含煤特性及与含水层的关系和富水性,该含水层又划分出两个含水亚层。,为承压裂隙含水层。部分钻孔在该段顶部冲洗液消耗量,未发现涌漏水现象。据钻孔抽水试验资料单位涌水量•,渗透系数,水质类型为型水,矿化度,为富水性弱的含水层。④第四系砂砾石孔隙含水层井田内第四系厚度不稳定厚,平均,岩性主要为亚砂土粘土及局部粉砂及砾石透镜体薄层等组成。含水层厚度小,含水很微弱,据民井资料,地下水位变化大,水直涌透,使地下水缓慢的向低洼处径流排泄,从而形成了坝上高原特有的大小不的湖淖。含水层划分根据地下水的的赋存状态可将区内地下水划分为变质岩类裂隙水碎屑岩火山岩类孔隙裂水松散岩类孔隙水三种类型,又据地层年代,岩性及含水层特征分出三个含水岩组五个含水层。从大气环流看本区域大气降水是地下水唯的补给来源。由于区内出露的基岩表面风化裂隙较发育,降水沿裂隙垂直入渗补给基岩裂隙水第四系潜水在接受大气降水补给的同时,在山前地带接受基岩地下水的侧向补给,由于第四系含水层不甚发育,而地层中的粘土层阻隔了地下水垂直涌透,使地下水缓慢的向低洼处径流排泄,从而形成了坝上高原特有的大小不的湖淖。由于区内出露的基岩表面风化裂隙较发育,降水沿裂隙垂直入渗补给基岩裂隙水第四系潜水在接受大气降水补给的同时,在山前地带接受基岩地下水的侧向补给,由于第四系含水层不甚发育,而地层中的粘土层阻隔了地下水垂从大气环流看本区域大气降水是地下水唯的补给来源。地下水划分为变质岩类裂隙水碎屑岩火山岩类孔隙裂水松散岩类孔隙水三种类型,又据地层年代,岩性及含水层特征分出三个含水岩组五个含水层。部分内容简介处于地壳缓慢上升阶段,第四系沉积厚度较小,且多为渗透性差的粘性土组成区内虽无地表河流,但在地势低洼处有大小不的湖淖星罗棋布,坝上最大的安固里淖就在本区的南部。这些湖淖成为区内地表水地下水的排泄聚集地。含水层划分根据地下水的的赋存状态可将区内地下水划分为变质岩类裂隙水碎屑岩火山岩类孔隙裂水松散岩类孔隙水三种类型,又据地层年代,岩性及含水层特征分出三个含水岩组五个含水层。从大气环流看本区域大气降水是地下水唯的补给来源。由于区内出露的基岩表面风化裂隙较发育,降水沿裂隙垂直入渗补给基岩裂隙水第四系潜水在接受大气降水补给的同时,在山前地带接受基岩地下水的侧向补给,由于第四系含水层不甚发育,而地层中的粘土层阻隔了地下水垂直涌透,使地下水缓慢的向低洼处径流排泄,从而形成了坝上高原特有的大小不的湖淖。本区气候干燥,蒸发量是降水量的倍,因此蒸发也是区内地表水与地下水排泄途径。井田水文地质条件井田基本上为第四系松散沉积物所覆盖,厚度,东部和西南部有第三系砂岩零星出现,已有钻孔揭露深达,仍是第三系地层而未见基底。根据钻孔揭露地层的岩性,结合钻孔简易水文地质观测资料所划分的三个含水岩组五个含水层,即变质岩类裂隙水含水层碎屑岩火山岩类孔隙裂隙水含水层第三系渐新统砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层依据煤系的含煤特性及与含水层的关系和富水性,该含水层又划分出两个含水亚层。煤系下段砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层此段为煤系下部含煤段,含号两个可采煤组,含水层由中粗砂岩砂砾岩砾岩组成,细砂粒组以上厚度,平均,占下段地层总厚度的,粒径较上段粗,局部见滑面。钻孔冲洗液在此段基本不消耗,其富水性弱。煤系上段砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层。此段为煤系主要含煤段,含三个可采煤组,厚。含水层有细中砂岩砂砾岩组成,裂隙不发育,细砂粒组以上厚度,平均,占该段总厚度的。含水层厚度不稳定,水平方向上变化大,夹于泥岩砂质泥岩粉砂岩之间,为承压裂隙含水层。部分钻孔在该段顶部冲洗液消耗量,未发现涌漏水现象。据钻孔抽水试验资料单位涌水量•,渗透系数,水质类型为型水,矿化度,为富水性弱的含水层。④第四系砂砾石孔隙含水层井田内第四系厚度不稳定厚,平均,岩性主要为亚砂土粘土及局部粉砂及砾石透镜体薄层等组成。含水层厚度小,含水很微弱,据民井资料,地下水位变化大,水质较差,为型水,矿化度。含水层间水力联系本井田内第四系含水层直接与含煤地层接触,因此第四系水直接补给煤系上段含水层。煤系上下段之间没有稳定的隔水层,但上下段地层中泥岩砂质泥岩隔水层的厚度分别占各段总厚度的与,因此煤系上下段含水层间有水力联系,但很微弱。基底地层在本区内未揭露,其与煤系下段含水层水力联系也不密切。断层水文地质特征本井田构造简单,地层近于水平。井田内未发现断层,仅在井田外东南部有正断层存在,该断层水文地质特征尚待以后查清,对本井田开采影响不大。井田地下水补给迳流排泄条件本井田第四系地下水接受大气降水的补给后,部分向地形低洼处缓慢地迳流排泄,另部分垂直渗透补给煤系,由于煤系的储水条件差,因此迳流滞缓,而基底地下水在区外地层裸露地带接受大气降水补给后,向区内深部迳流循环。