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文档简介

第一章矿区概况及井田地质特征

第一节矿区概述

一、地理位置及交通条件

东滩井田位于山东省邹城、兖州、曲阜三市接壤地区,矿井地理位置为东经

116°53'45",北纬35°26'16"(如图1—1)。井田东以峰山断层为界;东北

以FS18断层和FS68断层为界;南至F60断层与南屯井田相邻;西与鲍店矿井相

邻;北接兴隆庄矿井。井田东西长约6.77km,南北宽约km,面积km?。开采深

度标高为-400~-1000m。

i津

j兖

「州

#峰

力兴隆庄入鼠

|/白'东滩

;鲍r\

南屯

X公幺匚♦北宿

图1—1东滩煤矿地理位置图

带区巷道布置图工作面层面图开拓平面图

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87KB186KB275KB

开拓剖面图综采工作面布置图采矿(专)毕业设计

AutoCAD图形AutoCAD图形标冠

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采矿(专)毕业设计采矿(专)毕业实习采矿(专)大纲封面

大纲HJ1大纲MicrosoftWord9.

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采矿(专)撰写规范।祝力成教前4页论文

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撰写规范兖州煤田东滩煤矿240兖州煤田东滩煤矿240

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区内交通极为便利。京沪铁路大动脉纵贯井田中部,从东滩店车站起,南去

