井田地质特征的研究毕业论文
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。
沁水盆地胡底井田地质特征及煤层气赋存规律

沁水煤层气田位于沁水盆地南部晋城地区,主体部分在沁水县境内,共划分为樊庄、潘庄、郑庄三个区块[1]。
寺头断层以西为郑庄区块,以东北部为樊庄区块,南部为潘庄区块(图1)。
该区域为我国煤层气产业的重要基地,国内主要产气井多分布在此,研究意义重大。
胡底井田位于樊庄区块的中西部,在沁水县胡底乡蒲池村附近,西以老圪堆、王庄沟、东山一线为界,距沁水县城50km ,东至西岭后、上坟西西部,南抵鸡窝岭、小岭上、七坡、西庄北部,距胡底乡约1km ,北至吴沟村、楼底、银疙堆一线南部,隶属胡底乡管辖。
井田总体成东西向的长方形,长约6km ,宽约4km ,北纬35°43′~35°45′15″,东经112°32′44″~112°36′44″,面积约20.51km 2。
1区域地质概况沁水煤层气田位于沁水盆地东南部斜坡,总体构造形态为一马蹄形斜坡带,地层倾角平缓,一般2°~7°,平均4°左右。
断层相对不发育,断距大于20m 的断层仅在西南部分布,主要有寺头断层以及与之伴生的次一级正断层组成的弧形断裂带,呈北东向-东西向展布。
区内低缓、平行褶皱普遍发育,展布方向以北北东向和近南北向为主,褶皱的面积和幅度都很小,背斜幅度一般小于50m ,面积小于5km 2,延伸长度从数百至上千米,呈长轴线型褶皱(图2)。
区内地层由老至新包括下古生界奥陶系中统峰峰组、上古生界石炭系上统本溪组、太原组、二叠系下统山西组、下石盒子组、中统上石盒子组、上统石千峰组、中生界三叠系、新生界新近系及第四系。
岩浆活动以燕山期侵入体为主,导致煤岩变质程度增高。
2矿区地质胡底井田位于晋获褶断带的西侧,区内构造比作者简介:王凤清(1960—),女,1982年毕业于焦作矿业学院煤田地质与勘探专业,河南省三门峡黄金工业学校高级讲师、高级工程师,主要从事煤田地质研究。
收稿日期:2011-04-18责任编辑:唐锦秀沁水盆地胡底井田地质特征及煤层气赋存规律王凤清(河南省三门峡黄金工业学校,河南三门峡472000)摘要:沁水盆地由于其良好的储气条件,多年来一直是国内外煤层气学者的研究对象。
2021年煤田地质勘查论文

2021年煤田地质勘查论文1工作现状分析(1)矿井防治水工作发展良好。
由于煤矿是现代经济发展的重要能源物质,因此随着市场经济的不断延伸,煤矿行业正向着事业性行业发展,但是由于过渡开采,无节制无计划的索取,大部分的浅层煤矿资源均以枯竭,为了保证工业生产能够顺利推进,很多煤矿已经开始乡下开采更深层次的煤矿资源。
深部开采工作不但要求更加高超的开采技术,还改变了地下环境,其中防治水工作是深层煤矿资源开采的重点,通过有效的防治水工作能够延长矿井寿命。
因此在防治水工作上各部门都投入了大量的资金,以此减少能源开发所带来的不利影响。
(2)煤矿开采区的环境问题得到了重视。
长期不合理的开采,影响了煤田开采区域的环境,尤其是当地居民的生活。
现代社会是以节约以及环保作为社会发展的基础的,现代资源开发应当是以友好性开发作为基础的,环境保护已经成为了各行各业发展的前提条件。
在煤田开采区环保工作中,国家加大了投入,并针对不同的环境状况提出了不同的环保工作计划,从而保证环境经济共同发展、协调可持续发展。
2煤田地质勘查中的水文地质问题(1)水资源缺乏影响经济发展。
