五矿己煤层矿井初步设计毕业论文
矿井设计(毕业设计论文)

1396(50)
13-1
气煤
0.70~2.63
────
1.52(82)
11.18~32.31
────
19.20(82)
7.40~14.07
────
9.81(80)
37.93~45.48
────
41.75(79)
8~16.5
────
11.7(68)
44.2~90
────
71.7(20)
1.24~1.55
综上所述,本井田新生界第四含水层孔隙水、二叠系砂岩裂隙水和石炭系太灰岩溶裂隙水对井下开采均有较大影响。但是,只要在可采煤层浅部留设适当的防水煤柱,四含水一般不致于溃入矿坑而对煤层开采构成大的威胁。这样,二叠系砂岩裂隙水和石炭系太灰岩溶裂隙水便成为本矿井开采的主要充水因素。
表1-2-2可采煤层主要特征表
泥岩
简单
基本全区可采
稳定
40
4-1
0~5.20
0.68
泥岩
泥岩
简单
局部可采
不稳定
83
1
1.85~11.89
7.46
砂质泥岩,部分为砂岩
砂质泥岩
较复杂
全区可采
稳定
表1-2-3可 采 煤 层 物 理 性 质
煤层
名称
颜 色
结构、构造
光 泽
煤岩成份
煤岩类型
其它
17-2
黑色局部
灰黑色
粉末状为主,少量块状、
鳞片状
3.10
浅部为中\、细砂岩,
其它地段为泥岩
泥岩
简单~较简单
全区可采
稳 定
80
8
0~5.15
煤矿开采毕业论文范文

煤矿开采毕业论文范文一、论文说明本团队专注于毕业论文写作与辅导服务,擅长案例分析、编程仿真、图表绘制、理论分析等,论文写作300起,具体价格信息联系二、论文范文参考如下我国煤矿的绿色开采技术略论思路:煤炭是黑色的玉石,是工业的食量,是可燃烧的黄金;煤炭是一种不可再生的资源,在传统的开采方法当中,煤矿透水事件不胜枚举,煤矿瓦斯爆炸数见不鲜,矸石堆积破坏生态,地球伤痕累累,环境污染不堪;因此发展绿色开采技术、使之成为今后煤炭开采的主要发展方向迫在眉睫。
绿色煤炭开采在保护生态环境的基础上,注重提高煤炭开采的采出率,最主要。
题目:浅析煤矿开采系统中的机械化思路:2001年全国煤炭产量13亿吨,2005年全国煤炭产量增至22.6亿吨,每年以2亿吨的速度递增。
我国的煤炭开采业发展十分迅猛,在众多因素之中,煤矿开采机械化情况绝对是煤矿开采中的重中之重。
题目:关于煤矿深部开采的围岩控制研究思路:随着煤矿开采深度的增加,开采环境发生着不利的变化,给煤矿的安全生产来了极大的隐患。
同时随开采深度增加,岩层压力显著增大、巷道位移量增大、支架损坏严重、巷道返修量剧增,巷道维护变得异常频繁与困难。
该文从深部围岩的岩性变化论述入手,阐述了如何对深部围岩进行有效控制,以保障深部开采的有序进行。
题目:浅谈鲍店煤矿3_下煤快速开采技术思路:近年来,鲍店煤矿根据矿井自身的情况,开始进入3上煤和3下煤配合开采阶段,由于3下煤煤厚仅3m左右,为3上煤的一半左右,如何快速的开采,是矿井能否顺利完成生产任务的关键。
该文着重从工作面设备的选型、配套、改造及设计加工方面入手,探索出3下煤快速开采的新技术新方法,实现3下煤综采工作面的高产高效。
题目:煤矿开采区植被退化定量监测与评价思路:本研究以山西太原官地煤矿开采区为研究对象,采用景观功能分析(Landscape Function analysis, LFA)的地表土壤评价与数量生态学相结合的方法,对不同强度干扰区油松林内外灌草植物进行了研究。
矿井建设毕业设计

矿井建设毕业设计引言矿井建设是矿业行业的核心环节之一,它涉及到矿井的规划、设计、施工和运营等多个方面。
矿井建设的优化和合理性对于矿山的安全、高效运营以及资源的最大化利用具有重要意义。
本文将围绕矿井建设进行毕业设计,并对设计过程中需要考虑的关键因素进行详细分析和探讨。
设计目标和背景本毕业设计的设计目标是通过合理设计和优化矿井的结构、参数和布置等要素,提高矿井的安全性、生产效率和资源利用率,降低矿井建设和运营成本。
