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1、.第一章 井田概况及地质特征第一节 井田概况一. 交通位置蒋庄井田位于滕南矿区的中部,地跨滕州市和微山县。井口北至滕州市25km,南距微山县16km,东连青岛、日照、连云港等国内主要港口,西临京杭大运河和南四湖,可连通淮河、长江等水系;陆路运输经矿区官柴铁路专用线可北接兖新,南达陇海,104国道、京福高速公路纵贯南北,境内水陆交通极为便利。交通示意图见图1-1-1。二. 地形地势井田内地形平坦,地面标高+33.37+48.37m,为一由东北向西南缓慢下沉的滨湖冲积平原。由于地势低洼,近临群湖,加之南四湖几乎承受了整个鲁西南各主要水系的来水,过去经常湖水倒灌,内涝成灾,湖滨地区大片被淹。据记载,

2、一九五七年曾形成百年来罕见的特大洪水,湖水水位由+33.0m上涨到+37.01m。除西岗、欢城、柴里等地外,滨湖一带大片被淹。南四湖流域面积5969km2,湖面1428km2,水深1-3m,昭阳湖常口水文站1959-1962年平均水位标高+33.0m,最高为+37.01m(1957年),最低为+32.02m(1960年),湖底标高一般为+30.0+32.0m。井田内无大的河流,仅在井田西南部边界外有旧运河流经,与昭阳湖连接。近年来,经过大兴水利,疏浚河道,沿河、湖两岸修筑了防洪堤坝,设置了排涝设施,洪水灾害逐年减少,本区基本免受洪水威胁。三. 气象及地震情况本区属季风型大陆性气候。1. 风向和

3、风速春、夏多东风及东南风;冬季多东北风及西北风。春季为多风季节,平均风速2-3.5ms,最大风速20ms。2. 气温历年平均气温13.6,最低月平均4.4,最高月平均28.7。极限最低温度21.8(1957年1月18日),极限最高温度40.9(1955年7月)。3. 降雨量历年平均降雨量758.7mm,最小降雨量为415.8mm(1983年),最大为1245.8mm(1964年),月最大降雨量为754.3mm(1957年7月),降雨多集中在7、8月份,日最大降雨量230mm(1974年8月1日)。年蒸发量平均为1988.2mm(1956-1975年)。冰冻期约3-4个月,最大积雪厚度0.19m

4、(1964年),最大冻土深度0.22m(1967年12月31日)。4. 地震烈度精查补充地质勘探报告称:“据1958年中国科学院公布本区为9度地震区,另据滕州市601厂请地球物理研究所核定为7度地震区”。根据山东省地震局鲁西南地震烈度划分,该矿区地震基本烈度应为7度。四. 矿区开发历史滕南矿区已有40年的开发历史,现在矿区内已经投产和正在建设的国有煤矿有以下矿井:柴里煤矿:年生产能力240万t/a;田陈煤矿:1989年移交生产管理,设计年生产能力120万t/a;付村煤矿:1998年试生产,设计年生产能力120万t/a;高庄煤矿:1998年移交生产管理,设计年生产能力90万t/a,现扩建为年生产

5、能力180万t/a;此外,矿区内还有地方生产矿井和省劳改局所经办生产矿井:欢城矿井、郭庄矿井、岱庄矿井、七五生建矿井、菜园矿井、崔庄矿井等。第二节 井田地质特征滕县煤田系以奥陶系石灰岩为轴的背斜构造(滕县背斜)。滕南矿区居背斜南翼,为一断裂发育的宽缓褶皱区,本井田位于滕南矿区中部。一. 地层本区地层属华北型沉积,以石炭二迭系为含煤地层,地层自老而新有奥陶、石炭、二迭、侏罗、第四系。按地层由老至新顺序分述如下:奥陶系马家沟群(O2):厚400-500米,为灰、灰白、青灰色层状石灰岩,致密质纯,偶含白色燧石,夹虎皮状石灰岩,含珠角石动物化石。为煤系地层基盘。石炭系(C):假整合于奥陶系之上,自下而

6、上分为本溪群(C2)和太原群(C3)。本溪群(C2)厚38-42m,由杂色泥岩、粘土岩和石灰岩(2-4层)组成。底部为灰绿色铝土泥岩、青灰、灰绿、紫红等杂色泥岩组成,夹不稳定的十五层灰岩。中部为8.25-13.80m厚的十四层石灰岩,分布普遍,层位稳定,为主要标志层之一。上部为杂色泥岩,夹粘土质粉砂岩及不稳定的第十三层石灰岩。顶部以第十二层石灰岩与太原群分界。太原群(C3)厚149-191m,一般为170m,由海陆交互相的泥岩、砂岩、薄层石灰岩和少量粘土岩组成。含薄煤共16层,其中稳定可采和局部可采煤层有16、12下二层;含石灰岩共11层,其中第三、第十层石灰岩岩层稳定,为良好的标志层。第十层