我国水资源丰富地区相对煤炭资源较少,相反,煤炭资源丰富的地区水资源相对匮乏。
据统计,我国北方占有90%以上的煤炭资源,但是只有30%的水资源,而在陕、晋、宁等煤炭储量丰富的地区,水资源占有量少于10%。
很多煤炭生产地用水都需要依靠水利工程或者小流域水资源,当地的实际用水需求无法得到满足。
改革开放后,我国煤矿地区的水文地质研究工作发展受到了限制。
水资源的缺乏不但影响了当地居民的生活,更会阻碍煤矿行业的发展。
(2)水害事故不断。
我国的煤田行业发展迅速,在经济飞速发展的当前由于对煤矿资源的需求量不断提高,因此各地都大量进行煤炭资源的开发。
但是我国北方煤田地区大部分都含有含水层,而浅层煤矿开采完全后,很多煤矿企业都开始向着深层煤矿资源着手开发。
但是随着开采深度的增加,水害事故频发。
地理地质论文范文

地理地质论文范文传统的地质勘探数据管理模式制约着数据应用的便捷性和数据的共享范围,随着计算技术的发展,地理信息和网络技术的一体化为地质勘探数据的管理和共享提供了技术支持。
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地理地质论文范文篇一[摘要] 随着国家对煤矿企业管理建设的不断深入,矿区信息管理的要求也是越来越高,这样就给测量工程带来了很多的要求。
在以往的矿区土地测量中,大多采用是人工测量的方式,在误差的控制上选择的是多次测量,反复操作,再将多次测量的结果进行加权,最终得到相对准确的测量数值。
这种方法在一定程度上是操作十分复杂,精度还很难达到设计要求,所以我们在矿区土地信息测量工程中引进了CIS技术这样的一个概念,下面我们就如何通过CIS技术进行有效的观测测量来进行讨论。
[关键词] CIS技术; 精密测量; 构造几何模型; 信号源的接收地理信息系统(GocgraphcinIofmratinosystnel,Gsl)是利用计算机及其外部设备采集、存储、分析、描述与空间和地理分布有关的数据的空间信息系统。
GIS融合计算机图形和数据库于一体,在一定的地域内,将地理空间信息和一些与该地域地理信息相关的属性信息结合起来,达到对地理和属性信息的综合管理。
从外部来看,GSI表现为计算机软硬件系统,而其内涵是由计算机程序和地理数据组织而成的地理空间信息模型,是一个高度信息化的地理系统。
1)等高线生成及等高线分析:等高线图是人们传统上观测地形的主要手段。
可以在等高线图上精确地获知地形的起伏程度、区域内各部分的高程等等。
等高线图可以从格网数字地形模型仍TM)中获取,也可在不规则三角形格网T(NI)中生成。
2)立体透视图分析:当用户需要从直观上观察地形的概貌时,用绘制透视图的方法(还可以用色彩)可以更逼真地显示地形。
3)坡度分析、地表面积计算及挖、填土方体积计算:建立DTM后就可以用之计算坡度、面积和挖、填土方体积,以其作为土地适宜性评价的因子。
采矿工程毕业设计(论文)-东曲矿150万吨矿井设计

摘要本设计是东曲矿150万吨矿井设计。
东曲矿区位于山西省古交市汾河南岸,由井田到太原公路42km,铁路距省城太原56km。
地理位置优越,交通十分便利。
井田走向最大为5000 m,最小2650 m,平均大约4500 m。
倾斜长最大为3900 m,最小1850 km,平均大约3087 m。
井田面积13.89 km2。
主采煤层为4、8、9号煤,平均倾角4°,平均厚度分别为5.40m、2.52m、3.66m。
煤层赋存稳定,倾角平均2.56°为近水平煤层。
