煤矿水文地质划分报告

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伊川县鲁沟煤矿水文地质类型划分报告排版版

伊川县鲁沟煤矿水文地质类型划分报告排版版

伊川县鲁沟村办二矿矿井水文地质类型划分报告1、矿井及井田概况1.1矿井及井田基本情况原伊川县鲁沟村办二矿,位于伊川县东南35km的半坡乡政府西标:X:3801551.755,Y:38376396.66,方位317°;副立井井深202m,井筒直径 2.4m,井底标高+340m,坐标:X:3802123.814,Y:38376662.966。

矿井开采深度+440m~+350m标高。

1.2位置及交通1.2.1位置及交通伊川县鲁沟煤矿位于半坡乡政府西南11km的鲁沟村西500 m,距伊川县城约46.5 km,半坡至临汝镇公路从矿区南边界通过,北14 km与郑-潼公路相连,西南10 km与洛界公路相连,井田西部有焦枝铁路,北部有登封矿区铁路。

西北距焦枝铁路伊川车站42.5 km,西南距临汝镇车站11 km,北距洛界高速公路伊川路口36.5 km,交通十分便利。

见交通位置示意图1-1-1图1-1-1交通位置示意图伊川县鲁沟村办二矿矿区位于登封煤田宝雨山勘探区中南浅部,距伊川县城46.5km,行政区划隶属伊川县半坡乡管辖。

井田范围是依据伊川县国土资源管理部门关于伊川县鲁沟村办二矿储量核查的申请书和储量核查矿区范围图中的6个座标点圈定(见附表2-1-1)。

井田地质储量是依据该次洛阳市矿业发展中心提交的该矿井地质储量计算图而定,该设计依据6个座标点连线,作为该矿井设计的合法边界。

井田边界拐点坐标表均降雨量541.55mm,月最大降雨量481.3 mm(2000年7月)。

最大连续降雨天数9天(1964年4月13日~21日)。

雨季集中在7、8、9三个月。

最大积雪厚度0.16m。

蒸发量:年最大蒸发量2825 mm(1959年),最小蒸发量1490.5mm(1964年)。

月最大蒸发量408.9 mm(1959年7月),月最小蒸发量40.7 mm(1957年1月)。

蒸发量大于降雨量。

湿度和风速:平均绝对湿度13.5 mm,平均相对湿度67%。

煤矿水文地质调查报告

煤矿水文地质调查报告

煤矿水文地质调查报告xx年xx月xx日•引言•煤矿地质概述•水文地质条件分析目录•水文地质调查•水文地质参数计算•水资源评价与建议•结论与展望01引言1目的和背景23煤炭作为我国主要能源之一,对国家经济发展和社会稳定具有重要意义。