7、石灰岩分上下两层,中间夹有1m左右的黑色泥岩或钙质泥岩,上层1m左右,下层5m左右,是16煤层的顶板;第三层石灰岩一般厚度为8m左右,致密坚硬,层位厚度稳定,上距3下煤层一般为40m左右,是主要标志层之一。二迭系(P):自下而上有山西组和石盒子组,整合于石炭系之上,山西组(P1)厚95-140m,一般为110m左右,本组与石炭太原群连续沉积,以第一层灰岩上部之海相泥岩为界,以下为太原群,以上为山西组。山西组下部为过渡相沉积,上部为纯陆相沉积,是本区重要含煤地层。中下部以浅灰、灰白色厚层状中粒砂岩为主,夹粉砂岩、泥岩、砂质泥岩、粘土岩,共含煤三层,其中3上、3下为主要可采煤层。石盒子组最大残厚2

8、29m,以杂色砂岩、粉砂质粘土岩、粉砂岩为主,属纯陆相沉积,顶部含煤1-4层(柴煤),厚0.2m左右,可以作为煤系地层的上部标志。上侏罗统(J3):不整合于二迭系之上,最大残厚353m,分上下两部分。上部由灰、灰绿色细砂岩、粉砂岩互层组成。下部一般为厚度80-190m的砾岩,间夹数层紫红、紫灰色细砂岩、粉砂岩。砾岩成分为紫红、灰绿、紫灰色灰岩砾为主,滚园度较好,分选较差,砾径一般为5-30mm,胶结物一般为钙质,部分为铁质和泥质胶结,一般以砾岩覆盖于石盒子组之上,部分块段以砂岩与石盒子组地层接触。第四系(Q):不整合于侏罗统地层之上,厚31.55-73.40m,平均50.45m,区内分布东北薄

9、、西南厚,分上下两组,上组顶部0.6-2.85m为覆盖土层,其下为黄色、黄褐色粘土、砂质粘土、砂姜结核砂质粘土及3-4层砂砾层组成,下组由粘土、含砂姜结核粘土、粘土质砂及砂砾层组成。二. 地质构造二水平为一断裂发育、以地堑地垒为主要特征的宽缓褶皱区,构造属中等-复杂类型。1. 褶皱二水平内褶皱发育,褶皱轴向一般为北东,局部转为北北东或北东东,两翼岩层倾角一般为5°-10°,个别地段达15°左右,各褶曲都不同程度地受到断层破坏,形态变得不明显或不完整。井田主要褶曲由西向东有柴里向斜、孔庄背斜、张庄向斜、高崮堆向斜、尹家洼背斜、赵庄向斜等。井田内主要褶曲特征见表1-2

10、-1。主要褶曲特征 表1-2-1顺序褶曲名称轴 向走向长度(km)1柴里向斜北东、北北东9.02孔庄背斜北、北北东9.13张庄向斜北东4.34房庄向斜北东东、北东1.45于桥背斜北东1.76高崮堆向斜北东2.67尹家洼背斜北东5.58赵庄向斜北东2.12. 断层二水平内断层发育,将地层切割成一系列地堑地垒构造。断层大致可分为三组:北北东向正断层组、近东西向的正断层组和北东向逆断层组,北北东向和近东西的正断层为本井田的主要断裂构造。北北东向正断层:密度大、切割深、倾角较陡,一般65°-75°,断层带大,常有分支现象,形成一系列相间排列的地堑、地垒构造,属于本组的断层有徐庄、高

11、庙、王庄、杜庙、祝陈村、刘仙庄、官庄、曹庄、邢寨、尹家洼等断层。近东西向的正断层:也是井田内主要断层,构成井田边界,密度小、落差大,倾角65°-75°,南降北升,呈阶梯状排列,属于本组的断层有程楼、李集等断层。北东向逆断层:本组断层较少,落差也小,与褶曲轴大致平行,倾角较缓,一般50°。属于本组断层有南荒、栾庄、房庄等断层。井田内主要断层特征见表1-2-2。三. 煤层及煤质二水平主要煤系为下二迭统山西组和上石炭统太原群,两个主要煤系地层共含煤18层,山西组含煤2层,赋存于井田东部,即刘仙庄断层、杜庙断层及尹家洼断层所围成的块段。其中3下煤层在分布范围内基本稳定可采

12、,3上煤层在分布范围内大部可采,可采总厚度6.52m左右;太原群含煤16层,其中16煤层在全井田内基本稳定可采,12下煤层在井田内局部可采,可采总厚度1.62m。各煤层结构特点分述如下:1. 3上煤层煤层厚度0-9.25,一般4m左右,无夹石,结构较简单,属于较稳定煤层。2. 3下煤层该煤层层位稳定,厚度0-5.18米,平均厚度2.52m左右,煤层结构较复杂。主要断层特征表 表1-2-2顺序断层名称走向倾 向倾角走向长度(km)落差(m)一、北北东向正断层组1徐庄断层北北东北西西75°6.20-1252高庙断层北北东南东东60°-70°7.20-2003王庄断层北

13、北东北西西50°-70°5.00-904杜庙断层近南北-北北东西75°5.670-1805刘仙庄断层近南北东75°11.3110-2806尹家洼断层北北东北西西75°4.590-1907祝陈村支断层北北东北西西75°3.080-1008官庄断层北北东南东东75°4.050±9曹庄断层北北东北西西75°4.9100±10邢寨断层北北东南东东75°4.5100±11祝陈村断层北北东北西西75°0.550二、近东西向正断层组12程楼断层北北东南南东75°-78&