井田工业储量28266.25万吨,可采储量24386.513万吨。
矿井服务年限为67.74a。
矿井正常涌水量15.8 m3/h,最大涌水量75.8m3/h。
矿井瓦斯相对涌出量为0.95~3.48m3/t,属低瓦斯矿井。
东曲煤矿设计年生产能力为150万t/a,矿井年工作日为330d,工作制度为“三八”制。
矿井的采煤方法主要为倾斜长壁后退综合机械化一次采全高开采。
矿井的开拓方式为双斜井两水平开拓方式,一水平布置在+695 m,二水平布置在+620 m。
主斜井用来提煤,副斜井用来提升设备和人员。
矿井采用一矿一面的高效作业方式,另外设一备用面。
工作面的长度为180m。
运输大巷采用胶带运输机运煤,辅助运输采用电机车牵引矿车。
矿井通风方式为中央分列式。
本设计共包括10章:1矿区概况及井田地质特征;2 井田境界和储量;3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限;4 井田开拓;5 准备方式;6 采煤方法;7 井下运输;8 矿井提升;9 矿井通风及安全技术;10 设计矿井基本技术经济指标。
关键词:新井设计;工业储量;斜井开拓;采煤方法;通风方式目录1 矿井概述及井田地质特征 (7)1.1矿区概况 (7)1.1.1交通位置 (7)1.1.2地理位置 (8)1.1.3地形地貌 (8)1.1.4水文情况 (8)1.1.5气候条件 (8)1.1.6地震资料 (8)1.2井田地质特征 (8)1.2.1煤田地层概述 (8)1.2.2含煤地层概述 (10)1.2.3地质构造 (11)1.3煤层特征 (14)1.3.1煤层赋存情况 (14)1.3.2煤质 (14)1.3.3顶底板条件 (16)1.3.4瓦斯、煤尘、煤的自燃 (17)2 井田境界和储量 (18)2.1井田境界 (18)2.1.1井田境界 (18)2.1.2井田特征 (19)2.2矿井工业储量 (19)2.2.1矿井工业储量 (19)2.2.2矿井可采储量 (20)3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 (25)3.1矿井工作制度 (25)3.2矿井设计生产能力及服务年限 (26)3.2.1矿井设计生产能力的确定 (26)3.2.2井型校核 (26)3.2.3矿井的服务年限 (27)4 井田开拓 (28)4.1井田开拓的基本问题 (28)4.1.1井筒形式的选择 (28)4.1.2水平的选择 (30)4.1.3井筒位置的选择 (31)4.1.4大巷形式的选择 (34)4.1.5大巷方位的选择 (35)4.1.6开拓方案和综合经济比较 (35)4.1.7工业广场的位置、形状和面积的确定 (41)4.2矿井基本巷道 (41)4.2.1井筒 (41)4.2.2井底车场 (45)4.2.3主要开拓巷道 (46)5 准备方式——带区巷道布置 (49)5.1煤层的地质特征 (49)5.2带区巷道布置及生产系统 (49)5.2.1确定带区的倾斜长度(推进长度) (49)5.2.2带区煤柱的确定 (49)5.2.3工作面的长度和数目的确定 (49)5.2.4带区内煤层的开采顺序 (50)5.2.5带区巷道布置 (50)5.2.6生产系统 (50)5.2.7确定带区各种巷道的尺寸、支护方式及通风方式 (51)5.2.8带区内部巷道的掘进方法 (51)5.2.9带区生产能力的确定 (52)5.3带区车场选型设计 (54)5.3.1确定带区车场的形式 (54)5.3.2带区主要硐室布置 (54)6 采煤方法 (56)6.1采煤工艺方式 (56)6.1.1采煤方法的确定 (56)6.1.2回采工艺 (56)6.1.3工作面设备布置图见设计图纸 (67)6.1.4劳动组织和循环作业 (67)6.1.5主要技术经济指标 (68)6.2回采巷道布置 (70)6.2.1带区巷道布置 (70)6.2.2保护煤柱尺寸的确定 (71)7 井下运输 (73)7.1概述 (73)7.1.1井下运输设计的原始条件和数据 (73)7.1.2矿井运输系统 (73)7.2带区运输设备选择 (73)7.2.1工作面及分带斜巷运输设备的选择 (73)7.2.2带区辅助运输设备的选择 (74)7.3大巷运输设备选择 (75)7.3.1轨道大巷运输设备的选择 (75)7.3.2运输大巷运输设备的选择 (77)8 矿井提升 (80)8.1概述 (80)8.2主副斜井提升 (80)8.2.1主斜井提升 (80)8.2.2副斜井提升 (80)9 矿井通风设计 (81)9.1选择矿井通风系统 (81)9.1.1矿井概况 (81)9.1.2矿井通风系统的基本要求 (81)9.1.3矿井的通风方式方案的提出 (83)9.1.4通风方式方案的技术比较 (84)9.1.5通风方案的经济比较 (85)9.1.6矿井主扇工作方法的选择 (87)9.1.7带区内通风系统 (88)9.2全矿风量的计算与分配 (89)9.2.1确定带区及矿井所需风量 (89)9.2.2确定带区、全矿的风量分配及矿井所需的总风量 (92)9.2.3风速验算 (92)9.3全矿井巷通风阻力 (93)9.3.1通风容易时期和通风困难时期最大阻力路线的确定 (93)9.3.2矿井摩擦阻力及通风阻力计算 (95)9.3.3矿井总风阻及总等积孔的计算 (97)9.4矿井通风设备的选型 (98)9.4.1确定风机设计工况点 (98)9.4.2矿井主扇选择 (99)9.4.3电动机的选择 (99)9.4.4对矿井通风设备要求: (100)9.4.5反风、风硐的基本要求 (101)9.5防止特殊灾害的安全措施 (101)9.5.1瓦斯管理措施 (101)9.5.2煤尘的防治 (101)9.5.3防火 (102)9.5.4防水 (102)9.5.5其他安全措施 (102)9.5.6避灾线路 (102)10 矿井基本技术经济指标 (103)11 结束语 (106)参考文献 (107)致谢 (109)1 矿井概述及井田地质特征1.1 矿区概况1.1.1 交通位置东曲矿位于山西省古交市境内,市区北10 km 处。
浅析某井田矿床水文地质条件特征

科学技术创新2019.16为查明某井田水文地质特征,采用勘探阶段的1:1万地形地质图,在以往取得的成果基础上,完成水文地质补充调查50km 2;实测地层剖面4条;调查泉水、民井共22处;布设7个水文孔,进行12次抽水试验;采集各煤层顶板和底板岩石力学样、相关水样及煤层瓦斯测试样。
1地形地貌该井田地貌属黄土梁峁区,地形支离破碎,井田北部及北东部边界为皇甫川,东部及东南部边界为黄河,南西部为清水川地堑,井田三面环水,表现出“南北为川,东邻黄河”的地貌特征。
2井田主要含水层特征2.1松散岩类孔隙水主要分布于皇甫川、清水川、黄河的高漫滩、一级阶地,其它较大沟谷底部亦有分布。
含水层为砂砾卵石层,厚度不大,一般5~15m ,地下水埋藏较浅,据民井调查,地下水埋深0.80~9.90m 。
