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中馬村礦采礦畢業(yè)設(shè)計-文庫吧資料

2025-07-05 01:14本頁面
  

【正文】 設(shè)計儲量設(shè)計煤柱損失可采儲量邊界工業(yè)廣場井下巷道2合計 礦井工作制度、設(shè)計生產(chǎn)能力與服務(wù)年限(一)礦井工作制度設(shè)計年工作日為300d,日工作班數(shù)為三班,其中兩班生產(chǎn),一班檢修,每班工作8h,每天凈提升時間為16h。)δ( 176。)γ( 176。根據(jù)垂直剖面可計算工業(yè)廣場的保護煤柱的留設(shè):計算如下所示:表26 工業(yè)廣場保護煤柱設(shè)計參數(shù)表煤層傾角( 176。故可算得工業(yè)場地的總占地面積:S=9==117000 m2。2號煤為厚煤層,采區(qū)采出率取80%。井田境界煤柱井田邊界煤柱:井田邊界保護煤柱在井田邊境留設(shè)20m的保護煤柱,則煤柱損失量為: Q邊= 1348820 =詳見表25。儲量計算方法在計算儲量時,選用地質(zhì)塊段法,采用的計算公式為: Q=AMD 式中 : Q— 儲量 Mt A— 塊段井田面積 km2 M— 塊段煤層平均厚度 m D— 煤的容重,分塊計算結(jié)果如下 : 表 22 井田儲量表 塊編號面積㎡煤厚(m)儲量(t)12409646214699452147172812826109313886561293533042269233184488645244615420657771總計998541786338019t 礦井工業(yè)資源量礦井工業(yè)儲量是勘探(精查)地質(zhì)報告的“能利用儲量”中的A、B、C三級儲量之和,其中高級儲量A、B之和所占比例應(yīng)符合表23 的規(guī)定。本井田采用塊段法計算的各級儲量,塊段法是我國目前廣泛采用的儲量計算方法之一 。表21 中馬村礦范圍拐點坐標(biāo)一覽表點號XY點號XY18293104115126137 礦井設(shè)計生產(chǎn)能力及服務(wù)年限 礦井地質(zhì)資源量礦井儲量是指礦井井田邊界范圍內(nèi),通過地質(zhì)手段查明的符合國家煤炭儲量計算標(biāo)準(zhǔn)的全部儲量,又稱礦井總儲量。該礦區(qū)呈北東~南西方向展布,北東~南西長約5km,北西~南東寬約2km,面積為10km2,開采二1煤層。礦井生產(chǎn)中應(yīng)加強瓦斯治理力度,做好粉塵、煤塵災(zāi)害防治等安全防范措施。瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸、地溫等對開采影響的評價礦井按煤與瓦斯突出礦井設(shè)計,本井田二1煤沒有煤塵爆炸危險。根據(jù)中馬礦多年開采實踐證明,涌入礦井的水來自兩方面,以底板L8灰?guī)r含水層充水為主,而頂板砂巖含水層充水很小,僅有少量充水現(xiàn)象。二1煤以中灰、低磷分、特低氯高熱值煤為主,有少量貧瘦煤,煤層厚度較厚對井田開采及礦井建設(shè)比較有利。因礦井為煤與瓦斯突出礦井,生產(chǎn)中曾多次發(fā)生煤與瓦斯突出;礦井涌水量大,生產(chǎn)中曾多次發(fā)生突水,水文地質(zhì)條件復(fù)雜。地質(zhì)報告查明了井田構(gòu)造,煤層、煤質(zhì)、水文地質(zhì)條件及開采技術(shù)條件,勘探程度已達到規(guī)程、規(guī)范的要求,可以作為礦井建設(shè)的依據(jù)。本礦及周鄰礦井在生產(chǎn)中也未曾發(fā)生過煤層自燃現(xiàn)象。