地质构造对煤矿生产的影响探析
地质构造对煤矿安全生产的影响

岩浆岩是 诱发煤变质 的关 键影响 因素, 在煤 变质的过程中, 瓦斯的形成速度会明显增加 ; 煤矿 生产过程中 , 岩浆 经过挤压 、 烘烤 , 进 而煤的裂 隙 逐渐演变成构造煤的区域 , 岩浆侵入到煤层 , 并且 在 不 同 的挤 压 与 烘 烤 作 用 下 , 岩 浆 岩 体 逐 渐 产 生 距离 , 煤层 结构发生变化 , 其渗透率 则有所 增加 。 岩浆岩的两侧依次形成天然焦、 高变质碎裂煤 、 构 造煤 、 正常煤 , 离岩浆岩越 近的位置 , 煤变质现象 越严重 , 而在 天 然 焦 位 置 上 , 瓦 斯 的含 量 非 常 高 , 并且 具有 极高 的可 移 动 现象 , 因此 , 成 为 煤 与 瓦斯 突 出的潜 伏 区 。
地质构造对煤矿安全 生产 的影响
李明亮 ( 国投哈密能源开发有 限责任公 司 , 新疆 哈密 8 3 9 0 0 0 )
摘
要: 地质构造对煤矿安 全生产 的影响非常大 , 要想保证煤矿安 全生产 , 在生 产前 需要对地质 构造进 行全 方位的勘
查, 针对地质构造褶皱、 断层、 岩浆岩侵入、 裂隙、 孔隙、 应力等情况的发生对煤与瓦斯突出、 煤层自燃、 矿区采动损害等方 面所产生的影响进行 分析 , 做 出有 效的规 避方案。本文针对 煤矿 地质构 造对 安全 生产 的影响进 行 分析 , 为制 定有 效措施
2地质 构造 对煤 层 自燃 的影 响 2 . 1裂 隙对 煤层 自燃 的影 响
断层 作 用 主 要 分 为 压 性 断 层 与 张 性 断 层 两
裂隙构造 主要存在两 种裂隙形式 , 一种是 内 生裂隙 , 另一种是外 生裂 隙。第 一种通常在煤 层 煤化过程中产生裂 隙反应 , 因为正常煤发生物 质 结构与构造方面的变化 , 这种裂隙比较平直 , 单线 发展 , 不干扰其他煤层 。第二种是在 煤形成 后逐 渐在 煤层 中 生成 , 以 多组 裂 隙同 时 出 现 , 并 沿 同 一 方向发展 , 裂 隙呈平直状发展 , 具有延 伸性 , 能够 延伸到其他煤层 中继续 发展 , 可直 达到顶底 板岩 层处 。裂 隙 出现 使 得 煤 层 间 的 氧 分 发 生 变 化 , 煤 氧接 触面 积逐 渐 加大 , 低温 氧 化 , 进 而 易发 生 煤 层
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响

煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响煤炭是人类历史上使用最早、最广泛的能源之一,煤炭的开采一直是我国的重要经济支柱。
然而,煤矿井下地质构造对煤炭开采有着深刻的影响。
本文将从三个方面探讨煤矿井下地质构造对煤炭开采的影响。
一、煤层赋存形态和倾角对开采的影响煤炭主要分为单一厚层、多层厚层、层状、分层状、岩性煤以及断层型等多种类型,不同类型的煤层赋存形态和倾角都对开采有着不同程度的影响。
对于单一厚层煤矿,由于煤层较为均匀,采煤难度较小,生产效率相对较高。
而多层厚层煤矿,由于煤层间存在隔层、夹矸等问题,煤层的采矿难度相对较大,其生产效率也相对较低。
此外,煤层的倾角也会对开采产生较为明显的影响,倾角较大的煤层,采矿难度较大,也易出现地压、煤与矸石混输等问题,增加了煤层掘进和清运的难度。
二、断层对开采的影响断层是指在地质历史过程中在地壳运动中产生的一种构造形态。
