第三系及石炭系太原组。第四系:厚度为34.80m,岩性为黄土,未胶结;第三系:埋深34.80m203.90m,厚度为169.10m,岩性以含砾泥岩、含砾砂质泥岩、泥砾为主,局部半胶结,夹松散砂砾石多层。石炭系太原组:埋深203.90m242.65m,揭露厚度38.75m,岩性为泥岩、薄层灰岩、细砂岩;夹一层煤层,厚度为0.90m,穿见灰岩4层,总厚度15.76m。1.2 水文地质条件:总体水文地质条件不详,现根据井检孔资料略述如下
6、:第四系:34.80m,黄土,富水性极弱。第三系:34.8m203.90m,夹松散砂及砾石层6层,自上而下厚度分别为2.4m、1.3m、2.2m、2.5m、5.8m、12.6m,总厚度为26.8m,含孔隙承压水,富水性中等,地下水位标高+189.88m,单位涌水量0.252L/s.m,渗透系数0.8161m/d,井筒涌水量最大予计为50m3/h左右。石炭系太原组(C3t)203.9m242.65m,厚38.75m,穿见L7灰岩和L4灰岩,灰岩为岩溶裂隙承压含水层,L4灰岩富水性极强,溶洞发育,地下水位标高+171.5m,平均单位涌水量0.895L/s.m,渗透系数14.7m/d,L7与L4水力
7、联系不详。1.3 工程地质条件新生界:(KZ)0203.90m,岩性多为粉土、含砾砂质土等松散软岩类,加之含多层松散砂砾石含水层,因此,工程地质条件不良。石炭系太原组:203.90m242.65m,基岩风化带围岩分类为类弱稳定岩层。下部围岩分类为1类强稳定岩层,工程地质条件为良好。2 井筒施工21 施工方案根据井筒地质及水文地质条件,参照附近矿井施工情况,该井筒采用普通钻爆法短段掘砌混合作业施工方案,掘砌段高控制在第三,第四系1.5-2.5米,基岩段控制在2米以内。第三,第四系地层采用人工控掘,基岩段采用普通钻爆法施工,人工装矸。砌壁采用大弧形组装式金属模板,2.0立方米底卸式吊桶下放混凝土。
8、. 永久锁口施工风井井筒永久锁口净直径米,上口标高+223.5米,深13米,考虑到井口自然地坪标高校高,静水位较低,永久锁口13米分二次施工完成,(不施工临时锁口),同时预留风硐和安全出口。施工时根据有关图纸预留出钢筋搭接长度。23 第四系表土段施工第四系地层主要为黄土,采用人工配合风镐挖掘,人工装土入罐,工作面掘进段高,主要考虑安全和预留风硐和安全出口而定,米以上部分拟采用两次段高施工完毕。. 第三系地层施工第三系地层主要以砂砾及泥质胶结和半胶结组成,以人工配合风镐控掘为主。工作面掘进段高达到米时,进行刷帮,将井帮扩刷到荒径,然后全段面向下掘进到合适段高进行砌壁。砌壁采用大弧形金属组装模板,
9、段高可以根据情况变化而变化,人工设置接茬刃角。满足接茬严密的要求。井壁支护前要找准段高,操平工作面,人工堆积刃角。立模找正后进行混凝土浇注。混凝土由地面混凝土搅拌站配制,型底卸式吊桶下料到吊盘受灰,分灰器,再经混凝土输送活节管入模,采用风动振动棒振捣。 基岩段施工基岩段采用钻爆法施工,人工出矸,型高频风钻打眼,水胶炸药爆破,毫秒电雷管起爆。. 井壁混凝土配制及质量保证措施风井井筒混凝土设计标号为,决定采用号普通硅酸盐水泥,干净中粗河砂,含泥量小于百分之一的cm石灰岩碎石,中性淡水等合格的原材料配制混凝土。为了增加井壁混凝土的防水效果,掺加水泥用量的BR-5型增强防剂。采用JQ-1000型强制式