邹城6km,徐州162km,上海818km;北去兖州14km,济南156km,青岛549km。

另有兖新铁路支线,西去济宁至鲁西南荷泽和河南新乡,与京九铁路和京广铁路

联网;东去有兖石铁路专线至石臼港308km。公路四通八达,有104国道、京福

高速公路、邹兖公路、济兖公路和济邹公路分别从井田东部、中部、南部和西部

通过。京杭大运河由济宁市西流过,一般能通航85t小轮,一、二月份水位变浅,

不能通航。

二、地形特点及居民点分布

~+54.58m,地势由东北向西南逐渐降低,坡度极为平缓。

矿区范围内分布有大小村庄15个,大局部分布在井田边界。另外,在矿区南

部有大片职工住宅区。

三、工农业生产和原料及电力供给

矿区内工业以煤炭为主,农业主要种植小麦、玉米、棉花,间杂有果园、桑

园、菜园和苗圃等。

本矿井建设期间,所需要建设材料,除钢材、木材和局部水泥需由国家方案

供给外,其它砖、石、砂等土产材料,均由当地供给,满足建设需要。

矿区已建有UOKv罗广区域变电所,向本矿井供电的两回35Kv输电线路已

建成送电。

四、矿区气候条件

本区属温带季风区的海洋一一大陆性气候。根据邹城市气象局1959

—℃℃℃□历年平均降水量为708.14mm,年最大降水量为1263.8mm。区内冬季

多北风,夏季多南风,最大风速16m/so冰冻期为十二月至次年三月,最大冻土

深度0.27m。

五、矿区水文及工农业供水

区内主要河流有白马河及其支流泥河,纵贯全区,向南流入南阳湖,皆属季

节性河流。白马河全长76km,河床宽10~420m,曾测得最大流量为568m3/s,流

量随季节变化,由枯槁断流至洪水泛滥,与第四系有水力联系。在东滩井田范围

内,白马河长7km,并有支流泥河和友谊河。井田内白马河河床宽20~90m,河

堤经加固后实测标高为+45.50~+52.91m,历年最高洪水位为+39.62m~+60.87m。

本矿区工业及生活用水的主要供水水源为第四系上组砂岩层水和矿井净化

水。水质类型为HCO3—Ca—Na,矿化度0.37g/L。供水水源的取水方式采用管状

井分散取水。矿井每日排水量约为4500m3,全部进入污水净化站进行处理,净

化水主要用于井下防水注浆、洒尘、电厂冷却、洗煤厂补充用水。

第二节井田地质特征

一、井田地形及勘探程度

兖州煤田构造形态为一宽缓的不对称倾伏向斜,轴向北东东,向东倾伏。向

斜内次一级宽缓褶皱发育,伴有为数不多的断裂构造。东滩井田为于兖州向斜的

轴部和深部,倾角平缓,一般3°~9°,平均7°,最大18°,最小近水平状态。

井田的勘探程度:全区经过普查、详查、精查勘探及使用综合勘探的精查补

充勘探后,完成钻孔145个,地震物理点3466个,平均每平方公里有2.13个,

地震物理点23.9个,共计工程量为10621.27m,其中水文钻孔3个,为1865.61m。

二、井田煤系地层

兖州煤田含煤地层为中石炭统本溪组、上石炭统太原组和下二叠统下部山西

组。

1、中石炭统本溪组(C2b)

本组与下伏中奥陶统马家沟组呈假整合接触,顶界至十二灰顶面为界,全厚

29.6~38.36m,平均厚34m左右。岩性主要由灰色至乳白色石灰岩、浅灰至灰色

铝质泥岩、粉砂岩和杂色铝质泥岩组成,属小幅度震荡频繁的滨海~浅海沉积环

境;在短暂海退时,沉积了两层薄煤层,均无工业价值。

2、上石炭统太原组(C3t)

本组与下伏中石炭统本溪组呈假整合接触,顶面至山西组分界砂眼底面为界,

全厚174~218m,平均厚184.74m,一般厚度180~190m。区内保存完整,未受侵蚀,

为海陆交互相沉积,岩相旋回和粒度韵律清晰、稳定。岩性主要为深灰至灰黑色

粉砂岩、泥质岩、灰色铝质泥岩、灰绿至灰白色中、细砂岩,含薄层石灰岩10

层,煤层24层。其中主要可采煤层有第16巳、17煤层,局部可采煤层有第6、15

上、18上2煤层。石灰岩中三灰和十卜灰两层较厚,层位厚度稳定,为全区煤层比照

的主要标志层。据岩性、岩相及其沉积特征分为上、中、下三段。

(1)上段

第三层灰岩以上至山西组分界砂岩底界为上段,厚35~45m,一般40m左右。

沉积环境为宁静的滨海平原沉积,岩性、岩相稳定,以深灰色、灰黑色粉砂岩、

泥质岩为主,含煤三层,即4、5、6煤层,第6煤层局部可采。

⑵中段

第三层灰岩至第十卜灰岩以上为中段,厚100~120m。沉积环境为小幅度震荡

频繁的滨海平原沉积,岩性、岩相有一定变化,相律不明显,结构复杂,灰岩、

煤层多而薄,中下部含可采煤层一层,即15上煤层。

⑶下段

第十卜灰岩以至本溪组十二灰顶界为下段,厚35~40m,为宁静的滨海平原沉

积,岩性、岩相稳定,以深灰色、灰黑色粉砂岩、泥质岩、铝质泥岩为主,富集

第16上、17、18上2等三层煤层,其中第16上、17煤层全区可采,第18上2煤局部

可采。

3、下二叠统下部山西组(P'is)

