广能集团龙滩煤矿采矿工程设计

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煤矿采区设计 (3)

煤矿采区设计 (3)

煤矿采区设计引言煤矿采区设计是煤矿开采的重要环节之一,它涉及到煤矿的生产效率、安全性和成本等方面的问题。

合理的煤矿采区设计可以最大限度地提高煤矿的生产利用率,减少安全事故的发生,降低生产成本,提高经济效益。

采区设计的目标煤矿采区设计的主要目标是实现高效、安全、可持续的煤矿开采,确保煤矿的生产利用率最大化,同时降低安全风险,最大限度地减少对环境的影响。

为了实现这一目标,煤矿采区设计需要考虑以下几个方面:1.采区布局:合理规划煤矿采区的布局,确保煤炭资源的高效开采。

2.采矿方法:选择适当的采矿方法,确保矿石开采的效率和安全性。

3.支护方式:采用合适的支护方式,保障矿山岩体的稳定性和采空区的安全。

4.通风设计:合理设计煤矿的通风系统,保证矿井内空气的流通,提供良好的工作环境和防止瓦斯积聚的安全措施。

5.排水设计:设计合理的煤矿排水系统,确保矿井内的水文环境稳定。

采区设计的方法煤矿采区设计涉及到多学科的知识,需要综合运用多种方法和工具。

以下是常用的煤矿采区设计方法:1.地质勘探:通过地质勘探工作,获取地质信息,包括煤层的厚度、倾角、岩性、构造等。

地质勘探结果对采区设计起到基础性的作用。

2.数值模拟:利用数值模拟软件,模拟煤矿开采过程中的矿山岩体变形、应力分布、瓦斯运移等情况,评估采区设计的合理性。

3.优化设计:通过数学规划等方法,对采区设计进行优化,寻找最优的采区布局和开采方案,使得煤矿的生产效率得到最大化。

4.统计分析:通过对历史开采数据的分析,探索影响煤矿开采效果的关键因素,为采区设计提供依据。

除了以上方法,还需要考虑煤矿采区设计与环境保护、安全生产等方面的兼顾。

这些综合因素需要通过综合分析和决策来进行权衡。

采区设计的关键问题在进行煤矿采区设计时,需要解决以下几个关键问题:1.采区布局:如何选择合适的采矿区域,合理布置开拓巷道和采场等设施,使得煤矿的生产效率最大化。

2.矿山岩体稳定性:如何预测和评估矿山岩体的稳定性,选择适当的支护方式,防止岩体变形和塌陷。

采矿工程设计优化

采矿工程设计优化

采矿工程设计优化发布时间:2022-07-13T07:19:37.325Z 来源:《科学与技术》2022年第3月第5期作者:陈学成刘世铭[导读] 采矿工程设计对于矿产资源的高效开采十分重要。

在采矿工程设计时,应遵循安全性原则、陈学成刘世铭西藏玉龙铜业股份有限公司西藏昌都市江达县854100摘要:采矿工程设计对于矿产资源的高效开采十分重要。

在采矿工程设计时,应遵循安全性原则、经济性原则及效率性原则。

但是在设计时很难满足所有原则,为了保证采矿工程设计的合理性,需优化采矿工程设计,主要有获取详细的地质资料、采用指标化设计及评估开采路径等。

对采矿工程设计原则及方法的探讨,利用人员管理机制和制度管控方案打造良好的施工环境,为采矿工程项目可持续发展奠定坚实基础,可为采矿有关的工程技术人员提供一定的参考。

关键词:采矿工程;设计;优化引言采矿技术在采矿过程中发挥着巨大的作用。

根据目前中国采矿行业的发展形势,结合未来科学技术的发展方向,矿产企业要加快推动采矿工程设计的优化研究,严格把控采矿工程各个环节,加强对相关工作人员的岗位管理和技术培训,使采矿工程的整体效率得到大幅度的提升,推动矿产企业的发展,进而确保中国资源供需链的稳定性和持续性。

