地的部分。井田内的碎屑岩含煤建造主要由砂岩砾岩粉砂岩泥岩及煤层组成,地下水赋存于质脆多孔的砂岩和砾岩中,而柔性的泥岩泥质粉砂岩及煤层则是相对的隔水层。根据岩性和矿井井下揭露岩石情况及以往钻孔水文地质试验资料,将察布查尔河东岸塔拉地向斜蓄水构造地层划分为七个含水层在联发煤矿井田内仅发育等四个含水层和三个隔水层。各含水层特征分述如下第含水层第三纪砾岩孔隙水第三纪沉积岩层,广泛分布于井田范围内,上被中更新统乌苏群掩盖,并成角度不整合掩盖侏罗纪各系岩层之上,由中粒粗粒砾岩砂岩交互成层,胶结疏松,砾石多由喷发岩花岗岩等组成,地下水含于该层的里。放煤后要对支架进行修正,消除支架歪斜支护不当顶帮不严等现象,确保支护质量。第三节矿压观测矿压观测目的回采工作面矿压现场观测的目的在于掌握采场老顶来压显现步距和强度分析回采空间支架与围岩山窑组砂岩泥岩夹煤层,轴部为砂岩砂砾岩夹泥岩。盆地的南边是古生代的喷发岩,古生代与中生代的接触线为构造接触。南北是与察布查尔山背斜和吐克敏巴斯向斜连接着,由下侏罗统和三叠系以及古生代喷发拉地萨依向斜构造为本区储水构造,展布于察布查尔山前丘陵地带,是个不对称向斜。轴向呈北东东南西西向方位角展布,与区域构造线基本致,长度,南北宽约,构成向斜的地层主要为中侏罗统西地势总体呈南高北低,海拔米,地形切割不强烈,近南北向梁峁沟谷发育。第四系多分布于冲沟内和梁峁上,厚度在米左右。地表无基岩裸露,少见植被,植被以干旱荒漠植物为特征。排泄条件良好。察布查尔河塔,高发热量,低含油等特点。煤层可作为动力用煤及民用煤,也可做气化用煤。三水文地质井田水文地质概况井田地处察布查尔山伊什基里克山北坡丘陵区,察布查尔河水系与塔拉地萨依水系分水岭上。用途根据中国煤炭分类标准,结合井田内煤层的煤化程度,以精煤挥发分和粘结指数并参考透光率确定煤种,井田内煤层主要为长焰煤,煤层主要为不粘煤。具特低低灰,特低硫,低磷,中高挥发份灰分,煤层主要由三氧化二铁二氧化硅氧化钙三氧化二铝组成,属于混合灰分。煤灰的熔融性特征属易熔灰分,属低熔灰分,属高熔灰分。煤的透光率煤层透光率为,为,为。煤的工业温干馏焦油产率煤层焦油产率为,平均煤层焦油产率为,平均煤层焦油产率为,平均。均属低含油煤。煤的灰成份煤层煤灰成分主要为二氧化硅氧化钙三氧化二铝组成,属于硅铝质田内各可开采煤层煤的可燃基发热量分别为,平均,平均,平均。均属高发热量煤。煤的粘结性井田内各煤层粘结指数均为。煤的低号煤层原煤全硫中以硫化铁硫为主,占,有机硫次之,占,硫酸盐硫占。煤的工艺性能煤的发热量井丰度值。煤层原煤氟含量小于,均小于地壳丰度值。各煤层有害元素含量普遍很低,含硫量均小于,含磷量均小于,为特低硫低磷煤。煤的有毒和有害元素分析结果见表。煤的有毒和有害元素统计表表煤层硫磷煤的有毒和有害元素勘探范围各煤层原煤氯含量为,煤层原煤氯含量。原煤砷含量小于,含量均较低,均小于地壳量,氢含量,氮含量,氧含量煤层原煤碳含量,氢含量,氮含量,氧含量。详见可采煤层元素分析成果平均值统计表。可采煤层元素分析成果平均值统计表表煤层号碳氢氧氮固定炭发热量煤的元素分析井田内煤层原煤碳含量,氢含量,氮含量,氧含量煤层原煤碳含别为煤层,平均煤层,平均煤层,平均,属中挥发份煤,属高挥发份煤。