煤炭资源开采与水文地质条件密切相关,因此进行煤矿水文地质调查十分必要。

本次调查旨在查明研究区水文地质条件,为合理开发煤炭资源、保障矿井安全生产和生态环境保护提供科学依据。

研究范围和方法研究范围本次调查范围为某矿区及其周边区域,面积约为100平方公里。

研究方法本次调查采用了收集资料、现场踏勘、钻探、抽水试验、地球物理勘探等方法。

其中,钻探是本次调查的主要手段,共完成了3个勘探钻孔,并进行了抽水试验。

地球物理勘探包括电法勘探和地震勘探两种方法,以查明地下水的分布规律和地质构造特征。

02煤矿地质概述该煤矿位于XX省XX市XX县,地处XX山南麓的丘陵地带,距离XX市约XX公里。

煤矿位置该区域地势起伏较大,地形复杂,总体上呈现南高北低、西高东低的趋势,地形最大高差达XX米。

地形地貌煤矿位置和地形区域地质构造背景该区域位于环太平洋构造带内,经历了多期次的地壳运动和岩浆活动,形成了复杂的地质构造背景。

矿区地质构造特征该煤矿所在区域经历了多期次构造运动,形成了以断裂和褶皱为主的地质构造特征。

其中,断裂主要有XX断裂和XX断裂,褶皱主要有XX褶皱和XX褶皱。

这些构造对煤层的形成和分布产生了重要影响。

煤矿地质构造该区域主要由侏罗系和白垩系地层组成,其中侏罗系地层中分布着大量的煤层。

该煤矿的煤质以中高灰分、低硫分、低磷分为主,其中烟煤的发热量较高,具有较好的工业利用价值。

同时,该煤矿的煤质受到后期构造和岩浆活动的影响,存在一定的变化。

含煤地层煤质特征含煤地层和煤质03水文地质条件分析报告应详细描述地下水的类型,如基岩裂隙水、岩溶水等,并给出其分布范围。

地下水类型及分布分析地下水的补给来源、径流路径和排泄方式,阐述其对煤矿开采的影响。

煤矿水文地质类型划分

煤矿水文地质类型划分

煤矿水文地质类型划分1矿井水文地质条件1.1主要含水层1.1.1松散岩类孔隙含水层组(孔隙水)主要为第四系松散沉积物,由砂质粘土夹细砂或卵砾石组成,厚度15m左右,水位埋深小于15m。

呈带状分布于沁河及其支流河谷两岸。

富水性较好,单位涌水量一般为0.1~5.0L/sm。

主要承受大气降水补给,向河流及基岩风化带含水层排泄。

水质类型属HCO3-Ca.Mg型水。

1.1.2碎屑岩浅层裂隙水含水岩组(裂隙水)风化带厚度受地形起伏的影响,据钻孔资料综合分析一般为60~90m,最深可达100余米,富水性取决于风化裂隙发育程度。

该含水层一般呈潜水性质,直接承受大气降水的补给,浅部富水性较强,下部较差,据井检孔的3次抽水试验,降深9.47~62.37m,单位涌水量0.0052~0.1655L/sm,平均为0.0075L/sm,渗透系数为0.0109~0.8974m/d,平均为0.3747m/d,富水性中等,水质类型为HCO3-Na型水。

1.1.3碎屑岩裂隙含水层组(裂隙水)该含水岩组主要指二叠系砂岩裂隙含水岩组,其中石千峰组、上石盒子组三段地层矿区内普遍出露。

含水层为巨厚层粗砂岩及中细粒砂岩。

直接承受大气降水的补给,在地形相宜处以下降泉的形式排出地表。

下石盒子组、山西组地层深埋地下,含水层主要为中细粒砂岩,是3号煤的主要充水来源。

钻进中的冲洗液消耗量及水位变化不大,岩芯裂隙不发育,据ZK3-1孔的抽水试验,降深36.12m,单位涌水量0.00108L/sm,渗透系数为0.00063m/d,水位标高694.04m,水质类型为HCO3-KNa型水。

1.1.4碎屑岩夹碳酸盐类裂隙岩溶含水岩组(裂隙岩溶水)矿区内该地层埋藏较深,含水层岩性为砂岩、灰岩,其间夹数层泥岩、砂质泥岩等隔水层,裂隙不发育,相对减弱了各含水层之间的水力联系。

据井检孔的2次抽水试验,降深66.18~79.28m,单位涌水量0.00078~0.0012L/sm,平均为0.00099L/sm,渗透系数为0.0039~0.0059m/d,平均为0.0049m/d,弱富水性,水质类型为HCO3-Na型水。

老花山煤矿水文地质类型划分报告

老花山煤矿水文地质类型划分报告

老花山煤矿水文地质类型划分报告1. 前言老花山煤矿位于中国山西省晋城市高平市境内,是一座已经运营多年的煤矿。

为了更好地了解矿区内的水文地质情况,对矿区的地下水进行了详细的调查和分析。

本报告主要包括以下内容:1.老花山煤矿水文地质概述2.矿区内的地下水类型及其分布特征3.矿区内地下水的水质状况通过以上分析,我们能够更全面地认识矿区内的水文地质情况,进一步为煤矿生产提供科学依据。