大多数的煤矿都位于断层带中,因此断层对煤炭开采有着相当大的影响。
断层在煤炭开采中的影响主要表现在以下几个方面:断层导致地层裂缝的形成,对煤层的稳定性和岩层围岩的强度产生影响,影响采掘和支护的安全;断层面上普遍存在厚度变化,煤层倾角变化和断裂的乱石、泥沙等杂物,给采煤与支护带来很大的困难;断层沿线不仅有丰富的赋存资源,而且有较强的地应力变化幅度,这些都为煤炭开采带来了难度。
岩性煤是指煤炭和岩石层夹杂在一起,或煤炭与其它地层产生过度接触,煤岩粘结力较大,难以分离的煤炭类型。
岩性煤对开采的影响主要体现在以下几个方面。
首先,岩性煤的采矿难度较大,采矿工序和采掘方法复杂多样,因此煤层的掘进和支护难度大。
其次,岩性煤的强度通常处于较高的水平,导致煤岩剥离、煤触岩面积增加,降低采运系统的效率。
最后,岩性煤的煤质较硬,采掘及清洗难度较大,可以导致采煤率低、煤的质量差等问题,进一步影响到生产效益。
综上所述,煤矿井下地质构造对开采的影响是巨大的,需要在选择采矿方式、设计布置采区和支护方式等方面加以考虑,以提高矿井的安全性和生产效益。
地质构造对煤矿采掘生产的影响及处理技术

地质构造对煤矿采掘生产的影响及处理技术【摘要】地质构造对煤矿采掘生产有着重要的影响,其影响主要体现在煤层赋存和开采方面。
地质构造会影响煤层的分布和赋存形式,直接影响采煤难度和效率。
在煤矿开采过程中,地质构造也会对采煤工程造成岩层移动、支护困难等问题,增加了采煤的风险性。
针对地质构造的影响,需要采取相应的处理技术进行处理,以保证煤矿采掘生产的安全和高效。
对地质构造的研究也十分重要,可以为煤矿事故防治提供参考依据。
在未来,应继续加强地质构造研究,探索更加有效的地质构造处理技术,以实现煤矿采掘生产的持续发展和安全保障。
【关键词】关键词:煤矿采掘生产、地质构造、煤层赋存、开采影响、处理技术、优化方案、事故防治、重要性、研究意义、发展方向、影响、地质构造定义、防治措施。
1. 引言1.1 煤矿采掘生产概述煤矿采掘生产是指利用各种采矿方式对煤矿进行开采,提取出煤炭资源并进行加工生产。
煤矿采掘生产是煤炭工业的重要环节,对煤炭资源的开发利用起着至关重要的作用。
随着社会经济的发展和能源需求的增加,煤矿采掘生产在能源领域的地位愈发凸显。
煤矿采掘生产的过程主要包括煤矿勘探、煤矿设计、煤矿开采、煤炭运输和煤炭加工等环节。
在煤矿勘探阶段,需要通过地质勘探技术确定煤矿的位置、规模和品质,为后续的开采工作提供基础数据。
在煤矿设计阶段,需要考虑煤层的地质构造特征,确定合理的开采方案和方式。
在煤矿开采阶段,需要克服地质构造对煤层开采的影响,确保生产工作的安全高效进行。
煤矿采掘生产是一个综合性工程,需要各个环节精心设计和科学实施。
只有充分了解煤层地质构造特征,采用合理的处理技术,才能确保煤矿开采生产工作的顺利进行。
.1.2 地质构造的定义与作用地质构造是指地球表面和内部的岩石在地质变动过程中所形成的各种构造,包括褶皱、断裂、褶皱断裂、隆起和坳陷等。
地质构造在煤矿采掘生产中起着至关重要的作用,影响着煤矿地质条件、煤层赋存形式、煤层开采方式以及煤矿事故的发生。
地质构造对煤矿安全生产的影响

地质构造对煤矿安全生产的影响摘要:我国煤矿多采用井工开采,在开采时不可避免地遇到地质构造。
本文根据工程实例简要分析了煤矿中常见的地质构造,并探讨了其对煤矿安全生产的影响,可为预防煤矿地质灾害事故提供一定的参考。
关键词:地质构造;煤矿安全;生产;影响1工程概述某煤矿的位置在南边紧邻善应镇,东边25公里处为安阳市。