本组与上石炭统太原组呈整合接触,顶面至下石盒子组分界的粗砂岩底面为

界,全厚105.92~152.63m,平均厚度133.98m,厚度有一定变化,西北厚,东南

薄,遭受不同程度的侵蚀,在侵蚀教严重的地段,蒙阴组红层下出现第2、3煤层

侵蚀露头,根据岩性、岩相及含煤特征,本组可分为上、下两段。

(1)上段

由杂色铝质泥岩下石盒子分界粗粒砂岩为界,厚23~50m,一般厚35m左右,

由北向南逐渐变薄,为纯陆相地层,岩性由杂色铝质泥岩、灰至灰绿色细~中粒

砂岩、灰至深灰色粉砂岩等组成,不含煤。底部杂色粘土岩距下段第2煤层一般

30~50m,其间距由北向南逐渐增大。

⑵下段

由山西组底界砂岩至杂色铝质泥岩底界,厚100m左右,为本区主要含煤段,

由陆相和过渡相组成。岩性主要由灰~灰白色中粒砂岩、细砂岩、深灰色粉砂岩、

细砂岩与粉砂岩互层及煤层组成。中下部含可采煤层2~3层,即第2、3(3上、3

下)煤层,其中第2煤层为局部可采煤层,第3(3上、3下)煤层厚度大,有5.16~10.54m,

平均8.53m,为本区主要煤层。本段砂岩比拟发育,其中第2煤之上约20m处的

河床相中、粗砂岩和第3煤层底板具浑浊状层理和底栖动物通道的滨海相中粒砂

岩,为良好的标志层。另外,在第2煤层之上约10m处的灰至浅灰色鲍状铝质泥

岩,亦可作为比照的辅助标志。

二、井田地质构造

兖州煤田的大地构造位于华北地台鲁西台背斜的西缘,鲁西南断块坳陷济宁

地堑的东部。兖州煤田北部和南局部别为两个近东西向的地堑构造。北部为汶泗

断层与郸城断层所控制的汶上~宁阳地堑构造;南部为荷泽断层、凫山断层与单

县断层所控制的成武~鱼台地堑构造。峰山断层两侧,由北至南,分布着一系列

北东走向的宽缓褶曲,背斜、向斜相邻相间。

东滩井田位于兖州向斜的核部和深部,地质构造复杂程度属较简单,以宽缓

的褶皱为主,伴有一定数量的断裂构造。

(1)褶皱构造

东滩井田受区域地质构造的制约,井田内地层产状平缓,次一级褶皱普遍发

育,致使地层产状不管其走向、倾向和倾角均有较大变化。地层走向大致以北30°

-60°东为主,倾向北西或南东,倾角一般3°~9°,平均7°,最大可达18°(断

层带除外),最小接近水平状态。次级褶皱大部属宽缓的、短轴的、波状褶皱,背

斜、向斜相邻相间、定向排列,轴向总的以北东至北东东向为主,井田南端因受

峰山断层影响,褶皱轴向转为东西至北西向。褶皱轴不仅在平面上有弯曲,而且

在剖面上有起伏(见表

表1—1井田主要褶曲一览表

褶曲褶曲褶曲

褶曲褶曲

性质褶曲轴向长度宽度幅度褶曲位置

名称指数

(m)(m)(m)