同时,还要考虑到环保和可持续发展的要求,确保矿井的建设和运营对环境的影响最小化,以提高矿山的可持续发展能力。
设计方法和步骤1. 数据收集和分析首先,需要收集和分析相关的矿山地质和水文地质数据,了解矿井周围的自然环境和地质条件。
还需要收集矿井运营数据和管理经验,了解矿山的生产规模和需求,以及目前的生产状况和问题。
2. 规划和设计矿井结构根据前期的数据分析和矿山的需求,进行矿井结构的规划和设计。
矿井结构设计包括井筒、巷道、采区和支护等要素的布置和参数的确定。
应综合考虑地质条件、矿山规模、采矿方法和设备等因素进行优化设计。
3. 矿井施工和装备选择在矿井建设阶段,需要选择适合的施工方法和装备,确保矿井的安全和质量。
同时,还要考虑施工的效率和成本,选择合适的施工方案和装备,提高施工速度和质量。
4. 矿井运营管理矿井建设完成后,需要进行矿井的运营管理。
包括矿井的排水和通风系统的运行维护,矿井设备的维修和更新,以及矿井传输和储存系统的管理等。
通过运营管理,提高矿井的运行效率和安全性,减少停工和事故的发生。
5. 监测和优化在矿井建设和运营过程中,需要进行定期的监测和评估,了解矿井的运行状况和存在的问题。
通过监测数据和评估结果,及时调整和优化矿井的设计和运营策略,以提高矿井的效益和安全性。
设计成果和应用前景通过本毕业设计的矿井建设优化方案,能够提高矿井的安全性、生产效率和资源利用率,降低矿井建设和运营成本。
研究论文:山西阳泉五矿井田地质特征及可采煤层对比研究

114806 地理地质论文山西阳泉五矿井田地质特征及可采煤层对比研究1. 地层特征井田内,地层由老至新为奥陶系上石炭统太原组,二叠系下统山西组,下石盒子组,二叠系上统上石盒子组。
奥陶系:揭露最大厚度185.8米,为灰岩、白云岩及泥质灰岩组成的浅海相碳酸盐沉积。
其上统由于沉积间断而缺失。
在本区只有中、下二个统。
中统分三组、六段,本区缺失峰峰组第三段地层。
石炭系本溪组:揭露厚25.30m~49.20m,本组由灰色砂岩、灰黑色泥岩、砂质泥岩和一――二层石灰岩及灰色铝土泥岩组成,为泻湖相沉积。
偶见一――二层煤线,下层石灰岩较稳定。
含燧石结核,铝土泥岩厚4.10m~10.69m,平均9.16m,具鲕状结构。
下部AI203含量较高,底部含较丰富的团块状黄铁矿,与下伏奥陶系地层呈假整合接触。
石炭系太原组:为主要含煤地层,厚度97.74m~136.60m,底部为灰白色中细粒石英砂岩(K2),为太原组与本溪组的分界标志,该砂岩者厚度及岩性均不甚稳定,时有尖灭和相变为砂质泥岩的情况。
中、下部为灰黑色泥岩,砂质泥岩、灰色和灰白色中粗粒砂岩和三层石灰岩及煤层组成。
上部为深灰、灰黑色泥岩、砂质泥岩及灰白色中粗粒砂岩和煤层组成,煤层从下往上编号为16#、15#、14#、13#、12#、11#、9#下、9#、9#上、8#下、8#,其中主要可采煤层为15#、8#。
二叠系下统山西组:岩性以灰色、灰黑色泥岩、砂质泥岩、灰色、灰白色中细粒砂岩和煤层组成,全组厚30m~80m,一般厚65米左右,共含煤6层(1#~6#煤)。
二叠系下统下石盒子组:依其岩层风化面的颜色和岩性分为绿色岩层段,黄色岩层段、砂岩带。
厚度91m~207m,一般厚度150米左右。
底部为一层灰色中粒砂岩(K8,骆驼脖砂岩),以上为灰色深灰色、灰绿色砂质泥岩,夹不稳定煤线一~二层,中段的底部为一层灰色中粒砂岩(K9),不稳定。
以上为灰色、灰黄色砂质泥岩。
局部夹一――二层中细粒砂岩,上部砂岩带为灰色中粗粒石英砂岩,间夹薄层砂质泥岩。
采矿工程采煤课程设计毕业毕业论文

