(整理)屯兰矿新井初步
5“2.22”屯兰矿特大瓦斯爆炸事故

木瓜煤矿汲取“5.29”事故教训暨“科学发展、安全发展”安全生产月宣传材料之五“2.22”屯兰矿特大瓦斯爆炸事故2009年2月22日2时20分,山西焦煤集团西山煤电公司屯兰煤矿南四采区发生特别重大瓦斯爆炸事故。
当班下井436人,其中358人生还,事故造成78人死亡、114人受伤(其中重伤5人)。
该矿核定生产能力500万吨/年,采用立井、斜井联合开拓、分区独立通风方式,属高瓦斯矿井。
事故发生后,党中央、国务院高度重视,胡锦涛总书记、温家宝总理和张德江副总理立即作出重要批示,张德江副总理亲临事故现场,指导事故抢险救援工作,看望慰问遇难者家属和受伤人员,并对做好事故善后、事故调查、社会稳定和安全生产工作等提出明确要求。
接到事故报告后,国家安全监管总局局长骆琳和国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长赵铁锤立即率工作组赶赴事故现场,协助、指导事故抢险救援工作。
国务院山西焦煤集团屯兰矿“2.22”特别重大瓦斯爆炸事故调查组正在进行事故调查工作。
通过事故现场初步勘查和分析,这起特别重大瓦斯爆炸事故波及该矿整个南四采区,该采区12403工作面区域破坏严重,瓦斯抽放管路断裂,密闭墙、风桥以及采区变电所等破坏严重。
事故反映出,该采区存在通风管理不到位、瓦斯治理不彻底、现场管理不严格、安全措施不落实等问题。
为深刻吸取事故教训,切实加强煤矿安全生产工作,坚决遏制重特大事故发生,现提出以下要求:一、要认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示和部署,进一步统一思想,清醒认识安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性,切实增强政治意识、大局意识、责任意识和忧患意识,增强做好当前煤矿安全生产工作的责任感、使命感和紧迫感,扎实开展“安全生产年”各项行动,强化措施,落实责任,为全国“两会”的顺利召开创造安全的环境。
二、要切实加强国有大矿安全生产工作。
近年来,通过开展瓦斯治理工作,国有大矿在瓦斯监控、瓦斯抽放、现场管理等方面有了长足的进步,安全生产水平有了一定的提高。
屯兰煤矿考察亮点

工作面集中控制系统
工作面集中控制系统
。
工作面泵站
井下走廊
三 员 两
本次考察工作面长牌优点
板
采煤机
MG750/1940-GWD
1台
不含采煤机破碎机
刮板机
SGZ900/1050
1部
高压变频驱动
转载机
SZZ-900/315
1部
破损机
PCM200
1部
乳化液泵站
BRW500/37.5
1部
皮带机
DSJ120/180/3×400
1部
六组合开关
QJZ1-1600/3300-6
1
工作面管线吊挂平直度高,管线保证和巷道 坡度一致,在巷道变坡点管线随巷道变坡,且管 路快换机头垂直一条线。
屯兰
本次考察矿井基本情况
西山煤电屯兰矿22301工作面介绍, 顺槽长2600米,切巷210米,工作面采高 4.8米,年产量260万吨。工作面向斜构 造倾角2-8°、带压开采,主要含水层为 奥陶系灰岩含水层,富水性中等
本次考察工作面主要设备情况
屯兰煤矿超前排放钻孔有效排放半径的研究

收稿日期2019-05-21作者简介 高俊奇(1973-),男,本科,2013年毕业于中北大学安全工程专业,通安工程师,从事通风与安全工作。
屯兰煤矿超前排放钻孔有效排放半径的研究高俊奇(西山煤电屯兰矿通风区,山西 古交 030206)摘 要为了解决屯兰煤矿防突措施中超前排放钻孔孔径选取和钻孔布置的问题,根据钻孔瓦斯涌出量与排放时间的关系,测定钻孔瓦斯涌出量变化率以确定超前钻孔的有效排放半径。
结果表明:屯兰煤矿2#、4#、8#和9#煤煤层超前钻孔的有效排放半径分别为0.5m 、1m 、0.5m 、0.5m ,为屯兰煤矿超前排放钻孔的设计提供了依据,提高了防突措施效果。