井田南部第

C1背斜N78°~近£\¥向2850100065

1~2勘探线

井田东南第

C2向斜NEE〜EW〜NWW286062012

4~6勘探线

N55°~70°E呈井田中南第

C3背斜420090055

S形弯曲2~7勘探线

N35°-65°E呈井田中南第

C4向斜2800100045

反S形弯曲2~6勘探线

N750W-近EW井田中部第

C5背斜160070015

向5~6勘探线

N750W-

井田中部第

C6向斜EW-NE60°5400120045

7-11勘探线

-80°E

N35E井田中部第

C7背斜-N75-55070001100504~5线至

E~EW~N80°W11-12线

EW-N45

井田中部第

C向斜E-N70°5500100050

89~13勘探线

E-N55W

N55E-EW-N60井田东北第

C9背斜340090055

°E14~17勘探线

(2)断裂构造

本井田经勘探发现和证实的主要断层有7条(见表1—2)。落差较大的断层

大局部都分布在井田的东部和北部边缘,构成井田和煤田的自然边界。断层以高

角度的正断层为主,影响生产的大断层两条。所有的正断层都切割上侏罗系的红

色砂层,且断层不管间距大小,都切割次级褶皱。

井田内未发现岩浆岩侵入活动。

表1—2井田主要断层一览表

性倾角垂直断控制断层

断层名称质走向倾向

(°)距(m)情况位置

根本

峰山断层正N35°E~N18°WW80>2000边界

控制

控制南东

一号井东断层正N25°E~N10°WE700-60

清楚翼

控制

F11断层正N50°£~近£\¥S700~15东翼

清楚

初步

F6断层正N15°~25°WE700~80南翼

控制

根本

FS18断层正N15°~30WS700~20边界

控制

根本

FS68断层正N15°W~10°ES700~20边界

控制

根本

F60断层逆N400-60°ENW500~45边界

控制

三、井田水文地质

兖州煤田东面被峰山断层切割,对盘为太古界片麻岩和寒武系地层,南北西

三面以煤层露头为界,分别由水量丰富的邹西、兖西及曲阜奥灰水源所围。由于

煤田东部峰山断层的下盘为隔水层,其余三面煤系含水层与奥灰水不对接,第四

系全区发育,故兖州煤田为一相对独立的水文地质单元。煤田内地下水的补给、

排泄条件均不良,水文地质条件属简单~中等类型。

1、含水层

根据岩性、含水介质特征及地下水类型,井田内含水层自上而下可分为:第

四系砂层、砂砾层孔隙承压含水层,侏罗系上统蒙阴组砂岩孔隙裂隙承压含水层,

二迭系山西组第3层煤顶、底板砂岩裂隙承压含水层,石炭系太原组第三层灰岩,

第十下层灰岩岩溶裂隙承压含水层,本溪组第十四层灰岩岩溶裂隙承压含水层及

奥陶系灰岩岩溶裂隙承压含水层〔见表1—3)。

2、隔水层

(1)第四系中组隔水层组

中组厚28.30-163.70m,平均61.59m。岩性以灰绿色粘土、砂岩粘土为主,

夹粘土质砂砾层,含少量砂浆及铁质结核。粘土类厚度占本组厚度的75.1%,较

稳定的粘土层有4~5层,厚23.6~75.5m,平均42.4m,且单层粘土厚度较大,可

塑性较高,因而本隔水层性能良好,能有效地阻隔第四系上组水和大气的入渗补

给。

(2)下石盒子组隔水层组

厚度0~181.88m,分布于井田的北部及西部,岩性为紫红、灰绿色的花斑状

杂色粘土岩为主,间夹粉砂岩及灰白、灰绿色砂岩,底部普遍发育厚5m的底砾

岩。本组隔水性能良好。

(3)太原组泥岩、铝质泥岩隔水层组

太原组三灰至十下灰平均间距110m。主要由灰一深灰色粉砂岩,棕一深灰色

铝质泥岩、泥岩和灰一深灰色中细砂岩组成,中夹薄层不稳定灰岩6层和薄层不

可采煤层11层。其中泥岩、铝质泥岩为良好的隔水层组,可有效地阻隔三灰与十

下灰含水层之间的水力联系。

(4)17煤到十四灰泥岩、铝质泥岩隔水层组

17煤到十四灰平均间距29.5m。主要由灰一深灰色铝质泥岩、细砂岩、粉砂

岩组成,中夹薄层不稳定灰岩2层和薄层不可采煤层4层。其中铝质泥岩为良好

的隔水层组,可有效地阻隔十下灰与十四灰含水层之间的水力联系。

(5)十四灰至奥灰铝质泥岩、泥岩隔水层组

十四灰到奥灰间距2.5~16.89m,平均6.50m。主要由铝土岩和铁质泥岩组成,