1采矿工程技术的现状和重要性矿产资源是社会发展的基础能源,也是不可再生资源。

由于在地下埋藏多年,矿产中还存在许多其他成分,例如瓦斯,在采矿工作中,若技术不够完善,就会存在一定的风险。

所以,对于矿产企业来说,结合矿产的实际情况采用适合的采矿技术,是提高生产安全性,实现社会效益和经济效益最大化的必要方法。

同时,随着科学技术的不断进步,采矿工艺日益精进,矿产企业的经济能力也不断提高。

2采矿工程技术的具体运用 2.1空场采矿工艺技术空场采矿工艺技术是非常有代表性的一种现代矿产资源开采技术,通常用于煤矿回采作业中。

在应用该技术时,有一些关键点需要注意,首先要对煤矿实际地形、地质条件进行深入的勘测,然后按照施工布置图将施工区域划分为矿柱和矿房两部分。

煤矿采区设计文本

煤矿采区设计文本

目录第一章采区概况及建设条件 (2)第一节采区概况 (2)第二节地质情况及可采煤层情况 (3)第三节采区储量 (5)第二章采区生产能力及服务年限 (7)第一节采区生产能力的确定 (7)第二节采区服务年限 (8)第三章采煤方法选择及采区参数选择计算 (9)第一节采煤方法选择 (9)第二节采区(或盘区、分区)参数选择计算 (11)第四章采区巷道布置 (14)第一节采区巷道布置方案的、采区上(下)山的位置、数目和用途选择 (14)第二节采区生产系统综述 (15)第三节采区回采工作面配备和生产能力验算 (16)第四节开采顺序 (17)第五节采区准备工作及组织 (17)第五章回采工艺 (19)第一节设计回采工作面概况 (19)第一节回采工艺的确定 (21)第三节循环方式、作业形式的选择及循环图表的编制 (22)第一章采区概况及建设条件第一节采区概况一、采区位置、开采范围宏杰煤矿四采区位于井田南翼二水平,上(浅部)以+1400m标高煤层底板等高线为界,与一水平二采区相接;下(深部)以+1200m标高煤层底板等高线为界;南以井田边界为界,北与二水平5采区为界。

二、与邻近采区关系、采区内煤系产状、可采层厚度含煤地层为龙潭组,井田内自下而上共有6层可采煤层,其中全井田可采和基本可采煤层3层,厚度8.40m;三采区可采煤三层,见表1-2-2。

1、1号煤层位于龙潭组中段上部,一般厚2.10~3.20m,可采平均厚2.65m,容重为1.46t/m3。

全区可采,煤层稳定,属特低硫中灰煤,煤层硫份在0.82%,灰份平均16.23%,可选性好。

顶板条件:1号煤层煤层直接顶板为粉砂质,厚3.50m左右,具水平层理,节理较发育。

底板条件:底板为泥岩、炭质泥岩,较软,无夹矸,吸水性较强。

2、2号煤层位于龙潭组中段中部,一般厚2.40~3.10m,可采平均厚2.75m,容重为1.56t/m3。

全区可采,煤层稳定。

顶板条件:9煤层顶板为粉砂质泥岩,厚4.0m左右,为灰色泥质粉砂岩,具水平微波状层理。

376采区探放水设计

376采区探放水设计

376采区-300m~-400m探放水设计根据国家安全生产监督管理总局令第28号的规定:“采掘工作面探水前必须编制探放水设计”的要求,为了进一步加强煤矿防治水管理工作,采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施,着力构建“探测超前、预报准确。

防治科学、管理到位”的煤矿防治水工作体系,确保煤矿安全生产,结合我矿实际制定本探放水设计。

决定在所有掘进工作面施工时进行超前钻探。

考虑到钻探时的安全,特编制龙塘煤矿376深部采区探放水设计设计依据:《煤矿防治水规定》2009年12月1日起执行《煤矿安全规程》2016年版第一章水文地质概况一、采区水文地质376采区(-300~-400m),南以F22斜交正断层附近的矿区边界为界,北至F31逆断层;上到-300m标高为界,下限到矿井深部边界-400m 水平为界,采区面积约为317730m2。