关键词瓦斯涌出量 排放钻孔布置 有效排放半径中图分类号 TD712+.6 文献标识码 B doi:10.3969/j.issn.1005-2801.2019.11.038Study on Effective Discharge Radius of Advance Drill Hole in Tunlan Coal MineGao Jun-qi(Ventilation Area of Tunlan Coal Mine, Xishan Coal and Electricity Group, Shanxi Gujiao 030206)Abstract : In order to select borehole diameter and design borehole layout for outburst prevention in Tunlan Coal Mine, according to the relationship between gas emission and drainage time, the change rate of borehole gas emission was measured to determine the effective drainage radius of the advance borehole. The results show that the effective discharge radius of advance boreholes in No.2, No.4, No.8 and No.9 coal seams of Tunlan Coal Mine are 0.5m, 1m, 0.5m and 0.5m respectively. It provides a basis for the design of advance discharge boreholes in Tunlan Coal Mine and improves the outburst prevention effect.Key words : gas emission quantity arrangement of discharge boreholes effective discharge radius屯兰矿为煤与瓦斯突出矿井,随着煤矿开采深度的增加,瓦斯压力、地应力也在增大,煤与瓦斯突出危险也就随之加大。
屯兰矿综采工作面瓦斯治理技术研究与应用

82021年第46卷第2期Vol.46No.2能源技术与管理Energy Technology and Managementdoi:10.3969/j.issn.l672-9943.2021.02.003屯"矿斯用康润平1,孔胜利2(1.西山煤电集团公司屯兰矿,山西古交030200,2.上海应用技术大学,上海201418)[摘要]屯兰矿属于煤与瓦斯突出矿井,!#煤层盖山厚度在500%800&,煤层瓦斯含量高、瓦斯压力大,瓦斯治理较为困难,其中18403综采工作面绝对瓦斯涌出量为45m3/min o为了有效合理地治理工作面瓦斯,在18403综采工作面轨道巷采用U10工法”施工沿空留巷,既少掘了1条巷道,又使工作面不存在上隅角,回采期间工作面、回风巷瓦斯浓度均在0.40%以下,确保了工作面安全高效生产。
[关键词]煤与瓦斯突出;沿空留巷;底抽巷;瓦斯治理[中图分类号]TD712[文献标识码]A[文章编号]$672-9943(202$)02"0008421矿井概况屯兰矿位于古交矿区西部,井田面积64.49km2,工业储量9.23亿t,截至2018年底,可采储量5.56亿t,剩余服务年限86a。
现开采2#、8#煤层,均为B类自燃煤层,煤尘具有爆炸危险性。
2#煤层平均厚度2.98m,8#煤层平均厚度3.33m。
2011年矿井被鉴定为煤与瓦斯突岀矿井,2019年矿井瓦斯涌岀量测定为:绝对涌岀量262.37m3/min,相对涌岀量46.36m3/t。
矿井水文地质类型复杂,全区带压开采。
主要水害为采空区积水、奥灰岩溶水,目前矿井正常涌水量195m3/h,涌水量230m3/h。
矿井采开,分为+750m 和+650m2个开采水平,现开采+750m水平。
2工作面概况8#煤层18403工作面井下位于南下组煤盘区右翼,西为18401工作面采空区,南为18405工作面,与南下组煤相,西地面煤。
18403带复18401空,工作面下部9#煤18403底,与8#煤底板平均25m,工作面沿8#煤层采,工作面2096m,采235m,煤层南西,2。
底抽

屯兰矿石家河进风立井井筒刷大工程火工品过公路运输安全技术措施施工单位:矿建公司立井三队施工负责人:陈东山编制:张小刚批准日期:审批意见屯兰矿石家河进风立井井筒刷大工程火工品过公路运输安全技术措施矿建公司审批签字栏总工程师:安监处:生产技术部:机电部:调度室:石家河进风立井井筒刷大工程火工品过公路运输安全技术措施根据我工地现场实际情况,火工品领、退都需经过公路,为保证火工品过公路运输的安全,特制定本措施:一、工程概况西山煤电(集团)有限责任公司屯兰矿石家河进风立井位于屯兰矿石家河回风斜井工业广场内,该进风立井由西山煤电集团设计院(有限公司)设计,设计进风立井净直径为6.0m,井深282.600m,井径段长度约17m,为钢筋混凝土支护,支护厚度为800mm;基岩段设计为素混凝土支护,支护厚度为400mm,设计混凝土标号为C25。