14、#176;6.550-13013李集断层近东西南75°2.590-190三、北东向逆断层组14南荒断层北东北西45°1.50-3515栾庄断层北东北西45°2.20-2516房庄断层北东北西45°-54°4.80-1001716-1断层北东北西45°0.935-601819-2断层北东北西45°-54°2.50-803. 12下煤层该煤层位于太原群中部,厚度0-2.05m,一般为0.79m左右,层位尚稳定,结构简单,属比较稳定的局部可采煤层。该煤层在井田中部因受一北东向古河床相砂岩冲刷而出现无煤块段,另在井田东北角

15、有一块不可采区。4. 16煤层该煤层位于太原群下部,厚度0.15-1.92m,一般为0.83m左右,煤层层位稳定,结构简单,为太原群主要可采煤层。16煤层局部含炭质石英砂岩夹层,最大厚度0.37米,但分布范围极小,仅在个别钻孔发现。16煤层除在井田北部、东北部出现局部不可采外,其余均可采。5. 煤层对比3上、3下煤层位于山西组下部,属过渡相沉积,两煤层具有尖灭及局部冲刷现象,3上煤下距3下煤层一般为30m左右,上距石盒子组底部砾砂岩一般为57.09m左右,3下煤层下距主要标志层第三层石灰岩一般为40m左右。太原群煤层为海陆交互相沉积,12下煤层上距3下煤层77-162m,平均99m,12下煤层

16、间接底板为第八层灰岩,下距第九层灰岩13-18m。16煤层的直接顶板为第十层石灰岩,上距12下煤层45-67m,平均间距54m。可采煤层特征见表1-2-3。煤质:二水平内各煤层的成因类型属陆植煤类,变质程度为低-中变质阶段的烟煤,工业牌号3上、3下煤层为1/3焦煤,12下煤层为气-肥煤,16煤层为肥煤。煤岩特征:3上、3下一般为亮暗-暗亮型,12下煤层为暗亮-亮煤型,16煤层为亮煤型,煤质特征见表1-2-4。可采煤层特征表 1-2-3煤层编号煤层厚度两极/平均厚度(m)层间距(m)稳定性煤层结构3上0-9.254.00±较稳定简单3下0-5.182.52±30稳定较复杂12

17、下0-2.050.79±99较稳定简单160.15-1.920.83±54稳定简单四. 瓦斯、煤尘和煤的自然发火倾向1. 瓦斯. 钻孔瓦斯测定结果据勘探钻孔煤层瓦斯测定资料,3上、3下、12下、16煤层均为氮气带,CH4、CO2含量较低(CH4含量均小于1cm3/g)。钻孔瓦斯测定资料见表1-2-5。钻孔瓦斯测定资料 表1-2-5煤层钻孔(个)瓦斯含量(cm3/g)瓦斯成分()CH4Co2CH4CO2N23上10.0380.010.5050.13499.3613下100-0.76760.0008-3.25530-23.000.134-45.9851.49-98.8312下1

18、0.0060.1250.8931.8681640.065-0.16690.001-1.57941.00-1.750.184-21.4177.20-97.57. 煤矿瓦斯鉴定情况蒋庄煤矿历年3上、3下煤层瓦斯鉴定等级均属低瓦斯矿井,历年矿井瓦斯鉴定结果见表1-2-6。历年矿井瓦斯鉴定结果 表1-2-6测定时间批复时间平均绝对涌出量(m3/min)平均相对涌出量(m3/t)CH4Co2CH4Co219897月15日5.774.6519907月24日2.481.7419917月13日2.831.1919927月14日3.421.2019937月13日3.651.1419947月16日4.011.64

19、19957月15日4.511.1919967月26日5.251.3819977月14日5.731.3619987月14日4.751.2319997月23日5.1891.1020007月4日4.951.0620017月6日5.4321.132. 煤尘爆炸性根据煤芯样及井下开采煤层测定结果,煤尘均有爆炸危险,见表1-2-7。煤尘爆炸性测定成果一览表 表1-2-7煤层钻孔(个)煤尘爆炸火焰长度(mm)岩粉量()爆炸结论3上4450-70065-75有爆炸危险3下720-75045-75有爆炸危险12下2600-85070-75有爆炸危险16450-90070-80有爆炸危险1997年10月煤炭科学总

20、院重庆分院对蒋庄煤矿3煤层进行了化验,结果表明:3上煤层煤尘爆炸指数为41.54,3下煤层煤尘爆炸指数为44.34。见表1-2-8。3. 煤的自燃据原矿井精查地质报告提供的鉴定资料,除3下煤层外,各煤层均有不同程度的自然发火倾向,见表1-2-9。3上、3下煤层煤尘爆炸性鉴定表 表1-2-8采样煤层采样日期1997年6月鉴定日期1997.7.10工业分析爆炸性试验爆炸性结果水分灰分挥发分火焰长度(mm)抑制煤尘爆炸最低岩分量原煤精煤3上1.589.2737.0341.54740095有爆炸性3下1.099.7539.5344.34740095有爆炸性煤层自燃倾向鉴定表 表1-2-9煤层钻孔(个)