为良好的隔水层组。正常地段,可以有效地阻隔奥灰与十四灰的水力联系,但在

隔水层组较薄处或断裂构造发育部位需引起重视。

3、边界断层的导水性

U)东部边界峰山断层

走向NW30°~NE30°,倾向W,倾角70°,落差>2000m。井田内煤系地层

与对盘太古界片麻岩接触,裂隙不发育,属于弱透水~隔水边界,据南屯矿矿井

地质报告,峰山断层在南屯井田范围内为导水断层。

(2)北部边界滋阳断层

走向NW30°~NW65°,倾向NE,倾角70°,落差>400m,中段被宣村断

层及北宫村断层切割。井田范围内煤系地层与曲阜井田的侏罗系上统蒙阴组对接。

据水文资料,属于不均一透水边界。

(3)南部边界皇甫断层

走向NW83°~NE60°,倾向N,倾角50°,落差0~100m。据水文资料,属

于弱透水边界。

(4)西北部、西部、西南部边界

作为人为边界,东滩矿分别与兴隆庄、鲍店、南屯矿相邻。由于这三个浅部

矿井先行开采,东滩矿受浅部矿井排水影响,局部地区已形成侏罗系红层水位降

落漏斗。

4、井田涌水量

据矿井地质资料,井田最大涌水量为713m3/h,正常涌水量为249m3/h。

m汁饕I

H/U以

s・

o1含水层名称平均(m)量(L/S.m)水质类型

8潮

。海(g/L)

/田^第上组2++

、Ca—Na

7-本四

K那

卡U中组

瞰系

身下组

H>满

务B

渊HCO3

>熊上段

哲侏罗系上统蒙

+

平+29.8-Na

而HCO3

宫阴组

笥下段

泡+

通-

荒Na

书s

添3煤顶板

簿

洪f二迭系下统山Na+—Ca2+

•前

一fnK3

前3煤底板HCO3

患15-37

蜘^西组

+

而3了小s_20Na

。s第三层石

浸HCO3

?l

血9石炭系上统太

。+

。s-fr:3Na

•第干下层

书s原组

济s-775瓶.

7第十四后

。s石炭系本溪组

-

s/、l'**VC、'/、

奥陶系450~730

二、可采煤层特征

1、含煤性

本井田含煤地层为山西组和太原组,平均厚度319m,含煤27层,煤层平均

总厚18.77m,含煤系数5.88%。全区可采煤层计有3、16217等三层煤。

2、可采煤层

(1)3煤层

位于山西组下部,下距第三层石灰岩45~50m左右,比拟稳定。该煤层有分

岔合并,该煤层大致在第13勘探线以北和靠近兴隆庄、鲍店井田的西部边缘一带

为单一煤层,厚度5.16〜10.54m,平均8.53m,含夹砰2〜3层,属稳定煤层。

(2)16上煤层

位于太原组下部,煤层厚度0.60〜1.25m,平均0.93,一般无夹石,偶见一层

0.10m以内的夹石,结构简单,属稳定煤层。

⑶17煤层

位于太原组下段富集煤层群的中部,煤层厚度0.62〜2.36m,平均0.98m。无

夹石或偶有一层夹石,厚度多在0.2m以内,结构简单,属稳定煤层。

表1—4可采煤层根本情况一览表

\评价全井田

夹石层间距1m)

\指标煤层厚度厚度平均厚稳定程

结构数最小~最大

煤层、等级最小~最度(m)度

厚度(m)平均

编号\大

特厚2~3

3稳定复杂

煤层

0-1

16k薄煤层0.93稳定简单

0-1

17薄煤层稳定简单

三、煤层围岩性质

1、3煤层

直接顶板以粉砂岩(64.2%)为主,厚1.00〜12.88m,平均3.14m。次为泥岩

(29.7%)和细砂岩(6.1%),节理发育,破碎易冒落,局部区域发育一层炭质泥

岩伪顶,厚0.3m,老顶厚10〜20m,为中细砂岩,厚层状,硅质胶结,属最巩固

至巩固岩石,抗压强度900~1300kg/cm2o煤层直接底板一般为深灰色粉砂岩,

次为灰色细砂岩,局部区域发育一层深灰色泥岩伪底。

2、16上煤层

直接顶板为十下石灰岩,一般无伪顶,稳定较好。灰岩厚2.56〜7.53m,平均

5.38m,属于巩固至很巩固岩石,抗压强度1600~2400kg/cm2,灰岩下部有时含

泥质后灰质条带,那么力学强度有较大降低,底板一般为中、细砂岩,有时有铝

质泥岩或泥岩伪底。

3、17煤层

直接顶板以第H■"一层石灰岩(59.8%)为主,厚0.58〜4.05m,平均1.33m,

十一灰岩沉积不稳定,厚度变化较大,经常相变为粉砂岩(16.9%),泥岩(11.7%)

