



带区平面图.dwg
(CAD图纸)
工作面布置图.dwg
(CAD图纸)
开题报告.doc
开拓图.dwg
(CAD图纸)
剖面图合计两张.dwg
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七台河龙湖六矿120万吨a新井设计.doc
外文翻译.doc
本区断层构造规律.总体为北部上升,南部下降的规律。
.逆断层多数为走向断层,与褶曲轴平行,褶曲与逆断层相伴出现。
.断层成组出现,且性质相同。
.沿底层走向地堑地垒相同出现的规律。
.本区较大的走向断层为主干断层,其次生断层十分发育。
上述褶曲与断层构造为本区的构造骨架,反映了本区的构造格局。
在生产中揭露了落差在以下的断层非常多,无法进行编号。
此类断层无预见性,延展长度较小,产状变化较大。
岩浆活动本区岩浆活动可分为两期,第期为大规模侵入活动时期,岩浆侵入煤系地层之中呈岩床产出,镜下鉴定为闪长粉岩。
第二期岩体以岩盖形态产出,覆盖于含煤地层之上,分布高山顶部,镜下鉴定岩性为安山岩。
详见图煤层综合柱状图。
图煤层综合柱状图煤层赋存状况及可采煤层特征煤层本区含煤地层为城子河组。
含煤层,其中可采煤层为层,可采煤层总厚度为.。
可采煤层均为中厚煤层。
本区城子河组参与储量计算的煤层有层,其中参与能利用储量计算的煤层有层。
自上而下分别为上上煤层,参与暂不能利用储量计算的有上。
详见可采煤层特征表。
表可采煤层特征表序号煤层号煤层间距顶板岩性底板岩性发育可采范围.粉砂岩粗砂岩全区发育,全区可采.粗砂岩粉砂岩全区发育,全区可采.粉砂岩粉砂岩全区发育,全区可采.粉砂岩粉砂岩全区发育,全区可采.粉砂岩粉砂岩全区发育,全区可采上粉砂岩粉砂岩全区发育,全区可采可采煤层具的特征.可采煤层层数多,但煤层的赋存范围赋存部位赋存标高差别很大。
.煤层厚度变化具有明显规律性。
煤质本区煤层以光亮半光亮型为主。
煤硬度小,裂隙发育,质脆易碎。
煤的比重为,平均为.。
煤的容重为平均为.。
煤的变质阶段为焦煤肥煤焦煤为ⅢⅣ阶段无烟煤贫煤为ⅥⅦ阶段。
原煤煤质主要指标如下灰分全区煤灰分为,平均为.。
属中灰富灰煤,以中灰煤为主。
水分肥煤为,平均为.焦煤为,平均为.焦煤为,平均为.瘦煤为,平均为.贫煤为,平均为.无烟煤为,平均为.。
挥发分肥煤为,平均为.焦煤为,平均为.焦煤为,平均为.瘦煤为,平均为.贫煤为,平均为.无烟煤为,平均为.。
发热量肥煤为,平均为.焦煤为,平均为.焦煤为,平均为.瘦煤为,平均为.贫煤为,平均为.无烟煤为,平均为.。
粘结指数肥煤为,平均为焦煤为,平均为焦煤为,平均为。
胶质层厚度肥煤为,平均为焦煤为,平均为.焦煤为,平均为.。
全区为高熔灰煤,煤层中硫的含量为.,属于低硫煤,煤层中磷的含量基本属于低中磷煤,本区煤的主要用做炼焦用煤,亦可作为动力和民用煤。
岩石性质厚度特征煤层顶底板的厚度般都大于,均为砂岩。
其力学性质详见表岩石的主要物理力学性质指标表。
表岩石的主要物理力学性质指标表岩石类型颗粒密度块体密度空隙率吸水率软化系数凝灰岩砂岩泥灰岩.井田内的水文地质情况本区地下水补给来源以大气降水为主。
岩层富水性与区内地形地貌岩石性质地质构造等因素有关。
七八月为降水量集中期,地下水位高,二三月份地下水位最低。
本区水文地质类型为Ⅱ类Ⅰ型。
含水层根据煤层分布情况,自上而下分为两个含水层第Ⅰ含水层位于煤系地层上部的第四系底层中,局部发育,主要分在勘探区北部西部中部的地势低洼处,含水层厚.,为孔隙承压水,含水性较弱。
第Ⅱ含水层位于煤系地层浅部的风化裂隙中,深,呈面状分布,含水厚度.。
地下水存在类型多为潜水。
地势低洼处富水,丘陵顶部贫水。
岩性较粗,富水性好。
岩性较细,富水性差。
矿井涌水量根据地质部门对矿井涌水预计,正常涌水量为,最大用水量为。
瓦斯煤尘爆炸性及煤的自燃性瓦斯根据钻孔采样资料,瓦斯含量为全区瓦斯可分三带,浅部为带,中部为带,深部为带。
由于地质报告提供瓦斯等级,则按低瓦斯矿井设计。