采煤课程设计目录第一章井田概况21.矿井煤层赋存条件22.瓦斯和水文条件23.开拓方式3第二章井田开拓31井田准备方式选择的原则32井田准备方式的选择:3第三章采煤方法41采煤方法的选择42采煤工艺43、工作面设备选型与配套54.工作面回采工艺75.工作面劳动组织76、确定采区工作面数目与接替顺序8第四章井底车场91选择井底车场形式的原则92设计依据93井底车场线路布置104存车线长度的计算115井底车场线路的坡度与闭合计算126、通过能力计算12五章采区的井巷布置151采区多煤层联合准备方式152煤层群区段集中平巷的布置163采区车场布置174采区煤仓形式175采区回采和准备巷道断面选型17备注:参考资料22第一章井田概况1.矿井煤层赋存条件拟设计矿井井田可采煤层总计3层,煤层倾角20°,根据煤层埋藏深度自上而下分别为Ml、M2和M3煤层,煤层厚度、层间距与顶底板岩性见综合柱状图。
设计采(带)区走向东西,长度3000m,倾斜长度900m,采(带)区各煤层赋存稳定,地质构造简单,无断层,M1煤层属简单结构煤层,普氏系数f=2,M2和M3煤层属中硬煤层。
设计矿井生产能力为120万t/a,生产布局为一井一面高产高效格局。
设计采(带)区综合柱状图2.瓦斯和水文条件矿井相对瓦斯涌出量较8.49m3/t,绝对瓦斯涌出量为26.50m3/min,有自然发火倾向性(发火期为1a)。
开采水平正常涌水量为118.8m3/h,最大涌水量为142.6m3/h。
3.开拓方式矿井采用立井开拓,通风方式为中央分列机械抽出式通风,主井采用箕斗提升,副井采用罐笼提升,井下大巷煤炭采用3t底卸式矿车运煤,辅助运输为1.5t固定式矿车,10t架线式电机车牵引,矸石量占矿井产量的5%,掘进煤量占10%。
第二章井田开拓1 井田准备方式选择的原则准备方式是否适当,直接关系到工作面和矿井的生产效率,正确合理的准备方式应遵循以下几个原则:1)有利于矿井合理集中生产,使采准巷道系统有合理的生产能力和增产潜力;2)保证具备完善的生产系统,有利于充分发挥机电设备的效能,并为采用新技术、发展综合机械化和自动化创造条件;3)力求在技术和经济上合理,尽量简化巷道系统,减少巷道掘进与维护工程量,减少设备占用台数和生产费用,便于采掘衔接;4)煤炭损失少,有利于提高采出率;5)安全生产条件好符合《煤矿安全规程》。
采矿工程毕业设计(毕业论文)

题目:XXX煤矿开采设计说明书专业:采矿工程本科生:指导老师:摘要:本设计所做只考虑甘肃靖远煤业集团XXXX煤矿一号煤层。
该井田地质条件较复杂,地质资源储量2。
1亿吨,可采储量1。
21亿吨,设计生产能力150万t/a,服务年限57a.矿井瓦斯涌出量较高,为高瓦斯矿井.矿井采用双斜井开拓。
初期开凿有主斜井、副斜井和回风立井。
采用单一走向长壁后退式开采,综合机械放顶煤采煤.分区域通风方式,抽出式通风。
关键词:综合机械化放顶采煤法服务年限生产能力通风设计类型:模拟型AbstractThe design is about the exploitation design of 1coal seam of Dashuitou coal mine inGansu Province . The geological condition of coal mine is complexity。
The workable mine reserves is 216Mt and the designed mine capbility is1。
2Mt/a ,so the mime serveice life is 72years。
The mine gas emission is higher, so it is highly gassy mine well。
Mine with double shafts development. The initial digging in inclined, deputy shafts and return air shaft. By using single longwall mining to back type, comprehensive mechanical top coal caving mining。
