对煤田地质构造及储量的研究分析

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煤田地质与勘探

煤田地质与勘探

煤田地质与勘探煤田地质与勘探煤田地质与勘探是研究煤炭资源形成、分布、储量及勘探开发的学科,对于煤炭资源的合理利用和保护具有重要意义。

本文将从煤炭资源的形成、煤田地质特征、煤田勘探方法等方面进行探讨。

一、煤炭资源的形成煤是一种有机质的聚集物,主要由植物残体经过生物、化学、物理作用而形成的。

而形成煤炭资源的过程主要分为植物生长、植物死亡、植物埋藏和煤炭化四个阶段。

植物生长阶段是煤炭形成的基础,需要适宜的气候、水文条件、养分和光照等要素。

植物死亡后,植物残体在湿地、水域和沉积物中逐渐沉积,与沉积物混合形成厚层。

接下来是植物埋藏阶段,植物残体经过压实作用,它们的水分和气体逐渐排出,逐渐形成具有一定稳定性的有机质。

而在煤炭化阶段,有机质在高温高压的条件下经过化学作用,逐渐向煤炭转化。

二、煤田地质特征煤田地质特征是指一定区域内煤田地层的地质构造、地球物理特征、生物群等煤田区域特有的地质现象。

了解煤田地质特征对于煤炭资源的寻找和开发具有重要意义。

煤田地质特征主要包括煤层分布、煤层接触关系、煤层赋存特征、煤岩组合特征和煤层顶板、底板等。

煤层分布指的是煤层在煤田地区的分布规律,不同煤层的分布受到地质构造、古地理、古气候等因素的影响。

而煤层接触关系则是指不同煤层之间的接触情况,有的煤层是紧密连接的,而有的煤层则存在不完整的接触。

煤层赋存特征是指煤在地质构造和地球物理条件下的赋存形式和状态,分为似系接触煤、节理、断裂等。

煤岩组合特征是指煤层与其伴生岩石的联系,对于煤采矿起到重要的作用。

常见的伴生岩石有泥岩、砂岩等。

煤层顶板和底板则是煤层上下的非煤层,对于煤矿的支护和安全生产至关重要。

三、煤田勘探方法煤田勘探是通过各种方法确定煤炭资源分布、厚度、质量、储量等的过程。

常用的煤田勘探方法主要包括地质调查、地球物理探测和钻探等。

地质调查是煤田勘探的基础,通过对地质地貌、地层、煤层赋存情况等进行调查,掌握煤炭资源的基本情况。

地球物理探测则是利用地球物理方法,如地震勘探、电法勘探、重力勘探等,通过测量数据分析,推断煤炭资源的赋存情况。

煤田地质构造复杂程度及储量的分类

煤田地质构造复杂程度及储量的分类

煤田地质构造复杂程度及储量的分类周维刚(黑龙江省煤田地质二0四勘探队,黑龙江七台河154600)[}商要】本文主要阐述了煤田地质复杂程度的类别,煤层程度类别,储量级别和储量分类。

饫键词]煤田地质;构造;煤层;储量;分类根据煤炭资源勘探程序,经找煤、普查后,就进入矿区煤田详查和精查阶段。

根据我国煤炭工业建设的布局和发展规划的需要,在保证重点、兼顾一般,以及先富后贫、先近后远、先浅后深、先易后难的要求下,在对煤田地质情况有了初步了解的基础上,慎重选择勘探区。

在勘探区内,根据对矿床的地质研究和勘探经验的总结,以及影响矿床勘探的主要地质因素,对勘探区进行勘探分类。

目的是为了更好的运用地质规律,指导煤田地质勘探实践,合理选择勘探手段,合理布置勘探工程,确定勘探程度,预算勘探成本,查明地质情况和开采技术条件,获得各级煤炭储量,为矿区开发建设提供地质勘探资料。