该进风立井分别在+845.000和+750.000标高设置南一上组煤单侧马头门和8#煤双侧马头门。
根据现场实际情况,该进风立井已形成Ф1.5m的导孔,用来排渣、排水和通风。
本次工程施工只需进行进风立井刷大、砌壁。
根据施工导孔提供的情况资料,井颈段(回填段和岩石风化带)大约为12米左右,按照设计要求井颈段要深入稳定基岩5米,因此,井颈段暂按17米考虑,根据实际揭露岩层情况进行调整。
二、火工品运输由当班跟班队长、爆破员以及负责安全过马路人员共计6人进行火工品运输,跟班队长负责火工品运输安全问题;爆破员负责火工品按规定领、退、运输;协助安全过马路人员负责运送火工品人员过马路时的安全。
其中当班跟班队长1人,背运火药为2人,背运雷管为1人,负责安全过马路人员为2人。
三、安全技术措施:1、掘进工作面所有爆破人员,包括爆破、送药、装药人员,必须熟悉爆炸材料性能及《煤矿安全规程》的有关规定。
2、不得使用过期或变质的爆炸材料,不能使用的爆炸材料必须交回炸药库。
3、背运火药、雷管时,必须用特制箱并加锁分次背运,应迅速背运到工作地点,中途不得逗留,过往马路时,要注意来往车辆和行人,协助安全过马路人员必须保证火工品运送人员安全通过马路。
屯兰矿南翼下组煤胶带巷土地沟断层破碎带防治水方案

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孔深
/m
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588
127 mm
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套管/m
108 mm
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270
为提高注浆抗压强度,增加浆液的结石率,水
泥选用新鲜 的 Po42
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屯留矿400万t新井 (恢复)
目录1 矿区概述及井田地质特征 (1)1.1矿区概述 (1)1.2井田地质特征 (1)1.3煤层特征 (1)2 井田开拓 (1)2.1井田境界与储量 (1)2.2 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 (2)2.3 井田开拓 (3)3巷道布置与采煤方法 (3)3.1 带区巷道布置及生产系统 (3)3.2 采煤方法 (3)3.3回采巷道布置 (4)3.4部分井巷特征参数 (4)4 矿井通风系统拟定 (4)4.1通风系统拟定原则和要求 (4)4.2矿井通风方式的选择 (5)4.3 矿井通风方案技术经济比较 (9)4.4矿井主要通风机工作方法 (11)5 带区通风 (12)5.1带区通风的要求 (12)5.2带区进、回风上山的通风系统 (12)5.3 回采工作面通风方式选择 (12)6掘进通风系统设计 (15)6.1掘进通风系统的设计原则 (15)6.2掘进通风方法选择 (15)6.3掘进工作面所需风量计算 (16)6.4掘进通风设备选型 (18)6.5掘进通风技术管理和安全措施 (21)7 矿井风量计算与分配 (21)7.1 矿井总风量的计算 (21)7.2 矿井风量分配 (24)7.3风速验算 (25)8 矿井通风阻力计算 (27)8.1 通风阻力的计算原则 (27)8.2 通风容易时期和困难时期的确定 (27)8.3 矿井通风阻力计算 (34)8.4 矿井通风总阻力 (36)9 矿井通风设备选型 (37)9.1矿井通风设备选型要求 (37)9.2矿井自然风压 (37)9.3 通风机选择 (38)9.4 电动机选择 (41)9.5 矿井主要通风设备要求 (42)9.6 通风附属装置及其安全技术 (42)10 矿井通风费用概算 (44)10.1吨煤通风电费 (44)10.2通风设备的折旧费和维修费 (45)10.3专用通风巷道的维护费 (45)10.4通风员工工资费用 (45)10.5吨煤通风成本 (45)11 结论 (46)12 参考文献 (46)屯留矿400万t/a新井通风设计1 矿区概述及井田地质特征1.1矿区概述屯留井田位于山西省屯留、襄垣县境内,潞安矿业集团的西部距五阳站16km。