21、(°C)自然发火结论(等级)3上216有可能自然发火的(3)3下27-11不自然发火的(4)12下212-50有可能自然发火的(3)容易自然发火的(1)16319-28有可能自然发火的(3)自然发火的(2)矿井生产以来,对3上、3下煤层实际取样鉴定分析,3上、3下煤层均有自然发火倾向,属自燃煤层。1998年10月,经西安矿业学院矿山应用技术研究所对3上、3下煤层进行自然发火摸拟试验,在25起始温度时,3上煤层最短自然发火期为43天,3下煤层最短自然发火期为34天。4. 地温本井田上侏罗统以上非含煤地层地温梯度最低,平均1.65°C/100m;3上、3下煤层以上的含煤地层为中

22、梯度,为2.30°C/100m;3上、3下煤层以下为高梯度,为2.35°C/100m。平均地温梯度约为2.32°C/100m,开采-320水平3上、3下煤层不会有高温热害发生。开采-450水平3上、3下煤层,特别是开采太原组16煤层,垂深达到500m左右,地温在30°C左右。5. 地压中、新生代以来,本井田沉降幅度较大,巨厚的中、新生界地层覆盖在石炭二叠系含煤地层之上。含煤地层的地压为大地静压力场型,压力主要来自上覆地层的重力。矿压显现除与原始地层重力、构造应力有关外,还与煤层顶板岩性及其组合密切相关。井田内断层性质多为张扭性,大型断层两侧常伴生许多条中

23、、小型断层,形成断层组。在断层附近,裂隙发育、岩层破碎,易产生应力异常。五. 可采煤层顶底板1. 3上煤层直接顶板岩性一般为泥岩、砂质泥岩,向上常有较厚的细中砂岩,部分地段顶板为中、细粒砂岩,砂岩单向抗压强度在干燥状态下为60.2×106pa,饱和吸水状态下平均为41.0×106pa;砂质泥岩单向抗压强度干燥状态下平均为45.4×106pa,属中等冒落-难冒落顶板。底板多为砂质泥岩、粉砂岩,厚度一般1.07-4.55m。2. 3下煤层3下煤层大部地段顶板为浅灰白色细、中砂岩,厚度一般为20-30m,其坚固性大于3上煤层顶板砂岩,属中等冒落-极难冒落的顶板,14线以

24、北部分地段及以南的大部分地段有泥岩伪顶,其厚度多在0.5m以下,有时增至2-5m或更大,形成直接顶,容易冒落。底板为炭质或砂质泥岩,向下渐变为粉砂岩、砂泥岩互层,一般3-5m。3. 12下煤层顶板为泥岩、砂质泥岩,向上渐变为粉砂岩、细砂岩,厚5-7m,坚固性较差,属冒落-中等冒落性顶板,底板为粘土泥岩、泥岩,向下为石灰岩(八灰)或砂岩。4. 16煤层顶板为第十层石灰岩,厚3.38-9.40m,一般为5m左右,层位稳定,岩性坚固,单向抗压强度干燥状态下平均为160×106pa,饱和吸水状态下平均为146×106pa,属极难冒落顶板,有时有泥岩伪顶,厚0.1m左右,随采随落,底

25、板为泥岩或粘土岩,厚度多在1m之内,向下变为砂岩。六. 其他有益矿产据煤芯样测定结果,各煤层镓含量均有部分点达一般工业要求(0.003-0.005);其中以3下煤层达一般工业要求的较多,锗、钒含量均未达一般工业要求。煤层顶底板中,锗的含量仅17煤和18下煤层顶板达一般工业要求(20PPM/g)。七. 水文地质对二水平开采有影响的含水层主要有(1)第四系冲积层、(2)上侏罗统下部砾岩层、(3)石盒子组底部砂岩、(4)煤系地层中的3煤顶部砂岩层、(5)第三层石灰岩、(6)第十层石灰岩、(7)第十四层石灰岩、(8)奥灰等,二水平内断层导水性弱,水文地质条件属简单-中等类型。1. 含水层. 第四系砂砾

26、层第四系厚73.40-31.55m,平均50.54m,根据颜色、岩性及含水性分为上、下两组,分界深度23.03-37.40m,上组平均厚28.89m,一般含砂层或砂砾层3层,厚度为9m左右,其中第3层厚度大,作为上下组的分界层。本组砂砾层富水性强,局部承压,单位涌水量为1.449L/s.m,水位标高+38.34m,水质重碳酸盐-钙钠型,矿化度0.312g/L,水质良好。下组平均厚21.65m,夹砂层2-3层,厚度7.13m,富水性较上组弱,单位涌水量0.00816L/s.m,水位标高+37.03m,水质为重碳酸、硫酸盐-钙钠型,矿化度0.386g/L。. 上侏罗统砾岩一般厚80m左右,以石英岩

27、、石灰岩砾为主,钙质、泥岩胶结,具溶洞和裂隙,-100m水平以上发育,单位涌水量2.245L/s.m,地下水迳流条件较好,动水量充沛,富水性强,水位标高+36.3-+36.9m,属裂隙溶洞承压水,第四系砂岩水是补给的主要来源,在正常地段砾岩层下距3上煤层101.1-314.9m,在开采后的冒落裂隙带高度之外,但个别地段因断层切割关系使砾岩与煤层间距缩小,可能导致矿井涌水量增加。. 石盒子组底部砂岩一般厚10米左右,岩性为中-细粒砂岩,属裂隙承压含水层,现井下该含水层出水点最大涌水量达到50m3/h,此含水层下距3上煤层平均为57.09m,3上煤层开采后导水裂隙带高度有可能达到该层,应引起重视。