1地质构造复杂程度类别依据地质构造形态、断层和褶曲的发育情况,以及受火成岩影响程度并田(勘探区)的地质构造复杂程度划分为四类。

1)简单构造。

区内含煤地层沿走向、倾向的产状变化不大,断层稀少,没有或很少受火成岩的影响。

主要包括煤(岩)层倾角接近水平,很少有缓波状起伏;呈现缓倾斜至倾斜的简单单斜、向斜或背斜构造:只有为数不多和方向单一的宽缓裙皱。

2)中等构造。

区内含煤地层沿走向和倾向的产状有一定变化,断层较发育,有时局部受火成岩的一定影响。

主要包括:煤{岩)层倾角平缓,沿走向和倾向均发育宽缓褶皱,或伴旮一定数量的断层;发育有简单的单斜、向斜或背斜,伴有较多断层,或局部有小规模的褶曲或地层倒转:发育急倾斜或倒转的单斜、向斜或背斜构造,或为形态简单的褶皱,伴有稀少断层。

3)复杂构造。

区内含煤地层沿走向、倾向的产状变化很大,断层发育,有时受火成岩的严重影响。

主要包括:受几组断层严重破坏的断块构造:在单斜、向斜或背斜的基础上,次一级褶曲和断层均很发育;为紧密褶皱,伴有—定数量的断层。

煤田地质勘探及主要技术手段研究

煤田地质勘探及主要技术手段研究

煤田地质勘探及主要技术手段研究煤炭是我国最主要的能源资源之一,煤炭资源丰富、分布广泛,对我国经济社会发展具有重要意义。

而煤炭的地质勘探是煤田开发利用的重要环节,其主要任务是确定煤层的分布、厚度、品位等地质特征,为煤炭资源的开发利用提供科学依据。

本文将围绕煤田地质勘探及主要技术手段展开研究,从勘探目的、方法技术、勘探成果评价等方面进行探讨。

一、煤田地质勘探的目的煤田地质勘探的主要目的是为煤炭资源的勘探开发提供地质条件和证明,其具体包括以下几个方面:1. 煤层分布及储量估算:通过地质勘探,确定煤层的分布范围、厚度、倾角和走向,并对其储量进行合理估算,为煤炭资源的合理利用提供依据。

2. 煤层品位评价:通过地质勘探,获取煤层的品位信息,包括灰分、硫分、挥发分、发热量等指标,为煤炭品质的评价和利用提供依据。

3. 煤层结构与构造分析:通过地质勘探,分析煤层的构造特征和变形情况,为后续矿井设计和采煤工作提供依据。

4. 煤田水文地质条件评价:通过地质勘探,评价煤田的水文地质条件,包括地下水分布、水质状况等情况,为矿井设计和采煤工作提供依据。

5. 矿井选址和采煤工艺研究:通过地质勘探,确定矿区的选址和矿井的位置,为后续的矿井建设和采煤工作提供依据。

煤田地质勘探的方法技术主要包括地面勘探和井下勘探两种方式。

1. 地面勘探:地面勘探是指在地表进行的地质勘探工作,主要包括地质地球化学勘探、地球物理勘探和地质钻探等。

(1)地质地球化学勘探:地质地球化学勘探是通过对煤田地质构造的野外调查和采样分析,获取煤层的分布、结构和成分等信息。

包括对岩石、土壤、水质等进行取样分析,了解地下岩性情况和水文地质特征。

(2)地球物理勘探:地球物理勘探是利用地球物理方法对地下介质进行勘探,包括地震勘探、重力勘探、电磁勘探等。

通过对地质体的物理性质和构造特征进行研究,为煤层的分布和品位评价提供依据。

(3)地质钻探:地质钻探是通过对地下进行探测取芯,获取煤层的岩芯、水文地质样品等,用以分析煤层的物理、化学性质及地质构造特征,为确定煤层的地质条件提供依据。

煤田地质勘探技术及特点分析

煤田地质勘探技术及特点分析

煤田地质勘探技术及特点分析煤田地质勘探技术及特点分析煤田是指有煤矿资源并具备开展采矿活动的地质实体,在煤炭资源特征、分布和赋存方式等方面呈现出一定的规律性。

为了更好地开展煤炭资源的勘探和开发,煤田地质勘探技术起到了重要的作用。

本文将从煤田地质勘探技术及其特点进行分析。

一、煤田地质勘探技术1. 构造地质勘探技术构造地质勘探技术是指通过地质构造的研究,揭示煤矿地层中的断层、裂隙等构造特征,对煤矿的赋存条件及矿井布局等方面进行研究。

