山西焦煤集团西山煤电有限责任公司东曲煤矿设计说明书

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东曲矿回采巷道支护技术研究

东曲矿回采巷道支护技术研究

东曲矿回采巷道支护技术研究张 睿(西山煤电(集团)有限责任公司安监局,山西 太原 030053)摘 要 为确定东曲煤矿回采工作面巷道合理支护参数,采用理论分析、数值模拟及现场观测的研究方法对回采巷道围岩变形原因及巷道支护参数进行研究。

研究表明:巷道变形严重原因为锚杆支护长度小于围岩塑性区破坏深度;理论分析、数值模拟及现场监测表明巷道合理支护参数为:锚杆采用Ф22×2400mm ,间排距为800×800mm ,锚索采用Φ17.8×6000mm ,间排距为1400mm ×1600mm 。

关键词回采 巷道 支护 模拟中图分类号 TD353+.6 文献标识码 B doi:10.3969/j.issn.1005-2801.2019.02.021Research on Support Technology of Mining Roadway in Dongqu MineZhang Rui( Security Supervision Bureau of Xishan Coal Power Co., LTD., Shanxi Taiyuan 030053)Abstract : In order to determine the reasonable supporting parameters of the roadway in the mining face of Dongqu Coal Mine, the theoretical analysis, numerical simulation and field observation method are used to study the causes of surrounding rock deformation and roadway support parameters of the mining roadway. The results show that the serious deformation of roadway is caused by the length of bolt support is less than the failure depth of plastic zone of surrounding rock; theoretical analysis, numerical simulation and field monitoring show that the reasonable supporting parameters of roadway are: bolt adopts 22×2400mm, row spacing is 800×800mm, anchor cable adopts Φ17.8×6000mm, row spacing is 1400mm×1600mm.Key words : mining roadway support simulation收稿日期2018-07-18作者简介 张睿(1990-),男,汉族,山西省武乡县人,2016年毕业于中国矿业大学采矿工程专业,本科,采煤助理工程师。

东曲矿19109工作面皮带巷支护设计

东曲矿19109工作面皮带巷支护设计

收稿日期:2017?12?26作者简介:张光文(1977-),男,山西静乐人,工程师,从事采煤技术及安全管理工作。

doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2018.05.010东曲矿19109工作面皮带巷支护设计张光文(西山煤电公司东曲煤矿,山西古交 030200)摘 要:针对东曲矿19109工作面实际地质条件,对工作面皮带巷锚杆支护进行初步设计,利用悬吊理论,对巷道锚杆和锚索支护的参数进行计算,最终确定合理的支护方案,为工作面的安全生产奠定了基础。

关键词:回采巷道;支护设计;理论计算中图分类号:TD353 文献标识码:B 文章编号:1005?2798(2018)05?0026?02 回采巷道的合理支护是保障工作面安全生产的基础。

目前,我国学者在巷道支护研究中取得了大量的成果,康红普等[1]通过分析锚杆支护机理,提出了利用高预应力锚杆解决复杂条件下巷道支护难题,并在实践中取得了良好效果;陈庆敏等[2]基于对锚杆支护作用的分析,提出了新的支护理论“刚性”梁理论,并在实践中发现该理论具有降低支护成本、提高掘进效率的优点;陈绍杰等[3]利用数值模拟的方法,对不同支护方案的支护效果进行对比分析,对现有支护方案进行优化,为类似条件下的巷道支护设计提供借鉴意义;汪华君[4]、徐可可[5]等分别针对深部高应力巷道和破碎顶板等复杂条件下的巷道锚杆支护提出优化方案,并在生产中得到验证。

本文以东曲矿19109工作面为工程背景,利用理论计算对工作面皮带巷进行支护设计,保障工作面的正常生产。

1 工程概况东曲矿19109工作面位于+973m水平,开采9号煤层,埋深约270m,煤层厚度3.1~3.5m,平均3.3m,煤层倾角为0~5°,平均2°,煤层厚度稳定,为结构简单的煤层。