6煤为主采煤层,采区地质储量72.5万吨,设计可采储量58.0万吨。

目前,376采区(-300~-400m)轨道上山、回风上山、-330m底板巷已按设计布置完毕。

出露地层有:第四系覆盖区,三迭系下统大冶群,二迭系大隆组及龙潭组地层。

1、第四系煤系地层和大隆组地层分布区,由残积坡物和碎石泥砂组成透水性良好。

大冶群地层分布层,风化成黄土,粘结性好,具可塑性、透水性差。

低洼地区为砂质、亚泥土和淤泥构成,隔水性好。

2、三迭系大冶群由泥灰岩、泥质灰岩夹薄层灰岩组成,泥灰岩、泥质灰岩裂隙岩溶不发育,薄层灰岩有溶蚀现象,含承压裂隙溶洞水。

泉水最大流量0.34升/时,对开采无充水影响。

水质类型为HOO3-Ca型水。

3、二迭系上统大隆组由硅质岩、硅质泥岩和底部白云质灰岩组成。

以硅质泥岩为主,厚61.03米。

硅质泥岩菱形节理发育,浅部赋存无压或承压裂隙水,硅质泥岩和白云质灰岩致密,透水性差。

据相邻白山坪井田601孔浅部抽水,单位涌水量0.05~0.01升/s·m之间,深部单位涌水量0.0001升/s·m,是良好的隔水层。

采矿工程毕业设计-七台河龙湖六矿(58#、59#、62#、63#、65#、67上#号煤层)120万吨a新井设计

采矿工程毕业设计-七台河龙湖六矿(58#、59#、62#、63#、65#、67上#号煤层)120万吨a新井设计
16.杨孟达.煤矿地质学.煤炭工业出版社.2000
指导教师意见:
教师签字:
年 月 日
毕业设计领导小组意见:
组长签字:
年 月 日
来源
工程实际
1、研究目的和意义
应用所学的知识,结合现场的实际问题基本完成矿井的初步设计。培养理论联系实际,严肃认真的科学态度和工作作风。同时也是对煤炭工业方针政策的进一步了解
通过毕业设计,发现自己对所学专业知识掌握的不足之处,及时的纠正错误,进一步加深对所学的知识理解。同时为将来的工作打下基础,
2、国内外发展情况(文献综述)
近年来,由于国际石油价格的不断攀升,以煤为原料的化学工业逐步地显示出竞争优势,以神华集团为代表的一批煤制油和煤制烃工厂开工建设,拉开了中国新能源崛起的序幕。目前,中国炼焦、煤气化制合成氨、甲醇等煤化工业呈现快速发展,煤炭液化、甲醇制烯烃、二甲醚、煤化工联产等新型煤化工技术研究与工业化正在启动发展,引进和开发自主知识产权技术将成为我国煤化工业发展的重要支撑,未来20年,煤化工行业将是我国能源行业重要的发展方向,我国将成为世界最大的煤化工业国家。
3、研究/设计的目标:
(1)合理确定矿井井型与服务年限。
(2)正确进行矿区地面的总体位置。
(3)全面安排各项建设项目。
4、设计方案(研究/设计方法、理论分析、计算、实验方法和步骤等):
本设计矿井为七台河龙湖六矿矿1.2Mt/a新矿井设计,一共有6层可采煤层,分别为(58#、59#、62#、63#、65#、67上#号煤层。煤层倾角在11°-22°之间,本区煤层以光亮-半光亮型为主。煤硬度小,裂隙发育,质脆易碎。由于地质构造简单,初步设计采用立井开拓,集中运输大巷布置,采用倾斜长壁采煤法。
4、对某些地质条件的适应性较强。

采矿工程专业采矿设计说明书

采矿工程专业采矿设计说明书

摘要本设计包括三个部分:一般部分、专题部分和翻译部分。

一般部分为寺河矿300万t/a新井设计。

寺河煤矿位于山西省晋城市西面,交通便利。

井田走向(东西)长约5.77km,倾向(南北)长约6.30km,井田总面积为36.24km2。

主采煤层为3号煤、9号煤,平均倾角为5°,煤层平均总厚为5.30m。

井田地质条件较为简单。

井田工业储量为38784万t,矿井可采储量27352万t。

矿井服务年限为70.13a, 涌水量不大,矿井正常涌水量为75m3/h,最大涌水量为120m3/h。

矿井瓦斯涌出量较高,为高瓦斯矿井。

井田为双斜井单水平开拓。

大巷采用胶带运输机运煤,辅助运输采用无轨胶轮车设备。

矿井通风方式为两翼对角式通风。

矿井年工作日为300d,工作制度为四六”制。

一般部分共包括10章:1.矿区概述及井田地质特征;2.井田境界和储量;3.矿井工作制度及设计生产能力、服务年限;4.井田开拓;5.准备方式-盘区巷道布置;6.采煤方法;7.井下运输;8.矿井提升;9.矿井通风与安全技术;10.矿井基本技术经济指标。