之一山西屯兰煤矿222瓦斯爆炸事故
五、屯兰事故的反思
• 1.样板工程≠安全工程 • 2009年中国第一起特别重大安全生产事故 发生在山西省的“样板矿”上。屯兰从 2004年以来一直保持了“百万吨死亡率为 零的纪录”,被誉为“煤炭工业的样板工 程”。
• 2.高投入≠绝对安全 • 这次事故充分告诉我们,高投入不等于绝对安全, 设备、人员、管理一步不到位,就可能酿成大祸! 对屯兰煤矿来说,硬件不是问题,问题出在管理 等软件上。 • 作为高瓦斯矿井,屯兰矿在安全措施,尤其是瓦 斯治理上投入了巨大的人力和物力。该矿安装了 全套瓦斯监测系统,遗憾的是,爆炸发生前,瓦 斯监测系统显示完全正常。而爆炸发生后,每名 下井矿工都配备的自救器帮助许多矿工走过长长 的井下巷道,逃出死神的魔爪。 • 在屯兰矿,井下原煤全部封闭输送,不露天、不 落地,百分之百入洗,煤泥、煤矸石等选煤的副 产品也被输送到古交发电厂循环利用。
• 3.安全经验≠长久有效 • 让屯兰矿最引以为荣的,是自2004年以来一直保持百万吨 死亡率为零的纪录,不少兄弟矿井都曾前来“取经”。 • “最安全”煤矿神话终结。屯兰矿“2·22”矿难改变了许 多人“大矿安全、小矿危险”的看法。获救矿工说:“想 不到大矿也会出事。” • 矿难发生前两个月,在《山西大同大学学报》上,山西煤 炭职业技术学院采矿工程系副教授王永安发表论文,其研 究对象正是事故发生地屯兰矿的事故发生点。此前,在屯 兰矿通风科主管人员的陪同下,王永安考察了屯兰矿南四 盘。王的论文中指出,通过观测发现,工作面的大部分钻 孔因为有积水,瓦斯浓度基本在25%~35%左右,这已超 出瓦斯爆炸浓度的上限15%。论文发表当月,2008年12 月23日,屯兰矿地测科、科教中心对全矿各部门、各区、 队主要领导进行了防治水知识培训。
• ——先进的安全监测系统 • 该矿于1997年10月31日试生产,按照 “三新三高”(新矿井、新体制、新机制; 高起点、高标准、高效益)要求建立。矿 井工艺先进,装备精良,机构精简。西山煤 电集团2008年安全检查排名第一,装有 先进的KJ-90瓦斯探测与自动断电保护系 统。当探测点瓦斯浓度达到0.8%时系统 会报警,达到1%则自动断电停止生产。 事故发生前,系统刚刚升级为KJ— 90NB型。 •
基于实时动态趋势预测法的屯兰矿2号、8号煤层瓦斯涌出量预测
山西煤炭 SHA I NX COAL
Vo. NO . 131 6 Jun.2011
文章 编 号 :6 2 5 5 (0 )6 0 6 — 3 17 — 0 0 2 1 0 — 0 5 0 1
基于实时动态趋势预测法的屯兰矿 2 、 号煤层瓦斯涌出量预测 号 8
张美琴 , 张志刚 2李新建 ,
(. 1 郑州煤炭工业 集团有限公 司裴沟煤矿 ( 杨河煤业 )河南 , 郑州 ,5 3 2 42 8 ; 2煤炭科学研究 总院重庆研究 院 瓦斯灾害监控与应急技术 国家重点实验室 , . 重庆 ,0 0 7 403 )
摘 要: 瓦斯涌 出量是衡量矿井安全状 态的重要指标 , 也是新 井建设和瓦斯抽采工程设计 中的重要 参数 。文章采
用实时动态趋势预测法对 屯兰矿 2号、 8号煤层 回采工作面瓦斯 涌出量进行 了预测 , 因其预 测准确率 高, 可以指 导矿 井
更为有效地进行 瓦斯管理和安全生产。
关键词 : 瓦斯 ; 出量; 涌 实时动态趋势预 测 中图分类号 :D 1+ T 7 2. 5 文献标 识码 : A
矿井 瓦斯涌 出量预测是煤矿新井或生产矿井 新水平通风设计和瓦斯抽放工程设计 、 瓦斯防治工 作不可缺少的重要环节 , 它在较大程度上影 响着煤 矿生产过程 中的安全可靠性[ 。 1 本文通过采用实时 1 刎 动态趋势预测法 , 屯兰矿瓦斯涌出量进行科学预 对 测 , 析了瓦斯涌 出量 的影响 因素 、 分 大小 、 出来 涌 源, 为该矿的安全生产和瓦斯抽采设计提供理论依
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设取模拟趋势面的次数为 n, 。 则趋势分析 的模
屯兰矿井设计特点及体会
屯兰矿井设计特点及体会
兰贵枝
【期刊名称】《江苏煤炭》
【年(卷),期】2001(000)003
【摘要】屯兰矿井在设计和建设中,根据市场经济的规律办事,改革井下开拓布署,优化调整地面设计,积极采用先进设备,取得较好的成绩.