工作面走向长度为752m,倾斜长度为194m。

工作面采用双巷布置形式,其中皮带巷长845m,巷道为矩形断面,宽度为4.5m,高度为3.3m。

单体支柱在综采大断面顺槽超前支护中的应用

单体支柱在综采大断面顺槽超前支护中的应用

单体支柱在综采大断面顺槽超前支护中的应用孟君【摘要】论述了带帽单体支柱在大断面顺槽综采工作面超前支护中使用的合理性、施工工艺及使用效果,同时也针对当前在设计施工中存在的问题,提出了解决方法和改进措施.【期刊名称】《山西焦煤科技》【年(卷),期】2011(035)012【总页数】3页(P9-10,16)【关键词】综采;单体支柱;大断面;超前支护;施工工艺;措施【作者】孟君【作者单位】西山煤电(集团)公司,山西太原030053【正文语种】中文【中图分类】TD355+.3山西焦煤西山煤电集团公司东曲煤矿,是一座现代化大型矿井,设计年产量400万t,矿井全部采用综合机械化开采。

近年来,科技进步带来了采煤设备自动化、大型化的装备改革,为满足大型设备的使用要求,综采工作面顺槽的断面积不断增大。

如何有效地对两巷进行超前支护,降低回采对巷道的破坏,确保安全生产,选择合理的支护方式已变得越来越迫切。

传统的单体支柱“π”型梁支护已满足不了机械大型化后的支护要求。

因此,东曲矿根据8#煤的地质条件及大型综采设备技术要求,在+860水平二采区工作面顺槽超前支护时采用带帽单体支柱支护技术,取得了良好的效果。

28202工作面煤层为+860水平二采区8#煤,煤层平均厚度为3.2 m,煤层倾角平均3°,结构复杂,属较稳定性煤层。

老顶为细、中砂岩,厚度为9.8 m;直接顶为石灰岩,厚度4.4 m,灰黑色,含动物化石碎片,有节理;直接底为砂质泥岩,厚度2.9 m,灰色,含大量云母及黑色矿物;老底为炭质泥岩及9#煤,平均厚度3.2 m,上部为炭质泥岩,下部为9#煤。

工作面最大涌水量40 m3/h,正常涌水量5 m3/h。

目前,较成熟的综采工作面超前支护主要可分为三大类:1)使用老式的架棚支护。

2)以架棚支护发展而来的单体支柱“π”型梁支护。

3)综合锚杆的各种作用而提出的松动圈支护理论、锚固体强度强化理论、锚注理论、整体锚固结构理论等而使用的锚杆、锚索加固支护。

东曲煤矿18404工作面采煤工艺参数分析

东曲煤矿18404工作面采煤工艺参数分析

东曲煤矿18404工作面采煤工艺参数分析胡丽伟【摘要】通过分析东曲煤矿四采区煤层赋存特点,对工作面布置方法、初采工艺、过构造工艺、收尾工艺进行了优化,并研究了工作面装备选型方法,提出了不同地质条件下采煤工艺参数选择依据,为综采工作面实现高效高产提供参考.【期刊名称】《陕西煤炭》【年(卷),期】2018(037)006【总页数】3页(P177-179)【关键词】煤矿;采煤工艺;参数;选择【作者】胡丽伟【作者单位】山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿,山西太原 030299【正文语种】中文【中图分类】TD8230 引言随着综采工作面装备水平的不断提高,选择采煤工艺参数意义更加重大。

不仅要按煤层赋存变化选择采煤机采高、循环进尺、装机功率,还要对刮板输送机的长度、输送能力,涉及顶板管理的液压支架高度等做出选择。

本文以东曲煤矿四采区工作面为例,介绍了工作面布置、设备选型方法等,经实践证明在生产中取得了良好效果。

1 采区概况东曲煤矿四采区位于973水平的东翼,北部和西部以羊圈港断层F15(H=5~40)为边界,南部和东部以王龙断层F5(H=10~40)为边界,北部和东部为东运输大巷,南部和西部为西运输大巷。