據(jù)礦井2004年12月采樣送煤炭科學(xué)總院撫順分院測試資料,二1煤為無煤塵爆炸危險性(四)煤層自燃區(qū)內(nèi)無煤層自燃測試資料,據(jù)本礦東南部演馬莊煤礦取樣測試資料,二1煤的燃點原煤樣為390℃,氧化樣為387℃,還原樣為401℃,△T0為14℃,屬不易自然發(fā)火煤。礦井開采時地下水的強烈疏排,加速了地下水循環(huán)交替,降低了生產(chǎn)礦井附近的煤層瓦斯含量。在地下水的強逕流、排泄地段,不利于煤層瓦斯的聚集,其含量相對較低;反之則較高。因此,在礦井生產(chǎn)中,在斷裂構(gòu)造的尖滅端也常發(fā)生煤與瓦斯突出。本區(qū)斷裂構(gòu)造多為張性斷裂,其落差較大,使得煤層與砂巖、石灰?guī)r對接,且斷裂面附近巖層破碎,裂隙發(fā)育,有利于煤層瓦斯的逸散,這也是本區(qū)中一斷層與中二斷層及中原里斷層附近瓦斯含量低、南部邊界九里山斷層附近瓦斯含量低的主要原因。因此,在礦井生產(chǎn)中,在薄煤層區(qū)也常發(fā)生煤與瓦斯突出。一般情況下,煤層厚度大瓦斯含量高,煤層薄、煤質(zhì)差則瓦斯含量相對較小。因此,在礦井生產(chǎn)中回采放頂后,瓦斯無明顯增大現(xiàn)象。②圍巖對瓦斯的封閉作用煤層圍巖的透氣性好壞,直接影響著煤層瓦斯的賦存、運移或富集,透氣性好的砂巖頂板,有利于煤層瓦斯的逸散,煤層瓦斯含量相對較低,透氣性差的泥巖、砂質(zhì)泥巖頂板,對煤層瓦斯的逸散起阻礙作用,含量則相對較高。此外,本區(qū)二1煤層變質(zhì)程度高,生氣期長,故應(yīng)有較大的生氣量。(二)瓦斯鄰近礦井瓦斯概況(1)礦井瓦斯概況中馬村礦屬煤與瓦斯突出礦井,瓦斯涌出量大,經(jīng)抽放后,—。表1—4 二1煤層頂、底板巖石物理力學(xué)樣試驗成果表 力學(xué)性質(zhì)巖石名稱物 理 性 質(zhì)力 學(xué) 性 質(zhì)比重容重孔隙率(﹪)吸水率(﹪)內(nèi) 摩擦 角內(nèi)聚力(C)彈 性模 數(shù)泊 桑系 數(shù)抗壓強度(MPa)抗拉強度(MPa)最大—最小平 均最大—最小平 均頂 板—22—底 板——L8灰?guī)r綜上所述,中馬村煤礦二1煤層頂?shù)装鍘r性以泥巖、砂質(zhì)泥巖及粉砂巖為主,區(qū)內(nèi)小型斷裂構(gòu)造較發(fā)育,煤層頂?shù)装鍘r石組合類型以Ⅱ~Ⅲ型為主。因此,區(qū)內(nèi)二1煤層頂?shù)装鍘r性特征,以泥巖和砂質(zhì)泥巖為主,根據(jù)其巖性組合特征,煤層頂板類型屬Ⅱ類型,屬易冒落性頂板。煤層直接底板巖性為砂巖的2孔,﹪,厚5m左右;煤層直接底板巖性為泥巖的67孔,﹪,~;煤層直接底板巖性為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖的64孔,﹪,~。/min,依據(jù)現(xiàn)行《煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范》,將其礦床水文地質(zhì)類型劃歸為三類二亞類三型,即以底板灰?guī)r巖溶裂隙水充水為主的水文地質(zhì)條件復(fù)雜的煤礦床類型。/min。/h.(四)水文地質(zhì)類型在二1煤層開采過程中,以底板L8灰?guī)r含水層充水為主,而頂板砂巖含水層充水很小,僅有少量充水現(xiàn)象。(三)礦井涌水量根據(jù)臨近礦區(qū)多年開采實踐證明,礦井涌水量較大,正常涌水量 179。據(jù)水井調(diào)查資料,出水量一般大于60m179。第三、四系砂卵礫石含水層組由1~7層砂礫石和卵礫石層組成。