Points area,drew the ventilation type .Keywords:Mechanized caving mining method serveice life production capacity ventilationPaper type:Simulation type前言毕业设计是采矿工程专业培养计划中最后一个,也是最关键、最重要的一个教学环节,是教学时间最长(14~16周),参与教师最多,学生独立学习量最大,教育任务最重的一个实践性教学环节.毕业设计的效果直接影响培养目标的实现和学生就业后在专业上的发展。
煤矿矿井通风设计毕业设计(论文)

矿井通风课程设计目录前言(一)矿井概况(二)拟定矿井通风系统(三)矿井总风量计算与分配1、矿井需风量计算原则2、矿井需风量计算方法3、矿井总风量的分配(四)矿井通风总阻力计算1、矿井通风总阻力计算的原则2、矿井通风总阻力的计算方法3、绘制矿井通风网络图(五)选择矿井通风设备1、选择矿井通风设备的要求2、主要通风机的选择(六)通风耗电费用概算1、主要通风机的耗电量2、局部通风机的耗电量3、通风总耗电量4、吨煤通风耗电量5、吨煤通风耗电成本(七)矿井通风系统评述1、系统的合理性2、阻力分布的合理性3、主要通风机工作的安全性、经济性前言《矿井通风》设计是学完《矿井通风》课程后学生理论联系实际的重要实践教学环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。
通过课程设计使学生获得以下几个方面能力,为毕业设计打下基础。
1、进一步巩固和加深我们所学矿井通风理论知识,培养我们设计计算、工程绘图、计算机应用、文献查阅、运用标准与规范、报告撰写等基本技能。
2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际的能力。
3、培养学生创新意识、严肃认真的治学态度和理论联系实际的工作作风。
依照老师精心设计的题目,按照大纲的要求进行,要求我们在规定的时间内独立完成计算,绘图及编写说明书等全部工作。
设计中要求严格遵守和认真贯彻《煤炭工业设计政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿工业矿井设计规范》以及国家制定的其它有关煤炭工业的方针政策,设计力争做到分析论证清楚,论据确凿,并积极采用切实可行的先进技术,力争使自己的设计达到较高水平,但由于本人水平有限,难免有疏漏和错误之处,敬请老师指正。
(一)矿井基本概况1、煤层地质概况单一煤层,倾角25°,煤层厚4m,相对瓦斯涌出量为13m3/t,煤尘有爆炸危险。
2、井田范围设计第一水平深度140m,走向长度7200m,双翼开采,每翼长3600m。
3、矿井生产任务设计年产量为0.6Mt,矿井第一水平服务年限为23a。
设计产量400万吨的煤矿初步设计采矿工程学士学位论文

前言采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一个环节,同时也是对我们学业成绩的最终考核。
毕业设计使我们在采矿工程上深入认识矿井各个生产系统和各个生产环节之间的相互联系和制约关系,培养了我们综合运用各门学科的理论知识和独立地、创造性地进行工作的能力,以及分析和解决采矿工程技术问题的能力。
本次毕业设计是根据在×××集团×××煤矿进行的毕业实习中所收集的矿井地质资料和图纸,并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。
1、设计过程本次的毕业设计主要是针对毕业实习的×××煤矿所做的设计,设计中用到的资料都是来自毕业实习中所搜集的资料。
设计时间为 3.18-6.5,在这次的设计过程中,认真贯彻《矿产资源法》、《煤炭法煤炭工业技术政策》、《煤炭安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》以及国家其它发展煤炭工业的方针政策,积极采用切实可行高产高效的先进技术与工艺,力争自己的设计成果达到较高水平。
另外本设计以《实践教学大纲及指导书》为依据,严格按照《安全规程》的要求,采用工程技术语言,对矿井的开拓、准备、运输、通风等各个生产系统进行了初步设计。
