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矿井施工组织设计

底板泥岩,顶板泥岩常被砂岩替代底板泥岩常相变为高岭质泥岩。本段厚约。上段主要由碎屑岩泥岩砂质泥岩和层薄煤层组成。本段厚约。山西组地层最大厚度,最小厚度,平均,总体呈北厚南薄的变化趋势。下统下石盒子组与山西组整合接触。岩性以黄绿色灰绿色灰黄色灰色粗中细粒砂为主,砂岩岩屑含量明显增加,且多含砾。夹灰绿色紫色紫斑团块状砂质泥岩泥岩鲕状泥岩及铝土质泥岩。该组地层最大厚度,最小厚度,平均。上统上石盒子组与下石盒子组整合接触。分布于井田南部及其外围。岩性以紫色灰黄色灰绿色砂质泥岩泥岩为主,夹紫色灰绿色黄灰色粗砂岩粉砂岩铝土质泥岩。区内仅南部有不完整分布,钻孔揭露本组残留厚度。新生界矿井施工组织设计第页主要为第四系松散沉积。不整合于下伏地层之上。岩性以灰色灰绿色浅红色红黄色亚沙土沙质粘土为主,夹层厚的中细沙层,局部含层厚的砂砾层。区内新生界厚度变化较大,钻孔揭露的最小厚度为孔,最大厚度大于孔,但般厚度均在之间,平面上大致呈东厚西薄的变化趋势。地质构造麻家梁井田位于朔县向斜东翼南段,基本构造形态为向西倾斜而略有起伏的单斜构造。区内地层走向在勘探线以北总体呈向,且地层倾角平缓,般为左右。线以南地层走向为转向方向,且地层倾角自西向东逐渐增大,可达以上。在此之上发育了些与地层走向大致平行的宽缓褶曲和大小不等的断裂构造。褶曲井田褶曲构造为发育在朔县向斜东翼上的次级构造形态。主要为两翼宽缓的向背斜,且向斜般较背斜更为开阔平缓,褶曲轴向以北北东向的为主,仅个为近东西向。所以褶曲均受到断层不同程度的切割影响,破坏了其完整性。褶曲构造共有条,分述如下二分厂向斜位于井田北部,从勘探线之南开始倾伏,以方向向北经与号孔之间,然后逐渐仰起至断层,并被该断层切割。该向斜区内轴长,幅度,核部开阔,但略有起伏,两翼倾角。麻家梁背斜位于井田西北部,二分厂向斜东侧,南从麻家梁村南抬升,沿轴向向北至断层,并被其切割。轴长,幅度,轴部开阔,略有起伏,西翼倾角,东翼倾角。马场背斜位于井田中东部,南起勘探线之北,与下石碣峪王万庄向斜的北翼呈斜交复合,其轴向以转方向经孔西侧,至孔北倾伏,轴长,幅度,轴部平缓,略有起伏,两翼倾角,北部倾伏端及东翼被断层矿井施工组织设计第页斜切,是个仅西翼及南部倾伏端有保存的不完整向斜。梨园头向斜该向斜位于井田西部铁路东侧,南起梨园头村南,并与下石碣峪王万庄向斜的西段在勘探线附近斜接。向北以方向缓慢下降,过线后逐渐抬升,经号孔北至断层,并被断层斜切,两翼分别被和断层相向而切,是个受断层影响较大完整性较差的不对称向斜构造。轴长约,幅度,西翼倾角,东翼倾角,核部平缓开阔。下石碣峪王万庄向斜位于井田南部,西端从石城庄东北开始倾伏,以轴向方向经下石碣峪王万庄东至断层,并被该断层斜切,仰起收敛端位于断层的上盘,受其影响,轴向转为方向。轴长,两翼倾角自西向东急剧变大,北翼为,南翼为,且南翼倾角越向南愈大。为南陡北缓的不对称向斜,幅度亦自西向东增大,井田内最大幅度可达上下,是井田内幅度最大的个向斜。断层本井田发育之断层均为高倾角正断层,钻探很难直接控制。