矿床水文地质类型及复杂程度根据含水层与可采煤层的关系,区内直接充水含水层为煤系本身砂岩砂砾岩含水层,其他皆为间接充水含水层。直接充水含水层富水性弱,单位涌水量•,因此本井田水文地质类型可定为水文地质条件简单的裂隙充水矿床,即二类型。矿床充水因素分析根据井田内已开凿立井现已废弃开掘巷道左右实见井下水以滴水形式出现,矿井涌水量约。另处开凿立井见流砂无法治理而废弃估算涌水量为。本井田开发后,预计本矿井有以下几方面的充水因素井下涌水将主要来自煤系砂岩砂砾岩含水层,但该含水层富水性弱,将以顶板淋水和滴水形式出现。第四系含水层不具备大范围连续沉积,仅局部地带底部砂砾石含水层与煤系接触,但距可采煤层较远,仅间接地补给煤系含水层,但在勘探过程中发现孔和孔孔带有流砂透镜体存在,深度,在本矿井建井和开采时应采取措施,防止流砂溃入坑道。本井田虽然构造简单,但钻孔中发现岩层有滑面现象,说明小断层在本井田内还是存在的,其有可能成为导水通道,宜在生产中引起注意。④井田内已施工的钻孔按规程已进行了封孔,但个别早期钻孔资料不清,且均未进行封孔检查,矿井开采时应采取措施,防止钻孔透水。根据年月煤田地质局第四地质队提交的河北省张北县两面井乡王牛滩井田储量核实地质报告分析及计算本矿井开采时预计矿井涌水量为。其他开采技术条件已有的小井在掘进巷道时实见煤层顶底板为泥岩砂质泥岩,由于岩石胶结疏松,易冒落不好管理,且泥岩膨胀性大,压力大巷道断面维护困难,为本矿井开采和支护提出新的课题,针对此种情况,国内许多在软岩中开凿的井筒和巷道多采取不对抗让压和封闭的方法以锚喷支护收到较好的效果,此外巷道布置在煤层中或留护顶煤进行开采亦是可行的措施。本区煤种为褐煤,属于极易自燃的煤煤尘各煤组均属于有爆炸危险但本矿井无热害存在,矿井瓦斯资料在以往勘探中部分煤组采取了瓦斯样,其中煤组含量为毫升克燃值,煤组含量为毫升克燃值,折算吨煤涌出量为。属低瓦斯矿井。煤类煤质及煤的用途煤类及其分布规律本井田为低变质的褐煤,各煤组类型相同。煤质分析各煤组煤质指标览表指标煤组水份案具有投资省工期短见效快等优点,设计推荐第方案。二通风设备设计依据风量负压前期后期瓦斯等级低瓦斯矿井通风方式中央并列式,混合立井进风,现有两个立井回风通风机的选择所需通风机的风量所需通风机静压前期后期由于前后期静压值相差不大,故前后期并考虑,确定选择№型防爆对旋矿用轴流式通风机两台,台工作,台备用。矿井初期投产时只运行其中级风机即可。其技术参数如下风量静压功率电机型号参考重量该风机可以反转反风,反风量可达正常风量的。由于该风机具有结构简单可长期连续运行维修量小高效区域宽节省电能噪音低可反转反风不用反风道可建简易风机房及电控室节省基建费用等优点,因此,不再与其它风机比选。三排水设备在混合井下井口井底车场处设井下中央水泵房,排水管路由泵房通过管子眼混合井井筒直达地面。设计依据正常涌水量最大涌水量锁口标高下井口轨面标高水泵的选择排水设备能力,应保证在小时排出昼夜的矿井正常涌水量。水泵排水能力为水泵扬程估算根据值选择水泵如下水泵参数方案方案二流量扬程转速效率功率共选择三台水泵,台工作台备用台检修。通过两方案比较,在满足排水要求的前提下,选择方案技术先进效率较高的耐磨水泵,即型水泵。排水管路的选择排水管直径排水管壁厚根据值选择无缝钢管或同直径的直缝卷焊钢管及螺旋缝电焊钢管。排水管路选择两趟,趟工作趟备用。四空气压缩设备井上井下均不配备压风设备,力求动力统化。七地面设施地面生产系统煤质分析及产品方案煤质分析见前。主井地面生产系统井下煤炭用底卸式箕斗通过混合井井筒提升到地面,卸入的受煤仓中。在受煤仓下口用型往复式给煤机给入的胶带运输机,运至筛分车间,通过机头溜槽给入型单轴单层振动筛上,进行的筛分。筛上产品进入手选矸石胶带机,对矸石铁器木块等进行手选,手选矸石通过矸石筒溜至矸石仓,再经仓口闸门装入矿车运往排矸场地。筛下产品进入胶带运输机,并接纳产品并运往储装合的储煤仓。储煤仓按每个仓容量考虑。为尽量避免原煤落地而产生风化污染环境等问题,储煤仓总容量按三天煤产量考虑,即建三个园筒仓。在储煤仓下口,设装载闸门,装汽车外运,并采用地中衡进行集中计量。广场尚应在适当位置留有储煤场地,并考虑反煤措施。副井地面生产系统井下很少有矸石上井,如有些许矸石,尽量考虑作井下充填材料。因该地区地势平坦无荒山沟谷,故手选矸石或作铺路或综合利用或设临时排矸场。不考虑矸石山,避免环保方面的限制。矿井开采后,如出现塌陷区,可用矸石充填塌陷部位,再进行覆土造田。辅助设施矿井应设矿井修理车间,承担本矿机电设备的日常检修和维护,承担矿车支架等材料性设备的修理。应有配件工具材料存放仓库及材料设备的堆放场地。矿井修理车间主要设备配备台数金属切削机床台,锻压机械台,电焊机台
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