28、. 3煤顶部砂岩包括3上、3下煤层顶部砂岩,其厚度在7.0-50.0m之间,平均37m左右,砂岩具有裂隙,多为方解石充填,在断层带附近,张裂隙发育,并有小孔洞,单位涌水量0.210-0.398L/s.m,是开采3煤时矿井涌水的主要来源,但补给条件不良,易于疏干。. 第三层石灰岩深灰色,厚层状、纯质,厚5.6-10.27m,平均8m,上距3下煤层平均40m,富水性强而不均一,属溶洞裂隙水,单位涌水量为0.00179L/s.m,水位标高+33.07-42.80m,含水不均一是由于裂隙溶洞发育不均所致,其规律是浅部比深部较发育。. 第十层石灰岩浅-深灰色石灰岩,致密,厚3.38-9.40m,平均厚5

29、.0m,含裂隙承压水,单位涌水量0.000908-0.0145L/s.m,水位标高+36.0-39.0m,水质为硫酸盐-钠型,矿化度3.248-3.572g/L,十灰是16煤层的直接顶板,是开采16煤的主要充水水源,但补给条件不良,含水性弱,对开采影响不大。. 第十四层石灰岩位于煤系地层底部,16煤之下45m左右,层厚8.25-13.8m,平均厚11.0m,质纯,含裂隙承压水,单位涌水量0.0000448-0.116L/s.m,水位标高+32.85+42.61m。. 奥陶系灰岩青灰、灰白色厚层状石灰岩,浅部裂隙溶洞发育,富水性强,单位涌水量0.000125-1.612L/s.m,水位标高+37

30、.34+43.19m,水质为硫酸盐、氯化物-钙钠型,矿化度8.828-4.9g/L。上述各含水层间均有粉砂岩、泥岩、砂质泥岩等隔水层相隔,一般无水力联系。正常地段内,各含水层与煤层的距离见表1-2-10。各含水层与煤层的距离表 1-2-10煤层与含水层间距(m)砾岩至石盒子组底板砂岩石盒子组底板砂岩至3上煤层3下煤层至三灰三灰至12下煤层12下煤至十灰16煤至十四灰十四灰至奥灰最大131.858.4157.076.065.054.019.0最小8.2555.7829.034.031.028.015.0平均76.757.0940±59.041.028.017.02. 隔水层. 第四系隔

31、水层上组:顶部0.60-2.85m为覆盖土层,其下为黄色、黄褐色粘土、砂质粘土、砂姜结核砂质粘土。下组:由粘土、含砂姜结核粘土组成。上下组粘土层总厚度平均约34m。第四系隔水层具有良好的隔水性能,即使受采动影响,地表水也无向下渗透现象。. 太原组粘土岩三灰至十下灰之间主要由粘土岩与含水微弱的粉砂岩和薄层石灰岩组成,隔水性良好。其中12下煤层上距三灰59.00m左右,下距十下灰约45.00m,这些隔水层对于12下煤层的开采十分有利。. 本溪组粘土岩十二灰至十四灰之间以粘土岩为主,间夹细砂岩,十四灰与奥灰之间为杂色粘土岩、铁质泥岩、粘土岩、G层粘土岩。对于阻隔奥陶系石灰岩水上升、减少奥灰水对矿井安

32、全生产的威胁起到重要作用。3. 断层导水性. 主要含水层的水力联系本井田煤系中主要含水层有3上、3下煤层顶板砂岩、三灰、十下灰、十四灰。在正常情况下,各含水层之间无水力联系,但由于本井田断层比较发育致使不含水层与含水层对口接触或间距缩短而发生水力联系。二水平内地质构造复杂,断层发育,由于断层作用地层发生错动,使本来没有水力联系的含水层对口接触或间距大大缩小致使水文地质条件复杂化。断层的导水性与断层上、下两盘对口接触的岩性、断层带充填物成份、胶结程度等有关,因此巷道穿断层时应注意分析断层两盘岩性,当穿含水层对口接触的断层时,要作好防水准备,导水性好的断层有尹家洼、刘仙庄、高庙等断层,井田内根据断

33、层大小导水性强弱已分别留出了不同宽度的防水煤柱,以防突水。开采太原群煤层时,由于断层关系,使煤层在多处与奥陶系灰岩对口接触,为防止突水,应留设防水煤柱。4. 矿井涌水量预计蒋庄煤矿自普查勘探至精补勘探阶段,井田范围内施工的专门水文地质钻孔不多,各主要含水层水文资料不够齐全。现根据精补勘探资料、该矿补充勘探水文地质资料及已开采资料和相邻矿井的水文地质资料,对该矿的涌水量进行预计。Q总=Q3煤顶砂+Q三灰+Q石盒子组砂砾岩+Q十灰+Q太原组砂岩+Q井筒=239+25+50+96+203+5=319m3/h(1).一、二水平同时开采时的矿井涌水量预计:随着蒋庄煤矿生产能力的不断扩展,一水平3上、3下