在这次的设计过程中,我严格要求自己,不懂的地方就请教指导老师和周围的同学,并翻阅了《煤矿矿井采矿设计手册》和指导书。
通过本次的设计,我对煤矿采矿的各个系统又有了深入的认识,温习了以前学的知识,又学习到了课本以外的知识。
在设计过程中,把所学的理论知识与实践经验综合起来应用。
这样达到了对理论知识“温故而知新“的作用,同时也学到了一些实际生产过程中的经验。
2、主要开采条件本设计是针对×××煤矿3号煤层的初步设计,本矿井设计产量为400万吨,矿井整体地质条件比较简单。
该井田东西走向长约7.4km,南北倾斜约17km,面积约107.3818k㎡。
本次设计开采煤层的平均厚度为6m,平均倾角为6˚,为近水平煤层,相对瓦斯涌出量为 4.42 m³/t, 矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井;矿井正常涌水量为250m³/h,最大涌水量为550m³/h。
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五矿己煤层矿井初步设计毕业论文目录前言 (1)1 矿井概况及井田地质特征 (2)1.1 矿区概况 (2)1.2 井田地质特征 (6)1.3 井田勘探程度 (12)2 矿井储量、年产量及服务年限 (13)2.1 井田边界 (13)2.2 井田储量 (14)2.3 矿井年产量及服务年限 (17)3 井田开拓 (18)3.1 概述 (18)3.2 井田开拓 (18)3.3 井筒特征 (22)3.4 井底车场 (28)3.5 开采顺序及采区采煤工作面的配置 (29)3.6 井巷工程和见建井工期 (31)4 采煤方法 (34)4.1采煤方法的选择 (34)4.2 采区巷道布置及生产系统 (34)4.3 采煤工艺设计 (40)5 矿井通风与安全技术措施 (46)5.1 矿井通风系统的选择 (46)5.2 风量计算及风量分配 (49)5.3 全矿通风阻力计算 (53)5.4 风扇风机选型 (57)5.5 矿井安全技术 (61)6 矿山环保 (63)6.1 矿山污染源概述 (63)6.2 矿山污染的防治 (64)致谢 (67)参考文献 (68)前言煤炭是工业的粮食,我国一次能量消费结构中,煤炭占75%以上。
煤炭工业发展的快慢,将直接影响到国计民生,煤炭不仅是我国的基本燃料,而且是重要的工业原料,从煤中可以提取200多种产品,这些产品都是我国社会主义经济建设和人民生活所必须的。
因此,为使我国实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,必须加快煤炭工业现代化的步伐。
采矿工程毕业设计是采矿工程专业全部教学进程中的最后一个环节,同时也是对学生成绩的最终考核,其目的是使学生深入认识矿井各个生产系统和各个生产环节之间的相互联系和制约关系。
培养学生综合运用各门学科的理论知识,分析和解决采矿工程技术问题的能力;培养和锻炼学生独立地进行学习和工作的能力;培养学生搜集、整理、运用科技资料和生产技术经验的能力;进一步训练撰写技术文件和绘制工程图件的基本技能。
矿井设计是一个涉及煤矿开采学、井巷工程、矿山机械、矿井通风与安全、矿山环保等诸多技术科学的系统工程,虽然本次设计题目中存在一些理想化的条件。
但是通过这次设计,我已经基本掌握了矿井设计的方法和步骤,培养了搜集、整理、运用科技资料和生产技术经验的能力,提高了撰写技术文件和解决实际问题的能力。
这些能力的培养对以后走上工作岗位做了良好的铺垫。
本次设计的参照矿井是平煤集团五矿,设计之前,我在该矿进行了为期一周的毕业实习,对矿井的情况有了一个比较全面的认识。
本次设计就是在五矿实际地质条件的基础上,根据收集到的矿井生产图纸和数据,按照指导老师的要求作了一些改动后,对矿井做的初步设计。
其主要容包括:矿区概况及井田地质特征、矿井储量、年产量及服务年限、井田开拓、准备方式、矿井通风与安全技术等几个方面。