常用的构造地质勘探技术包括构造地形地貌勘探、地震地质勘探、地质断层及矿山地震预测等。

2. 煤层地质勘探技术煤层地质勘探技术是指通过对煤矿地层的煤性、厚度、赋存方式等进行详细的研究,以确定煤矿的开采方式和开采工艺。

常用的煤层地质勘探技术包括钻孔地质勘探、地球物理勘探、测量地质勘探等。

3. 水文地质勘探技术水文地质勘探技术是指通过对煤矿地下水的研究,揭示煤矿地下水的赋存特征及分布规律,为煤矿的排水和防治地下水涌水提供科学依据。

常用的水文地质勘探技术包括水文地质调查、地下水动力学研究、岩溶水文地质勘探等。

4. 应用地质勘探技术应用地质勘探技术是指通过对煤田地质条件的研究,为煤矿选址和资源预测提供科学依据。

常用的应用地质勘探技术包括煤层气地质勘探、煤矿地质工程勘探、地质环境勘探等。

二、煤田地质勘探技术的特点1. 多学科综合性煤田地质勘探技术需要涉及地质学、地球物理学、地球化学、数学等多个学科的知识,进行综合性的研究,并集成各学科的技术手段和方法。

只有通过多学科的综合研究,才能充分揭示煤炭资源的特征和赋存规律。

2. 以地质勘探为基础地质勘探是煤田地质勘探的基础,通过对煤矿地层的地质特征的研究,确定煤炭资源的分布、厚度、赋存方式等,为煤矿的开采提供数据支撑。

因此,地质勘探是煤田开发的先决条件,也是最重要的一环。

3. 技术手段更新快煤田地质勘探技术是与科技进步密切相关的,随着科技的不断发展,新的勘探技术、方法和仪器不断出现。

地质构造对煤矿开采的影响分析

地质构造对煤矿开采的影响分析

地质构造对煤矿开采的影响分析地质构造对煤矿开采的影响分析随着工业化和城市化的快速发展,煤炭资源的需求不断增加,煤矿开采成为了一项重要的工作。

而地质构造会对煤矿开采产生影响,探究这种影响是提高煤矿开采效率和安全的关键。

1、地质构造对煤层质量的影响地质构造的分布特征决定了煤田中的煤层赋存方式和空间形态,因而也影响了煤层的质量。

在同一煤田中,不同的地质构造通常会导致煤层中煤质的差异。

例如,在断层区域,煤层常常因构造扰动而发生了分层、开裂和混杂现象,导致煤质下降。

另外,地质构造的存在也对煤层的渗透性、透水性等物理性质造成影响,使煤层开采难度加大。

2、地质构造的对煤层煤层开采难度的影响地质构造的存在也会影响煤层的开采难度和效率。

折斜和弯曲的断层会导致煤层倾向的不规则变化,使得煤层的厚度、倾角、走向等参数的变化难以预测和掌握。

此外,在地质构造强的区域,经常会发生煤层破裂、倒塌、冒顶等地质灾害,给煤层开采带来了风险和困难。

3、地质构造对采煤工程布局的影响煤炭的开采需要大规模的采矿工程,而地质构造的存在会决定采矿工程的布局。

在断层、褶皱等区域,煤炭层往往是不连续的,为煤矿采矿带来了困难。

此外,地质构造的存在也会对采矿工程的选址和设计产生影响。

在断层或岩层倾斜的区域,采矿工程应采取适当的布置方式,结合地质构造和煤层特点,调整采矿工具和机械,提高采煤效率和安全性。

总之,地质构造对煤矿的开采具有重要的影响。

因此,为了提高煤矿的开采效率和安全性,必须深入研究煤层的地质特征和分布规律,并采取切实可行的措施对其进行合理利用。

我们相信,随着科技和工艺的不断发展,地质构造的影响将会被越来越好地解决。

某煤矿地质构造及煤层含煤性分析

某煤矿地质构造及煤层含煤性分析

6 几点 体会