【总页数】3页(P22-24)
【作者】兰贵枝
【作者单位】江苏省第一工业设计院,江苏,徐州,221006
【正文语种】中文
【中图分类】TD214
【相关文献】
1.大力实施循环经济谋求矿井永续发展——西山煤电集屯兰矿发展循环经济的思考[J], 尹根成
2.屯兰矿矿井水处理及利用 [J], 武秀英
3.屯兰矿井水处理工程设计体会 [J], 田卫平
4.屯兰矿井总图设计改革的实践与体会 [J], 颜美蓉
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第一章 矿区概述及井田地质特征1.1矿区概述1.1.1地理位置屯兰矿位于山西省古交市西南6Km ,距太原市60Km ,区内有四条公路与外相通:太原一陕西佳县公路由井田北缘通过;文水开栅一古交线沿原平川通过;清徐一古交线沿大川河通过;岔口一古交线沿屯兰川通过。
国铁太古岚铁路沿井田北缘通过,屯马铁路支线由本井田中部工业广场通过,交通便利。
屯兰矿交通地理位置图如图1.1.1。
图1.1.1 屯兰矿交通地理位置图1.1.2地形与地貌井田位与吕梁山东翼,属中低山区,地形切割强烈,沟谷纵横,以山地地形为主,北太古岚铁路屯兰河河川大1∶250000西曲屯兰兰马镇城底曲东寨沟矿区家庄白官地西 铭杜 儿 坪宁土公路屯兰矿交通地理位置图仅在大河谷中分布有宽约200—600米的冲积-洪积平原。
全区地势西南高东北低,最高处在大东磨上附近,标高1400米;最低处在古交镇附近汾河河床,标高970米。
相对高差一般150—250米。
1.1.3气候和地震本区属我国北方大陆性半干旱气候。
四季分明,春多风沙,夏热多雨,秋季凉爽,冬季干寒。
据寨上水文资料,年降水量最大632.6mm,最小172.1 mm,年平均457.8mm,全年降水量约60%集中于7、8、9三个月。
据太原气象台观测资料,最高气温39.4℃,最低气温达-25.5℃,年均气温9.4℃。
全年多偏北风,年平均风速2.4m/s,最大冻土深度7 7 cm。
据山西地震局资料,古交区地处6度地震基本烈度区,而位于断陷盆地的太原市区为7度区。
据记载太原市区发生的地震最高为5级,太原以南的清徐一带曾发生过6级地震。
1.1.4水源和电源矿井永久水源取自汾河上游的汾河水库。
矿井电源取自屯兰ll0kv区域电站。
1.1.5矿区水文屯兰井田位于西山煤田的西北部,水文地质条件复杂,全区带压开采,煤层最大带压达4.54Mpa。
本区内河主要有汾河及支流屯兰河、原平河、大川河。
汾河自西向东流经本区北缘,其支流屯兰河、原平河及大川河分别自南向东或自南向北流经本区,在北缘注入汾河,河谷宽400—600米。
汾河流量受上游水库控制,最大流量673m3/h。
汾河支流平时流量仅每秒十几升,雨季则可形成具有破坏性的洪流。
其它次一级的小沟谷多为季节性河谷,平时干涸或仅仅有涓涓细流。
1.2井田地质特征1.2.1地层本区仅出露有山西组顶部及以上地层,据钻孔揭露,其地层由老至新依次有:奥陶系中统马家沟组(02),石炭系中统本溪组(C2b),石炭系上统太原组(C3t),二迭系下统山西组(P1s),二迭系下统下石盒子组(P1x),二迭系上统上石盒子组(P2s),二迭系上统石千峰组(P2s h),第三系、第四系地层。
1.2.2地质构造本区位于西山煤田北部,地层走向北西,倾向南西,倾角2°~15°,呈NNE向SSW 倾伏的波浪状单斜构造。
较大褶曲少见,但次一级小型波状褶曲发育。
断层较多,且成组出现。
1、褶皱构造本区大的褶曲不甚发育,比较明显的有井田西部边缘的鲜则背斜、元家山向斜以及东南部的东大岭向斜。
而在井下生产中实际揭露次一级小型背一向斜相当发育。
