采矿工程课程设计说明书

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采矿工程专业课程设计任务书

采矿工程专业课程设计任务书

黑龙江科技学院
课程设计任务书
姓名:
一、设计题目:杏花煤矿西2-3采区设计(240万t/a)
二、已知技术参数和设计要求:矿井地质资料(杏花煤矿)、可采煤层底板等高线图、采区设计生产能力为240万t/a 三、设计的主要内容:第1章采区地质概况;第2章采区储量与生产能力;第3章采区方案设计;第4章回采工艺;第5章采区生产系统
四、工作量:采区平面图、采区剖面图、采区设计说明书
五、工作计划:
第1周第1章采区地质概况;第2章采区储量与生产能力;第3章采区方案设计(3.1、3.2);
第2周第3章采区方案设计(3.3);第4章回采工艺(4.1~4.5);
第3周第4章回采工艺(4.6);第5章采区生产系统(5.1、5.2)及验收;
第4~5周计算机绘图及撰写说明书;
第6周验收及答辩。

指导教师:
教研室主任:
年月日。

采矿课程设计说明书

采矿课程设计说明书

第一章盘区概况某矿位于山西某地,该盘区为北二盘区,盘区走向长度为2.759km,倾向长度为2.125km,以盘区西部贯穿南北的断层为边界。

井田内基本无小窑开采,现开采与基建的小井除批准范围较小的毛家沟及白村煤矿在矿井井田的北部边界内,其他都在井田浅部以外。

第二章盘区地质概况盘区范围内煤层自然地质条件1.煤层李家沟勘探区精查地质报告提出,区内共含煤18层,自上而下可采及局部可采煤层有3、6、81、84、9及15号煤层,总厚度这9.333m,详见可采煤层特各可采煤层顶底板岩性各煤层大同小异,一般为泥岩、砂质泥岩,太原组个别煤层直接顶为石灰岩,山西组有的煤层顶底板为砂岩。

主要标志层特征:由下至上分为15号煤以下至K1层段,岩层中多含铝质,并有1~2层铝土泥岩作为煤系终止;K2(四节石)灰岩全区稳定;K3(钱石)灰岩全区分布广泛;K4(猴石)灰岩厚度受S1砂体控制变化较大。

三层灰岩均含海百合茎、蜓、层孔虫及腕足类动物化石碎片,并以K3灰岩最多,81号煤层顶板常为深灰色或黑色海相泥岩,含戟贝、海百合、舌形贝动物化石。

K7砂岩为山西组含煤地层基底,为浅灰、灰白色中-粗粒砂岩,分选、磨圆较差,泥质胶结,含少量植物碎片化石及泥质包体,含大量菱铁质鲕粒。

2.煤质区内各煤层均为单一的无烟煤种。

同一煤层自南向北变质程度有所增高,就埋藏深度而言由上而下变质程度也有所增高。

煤质有发热量大,洗后灰份低,硫、磷有害物质含量少等特点。

3.瓦斯、煤尘、自燃、地温等情况李家沟区在精查地质勘探中,虽对主要可采煤层瓦斯含量进行了测定,但因取样少,所测定的瓦斯含量变化幅度大,难以利用。

根据阳泉矿区现有生产矿井历年统计资料,矿井相对瓦斯涌出量一般为30m3/t左右,因此,设计暂确定本矿井相对瓦斯涌出量为30m3/t。

建议请有关部门对本井田瓦斯涌出量进行测定,为今后设计提供可靠依据。

李家沟精查地质勘探报告中,关于煤尘爆炸性资料测定,除84煤层可能有料,15号煤层在阳泉三矿、四矿以及邻近的贵石沟矿井开采过程中出现过自燃发火,贵石沟矿井掘进工作面和回采工作面均发过火。