( R K技 术能够实时地提供测量 成果, 1 T ) 操作简便 , 灵活方便 , 工作 状 态稳定 , 能快速 、 准确地测定 图根 点, 碎步点 的坐标 和高程 , 时提 供 实 精度 可达厘米级 , 不需要分级布 网, 可以大大减 少生产成本 , 减轻作业员 山 的劳动强度 , 提高测量速度和效益。 l 直 输入 转 数 鳍转 参 I 接 蠛括 换参 戚计 换 数 J l () 2 应根据测 区的实际情 况选择 合适 的坐标 转换参数求解 方法。参 I 输 动 线高 乜 和a 的 I l 入流 站天 台 鹎 连接= = l 与坐标转换 的已知点应 在 3个 以上, 且分布均匀, 测量过程中, 尽可能地 U 检测一定数量 的测区 内和相邻 的控制 点, 以发现异常情 况, 并剔 除原控 I 直接 入 转瑰 数 算 输 标 多 威计 转换参 I 教 J l 制网的粗差 点, 便于做好与 已有地形图或工程项 目的接边工作。 l 输 动 线高 电 和G 魍 接¨ 入瀛 站天 弁 嬲 连 I ( 测量时需采用一些方法来提高测量精度。 3 ) 如延长测量 时间 , 架设 U | } 对 点器 , 选择有利观测时间, 增加观测次数或改变基准站等。同精度两次 精 测量 连 地 点 I 放样 览 掸线 密 点. 续铡 地形 点H 艘 J L j L 测 量 的较 差 取 3m 以下 为 宜 。 c 散掘下拽判P c计葬帆 敢帮靛理 式转抉 绐l l 蝈 () 4 在城市和 山区树木较少的地形测量 中, SR K技术可 以替代 GP T 图 2 动态 R TK测 量 的 流 程 图 全站仪进行 图根 导线测 量, 所测范围 内在不通视的条件下测定无累积误 5 实地 检查及 精 度分析 差的 图根 点, 使测图所需 图根 点的数量在满足要求 时可多可少 , 动灵 机 待所有外业工作完成后 , 进行 实地检查 , 首先检 查点位 精度, 测量出 活, 而且移动 点至基准点的距离可 以很长 ( 最好不要超过 1 k 0m) 相邻 已知点的距离 , 已知资料相 比较 , 与 误差小于 图上 01 m, 明精 度 .m 说 () 5 如辅助 相应 的软件 , T R K可与全 站仪联 合作业 , 充分发 挥 R K T 符合要求 , 其次进 行地物 、 形的检 查, 于漏测 的地物要 及时进行 补 与全站仪各 自的优势 。 地 对 测, 对于一些特殊地物 的连接 关系进 行详 细检查, 发现有误及时更改 , 地 形点要与所 绘等 高线相一致 , 根据 地质 矿产勘查测量规 范, 各等 级三 角 参考文献 点( 导线点) P G S点的高程 , 用水准 、 采 光电测距高程导线、 P G S高程测定 [] B f8 4 — 0 1地质矿产勘查测量规范『1 1 .1 3 1 2 0 , Gr s . 或三角高程测定 , 其高程中误差不得 大于 1 0等高距 。要求图根点对于 [] BT1 34 201全球定位系统 G S测量规范『1 / 2 2 / 8 1— 0 , G P s. 3 】 南方 P G S定位原理及应用f . 0 . M1 0 5 2 最近控制 点 ( 角点、 三 导线点 、 P G S点) 的平 面位置 中误 差不得大 于图上 [ 南方测绘仪器有限公司. G S专用培训教材.P ] 张华海 , 志强 .P 测 量原理及 应用 『 . 杨 GS M1 武汉 测绘科 技大学 出版社 01 m, .m 对邻近水准 点、 基本控制 点的高程 中误差应不 大于 11 /0等高距 。 『 徐绍铨 , 4 9 7 完全满足精度要求, 碎部点对于临近 图根点平面位置中误差不大于 图上 1 9 . 06 m, .r 同样满足精度要 求。 a