34、煤层实际开采范围不断减少,而二水平下组煤层的开采范围则不断加大。按一、二水平的产量比为2:1时,一水平计划采区的面积为2411025m2,二水平计划采区的面积为2400000m2。. 一水平涌水量预计:3上、3下煤层开采时顶板砂岩的矿井涌水量预计根据各水文孔渗透系数加权平均,K=0.118m/d,一水平含水层水位标高H=260m,S=260m,含水层平均厚度m=37m,计划采区2411025m2,其“大井”半径r0为: 排水时影响半径R0为:代入(5-1)式得:第三层石灰岩涌水量预计:目前井下三灰涌水量20-30m3/h,取25m3/h。一水平涌水量预计:Q一水平=Q3煤顶砂+Q三灰+Q石盒子

35、组砂岩+Q井筒=190+25+50+5=270m3/h. 二水平涌水量预计:二水平计划采区面积2420000m2,其“大井”半径r0为:排水时影响半径R0为:代入(5-1)式得:第十层石灰岩涌水量预计:根据各水文孔渗透系数加权平均,K=0.198m/d含水层水位标高H=390m,S=390m含水层平均厚度m=5m蒋庄煤矿二水平计划采区面积2400000m2,其“大井”半径r0为: 排水时影响半径R0为:代入(5-1)式得:太原组砂岩的矿井涌水量预计:根据临区各水文孔太原组砂岩渗透系数加权平均,K=0.02m/d含水层水位标高H=390m,S=390m含水层平均厚度m=24m蒋庄煤矿二水平计划采

36、区面积2400000m2,其“大井”半径r0为: 排水时影响半径R0为:代入(5-1)式得:二水平涌水量预计:Q二水平=Q3煤顶砂+Q十灰+Q太原组砂岩=217+44+36=297m3/h综合以上矿井涌水量预计结果,蒋庄煤矿一、二水平同时开采时矿井涌水量为:Q总=Q一水平+Q二水平 =270+297=567m3/h(2).二水平开采时矿井涌水量预计:3上、3下煤层开采时顶板砂岩的矿井涌水量预计:根据一水平各水文孔渗透系数加权平均,K=0.118m/d含水层水位标高H=390m,S=390m含水层平均厚度m=37m蒋庄煤矿二水平计划采区面积5495000m2,其“大井”半径r0为:排水时影响半径

37、R0为:代入(5-1)式得:第三层石灰岩涌水量预计:目前井下三灰涌水量20-30m3/h,取25m3/h。第十层石灰岩涌水量预计:根据各水文孔渗透系数加权平均,K=0.198m/d含水层水位标高H=390m,S=390m含水层平均厚度m=5m蒋庄煤矿二水平计划采区面积5495000m2,其“大井”半径r0为:排水时影响半径R0为:代入(5-1)式得:太原组砂岩的矿井涌水量预计:根据临区各水文孔太原组砂岩渗透系数加权平均,K=0.02m/d含水层水位标高H=390m,S=390m含水层平均厚度m=24m蒋庄煤矿二水平计划采区面积5495000m2,其“大井”半径r0为:排水时影响半径R0为:代入

38、(5-1)式得:蒋庄煤矿开采二水平时矿井涌水量:Q总=Q3煤顶砂+Q三灰+Q十灰+Q太原组砂岩=264+25+54+49=392m3/h第三节 井田开拓一. 井田开拓方式本井田开拓方式为立井开拓。二. 水平划分和水平标高本井田以山西组和太原群两煤组分别设水平开采。第一水平标高为-320m,开采山西组3上、3下两煤层。第二水平标高拟定为450m,开拓太原群12下、16煤层及井田东南部刘仙庄断层和尹家洼断层之间的山西组3上、3下两煤层。三. 大巷布置第一水平布置有轨道和皮带两条运输大巷,均位于3下煤层底板岩石中,贯穿井田南北。第一水平回风大巷布置在运输大巷的西侧,与运输大巷的距离为300-600m

39、,标高为250m,巷道亦处于3下煤层底板岩石中,随着运输大巷向南北两翼延伸,回风大巷降低标高至280m左右,沿3下煤层布置,与运输大巷平行相距30-40m。2000年紧靠北翼回风大巷西侧,开拓了北翼辅助回风巷,与北翼回风大巷并联共同担负矿井北翼回风。四. 一水平采区划分矿井一水平原设计共划分11个采区,其中北翼6个,分别为:北二、北四、北六、北八、北十、北十二采区;南翼5个,分别为:南一、南三、南五、南七、南九采区。后来由于井田边界和采区重新划分,北四采区划归北八采区开采,北六采区保留部分块段,一水平只剩10个采区。五. 井田开采顺序按照先近后远的原则,分南北两翼对称回采。六. 井筒矿井移交生