10、混凝土搅拌机拌料,每次搅拌时间不少于分钟,混凝土的塌落度为8cm。425号水泥 C30混凝土强度配合比(计算过程略)根据计算混凝土设计配合比为:水:水泥:砂子:石子=0.44:1:1.47:3.13 其中:配比强度为36.58牛/平方毫米;塌落度8cm;砂率32%混凝土的配合比设计虽然提高一个等级,但在实际投入使用前,仍应根据现场条件和原材料情况,提前做混凝土配比试验,施工措施中应明确提出经配比试验鉴定合格的混凝土配合比,实际施工 时按鉴定合格配比进行,并且配比计量误差符合施工规范要求。2.7 第三第四系施工作业制度掘砌直接工采用“四六制”作业,地面辅助人员采用“三八制”作业,掘 砌段高控制在
11、1.22.4米,采用短段掘砌混合作业方式,循环进尺1.22.4米,循环时间为1218小时(见表2.7.1,表2.7.2)。3基岩段施工3.1施工方案基岩段施工采用普通钻爆法施工,短段掘砌混合作业,作业方式同第三,第四系地层,本施工方法井帮围岩暴露时间短,施工安全,不需要临时支护,简化施工工序,辅助时间少,有利于提高工人的操作技术水平,保证施工质量和进度。3.2 立井施工机械配备提升系统采用JT16001200-20提升机,单钩提升,配备1.5立方米吊桶;凿岩采用YTP-26型高频风钻,人工出矸,大弧形金属组装模板,JQ-1000型强制式混凝土搅拌机,DX-2.0型底卸式吊桶下料。井内布置二层吊
12、盘,层间距4米。压风,供水,风筒均沿井壁吊挂;稳车悬挂吊泵一台进行排水;汽车排矸。见井筒机械配备一览表3-2-1风井井筒施工断面布置图,地面稳绞布置见图。3.3 基岩段掘进井筒基岩段采用钻爆法施工,YTP-26型风钻打眼,配1.8m钢钎,直径42mm十字硬质合金钻头凿岩,水胶炸药,毫秒电雷管反向起爆,光底,光面,弱冲减震爆破技术,有效深度1.6m以上,井筒基岩掘进爆破图表见图3-3-1,表3.3.1,表3.3.2,表3.3.3。3.4 掘进支护该井筒基本上全部采用短段掘砌混合作业方式,快速连续施工,人工挖掘有困难时可以采用放炮进行,在基岩段为了减少井壁接茬,在保证安全和采取一定的临界时支护措施
13、的前提下,增加掘砌段高,临界时支护可以采用井圈或锚网支护;在上部条件许可时也可以采用该方法进行。模板高度一般控制在1.5m左右。在可先靠的临界时支护措施下,段高可以施工到6-8m,再从下往上一次浇注混凝土。为了增加基岩段井壁的防水性能,建议基岩段井壁采用双层结构,先施工外壁,最后由上往上整体浇注内壁,保证其整体防水性能。3.5 井筒防治水风井井筒共分7 个含水层,预计井筒涌水量为50立方米/小时,采用工作面预注浆和壁后注浆封水,当工作面涌水量小于10立方米/小时以下时,采用强排通过,而后进行壁后充填封水。排水:本井筒安设一趟直径1085mm排水管路,吊泵紧跟工作面,井筒排水能力为50立方米/每
14、小时。堵水:当掘进工作面接近含水层3-5m时,沿井筒周围打6-8个钻孔探水,当井筒涌水层水量预计划10立方米/小时以上时,采用工作面直接注漏堵水注浆。工作面预注浆利用钻机施工注浆孔,预埋无缝钢管作注浆管,无缝钢管顶端安装高压球阀。施工前根据实际情况编制详细的工作面预注浆施工措施。截水:当井筒淋水较大时,利用铁皮截水槽截住井壁淋水,以防井壁淋水进入混凝土,影响井壁质量。导水:当含水层未探出水而井筒揭露后个别裂隙涌水或非含水层因为构造出现少量涌水时,采用壁后预埋集水箱集水后用软管将水导出,以防涌水沿壁后进入工作面。当吊盘通过该位置时,在吊盘上用注浆泵将壁后涌水封堵。井筒落底后,若井筒涌水大于6立方
