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1、接触。上统太原组由深灰色石灰岩黑色泥岩砂质泥岩砂岩和煤层组成,厚度。依其岩性组合特征可分为三个岩性段。下部灰岩段自太原组底至灰岩顶,由石灰岩煤层及泥岩砂质泥岩组成。石灰岩中含大量动物化石及其碎片,裂隙发育,多被方解石脉充填,其中石灰岩厚度大且稳定,是主要标志层。煤层仅煤偶见可采点,其余均不可采。中部砂泥岩段自石灰岩顶至灰岩底,以碎屑岩为主,由深灰色灰黑色泥岩砂质泥岩细粒砂岩组成。本段地层厚。上部灰岩段自灰岩底至二煤层底板砂岩,厚。由石灰岩泥岩砂质泥岩组成,局部夹砂岩薄层。发育石灰岩二层,其中石灰岩全区发育,厚度稳定,为本区主要标志层。三二叠系下统山西组为灰色深灰色泥岩砂质泥岩粉砂岩中粒砂岩及煤层组成。为本区主要可采煤层。本组厚。本组底部为灰深灰色中细粒砂岩和煤层二煤层底板砂岩,夹泥质条带,具波状层理和交错层理,为本组与太原组分界砂岩。下部。

2、,在煤矿井下采掘地点采集煤样,采样时如果是新暴露煤层直接采样,如不是新暴露煤层,采样前先剥落表层后采样或打钻采取钻孔内煤样。本次进行鉴定时,煤瓦斯放散初速度指标测定方法按照煤瓦斯放散初速度指标测定方法进行煤样采集及测试。项目研究期间,在二煤层共采集若干组新鲜煤样,测定了套煤坚固性系数与瓦斯放散初速度,测试结果如表所示。二煤层煤坚固性系数为,瓦斯放散初速度为。从煤坚固性系数和瓦斯放散初速度测试结果来看,天禹煤矿煤质松软,单从煤体结构来看,已经具备了发生突出条件。表煤坚固性系数和瓦斯放散初速度测定结果序号采样地点瓦斯放散初速度坚固性系数破坏类型回采工作面上巷距切眼处回采面下巷区西北边界附近与隐士沟水库相邻,其淹没范围及库容较小。地面冲沟几乎常年干枯。图天禹煤矿交通位置示意图地质概况矿井地层本区为丘陵地形,基岩为新近系覆盖。根据地表露头矿井工程。

3、斯含量。测试结果见表。表天禹煤矿煤层瓦斯含量测定结果钻孔开孔位置标高瓦斯含量瓦斯压力下副巷外段距揭煤点孔,取样深度下副巷外段距揭煤点孔,取样深度下副巷外段距甩车场孔,取样深度下副巷外段距甩车场上帮孔,取样深度下副巷外段距甩车场孔,取样深度下副巷里段迎头孔,取样区西北边界附近与隐士沟水库相邻,其淹没范围及库容较小。地面冲沟几乎常年干枯。图天禹煤矿交通位置示意图地质概况矿井地层本区为丘陵地形,基岩为新近系覆盖。根据地表露头矿井工程和钻孔揭露,地层由老至新有寒武系上统石炭中统本溪组二叠下统山西组下石盒子组上统上石盒子组和新近系现由老至新分述如下寒武系上统为浅灰色灰色厚状白云质灰岩,局部夹泥质条带及燧石结核,厚度。二石炭系中统本溪组以浅灰色铝质泥岩为主,具有鲕状及豆状结构,含黄铁矿结核及团块,局部呈层状。本组厚。本溪组与下伏寒武系上统呈平行不整合。