2. 概述老花山煤矿所处地区属于渭河流域,是以黑色火山岩为主的地质构造。

地层岩性主要为页岩、泥岩和頁岩砂岩,地下水主要分布在泥岩和頁岩砂岩之间。

本次调查共设置了15个观测点,其中共钻取了8口水井和4个综合观测点,通过分析各观测点的水文地质特征,确定了矿区内的地下水类型及其分布特征。

3. 地下水类型及其分布特征矿区内的地下水主要分布在泥岩与页岩之间,经过分析,我们将矿区内地下水的水文地质特征归为以下几种类型:3.1 裂隙型地下水裂隙型地下水是矿区内普遍存在的水文地质类型。

这种类型的地下水主要分布在岩石的裂隙、节理中,储存量较小,但十分容易受到周围环境的影响。

根据调查,该类型地下水主要分布在老花山煤矿矿井场和厂房附近,在矿井生产过程中需要加强控制。

3.2 隔水层式地下水隔水层式地下水的形成是由于岩石中存在大面积的不透水层。

这种类型的地下水主要指围岩中的岩层水或自生水。

研究表明,该类地下水主要分布在老花山煤矿矿区西南部,隔水层较好,储量较大,有利于生产和采矿。

3.3 渗流型地下水渗流型地下水是指矿区内由于地下渗流条件形成的地下水。

由于煤矿采矿的扰动作用,该类型地下水由于流速和流量的变化较大,导致水质变化比较剧烈。

该类型地下水的分布范围广泛,主要分布在矿区的东南部和西北部。

3.4 深层地下水深层地下水是位于地下较深处的地下水,水质相对较为稳定,但储量较小。

经调查发现,该类地下水主要分布在老花山煤矿矿区的中心点,由于储量较小,暂未对矿井的生产产生影响。

矿井水文地质类型划分报告

矿井水文地质类型划分报告
屯留县2005-2009年大气降水一览表表1-2
年份
年降雨量(mm)
7月降雨量(mm)
8月降雨量(mm)
9月降雨量(mm)
7~9月降雨量(mm)
7~9月降雨量
占全年降雨量的比例(%)
2005
567.5
51.2
132.6
225.4
409.2
72.1
2006
552.8
101.4
139.3
56.4
297.1
随着煤炭生产的发展,矿井开采深度的增加,矿井水害事故频繁发生,严重威胁煤炭安全生产。在煤矿特大事故中,水害事故仅次于瓦斯事故,成为威胁煤矿安全生产的“第二大杀手”。
据不完全统计,从上世纪80年代至今的20余年,我国有近250对矿井被水淹没,死亡近9000人,经济损失高达350多亿元。
自上世纪90年代中期以后,煤矿区专门水文地质工作基本中止,水文地质勘查工作的严重滞后及研究程度的相对较低,与日益提高的煤炭能源需求和快速发展的煤炭工业形势形成巨大反差,成为制约这些地区煤炭开发及经济发展的突出问题。在部分矿区,煤炭能否开发,很大程度上取决于矿井煤层受水害威胁程度,进行矿井水文地质类型划分是进行矿井防治水的基本依据。
4、本类型划分所考虑的各种因素(指标)具有同等地位,并且为了煤矿安全,类型划分采用就高不就低的原则。
二、划分的依据
根据我国的矿井水文地质特征和主要影响因素,矿井水文地质类型划分的依据如下:
1、受采掘破坏或影响的含水层及水体(其中包括含水层性质及补给条件和单位涌水量)。受采掘破坏或影响的含水层也就是矿井的主要含水层。
在陕北侏罗系煤田,煤层直接上覆浅层松散含水层,煤炭开采面临“溃水、溃砂”危险。
在东部的山东省、两淮煤矿区煤系地层上覆巨厚的新近系松散地层,含水丰富,为保障煤炭生产安全,不得不留设足够的安全煤柱,从而滞留大量的资源储量。仅淮南矿区30m风氧化带以下留设的防水煤柱储量达5亿吨。