15、米/小时时,进行一次全井筒壁后注浆,使成井总涌水量符合规程要求。3.6 掘砌作业制度及循环图表黄土及第三系地层施工采用短段掘砌混合作业方式,循环进尺为1.5m,循环时间为12-18小时。4 井筒相关工程施工风井井筒按规定有马头门,施工时采用与井筒同时掘进,同时立模整体浇注的方法进行。5 施工主要辅助系统5.1 提升系统根据井筒深度和现有设备情况选用1台JT16001200-20 提升机作为单钩提升,挂1.5立方米吊桶。经验算提升机能力,电机功率,钢丝绳安全系数,钢丝绳最大偏角均满足要求。5.2 供电系统本工程施工期间,在工广内设临界时变电所,所内设 S11-M-630/6/0.4和S9-315
16、/6 型变压器2台。本工程总装机容量为780KW,运行最大负荷576KW。详见供电系统图,5-2-1 和负荷统计表 5.2.1 5.3 压风系统风井施工期间在压风最大用量是打眼期间,同时用风的风钻8台,最大耗风量为 Q=38=24立方米/分钟 ,设计选择20立米/分钟压风机2台;总供风能力为40立方米/分钟。压风管路选择,根据需要选择一趟直径1085mm无缝钢管做为压风,快速接头连接,井壁固定,井口设一个容积不小1立方米的风包。5.4 供排水系统5.4.1 供水井筒施工由地面供水,沿井壁固定一趟直径为505mm供管路,在吊盘设释压水箱,以适应水压为的要求。生活及工业用水取于甲方提供的水源井。由
17、泵房通过管路供给到用水地点。5.4.2 排水管路选择根据以往排水经验,直径108mm,排水量达100立方米/小时左右,故完全能够满足要求。5.4.3 排水方式井筒表土及第三系地层在施工过程中,当井筒涌水量小于5立方米/小时,用风泵排队入吊桶带到地面,大于10立方米/小时时,安设一台NBD-50/250型吊泵进行排水直接到地面,或用风动潜水泵排到吊盘上的转水箱,再由吊泵排至地面。业广场内的排水,根据施工设施及布置,采用明沟引至工广以外的指定地点。5.5 通风系统5.5.1通风方式及风量计算采用压入式通风,风量计算如下:数计算Q=4N,N为工作面最多工作人数取20人Q=420=80立方米/分钟按排
18、除炮烟计算(计算过程略)Q=160立方米/分钟根据以上风量计算选用一台28KW风机,即能满足施工要求。并固定一路直径600mm胶质风筒,沿井壁随风水管路树脂锚杆固定吊挂。风机设在井口以外,风筒从封口盘以下引入井内。5.6 照明井内设一趟U-316+16照明电缆附于吊盘绳上,电压127V,上层盘上方设2盏DBT-125型矿用防爆灯固定在上层吊盘的悬吊绳上,上层盘盘面以下设2盏DS-2J250-1型竖井矿用照明灯,供工作面作业照明用。5.7 通讯系统为便于施工联系,井下吊盘上装设可以直通信号房的电话,井口与压风机房,绞车房也装有直通电话便于联系。5.8 信号系统井底信号通过吊盘传到井口信号房,再由
19、信号房传至绞车房,在井口信号房与绞车房之间设有信号闭锁装置,并有声光监测系统,同时在井口信号房与井底与绞车房之间装设一套电视监控系统,以确保提升信号系统畅通,快捷,安全。5.9 排矸系统矸石通过矸石溜槽直接排队入自卸汽车,回填到指定地点,再由ZL-30型装载机配合平整。5.10 测 量根据甲方提供的近井点资料标定井筒中心位置,确定井口高程并建立井筒十字基点。指示井筒中心线测量方法,采用悬挂垂球法。在靠近井筒中心线的封口盘梁上固定一铁板并精确做出下线孔。施工期间要定期检查中心线,偏差超过3mm时要及时校正。 硐室施工时,在距硐室5米处将标高及边线引入井壁上,作为施工依据。5.11 混凝土搅拌系统
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