煤矿可开采面积为5.2km2,煤层埋深为+120m到-490m。
煤矿批准开始建设时间为1968年,配准开采煤层为1号煤层,煤矿于1978年正式投产,设计生产能力为50万吨/年。
随着开采深度增加,矿井的地质构造越发复杂,安全隐患问题日趋严重。
因此,为了预先弄明白断层等构造的分布职位,需要预先探测该矿井的地质构造情况,从而提高矿井的安全性和经济效率。
2煤矿生产中常见的地质构造为了更好地认识煤矿地质构造对安全生产的影响,需要详细全面地了解煤矿生产中常见的地质构造。
常见的地质构造主要有断层、陷落柱、褶皱,下面将进行具体介绍。
2.1断层断层是煤矿开采中非常常见的一种地质构造,主要是由于地壳运动引发岩层断裂造成的。
通常情况下可将断层分为正断层、逆断层及平移断层,其中正断层和逆断层最为常见。
根据断层的落差又可分为大断层(落差几十米甚至上百米)和小断层(落差几米)。
在煤矿开采的工作面内,通常有几十条甚至上百条断层。
对于大断层可通过地质勘探找到,而对于小断层只能通过井下勘探找到。
断层是完整的岩层破断后的产物,这导致附近岩体的密封性和力学性质会发生较大的改变,例如断层附近应力集中、断层附近对气体的密封性较差。
在开采时不仅需要注意大断层的影响,还要注意小断层的影响,以免引发煤矿地质灾害事故。
通常情况下,在靠近断层面附近进行开采、掘进作业时,需要采取一定的安全措施。
2.2陷落柱陷落柱是流动的地下水长期溶蚀而形成的一个岩层破碎带。
破碎带的范围与侵蚀的时间有很大的关系,时间越长破碎带也就越大。
当陷落柱穿越煤系地层时,对煤层完整性有影响。
浅谈煤矿地质构造特征

浅谈煤矿地质构造特征煤矿地质构造是指煤矿地质中的构造特征,它对煤炭资源的形成、分布和开采具有重要的影响。
煤矿地质构造特征包括矿层的倾向、倾角、节理、构造断裂等多个方面,了解煤矿地质构造特征对于煤炭资源的勘探和开采具有重要的意义。
下面我们就来浅谈一下煤矿地质构造的特征及其意义。
一、煤矿地质构造的形成原因煤矿地质构造的形成主要受到地壳运动和地质构造变动的影响。
地质构造是地球表面和地壳深部各种构造作用的总和,包括地震、隆升、下沉、褶皱、断裂等。
这些构造运动对煤炭地质构造的形成产生了巨大的影响。
在地质构造运动的过程中,有机质和泥炭等沉积物在地壳运动的作用下逐渐形成煤矿,同时地质构造运动也会对煤矿地质构造产生一定的影响。
二、煤矿地质构造特征1. 矿层的倾向和倾角煤矿地质构造中的煤层具有一定的倾向和倾角特征。
煤层的倾向是指煤层在地面投影上的走向方向,而煤层的倾角是指煤层向地下延伸的倾斜度。
煤层的倾向和倾角特征对于煤矿开采具有重要的影响,合理的选择开采方向可以提高煤矿的开采效率和安全性。
2. 构造断裂构造断裂是地质构造中的一种常见现象,它表现为地层的破裂和错动。
构造断裂对煤矿的地质构造具有重要的影响,它常常会导致煤层的错动和变形,影响煤矿的开采和资源的利用。
3. 节理节理是指地层中的裂隙或者裂纹,它对煤层的开采具有一定的影响。
煤矿地质构造中的节理特征会影响采空区的稳定性和煤层的透水性,了解节理特征对煤矿的安全生产和环境保护具有重要的作用。
2. 对煤矿的开采和生产具有重要的指导作用煤矿地质构造特征对于煤矿的开采和生产具有重要的指导作用,了解煤矿地质构造的特征,可以帮助我们科学地选择开采方向和方法,提高煤矿的开采效率和安全生产水平。
煤矿地质构造特征对于煤炭资源的形成、分布和开采具有重要的影响,了解煤矿地质构造的特征,对于煤炭资源的勘探、评价、开采和生产具有重要的意义。