說明該含水層富水性比較弱,易于疏排,對二1煤層開采不會造成大的威脅。一般僅表現(xiàn)為局部有淋水和滴水現(xiàn)象。二1煤在開采中曾發(fā)生過17次頂板突水,~179。由于局部厚度較小,又有后期構(gòu)造破壞和生產(chǎn)采動,故在開采中時常發(fā)生突水,但仍是阻隔底板水充入礦坑的主要隔水層段。二1煤層底板隔水層二1煤層底面至L9灰?guī)r頂面之間由泥巖、砂質(zhì)泥巖和砂巖組成,厚度為10~40m,一般20m左右,似有淺部較厚而向深部變薄的沉積特征。 據(jù)以往抽水試驗資料,~,~,~。/min,約占總突水次數(shù)的70%。本含水層為二1煤層底板直接充水含水層。太原組上段灰?guī)r含水層由L7~L9灰?guī)r組成,其中L7與L9灰?guī)r層位不穩(wěn)定,厚度較薄,以L8灰?guī)r為主要含水層。/min,目前水位標(biāo)高在+85m左右。/。 又據(jù)鉆孔太原組灰?guī)r抽水試驗,~,觀測孔靜止水位標(biāo)高為+ m,富水性強,與O2m灰?guī)r水存在有一定的水力聯(lián)系。上距二1煤層約在75m左右,下距O2m灰?guī)r25m左右。一般L2 與L3灰?guī)r之間夾有砂巖或砂質(zhì)泥巖。由于沉積厚度較薄,又被后期構(gòu)造破壞,局部失去了隔水作用,使上下層灰?guī)r水發(fā)生了一定的水力聯(lián)系,但在地層連續(xù)完整的情況下,仍具有良好的隔水性能。本溪組鋁土質(zhì)泥巖隔水層由鋁土質(zhì)泥巖、薄層砂和砂質(zhì)泥巖組成。本區(qū)共有30個鉆孔揭露該層段,~,以往勘查該層位沖洗液均有不同程度消耗與漏失現(xiàn)象,證實了灰?guī)r裂隙巖溶比較發(fā)育,富水性強的特點。該地層巖溶裂隙發(fā)育,聯(lián)通性好,水壓高,富水性很強,但不夠均一,一般在頂界面以下50m為古風(fēng)化帶,巖溶裂隙發(fā)育,是地下水運移、富集的主要層段。據(jù)以往勘查資料,其厚度約為400m,山門河實測剖面資料出露厚度為234m。太古界火成巖、變質(zhì)巖及元古界震旦變質(zhì)巖含水巖組,從區(qū)域水文地質(zhì)角度看,由于富水性極弱,故可視為區(qū)域隔水層基底;而第三、四系,二疊、石炭系地層中的泥質(zhì)碎屑巖類則可視為相對隔水層。因而,地下水通過巖溶與斷裂發(fā)育帶匯集于山前煤田下部,由于受到近東西向壓性斷裂與石炭、二疊系弱透水巖體的阻隔和導(dǎo)向,轉(zhuǎn)而向東、東南運移,排泄于區(qū)外。本區(qū)地下水除接受大氣降水與隱伏露頭區(qū)附近第三、四系孔隙水在“天窗”地段的補給外,主要為來自太行山區(qū)的側(cè)向逕流補給。由于該區(qū)受北東向、北西和近東西向三組高角度斷裂的影響與控制,基巖地層被切割破碎,導(dǎo)致各含水層之間發(fā)生了一定的水力聯(lián)系。 表1—3 二1煤精煤煤質(zhì)分析表項 目最小值最大值平均值總 數(shù)水份Wf%30灰份Ag%30揮發(fā)份Vr%30全硫SgQ%22發(fā)熱量卡/gQgDT79008243810917QYDT86688760872020膠質(zhì)層X21Y020粘結(jié)指數(shù)G5763425 水文地質(zhì)焦作煤田位于太行山隆起帶與華北平原沉降帶之間的過渡地段,屬太行山東南麓山前沖、洪積緩傾斜平原,總的地勢為西北高東南低,微向東南傾斜。%,應(yīng)屬中等可選到易選。(四)煤的可選性根據(jù)中馬礦生產(chǎn)大樣篩分結(jié)果,二1煤以粉粒狀為主,約占65%,中小塊占26%,大塊及特大塊含量較少。