而详查阶段的综合勘探,由于物性条件所限,线以南无法进行维地震。所以井田内条断层钻探直接控制的仅有条,其它断层均由地震直接控制,钻探间接控制。井田内发育断层条,其中落差的条,即张家咀断层断层,断层条,小于的条。以下对井田内落差的断层逐条叙述,其余断层见表。张家嘴断层位于本井田东南部。正断层,由东部孔东侧进入本井田,并在南部孔东侧延出区外。区内走向,倾向东南,倾角,展布长度大于,断层落差自北向东向西南逐渐变小,区内最大落差为。断层为井田北部最大断层。正断层,走向在区内西部为,中部为,东部为,倾向北西,倾角,展布长度大于。落差在线附近最大,为,向西南逐渐变小,至号孔东侧落差变为左右,并经勘探线南延出区外向北矿井施工组织设计第页东过线延出区外。表断层情况览表断层编号断层性质产状落差延伸长度控制程度走向倾向倾角正可靠正可靠正北端南端断层及其派生的裂隙节理降低隔水组的力学强度,破坏其完整性,并缩小含水组与煤层的距离。矿井涌水量表矿井涌水量计算参数览表计算范围号煤层号煤层水量正常最大正常最大参数依据孔孔孔孔孔孔计算参数及矿井正常涌水量,最大涌水量考虑防灭火灌浆析出水量后,矿井正常涌水量,最大涌水量预测奥灰最大突水量为。第五节矿井开采技术条件主要可采煤层的顶底板情况区内开发的主要可采煤层为山西组号煤层和太原组号煤层,对其顶底板工程地质特征分别评述如下号煤层伪顶为泥岩或炭质泥岩,直接顶板多为砂岩,岩性为灰白色灰色含砾粗砂岩或中细粒砂岩,成份以石英为主,硅质或泥质胶结,厚度,坚硬致密,需人工放顶。号煤层顶板岩体较完整,岩体为块状结构,岩石质量等级好,岩体质量分级为良级。号煤直接底板多为泥岩,岩体为块状结构,岩石质量等级中等好,岩石质量分类为中等良级。矿井施工组织设计第页号煤层顶底板岩石的物理力学性质试验资料见表。号煤层顶板多为泥岩及砂质泥岩,有些地段由中细粒砂岩替代,砂岩主要成份为石英,硅质胶结,坚硬致密,岩体较完整,岩体为块状结构,岩石质量等级好,岩体质量分级为良级。表号煤层顶底板岩石物理力学性质览表层位岩性抗压强度最小最大平均抗拉强度最小最大平均内摩擦角最小最大平均凝聚力最小最大平均变形参数最小最大平均顶板粗砂岩中砂岩细砂岩粉砂岩砂质泥岩泥岩底板含砾粗砂岩中砂岩细砂岩粉砂岩砂质泥岩泥岩号煤层底板以黑色泥岩为主,层位稳定,个别地段相变为粉砂岩,塑性较强,有底鼓的可能,岩石质量等级中等好,岩体质量分级为中等良级。号煤层顶底板岩石物理力学性质试验资料见表。井巷围岩稳定性评价矿井施工组织设计第页初期开采的号煤层底板邻近有砂岩,其为灰白色,灰色含砾粗砂岩及中细粒砂岩,硅质及泥质胶结,主要成份为石英及岩屑,北厚南薄,为中厚层状沉积岩。砂岩岩体完整,结构面以四级为主,内磨擦角结构体由巨块体组成,抗压强度岩石坚硬系数为地下水作用微弱,岩体结构类型属于整体块状结构。根据岩体质量指标法计算,岩体分类属于Ⅱ级,岩体质量分级良。总体评价,本区煤层顶底板大多属于稳定型,工程地质条件简单。瓦斯号共层煤瓦斯样化验结果见表。各煤层瓦斯成份,瓦斯含量,少量,因此本区处于瓦斯风氧化带内的甲烷氮气带。表号煤层顶板岩石物理力学性质层位岩性抗压强度最小最大平均抗拉强度最小最大平均内摩擦角最小最大平均凝聚力最小最大平均变形参数最小最大平均顶板粗砂岩细砂岩粉砂岩砂质泥岩泥岩中砂岩粉砂岩砂质泥岩泥岩另外,区内的银洞山矿开采情况表明区内煤层瓦斯含量均很小。