《采矿工程》课程设计-1

《采矿工程》课程设计-1

课程设计说明书题目余华寺铁矿地下采矿方法设计专业班级10级采矿工程(01-02)班学生指导教师成绩说明书页插图幅表格个程序个二O一二年十一月二十九日课程设计任务书系别环城院专业班级采矿工程10级(01-02)班学生一、课题名称余华寺铁矿地下采矿方法设计二、设计条件1、矿山自然及经济条件余华寺矿区位于湖北省黄石市西南30km,大冶市西北16 km之金山店镇,距铁山镇12 km,西距保安7 km,距金山店铁矿本部5 km。

矿区对外交通非常方便,东距铁山至灵乡铁路仅2 km。

矿区本部至大冶、铁山有公路相通,可达黄石武汉等地,矿区对外交通十分方便。

矿区气候属寒带湿润气候,冬冷夏湿,历史年平均气温17℃,历史绝对最高气温40.1℃,最低-10℃;平均年降雨1444.5mm,最大年降雨1929mm,雨季为4~6月。

矿区地处长江中游南部的低山丘陵盆地,地势较平坦,海拔最高点西冶山245.6m,地势低平地段20~50m, 矿区西北7.5km外有梁子湖。

矿生产用水及生活用水均从13km以外的保安湖由输水管输送。

2、矿山地质条件本矿区主要的工程地质问题是疏干引起的地表塌陷和沉降,在-100m坑道遇断裂沟通溶岩含水层后,由于突水,位于岩溶含水层上的地表相继出现了下沉及8个塌坑,六号皮带走廊及车间停车房遭到破坏。

随着-150m工程的完成,在生活区与金—保公路连接处发生直径10m的塌方,生活区车库随之报废,在-200m开拓工程完成后,往东,金—保公路在桥头塌方。

这种由于突水及强排地下水而出现的工程地质现象,是岩溶含水层矿区的客观规律,它直接危害该矿山的生产建设和人民生命财产的安全。

在矿区的北边主要是岩溶引起的地表沉降和塌陷,对在矿区大理岩上的各种建筑物和构筑物都有不同程度的影响,而且塌陷的发生具有不可预见性,往往是突然发生。

在靠近矿体的上盘的沉降和塌陷除了也有这方面的原因外,还有工程地质方面的原因。

受岩溶的控制,塌陷发生在此地层上,因此,矿区大理岩的分布就圈定了可能发生的塌陷范围。

金属矿床地下开采课程设计说明书大学论文

金属矿床地下开采课程设计说明书大学论文

目录金属矿床地下开采课程设计......................................................................... 错误!未定义书签。

1、采场地质条件概述 (2)1.1矿体赋存位置及矿体形态特征 (2)1.2主要构造 (2)1.3矿化特征 (2)1.4围岩 (2)1.5脉带 (2)1.6两矿块获得的B级矿量 (2)2、采矿方法选择论述 (3)2.1技术方面 (3)2.2经济方面 (3)2.3安全方面 (3)2.4效率方面 (3)2.5采矿设备的选择 (3)2.6验算矿块储量 (4)3、采场结构参数选择论述 (5)4、采准切割工程的合理性论述 (5)5、采场通风系统论述 (6)6、各种计算表格的编制及计算过程和结果 (6)6、1采准切割工程量 (6)6、2矿块采出矿量计算 (7)6、3采准切割巷道进度计划 (8)6、4采准系数的计算 (9)7、施工组织及安全措施 (9)8、主要技术经济指标汇总 (9)9、参考文献 (11)1、采场地质条件概述1.1矿体赋存位置及矿体形态特征617-3,617-4采场位于103中段17-19线间,均属于II-5脉带,其上部为517-2矿块,南部为619-2矿块,北部为615-4,615-5矿块。

1.2主要构造该矿块构造比较简单,较大的断层少见,但小的断裂也改变了脉带的产状,617-4矿块的东侧有明显的控制,而且和围岩分明。

1.3矿化特征多以黄铁矿化为主,少量为绿泥石化和绢云母化。

1.4围岩该矿块的西侧多为斜长角闪岩,少量为硅化斜长角闪岩;东侧多为斜长角闪片麻岩,绿泥石化斜长角闪岩和斜长角闪岩。

1.5脉带617-3矿块以绿片岩石英脉为主,绿片岩纳长石英脉次之。

1.6两矿块获得的B级矿量617-3矿块6620t,平均品位5.53g/t,金属量36.634kg;617-4矿块29013t,平均品位9.76g/t,金属量283.038kg,矿石坚固性系数f=7-8,矿石体重2.78t/m³。