本设计以《毕业设计论文大纲》为依据,按照《安全规程》的要求,经过查阅相关资料并在勾攀峰院长的精心指导下而完成,在此我要想勾院长表示深深的感谢,由于本人知识和设计能力有限,设计中难免有不妥和错误之处,恳请审阅老师批评指正。
1 矿区概况及井田地质特征1.1矿区概况:1.1.1地理位置与交通天安煤业股份有限责任公司五矿(简称平煤五矿),位于省矿区的西部,市西北郊约8km,为平煤集团总公司的住干井之一。
行政区划分属市郊区和宝丰县管辖。
主井地理坐标X=3743714.89m,Y=38428040.72m,副井地理坐标X=3743597.35m,Y=38427790.00m,风井地理坐标X=3741330.07m,Y=38429053.12m,与一矿、四矿为临,西部与十一矿为临,北和六矿为临。
井田东部和西部分别有京广、焦枝两大铁路干线穿过;东南距孟(庙)宝(丰)铁路线上的火车站9km,该站向东70km与京广孟庙火车站相接;向西与宝丰火车站约28km与焦枝线相接。
矿区专用铁路通过五矿口与国铁接轨。
公路四通八达,向北经分别至、禹县、新、;相北经郏县至临汝、;往西经宝丰至鲁山;相南可通过叶县、舞阳、等地,交通图1-1-1交通位置图极为便利。
(见上图)。
1.1.2井田地形、地势煤田地处汝河以南、沙河以北的低山丘陵地带。
北部主要由二迭纪砂岩组成的低山,自西向东有红石山、龙山、擂鼓台、落凫山、、马棚山等,为地表分水岭,最高点擂鼓台标高+505.60m,龙山+464.27m;南部主要由震旦纪片岩和片麻岩及寒武纪灰岩组成走向西北的丘陵山地,有蝎子山、芦山和九里山,海拔+150~158m。
井田位于低山丘陵的槽形谷地之间,为一北高南低的倾斜平原。
标高+90~130m。
1.1.3地表水沙河位于井田外南部,流向东南,属淮河水系,河床宽阔坡度平缓,最大流量3300m3/s;旱季流量为0.80m3/s。
西南部的白龟山水库为本区最大的地表蓄水体,库容量为3.21亿m3;南部湛河呈东西向从井田南部煤层露头带经过。
红旗渠自井营经九矿流入井田,为一农田灌溉水渠。
平煤五矿所属井田围无天然河流和水库,区山间冲沟发育,有季节性溪水注入沙河、汝河,地表排泄条件良好。
1.1.4气象及地震本地属大陆性半干旱气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季分明,据气象站1934-1994年资料:气温:最高40°(1966年7月19日),最低气温-10°(1955年1月3日),历年平均气温14.9℃,冰冻期一般为11月到次年3月。
降雨量:年最大降雨量1323.6mm (1964),年最小降雨量373.9mm(1966),年平均降雨量742.6mm,月最大降雨量366mm(1971年6月),雨季多集中在七、八、九月份,约占年降雨量的50%。
蒸发量:年最大蒸发量2823.6mm (1959),年最小蒸发量1490.5mm(1964),月最大蒸发量408mm(1959年7月),月最小蒸发量40.7mm(1957年1月)。
平均绝对湿度13.5mm,平均相对湿度67%,最大冻土深度14cm(1977年1月30日)。
冬季多北风和西北风,最大风速24m/s,平均风速2.8m/s。
表1-1-1井田小煤矿基本情况一览表本地区地震烈度为6度。
1.1.5 煤田开发历史五矿于1956年6月由原汉口煤矿设计院提交《中华人民国燃料工业部五矿初步设计说明书》,本设计的依据是:部分地质勘探资料,中部煤田总体规划和五矿计划任务书,该设计于1956年10月批准通过,设计的井田围:北以锅底山断层,西以龙门口平移断层为界,南止各煤层露头,东止庄逆断层。
走向长约3.5km,倾斜宽1.4km,面积4.9km2。
丙、丁、戊、己、庚煤段可采煤层地质总储量8984.3万t,可采储量7603.19万t,设计年生产能力120万t,服务年限69a(包括递增递减5.5a),分三个水平开采。