通过民井简易抽水试验,水位埋深3.24~9.90m ,水位降深1.12~4.93m ,涌水量98.50~903.40m 3/d ,单位涌水量0.32~4.25L/s.m ,统降单位涌水量0.0149~0.0854L/s.m ,渗透系数5.08~84.87m/d ,富水性弱~中等。
矿化度690.17~1218.08mg/L ,水化学类型为HCO 3—Na 型水和HCO 3·SO 4—Na 型水。
2.2碎屑岩类孔隙裂隙水含水岩组包括石炭系、二叠系、三叠系碎屑岩类,全区分布,厚度大。
据含水层埋藏条件、水力学特征,从上至下划分为风化裂隙带和基岩裂隙水。
据含水层水力学特征与主采煤层、地层划分的关系,4号煤层作为主采煤层,其底板砂岩体是二叠系山西组与石炭系太原组分界线,但本区内该层砂岩体厚度薄、不稳定,相变为砂质泥岩,故以4号煤层为标志层,进一步将基岩裂隙水划分为碎屑岩类4号煤层以上及以下孔隙裂隙承压水。
2.2.1碎屑岩类风化裂隙带孔隙裂隙潜水(C 、P 、T)含水层为风化砂岩、泥岩,厚20~30m 不等,分布较广,井田各大沟谷及黄河西岸均有出露,在梁峁顶部及沟谷的缓坡地段被黄土和红土覆盖。
采矿工程毕业论文

采矿⼯程毕业论⽂采矿⼯程毕业论⽂(精选8篇) ⾯对现如今的资源短缺和安全问题的出现,采矿⼯程专业的发展趋势呈现出既有困难⼜有机遇的发展趋势;毕业⽣可从事煤矿、铁矿、⾦矿、⽯膏矿以及铁路等设计和改造管理,也可以到冶⾦、有⾊、化⼯、核⼯业、⾮⾦属和煤炭等六类矿业和⽔利、铁道、地下、⼯程和环保部门的⽣产开发、科学研究和教学⼯作。
以下是⼩编整理的采矿⼯程毕业论⽂(精选8篇),仅供参考,⼤家⼀起来看看吧。
采矿⼯程毕业论⽂篇1 摘要:本设计详细介绍开拓⽴式煤矿井的概况特征,经过⼀系列的⽅案论证⽐较,选择了适合⽴式矿井的开拓⽅式、采煤⽅法和各⽣产系统。
井⽥内地质构造⽐较简单,主要为纵贯井⽥东西的天仓向斜,对第⼀⽔平选择了⽴井开拓⽅案,⾸采区的采煤⽅法采⽤倾斜长壁采煤法,综合机械化回采⼯艺。
辅助运输系统与主运输系统相分离,其中辅助运输系统采⽤了国际上先进的辅助运输设备单轨吊,可满⾜⼈员、机械设备、材料和矸⽯的运输,⽆需中间转载,可从井底车场直达⼯作⾯。
矿井⼀⽔平采⽤两翼对⾓式通风系统。
⽴井开拓;条带式;单⼀倾斜长壁采煤法;综合机械化采煤;两翼对⾓式通风。
第⼀章:概述矿井开采 在地底下开采的矿⼭。
有时把矿⼭地下开拓中的斜井、竖井、平硐等也称为矿井。
矿井开拓对⾦属矿⼭或采煤矿井的⽣产建设的全局有重⼤⽽深远的影响,它不仅关系矿井的基建⼯程量,初期投资和建井速度,更重要的是将长期决定矿井的⽣产条件、技术经济指标。
矿井开拓即从地⾯向地下开掘⼀系列井巷,通⾄采区。
矿井开拓需要解决的主要问题是:正确划分井⽥,选择合理的开拓⽅式,确定矿井的⽣产能⼒,按标⾼划分开采技术分类,选择适当的通风⽅式,进⾏采区部署以及决定采区开采的顺序等。
矿井开拓通常以井筒的形式分为平硐开拓、斜井开拓和⽴井开拓。
采⽤合理的采矿⽅法是搞好矿井⽣产的关键。
煤层在形成时,⼀般都是⽔平或者近⽔平的,在⼀定范围内是连续完整的。
但是,在后来的长期的地质历史中,地壳发⽣了各种运动,是煤层的空间形态发⽣了变化,形成了单斜构造、褶皱构造和断裂构造等地质构造。
地质工程毕业论文

地质工程毕业论文浅谈岩土工程地质勘察摘耍:调查研究地质情况的不同的重点就是地质勘察工作,有助丁•我国的经济建设和国防建设。
在进行地质勘察的工作时,为了提高工作的效率,要了解地质勘查工作的内容。
本文阐述了岩土工程地质勘察。