采矿学课程设计

采矿学课程设计

采矿学课程设计说明书设计题目: 助学院校: 自考助学专业: 姓名: 自考助学学号: 成绩: 指导教师签名:河南理工大学成人高等教育2O 年月日前言采矿课程设计是采矿工程专业教学环节的重要一环。

它是学生学过《井巷工程》、《采矿学》、《矿井通风安全》等课程,以及通过生产实习之后进行的。

其目的是巩固和扩大所学理论知识并使之系统化,培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力,提高学生计算、绘图、查阅资料的基本技能,为毕业设计奠定基础。

采矿课程设计是属于教学性设计,设计题目由指导教师拟定。

学生应根据设计题目按照本大纲的要求,在规定的时间内认真、独立地完成计算、绘图、编写说明书等全部工作。

设计中要认真贯彻《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》以及国家制定的其它有关煤炭工业的方针政策。

设计力争作到分析论证清楚、论据确凿,并积极采用切实可行的先进技术,力争使自己的设计成果达到较高水平。

目录1 井田地质特征、矿井储量及设计生产能力 (1)1.1 井田地质特征 (1)1.1.1地层 (1)1.1.2 构造 (2)1.2 井田范围及储量 (3)1.2.1 井田境界 (3)1.2.2 井田储量 (4)1.2.3 矿井的工业储量 (4)1.2.4 矿井设计储量 (5)1.2.5 矿井设计可采储量 (6)1.3 矿井年储量及服务年限 (8)1.3.1矿井工业制度 (8)1.3.2矿井服务年限 (8)2 井田开拓 (9)2.1 井田内划分 (9)2.2 开拓方案的选定 (9)2.3方案经济比较 (10)确定方案 (13)3 采煤方法 (15)3.1 选择确定采煤方法 (15)3.2 采区巷道布置 (15)3.2.1采区主要参数的确定 (15)3.2.2煤柱尺寸 (16)3.2.3采区上下山的布置 (16)3.2.4回采巷道的布置 (16)3.2.5联络巷的布置 (16)3.2.6采区车场形式的选择 (16)3.2.7采区硐室 (18)3.2.8采区千吨掘进率、采区掘进出煤率及采区回采率 (18)3.3 回采工艺 (19)3.1.1综采工作面的主要设备 (20)3.2.2工作面循环方式和循环作业图表的编制 (21)参考文献 (24)1 井田地质特征、矿井储量及设计生产能力1.1 井田地质特征平顶山煤田处于秦岭纬向构造带的东延部位,淮阳山字型构造的西翼反射弧顶部,为纬向构造与山字型构造的复合部位,由于二者的共同影响,使得整个煤田形成了一系列北西向的复式褶皱(李口向斜、灵武向斜、郭庄背斜、牛庄向斜、诸葛庙背斜等)和大断层(白石沟逆断层、锅底山正断层、山庄逆断层等),总体构造线为北西向。