关于煤田地质勘探的

关于煤田地质勘探的

地质力学与地球物理
地质力学
地质力学是研究地壳运动和变形规律的 学科,在煤田地质勘探中,地质力学可 以帮助研究构造运动对煤层的影响,为 煤矿开采提供理论基础。
VS
地球物理
地球物理是利用物理原理研究地球和地球 内部物质的学科,在煤田地质勘探中,地 球物理方法可以帮助探测地下地质构造、 圈定煤层分布范围和提高勘探精度。
境的可持续发展。
06
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煤田地质勘探实例分析
案例一:某矿区地质构造特征分析
总结词
通过地质填图、钻探、物探等多种手段,分析某矿区 地质构造特征,为后续煤田开采提供基础数据。
详细描述
该矿区位于华北板块南缘,地层主要由太古界、元古 界、古生界、中生界和新生界组成。其中,煤炭主要 形成于古生界二叠系和三叠系。该矿区地质构造复杂 ,经历了多期构造运动,主要构造包括近东西向的背 斜和向斜,以及近南北向的断裂构造。其中,背斜构 造主要由二叠系和三叠系地层组成,向斜构造则主要 由石炭系和侏罗系地层组成。这些构造特征对煤层的 展布和煤质具有重要影响。
绿色能源开发与可持续发展
绿色能源开发
在煤田地质勘探中注重绿色能源 的开发,积极探索和开发可再生 能源和清洁能源,减少对传统化
石能源的依赖。
环境保护
在煤田地质勘探中注重环境保护 ,加强生态修复和环境保护措施 的落实,减少对周边环境的破坏
和污染。
可持续发展
在煤田地质勘探中注重可持续发 展,合理规划和管理煤炭资源, 推动资源开发和地方经济发展的 良性循环,实现经济、社会和环
地质解释
根据数据处理的结果,绘制煤田的地质构造图和煤层分 布图,为煤炭资源的开发和利用提供科学依据。
04
CATALOGUE

煤矿井下地质构造预测分析

煤矿井下地质构造预测分析

煤矿井下地质构造预测分析搞要:随着开采作业的深入,地下地质构造对煤炭工业生产的影响越来越严重。

大的断裂构造的影响,次一级断裂、伴生、派生断裂构造十分发育,对煤矿井下开采影响很大,影响煤矿开采较大的矿井地质构造主要有断裂构造和褶曲两大类,做好矿井地质预测工作对煤矿生产也显得十分重要,通过深入了解地质构造,最大限度地减少对安全生产的影响,有关管理者需要从各个角度入手,采取科学合理的措施,认真落实相关措施,确保煤矿地质构造在一定条件下的基本安全,煤矿地测部门或矿井地质工作人员可以根据断层识别标志,已见断层测量的结果,有效的预测断层在空间上的展布和水平上的延伸情况,避免造成工程损失,从而更好的指导煤矿生产。

关键词:矿井;地质构造;预测1.引言:矿井地质构造预测是矿井地质工作者的主要工作之一,事关煤矿生产安全,煤炭开采水平的提高,机械化程度有了较大的提升,开采技术不断成熟,在开采中首先面临的是对煤矿地质构造的预测分析。

本文针对性的论述了地质构造与煤矿生产的关系,同时结合区域性进行分析,论述煤矿地质构造预测方法,对煤矿建设生产具有一定的现实理论指导意义。

2.地质构造对煤矿生产建设的影响①影响井田划分和矿井规模,构造破坏严重,地质构造复杂的矿区不能建设大型矿井,而大型断层和褶皱枢纽往往是划分井田的自然边界,如我国西南滇东煤田。

②影响矿井采煤机械化程度的提升,地质构造复杂矿井,难以适应机械化程度高的采煤工艺。

③影响矿井开拓布置,井田内部的断层和褶皱对于开采水平的划分,运输大巷的布置,采区划分和巷道布置等等都有直接的影响,巷道系统复杂,对矿井安全生产影响极大,给安全管理带来困难。