关键词:岩土;地质;勘察工程概述某城市某地区居住小区二期工程,整个场地用地面积为58930. 00 m J,总建筑面积为19876. 00 m2,建筑物高25.00m,局部设有1层地下室,地下室面积19876 受建设单位委托,我院拟对该项目进行岩土工程详细勘察投标活动,建筑物工程重要性为二级,勘察等级为乙级。
1、初步勘察1.1初勘工作步骤:可按收集资料,工程地质选定隧道线位,工程地质调绘、勘探、试验,资料整理等顺序进行。
1.2收集资料:初勘也应收集已有资料,包括可行性研究报告,取得隧道所在位置的初步总平面。
1.3初勘资料整理:工程地质勘察的原始资料,包括调查,测绘、勘探、试验等资料, 并按有关规定填写,进行复核与检査。
提交的资料包括图件,文字等资料要求清晰正确,并符合有关规定和设计文件编制办法的规定。
2、详细勘察2.1详勘的目的是根据己批准的初步设计文件中所确定的修建原则,设计方案,技术指标等设计资料。
通过详细工程地质勘察,为线位布设和编制施工图设计提供完整的工程地质资料•。
详勘的任务:是在初勘的基础上进行补充校对,进一步查明沿线的工程地质条件,以及重点工程与不良地质区段的匸程地质特征。
并取得必需的工程地质的数据,为确定隧道位置的施工图设计提供详细的工程地质资料。
2.2详勘工作步骤:可按准备工作沿线工程地质调绘勘探,试验资料整理等顺序进行, 由于详勘工作需在初勘的基础上进一步查明隧道中线两侧的工程地质条件和不良地质区段的主要工程地质问题。
因此详勘工作更为详细深入,最后提交的资料深度应满足施工图设计的需要.3、工程地质条件简述3.1地形、地貌建筑物场地地形比较平坦,局部有起伏,地貌单一,属岩溶孤峰半原亚区地貌。
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WORD版本 . 井田地质特征的研究毕业论文 第一章矿区概述及井田地质特征 1.1矿区概述 1.1.1 矿区的地理位置、地形特点、交通条件及居民点分布情况 一、位置与交通 顾桥井田位于省市凤台县城西北约20km处,地理坐标为东经116°26′15″~116°37′00″,北纬32°43′47″~32°52′30″。位于潘谢矿区中西部,东距凤台县县城约20km。其东与丁集矿井为邻,其西与集矿井相接。 井田围:北起F81断层,南止F211断层,西自1煤层隐伏露头,东至三十一勘探线和13-1煤层-1000m底板等高线地面垂直投影线。全井田南北走向长平均约13km,东西倾斜宽平均11km左右,面积约140km2。 顾桥井田南部有阜(阳)~淮(南)铁路,潘谢矿区铁路从矿井井口附近通过,矿井煤炭产品可通过上述铁路西接京九线,东达京沪线,进而可运往全国各地;井田中部有凤(台)~利(辛)省道,东部边缘有凤(台)~蒙(城)公路。矿井进场道路从凤(台)~利(辛)公路延接入矿,只有687m长的距离;另外,井田的永幸河、西南外缘的西淝河均可通行民船,继而与淮河相接,形成水上运输通道。因此,顾桥矿井对外交通十分方便。 二、地形与河流 本井田位于淮河冲积平原,地形平坦,除西淝河与岗河沿岸一带地势低洼、雨季易成涝以外,地面标高一般为+21~+24m。总体地势为西北高、东南低。 永幸河由西北至东南流经井田中部;而与永幸河流向相同的西淝河则流经井田西南缘外侧,在鲁台孜入淮,是地表水集中排放的主渠道。此外,井田尚有纵横交错的人工沟渠。 三、气候与气象 井田所在地区属季风暖温带半湿润气候,季节性明显,冬冷夏热。 WORD版本 .