采矿课程设计——中国矿业大学

采矿课程设计——中国矿业大学

《采矿学》课程设计说明书学院:班级:姓名:学号:指导教师:中国矿业大学2013年6月目录第一章采区巷道布置---------------------------------------------------- 1 第一节采区储量与服务年限 ------------------------------------------- 1 第二节采区内的再划分 ------------------------------------------------- 6 第三节确定采区巷道布置及生产系统 ------------------------------- 8 第四节采区中部车场线路设计 ---------------------------------------12 第二章采煤工艺设计 ----------------------------------------------------21 第一节采煤工艺方式的确定 ------------------------------------------21 第二节工作面合理长度的验证 ---------------------------------------31 第三节采煤工作面循环作业图表的编制 ---------------------------33第一章采区巷道布置第一节采区储量与服务年限➢设计条件和思路:1、采区生产能力选120万t/a2、计算采区工业储量,设计可采储量3、该采区走向长度3600m,倾斜长度1100m一、工业储量的计算该采区走向长度3600m,倾斜长度1100m井田工业储量的计算γ⨯SZL⨯⨯=Mg式中Z——矿井工业储量,万t;gL——采区走向长度,m;S——采区倾斜长度,m;M——煤层厚度,m;γ——煤的容重,t/ m3;取值为1.30该井田包含两层中厚煤层,由于该煤层稳定,地质条件简单,因此取Z g=Z d上煤层工业储量:Z g=3600×1100×3.5×1.30=1801.8万t下煤层工业储量:Z g=3960000×2.5×1.30=1287万t则矿井工业储量为:Z g=1801.8+1287=3088.8万t二、矿井设计储量的计算采区上边界采用30m 防水煤柱,下边界和左右边界各采用10m 保护煤柱。

采矿学课程设计书

采矿学课程设计书一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握采矿学的基本概念、原理和方法,了解采矿工程的基本流程和关键技术,培养学生对采矿事业的热爱和责任感。

具体来说,知识目标包括:1.掌握采矿学的基本概念和术语;2.理解采矿工程的基本原理和方法;3.了解采矿工程的安全技术和环境保护措施;4.熟悉采矿工程的经济和技术指标。

技能目标包括:1.能够运用采矿学的基本原理和方法解决实际问题;2.能够进行采矿工程的设计和计算;3.能够分析采矿工程的安全和经济效益;4.能够进行采矿工程的施工现场管理和。

情感态度价值观目标包括:1.培养学生对采矿事业的热爱和责任感;2.培养学生对安全生产的重视和遵守;3.培养学生对环境保护的关注和行动;4.培养学生团队合作和创新精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括采矿学的基本概念、原理和方法,采矿工程的基本流程和关键技术。

具体来说,教学大纲如下:1.采矿学基本概念:矿产资源的概念、分类和分布;采矿的基本方法和技术。

2.采矿工程原理:矿床地质特征和勘探方法;矿井设计和施工技术;矿井通风和安全技术。

3.采矿工程流程:矿石开采和运输技术;矿石处理和选矿技术;矿渣处理和利用技术。

4.采矿关键技术:矿井支护和岩土工程;矿井水防治和环境保护;矿山机械和自动化技术。

三、教学方法本课程的教学方法主要包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法。

具体来说,教学方法如下:1.讲授法:通过教师的讲解,让学生掌握采矿学的基本概念、原理和方法;2.讨论法:通过分组讨论和课堂讨论,培养学生的思考和表达能力;3.案例分析法:通过分析实际案例,让学生了解采矿工程的基本流程和关键技术;4.实验法:通过实地考察和实验操作,让学生亲身体验采矿工程的实践过程。

四、教学资源本课程的教学资源主要包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

具体来说,教学资源如下:1.教材:选用权威、实用的采矿学教材,作为学生学习的主要参考资料;2.参考书:推荐相关的采矿学参考书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作课件、教学视频等多媒体资料,提高学生的学习兴趣和效果;4.实验设备:准备相应的实验设备和器材,为学生提供实践操作的机会和条件。

采区课程设计说明书

课程设计课程名称:煤矿开采学学院:矿业学院专业:采矿工程姓名:学号:年级:任课教师:xxx年x 月 xx 日目录第一章采区地质特征 (2)§1采区概况 (2)§2地质情况及可采煤层情况 (3)§3采区储量:(列表) (7)§4资源量级别 (8)第二章采区生产能力及服务年限 (9)§1采区生产能力的确定 (9)§2采区服务年限 (10)第三章采煤方法选择及采区参数选择计算 (10)§1采煤方法选择 (10)§2采区(或盘区、分区)参数选择计算 (10)第四章采区巷道布置 (11)§1采区巷道布置方案的选择 (11)§2采区生产系统综述 (11)§3采区回采工作面配备和生产能力验算 (12)§4开采顺序 (12)§5采区准备工作及组织 (13)第五章回采工艺 (13)§1设计回采工作面概况 (13)§2回采工艺的确定 (13)§3循环方式、作业形式的选择及循环图表的编制 (15)第六章采区设计概算及工作面成本计算 (15)§1采区概算 (15)§2工作面直接成本 (17)§3采区主要技术经济指示表 (17)第一章采区地质特征§1 采区概况采区位于贵州黔北南部黔北镇、大山镇及忠义乡境内的黔北煤田内,采区北部以煤层露头为界,东面以井田边界为界,西面以F13断层为界。