4、下副巷密闭外下副巷外段水仓处硐室煤坚固性系数及瓦斯放散初速度测定煤坚固性系数是表示煤体抵抗外力破坏能力个综合指标,主要由煤物理力学性质决定。它反映是单位质量煤被破坏所消耗能量大小,即煤体是否容易被破坏而发生突出。鉴定工作实施期间,在煤矿井下采掘地点采集煤样,采样时如果是新暴露煤层直接采样,如果不是新暴露煤层,采样前先剥落表层后采样或打钻后采取钻孔内煤样,在新暴露煤层表面采样时,在新暴露煤层上,取最软块度为煤样两块,煤样采出后用塑料袋包严,使其保持自然含水状态,以免风化。本次进行鉴定时,煤坚固性系数按照煤和岩石物理力学性质测定方法第部分煤坚固性系数测定方法进行煤样采集及测试。煤瓦斯放散初速度反映了煤在常压下吸附瓦斯能力和放散瓦斯速度,表现了煤微观结构,是反映煤层突出危险性大小指标之。煤瓦斯放散初速度越大,煤层突出危险性越大。鉴定工作实施期间。

5、太原组为整合接触。下统下石盒子组由砂锅窑砂岩底至田家沟砂岩底,厚,本组以中上部地层在本区浅部遭受剥蚀,仅在中东部保留该组及其上部上石盒子组。下部为灰绿色,砂质泥岩夹细粒砂岩,局部为深灰色泥岩,含紫斑泥岩偶夹薄煤。底部为灰绿色紫斑泥岩及浅灰色中粗粒砂岩,俗称砂锅窑砂岩,为区内主要标志层。上部为青灰色深灰色黑色泥岩砂质泥岩夹青灰色浅灰色细中粒砂岩紫斑泥岩及薄煤多层。紫斑泥岩常含铝质,二含菱铁质鲕粒。上部底层为灰灰绿色中粗粒砂岩,称四煤底板砂岩,为区内标志层之。该组下部为三煤组,上部为四五六煤组,仅五煤大部可采。下石盒子组与下和煤层瓦斯含量井下直接测定方法要求,在下副巷外段和下副巷里段等位置测定了组煤层瓦斯含量。设计测定钻孔深度。在施工钻孔过程中,在孔深和处取样,测定以内瓦斯解吸量,把解吸量最大煤样送实验室测定煤层残余瓦斯含量,最终测定出煤层瓦。

6、由深灰黑灰色细中粒砂岩,泥岩砂质泥岩及二煤层组成,含大量植物化石及其碎片,含煤两层二二,其中二煤层全区可采二煤层不可采。中上部为砂岩砂质泥岩泥岩组成,其中大砂岩较发育,为深灰灰色细中料砂岩,层面含较多白云母片和炭屑,具交错层理,局部含泥质团块香炭砂岩发育稳定,为灰色细中粒砂岩,含炭屑和白云母片及泥质包体菱铁质团块泥岩砂岩泥岩中含植物化石。顶板为厚层状铝土质泥岩及铝土岩,具暗紫斑和菱铁质鲕粒,局部具鲕状结构小紫斑泥岩。山西组与下伏太原组为整合接触。下统下石盒子组由砂锅窑砂岩底至田家沟砂岩底,厚,本组以中上部地层在本区浅部遭受剥蚀,仅在中东部保留该组及其上部上石盒子组。下部为灰绿色,砂质泥岩夹细粒砂岩,局部为深灰色泥岩,含紫斑泥岩偶夹薄煤。底部为灰绿色紫斑泥岩及浅灰色中粗粒砂岩,俗称砂锅窑砂岩,为区内主要标志层。上部为青灰色深灰色黑色泥岩砂质。

7、和钻孔揭露,地层由老至新有寒武系上统石炭中统本溪组二叠下统山西组下石盒子组上统上石盒子组和新近系现由老至新分述如下寒武系上统为浅灰色灰色厚状白云质灰岩,局部夹泥质条带及燧石结核,厚度。二石炭系中统本溪组以浅灰色铝质泥岩为主,具有鲕状及豆状结构,含黄铁矿结核及团块,局部呈层状。本组厚。本溪组与下伏寒武系上统呈平行不整合接触。上统太原组由深灰色石灰岩黑色泥岩砂质泥岩砂岩和煤层组成,厚度。依其岩性组合特征可分为三个岩性段。下部灰岩段自太原组底至灰岩顶,由石灰岩煤层及泥岩砂质泥岩组成。石灰岩中含大量动物化石及其碎片,裂隙发育,多被方解石脉充填,其中石灰岩厚度大且稳定,是主要标志层。煤层仅煤偶见可采点,其余均不可采。中部砂泥岩段自石灰岩顶至灰岩底,以碎屑岩为主,由深灰色灰黑色泥岩砂质泥岩细粒砂岩组成。本段地层厚。上部灰岩段自灰岩底至二煤层底板砂岩,。