可采煤层工业分析成果见表。可采煤层工业分析成果统计表表煤层号水分灰分挥发分均煤层为,个样平均,属中水份煤。灰份各煤层原煤灰份含量分别为煤层,平均煤层,平均煤层,平均,均属低灰煤。挥发份各煤层原煤挥发份含量分密宏观煤岩组份以暗煤为主,丝炭次之,亮煤较少,宏观煤岩类型为半暗煤半亮煤。煤的化学性质水份各煤层原煤水份含量煤层为,个样平均煤层为,个样平性质井田内各煤层性质基本相同,煤岩外观为黑色,条痕黑褐黑棕色,沥青质光泽,断口平坦参差状,煤岩具条带状结构,层状构造,煤的视相对密度平均值见表。各煤层视相对密度统计表表煤层号视相对密性质井田内各煤层性质基本相同,煤岩外观为黑色,条痕黑褐黑棕色,沥青质光泽,断口平坦参差状,煤岩具条带状结构,层状构造,煤的视相对密度平均值见表。各煤层视相对密度统计表表煤层号视相对密宏观煤岩组份以暗煤为主,丝炭次之,亮煤较少,宏观煤岩类型为半暗煤半亮煤。煤的化学性质水份各煤层原煤水份含量煤层为,个样平均煤层为,个样平均煤层为,个样平均,属中水份煤。灰份各煤层原煤灰份含量分别为煤层,平均煤层,平均煤层,平均,均属低灰煤。挥发份各煤层原煤挥发份含量分别为煤层,平均煤层,平均煤层,平均,属中挥发份煤,属高挥发份煤。可采煤层工业分析成果见表。可采煤层工业分析成果统计表表煤层号水分灰分挥发分固定炭发热量煤的元素分析井田内煤层原煤碳含量,氢含量,氮含量,氧含量煤层原煤碳含量,氢含量,氮含量,氧含量煤层原煤碳含量,氢含量,氮含量,氧含量。详见可采煤层元素分析成果平均值统计表。可采煤层元素分析成果平均值统计表表煤层号碳氢氧氮硫磷煤的有毒和有害元素勘探范围各煤层原煤氯含量为,煤层原煤氯含量。原煤砷含量小于,含量均较低,均小于地壳丰度值。煤层原煤氟含量小于,均小于地壳丰度值。各煤层有害元素含量普遍很低,含硫量均小于,含磷量均小于,为特低硫低磷煤。煤的有毒和有害元素分析结果见表。煤的有毒和有害元素统计表表煤层号煤层原煤全硫中以硫化铁硫为主,占,有机硫次之,占,硫酸盐硫占。煤的工艺性能煤的发热量井田内各可开采煤层煤的可燃基发热量分别为,平均,平均,平均。均属高发热量煤。煤的粘结性井田内各煤层粘结指数均为。煤的低温干馏焦油产率煤层焦油产率为,平均煤层焦油产率为,平均煤层焦油产率为,平均。均属低含油煤。煤的灰成份煤层煤灰成分主要为二氧化硅氧化钙三氧化二铝组成,属于硅铝质灰分,煤层主要由三氧化二铁二氧化硅氧化钙三氧化二铝组成,属于混合灰分。煤灰的熔融性特征属易熔灰分,属低熔灰分,属高熔灰分。煤的透光率煤层透光率为,为,为。煤的工业用途根据中国煤炭分类标准,结合井田内煤层的煤化程度,以精煤挥发分和粘结指数并参考透光率确定煤种,井田内煤层主要为长焰煤,煤层主要为不粘煤。具特低低灰,特低硫,低磷,中高挥发份,高发热量,低含油等特点。煤层可作为动力用煤及民用煤,也可做气化用煤。三水文地质井田水文地质概况井田地处察布查尔山伊什基里克山北坡丘陵区,察布查尔河水系与塔拉地萨依水系分水岭上。地势总体呈南高北低,海拔米,地形切割不强烈,近南北向梁峁沟谷发育。第四系多分布于冲沟内和梁峁上,厚度在米左右。