四采区走向最大长度约1 900 m,倾向最大长度约1 140 m,采区面积约为2.34 km2。

18404工作面8#煤层属上石炭统太原组煤层,内部结构复杂,煤层厚度变化不大,有一至二层夹矸,属于比较稳定的煤层。

煤层总厚度为3.20~4.20 m,平均3.75 m,煤层倾角为3°~8°,平均5°。

8#上煤厚约0.6 m,8#煤厚3.0~3.5 m,局部位置有8#煤与8#上煤的分叉,夹矸厚约0.2~1.95 m。

当8#煤与8#上煤合并时,工作面沿8#上煤施工;当8#煤与8#上煤分叉时,工作面沿8#煤施工。

8#煤剩余可采储量为350万t,9#煤剩余可采储量为604万t,服务年限7.3 a。

策划书的扉页

策划书的扉页

篇一:我的青春扉页策划书目录活动背景.............................................................................. . (2)大赛主题.............................................................................. . (2)大赛口号.............................................................................. . (2)活动目的.............................................................................. . (2)举办单位.............................................................................. . (3)活动对象.............................................................................. . (3)活动时间.............................................................................. . (3)具体事宜.............................................................................. . (3)初选.............................................................................. (3)决选.............................................................................. (4)活动安排.............................................................................. . (5)准备阶段.............................................................................. . (5)开展阶段.............................................................................. . (5)结束阶段.............................................................................. . (6)人员安排.............................................................................. . (6)活动流程.............................................................................. . (9)注意事项.............................................................................. . (9)我们的青春扉页第一幕——环保创意大赛活动背景在金秋收获的季节里我们不仅迎来了“金侨集团成立二十周年,湖南软件职业学院建立十周年”,更是两大喜事,为充分发挥校园文化的育人功能,坚持校园文化活动“思想性、知识性、专业性、娱乐性和经常性”。

采矿工程毕业设计(论文)-东曲矿150万吨矿井设计

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。

东曲矿机电现场管理

东曲矿机电现场管理

长峪沟主通风机房 黄台峰主通风机房
+860水平二采区
三采区
小沙岩主通风机房
局家洼主通风机房
二采区4#煤 四采区2#、4#煤
2台FBCDZ-8-No28型抽出对旋轴流式通风机
功率为:2×500KW,电机型号YBFS1-8 500KW
五采区
羊圈港主通风机房
2台FBCDZ—8—No30抽出对旋轴流式通风机
Ⅰ引自胡岩刁 305柜 Ⅱ引自胡岩刁 306柜 5885m 5879m 胡岩刁110KV 变电站
局家洼35KV 变电站
自 944、945 柜 SZ11-8000/35 YJV 3×185 3×185 3×185 50m
LGJ—240/55
局家洼主通风机房 四采区变电所 五采区变电所
2× 8000KVA
所有变电所均采用双回路供电、分列运行
屯兰110KV变电站
胡岩刁110KV变电站
I段
II 段
I段
II 段
I段
I段
广场35KV 变电站
II 段
黄台峰35KV 变电站
I段
II 段
局家洼35KV 变电站
II 段
羊圈港35KV 变电站
• 广场35KV变电站示意图
自 620、611 柜 MYJV22 -6 MYJV22 -6 3×240 3×150 2300m 2800m
平硐开拓方式 条带式开采
东曲煤矿

瘦 煤 贫 煤
24645.5万吨 19218.3万吨

2015年底:储量4.4亿吨 服务年限76年
1620.8万吨
东曲煤矿矿井机电系统
东曲煤矿地面现有4座35KV变电站,8个6KV配电所,井下有1个中央 变电所,2个配电硐室,7个采区变电所,1个运煤通道井下变电所,担负 着整个矿区的供电任务。广场35KV变电站两回路电源引自矿区屯兰110KV

西山煤电集团公司东曲矿

西山煤电集团公司东曲矿









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西 山 煤 电 集 团 公 司 东 曲 矿KEຫໍສະໝຸດ E索蕊 矿㈣