在今后的煤炭资源勘探和开采过程中,需要充分重视煤矿地质构造特征的研究和应用,科学地选择勘探和开采方案,以实现煤炭资源的科学利用和可持续发展。
地质构造对煤矿安全生产的影响

地质构造对煤矿安全生产的影响发布时间:2021-07-15T08:08:59.049Z 来源:《建筑砌块与砌块建筑》2021年第3期作者:董光林[导读] 以至于出现煤层自燃情况。
矿区采动损害控制中,构造应力尤为重要。
毕节市能源发展技术中心贵州毕节 551700摘要:地质构造对于煤矿开采安全有较大影响,为保证煤矿的安全生产,确保煤矿生产作业人员的生命财产安全,必须加强对煤矿开采区域地质构造的勘查与研究,对影响煤矿安全生产的地质构造问题进行分析,采取有针对性的措施解决煤矿生产过程中的安全问题,减少煤矿生产作业中的安全隐患,预防煤矿安全事故的发生,从而最大限度的保障煤矿开采的安全性,促进煤炭产业的高质量发展。
关键词:地质构造;煤矿开采;影响引言地质构造对煤与瓦斯突出发生条件的控制,是通过对煤层中瓦斯保存条件和软分层发育的影响实现。
生成煤炭过程中,煤层会受沉积、煤化、构造运动等影响,使煤体内部出现裂隙、孔隙、褶皱、断层等构造形式。
煤层自燃涉及到的内容比较多,主要有氧化放热、蓄热散热和蔓延扩展等,任一环节的发展都会受裂隙、褶皱、断层等影响,以至于出现煤层自燃情况。
矿区采动损害控制中,构造应力尤为重要。
1地质构造对煤矿安全生产的不利影响通常情况下,影响煤矿安全生产的因素较多。
从地质构造的角度分析,断层、岩浆岩侵入体、褶皱构造、陷落柱等都是对煤矿安全生产产生不利影响的重要因素。
地质构造对煤矿安全生产的主要影响有:诱发水灾事故、井下沉陷、片帮、底鼓、瓦斯事故、煤与瓦斯突出事故等。
1.1矿井水灾与地质构造的关系煤矿开采过程中会对地质构造造成严重破坏,引发地下水,造成矿井水灾,对煤矿安全生产造成极大影响。
矿井水灾主要是指掘进巷道和回采工作面采通小窑、老窑、采空区、遇导水断层或封闭不良的钻孔导通含水层、遇导水断层导通地表水体、雨季期间的淹井等水源贯通到掘进巷道和工作面发生的水灾。
在矿井工作面出现水灾的情况下,通常都是出现在巷道的迎头或工作面位置上,导致水灾的根本原因是由于在开采掘进的过程中,遭遇到含水层或水源地,并且破坏了地质结构、围岩稳定性等,最终引发的出水。
【高中地理】煤矿地质断层构造预测的探讨

【高中地理】煤矿地质断层构造预测的探讨一、前言在煤矿井下开采中,断层对生产的影响是相当大的,目前,煤矿井下对于断层的预测方法很多,地质部门可以根据断层测量的结果有效的预测断层的具体地质情况,从而更好的指导煤矿的开采工作。
二、地质构造对煤矿生产建设的影响1.影响井型规模和井田地划分,构造破坏严重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。
2.影响开拓部署,井田内部的断层和褶皱对于开采水平的划分,运输大巷的部署,采区划分和巷道布置等等都有直接的影响,构造破坏严重的矿井、采区,划分零乱,巷道系统复杂。
3.影响掘进率,构造复杂的地段,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着增大。
4.影响采面正常生产,回采工作面内出现断层,给生产造成困难,影响正规循环作业,甚至使用权生产中断。
5.影响安全生产的条件,构造对矿井涌水,煤与瓦斯突出,顶板稳定性起着明显控制作用,从而增加了井下不安全因素。