40、产时共设主井、副井和中央风井3个井筒,井筒装备见图1-3-1、1-3-2、1-3-3,其特征见表1-3-1。主井净直径4.5m,装备一对12t多绳箕斗,担负全矿井原煤提升。副井净直径6.5m,装备一对1t双层四车加宽型罐笼,担负全矿井人员、材料、设备升降及矸石提升,并兼做进风井。井筒内布置有梯子间,排水管三路,压风管、供水管各一路,还布置有动力电缆、通讯、信号电缆、安全监测线、束管等。中央风井净直径5.5m,作全矿井回风之用,井筒内布置有梯子间。矿井南七采区开拓后,由于中央风井不能满足通风需要,于2002年新建南风井并投入使用。井筒净直径4.5m,布置有梯子间和一路供水管路,井筒装备见图1-3

41、-4,其特征见表1-3-1。七. 井底车场形式斜式环行车场。八. 采煤方法第一水平采用综采和高档普采两种回采工艺,全部陷落法管理顶板。第四节 主要生产系统1. 煤流系统该矿煤流运输方式为胶带运输机运输,采煤工作面胶带运输机装备有SD-800/2×40、SDJ-1000/2×75、SSJ-1000/2×125三种型号。各采区运输巷装备SSJ-1000/2×125、DT-1000/2×132型胶带运输机共4部,运输能力为800 t/h。南北两翼运输大巷各装备DX-1000型强力胶带运输机2部,运输能力为1000t/h,分别进入井底1、2号煤仓。装载

42、硐室装备TD-75型胶带运输机2部,运输能力均为450t/h。2002年矿井运输系统能力核定为270万t/a。2. 辅助运输系统该矿采区辅助运输形式为小绞车轨道运输,所装备小绞车有JD-11.4、JD-25、JD-40、JD-55四种型号,轨道为18kg/m型;大巷辅助运输形式为架线式电机车轨道运输,所装备电机车为ZK10-6/550型(机车粘着重量为10t),轨道为24kg/m型。2002年矿井辅助运输系统能力核定为270万t/a。3. 通风系统南一、南三及北翼采区:新鲜风流:由主副井筒经320m水平井底车场南北翼运输大巷采区轨道上(下)山工作面顺槽回采工作面乏风风流:回采工作面工作面顺槽采

43、区回风上(下)山总回风巷中央风井排至地面南五、南七、南九采区:新鲜风流:由主副井筒经320m水平井底车场南翼运输大巷采区轨道上(下)山工作面顺槽回采工作面。乏风风流:回采工作面工作面顺槽采区回风上(下)山240m南总回南风井排出地面。4. 主提升系统(1) 主井提升设备主井提升设备担负全矿井提煤任务,原一水平(-320水平)为立井塔式摩擦轮提升,装备JKM3.25×4()型摩擦轮绞车,采用PLC电控,主要参数如下:提升机JKM3.25×4() 1台电机YR143/46-12 Pe800kW2台减速箱ZGD2R-140 i10.51台提升容器JDG-12/110×4

44、2只主绳6(37)-33-1665-I-镀-左(右)同4根尾绳18×19-51-140-I-镀-不旋转-左(右)2根提升速度7.97m/s装载口标高-359.718m卸载口标高53.00m提升高度422.3m作业制度为350d/a,18h/d,提升不均匀系数为1.1。主井提升能力2002年核定为240万t/a。(2) 副井提升设备副井提升设备担负矿井提矸、提料或提人任务,原一水平为立井塔式摩擦轮提升,装备JKM3.25×4()型摩擦轮绞车,采用PLC电控,主要参数如下:提升机JKM3.24×4()1台电机YR800-200/17301台减速箱ZHD2R-14 i=

45、7.351台提升容器1吨双层四车加宽型罐笼1对主绳6(37)-31-1720-特-镀4根尾绳6(37)-47.5-1665-镀2根提升速度6.83m/s井口标高40.00m井底标高-320.00m提升高度363.00m矿井作业制度为350d/a、5h/班,提升能力2002年核定为240万ta。5. 排水系统该矿井一水平设计为一级排水,中央泵房位于副井井筒西侧,与中央变电所相连,装备情况如下:水泵KD450-60×7Qe=450m3/h4台电机JSQ1510-4Pe=850kW4台排水管3253趟水仓5900m3(三环合计)3环四台水泵二台工作、一台备用、一台检修,工作水泵及工作管路的

46、总能力为900m3/h。一水平涌水经南北翼大巷流入320m水仓,由主排水泵房经排水管路排至地面,排水管路经管子道并沿副井井筒敷设。2002年矿井生产能力核定排水系统能力为300万ta。6. 压风系统该矿井压风系统为地面压风机房集中供风,地面压风机房(距副井约150m)装备L860/7型空气压缩机5台,一趟219管路经副井井筒入井,南北大巷供风主管路均为219mm管路一趟。空压机主要参数如下:排气量Qe:60m³/min实际排气量(平均):53.4m³/min一级排气压力:0.8MPa储气罐压力:0.9MPa电机功率:350kW矿井耗风量:105m³/min7. 供

47、电系统该矿供电电源电压等级为35kV,两回路电源分别来自仙庄110kV变电所和蒋庄矿热电厂35kV变电所。主供电源为蒋矿线,架空线路为LGJ-185型;备用电源为仙庄线,架空线路为LGJ-185型。地面变电所装设SLF7-10000/38.5、38.5/6.3型电力变压器两台,容量为10000kVA,1台运行、1台备用。下井线路为4回路YJV29-6000 3×95电缆线路,供至-320中央变电所,矿井最大负荷9840kVA,矿井最小负荷6240kVA,矿井平均负荷7960kVA,2002年矿井核定供电系统能力为266万ta。第二章 二水平开采范围与生产能力第一节 二水平延深的必要性