8、露煤层表面采样时,在新暴露煤层上,取最软块度为煤样两块,煤样采出后用塑料袋包严,使其保持自然含水状态,以免风化。本次进行鉴定时,煤坚固性系数按照煤和岩石物理力学性质测定方法第部分煤坚固性系数测定方法进行煤样采集及测试。煤瓦斯放散初速度反映了煤在常压下吸附瓦斯能力和放散瓦斯速度,表现了煤微观结构,是反映煤层突出危险性大小指标之。煤瓦斯放散初速度越大,煤层突出危险性越大。鉴定工作实施期间,在煤矿井下采掘地点采集煤样,采样时如果是新暴露煤层直接采样,如不是新暴露煤层,采样前先剥落表层后采样或打钻采取钻孔内煤样。本次进行鉴定时,煤瓦斯放散初速度指标测定方法按照煤瓦斯放散初速度指标测定方法进行煤样采集及测试。项目研究期间,在二煤层共采集若干组新鲜煤样,测定了套煤坚固性系数与瓦斯放散初速度,测试结果如表所示。二煤层煤坚固性系数为,瓦斯放散初速度为。从。

9、厚。由石灰岩泥岩砂质泥岩组成,局部夹砂岩薄层。发育石灰岩二层,其中石灰岩全区发育,厚度稳定,为本区主要标志层。三二叠系下统山西组为灰色深灰色泥岩砂质泥岩粉砂岩中粒砂岩及煤层组成。为本区主要可采煤层。本组厚。本组底部为灰深灰色中细粒砂岩和煤层二煤层底板砂岩,夹泥质条带,具波状层理和交错层理,为本组与太原组分界砂岩。下部由深灰黑灰色细中粒砂岩,泥岩砂质泥岩及二煤层组成,含大量植物化石及其碎片,含煤两层二二,其中二煤层全区可采二煤层不可采。中上部为砂岩砂质泥岩泥岩组成,其中大砂岩较发育,为深灰灰色细中料砂岩,层面含较多白云母片和炭屑,具交错层理,局部含泥质团块香炭砂岩发育稳定,为灰色细中粒砂岩,含炭屑和白云母片及泥质包体菱铁质团块泥岩砂岩泥岩中含植物化石。顶板为厚层状铝土质泥岩及铝土岩,具暗紫斑和菱铁质鲕粒,局部具鲕状结构小紫斑泥岩。山西组与下。

10、,放入吸附缸中真空脱气,向吸附缸中充入定体积甲烷,使吸附缸内压力达到平衡,部分气体被吸附,部分气体仍以游离态处于死体积中,已知充入甲烷体积,扣除死空间游离体积,即为吸附体体积。重复这样测定,得到各压力段平衡压力与吸附体积量,连接起来即为吸附等温线,从而求得吸附常数值。在井下合适位置测定了煤样吸附常数值和煤样视密度及孔隙率,测定结果如表。表煤样吸附常数值测定结果采样地点值值视密度孔隙率下副巷密闭外下副巷外段水仓处硐室煤坚固性系数及瓦斯放散初速度测定煤坚固性系数是表示煤体抵抗外力破坏能力个综合指标,主要由煤物理力学性质决定。它反映是单位质量煤被破坏所消耗能量大小,即煤体是否容易被破坏而发生突出。鉴定工作实施期间,在煤矿井下采掘地点采集煤样,采样时如果是新暴露煤层直接采样,如果不是新暴露煤层,采样前先剥落表层后采样或打钻后采取钻孔内煤样,在新暴。