目录1矿区概述及井田地质特征 (6)1.1矿区概述 (6)1.2井田地质特征 (8)1.3煤层特征 (14)2 井田境界和储量 (20)2.1 井田境界 (20)2.2 矿井工业储量 (21)2.2矿井可采储量 (23)3 矿井工作制度及设计生产能力、服务年限 (27)3.1矿井工作制度 (27)3.2矿井设计能力及服务年限 (27)4 井田开拓 (30)4.1 井田开拓的基本问题 (30)4.2 矿井基本巷道 (38)5 准备方式-盘区巷道布置 (52)5.1 煤层的地质特征 (52)5.2盘区巷道布置及生产系统 (53)5. 3盘区车场选型设计 (59)6 采煤方法 (59)6.1 采煤工艺方式 (59)6. 2回采巷道布置 (69)7 井下运输 ..................................................... (71)7.1 概述 ................................................... (71)7. 2 盘区运输设备选择... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (73)7. 3 大巷运输设备选择... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (75)8 矿井提升 (79)8.1 概述 (79)8.2 主副井提升 (79)9 矿井通风与安全 (84)9. 1 矿井概况... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (84)9.2 矿井通风系统的确定 (85)9. 3 矿井风量计算... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (90)9. 4 矿井阻力计算... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (94)9.4 选择矿井通风设备 (100)9.5 安全技术措施 (103)10 矿井基本技术经济指标1051矿区概述及井田地质特征1.1矿区概述1.1.1交通位置寺河井田位于晋城新区东南部,跨晋城市和阳城、沁水两县。

采矿工程毕业设计

采矿工程毕业设计

前言羊市塔三矿位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇西南部,行政区划隶属于准格尔旗羊市塔乡。

为设计生产能力1.2Mt/a的新建矿井。

矿井由内蒙古汇能煤电集团有限公司承建。

承建单位为股份制企业,公司成立于2001年,公司业务以煤炭及电力的生产、销售以及商品公路建设、经营为主。

公司现拥有中型煤炭生产、销售企业六个。

(分别为布尔洞沟、宝平湾、富安、猪亥门、公沟及泰山煤矿)。

商品公路85公里。

公司投资建设的蒙南火力发电厂2×60MW一期工程目前已基本具备并网发电条件。

一、矿井建设的必要性与可行性1、内蒙古汇能煤电集团是内蒙古自治区重点扶持的20家大型煤炭企业之一,未来几年要形成年产千万吨规模。

羊市塔三矿是汇能公司规划建设的大中型矿井之一。

2003年5月27日经内蒙古自治区国土资源厅批准汇能煤电集团获得矿井探矿权。

证号:1500000310230;2004年6月内蒙古自治区矿产资源储量评审中心对《内蒙古自治区东胜煤田山不拉东部矿区煤炭详查报告》矿产资源储量进行了评审(文件编号:内国土资储审字[2004]057号);之后内蒙古国土资源厅对矿井资源储量进行了备案,文件编号内国土资储备字〔2004〕119号。

2005年9月,汇能煤电集团取得羊市塔三矿中华人民共和国采矿许可证,证号:1500000510817。

2005年10月内蒙古自治区煤炭工业局组织有关部门与专家对羊市塔三矿可行性研究报告进行了审查,并以内煤局字[2005]144号文进行了批复。

2、根据鄂尔多斯市煤炭工业“十五”计划中《关于在东胜煤田南部精煤产区重点开发低硫、低灰煤炭深加工工业的规划》为实现煤炭资源优势向经济优势转化,提升经济、社会效益。

以煤产品就地深加工转化延长东胜煤炭工业的产业链。

汇能煤电集团有限责任有限公司规划了鄂而多斯市悖牛川煤电、煤化工基地。

基地位于伊金霍洛旗新庙镇境内的布尔洞门村和新庙村之悖牛川东岸,悖牛川大桥以南延伸5公里的区域内。

煤炭工业矿井设计规范

煤炭工业矿井设计规范

《煤炭工业矿井设计规范》马利峰前言 (11)1总则 (12)2矿井资源/储量、设计生产能力和服务年限 (13)2.1矿井资源/储量 (13)2.2矿井设计生产能力和服务年限 (14)3井田开拓 (15)3.1井田开拓方式 (15)3.2井口位置与开采水平划分 (16)3。