48、蒋庄煤矿设计年生产能力150万t/a,于1989年6月24日正式投产,截止2003年累计生产原煤2589万吨。一水平的10个采区,现已动用5个,其中2004年内南一、北二、南三3个采区开采结束,北八、南七成为矿井的主力采区,南九采区现正在开拓,尚未开拓的南五、北六采区储量较少,北十、北十二采区地质构造复杂,村庄压煤量大,开拓工程量相当大,开采效益有待进一步进行综合比较分析。从一水平实际揭露的地质构造情况看,复杂程度远远大于矿井原精查地质报告,矿井南翼、北翼均揭露落差大于20m的断层,在精查地质报告中没有控制,给矿井的开采布置和储量利用造成极大影响,致使一水平剩余经济可采储量大大减少。经测算,截

49、止2003年底,一水平剩余经济可采储量仅为1401万吨,预计2009年一水平即开采结束,因此二水平延深已迫在眉睫,否则将会出现矿井水平接续脱节和产量台阶式下降的严重局面。从煤质方面分析,二水平主要开采石炭系太原群12下和16煤层,均为中灰、中硫至富硫煤,经洗选后,其硫分仍偏高,只能用作化工用煤和动力燃料,市场销路偏窄,经济效益不高,但若及早开采,通过与一水平3上、3下层煤的合理配洗或采用脱硫新工艺,充分发挥其成焦率高,结焦性好的特性,可生产出适合市场销路的煤种。这样既可实现煤层厚薄配采,煤种配伍的目标,又能提高矿井的整体效益,防止矿井产量出现台阶式下降,效益出现严重滑坡,影响矿井稳定,因此二水

50、平延深已势在必行。第二节 二水平开采范围及储量一. 二水平的境界、尺寸和面积根据煤层赋存与地质构造状况,二水平山西组3煤境界为:北以刘仙庄断层、田陈矿井T7勘探线为界,南以李集断层与付村井田相邻,西以刘仙庄断层、杜庙断层为界,东及东南以尹家洼断层与田陈矿井和岱庄井田相邻,南北长约8.75 km,东西宽约1.46km,面积约12.8km2。二水平太原群12下、16煤层境界与井田境界一致,据国土资源部2000年12月18日颁发的采矿许可证,其境界由26个座标点圈定,二水平南北长约8.0km,东西宽4.57km,面积约为36.6km2。二. 储量计算方法按1986年全国矿产储量委员会颁发煤炭资源地质

51、勘探规范规定,储量分为能利用储量和暂不能利用储量两大类,能利用储量包括正常块段储量和村庄压煤储量,其计算标准为最低可采厚度0.7m,最高灰分不超过40。暂不能利用储量包括工广、巷道煤柱及损失量、边界煤柱、断层煤柱等。可采储量:为能利用储量乘以可采系数所得之储量。可采系数:正常块段采用75,村庄下压煤采用35。煤柱留设:工业广场煤柱依(78)煤设字453号文,南北风井煤柱按估算留设,边界煤柱按单侧30m留设,断层煤柱以落差大小和水文地质条件复杂程度按下表留设:断层煤柱留设表 表2-2-1断层落差(m)断层上、下盘煤柱留设宽度(m)山西组太原群大于50305020-502030小于20不留不留各煤

52、层计算容重表: 表2-2-2煤层别3上3下12下16平均容量(t/m3)1.331.311.391.28三. 储量在山东省滕县煤田(南部)蒋庄煤矿矿产资源储量核实报告的基础上,二水平资源储量汇总见表2-2-3。四. 二水平储量计算与山东省滕县煤田(南部)蒋庄煤矿矿产资源储量核实报告的区别1. 储量核实报告对煤层厚度0.60-0.69m的储量733万吨未纳入储量总数中,此次二水平储量汇总表中作为暂不能利用储量列出。2. 储量核实报告中把硫分大于2的储量列入暂不能利用储量,由于水平接续需要及煤炭资源形势分析,此次二水平储量汇总表中作为能利用储量列出。3. 井田内北十、北十二采区山西组3煤因其埋藏较

53、深及水平开采现状,其储量纳入二水平较合适,现已列入二水平储量表中。第三节 二水平生产能力和服务年限一. 矿井工作制度设计矿井年工作日为300d,每天净提升时间14h,每天三班作业,其中两班采煤,一班准备,每班工作时间8h。二. 二水平生产能力根据二水平储量、煤层赋存、开采技术条件及与一水平配采等因素,设计推荐二水平生产能力为100万t/a,各生产系统能力相匹配。三. 服务年限根据二水平生产能力和二水平可采储量二水平服务年限17.4a第三章 二水平开拓准备第一节 水平延深方案的选择一. 二水平标高第二水平开采太原群12下和16两煤层,煤层赋存深度多在300m至500m之间。根据煤层赋存特点,设计经过分析比较,确定第二水平标高为450m。其特点为:1. 运输大巷或运输

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