杨村煤矿各煤层煤质特征

合集下载

16兖州煤业股份有限公司杨村煤矿2012煤矿安全与职业卫生-评估地点-问题-建议

16兖州煤业股份有限公司杨村煤矿2012煤矿安全与职业卫生-评估地点-问题-建议

第四章安全与职业卫生现场评估第一节现场评估检查地点兖州煤业股份有限公司杨村煤矿一、安全生产保障:1、调度会议室;2、井口;3、314采煤工作面;4、主、副井绞车房。

二、采煤:1、314综放工作面;2、4603综采工作面。

三、掘进:1、三煤区段水仓;2、316轨顺;3、316运顺;4、-273爆炸材料库。

四、机电:1、主副井车房;2、地面空压机房;3、中央变电所;4、中央泵房:5、四采区1#、2#变电所;6、四采绞车房;7、南、北风井;8、35KV变电站。

五、运输:1、-273运输大巷;2、四采架空乘人装置、轨道上山;3、四采109皮带巷。

六、通风:1、南风井;2、北风井;3、310采区沿途;4、东翼三煤区段水仓;5、-273水平南大巷;6地面注浆站;7、监控室、仪器维修室;8、永久水池;9、314采煤工作面;10、316运输巷;11、井下爆炸材料库;12、副井口;13、主井口。

七、防治瓦斯:1、南风井;2、北风井;3、310采区沿途;4、东翼三煤区段水仓;5、-273水平南大巷;6地面注浆站;7、监控室、仪器维修室;8、永久水池;9、314采煤工作面;10、316运输巷;11、井下爆炸材料库;12、副井口;13、主井口。

八、综合防尘:1、南风井;2、北风井;3、310采区沿途;4、东翼三煤区段水仓;5、-273水平南大巷;6地面注浆站;7、监控室、仪器维修室;8、永久水池;9、314采煤工作面;10、316运输巷;11、井下爆炸材料库;12、副井口;13、主井口。

九、防灭火:1、南风井;2、北风井;3、310采区沿途;4、东翼三煤区段水仓;5、-273水平南大巷;6地面注浆站;7、监控室、仪器维修室;8、永久水池;9、314采煤工作面;10、316运输巷;11、井下爆炸材料库;12、副井口;13、主井口。

十、监测监控系统:1、南风井;2、北风井;3、310采区沿途;4、东翼三煤区段水仓;5、-273水平南大巷;6地面注浆站;7、监控室、仪器维修室;8、永久水池;9、314采煤工作面;10、316运输巷;11、井下爆炸材料库;12、副井口;13、主井口。

煤质及煤类性质总结

煤质及煤类性质总结

煤质及煤类性质总结1、煤的物理性质矿井内各煤层煤以黑色块状、碎块状为主,少量碎粒状;煤的结构主要为中—细条带状、少量线理-细条带状;似金属光泽为主、玻璃光泽次之;贝壳状断口;内生裂隙发育,充填网状、细脉状方解石;含结核状、透镜状、侵染状、星点状黄铁矿。

2、煤的化学性质灰分:各可采煤层原煤灰分平均值在20.14%~25.17%之间,浮煤灰分平均值在9.84%~10.77%之间。

硫分:各可采煤层原煤硫分平均值在1.13%~2.98%之间,浮煤硫分平均值在0.71%~2.08%之间。

全区共化验可采煤层原煤各种形态硫试样78件,根据统计得出全硫(S t,d)含量为2.14%,硫化铁硫(S p,d)含量为0.58%,硫酸盐硫(S s,d)含量为1.20%,有机硫(S o,d)含量为0.45%。

这表明原煤中的硫主要是以硫酸盐硫的形态存在,占总硫分的53.81%;硫酸盐硫较少,只占总硫分的20.18%;说明原煤中的硫可洗选。

挥发分:各可采煤层原煤挥发分平均值在6.79%~8.19%之间,浮煤挥发分平均值在5.32%~5.59%之间。

固定碳:各可采煤层原煤固定碳平均值在68.94%~74.49%之间,浮煤固定碳平均值在84.48%~85.28%之间。

3、工艺性质发热量:各可采煤层原煤干燥基高位发热量(Q gr,d)含量平均值在25.66MJ/kg~27.75MJ/kg之间,浮煤发热量含量平均值在31.49MJ/kg~31.94MJ/kg之间。