鲜则背斜:位于井田西部边缘,其轴部北起八字山村西南,南至七福沟,轴向大体呈南北方向,全长约5公里。
轴部出露最老为上二迭统上石盒子组地层。
两翼倾角4°~9°。
元家山向斜:位于鲜则背斜以东,并与之平行,其轴北起元家山村东,南到姬家庄村以西,大体呈南北方向,全长约3.8公里。
两翼倾角6°~13°。
轴部出露多为上二迭统石千峰组地层。
东大岭向斜:位于井田东南部,其轴南起东大岭村东,向北东30°延伸,到72号钻孔附近消失,其中部轴向变为北东60°,全长5公里。
两翼倾角4°~10°。
由于沿轴部覆盖面积较大,所以地面不够明显。
2、断裂构造井田内断层发育,均属高角度正断层。
根据《屯兰勘探区精查地质报告》,发现落差5米以上断层66条,其中落差30米以上7条,100米以上4条,断层走向以北东35°~65°者居多,占三分之二。
这些断层均有明显的成组出现的特点,区内分布有两组,每组有4—6条落差10米以上的断层,常常伴生许多成束的小断层,走向北东,大多带有压扭性质。
3、陷落柱区内陷落柱比较发育,屯兰井田从建井至2005年底,井下共揭露陷落柱90个。
陷落柱在平面上呈带状分布,柱体形态多呈椭圆扁圆或不规则圆形,剖面上多呈反漏斗状,陷落角多为60—80度。
柱体内岩块杂乱无序,一般胶结松散,呈半胶结状态。
从井下揭露陷落柱情况来看,长轴直径一般30—50米,最大达100米以附兰矿构造纲要图。
1.2.3井田水文地质特征井田自上而下有四个含水层组,即:第四系砂砾含水层组,石盒子组砂岩含水层组,太原组薄层灰岩含水层组和奥陶系灰岩含水层组。
1、第四系砂砾含水层:主要赋于屯兰河、原平河、大川河及汾河等河谷中,主要由砾石及砂层组成,富含潜水,冲积层一般厚10—15米,渗透性好,主要靠大气降水及地表水补给,区内冲积层的水位在地表下0.8—7米,上游深,下游浅,水位标高990—1030米,单位涌水量为2.5-104升/秒·米,渗透系数为40.6—96.68米/日,水质HCO3—SO2—Ca—Mg型,矿化度为245—310毫克/升。
该含水层水与下部含水层联通性差,仅北一盘区右翼、南二盘区左翼接受其侧向补给。
2、石盒子组砂岩含水层组:本组厚层砂岩较多,以中一粗粒砂岩为主,含水性分布不均,在靠近屯兰河,原平河及汾河两侧,由于长期受地表河滩潜水的侧向补给,含水性相对较好。
本组砂岩在沟谷中出露较多。
风化带最大涌水量为0.026升/秒.米,渗透系数为0.00044—0.13米/日,水位标高993.13—1042.92米,水质为HCO3--S04(C1)水,矿化度为250—561毫克/升。
该含水层水横向联通性差,分布不均,沿屯兰河两侧含水量较大,工作面回采后通过采空区涌入巷道,为上组煤出水的主要水源。
3、太原组薄层灰岩含水层组:由L1、K2、L4三层石灰岩组成,其中以K2最厚,平均厚2.8米,岩性纯,为主要含水层;L1平均厚1.96米,不甚稳定,岩性又常为泥灰岩,含水性较差。
由于埋藏较深,裂隙、岩溶均不发育,透水性及含水性随之也差,其单位涌水量为0.182-4.07升/秒.米,渗透系数为0.166-15.96米/日,水位标高为964.18-1038.19米。
由于灰岩较薄,以裂隙水形式存在,含水量较小,对矿井生产威胁不大。
4、奥陶系中统含水层组:岩性一般以石灰岩为主,裂隙及岩溶发育,富水性强,区内可分为峰峰组含水层、上马家沟含水层和下马家沟含水层。
(1)峰峰组含水层:本组为峰峰组上段,岩性以层状灰岩为主,方解石含量较高,平均厚约70米,它位于奥灰顶部,距煤层底板最近,是潜在的直接突水含水层,对煤矿安全生产构成威胁,但其岩溶发育和富水性很不均匀,呈明显的块段性,不同钻孔中的水位标高相差很大,甚至无统一地下水位,它与上马家沟组含水层中间存在隔水层,两者之间的水力联系很不均匀。