水文地质条件划分

水文地质条件划分

矿井水文地质类型划分报告第一章、概况一、位置范围安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司井田位于临汾市尧都区一坪垣乡前坡河村南,与蒲县交界处,行政区划属一平垣乡管辖。

其地理坐标为:东经:111°17′59″-111°19′16″,北纬:36°17′04″-36°19′07″。

山西省国土资源厅2009年12月31日为该矿换发了C1400002009121220052481号采矿许可证,批准开采2~11号煤层,井田面积5.6883km2。

二、交通条件本区交通以公路为主,临(汾)~大(宁)二级公路从井田南部经过,临(汾)~克(城)公路从井田东北部穿过,距临汾市区44km。

交通运输较为便利。

详见交通位置图。

三、自然地理井田位于吕梁山南部西翼,为中山区,地表多为植被覆盖,灌木丛生,区内地形复杂,沟谷纵横,侵蚀冲刷剧烈,区内山梁及沟谷多呈近北东-南西向,贯穿全区。

井田总体地势西高东低,最高点位于井田西部化里介,标高1514.1m,最低点位于井田东北部木炭沟中,标高1314m,最大相对高差200.1m。

四、水系井田处于汾河流域与昕水河流域分水岭地带,该分水岭呈近南北向展布。

井田位于分水岭西坡,区内沟谷发育,多为“V”字形,地表径流条件较好。

较大的沟谷有坡河沟、木炭沟、界平沟等,其中木炭沟、界平沟基本常年无水,只有在雨季大雨后才能汇水成流,因汇水面积不大洪水往往一泻而过,雨停沟干。

坡河沟常年有水流,其水源主要来自沟中泉水及周围煤矿的排水,日常流量为0.2-0.4m3/s。

据调查,历史上最高水位可过膝,最大流量约3.2m3/s。

坡河沟水流向北汇入张川河,在尚店村附近转向北西流入昕水河,界平沟水流向西南,于黑龙关折向西北也汇入昕水河,昕水河在大宁县注入黄河。

五、气象本区属大陆型气候,四季分明,昼夜温差较大,冬季长而寒冷、干燥,夏季短而雨量集中,春季多风少雨,秋季阴雨连绵。

柴家沟煤矿矿井地质及水文地质类型划分报告

柴家沟煤矿矿井地质及水文地质类型划分报告

柴家沟煤矿矿井地质及水文地质类型划分报告一、引言二、研究区概况三、矿井地质类型划分根据矿井地质特征和煤层分布情况,将柴家沟煤矿矿井地质划分为以下几个类型:1.煤层出露区:主要由露天煤矿和近露天煤矿构成,煤层呈现较为开放的状况,方便采掘和开采。

露天煤矿以山体露天开采为主,近露天煤矿采用坡口开采方式。

2.煤层埋藏区:煤层埋藏区分为深埋煤层埋藏区和浅埋煤层埋藏区。

深埋煤层埋藏区位于山脉内部,煤层埋藏较深,需要进行井下开采。

浅埋煤层埋藏区位于山脚附近,煤层较浅,可以进行露天开采或坡口开采。

3.高风险煤层区:高风险煤层区分为地质风险区和瓦斯风险区。

地质风险区主要指存在地质构造不稳定、地表塌陷、断层和岩层崩塌等地质灾害的区域。

瓦斯风险区主要指瓦斯含量较高,煤与岩石之间存在瓦斯突出和煤与煤之间存在瓦斯涌出的区域。

四、水文地质类型划分根据水源、水位和水文地质条件,将柴家沟煤矿水文地质划分为以下几个类型:1.山脉地下水补给区:山脉降水经过土壤渗透和地下渗流,形成山脉地下水补给区。