焦渣特征:各可采煤层原煤、浮煤焦渣特征值均为2。

煤灰熔融性:各可采煤层煤灰软化温度平均值介于1223℃~1289℃之间,各可采煤层煤灰融性流动温度平均值介于1279℃~1348℃之间。

可磨性指数:各可采煤层可磨性指数平均值在36~43之间。

热稳定性:各可采煤层煤的热稳定性平均值在74.50%~79.70%之间。

煤对二氧化碳反应性:煤对二氧化碳反应性是在规定条件下还原二氧化碳为一氧化碳的能力。

杨村煤矿1煤安全开采可行性研究

杨村煤矿1煤安全开采可行性研究
煤层 , 1 煤底板距太原组顶部第一层灰岩 8 . 5~ 3 2 . 5 m, 平均 1 4 . 2 4 m。由于 开采 深 度较 大 , 灰 岩 水 头 压力 较 高, 一 9 4 5 m水平相 对压力 9 . 4 M P a , 1煤突水 系数 超过
均远小于 0 . 1 L / s ・ i n , 为弱富水性 , 渗透性差 。水 质类 型为 H C O 一N a 水, 矿 化度 0 . 4 9 3~1 . 4 3 7 g / L , 水温 2 2
童 晨 科技
动破坏 深度达 2 0 . 1 m, 已经超 过 1 煤 至 1灰顶 的 隔水
层厚度 , 即已将底 板至 1灰 的隔水岩 层破 坏。但考 虑
收稿 日期 : 2 0 1 2—1 2一 o 4
作者简介 : 徐海鹏( 1 9 8 1 一 ) , 男, 江苏东 台人 , 工程师 , 从事矿 山设
堡!

的煤柱 尺寸 以在 4— 6 m为宜。
参考文献 :
[ 1 ] 钱鸣高等 . 矿山压力与岩层控制 [ M] . 徐州 : 中国矿业大学 出版
社. 2 0 0 3
[ J ] .岩土力学 , 2 0 0 1 , 2 2 ( 4 ) 『 4 ] 柏建彪 , 侯朝炯 , 黄汉 富 .沿空掘巷窄煤柱稳定性数值 模拟研究 [ J ] .岩石力学与工程学报 , 2 0 0 4, 2 3 ( 2 0)
2 0 1 3 年 第2 期
2 1 煤 安 全 开 采 可 行 性
1疏水降压可行性分析根据现有资料即使作为太灰主含水层的34灰渗透系数也非常小同时淮南多个矿井的生产经验证明太灰的富水性不均大多矿太灰岩富水性不强渗透性差水压高钻孔疏水减压效果不佳但可以参照谢二矿在4灰及潘二矿在1灰中施工疏水巷的方法通过大面积揭露含水层并结合物探进行有方向地疏放水可以达到对l煤底板灰岩进行疏水降压的目的其疏水降压是可行的

煤矿开采的煤层赋存特征与分布规律 (2)

煤矿开采的煤层赋存特征与分布规律 (2)