(2)L马家沟含水层:是本区最主要的含水层组,它与下马家沟组一起组成奥灰岩溶含水主体。
该组主要由较纯的灰岩和白云质灰岩组成,厚度大,平均为270米,为岩溶的主要发育层,导水性好、水位很平缓,水位标高为878.4—922.8米。
(3)下马家沟组含水层:主要由灰岩、花斑灰岩组成,平均厚度110米,方解石含量较多,岩溶较发育,其富水性弱于上马家沟含水组,而强于峰峰组含水层,在古交镇以东至本区以外地区,富水性较好。
峰峰组、上马家沟组及下马家沟组含水统称为奥灰水,其岩溶发育,富水性极强,水位高,水压大,全区可采煤层均带压开采。
严重威胁着矿井安全生产,影响着矿井的发展规划,是矿井防治水的主要任务。
突水系数及涌水量:1、突水性屯兰矿全井田带压,但隔水层相对较完整,其厚度符合安全要求,另外奥灰顶部有10—20米厚的充填带,相对增大了隔水强度,因此,采取一定的有效的防治水措施进行带压开采是可行的。
从突水系数分析来看,2#煤层全区安全可采,8#煤层突水系数达到0.72 Kgf/cm2·m,超过《水文地质规程》0.6 Kgf/cm2·m的规定,8#煤层有部分区域处于危险区。
经对8#煤突水系数进行分析,煤层底板标高低于56 8.3米区为危险区,标高568.3,718.9米为过渡区,大于718.9米为安全区。
危险区主要集中在屯兰矿南四、南五盘区。
通过对危险区进行疏水降压,来提高开采的安全程度。
2、矿井历年涌水量总之,从理论上分析,2#煤层开采是安全的,但区内大中型断层及陷落柱切割,使煤层失去连续性,又因采动破坏使地压发生变化,这些不利因素的相互作用,大大增加了突水的可能,因此,2#煤层的开采也不能够完全排除突水的可能,在生产中切不可麻痹大意。
1.3煤层特征本区煤系地层为山西组和太原组,共含煤13层,煤系地层平均总厚约166米,煤层平均总厚15.7米,含煤系数10%。
二迭系下统山西组含02#、03#、1#、2#、3#、4#、4 #七层煤层,称为上组煤,煤系地层平均总厚44.58米,煤层平均总厚度为5.32米,含下捧系数11.9%。
石炭系统太原组主要含煤6#、7#、8#、8a#、9#、10#六层,称为下组煤,煤系地层平均总厚度为122.43米,其中煤层平均总厚度为5.98米,含煤系数4.9%。
1.3.1煤层特征1、02#煤层:位于K4砂岩下1—5米,北部发育不好,仅有两个“孤岛’’式的可采区,向南逐渐增厚,大致在455、7.T19、T64、T55等钻孔连线以南形成大面积的可采区,其中仅43孔为尖灭点,可采范围近乎占总面积的一半。
可采区内厚度比较稳定,一般厚1.0米左右,多为薄煤层,局部为中厚煤层,最厚可达2.32米,常有夹石1-2层,顶底板多为砂质泥岩、泥岩或粉砂岩。
本层在屯兰井田为不稳定煤层,往南至邻区变成稳定的主要煤层。
2、03#煤层:可采范围南北向分布,西至 T7号孔,东至边界。
煤层分布连续性差,可采区内常有“孤岛”式的下可采区和尖灭区,可采范围基本同02#煤层,但连续性比后者差。
可采区内为薄煤层,厚度一般不超过1.0米,最厚1.03米、大部结构简单,偶有矸石一层。
顶底板绝大多数为砂质泥岩或细砂岩。
属不稳定煤层3、1#煤层:仅在井田西北缘独立存在,其范围约占全区的十分之一,其余均为与2#煤层合并区。
独立分层内大多不可采,仅在西部边缘有近两平方公里的可采区。
可采区内厚度多为0.60一0.70米,最大1.13米,结构简单。
本层与2#煤层的间距最大3.87米,上与03#煤层间距变化很大,个别点合并。
顶底板以砂质泥岩为多,其次为粉砂岩、细砂岩。