煤尘爆炸性在本区煤层做了煤的爆炸实验,实验结果全有爆炸性。
火焰长度为,加岩粉量才能制止。
煤的自燃性本区对煤层的煤芯煤样进行化验均为不自燃。
地温根据七台河市地区气象站资料,推定本区恒温带深度为,温度为本区平均地温梯度为.,平均地热增温率为.。
地温梯度小于。
本区属温度正常区。
.地质勘探程度及可靠性根据集团公司勘探队生产补勘资料和十年的井巷工程数据,对原报告进行修改和补充,对以往的采探成果及补充勘探成果加入本次报告之中。
本井田的精查工作量是很大的。
除以往工作量以外,最后次精查区内基本上搞清本井田的煤层赋存情况和主要的地质构造情况。
为矿井生产开拓延伸和设计提供可靠的地质数据。
第章井田境界储量服务年限.井田境界井田周边状况本井田位于黑龙江省七台河市勃利县北兴农场境内,距七台河市中心。
勃利至宝清公路从井田中部通过。
龙湖六矿与新强矿和向阳矿为邻。
根据地质条件经技术经济比较分析后确定本矿的边界为北以断层为界,南以断层为界,东以断层为界,西以第勘探线为界,深部以标高为界。
矿区范围有以下个拐点坐标连线圈闭。
如表井田坐标点表井田坐标点点号坐标点点号坐标点井田境界确定的依据.以地理地形地质条件作为划分井田境界的依据.要适于选择井筒位置,合理安排地面生产系统和各建筑物.井田要有合理的走向长度,以利于机械化程度的不断提高.划分的井田范围要为矿井发展留有空间。
根据地质报告圈定的井田境界为北以断层为界,南以断层为界,东以断层为界,西以第勘探线为界,深部以标高为界。
井田境界未来发展情况随着技术的进步和勘探水平的全面提高,井田范围内的储量会越来越精确,可能在更深部发现可采煤层。
但随着开采深度的增加,煤层赋存条件好,采用新技术防治矿井瓦斯,产量会有较大的提高幅度。
.井田储量井田储量的计算井田储量计算的范围北以断层为界,南以断层为界,东以断层为界,西以第勘探线为界,储量计算深部为标高。
设计井田范围内计算的煤层有上六层煤可采,各煤层储量计算边界与井田境界基本致。
矿井储量是指矿井内所埋藏的数量具有工业价值的煤炭数量。
它不仅包含着煤炭在地下埋藏的数量,而且还表示煤炭的质量,反映井田的勘探程度及开采技术条件。
矿井储量可分为矿井地质储量矿井工业储量和矿井可采储量。
矿井工业储量是指平衡表内级储量的总和。
矿井设计储量是矿井工业储量减去设计计算的断层煤柱防水煤柱井田境界煤柱和已有的地面建筑物构筑物需要留设的保护煤柱等永久煤柱损失量后的储量。
矿井可采储量是指矿井设计储量减去工业场地保护煤柱矿井井下主要巷道及上下山保护煤柱后乘以采区回采率的储量。
保安煤柱留设的保安煤柱主要有工业广场煤柱采区井巷煤柱及断层边境煤柱。
煤柱留设的依据是根据国家煤炭工业局制定的建筑物水体铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程计算的井田边界留设煤柱保护煤柱断层两边各留设保护煤柱巷道两边各留设保护煤柱。
工业场地保护煤柱留设,应在确定地面受保护面积后,用移动角圈定煤柱范围。
移动角数值应采用本矿区实测数据或与本矿区条件类似的矿区的实测数据选取。
工业场地地面受保护面积应包括受保护对象及围护带,围护带宽度为。
工业广场保护煤柱是以表地质开采条件冲积层和岩层移动角为依据留设。
表地质开采条件冲积层和岩层移动角井筒垂深煤层厚度煤层倾角表土厚度.储量计算方法计算方法用底板等高线平面投影分水平块段法。
储量计算标准以规程为依据,计算如下计算公式块段储量块段面积块段平均厚度容重式中煤层平均倾角。
可采储量计算公式式中矿井可采储量保护工业场地井筒井田境界湖泊等留设的永久煤柱损失量采区采出率,中厚煤层不低于.矿井工业储量。
经计算得本矿井的工业储量为.,可采储量为.。
可以进行矿井设计并以此数据为设计依据。
详见表矿井可采储量汇总表。
表矿井可采储量汇总表序号煤层号工业储量万煤炭损失量万可采储量万工业场地井田境界断层开采损失合计.上.合计.储量计算的评价本设计矿井的各类储量