3开拓巷道布置 (17)3。

4开采顺序与采区划分 (18)4井筒、井底车场及硐室 (20)4。

1井筒 (20)4.2井底车场 (22)5井下开采 (24)5.1采区布置 (24)5.2采煤方法及工艺 (25)5.3采区巷道布置 (27)5.4巷道掘进与掘进机械化 (28)6井下运输 (29)6。

1一般规定 (29)6。

2井下煤炭运输 (29)6。

3井下辅助运输 (31)6。

4矿井车辆配备数量 (32)7通风与安全 (33)7.1通风 (33)7.2防水、防尘、防火、防煤与瓦斯突出 (34)7.3抽放瓦斯 (36)7.4安全监测、监控 (38)7.5矿井热害防治 (39)8提升、通风、排水和压缩空气设备 (41)8.1提升设备 (41)8。

2通风设备 (45)8。

3排水设备 (47)8.4压缩空气设备 (48)9地面生产系统 (50)9.1一般规定 (50)9。

2井口布置 (51)9.3井口受煤仓 (52)9。

4筛分、选矸与破碎 (52)9.5带式输送机运输 (54)9.6储存与装车 (54)9.7计量与煤质检查 (55)9.8矸石和脏杂煤处理 (56)9.9矿井修理车间及木材加工房 (56)10总平面布置及地面运输 (59)10.1工业场地总平面布置 (59)10。

2工业场地防洪、排涝和竖向布置 (62)10.3场内运输 (64)10.4地面运输一般规定 (66)10.5标准轨距铁路站场 (66)10。

8水运 (69)11供配电系统 (71)11.1一般规定 (71)11.2电源 (72)11.3负荷 (73)11.4地面供配电 (74)11.5井下供配电 (76)11.6照明 (77)11.7防雷电保护 (78)12智能化系统 (79)12.1一般规定 (79)12.2安全、生产监控及自动化系统 (79)12.3计算机管理系统 (81)12。

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课程设计任务书四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司311采区(1500kt/a)设计(倪俊杰)一、设计参数采区生产能力:1500kt/a;采区范围:标高:+310m~+545m;煤层走向:N25°~30°E;煤层倾角:0°~10°平均6º;可采煤层参数:煤炭容重:γ1=γ2=1.35t/m3。

二、设计资料:以实习矿井生产资料为准。

三、回采工艺设计煤层:K2煤层四、设计人:五、设计指导教师:李林目录1 带区地质特征、储量及服务年限 (4)1.1 带区的地质特征 (4)1.1.1矿井基本情况: (4)1.1.2设计带区的位置、范围 (5)1.1.3设计带区周边煤炭资源情况以及开采情况 (6)1.1.4带区地质构造 (6)1.1.5开采煤层厚度、煤层倾角、煤层之间的层间距错误!未定义书签。

1.1.6煤层顶底板特征(附煤层柱状图) (10)开采煤层柱状图 (10)1.1.7设计煤层基本情况 (11)1.2 带区储量及服务年限 (12)1.2.1带区边界煤柱 (12)1.2.2带区煤炭储量 (13)1.2.3带区服务年限的计算 (13)1.2.4带区采出率的验算 (14)1.2.5采区的工作制度 (14)2 采矿方法的选择 (14)3 带区巷道布置 (16)3.1 带区的布置方案 (16)3.1.1巷道布置方案 (16)3.1.2带区车场布置 (17)3.1.3 带区硐室 (17)3.2 带区内的划分 (18)3.2.1分带划分 (18)3.2.2带区内分带巷道布置 (19)3.2.3确定工作面生产能力 (19)3.2.4工作面布置 (20)3.3 带区的生产系统 (21)3.3.1带区巷道掘进顺序 (21)3.3.2带区通风系统 (22)3.3.3带区运输系统 (22)3.3.4带区辅助生产系统 (22)4 回采工艺 (24)4.1 回采工艺方式的确定 (24)4.1.1采煤工艺方式的确定 (24)4.1.2采煤工作面设备选择 (25)4.1.3主要技术经济指标表 (30)4.1.4循环作业 (31)4.2 工作面合理长度的验证 (32)4.2.1工作面生产能力的验证 (32)5 带区生产的安全措施 (34)5.1采煤工作面落、装、运、支,管的安全措施 (34)5.2掘进工作面掘、装、运、支、管的安全措施 (35)5.3通风方面的安全措施 (35)5.3.1采煤工作面通风安全措施: (35)5.3.2.掘进工作面通风安全措施 (36)5.4供电方面的安全措施 (36)5.5瓦斯防治措施 (36)5.6防水方面的安全措施 (37)5.6防尘的措施 (41)5.7防止煤层自然发火措施 (42)5.8 其它有毒有害气体的防治 (42)结束语 (43)主要参考目录 (43)1 带区地质特征、储量及服务年限1.1 带区的地质特征1.1.1矿井基本情况:1.1.1.1井筒的位置和数目矿井初期开采一水平时共有五个井筒:1、主平硐:位于蒋家院子,井口标高+301.7m(轨面)。