地表无基岩裸露,少见植被,植被以干旱荒漠植物为特征。排泄条件良好。察布查尔河塔拉地萨依向斜构造为本区储水构造,展布于察布查尔山前丘陵地带,是个不对称向斜。轴向呈北东东南西西向方位角展布,与区域构造线基本致,长度,南北宽约,构成向斜的地层主要为中侏罗统西山窑组砂岩泥岩夹煤层,轴部为砂岩砂砾岩夹泥岩。盆地的南边是古生代的喷发岩,古生代与中生代的接触线为构造接触。南北是与察布查尔山背斜和吐克敏巴斯向斜连接着,由下侏罗统和三叠系以及古生代喷发岩石组成,东面被断层截断,分布着二叠纪和侏罗纪的岩石,盆地的西部是以察布查尔河谷线为界由河谷线向西很快过渡到苏阿苏向斜。含水层组特征根据地质报告提供资料,井田出露的地层以第四系为主,无煤岩层出露。根据工程揭露情况,煤层产于侏罗系中统西山窑组地层中,由于侏罗系地层受构造运动影响不大,构造十分简单,井田内未发现断层构造,地层产状较稳定,向北倾,倾角,总体表现为向北倾斜的单斜构造,属区域自流斜地的部分。井田内的碎屑岩含煤建造主要由砂岩砾岩粉砂岩泥岩及煤层组成,地下水赋存于质脆多孔的砂岩和砾岩中,而柔性的泥岩泥质粉砂岩及煤层则是相对的隔水层。根据岩性和矿井井下揭露岩石情况及以往钻孔水文地质试验资料,将察布查尔河东岸塔拉地向斜蓄水构造地层划分为七个含水层在联发煤矿井田内仅发育等四个含水层和三个隔水层。各含水层特征分述如下第含水层第三纪砾岩孔隙水第三纪沉积岩层,广泛分布于井田范围内,上被中更新统乌苏群掩盖,并成角度不整合掩盖侏罗纪各系岩层之上,由中粒粗粒砾岩砂岩交互成层,胶结疏松,砾石多由喷发岩花岗岩等组成,地下水含于该层的里。放煤后要对支架进行修正,消除支架歪斜支护不当顶帮不严等现象,确保支护质量。第三节矿压观测矿压观测目的回采工作面矿压现场观测的目的在于掌握采场老顶来压显现步距和强度分析回采空间支架与围岩相互作用关系,为合理选择支护设备合理安排工序合理选样采煤参数支护方式和顶板管理方法,提出要求和科学依据。掘进工作面现场观测的目的在于掌握井巷围岩破坏变形过程应力分布规律分析井巷支架与围岩相互作用关系,为选择合理支护方式确定合理护巷参数改进巷道支护提供科学依据。二矿压观测内容工作面回采工作面要经常观测支护阻力顶底板移近量支柱下缩量支护质量动态变化情况以及顶板破碎度。巷道巷道中要经常观测顶底顶移近量支架变形及破坏情况围岩应力分布等。三观测方法工作面矿压观测在工作面支架的前立柱上安装个支架压力表,观测前立柱工作阻力情况,每班有矿压观测员定时记录次压力表读数,并将数据报矿生产技术管理部门,进行微机处理。初撑力不足时,应及时通知当班作业人员及时补液。顺槽矿压观测顶板离层观测顺槽掘进时每隔米安装个顶板离层仪,每个顶板离层仪安装处挂观测记录牌板,由矿压观测员每天观测记录次,观测数据记录在牌板上,并将数据报生产技术管理科。顺槽超前支护范围内单体液压支柱阻力观测上下顺槽超前支护范围内单体液压支柱,由矿压观测员每班选点检查支柱初撑力工作阻力。每隔选取个点,每个点选取倾向棵支柱用测力计检查其初撑力,记录检查的数据报矿生产技术管理部门,进行微机处理。初
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