三、断层形成原理与煤矿掘进过断层的关系在煤矿掘进的过程中,矿井周围岩石的受力常常会超过其自身的强度,由于岩体破裂会逐渐产生裂隙,而裂隙的逐渐堆积最终在岩体上出现一条破裂面,这时破裂面两盘相互的滑动便形成了断层面,其中又分为正断层、逆断层和平移断层。
正断层是指上盘推动下盘向上移动,同时下盘也助力上盘向下移动,两者分离边界压力而产生了断层;逆断层中由于二者相互挤压,致使上盘向上而下盘向下,背离开来形成断层,平移断层是两者相反方向平移造成的断层。
1.断层的识别标志。
断层不是独立存在的,它的出现可以通过附近的一些岩层的不正常现象来判断。
通过这些判断,可以使得地质勘探人员找准断层位置,对煤矿生产的矿井定位,以及采矿安全都起着十分重要的作用。
这些现象主要包括:2.煤层或岩层出现了不连续现象。
煤层或岩层的不连续,很可能是由断层导致的地面升降使得不同年代的岩层出现在同一水平线上。
一般情况下,断层两侧的岩石年代相差较为悬殊,这都是断层现象出现后,地壳运动的结果。
地质构造对煤矿采掘生产的影响及处理技术

地质构造对煤矿采掘生产的影响及处理技术
地质构造对煤矿的采掘活动和生产过程有着重要的影响,主要体现在以下几个方面:
矿层倾角、断层、赋存方式以及水文地质条件等。
矿层倾角对煤矿采掘生产有直接影响。
如果矿层倾角较小且均匀,则可以采用比较安全、有效的采掘方法,如直接采煤法、隧道开采法等。
如果矿层倾角较大或不均匀,则需
要采用更复杂的采煤方法,如斜井压推开采法或高倾角综放开采法,以确保采煤安全和效益。
断层是煤矿开采中的一个重要因素。
当煤层或矿体被断层切割或错断时,会对采矿生
产造成困难和隐患。
此时需要根据断层的性质和特点,采用适当的处理技术,如钻孔探测、岩垂等,以确保采矿工作的安全进行。
煤矿的赋存方式对采矿生产也会产生一定的影响。
煤炭的赋存形式可以是片状、条状
或块状等,不同的赋存形式决定了煤层在开采过程中的破碎性和透水性等特点。
在进行采
矿方案设计时,需要结合煤层的赋存方式来选择适当的采矿方法和支护方式,以确保采煤
工作的高效进行。
水文地质条件也是煤矿采矿生产中需要考虑的重要因素之一。
地下水的涌出和积聚会
对煤层开采造成困扰,甚至会导致矿井涌水、塌陷和事故等风险。
需要采取适当的处理技术,如地下水抽排、防水堵漏等,以确保地质条件的稳定和采矿活动的顺利进行。
地质构造在煤矿采掘生产中起着重要的作用。
通过合理处理地质构造带来的影响,并
采用适当的处理技术,可以确保煤矿的安全开采和高效生产。
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地质构造对煤矿生产的影响探析
摘要:文章真对现在煤矿生产中遇到的地质构对生产
的影响进行分析,并提出可行的解决方案。
关键词:地质构造煤矿分析研究
P618.130.2
平宝公司于2004年8月16日正式开工建设,2009年7
月14日试生产,2010年8月9日正式投产。矿井采用立井
两个水平、集中石门、分组大巷、采区上下山开拓方式,走
向长壁全部垮落采煤法。矿井分-600米和-760米两个水平开
拓。一水平生产采区2个,分别为己一、己二采区。随着高
产高效矿井建设的发展,地质问题对矿井生产的影响愈加突
出,由于没有超前查明地质构造所造成的生产被动和经济损
失逐年加大。 本文将结合平宝公司的生产和地质工作技术
现状,分析地质问题凸显的原因,并提出解决地质问题的对
策。
1、原因分析??