本区含煤地层为上二叠统龙潭组(P2l),属海陆交互相沉积,厚88~136m,一般厚110m,主要由细砂岩、粉砂岩、泥岩夹泥灰岩、菱铁质灰岩及煤层组成。

富含动、植物化石。

含煤12~15层,至上而下以1、2……15等命名。

煤层总厚10.5m,含煤率为5.9%,含可采煤层两层,可采煤层总厚8.8m,可采含煤率为3.6%。

根据岩性组合特征及含煤情况将煤组划分为上、下两段,上段含煤程度较高,含煤6~9层,其中9号为可采煤层,其余均为不可采煤层,其层位、厚度均不太稳定,时有尖灭现象,对比较困难;下段含煤层度较低,含煤3~5层。

露天采矿课程设计说明

某石灰石矿露天开采课程设计目录1.设计目的及要求 (1)1.1设计目的 (1)1.2设计要求 (1)1.3设计范围 (2)2.设计内容 (2)2.1露天开采境界设计 (2)2.1.1矿区概况 (2)2.1.2矿床及矿石特征 (2)2.1.3水文地质 (4)2.1.4 开拓方式选择 (5)2.1.5 境界圈定 (6)2.2公路设计 (9)2.2.1定线 (9)2.2.2平面要素 (9)2.2.3纵断面要素 (9)3.小结 (10)1.设计目的及要求1.1设计目的通过课程设计进一步消化和巩固所学过的露天矿开采设计知识,并使所学的知识系统化。

培养和训练运用所学理论知识进行露天矿境界圈定和公路设计的初步能力、综合分析问题和解决工程实际问题的能力、绘图能力以及正确使用设计手册和相关资料的能力。

通过设计,了解露天采矿和公路工程设计的内容、方法及步骤,初步掌握露天矿境界圈定和公路工程设计方法、计算方法;绘制工程图、编写设计说明书。

1.2设计要求1)按照经济合理的剥采比、矿岩性质,在地质勘探线横剖面图上初步确定开采深度。

2)在地质纵剖面图上调整露天矿底部位置,根据运输条件等圈定露天矿底部周界。

3)确定露天矿的边坡结构和边坡角。

要考虑影响露天矿边坡稳定性的影响因素。

确定露天矿的最终边坡角后,还要根据边帮组成进行验算,并确定边坡细部结构:保安、清扫、运输平台尺寸。

按照保安、清扫、运输平台宽度和布置要求构成的边坡角,不能大于按稳定性要求确定的露天矿最终边坡角。

但应尽量接近它。

4)确定露天矿的出入沟口位置,并完成采场外部运矿干线公路设计。

5)绘制露天矿终了平面图。

按照确定的露天矿底平面周界,从下向上依次绘制边坡线和平台。

然后布置开拓运输线路。

6)编写设计说明书。

内容包括:设计要求、依据资料、露天矿境界圈定步骤、外部运矿干线公路设计步骤、相关参数分析计算。

1.3设计范围境界设计:垂直方向由地表至+22m标高,水平方向由矿体范围决定,即0#、4#及8#勘探线间的矿体。

露采设计说明书

露天开采课程设计说明书采矿工程2009XXX一、矿区概况1.1矿区位置与地形关门山铁矿位于鞍山市东南直距22公里1.2矿山地质1.2.1矿区构造矿层出露的地层以鞍山为主,地质构造较为简单,属单斜构造。