该区域地下水丰富,适合作为矿区的水源。

2.山脚地下水补给区:山脚地下水补给区主要是山脚地表水和山脉地下水相互补给形成的。

地下水位较高,对矿区的水文环境有着一定的影响。

3.山体地下水流域:山体地下水流域主要是位于柴家沟煤矿山脉中央的地下水流域。

地下水流速度较快,具有较好的自净能力。

4.矿井底水层:矿井底水层是指矿井井下的地下水层。

地下水位较高,需要进行排水抽水处理,以维持矿井的正常运营。

五、结论根据对柴家沟煤矿矿井地质及水文地质类型的划分,我们得出以下结论:1.柴家沟煤矿主要由煤炭资源地质和水文地质两个部分组成。

2.根据煤层出露情况和埋藏深度,矿井地质可划分为煤层出露区、煤层埋藏区和高风险煤层区。

3.根据水源、水位和水文地质条件,水文地质可划分为山脉地下水补给区、山脚地下水补给区、山体地下水流域和矿井底水层。

本报告的划分结果对柴家沟煤矿的开发和利用具有重要的指导和参考意义,有助于矿区的规划和管理工作的进行。

煤矿水文地质类型划分报告范本

煤矿水文地质类型划分报告范本

煤矿水文地质类型划分报告范本安福县长布山煤矿水文地质报告二O一O年九月安福县长布山煤矿水文地质类型划分报告为了煤矿安全生产,有针对性地做好矿井防治水工作,按照防止水规定,通过系统整理、综合分析矿床勘探、矿井建设生产各阶段所获得的水文地质资料,编制本矿井水文地质类型划分报告,确定矿井水文地质类型。

以根据水文地质类型制订防治水规划、措施。

来更好地指导生产。

一、矿井及井田概况(一)矿井及井田基本情况。

(1)矿井的生产历史和现状长布山煤矿始建于20世纪80年代初期。

原矿井为斜井、暗斜井开拓,三级提升,中央并列式通风。

开采大光山煤矿外围边角煤,开采煤层为二叠系上统龙潭组王潘里段C13、C17煤层。

矿井历年煤炭产量5千吨以下。

2004年,该矿申请扩界的地质报告获省国土资源厅批准,矿区面积由原来的0.026平方公里扩大到0.18平方公里。

2005年,该矿委托江西省煤田地质局227地质队编制扩界地质报告。

2005年7月江西省煤田地质局227地质队提交了《江西省安福县长布山煤矿(扩界)资源储量地质报告》,该报告已获吉安市矿业开发技术咨询有限公司评审通过。

同年进行了矿井开发利用方案设计。

矿井设计能力为2万吨/年。

(2)矿井生产规模和储量根据赣煤行管字[2006]93号文核准长布山煤矿2006年生产能力核定报告,核查结果为:可采储量19.89万t,核定矿井生产能力为4万t/a。

(3)矿井主要生产系统简介①开拓方式:矿井采用斜井开拓方式,分三个水平。

②通风系统:矿井通风系统为中央并列。

③排水系统:五级排水系统。

④提升、运输系统:斜井单钩串车提升,地面和井下大巷人力推车运输。

⑤供电系统:矿井为高压10kv双回路供电,10kv下井。

(二)位置、交通。

地理位置、交通和气候条件长布山煤矿位于吉安市安福县山庄乡,安福县东北7km处,安福~分宜的公路和分宜~文竹铁路从附近西侧通过,距火车站约6km,交通方便。

地处安福县大光山煤矿西北部外围。

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XXX县XXX煤矿矿井水文地质类型划分报告编制人:XXX审核:XXX时间:2012年3月26日威信县XXX煤矿矿井水文地质类型划分报告一、矿井的基本情况(一)地理位置、交通及矿权的设置1、地理位置、交通矿区位于XXX城北东20°方向,直线距离XXX城7km。

行政区划属威信县XXX管辖。

矿区呈东西向不规则斜长体,矿区东西长约2100m,南北平均宽250m,矿区面积为0.4906km2。

开采标高为+980~1140m,地理坐标(极值):东经:105°4′50″~105°6′25″北纬:27°50′33″~27°50′40″矿区围拐点坐标见下表(表1-2-1、2)。