2、排矸、进风斜井:位于浸水沟,井口标高+410m,倾角15°。

3、进风斜井:位于李家河边,井口标高+725m。

4、回风斜井:位于李家河边,井口标高+725m。

5、施工斜井:位于龙滩河南支流边,井口标高+402m。

1.1.1.2运输大巷和总回风巷布置本矿井走向长度大,背斜轴部宽缓,分东西两翼开采,主要运输大巷沿东、西两翼布置。

每个水平分别设水平运输大巷。

水平运输大巷及总回风巷布置层位选择在K1煤层底板茅口灰岩中,由于茅口组顶部30m以下的黑色泥质灰岩中含有大量、浓烈的硫化氢气体,与井田毗邻的广安煤矿揭露K1煤层进入茅口组顶部30m以下掘进茅口运输大巷时曾发生事故。

故本矿井运输大巷、上山及带区石门均布置在茅口灰岩中,在开拓开采布置上,尽量考虑巷道布置距K1煤层底板25m以内。

1.1.1.3矿井主要生产系统I运输系统:回采工作面的煤,经顺槽转载机转入可伸缩胶带输送机,再通过带区胶带输送机、溜煤立眼进入矿井主煤仓,再通过给煤机放入主平硐钢丝绳芯胶带输送机运至地面。

II通风系统:矿井投产时矿井通风路线为:新鲜风流由新进风斜井→运输大巷→进风行人斜巷→煤层运输集中平巷→分带运输斜巷→采煤工作面→分带回风斜巷→煤层回风集中平巷→回风石门→回风运料斜巷→回风大巷→总回风上山→总回风联络巷→回风平巷,最后由回风斜井排出地面。

矿井3个主要进风井筒总断面积为38.58m2,其中:主平硐断面积为11.5m2(扣除胶带机),新进风斜井净断面积为15.6m2,排矸斜井断面积11.48m2,主要进风巷通风能力为15758m3/min。

主要回风斜井、总回风上山净断面积为11.48m2,主要回风巷的通风能力为10332m3/min。

III排水系统:矿井水平采用平硐+斜井开拓,井下巷道均为自流排水。

在主平硐设双侧水沟,清、混水开自流出井,以利于井下水的处理与利用。

在带区南端工作面最低位置,施工放水石门与运南输大巷相连,形成带区自流排水系统。

带区采用采空区专用放水巷以及底板运输和回风石门自排工作面涌水。

IV电力供应:根据《四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司龙滩矿井可行性研究》以及批复文件,龙滩矿井的供电电源确定为绿水洞35kV变电所和代市220kV变电站。

根据矿井附近地方电网情况,矿井施工电源可从龙滩水电站采用10kV电缆线路取得。

1.1.2设计带区的位置、范围六、设计参数采区生产能力:1500kt/a;采区范围:标高:+310m~+545m;煤层走向:N25°~30°E;煤层倾角:0°~10°平均6°;可采煤层参数:煤层间距煤层稳定性煤层结构煤层倾角煤层平均厚(m)K1 稳定含矸石 0°~10°平均6° 1.80~3.00零到五层 2.50K2 稳定简单无夹矸 0°~10°平均6° 1.34~1.631.50带区位置:设计的311带区位于井田中央龙王洞背斜轴部;带区范围:标高:+310m~+545m;煤层走向:N25°~30°E;煤层倾角:0°~10°平均6°;带区的走向长度:约2900米;带区的倾斜长度:(545m-310m)/sin6°≈2248m。

设计的311带区位于井田中央龙王洞背斜轴部,范围为第一水平+310m~+545m;煤层走向为N25°~30°E;倾角0°~10°,平均6°;水平走向长度为6000m,服务年限30年。