鞍山群按岩性分为千枚岩、夹含铁石英岩。

矿体伟厚层状,铁矿床产于千枚岩和混合岩之间,沿走向的倾向,产状的矿石品位变化不大。

1.2.2矿石地质特征矿体走向270°~300°,倾向NE,倾角70°~85°。

该矿属沉积变质矿床,矿床由多条矿体组成。

矿床矿石平均品位29.76%,矿石普氏硬度系数f=12~16.上盘混合岩普氏硬度系数f=10~12,下盘千枚岩普氏硬度系数f=8~10。

矿石容量重为3.3t/m³,岩石松散系数为1.5。

二、露天开采境界圈定2.1露天采场境界确定的原则和方法根据设计提供的地质资料知关门山铁矿地质构造较为简单,属于单斜构造,鞍山群按岩性分为三层,从上到下分别为混合岩、铁矿石、千枚岩,铁矿床沿走向和倾向,产状和矿石品位变化不大。

为了使露采的总体经济效果最佳,在确定开采境界时,尽量控制境界剥采比接近经济合理剥采比,此原则一是使紧邻露天开采境界的那层矿石的开采成本不大于地下开采的成本,其二是为了确保整个矿床的开采经济效益最优。

2.2经济合理剥采比的选定根据《冶金矿山设计参考资料》上册,经济合理剥采比选择5~6m³/m³,本矿位于东北地区,矿岩性质与南芬露天矿相似,参考南芬露天矿经济指标,合理剥采比确定为5m³/m³。

2.3露天开采最小底宽根据关门山铁矿床的实际赋存条件,确定最小底宽为50米。

2.4最终边坡角关门山矿区地质构造比较简单,分三层。

由于矿体本身是含水层,矿区年降水量较大,大气降水是矿体充水的主要原因,加上冬季气温较低,可能有一定厚度的冻土,矿区西侧有一季节性河流,若在基建时期将河流圈入几个境界,和河流要大范围改道或开挖涵洞,初期投资太大,所以预计开采深度为300米左右。

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精品资料推荐 1 采 06 级课程设计说明书 学 校:河北工程大学 学 院:资源学院 专业班级:采矿( 1)班 姓 名:周万存 指导教师:李新旺 设计日期: 2010.01.20

目录 第一章:课程设计大纲 ......................................... 2

第二章:采区开采范围及地质情况 ............................... 3 第三章:米区工业和可米储量 .................................. 6 第四章:采区巷道布置 ......................................... 8 第五章:采煤方法及回采工艺 .................................... 14 第六章:采区生产能力及服务年限 ................................ 18 第七章:采区巷道断面设计 ...................................... 21 第八章:采区生产系统及设备 ...................................... 27 第九章:采区主要经济技术指标 .................................... 35 第十章:安全措施36 第一章 课程设计大纲 一、实践课程的性质、目的与任务 采矿工程专业课程设计是采矿工程专业学生一项实践性的教学环节。 是在“矿山 压力及其控制”、“井巷工程”、“采煤方法”、“矿井设计”等课程的理论教学和生 产实习的基础上,通过采区设计把理论知识融会贯通于实践的综合性的教学过 程。

通过采区设计要达到下列目的: 1. 系统地灵活运用和巩固所学的理论知识;

2. 掌握采区开采设计的步骤和方法; 精品资料推荐 2 3. 提高和培养学生文字编写、绘图、计算和分析问题、解决问题的能力。 本课程设计的主要任务

是: 1. 编写采区设计说明书一份(30〜50页);

2. 设计图纸部分:

① 采区巷道布置平、剖面图(平面图 1: 2000,剖面图1: 1000); ② 工作面布置图(平面图 1: 100或1: 200,剖面图1: 100或1: 50),其中附 工作面循环作业图表、工作面技术经济指标表及工人出勤表; 二、课程设计的基本要求 1. 加深对采矿工程专业所学理论的认识和理解,提高对就业岗位的感性认识;

2. 使学生在课程设计过程中,独立完成教学要求,提高设计工作能力;