(二)煤的化學(xué)成分二1煤、一5煤和一2煤原煤元素分析結(jié)果見表1—2,各煤層元素組成均以碳元素為主,次為氫元素。一5煤和一2煤為黑色,條痕黑色,以塊狀煤為主,似金屬光澤,參差狀及階梯狀斷口,似層狀構(gòu)造,條帶狀結(jié)構(gòu),煤層裂隙較發(fā)育,并充填方解石細(xì)脈,煤中含較多黃鐵礦結(jié)核。一2煤層位于太原組底部,煤層厚度為0~。一5煤層位于太原組中部。其中山西組下部的二1煤層為全區(qū)可采煤層,太原組下部的一2煤層為大部可采煤層,一5煤層為局部可采煤層,%。3703B 煤層(一)煤系地層礦區(qū)內(nèi)含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組、二疊系下統(tǒng)山西組,太原組為一煤組,山西組為二煤組。41701A+2B+1CDF25正斷層NESE65176。31001B+2CDF23正斷層NWNE70176。82503A+1B+1C可靠DF17正斷層NESE75176。31001A+2CDF11正斷層?xùn)|西S65176。62001A+1B+1C較可靠DF9正斷層NWNE65176。31103BDF7正斷層NESE75176。51903A+2B可靠DF5正斷層NESE65176。7902A+B可靠DF3正斷層?xùn)|西S70176。186308A+2B+2C可靠DF1正斷層?xùn)|西S75176。 表1—1斷層名稱性質(zhì)走向傾向傾角落差延展長度控制程度可靠程度九里山正斷層NENW70176。斷層北西端交于李貴作斷層,東南端交于九里山斷層,已查明。左右,~。傾向190~213176。中三斷層:位于礦區(qū)西南部主、副井附近,屬九里山主干斷裂的羽狀斷層之一。~,;~。左右,落差0~。傾向180~206176。中一斷層:位于鳳凰嶺斷層北部,與鳳凰嶺斷層大致平行。~,下石盒子組下部巖層與奧陶系馬家溝組接觸,二1煤層斷失,;~,;;在韓王井田有萬7萬7萬7萬78孔間接控制。傾角70176。斷層走向282~288176。(三)北西向斷層,均為正斷層。6-~,缺失下石盒子組底部及山西組上部地層約57m;7-~,山西組二1煤層上部地層直接與奧陶系灰?guī)r相接觸,二1煤層斷失,缺失山西組中下部、太原組、本溪組及奧陶系上部灰?guī)r共約185m;馬35孔下石盒子組與太原組上部地層接觸,二1煤層斷失,缺失地層80m;馬42孔二1煤層底板遇斷層,缺失太原組地層40m;馬21孔及53孔二1煤層底板遇斷層,缺失太原組及本溪組地層分別約80m、70m。左右。傾向298~325176。李莊斷層:位于礦區(qū)東北部,該斷層與李莊分支斷層組成階梯狀斷層組。九里山斷層(F14):該斷層是焦作煤田的主要斷層之一。落差0~25m,主要依據(jù)36與K25孔二1煤層底板標(biāo)高明顯不連續(xù),未控制。傾向185~188176。中六斷層:位于礦區(qū)中部與中五斷層平行,為九里山斷層(F14)的羽狀斷層之一,向西于25孔東部尖滅。三維地震時間剖面T2波錯斷明顯,斷點、斷面清晰可見。左右,落差0~。傾向185~188176。中五斷層:位于礦區(qū)中部,是九里山主干斷層(F14)的羽狀斷層之一?!笔轿鹘M地層約32m,二1煤層斷失;~,缺失下石盒子組中部地層約36m。傾角60176。斷層走向102176。斷層沿走向向東落差逐漸增大,并交于九里山斷層,向西尖滅,已查明。左右,落差0~49m。傾向188~1
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