④影响掘进率,往往过构造要采取特殊支护,增加生产成本,影响工作面的布置,工作面布置往往不正规,需要多掘巷道,甚至造成无效进尺,使掘进率比正常情况显著增大。

⑤影响采面正常生产,回采工作面遇断层,给生产带来困难,影响正规循环作业,甚至生产中断,工作面搬家。

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对煤田地质构造及储量的研究分析
发表时间:2017-11-01T13:30:11.490Z 来源:《防护工程》2017年第14期作者:余飞龙[导读] 本文简要的分析了煤田地质构造及储量,以供参考。

宁夏回族自治区煤田地质局宁夏回族自治区摘要:我国煤炭资源丰富,同时煤炭又是我国电力系统的主要发电能源,系统分析地质构造条件对煤田的复杂性的影响,并对煤层的复杂性进行评价以及对煤田的储量进行分类,对我国更好的利用煤炭资源具有重要意义。

本文简要的分析了煤田地质构造及储量,以供参考。

关键词:地质构造;煤层复杂度;储量 1对煤田地质构造的复杂程度以及储量进行分类的必要性煤炭资源是我国的重要资源,其为我国的经济发展和人民生活水平的提高做出了重大贡献。

但是,随着开采工作的不断进行,煤田的开采难度正逐渐加大,一些煤田的地质构造十分复杂,这给开采工作带来了很大的麻烦。

不仅如此,一些煤田的储量较低,如果投入大量资金无法得到相应的回报,这也使一些开采工作陷入两难,让开采工作很难开展。

一般而言,通常勘探煤炭资源的程序是“找煤——普查——煤田详查——精查”等几个阶段。

多数情况下,我国的煤炭开采工作首先要保证重点,另外要兼顾一般,同时还要依据“先富后贫、先近后远、先浅后深、先易后难”这一标准进行。

这也就意味着,在对煤田进行开采之前,我国都要求要先对煤田进行考察,对其地质情况有一个大概的了解后,才可以去选择相应的勘探区。

选定了勘探区后,一定要对其进行深入地了解,要掌握勘探区的地质情况和储量等。

只有这样,将地质规律得以更好利用,才能够保证科学合理地指导煤田地质勘探的实践工作进行,选择合适的勘探手段,布置精密的勘探工程,确定准确的勘探程度,预算精确的勘探成本,明确地质情况,因地制宜地筛选开采技术条件,获取各级煤炭的储量,也为矿区的开发和建设提供资料。

这样一来,开采工作就可以在考虑多方面因素后更为安全、有效。

2 地质构造的复杂程度类别
对煤田地质构造的复杂程度进行分类可以更好地指导开采工作。

具体而言,按照所选地域的地质构造、形态、断层和褶曲的实际情况,并考虑受火成岩影响程度,一般来说,勘探区的地质构造的复杂程度类别如下所述。

2.1简单构造
简单构造的地质并没有太大的起伏,勘探区内的煤层并没有较大的走向与倾向情况出现,断层出现的情形也少,没有、或者很少受火成岩影响。

通常,煤层几乎都是水平走向,仅有较小的倾角,也极少出现类似缓波状起伏的情况。

勘探区呈现的主要是缓倾斜至倾斜的简单单斜、向斜或背斜构造,较为特殊的一些地区,也会出现方向较为单一的宽缓褶皱情况。

2.2中等构造
中等构造煤田地质中,其含煤地层在沿走向和倾向的产状中,会有一定变化,有时也会受到火成岩的影响。

它的特征具体表现为:含煤地层地层倾角较小,沿走向和倾向均发育宽缓褶皱;可能存在的较多断层,出现在简单的单斜、向斜或背斜基础上。

除上述之外,个别的一些地区,还会出现规模不大的褶曲,或者是地层倒转情况。

2.3复杂构造
勘探区内如果为复杂构造,其含煤地层就会在走向与倾向上呈现出较大的变化,且会存在一些断层,偶尔出现受火成岩影响较大的情况。

或者勘探区会因为受到几组断层的破坏而出现在单斜、向斜或背斜的基础上,次一级褶曲和断层均很发育,且出现较多的断层。

2.4极复杂构造
极复杂构造对勘探和开采工作带来的影响是非常大的,因为这种地质构造的勘探区内含煤地层的走向和倾向变化是非常大的,且断层极其发育,火成岩往往会对煤层造成极大的破坏。