和细砂岩111.6%),无明显规律。十一灰岩抗压强度为2350〜3200kg/cm2,而粉

砂岩为435〜662kg/cn?,相差悬殊,给顶板管理造成一定困难。底板普遍为铝质

泥岩,厚1m左右,再下一般为粉砂岩。

综合柱状岩石名称两极厚度(m)一般厚度(m)

灰白色硅泥质中粗砂岩0-9.304.30

一灰色粉砂岩0-6.503.50

।"""J、煤(2)0-1.840.55

\灰色粘土岩0.50-2.640.80

深灰色粉砂岩0.65-8.052.30

灰白色钙质中砂岩0-15.523.60

——

深灰色粉砂岩0-4.091.80

灰白色硅质中粒长石石

英砂岩[乙.2

深灰色粉砂岩0.25-5.162.90

3煤5.65-10.288.55

、灰黑色泥岩

■0.13-1.980.84

\深灰色粉砂岩

0.20-2.602.26

灰色硅质中砂岩1.60-8.314.70

、灰黑色粉砂岩

0.57-7.033.50

灰色泥质细砂岩0.85-13.417.00

深灰色粉砂岩3.00~15.876.70

/灰黑色泥岩4.54-7.385.50

煤(4)0-0.630.20

灰色粘土岩0-1.701.10

深灰色粉砂岩2.65-7.035.10

灰色石灰岩(二0-1.850.54

一煤(5)0-0.630.30

\灰色粘土岩0.60-1.961.20

灰黑色粉砂岩2.36-8.803.80

煤(6)0-1.070.64

~深灰色泥质细砂岩0-3.591.60

图1-2煤层综合柱状图

四、煤的特征

1、煤质

(1)灰分

3煤层原煤灰分平均为14%左右,属于低〜中灰煤;16上、17煤层原煤平均

为12%左右,属于低灰煤。见表1—5。

⑵硫分

山西组煤层均为特低硫煤,太原组煤层硫分含量较高,属中〜高硫煤,一般

为富硫煤,详见表1-5。

⑶磷分

3煤层为低磷煤,16上、17煤层为特低磷煤,详见表1一5。

表1—5煤质主要特征表

灰分硫分磷分挥发分发热量容重

牌号

X煤层\(%)(%)(%)(%)(MJ/kg)(t/m3)