应急救援措施
制定应急救援预案,配备专业的 救援队伍和设备,确保在发生事 故时能够迅速响应并展开救援。
矿井水害防治
水文地质勘查
详细了解矿区的水文地质条件,识别可能的水害源和隐患点。
防水隔离措施
采取有效的防水隔离措施,如设置防水闸门、注浆堵水等,以防止 地下水涌入矿井。
水害监测与预警
建立水害监测系统,实时监测地下水位、涌水量等参数,及时预警 可能发生的水害事故。
考虑采煤效率、安全性和经济性,选 择适合的采煤工艺流程。
采煤工艺流程
01
02
03
04
破煤
使用破煤机或爆破法破碎煤层 。
装煤
使用装载机将破碎的煤炭装入 运输工具。
运煤
通过运输设备将煤炭从工作面 运至地面。
采空区处理
根据实际情况选择合适的采空 区处理方法,如垮落法、充填
法等。
采煤机械化程度
机械化采煤可以提高采煤效率、降低 劳动强度、改善作业环境。
煤层稳定性
煤层稳定性
稳定性影响因素
指煤层在开采过程中保持稳定的能力 。
煤层稳定性受到地压、地下水、煤层 结构、顶底板岩性等多种因素的影响 。
稳定性分类
根据煤层稳定程度的不同,可分为稳 定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层等 。
03
煤层开采技术条件
开采深度
浅层开采
通常在地下数百米深度范围内,适用于地表环境简单 、煤质较好的情况。
矿区环境治理与保护
废弃物处理与利用
合理处理和利用矿区产生的废弃物,如煤矸石、矿井水等,减少 环境污染。
生态恢复与治理
对受损的生态环境进行恢复和治理,如植树造林、土壤改良等, 促进矿区的可持续发展。

杨村煤矿水文地质特征分析及防治水对策

杨村煤矿水文地质特征分析及防治水对策
1建立完善的防排水系统杨村矿自发生六次透水事故后特别是2005年8月份突水事故后下转第208页187而u型钢可缩性支架的使用受到限制的主要原因是因为支架背部常出现空穴导致支架与围岩之间的受力点不稳定一旦围岩变形支架容易受到不同荷载作用而出现变形的情况大大影响支架的使用性能甚至会失去支护作用
杨村 水 质Байду номын сангаас特征 及 防 治 水对策
中图分 类号 : F 4 0 6 . 8 ; T D 7 4
文献标 志 码 : B
文 章编 号 : 1 0 0 8— 0 1 5 5 ( 2 0 1 4 ) 0 5— 0 1 8 7— 0 1
1杨 村矿 地质 与水 文地 质概 况
1 . 1区 域 自然 地 理 概 况
杨村 煤 矿位 于义 马 煤 田的 最 西 部 , 地 处 温 带 半 湿 润大 陆性 季 风气 候 区 , 四季 分 明。北 部 、 西 部 以煤 层露 头线 为 界 , 南部 以 F 断层 及 2— 3煤层 向斜 轴 为界 , 东 以F 5 . 。 . 断层 与 耿 村 井 田毗 连 , 区域 地 貌 属 于 低 山丘 陵 山地 , 整 体呈 现南 北 高 、 中间低 的趋 势 。井 田范 围 内无 大 的水体 , 仅 井 田北部 1 . 5 k n 处有 涧 河从 露 头外 流 过 。 i 该河 发 源 于 陕 县 观 音 堂 、 英 豪 山东 麓 一 带 , 流 经 渑 池 县、 新 安 县 至 洛 阳汇人 洛 河 , 该 河 流 量 为 0—1 0 . 1 0 m / s , 为 一般 季节 性 河流 , 平 时无 水 , 雨 季 时有 洪水 流过 。
1 . 2 井 田 地 层 与 构 造
杨村 井 田地 表 为第 四系 黄 土 层 覆 盖 , 基 岩 在 一 些 沟谷 中有 零 星 出露 。据钻 孔 揭 露 , 三叠系 、 侏 罗 系 地层 分布 。下部 为 含 煤 岩 系 , 上 部 为 粗 碎 屑 岩 系 。侏 罗 系 是义 马煤 田主要 含煤 地层 , 下侏 罗统 缺 失 , 发 育 有 中侏 罗统 和 上侏 罗 统 , 中侏 罗统 下 部 的 义 马 组 是 区 内 主要 含煤 地层 。根据 岩性 组合 及 含 煤 情况 自下 而 上 可 分 为 四段 , 依 次是 底 部 砾 岩 段 、 下 部含 煤 段 、 泥 岩 段 和 上 部 含煤 段 。 井 田内对矿 井开 采影 响较 大 的含 水 层 主 要 为第 三 系砾 泥 灰岩 、 侏 罗系砂 砾 岩 含水 层 , 与 区域 的侏 罗 系含 ( 隔) 水层 在 岩性成 分 、 埋藏 条 件 、 富水 性 及地 下 水 动态 变化 等 方面 基本 一致 , 仅 在 分 布 范 围及 厚 度 上有 差 异 。 区 内煤 系地层 底 部 、 煤 系 地 层 之 间 以及 煤 系地 层 之 上 , 均有 砂 质泥 岩 或 泥 岩 隔 水 层 , 由 下 而 上 有 三 叠 系 砂 质 泥岩 隔水 层 、 煤 系地层 义 马 组 泥质 隔 水 层 , 侏 罗 系砂 泥 岩 隔水层 。 杨村 井 田总 体 构 造 形 态 为 一走 向近 东 西 , 倾 向南 的单 斜构 造 , 北缓 南 陡 。井 田内褶 皱 不 发 育 , 仅在 走 向 上发 育 , 极为宽缓 , 波 状 弯 曲 。井 田断 层 构 造 简 单 , 除 井 田边界 F 1 6断层 外 , 大于 2 0 m 的断层 仅有 1条 , 1 0~ 2 0 m 的断 层 3条 , 生产揭 露 0 . 5—6 . 5 m 的小 断 层 3 4 条。 1 . 3矿 井蓄 水构 造