3. 使学生能熟练采区设计内容级步骤,提高和培养学生文字编写、绘图、计算和 分析问题、解决问

题的能力。

第二章 采区开采范围及地质情况 一. 采区的位置及开采范围 本采区位于河北某矿4采区(二水平),走向长度2125m,倾向长度1150m/cos13° =1185m。煤层面积 2518125m2. 二. 采区地质 1 、地质构造: 本井田储量丰富、地质构造中等,井田为单斜构造,以断裂构造为主。矿井地质

构造简单。地层走向为34 o倾向向东南倾斜,倾角10o— 15Q其特点是断层少, 褶曲起伏变化较小,对开采影响不大;对矿井开采,尤其是初期开采影响很小。 2、煤层

本井田共有3个煤层,煤层总厚17.44m,含煤系数为8.7%。不稳定的煤层为10、 11 、 12 号煤层,详见可采煤层特征表。 表1

含煤地 层 煤层 编号 可米厚度 (m) 最小-最 大 平均 煤层 结构

煤层间距 (m) 最小-最大 平均

顶板岩性 底板岩性 稳定性

侏罗系 10# 1.84-2.48 2.08 较简

单 7.19-12.23 8.40

细砂岩、粉 砂

岩 细砂岩 不稳定

11# 1.60-2.49 1.81 较简

单 粉细砂岩、 砂

质泥岩 粉砂岩、细

砂岩 不稳定

53.50-77.00 63.83 12# 2.80-4.23

3.5 较简

单 粉砂岩、砂 质泥岩 粉砂岩、泥

岩 不稳定 精品资料推荐 3 各可采煤层顶底板岩性各煤层相差不大, 煤层顶板一般为粉砂岩和细砂岩,底板 为砂质泥岩、粉砂岩。 三•开采技术条件 经地质分析及预测,12#煤瓦斯涌出量小于1m3/t,煤层最大瓦斯涌出量2m3/t, 为低瓦斯矿井。经鉴定本矿井为低瓦斯矿井,12#煤瓦斯绝对涌出量4.0 m3/min。 根据地质报告提供的资料,煤尘无爆炸危险性,自燃倾向等级为三类不易自燃煤 层。 根据70个钻孔井温测量结果分析,本井田地温梯度在距地表深度1100m以上为 1.49〜2.81 T

/100m,低于或接近正常地温梯度(3C /100m);仅在距地表深度 1100〜1200m之间地温度为3.1 T/100m,略高于正常地温梯度。因此,本井田属 于正常地温梯度区。

各煤层的顶底板岩性多为砂岩、泥岩、砂质泥岩和粉砂岩,顶板易于冒落,属中 等条件的顶板管理方法。 井田内基本无小窑开米,现开米与基建的小井都在井田浅部以外。 本矿井属水文地质条件简单的矿井, 绝大部分煤层位于奥灰水位以上,仅深部很 少部分受奥灰水影响。 本矿井开采的不利因素主要是瓦斯涌出量大, 需采取抽放措施,对将来开采有一 定影响。 四、水文地质特征 (一)、含水层 本矿井自奥陶系灰岩至第四系冲积层共划分为 7个含水层,自上而下分别为第四 系卵石层、二迭系石盒子组砂岩、山西组大煤顶板砂岩、太原群野青灰岩、伏青 灰岩、大青灰岩及奥陶系灰岩含水层,分述如下: (1) 第四系卵石层含水层 卵石层厚度6.45〜94m, —般50〜60m,总的趋向南、北厚,中部及西部薄,间 夹3〜4层粘性土透镜体,卵石层一般为粘土所胶结,富水性较弱,单位涌水量 为 1.784〜3.883L/m.s。 (2)二迭系石盒子组砂岩含水层 本含水层可分为石盒子组三段砂岩和石盒子组一、二段砂岩两组。 石盒子组三段砂岩为灰白色中、粗粒砂岩,硅质及泥质胶结,底部为粗粒砂岩, 含小砾石,厚度较稳定,一般在 40m 左右,漏水孔多分布在此层。为一富水性 弱的含水层。 石盒子组一、二段砂岩为灰绿色及深灰色中、细粒砂岩,分布有 2~4层。为一富 水性弱的含水层。大多为回采塌陷后,下部砂岩将参于矿坑充水。 (3)山西组 2 号煤顶板砂岩含水层 本含水层为 2号煤层直接或间接顶板, 层位不稳定,厚度变化较大, 厚 0〜19m, 一般6〜8m。为富水性弱的承压裂隙水含水层。