3煤QM

16上煤QM

17煤4QM

2、煤的牌号

根据资源勘探阶段煤质化验结果,各煤层的工业牌号均为低变质的气煤

〔QM),太原组煤层较山西组煤层略偏肥。主采煤层3#煤为气肥煤(QM44)O

3、煤的硬度

可采煤层的单向抗压强度为200~300Mpa。

五、煤的工业用途

1、山西组各煤层经洗选后各项指标均能到达炼焦用煤要求,宜作配焦用煤,

太原组煤层硫分含量较高,假设与低硫煤混合降低硫分后,亦可作配焦用煤。

2、山西组煤层均为气煤,低灰低硫低磷,高发热量高灰熔点,系良好的动力

用煤。太原组煤层因含硫分较高,仅适合热电用煤。

3、本矿井各煤层煤的焦油产率较高,一般为富油煤和高油煤,均符合低温干

得用煤要求,经进一步半工业性炼油试验后,亦可考虑用作炼油用煤。

六、煤的含瓦斯性

根据勘探阶段取样器采区主要煤层3、16上、17煤层的19个瓦斯煤样化验结

果,瓦斯都不大。从瓦斯含量看,CH4平均含量小于1cm338m3/t;矿井CO2333/t,

矿井瓦斯等级可以定级为低瓦斯矿井。

七、煤尘的爆炸性

影响煤尘爆炸的主要因素是煤中的挥发分产率,煤的挥发分愈高,煤尘爆炸

的危险性愈大。本矿井煤的可燃基挥发分产率Vdaf均在35%以上,又据矿井资料

分析,煤尘的爆炸性指数均在38%以上,煤尘有爆炸性危险。

八、煤的自然发火倾向

各煤层均有自然发火的倾向,属二类自燃,发火期一般为3〜6个月,最短发

火期为18天,本矿井煤的自燃发火等级为1〜2级,即容易自燃发火至自燃发火。

第二章井田境界和储量

第一节井田境界

一、井田划分的依据

在煤田划分为井田时,要保证各井田有合理的尺寸和境界,使煤田各局部都

能得到合理的开发。煤田范围划分为井田的原那么有:

1、井田范围内的储量,煤层赋存情况及开采条件要与矿井生产能力相适应;

2、保证井田有合理尺寸;

3、充分利用自然条件进行划分,如地质构造(断层)等;

4、合理规划矿井开采范围,处理号相邻矿井间的关系。

二、井田范围

图2—1井田境界示意图

东滩井田位于山东省邹城、兖州、曲阜三市接壤地区。井田境界为:东北以

FS18断层和FS68断层为界;东以峰山断层为界;西南以鲍61号孔和204号孔的

连线垂直下切与鲍店煤矿为界;西北以35号孔及54号孔连线为界;西以54号孔

与218号孔的连线垂直下切与兴隆庄煤矿相临;南至F60断层与南屯井田相邻(如

图2—1)。

井田东西长约6.77km,南北宽约km,面积kn?。开采深度标高为-4007000m。

地层走向以30°~60°东为主,倾向北西或南东。

第二节矿井工业储量

一、勘探类型及储量等级的圈定

5、井田勘探类型

根据矿井勘探情况,其勘探类型为I类n型。

6、钻孔及勘探线分布

全区经过普查、详查、精查勘探及使用综合勘探的精查补充勘探后,使完成

钻孔145个,地震物理点3466个,平均每平方公里有2.13个,地震物理点23.9

个,共计工程量为10621.27m,其中水文钻孔3个,为1865.61m。

京沪铁路以西块段,3、16上、17煤层勘探工程间距和见煤点控制密度为:A

级750m;B级1500m;C级3000m。

京沪铁路以东块段,3、16巳、17煤层勘探工程间距和见煤点控制密度为:A

级500m;B级1000m;C级2000m。

二、储量等级的圈定

根据对煤矿床的勘探,研究程度和煤炭工业建设的需要,将煤炭储量划分为

A、B、C、D四级。

由于本矿井煤质稳定,煤类单一,水文地质条件中等,煤系中无岩浆岩破坏活

动,因此储量级别的划分主要依据对地质构造和煤层的控制、研究程度。

总的来看,京沪铁路以西地质构造复杂程度总体上偏简单,以东偏中等,一号

井东断层以西,第14勘探线以南,地质构造复杂程度较简单;一号井东断层以东,

第14勘探线以北,地质构造复杂程度偏复杂。

邻近不可采边界的块段均不圈定高级储量;

断层煤柱不圈定高级储量,一律降为C级储量;

对难以开采的小而孤立的块段,不圈定储量,不进行单独计算。

三、煤层最小可采厚度

该井田煤层倾角小于25°,各煤层经洗选后均能到达炼焦用煤要求,根据?