矿井的最终设计是《五矿技术设计说明书》,设计的井田围与初步设计相差不大,在初步设计的基础上,仅将各煤层的深部边界作了变更,丙、丁煤段仍至锅底山断层,戊煤段以-300m 底板等高线为界,已和庚煤段煤层以-400m等高线为界,参与设计的地质储量9037万t,其中A2+B级 5711.3万t,C1级3325.7万t,可采储量7018.94万t,表外储量936.7万t,设计矿井年产量仍为120万t,分三个水平开采,服务年限64a (包括递增递减5.5a)。
矿井于1956年12月27日破土动工,1958年12月31日投产出煤,丙3、丁6、戊8、己15、己16、己17、庚20为主采煤层,开采方式为竖井多水平,采煤方法为走向长壁全陷落法,分区通风。
1972年矿井延深扩建,由原矿务局建井二处和五矿共同承担此工程,1980年底完工。
1980年和1991年曾两次核定矿井生产能力,分别为120万t和100万t,在矿井生产过程中,1977~1979年和1984~1991年均达到了矿井设计能力.其中1987年原煤产量达152.7万t。
1.1.6农业情况自然和生态环境受地形地貌控制。
丘陵地区荒坡和植被面积大,耕地面积小。
表土为残坡积物,厚度小,土质差,种植玉米、大豆、红薯等。
其次有栗树、果树等。
山涧河谷平原全部为耕地,表土厚、土质好,粮食作物以小麦为主,其次有玉米、大豆、红薯,经济作物以烟叶为主。
1.1.7水源、电源、劳动力及建筑材料的来源水源:以本矿矿井排水为供水水源,主要来源与寒武纪、石炭季岩裂隙岩溶水层取水量800~1500m3/h,日净化水量1.1~1.5万t/d。
目前,供水水仓容8500 m3二期改造后可达15000m3。
电源:工业广场6KV电源引自谢庄降压站,用双回路2GJ-2×185m㎡导线连接,每趟导线长1.7km。
矿井装机容量为20000kv。
建筑材料:在矿区北部。
大面积出露砂岩。
这些岩石均为硅质胶结,致密坚硬,是良好的建筑材料。
另外,矿区的煤矸石堆积成山,既污染了环境,又浪费了土地资源。
随着科学技术的发展,煤矸石已经被综合利用,例如:对矸石进行加工处理后,可以制成矸石砖、矸石水泥等。
矸石的粘土矿物经加工处理后,可制成填料和涂料等。
1.2井田地质特征1.2.1井田的地层情况地层从老至新依次为:寒武系固山组、上石炭组、二叠系组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组、砂岩、第四系黄土坡沙砾石。
井田含煤地层为石炭系组、二叠系组,下石盒子组和上石盒子组。
含煤地层厚556-1090m,平均为796m,含煤21~56层,其中可采和局部可采八层。
根据岩性分为八个煤段,可采煤层赋存于庚煤段,己煤段,戊煤段,丁煤段和丙煤段(见图3-1)。
现将含煤地层自老到新叙述如下:1、石炭系上统组:本组为含煤地层的庚煤段.顶界位于黑色海相泥岩顶面.与下伏地层呈平行不整合接触。
组由生物碎屑灰岩、泥岩、砂质泥岩、砂岩和煤层组成。
含灰岩7~9层,常见7层,多数构成煤层的直接顶板。
含煤7~9层,其中庚21为偶尔可采煤层,庚20为大面积可采煤层。
地层中产有丰富的海相动物化石和陆生植物化石,以浅海及潮坪沉积为主。
地层厚55-102m,平均70m。
根据岩性特征自下而上可分为四段,即底部铝土泥岩段,下部灰岩段,中部砂岩段和上部灰岩段石炭系上统组:本组为含煤地层首段与寒武系白云质灰岩平行不整合接触。
其中有标志层的岩段有:底部铝土泥岩段:厚2~12m.平均5m。
由浅灰~乳白色铝土泥岩组成。
具豆状、鲕状结构,下部夹紫褐色斑块,含有黄铁矿集合体及大量黄铁矿结核。
铝土泥岩的矿物成分主要为高岭石和一水硬铝石。
铝品位低,工业利用价值不大,但层位稳定,是确定寒武系与石炭系界线的良好标志层(K1)。
下部灰岩段:厚12~30m,平均20m。
由L8~L5,四层灰岩及砂质泥岩和煤层组成。
灰岩为浅灰~深灰色,含有大量生物碎屑。
含煤4~5层,其中庚21为偶尔可采煤层,庚20煤层沉积较稳定,为大面积可采煤层。