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矿山地质环境保护与治理项目可行性计划书.doc 矿山地质环境保护与治理项目可行性计划书.doc

格式:word 上传:2025-12-04 16:13:27
采用胶带输送机方式辅助运输现采用调 度绞车牵引矿车方式。 矿山投产以来北翼主要开采北采区和北二采区,利用北翼大巷倾斜长 壁布置。截止目前,北采区已回采完毕等个 煤条带,北二采区已回采完毕个煤条带,根据华晋焦煤公司计划,目前 生产工作面在北采区煤。综采次采全高回采工艺,全部垮落法管理顶板,工 作面采高约,工作面长度,工作面顺槽主要是两进回布置。 年北采区产量约万。 根据国土资源部矿产资源储量评审中心国土资矿评储字号, 采矿许可证范围内矿二矿井田煤炭资源总量万,工 业储量万,年共动用资源储量万矿二矿井田, 沙曲井田矿二矿井田截止年底煤炭资源总量万,工业储量 万。据中煤国际工程集团南京设计研究院提交的 及选煤厂改扩建可行性研究报告修 改年月,井田重新划分后,井田范围内保有工业资源储 量万,设计资源储量为万,设计可采储量为万。 矿区周边矿井及小窑 井田北部以聚财塔断层与双柳井田相邻,南部为, 井田西部以采矿权边界与郭家沟井田相邻。沙曲井田东部井田露头附近分布有个 地方煤矿,其中在井田东及东北部与本井田相邻的地方煤矿有个,分别为柳林煤 矿贾家沟煤矿后山垣煤矿刘家焉头煤矿庙湾煤矿康家沟煤矿,详见井田 四邻关系图图。 柳林煤矿位于井田的东北角,面积,其中本井田面积重叠部分约为 。开采煤层,生产能力万,由于该矿生产历史较长,矿区内形成 了较大范围的采空区。 图煤矿四邻关系图示意图 贾家沟煤矿,位于井田外东北部,与井田东部边界相接,面积,开采 煤层,生产能力为万。 刘家焉头煤矿,与井田东部边界相接,面积,开采煤层,生产 能力为万。 后山垣煤矿,与井田东部边界相接,面积,开采煤层,生产能 力为万。 店庙湾煤矿位于井田外东南部,与井田东南部边界相接,面积,开采 煤层,生产能力为万。 康家沟煤矿位于井田外东南部,与井田东南部边界相接,面积,开采 煤层,生产能力为万。 矿山开发利用方案概述 ㈠矿山建设规模及服务年限 井田进行重新划分后,开采煤, 可采储量万,设计生产能力为万,服务年限为, 其中,第水平服务年限。 ㈡工业场地布置 为在原基础上进行的改扩建矿井,现 有包括主斜井副立井北翼进风立井北翼回风立井下龙花垣进风立井下龙 花垣回风立井在内的个井筒,考虑到后期西部北五采区距离较远,设计后期在麻 任村附近增设个进风立井和个回风立井。即以个井筒开拓全井 田。 矿井地面总平面布置,受河流铁路等自然条件限制,使矿井工业场地分为南 北两部分,三川河南岸为主斜井和选煤厂为主体的工业场地亦称南工业场地河 北岸为副立井为中心的辅助生产生活福利区场地亦称北工业场地。 北风井场地位于副立井以北约的山丘上,布置有北风井场地,已建有 北进风立井北回风立井两个井筒,北进风立井尚无永久装备,现只担负部分北大 巷和北采区临时提升任务。 下龙花垣风井场地位于井田北翼下龙花垣村附近,距北工业场地副立井约 ,是矿井北翼通风系统改造工程新增的场地,场地内布置下龙花垣进风立井和 下龙花垣回风立井两个井筒。 表现有工业场地井筒情况览表 场地名称井筒名称井筒特征功能及装备 南工业 场地主斜井 净宽,斜长 ,角度 胶带输送机,煤炭提升安全 出口 北工业 场地副立井,井深 宽窄罐笼,升降人员材料及设 备,进风井 北风井 场地 北进风立井,井深专用北三采区进风,无装备 北回风立井,井深专用北采区回风,无装备 下龙花垣 风井场地 下龙花垣进风 立井,井深 矿车罐笼梯子间,进风提矸 等 下龙花垣回风 立井,井深梯子间,回风安全出口 开拓方案 煤层分组水平划分及标高 根据煤层间距,设计全井田层煤划分为上下组,上煤组为山西组的 号煤层,下煤组为太原组的号煤层。 改扩建井下开采水平划分是在目前生产水平的基础上进行,由于 目前水平水平已形成,因此,设计维持现有水平划分不变,即全井田由两 个水平开拓,水平标高,开拓上煤组煤层,二水平开拓下煤 组煤层。 