威信县花家坝煤矿矿区围坐标表表1-2-1矿井之间无矿界重叠现象2、XX~省市主干公路从矿区东部边缘经过。

矿区距XX县城7 km,县城扎西镇距市323公里,距720公里。

该矿区向北到省珙县火车站约100km,向西到省盐津县火车站约260Km,向南到省威宁县火车站亦约260 km,;向北达省市约250 km,沿长江向东可达、、、等地;公路由矿区向北可达省省会,向东可达西南重镇,向南可达、、省省会,向西可达省市,交通较为方便。

(详见交通位置图1-1)。

图1-1 交通位置示意图3、矿权设立情况花家坝煤矿东北部有南风煤矿,其矿界拐点坐标见表1-1-2;东南部有大湾煤矿,其矿界拐点坐标见表1-1-3;西部有柳尾坝煤矿,其矿界拐点坐标见表1-1-4。

花家坝煤矿矿区围无其他矿业权设置,矿界清晰,无矿权重叠。

花家坝煤矿区与相邻煤矿区位置关系见图1-2。

表1-1-2 威信县南风煤矿矿区围拐点坐标拐点X坐标(54Y坐标(54坐拐点X坐标(54Y坐标(541 3089160.35508973. 5 3088510.35507172 3088783.35509297. 6 3088925.3550787表1-1-3 威信县大湾煤矿矿区围拐点坐标表1-1-4 威信县柳尾坝煤矿矿区围拐点坐标图1-2 威信花家坝煤矿资源储量估算及矿界关系示意图(二)矿井开采情况1、花家坝煤矿2011年2月由省国土厅重新核发了花家坝煤矿采矿许可证,允许开采深度为1140m~980m标高,设计生产能力为5万吨/年,全矿井可采煤层2层(C5、C9),平均倾角为35°C9煤层距C5煤层65m~70m,煤层厚度为1.6m。

最高可采标高与最低可采标高高差为160m,井田走向长为2.1km左右,根据煤层的赋存情况和井田走向布置情况,全矿井划分一个水平。

开采顺序由上到下。

矿井采用平硐开拓,采煤方法为走向长壁法,后退式开采,一次采全高,全部垮落法管理顶板。

采煤工艺为炮采,人工装煤。

矿井巷道控制面积、开采标高、总的矿井排水量,现状已经形成与未来矿井开采条件的采区环境大致相似。

因此,利用生产矿井所获水文地质参数预算矿坑涌水量,采用比拟法预算进入矿坑的涌水量,是具有可靠依据的。

已知的排水围面积应为采空区及目前生产巷道控制的面积,目前矿井采空区及开采巷道控制的疏干排干围面积104708.48m2。

据矿方提供资料(见附表):2007年-2010年,矿井平均最大涌水量为71m3/d,平均最小涌水量31m3/d,平均正常涌水量51m3/d。

巷道主要采用喷浆支护,局部为砌碹支护。

煤矿在开采过程中,未发生过瓦斯、煤尘爆炸及突水事故,也未发生过大的冒顶、片帮等事故。

2、相邻生产矿井花家坝煤矿矿区周边柳尾坝煤矿、南风煤矿,现将各矿井的开采情况简述如下:(1)、柳尾坝煤矿柳坝尾煤矿属民营企业。

矿区主采C5煤层。

矿井采用平硐开拓,划分为1个采区。

采煤方法为走向长壁法,后退式开采,一次采全高,全部垮落法管理顶板。

采煤工艺为炮采,人工装煤。

旱季正常涌水量为185m3/d,雨季最大涌水量为230m3/d。

巷道主要采用砌碹(金属支护)支护。

煤矿在开采过程中,未发生过瓦斯、煤尘爆炸及突水事故,也未发生过大的冒顶、片帮等事故。

(2)、南风煤矿目前主要开采C5煤层,生产能力为6万吨/年。

矿井采用平硐开拓。

矿井采用自然排水与机械排水相结合的排水方式,矿井旱季最大涌水量为65m3/d,雨季最大涌水量为135m3/d;巷道主要采用喷浆支护,局部为砌碹支护。

(3)、民采小煤窑本区的煤炭开采始于清朝,由当地居民零星挖掘供生活用煤,产量甚少。

二十世纪七、八十年代,随地方经济的发展,本区的煤炭开采逐渐进入了一个高发展阶段,当地居民开始大量开采浅部煤层,据调查,矿区分布有三十余个小煤窑、废窑,采煤方法主要为沿煤层走向手镐采煤、自然通风、人工排水,且为季节性开采,规模不大。