设计带区的走向长度约2900m,倾斜长度约(545m-310m)/sin6°≈2248m。

1.1.3设计带区周边煤炭资源情况以及开采情况带区周边煤炭资源暂时未开采,尚保存完整。

设计带区作为首带区,为311带区,达产时开采311带区,为防止蔡山洞煤矿破坏本井田资源,311带区结束后,由位于井田北翼的313带区接替,以后为南翼的312带区等。

1.1.4带区地质构造1.1.4.1主要断层本区断裂稀少,经地面调查发现断层17条,经钻探揭露发现隐伏断层3条。

大部份断层位于井田北端及龙王洞背斜西翼,并有部份出露在井田外围。

按断层性质分,正断层6条,逆断层13条,平移断层1条;按断层走向与褶曲轴向关系分,纵断层12条,横断层8条;按破坏煤层分,切割煤层的断层3条,未切割煤层的断层17条。

本带区地质构造简单,断层都分布于带区边界以外.1.1.4.2褶曲龙滩井田位于华蓥山复式褶皱带北段龙王洞背斜,区域内由龙王洞背斜、田湾向斜、打锣湾背斜三个近于平行的褶皱组成。

在龙王洞背斜~田湾向斜间,发育成两组N20°~40°E的小型褶曲,其延展长度300m~700m不等。

因规模小,又在井田边界外,对煤层无影响。

龙王洞背斜为复式褶皱的主体构造,呈箱状,其轴线的延展方向为N25°~40°E,在井田内5号勘探线附近略向西突出呈一弧形,褶曲枢纽呈波状起伏,以北端10~11线隆起最高(K1煤层标高+380m左右),再向南又有所抬升,呈一马鞍形。

背斜轴部较开阔、宽缓,地层倾角0°~10°,北端宽2000m,南端1000m,轴面向东倾斜,倾角80°~85°。

东翼地层倾角浅部缓,深部陡20°~25°,西翼地层产状变化复杂,呈一倒转扭折带,扭折带走向与褶曲轴向基本一致,呈N20°E。

轴面倾斜向东南,倾角30°~40°,煤层倒转以9勘探线为界,北端走向2.5km为正常带,煤层西倾,倾角向北向南逐渐增大至直立,倾角70°~90°。

南端走向约9km,煤层直立~倒转为向东倾,倒转倾角在走向上由85°~65°变化。

倾斜上扭折部位,由缓急骤变陡直至直立、倒转,向下再变为直立~西倾,呈“S”型,并伴有扭折断裂F1逆断层。

煤层倒转扭折点标高由北向南逐渐降低(北端+ 400m标高至南端+300m标高)。

故龙王洞背斜为两翼不对称背斜。

1.1.4.3水文地质情况㈠区域水文地质龙滩井田位于华蓥山腹部。

华蓥山山脊脊部(龙王洞背斜轴部)宽缓,一般标高在+1000m左右,向东西两侧降低。

龙王洞背斜东翼飞仙关组三段隆起,构成了井田地表分水岭。

井田内季节性溪沟由分水岭向东、西两侧发育。

常年性河流仅有一条,即龙滩河。

它的源头为飞仙关组三段灰岩中的泉水。

从发源地到本井田的龙滩子,总长5.2km,河床坡度35‰,河水流量150.33 L/s~12462.702L/s。

㈡地层的含(隔)水层井田内出露最老地层为:二叠系上统长兴组,于井田北端沿龙王洞背斜轴部呈“天窗”出露。

出露最新地层为三叠系中统雷口坡组,分布于背斜两翼外缘。

井田内主要含(隔)水层的特征分述如下:1、嘉陵江岩溶裂隙含水层:该层平均厚度524.04m,由浅灰色中厚层状白云岩、细晶灰岩及薄层至中厚层状石灰岩组成,富水性强。

在龙王洞背斜东、西翼各出露25个和91个泉水,流量分别是102.25L/s和6652.30L/s。

东、西两翼相比,西翼含水性强于东翼。

2、飞仙关组上部隔水层:飞仙关组厚度为450.46m。

其上部有厚度约为25.82m~34.90m的浅灰色、紫红色灰质泥岩,裂隙少见,富水性极弱,可起隔水层作用。

其下部及长兴组均为富水性中等的岩溶裂隙含水层。

3、长兴组岩溶裂隙含水层:该层平均厚约193.33m,为岩性为灰色、深灰色中~厚层状泥晶灰岩及粉晶灰岩,局部为生物礁灰岩。

为富水性较强的岩溶裂隙含水层。

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