XXXX年最新关于杨村煤矿精细化管理情况的调查.doc

XXXX年最新关于杨村煤矿精细化管理情况的调查.doc

XXXX年最新关于杨村煤矿精细化管理情况的调查杨村煤矿精细化管理研究随着社会主义市场经济的健康运行和现代企业制度的初步建立,先进科学的企业管理方法显得尤为重要。

近年来,杨村煤矿注重强化内部质量,树立外部形象,努力寻找有效的管理方法,实施精细化管理。

一、统一思想提高对精细化管理的理解杨村煤矿的精细化管理源于矿山环境保护测量中心,该中心对各项工作进行了细化和量化,并落实到岗位和负责人。

加强动态评估管理。

受环保中心管理的启发,矿领导决定推广环保中心的做法,提出全矿精细化管理的要求。

起初,在组织各矿党政领导到环境测量中心学习时,有些同志不同意。

他们认为环境测量中心是一个轻而无所事事的单位。

他们有时间做这件事,但是他们太忙了,没有时间处理这个问题。

其他人认为环境保护中心做了一些琐碎的事情,这还不足以列入议事日程。

矿领导及时发现了这些误解,并召开了几次座谈会耐心地给予正确的指导。

用“一家不扫,何必扫天下”的原则,告诫有错误认识的单位领导“不要为小事做好事,不要为小事做好事”。

如果小事做得不好,一个人怎样才能成就伟大的事业?更重要的是,环境测量中心由差变好,这说明精细化管理确实具有很大的推广价值。

经过几次讨论,那些持有错误观点的同志逐渐转变了。

精细化管理的理念已经在杨村2/6煤矿中层干部的头脑中扎根。

同样,中层干部向员工解释精细管理的好处。

很快,实施精细化管理,从矿领导到每个员工都达成了共识。

每个人都同意:精细化管理是企业从粗放型管理向集约型管理转变的具体体现。

它不仅能提升企业的综合形象,还能提高企业员工的思想水平,促进企业两个文明的建设。

二、求真务实,全面实施精细化管理杨村煤矿按照“目标人人都好,岗位人人都好”的总体思路,将企业管理的触角延伸到每个人,延伸到每个岗位,形成了“物以人为本,物以人为本”的管理模式。

(1)大型管理系统的细化。

该矿将企业管理体系分为“安全生产、煤炭销售、非煤炭行业、物业管理和精神文明”“五条线,整个矿山单位分成了五条线,每条线明显有一个领导在负责。

杨村煤矿综采条件下薄煤层底板破坏深度的实测与模拟研究_段宏飞

杨村煤矿综采条件下薄煤层底板破坏深度的实测与模拟研究_段宏飞

第36卷增刊1煤炭学报Vol.36Supp.12011年5月JOURNAL OF CHINA COAL SOCIETYMay2011文章编号:0253-9993(2011)S1-0013-05杨村煤矿综采条件下薄煤层底板破坏深度的实测与模拟研究段宏飞,姜振泉,张蕊,朱术云(中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州221116)摘要:通过2个监测钻孔8个应变传感器探头组成的现场应变实测系统实测应变增量的变化曲线,研究了兖州煤田杨村煤矿下组煤16上薄煤层底板采动变形破坏的深度及其受采动煤壁前方影响的范围。