虽然先期开采时期瓦斯涌出量不大,但是随着矿井开采深度的延深,采煤工作面的增大,煤炭产出量增加的因素,矿井瓦斯涌出量将有可能随之增加。煤尘矿井施工组织设计第页区内各煤层的挥发分均在以上,号共个煤层煤尘爆炸试验结果见表。各煤层均有爆炸性,扑灭火焰所需最低岩粉量为,因此在开采时应引起足够的重视,采取除尘防爆隔爆等措施,以确保矿井安全生产。自燃区内除山西组号煤层为特低硫煤外,太原组各煤层均为中高硫煤,对区内号共个煤层做了个燃点试验,其中详查阶段号煤做了个燃点试验,号煤做了个燃点试验,勘探阶段号煤做了个燃点试验,号煤做了个燃点试验,试验结果见表。表瓦斯化验综合成果表煤层号表各煤层煤尘爆炸试验结果表煤层号合计有爆炸的点数加岩粉量表各煤层燃点试验结果表煤层号很易自燃点易自燃点不易自燃点不自燃总点数矿井施工组织设计第页地温据个测温孔资料,各孔的近似地温梯度在,最大为,孔,地温递度。按每百米地温梯度不超过为正常区界线,属正常地温区。第六节矿井开发井田境界根据国土资源部在年月日下发的国土资矿划字号文划定矿区范围批复文件,麻家梁井田境界由点坐标连线圈定,详见表。表麻家梁井田境界坐标表序号纬距经距序号纬距经距井田南北长约,东西宽约,面积,开采标高从至。矿井资源储量计算矿井地质资源储量计算范围及指标参加资源量计算的煤层共层,即山西组号煤层和太原组煤层资源量估算范围与井田范围致,但从基岩界面至各煤层顶垂深作为风氧化带不计算资源量。矿井施工组织设计第页煤的工业指标根据煤泥炭地质勘查规范,长焰煤煤层最低可采厚度,气煤最低可采厚度,最高灰分,最高硫分,长焰煤最低发热量。勘探报告提交和上级主管部门批准,截止年月日,标高,全井田共有内蘊经济资源量。其中探明的内蕴经济资源量万吨控制的内蕴经济资源量万吨推断的内蕴经济资源量万吨。占占。按煤类分长焰煤万吨,占,气煤万吨,占。全为推断的内蕴经济资源量。另有原煤全硫大于的推断的内蘊经济资源量万吨。先期开采地段资源储量万吨,其中探明的内蕴经济资源量万吨控制的内蕴经济资源量万吨推断的内蕴经济资源量万吨。按煤类分长焰煤万吨,气煤万吨全为推断的内蕴经济资源量。另有原煤全硫大于的推断的内蘊经济资源量万吨。先期开采地段,占,占。资源储量比例符合现行规范要求。矿井工业资源储量参与井田内工业资源储量计算的有号煤层。根据煤炭工业矿井设计规范,矿井工业资源储量是指地质资源量经可行性评价后,其经济意义在边际经济及以上的基础储量及推断的内蕴经济的资源量乘以可信度系数之和。可信度系数值取。地质构造简单煤层赋存稳定的矿井,储量的可信度系数取,地质构造复杂煤层赋存不稳定的矿井取,本矿井各主采煤层均为较稳定煤层地质构造简单,即是局部可采煤层在其可采范围内赋存相对也比较稳定,地质构造简单,因此可信度系数取。经计算矿井工业资源储量。煤层均为高硫煤,未参与工业资源储量计算。矿井设计资源储量矿井设计储量计算方法矿井工业储量减去永久煤柱井田境界构造村庄煤柱煤量,即为矿井设计储量。全矿井各类煤柱留

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