( 4)野青灰岩含水层 野青灰岩厚度0〜2.78m, 一般厚0.8〜1.1m。砂岩以浅灰色细、中粒砂岩为主, 在井田南北部厚,中部厚度变薄,本层为富水性弱的溶洞裂隙承压含水层。 (5) 伏青灰岩含水层 本层厚度0〜4.49m, —般厚度2.5〜3.5m,厚度稳定。该层透水性较差。为一富 水性中等的裂隙水含水层,单位涌水量为 0.0345L/m.s。 (6) 大青灰岩含水层 本层厚度0.6〜8.54m, —般厚度5〜6m,厚度变化较大,裂隙发育。为一富水性 中等的裂隙水含层,单位涌水量为 0.0699L/m.s。 (7) 奥陶系灰岩含水层 本层钻孔揭露厚度0.4〜160.53m, 一般厚度5〜15m。在钻孔揭露的六、七、八 段中,七段富水性精品资料推荐 4 强,灰岩岩溶裂隙发育极不均均,呈多层状,垂向变化大,水 平较稳定。八段岩溶裂隙发育,但多被铝土充填。六段为相对隔水层。本层为富 水性强的裂隙水含水层,单位涌水量为 1.65L/m.s。 (二)矿床充水条件 本井田煤层埋藏较深, 覆盖层厚, 水文地质条件相对简单。 本区初期开采上部煤 层时,水文地质类型属于坚硬裂隙岩层为主的水文地质条件中等的矿床; 当开采 下三层煤时,则为以裂隙岩溶岩层为主的水文地质条件复杂的矿床。 ( 3)矿井涌水量 井田内含水层自下而上有奥灰强含水层, 厚度大, 富水性较强; 大青灰岩含水层 厚度5~6m,为较强含水层;伏青灰岩含水层厚度 3.5m左右,为较强含水层;野 青灰岩含水层含水性差,一般不含水;山西组砂岩含水层厚 7.0m 左右,含水性 弱到中等;上石盒子组细砂岩以上含水层厚度大于 100 m,虽含水性不强,但静 储量比较大;第四系砂砾石层最厚 94m,一般50~60m,富水性较

强。矿井正常 涌水量200m3h。最大320m3/h 综合上述分析,本矿井开采技术条件是良好的。

第三章 采区工业和可采储量 一 . 采区工业和可采储量计算 1. 10#煤采区储量计算

10#煤采区工业储量计算:

Q1 = S1M1r =2518125X 2.08X 1.4 = 733.3(万吨 ) 式中: Q1 —— 地质储量和工业储量 S1 ——采区面积

M1 —— 煤层厚度

r —— 煤的容重

10#采区可采储量计算

煤柱损失: 采区边界留设 5 米边界煤柱,断层靠近采区侧留 10 米断层保护煤柱。(边界周长 为 4885 米,断层长度为 F2=362.5 米) 经计算煤柱损失为:4885X 5X 2.08X 1.4+362.5X 10X 2.08X 1.4=81681t Z1 = (Q1-P1)X c = (733.3-8.2) X 0.8 = 580(万吨 ) 式中: P1—— 保护工业场地、井筒、井田边界、河流、湖泊、建筑物等留设 的永久煤柱损失量; C —— 采区采出率

2、 11#煤层储量计算:

11#煤的工业储量计算: Q2=S2 M2 r =2518125X1.81X 1.4 =638(万吨)

11#煤采区可采储量计算

煤柱损失: 采区边界留设 5米边界煤柱,断层靠近采区侧留 10米断层保护煤柱。两条上山 间留 20米煤柱,上山一侧各留 20米保护煤柱;(边界周长为 4885米,断层长度 为 F2=362.5 米) 经计算煤柱损失为: 4885X 5X1.81X 1.4+72.5X 10X 1.81X 1.4+60X1185X1.81

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