结果表明:16上煤底板破坏深度介于8.4 10.1m ;而运用FLAC3D 进行底板变形破坏数值模拟得出的底板下塑性区破坏深度为9.1m ,与实测结果差别不大。

关键词:杨村煤矿;综采;薄煤层;底板破坏深度;应变分布中图分类号:TD322.1文献标志码:A收稿日期:2010-12-12责任编辑:柴海涛基金项目:中国矿业大学青年科研基金资助项目(2009A029)作者简介:段宏飞(1983—),男,山西大同人,博士研究生。

E -mail :dhfcumt9@Field measurement and simulation research on failure depth of fullymechanized thin coal seam floor in Yangcun Coal MineDUAN Hong-fei ,JIANG Zhen-quan ,ZHANG Rui ,ZHU Shu-yun(School of Resources and Earth Science ,China University of Mining and Technology ,Xuzhou 221116,China )Abstract :The depth of deformation and failure and the zone of variation in front of mining working face under the min-ing effect of the fully mechanized thin coal seam floor of Yangcun Coal Mine in Yanzhou coalfield were systematically studied by the variation curve of the field strain measurement ,which was consist of eight strain transducer in two moni-toring borehole.The testing results show that the range of the failure depth of coal seam floor is 8.4 10.1m ,and nu-merical simulation of deformation and failure regularities with FLAC3D in underlying strata in mining rock mass gives that faiure depth of plastic zone is 9.1m ,this two results is no significant difference.Key words :Yangcun Coal Mine ;fully mechanized ;thin coal seam ;failure depth of floor ;strain distribution 煤层开采后,底板岩层的原始应力平衡状态遭到破坏,采空区周边产生了应力集中,底板岩层的每一点都经受了“压缩—应力解除—再压缩”的过程,正是这些应力的作用使得底板岩层裂隙率发生了变化[1-2],在底板岩层中产生了竖向张裂隙、层向裂隙、剪切裂隙这3种裂隙,从而使得这一部分的底板岩层丧失了隔水能力,底板破坏深度正是指在工作面回采过程中,由于矿压等因素综合作用使得煤层底板产生一定深度的破坏、具有导水能力的岩层厚度[3]。

煤矿煤层特征及煤岩层对比分析

煤矿煤层特征及煤岩层对比分析

煤矿煤层特征及煤岩层对比分析建筑专家角度下的煤矿煤层特征及煤岩层对比分析提纲:1. 煤层特征的概述2. 煤层和岩层的对比分析3. 煤层的结构类型与组成分析4. 煤层的采掘难度与影响因素分析5. 煤层地质条件与建筑施工的相关性分析一、煤层特征的概述煤层是在地质时期形成的,其形成经过了植物体的化学和物理变化、泥化和岩石的深埋作用、地壳的变动和煤质的改变等多个过程。

因此,煤层具有如下特征:1. 煤层的构成主要是由有机质(如木材、腐殖质、贝壳等)和无机质(如泥质、沙子、灰泥等)形成;2. 煤层的色泽多样,可以呈黑色、棕色、灰色、银色、黄色、绿色、白色等;3. 煤层的密度较小、燃烧时热量高、燃烧后产生的粉尘污染程度大;4. 煤层具有层理性,即相邻的煤层形态和性质存在明显的差异;5. 煤层的厚度各异,可从几毫米到几十米不等。