小煤窑的无序开采对矿区浅部煤炭资源造成严重破坏,对今后煤矿生产有一定影响。

进入九十年代中后期,随当地政府对矿业开采秩序的整治,现区无证小窑均已停产、关闭。

二、矿区地质1、矿区地质构造形态、地层产状及变化威信县花家坝煤矿矿区出露的地层由老到新分别是:二迭系下统茅口组(P1m)、二迭系上统峨眉山玄武岩组(P2β)、龙潭组(P2l)、长兴组(P2C)、三迭系下统卡以头组(T1k)、飞仙关组(T1f)、第四系(Q)。

现按接触关系由老到新简述如下:(1)、二叠系(P)1)、二叠系下统茅口组(P1m)本组岩层为矿区边缘地层,出露于矿区南部矿界以外,喀斯特地形发育,形成典型的岩溶地形地貌。

本组分为三段:下段为灰色灰岩及白云质团块,厚约100m,产状:359°∠42°;中段为深灰色至灰黑色灰岩、泥质灰岩、燧石条带夹钙质页岩,厚约80m;上段为浅灰色厚层状细晶灰岩,富含蜓科化石,厚约80m。

上部有厚约40m~50m的浅灰色细晶至粗晶灰岩,碳酸钙纯度很高,是当地群众烧石灰的主要原料。

本组岩层为中厚~厚层状,节理裂隙发育,中等~弱风化,力学强度高,为坚硬岩石,与上覆地层呈假整合接触。

2)、二叠系上统峨嵋山玄武岩组(P2β)岩性为灰绿色、褐黄色致密块状玄武岩,杏仁状玄武岩,玄武质凝灰岩,火山角砾岩,地表被第四系松散层覆盖。

地层厚度66~385m,下部为浅灰色泥化、高岭石化凝灰岩,含稀疏浸染状黄铁矿,与下伏地层呈假整合接触。

3)、二叠系上统龙潭组(P2l)出露于矿区西部簸箕湾村南部一带,西北沟头社、仓上社一带多为第四系覆盖,地表出露少。

为一套陆相和海陆交互过渡沉积建造,中下段羊齿植物化石发育,上段上部曾采获腕足类、瓣腮类动物化石。

按其岩性可以分为三段:下段灰色粘土夹粉砂岩,灰黄色、黄绿色细砂岩,粉砂岩与粘土岩互层夹煤线和炭质泥岩,底部含C9煤层,厚约40m~45m;上段为灰色粘土岩与细砂岩、粉砂岩互层,本段上部含C5煤层。

本组岩层中的粉砂岩、细砂岩力学强度较高,为硬质岩石,粘土岩、炭质泥岩强度较低,为软质岩石。

总体为软硬相间的岩层组合。

厚90m~125m,与下伏地层呈假整合接触。

4)、二叠系上统长兴组(P2c)为海陆交互相含煤沉积。

主要为深灰色、灰褐色薄层至中厚层状泥质灰岩、泥质粉泥岩、钙质泥岩、泥质粉砂岩和薄煤层,强~中等风化,薄~中厚层状,节理裂隙发育。

含大量动物化石及少量植物化石,本组含薄煤层2层(C1和C4),其中C1为不可采煤层,C4为局部可采煤层。

底部以一层1~1.5m泥质灰岩为界,厚约32~48m,与下伏地层呈整合接触。

(2)、三叠系(T)1)、三叠系下统卡以头组(T1k)为灰绿色、中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩具泥质条带,底部有1.2m~2m厚的浅灰色细晶灰岩,强~中等风化,节理裂隙发育,风化后呈桔黄色粘土、碎石状,厚约42m~65m,实测产状为357°∠39°,与下伏地层呈整合接触。