生产矿井储量管理规程?的规定,确定煤层的最小可采厚度为0.70mo

四、矿井工业储量的计算

矿井工业储量是指在井田范围内,经过地质勘探,煤层厚度与质量均符合开

采要求,地质构造比拟清楚,目前可供利用的可列入平衡表内的储量。矿井工业

储量一般即A+B+C级储量。

井田范围内全区可采煤层为3煤、16i:m,161mm

矿井的工业储量根据经纬网网格法来计算。经过计算,得出井田范围内有123

个经纬网格,根据煤层倾角分为两局部:第一局部煤层平均倾角平均V,完整

方格个数为90个,不完整局部拼合方格13个;第二局部煤层平均倾角为18°,

完整方格个数为12个,不完整局部拼合方格8个。

3

每个经纬网方格的面积为S=500X500=250000m2,煤的容重取1.35t/m0矿

井工业储量的计算公式如下:

Zg=NiXSXMXy/cosa,+N2XSXMXy/cosa2(2—1)

式中Zg——矿井工业储量,万t;

S——每个经纬网方格的面积,n?;

Ni——第一局部煤层倾角较小局部面积,n?;

N2一一第二局部煤层倾角较大局部面积,n?;

M一一煤层平均厚度;

Y——煤的平均容重,t/m3;

ai——第一局部煤层平均倾角,°;

a2一—第二局部煤层平均倾角,°。

那么矿井的工业储量为:

Zg=NiXSXMX丫/cosa!+N2XSXMXy/cosa2

=250000XI03XX0+250000X20XX°

根据东滩矿地质勘探资料,矿井各级储量具体情况见表2—1。

表2—1矿井工业储量表

(单位:万t)

储量孩A+B+C级储|A级B级储量|C或储量|A+B级

里储量百分比储量百分比

工程

全矿井20381.93910

第一水平

第二水平53

(其中,百分比为该级储量与其对应工业储量的比率。)

由表中数据可以看出:

井田范围内A+B级储量占工业储量的75.7%,大于40%;

第一水平内A+B级储量占水平工业储量的78.8%,大于70%;

第一水平内A级储量占水平工业储量的48.6%,大于40%o

根据?矿井设计指南?中关于矿井井型与矿井设计的高级储量比例之规定,本

矿井的储量符合煤炭设计标准的要求。

第三节矿井可采储量

一、各类永久煤柱的计算

1、各类永久煤柱留设宽度及其依据

各类永久煤柱包括京沪铁路煤柱、兖石铁路煤柱、工业广场煤柱、西风井煤

柱、矿井边界煤柱、断层煤柱。具体留设如下:

(1)铁路煤柱

①京沪铁路煤柱

按照原煤炭工业部[79]煤半字第270号文批复“关于印发山东省东滩矿井初

步设计审查意见的通知”,确定京沪铁路煤柱保护等级为I级,保护煤柱围护带

宽度为20m。设计留设岩层移动角为:第四系35°,上侏罗红层55°,煤系地层

75°o由于京沪铁路根本上垂直煤层走向方向,所以铁路两侧岩层走向移动角可

认为近似相等。根据垂直剖面法作图,如图2—2所示。

17煤

图2—2京沪铁路保护煤柱剖面图

由此算得的铁路一侧煤柱宽度为:

b=°/tan55°+°

=484.4049(m)

根据东滩矿现场生产经验,取b=500m,以保证京沪铁路大动脉的平安。

那么京沪铁路煤柱总宽度为:

B=500X2+60=1060(m)

②兖石铁路煤柱

按照山东省煤炭工业局[2000]鲁煤生字第73号文“关于东滩煤矿偃石铁路和

北风井保护煤柱留设的批复",确定兖石铁路保护等级为n级,保护煤柱卫围护

带宽度为15m。保护煤柱岩层移动角拟采用[85]鲁煤生字第355号文的数据:第

四系45°,红层65°,煤系地层75°。由于兖石铁路根本上垂直煤层走向方向,

所以铁路两侧岩层走向移动角可认为近似相等。根据垂直剖面法作图,如图2—3

所示。

17煤

图2—3兖石铁路保护煤柱剖面图

由此算得的铁路一侧煤柱宽度为:

b=°/tan65°+°

=361.561(m)

取b=370m。

那么兖石铁路煤柱总宽度为:

B=370X2+65=8051m)

(2)工业广场保护煤柱

根据?关于煤矿设计标准中假设干条文修改的决定(试行)?之规定:井型在

240万t/a及以上,占地

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