1.1煤田埋藏较深,地质条件复杂
平宝公司地面标高在+101米~+366米,垂深在700米~
1100米。平宝公司属于新建矿井,地质资料不清,采掘揭露
表明,地质条件明显较复杂。现施工的回采工作采面瓦斯抽
放巷均采取边探边掘的施工方法。
1.2地质勘探成果控制程度偏低
本区普查以前开展地质工作较少,无地质钻孔,仅在井
田外围部分地段进行了少量物探和钻探工作。
自1980年2月至1991年9月煤田地质第一勘探局129
队进行了包括本井田在内的大面积普查地质工作,其工作范
围:东起洛岗断层,西至31勘探线,北西至十三矿深部边
界;北起胡岗断层及襄郏断层,南至一矿、十矿八矿深部边
界和东部边界及寒武系顶界面,面积252km2。于1991年9
月提交了“河南省平顶山煤田深部东段普查地质报告”并获
审查批准。共施工钻孔57个,55004.05m。在普查区59勘
探线以东地段进行了地震勘查,由于没有速度测井孔,精度
较差。井田内施工11个钻孔,11037.13m,其中129队施工
9个钻孔,9013.20m,特级3孔,甲级2孔,乙级4孔,
测井甲级6孔、乙级3孔;矿务局地测处施工2个钻孔,
2023.93m,钻孔末评级。
平宝公司的精查勘探成果是1997年5月提交的地质勘
探报告,施工钻孔18个,16172.73米,主要是解决勘探程
度不足及遗留问题,满足矿井设计、建井及生产采区对地质
资料的需要。但整体矿井的勘探程度仍然过低。??
地质构造对高瓦斯矿井影响较大
地质构造对瓦斯赋存影响较大,地质构造复杂程度控制
着煤与瓦斯突出危险性,构造的发育特征控制着瓦斯抽采和
瓦斯治理难度,几乎所有煤与瓦斯突出都间接或直接地与地
质构造有关。在巷道掘进和回采工作面回采期间遇到地质构
造降低了产量和降低了掘进进尺,增加了瓦斯突危险性。另
外,工作面走向长度加大也增加了避开地质构造影响的困
难。??
1.4超前查明地质构造的方法、手段不能满足需要
矿井地质工作是煤炭生产过程中的一项重要的基础性
技术工作。20世纪90年代以来,采煤方法、采掘设备、工
作面单产都发生了巨大变化,但地质工作的方式方法则没有
很大的变化,仍然是将主要精力放在工作面中,仍然是以分
析研究为主,缺乏技术手段方法的应用,查明构造的精度、
速度不能满足高产高效生产的要求。总之,地质工作观念、
工作方式及资金投入滞后于采煤技术的发展,超前查明地质
构造的手段不足, 也是地质问题凸显的原因之一。
2、对策研究??
2.1转变地质工作观念立足超前查明的原则
针对矿区地质条件趋于复杂的客观事实,传统的地质工
作观念必须改变:(1)地质工作不仅是煤炭企业技术的基础工
作,更是经济效益的基础工作,必须加大超前投入力度;(2)
地质基础工作不是一劳永逸的,必须随着采煤技术的发展不
断补充、完善 和更新,工作标准必须适应主要采煤方法的
要求;(3)对于高产高效工作面,地质条件必须立足超前查明。
超前查明要把握好采区巷道布置前、综采工作面安装前和采
煤工作面遇构造采取措施前3个环节。(4)要坚持“生产需要
是目标,超前查明是标准,地质分析是基础, 应用手段是
关键”的技术工作思路,根据采煤方法和生产衔接,超前安
排地质工作。??
2.2推广应用三维地震为主的综合勘探手段,提高地
质成果质量
提高地质成果质量,查明隐伏地质构造,必须依赖于有效
的地质勘探手段。就当前技术水平而言,应完善以下3个方
面的勘探工作。首先,以钻探为主要手段的补充勘探工作必
须到位。新布置采区内的高级储量比例必须达80%以上,构
造及煤层控制程度必须满足高产高效的要求。其次,大力推
进三维地震勘探。应当结合生产统一规划,逐步实施,实现
在采区设计前完成三维地震勘探的工作目标。要基本查明
30m以上陷落柱、5m以上落差断层以及无煤区 ,准确率不
低于70%。第三,加大井下无线电坑透工作力度。坑透工作
应当按照“集中管理,专业队伍,提高精度,市场引导”的
指导方针,在一次坑透取得较好成果的基础上对异常区开展
二次坑透,分析研究各种地质构造的异常规律,由多解向单
解,由定性向定量逐步过渡;分析新的干扰因素及其排除方
法,进一步提高坑透成果的准确率,满足高产高效要求。??