二、煤层和岩层的对比分析在矿山开采和建筑施工的过程中,常常会遇到煤层和岩层之间存在的对比关系。

对于建筑专家来说,需要了解其差异和联系,以便对地质条件有更清晰的认识和把握。

主要体现在以下几个方面:1. 差异(1)构成不同:岩层由矿物质组成,而煤层由有机质和无机质组成。

(2)密度不同:岩层的密度普遍大于煤层。

(3)物理特性不同:岩层硬度大、稳定性好,而煤层硬度小、易破碎、易变形等。

2. 联系(1)地位相邻:在地下煤矿中,煤层往往与岩层相邻而存在,且二者的类型和分布存在相应规律。

(2)煤岩互相影响:在采掘的过程中,岩层破碎和掉落会影响煤层的采掘,而煤层的变形和塌陷又会引起岩层的破裂和拱形结构的形成。

三、煤层的结构类型与组成分析煤层的结构类型主要分为平行结构、微斜结构、重力坍塌结构、挂壁褶皱结构等多种类型。

结构类型的不同对于建筑施工的影响也不相同,需要逐一进行分析。

1. 平行结构平行结构是指煤层的岩层、煤层之间保持水平并且在空间分布中排列规整的一种结构类型。

该类型结构煤层的采掘比较简单,较少受到地质因素的限制。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

( 3) 挥发分( Vdaf ) 。根据各煤层干燥无灰基挥 发分( Vdaf ) 产率分析统计结果( 表 3) ,各煤层挥发分 含量差别不大,其变化范围: 原煤干燥无灰基挥发分
为 10. 80% ~ 20. 67% ,平 均 14. 83% ; 浮 煤 灰 分 在 36. 87% ~ 46. 51% 之间,浮煤干燥无灰基挥发分
( 1) 1-1 和 1-2 煤层。杨村煤矿 1-1 和 1-2 煤层 主要 由 镜 煤、暗 煤 和 丝 炭 组 成,1-2 煤 层 镜 煤 占 38. 40% ~ 69. 44% ,暗 煤 和 丝 炭 占 20. 14% ~ 53. 20% ,以半亮型煤为主。煤层结构简单至复杂, 一般含夹矸 1 ~ 2 层,厚 0. 15 m,夹矸成分为泥岩和 炭质泥岩。
1 各煤层物理性质及煤岩特征
1. 1 各煤层物理性质 杨村煤矿井田各煤层有基本相似的物理性质:
黑色,条痕为黑褐色,具沥青光泽。1-1、1-2、2-1、2-3 煤层密度分别为 1. 35,1. 40,1. 35,1. 40 t / m3 ,硬度 低,易于风化,风化后颜色变浅且碎裂为小块或粒状 和粉末状。 1. 2 煤岩特征
用途作出综合评价。
关键词: 煤岩特征; 动力用煤; 煤质分析
中图分类号: P618. 11
文献标志码: B
文章编号: 1003 - 0506( 2012) 07 - 0045 - 04
杨村煤矿位于义马矿区西部三门峡市渑池县境 内,北距渑池县城 5 km,东北距义马市 18 km,西距 三门峡市 50 km,东距洛阳市 70 km。区内有铁路专 用线在渑池站与陇海线相接,渑杨公路直达区内,交 通便利。主要开采煤层为 1-1 煤、1-2 煤、2-1 煤以及 2-3 煤。
2012 年第 7 期
中州煤炭
总第 199 期
杨村煤矿各煤层煤质特征浅析
薛建中,赵明坤,薛 冰,杜小冲
( 河南省煤炭地质勘察研究总院,河南 郑州 450052)
摘要: 为了更好地掌握杨村煤矿各煤层的煤质情况,从实际出发,结合相邻矿井资料,对该矿各煤层的物理性
质、煤岩特征、各煤层的化学组成、工艺性能及其可选性进行了分析,确定了各煤层的煤质类型,并对其工业
4. 12% ~ 6. 32% ,平 均 5. 49% ,该 煤 层 属 低 灰 煤。 在 37. 39% ~ 45. 35% 之间。