西 山 煤 电 集 团 公 司 东 曲矿 位 于 古 交 矿 区 太 岚铁 路 ( 太 原


扼守 古 交东大 门


距 省 城 太 原 市5 3 k m


岚县 )


太佳公 路 ( 山西 太原
陕西佳县 ) 穿矿而 过









主 要 销 往 国 内冶 金 和 电 力 企 业 个安装区 下 设 两 个工 程 区 全 矿现 有职 T 5 0 3 5 人 实行 三 线 厂 管理 生产 线 有 两 个 采 区 四个开 拓 队 两个安装队 后 勤 线 主 要 承 担 企 业 的后 勤 服 务 和 社 会职 能 下 设 物 个综采 队 四个掘进 队 建筑安装 煤炭运 销 业 汽车运 输修理 幼儿 园等单位 水 暖 综合服 务 环 保 多经 线 主 营 矿 山修 理 煤


























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1.3煤层特征
1.3.1煤层
本井田煤系地层分上、下两煤段。上含煤段煤层较为发育,主采4、8煤层,地层厚约193m左右,岩相及岩性变化较大以河床相及湖泊相沉积为主,煤层顶板偶有冲刷现象。中部砂泥岩层,以静水湖泊相沉积为主。
1.3.2煤层顶底板
4号煤层:伪顶为砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩,厚度0.1~1.0m,一般为0.55m。直接顶为细砂岩、粗砂岩,厚度0.3~9.2m,一般为3.00m。老顶为细砂岩、粗砂岩及砂砾岩,厚度1.32~34.00m,一般为12.0m。底板为中砂岩、细砂岩和粉砂岩,厚度0.15~7.00m,一般为1.37m。直接顶板为Ⅱ类偏高,老顶为Ⅱ类。
1.3.4瓦斯
该矿井的瓦斯含量较低,由瓦斯的结果分析可知,绝对瓦斯涌出量为3.66m3/min,相对瓦斯涌出量为16.59m3/t,属于瓦斯矿井。
1.3.5煤尘与煤的自燃
本矿煤层属一类不易燃煤层,自燃发火期为8~11个月。
2井田境界和储量
2.1井田境界
2.1.1井田范围
井田北部和西部以技术边界为界,南部以F7断层以及技术边界为界,东部以F3断层以及技术边界为界,形状不规则。
褶曲:多为短轴或波状褶曲,轴部宽缓,两翼倾角3°~6°或更小,地面不易察觉,主要为钻探和生产揭露资料控制。轴向与断层平行或斜交,延伸较远,对开采影响不大。
断层:本区内断层较多,为区内主要地质构造。
陷落柱:本区内陷落柱较少,据已开采情况,在区内中、南部发育有范围较小的陷落柱,小的约10~20米,大的约30~40米,对开采有一定影响。
1.3.3煤质
本井田的煤颜色为深黑色,具有玻璃光泽,断口为平坦及贝壳状,一般煤的内生节理比较发育,外生节理颇为少见。显示出本区煤受动力影响较差的特征之一。各煤层是以高等植物形成的陆植煤为主,混合生成煤少见。
煤的物理性质:容重1.33t/m3,灰份(Ag)21.77%,水分4.79%,挥发份(Vr)38.42%,发热量24.5MJ/kg,硫含量0.42%。
1.2.2水文地质
本区含水层有奥陶系马家沟组灰岩、太原组灰岩、山西组砂岩、石盒子组砂岩、全新统冲积砾石层。其中奥灰水为基岩中最主要的含水层,其上含水带水位标高914.64~929.72米,据此本区2/3以上2#煤都被超越,下含水带水位869.38~880.32米,8#煤全部处于超越水位。矿井正常涌水量为210m3/h,最大280m3/h。
山西焦煤集团西山煤电有限责任公司东曲煤矿设计说明书
1矿区概述及井田地质特征
1.1