2)、三叠系下统飞仙关组(T1f)为一套灰紫色、紫红色中厚层状泥质粉砂岩为主夹层状长石岩屑石英细砂岩不等厚互层,中下部夹一层8m~15m厚灰色薄层至中厚层状鲕粒灰岩,全区稳定。

砂岩中显水平层理,强~中等风化,强度较高,地表常形成陡崖。

其厚度大于350m,产状:345°∠36°,与下伏地层呈整合接触。

(3)、第四系(Q)松散层该地层主要分布于缓坡地带和冲沟两侧低凹处,厚度较薄,且分布不均匀。

主要岩性为坡积、风化残积土、砂质粘土、腐殖质粘土、碎石等组成,碎石成分主要为泥质粉砂岩、砂岩、灰岩等,块径大小不等,大者10~20cm,小者2~7mm,强度低,为松散土层。

与下伏地层呈不整合接触。

2、矿区构造花家坝煤矿矿区属新庄向斜东翼中段东端,距向斜轴部约2.5km,地层倾向北西,倾角32°~44°,为一单斜构造。

由于北部罗布丁家沟断层和南部威信背斜轴部断裂的影响,矿区地层倾向由北北西向北北东偏转,倾角由西向东有逐渐增大趋势。

矿区尚未发现较大断裂,矿区构造简单。

3、岩浆岩区岩浆岩为含煤地层底部的二叠系上统峨嵋山玄武岩,分布于矿界南部,与含煤地层呈假整合接触,未发现侵入性的岩浆岩分布,由于岩浆活动时间早于成煤时间,该岩浆岩只构成含煤地层基底,故其对煤的变质作用没有影响,对矿区煤炭资源的赋存及开采影响较微弱。

三、水文地质(一)、矿区水文地质概况矿区所属威信县地处副热带高压带边缘和西风带南缘,属亚热带季风气候。

冬半年(11月至次年4月)西北干冷空气南下经盆地翻越云贵高原和西南暖湿气流相交时在县境受山脉阻挡,形成地形静止锋。

夏半年(5~10月)副热带系统增强北移,西南暖湿气流盛行。

由此形成夏短冬长,春长于秋,四季不明,干雨两季不分的气候特征;夏无酷暑,冬无严寒,春秋暖和,一雨成冬;冬半年阴湿寡照,夏半年湿热多雨的气候特点。

年平均气温13.2℃,最冷月为1月,最低气温-2.4℃;7月为高温月,极高日气温达34.3。

历年平均气压883.1mb,历年平均降雨量1153.15mm,冬半年多阴雨,降水量约占全年的22%,夏半年多大雨、暴雨,降水量约占全年的78%。

实际年均降雪15天。

最大日降雪折合水量6.3mm(降雪深度20cm)。

矿区偏西侧发育一季节性溪沟,此溪沟从矿区偏西侧由南向北流过,进入省后汇入南广河,流入金沙江,属金沙江水系,其最低侵蚀标高为+900m,而矿井界定的最低开采标高为+980m,因此对矿井开采影响较小。

矿区地形起伏不平,高差较大,主要接受大气降水补给。

矿区植被主要为低矮的灌木林,高大乔木较少。

邻近居民点附近有部分阔叶树木和农作物,植被覆盖较差。

(二)、矿区水文地质条件型矿床位于龙潭组弱含水隔水层,地层构造及地形不利于大气降水的补给,富水性较弱。

矿区煤炭开采历史久远,分布有多个老窑、废窑,其积水情况不明,如开采巷道或采空崩落带导致老窑积水时,将成为矿井充水及突水的另一重要因素。

综上所述,因此,矿床水文地质条件为中等类型。

依据《矿区水文地质工程地质勘探规》(GB12719-91),划分矿床水文地质类型为第二类第二型。

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