③2-1 煤层: 原煤干燥基灰分为 9. 35% ~ 16. 70% , 平均 13. 38% ; 浮 煤 灰 分 为 4. 91% ~ 6. 81% ,平 均 6. 22% ,该煤层属低灰煤。④2-3 煤层: 原煤干燥基 灰分为 11. 59% ~ 19. 60% ,平均 16. 27% ; 浮煤灰分
( 4) 硫分( St,d ) 。井田内各煤层硫分特征见表 4。①1-1 煤层: 原煤硫分( St,d ) 为 2. 04% ~ 9. 21% , 平均 4. 96% ,浮煤硫分( St,d) 为 0. 53% ~ 1. 63% ,平 均 1. 09% ; 依据相关标准进行质量分级,属高硫煤。
为 5. 58% ~ 8. 40% ,平均 6. 62% ,该煤层属低—中 灰煤,以中灰煤为主,占 53. 3% ,低灰煤占 46. 7% 。
( 2) 灰分( Ad) 。①1-1 煤层: 原煤干燥基灰分为 ·45·
2012 年第 7 期
中州煤炭
总第 199 期
16. 56% ~ 25. 04% ,平均 20. 09% ; 浮煤灰分 5. 07% ~ 6. 54% ,平均 5. 76% ,依据相关标准进行质量分 级,该煤层属中灰煤。②1-2 煤层: 原煤干燥基灰分
矿物质
黏土 矿物
黄铁矿
显微 结构
1. 12 2. 32 均一状 9. 60 0 ~ 0. 3 镶嵌状
( 3 ) 2-3 煤 层。 以 暗 煤 和 丝 炭 为 主,镜 煤 占 38. 9% ,暗煤和丝炭占 50. 7% ,属半亮型至暗煤型。 在有机显 微 组 分 中,镜 质 组 占 46. 70% ,惰 质 组 占 45. 80% ,无机显微组分黏土矿高达 9. 60% ,黄铁矿 为 0 ~ 0. 30% ,显微结构呈镶嵌状。煤层结构复杂, 含夹矸 3 ~ 7 层,厚 0. 28 m,夹矸成分主要为泥岩。
( 2) 2-1 煤层。以镜煤为主,丝炭、暗煤次之,少 量暗亮煤,镜煤占 45. 8% ,暗煤和丝炭占 41. 5% ( 表 1) ,属半亮型煤。有机显微组分中主要为镜质组, 占 62. 27% ,惰质组占 28. 76% 。无机显微组分以黏 土矿和黄铁矿为主,显微结构呈均一状或条带状结 构( 表 2) 。煤层结构简单至复杂,一般含 1 ~ 3 层夹
2 煤的化学组成
煤的化学组成可分为有机质和无机质两大类, 以有机质为主体。煤中的有机质主要由碳、氢、氧、 氮、硫等元素组成,无机质包括水分和矿物质。在研 究煤的化学组成时,一般通过工业分析和元素分析 来了解煤中有机质、无机质的含量和性质,初步评定 煤的工业性质和用途。 2. 1 工业分析
( 1) 水分( Mad ) 。井田勘探期间对各煤层进行 了水分分析,分析结果见表 3。各个煤层煤中水分 相差不大,其他煤层煤中水分平均值均大于 5% 。
收稿日期: 2012 - 05 - 29 作者简介: 薛建中( 1956—) ,男,河南郑州人,工程师,1979 年毕业 于陕西煤炭工业学校,长期从事煤田地质、地球物理勘探等工作。
矸,厚 0. 03 ~ 0. 82 m,夹矸成分以泥岩为主。
孔号 5003
表 1 各煤层镜煤、丝炭 + 暗煤含量
%
镜煤含量
2-1 煤
2-3 煤
45. 8
38. 9
丝炭 + 暗煤含量
2-1 煤
2-3 煤
41. 5
50. 7
表 2 主要煤层宏观、微观煤岩组分定量分析结果 %ຫໍສະໝຸດ 宏观煤岩成分含量煤

镜煤
暗亮煤
丝炭 暗煤
2-1 59. 00 12. 00 29. 00
2-3 40. 80 11. 00 48. 20
主要组分 镜质组 惰质组 62. 27 28. 76 46. 70 45. 80
相关文档
最新文档