2.3优化采区、工作面设计,有效避让地质构造
地质条件可以查明,但不可以改变。采区和工作面设计
前必须认真分析地质条件的特点和地 质资料的可靠程度,
结合采煤方法及矿井产量等因素,提出趋利避害的设计方
案,有效避让地质构造。对于多煤层开采区域,要合理安排
开采顺序。(1)设计必须依据地质部门正式批准的采区地质
说明书,首采区段应有三维地震勘探资料;(2)采区和工作
面设计在总体上向、大走向发展的同时,要兼顾地质条件、
采煤工艺、采掘队伍及矿井产量安排等因素,合理布置工作
面尺寸,并针对构造随着采掘探明发生的变化而留有变化预
案;(3 )选择合理的采煤方法和开采顺序,以大面综采为
主,优化工作面衔接顺序,做到合理集中生产。对于工作面
遇构造缩短、跳采等方案要进行详细的经济效益评估和方案
比较,突出经济效益;(4)开采结束的采区应对其设计进行
总结、反思,积累经验教训。
2.4合理选择采掘设备,提升设备过构造的能力
针对平宝公司地质条件向复杂变化的趋势, 要根据不
同的地质条件,选用不同的采掘设备,加大采掘设备适应和
克服构造 的能力。(1)总体上讲,应具备开采薄、中、厚
煤层的各类支架和采掘机械;(2)加大采煤机组主要部件如
滚筒、刀齿的强度,对于较小构造和有夹矸的煤层可直接采
过,以降低因过构造采取特殊措施的费用,并提高生产效率;
(3)必须加强支架的爬坡能力和抗倾倒能力,防止褶曲构
造和煤层坡度变化造成的支架倒架、窜架、窜溜等,对于构
造复杂区和回收区,可采用小面开采,配备轻型支架。
2.5加强工作面过构造的技术研究,规范施工组织和措
施
加强工作面过构造的技术研究,顺利通过地质构造已成
为提升高产高效水平的重要环节。( 1)要加大构造探明力
度,确保每个工作面进行坑透,对坑透异常区必须打钻证实,
必要时进行巷探;(2)对过构造的技术方案要反复论证,不
仅要考虑构造规模、性质,还要考虑产量、衔接安排及队伍
状况,要进行经济效益评价,要有遇特殊情况的应变方案;
(3)加强现场管理。地质部门要不间断地跟踪构造变化情
况,定期向施工单位和有关部门提供剖面图及预测资料;生
产部门要认真研究过构造的施工工艺措施,要确保各项技术
措施落实到位,并保持一定的推进速度;(4)严密组织领导,
大胆创新。过构造期间要制定专项的经济分配政策,并严格
考核,施工单位领导要跟班上岗,确保有效的组织协调。要
及时总结经验教训,积极探索,大胆创新,走出一条符合自
身实际的路子,真正实现高产高效。
2.6加快建立高产高效地质保障系统
高产高效地质保障系统是今后地质工作的目标。这一保
障系统决不是将现有的各项地质工作简单相加结合而成,而
应该是以本矿区特定地质条件为基础,以满足综采工艺对地
质要素查明程度要求为目标,使用先进可靠的技术手段,及
时有效地为矿井生产提供准确可靠地质资料的工作过程。系
统的主要构成是:以计算机为基础的地测基础资料、图件 、
数据信息化管理技术;以三维地震、无线电坑透、小型高效
钻探为基础的地质构造探测技术;以系统评价严格考核为主
的科学管理技术。系统的主要技术目标是:在采区工作面设
计前,基本查明大于30m的陷落柱和大于5m的断层、无煤
区及煤层分布形态,准确率不低于7 0%;在工作面生产前
查明大于30m以上陷落柱和落差大于1/2煤厚的断层,基本
查明影响综采生产的各类地质因素,准确率不低于85%;在
生产过程中要及时准确查明工作面、掘进头 遇到的地质构
造,平面位置误差不超过5m。系统建立应遵循的原则是:“总
体规化、分步实施、逐项突破、完善提高”。