区内的褶皱地层非常多且十分紧密,存在非常密集的断层。

正因为地质构造的复杂性,在勘探区内往往会将煤层安全性进行必要的分类,有稳定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层、极不稳定煤层四种,以促使能够保证工作的安全性、有效性,促使其顺利开展。

3储量级别和储量分类煤炭是我国重要的矿产资源之一,其具有很高的经济利益价值,能够带动人们生活水平的提升,同时也能促进社会的发展。

但是基于煤田的地质构造具有复杂性,因此我们对实际经验和大量研究进行了总结,将煤田的地质复杂结构进行了分类,对储量的级别以及储量进行了分类。

从而选择合理的勘探方法,进而促进煤炭开采安全、有效、快速的进行。

3.1储量的级别
通常衡量和统一区分矿产可靠程度或储量精度的等级标准叫做储量级别。

煤田的地质勘探工作分为数个阶段,且以不同的地质研究程度来探明地下煤炭的储量。

目前我国的通用规范中,把储量从高到低划分为四个级别:A级、B级、C级和D级;其中,高级储量为A级和B 级,而低级储量为C级和D级。

(1)A级储量。

在精查勘探阶段,通过使用用钻孔或巷道等较密的勘探工程控制来探测A级储量所要求的线距内圈定的储量叫A级储量。

该资料是煤矿建设投资以及煤矿企业编制生产计划的重要依据。

(2)B级储量。

在详查和精查勘探阶段,通过使用用钻孔或巷道等较密的勘探工程控制来探测B级储量所要求的线距内,或是A级储量外推的储量圈定的储量叫B级储量。

该资料同样是煤矿建设投资以及煤矿企业编制生产计划的重要依据。

(3)C级储量。

在普查、详查、精查各阶段,通过使用用钻孔或巷道等较密的勘探工程控制来探测C级储量所要求的线距内,或是B 级储量外推的储量圈定的储量叫C级储量。

它可配合A级和B级储量作为小—中型矿井建设发展的重要资料,同时,它还为小型矿井的建设设计和投资的提供重要的参考依据。

(4)D级储量。

在找煤的初始阶段,通过地质填图以及开挖探槽等少量的勘探工程,以及经地球物理勘探及有关的地质资料证实的储量叫D级储量。

它一般作为煤矿的长远发展指导资料,具有重要的指导意义。

(表3为A,B,C,D级具体标准) 3.2 储量分类
煤炭资源储量可以划分为:
(1)地质储量或生产矿井总储量:煤田储量在井田的技术边界范困以内,经地质勘探以及调查查明,且符合国家能源政策规定的煤炭资源的标准的储量。

(2)能利用储量:在地质储量中,既能合理利用又不破坏环境,同时符合工业要求,且在已掌握的先进技术条件下,可以开采使用的那部分储量。

(3)暂不能利用储量:在地质储量中,既无法合理利用,同时又破坏环境,或者工业品位不足,或当前掌握的技术有限,无法开采使用的那部分储量。

(4)工业储量:即上面论述的A, B,C级储量之和,该储量可作为矿井设计和投资的依据。

可细分为可采储量和设计损失量。

(5)远景储量:即D级储量,由于研究程度不够或者是技术原因,有待进一步勘探提高储量级别,该数据只能作为矿区发展的远景规划资料。

结束语:虽然我国煤炭资源丰富,但是各地的赋存状况不尽相同,系统的分析地质构造条件对煤田的复杂性的影响,并对煤层的复杂性进行评价以及对煤田的储量进行分类,对我国更好的利用煤炭资源具有重要意义。

研究煤层的复杂性,可为煤矿开采设计中采煤方法的选择提供有力的理论依据。

参考文献:
[1]于莉莉,徐会,陈立云.煤层稳定性定量评价之研究[J]中国煤炭地质,2007. 19(4): 16-24
[2]刘建华,汪大发煤层稳定性的灰色评价之研究[J]煤炭学报,1998. 23(4): 406-411
[3]陈胜早,王伏泉,中国成煤大地构造[M]北京:科学出版社,1994.。

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