该地区年均气温15.1℃,两极气温分别为41.2℃和-22.8℃;一般春、夏季多东南及东风,秋季多东南及东北风,冬季多东北及西北风,平均风速3.18m/s,最大风速20m/s;年均降雨量926.33mm,最大达1723.5mm;雪期一般在每年11月上旬至次年3月中旬,最大降雪厚度16cm;土壤的最大冻结深度为30cm。 四、地震 根据《中国地震烈度区划图(1990)》的使用规定,本井田地震基本烈度为6度。 五、供电电源 矿区附近有田家庵、平圩及洛河3座电厂,井田附近有集、芦集2座220kV区域变电所,矿井电源充足,供电可靠。经计算,顾桥矿井及同建的选煤厂的最大用电负荷为100000kW,其中矿井10000kW。矿井地面设110kV变电所1座;其2回供电电源接自芦集220kV区域变电所。经矿业(集团)公司与供电部门协商,供电部门业已同意由芦集220kV变电所分配给本矿井2个110kV出线间隔,并签订了供电协议。另外,供电部门计划在顾桥镇附近建设1座220kV区域变电所。若建设时间允许,顾桥矿井2回110kV线路也可考虑接自该变电所,因此矿井供电电源可靠。 六、供水水源 矿井及选煤厂最高日用水量为11939.5m3,其中水眼井需日供水量2941.5m3。 本井田地下水资源十分丰富。新生界第二含水组水质均符合饮用水标准,含水组沙层较厚,水量丰富,水质优良,可作为矿井饮用水等生活用水水源;另外,矿井井下排水量较大,正常涌水量为850m3/h,经深度净化处理后也可满足矿井生产用水的要求,因此矿井供水水源丰富可靠。
1.2 井田地质特征 1.2.1地形 本井田地形平坦,地面标高一般为+21~+24m。永幸河流经井田中部;凤(台)~利(辛)公路及潘谢矿区铁路自东至西纵贯全井田。 1.2.2地层及煤层 WORD版本 .
顾桥井田属全隐蔽含煤区,钻探所及地层由老到新依次有奥陶系、石炭系、二叠系和新生界。 本井田新生界松散层厚224.10~576.00m。含煤地层为石炭、二叠系,共有9层可采煤层,平均总厚度24.11m,其中13-1、11-2、8、6-2和1煤层为主采煤层,平均总厚度21.14m,各煤层赋存稳定,倾角一般5°~15°。
1.2.3 井田的勘探程度 顾桥井田从1966年至1980年间在原有勘探区先后施工钻孔387个,井田围扩大后,又增加了原属集、丁集二井田的部分钻孔49个、顾桥煤层气测试井1个和井筒检查孔7个,全井田共有钻孔444个,钻探工程量346528.70m。其中地质孔407个,工程量326336.65m;水文孔37个,工程量20192.05m,抽水25次。此外,还施工了供水水源详勘孔56个,工程量5885.81m。上述钻孔绝大部分实施了测井工作。为配合原有勘探区的资源勘探工作,还进行了光电和模拟地震勘探,共施工测线长1661.08km,计22786个物理点。为了进一步查明地质构造及主要煤层的赋存状况,1995年又对原勘探区大部分区段进行了高分辨率数字地震补充勘探,完成测线总长781.5km,物理点计35470个,目前即将完成首采块段三维地震勘探工作。实践证明:在资源勘探过程中,采用地震先行、钻探验证、测井定厚的综合方法是合理的,地震和钻探工程在一水平和首采区进行加密控制是正确的,而后期又对生产水平和地质勘探程度偏低的深部及南部实施高分辨率数字地震勘探也是必要的。经过上述各阶段勘探工作,控制了本井田总体地质构造形态,查明了主要断层和褶曲的发育情况,查明了可采煤层层位、厚度、结构、可采围和煤质特征,查明了水文地质条件及供水水源的水质类型,确定了主要供水含水层,并对其它开采技术条件作了详细了解,地质勘探研究程度是比较高的。
1.2.4井田的地质构造 本井田位于复向斜中部,属桥背斜东翼与潘集背斜西部衔接 WORD版本 .