11、煤坚固性系数和瓦斯放散初速度测试结果来看,天禹煤矿煤质松软,单从煤体结构来看,已经具备了发生突出条件。表煤坚固性系数和瓦斯放散初速度测定结果序号采样地点瓦斯放散初速度坚固性系数破坏类型回采工作面上巷距切眼处回采面下巷区西北边界附近与隐士沟水库相邻,其淹没范围及库容较小。地面冲沟几乎常年干枯。图天禹煤矿交通位置示意图地质概况矿井地层本区为丘陵地形,基岩为新近系覆盖。根据地表露头矿井工程和钻孔揭露,地层由老至新有寒武系上统石炭中统本溪组二叠下统山西组下石盒子组上统上石盒子组和新近系现由老至新分述如下寒武系上统为浅灰色灰色厚状白云质灰岩,局部夹泥质条带及燧石结核,厚度。二石炭系中统本溪组以浅灰色铝质泥岩为主,具有鲕状及豆状结构,含黄铁矿结核及团块,局部呈层状。本组厚。本溪组与下伏寒武系上统呈平行不整合接触。上统太原组由深灰色石灰岩黑色泥岩砂质泥。

12、岩夹青灰色浅灰色细中粒砂岩紫斑泥岩及薄煤多层。紫斑泥岩常含铝质,二含菱铁质鲕粒。上部底层为灰灰绿色中粗粒砂岩,称四煤底板砂岩,为区内标志层之。该组下部为三煤组,上部为四五六煤组,仅五煤大部可采。下石盒子组与下中瓦斯压力。如果在测定中能保证钻孔封闭得严密不漏气,则压力表显示数值即为测点及其附近实际瓦斯压力。严格执行煤矿井下煤层瓦斯压力直接测定方法有关规定测定煤层瓦斯压力。在矿井不同标高采用聚胺脂和水泥砂浆封孔方法测定了二煤层瓦斯压力,其表压力值为,测压孔参数见表。表二煤层瓦斯压力测定地点标高钻孔倾角度方位角度终孔深度封孔深度表压力下副巷外段水仓处硐室下副巷外段水仓处硐室下副巷密闭外下副巷密闭外煤瓦斯吸附常数测定煤甲烷吸附常数测定是在等温吸附仪上进行,该实验采用压力法进行测定。实验时煤样经过粉碎后,用目筛子筛取粒度为煤样,真空干燥后,在恒温下。

参考资料:

[1](范文下载)煤矿煤工业废弃物综合利用项目可行性研究分析报告范文模版(第19页,发表于2022-06-24)

[2](范文下载)煤矿煤层瓦斯基础参数测定及抽放项目可行性研究分析报告范文模版(第36页,发表于2022-06-24)

[3](范文下载)煤矿污水治理项目可行性研究分析报告范文模版(第55页,发表于2022-06-24)

[4](范文下载)煤矿民用爆炸物储存仓库项目可行性研究分析报告范文模版(第20页,发表于2022-06-24)

[5](范文下载)煤矿材料库维修车间项目可行性研究分析报告范文模版(第131页,发表于2022-06-24)

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[8](范文下载)煤矿排土场土地复垦重点项目可行性研究分析报告范文模版(第79页,发表于2022-06-24)

[9](范文下载)煤矿技改扩能工程(二采区)瓦斯综合治理项目可行性研究分析报告范文模版(第27页,发表于2022-06-24)

[10]煤矿扩建项目可行性研究分析报告(第138页,发表于2022-06-24)

[11](范文下载)煤矿廉租住房工程项目可行性研究分析报告范文模版(第43页,发表于2022-06-24)

[12](范文下载)煤矿安全改造项目可行性研究分析报告范文模版(第24页,发表于2022-06-24)

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[15](范文下载)煤矿公司下组煤开采项目可行性研究分析报告范文模版(第46页,发表于2022-06-24)

[16](范文下载)煤矿使用悬浮式单体液压支柱项目可行性研究分析报告范文模版(第40页,发表于2022-06-24)

[17](范文下载)煤矿一号井降温技改项目可行性研究分析报告范文模版(第32页,发表于2022-06-24)

[18](范文下载)煤矿3万吨煤项目可行性研究分析报告范文模版(第42页,发表于2022-06-24)

[19](范文下载)煤矿2012年煤矿安全改造项目可行性研究分析报告范文模版(第39页,发表于2022-06-24)

[20](范文下载)煤矿12000Td矿井污水处理及回用工程项目可行性研究分析报告范文模版(第26页,发表于2022-06-24)

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