1.1.1
东曲矿隶属于山西焦煤集团西山煤电有限责任公司,矿区位于古交市东南,行政区划属古交市所辖。
地理坐标北纬37°48′00″~ 37°55′00″;东经112°09′22″~112°15′51″。井田范围北以古交断层和煤层露头线为界,即地表以古交村、铁磨沟村一线为界;地面以后小峪村、黄台峰村东、经高五足至张家里村东;南到康家社、师家山、张家里村南一带;西以大川河东岸洪水位线为界,开采标高为620~1140m。
煤层的倾角最大为17°,最小为3°,平均为10°。
图2-1-1井田范围图
井田的水平面积按下式计算:
(2-1-1)
1.1.3
一条起源于山西宁武管涔山麓的河流-汾河,从东曲井田中心穿流而过,河长11km,汇水面积28.5km2。1998年出现大洪水,最高洪水位+79.5m。井田西北4.5km有娄烦中型水库一座,最大容量4910万m3。
1.1.4
该区位于黄土高原,属典型大陆性气候,多风少雨。春、冬两季多西北风,夏、秋两季多西南风,大时达7~8级。降雨一般集中在7、8、9月份,年降雨量最大达1009.1mm。年平均气温7℃左右,最高达33.3℃,最低温度为零下20.1℃;本区结冻期3~4个月即11月~次年4月,冻土层深度1.5m。表土层厚度5~25m。本区地震烈度定为 度。地震动峰值加速度0.05g。
1.1.5矿区经济概况
经济形势比较单一,总人口31984,其中非农业人口27888。主要经济来源来自于煤炭行业。
1.1.6水源及电源
矿井用水来自于生活用水的二次利用,用电来自于东曲瓦斯发电站。
1.2井田地质特征
1.2.1井田地质构造
矿区位于马兰向斜的东翼,受新华夏系泰山式断裂的控制。地层走向北西,倾向南西,倾角3º~8º,基本上为一伴有宽缓波状褶皱的单斜构造。断层横穿井田中部,组成地堑,其间小断层密布,形如树枝。此外,沟谷两侧常见到滑坡等现象,采掘中没有发现有岩浆岩侵入现象。
8号煤层:伪顶炭质泥岩、泥岩、砂泥粉砂岩,厚0.3~14.37m,一般为3.18m。老顶粉砂岩、细砂
岩、中砂岩、粗砂岩、砂砾岩,厚度3.0~40.0m,一般为18.6m。底板岩性粉砂岩及中砂岩,厚度0.40~12.58m,一般为3.34m。直接顶为Ⅱ类,老顶为Ⅲ类。
井田大致呈南北走向,矿区北部有太—佳公路和太—岚铁路经过,矿用铁路专用线与太—岚铁路于古交东曲站接轨,井田西部有太古公路沿大川河通过;北部有太佳二级公路通过。由井田至太原公路42 km,铁路56 km,交通极为便利。
图1-1-1东曲矿交通位置图
1.1.2
本井田位于吕梁山东侧,属中低山区,区内切割剧烈,沟谷纵横,地形复杂。沟谷两侧基岩裸露,山顶多为黄土覆盖。井田地形以东南角富家洼一带最高,海拔+1500米左右,北部汾河河谷最低,海拔+960米左右,相对高差一般在150~250米。汾河自井田北缘流过,在古交镇河谷宽150~250m,流量受上游汾河水库控制。坡度千分之三,以侧向侵蚀为主。区内水系受石千峰控制,沟谷多以北西向分布,注入汾河。较大的沟谷有半沟、小峪沟、长峪沟、铁磨沟等,多为季节性水流。
2.1.2开采界限
4号煤层:西部和北部以技术边界为界,南部以F3断层为界,东部以F7断层为界。
8号煤层:西部和北部以技术边界为界,南部以F3断层为界,东部以F7断层为界。
2.1.3井田尺寸
井田走向最长7.5km,最小长度5.3km,平均约7km。
倾向长度最长3.64km,最小长度1.8.km,平均约2.5km。
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