带。煤系地层总体形态为一走向近南北、倾向东、倾角多为5°~15°的反“S”型单斜构造。其中发育有一系列宽缓褶曲和断层。根据褶曲和断层发育特点,可将本井田划分为北部宽缓褶曲挤压区、中部简单单斜区、中南部“X” 型共轭剪切区和南部单斜构造区四部分。 共发现断层167条,大致可划分为近东西、北西、北东向3个断层组。由于受区域构造作用影响,井田五线以北构造中等,五线~F92断层之间构造简单,F92断层以南构造中等偏复杂。
1.2.4井田的水文地质特征 本井田水文地质条件属巨厚覆盖层下多煤层、多含水层、充水因素复杂的矿床,其富水性属简单~中等,与地表水体无水力联系。 (一)主要充水因素 本井田基岩被厚度介于224.10~576.00m之间的西北厚、东南薄的新生界松散层所覆盖。按松散沉积物组合特征及其含、隔水性能不同,自上而下大致可分为4个含水组、4个隔水组和1个碎石层。其中第三隔水组除在局部古地形隆起处变薄或缺失外,绝大部分分布稳定,厚度一般为30~55m,系其上、下含水层间的良好隔水层。第四含水组在七线以北与基岩直接接触,厚度多为30~80m,系基岩含水组的主要补给水源。底部的碎石层若与含水层接触时,有可能起到一定的导水作用。二叠系砂岩以中、细粒为主,局部裂隙发育,一般为钙质充填,富水性弱,以储存量为主,且因间夹泥岩和煤层,含水组之间在自然状态下无密切的水力联系。但是,若被断层切割或受采动影响而致地下水水力均衡遭到破坏时,上、下含水层之间有可能互相沟通,从而导致局部砂岩裂隙水突溃现象的发生。 石炭系太灰岩溶裂隙含水组主要由自上而下编号的13层灰岩与其间的泥岩、粉砂岩和薄煤层组成。其中第1、3、4、5和12层灰岩分布稳定,并以第3、4和12层灰岩厚度较大。该含水组上距1煤层较近,一般为16~20m,且灰岩水压较高,如果直接开采1煤层,必将因太灰的水压超过1煤层底板隔水层抗压强度而引发突水事故。 WORD版本 .
潘谢矿区资料表明:奥陶系灰岩中下部岩溶裂隙比较发育,虽分布不均,但富水性弱~中等,系太灰的主要补给水源。 本井田断层带多为泥岩和粉、细砂岩碎块充填,并呈胶结状,正常情况下可起到相对隔水作用。但是,若不同层位的含水层受断层切割而对口,且断层带又未被泥质和岩屑所充填,或受到采动影响,导致断层活化,破坏了地下水的水力均衡,断层带则很可能成为地下水突溃的主要途径。 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。 (二)矿井涌水量预计 本次设计的矿井涌水量预计围为一水平(一水平标高-780m,11-2煤层下山采至-920m)的首采区。矿井初期开采4-1~17-2煤时正常涌水量为850m3/h,最大涌水量为1330m3/h;开采1煤时,经蔬水降压后,另增太灰涌水量805m3/h。 1.2.5井下岩层地温特征 根据矿区九龙岗矿长观孔资料,本井田所在地的恒温带深度为自地表向下30m,恒温带温度为16.8℃。 已有测温资料表明:本井田属于以地温异常区为主的高温区,平均地温梯度为3.08℃/100m。从纵向上看,垂深500m处平均地温在31℃以上,已达一级高温区;垂深700m处平均地温在37℃左右,已进入二级高温区;垂深在800m处平均地温高达40℃以上。预计-780m水平地温可达37.7℃~43.7℃,平均40.1℃。
1.3煤层特征 1.3.1煤层 本井田的煤系地层为石炭、二叠系,其中二叠系的组与上、下石盒子组为主要含煤层段。井田二叠系含煤层段总厚734m,含煤33层,煤层总厚度为30.08m,含煤系数为4.10%,自下而上依次分为7个含煤段。在中、下部厚约490m的一~五含煤段中,集