采区布置 水平三条大巷按现有的方位向北延伸至井田北部边界,水平大巷 以东北三采区均利用水平大巷作为准备巷道倾斜长壁布置在下龙花垣村附 近件。但 由于其位于离石大断裂中部的西侧,仍属于强震的波及范围。根据国家质量技术监 督局发布的标准,地震动峰值加速度 属区。 水文地质条件 地下水类型 根据含水介质的岩类特征和地下水赋存条件,将井田地下水划分为四大类型 松散岩类孔隙水碎屑岩类裂隙水碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水和碳酸盐岩岩溶 水。 松散岩类孔隙水 位于黄土梁峁区,地表为上中更新统砂土粉质粘土局部含钙质结核及砂 砾石透镜体,因地形较高,且沟壑纵横,储水条件较差,富水性极弱,为透水不含 水层。 碎屑岩类裂隙水 含水岩系为二叠系砂岩泥岩互层或互为夹层岩系,砂岩为含水层,主要接受 大气降水入参补给,局部接受地表水补给,沿层间裂隙运移。受地形切割的影响, 在沟谷地段以泉的形式排泄。受地层岩性及补给条件控制,地下水富水性般较弱。 据钻孔抽水资料,单位涌水量为,渗透系数为 ,水位标高左右。 碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水 含水层主要为石炭系太原组两层砂岩三层灰岩,总厚平均,最大分层 厚度,单位涌水量为,渗透系数,水 位标高在之间。 地下水主要接受大气降水补给,富水性受上覆地层岩性构造及埋藏条件限制, 富水性较弱。 碳酸盐岩岩溶水 本区碳酸盐岩岩溶水属柳林泉域。含水岩系由奥陶系上马家沟组及峰峰组石灰 岩白云岩夹泥灰岩及钙质泥岩等组成。 上马家沟组主要由角砾状白云质泥灰岩石灰岩灰白色白云质灰岩豹皮状 灰岩等组成,厚度左右,本组石灰岩岩溶发育,连通性好,本段富水性强。根 据沙曲煤矿精查报告,该含水层单位涌水量为和,渗透系数为 ,水位标高分别为。 峰峰组由石灰岩泥灰岩角砾状泥灰岩石膏白云质灰岩等组成,井田内 厚度,平均,以顶部和中部的石灰岩泥灰岩为主要含水 层。钻孔揭露本组时,般无大漏涌水现象,岩溶以溶隙为主,溶孔稀少,连通性 不大。岩溶发育规律是浅埋区强于深埋区,水位标高为,钻孔单位 涌水量,渗透系数。 充水因素分析 山西组太原组矿床充水因素 山西组煤层以顶板进水为主,煤层顶板距煤层最近的砂岩含水层,构成煤层的 顶板直接充水含水层太原组煤层主要充水层为太原组灰岩,灰岩 直接压煤,分别构成号煤层的直接充水水源,本组灰岩水又构成号煤层的 直接或间接充水水源。 奥陶系岩溶裂隙承压水对矿床充水影响分析 井田内号煤离奥陶系最近,其间有良好的隔水层,隔水层厚度, 平均,隔水层厚度在井田的东北部较薄,号孔最薄为峰峰组 灰岩含水层富水性较弱,但其静水压力较大,地质报告对沙曲井田个钻孔计算, 突水系数,计算结果表明峰峰组突水系数小于正常地段临界突水 系数,但局部大于不正常地段临界突水系数,说明在正常地段,奥灰不会突 入矿坑,但在特殊地段聚财塔断层范围内及陷落柱周边地段,有突入矿坑 的可能,矿井回采至这些地段时应采取探水措施和留设防水煤柱。 矿井涌水量统计 井历年涌水量见表,由表可以看出,矿井涌水量随开采面积 的增大而增大。在枯水期丰水期平水期涌水量没有太大的变化。 考虑到本井田处柳林泉域,目前下龙花垣井底施工中,涌水量已超过, 扩建后开采面积大幅度增加,预计正常涌水量为 ,最大涌水量为。 表历年矿井涌水量统计表单位 季度二季度三季度四季度全年平均 综上所述,井田内水文地质条件为中等类型。 工程地质条件 岩体工程地质基本特征 区内上下石盒子组地层岩性为紫红黄绿色页岩砂质页岩与中厚层硬质砂 岩互层,下部夹煤线。页岩遇水软化,抗剪强度降低,易成为潜在滑动面。 土体工程地质基本特征 区内土体以粘性土及粉质粘性土双层土体为主,由第四系中上更新统至新第三 系的多层粘土体粉质粘土体组成。主要岩性为黄褐色粉质粘土浅红色的亚粘土 古土壤层及棕红色的粘土。据钻区域钻孔样品测试粘土粉质粘土的天然含水量 ,天然密度,比重,塑性指数, 液性指数,压缩系数,压缩模量。该类土 般呈可塑硬塑状态,无湿陷性,无胀缩性,地基承载力标准值在 之间。 矿体层地质特征 煤层 含煤性 井田内含煤地层为山西组和太原组。共含煤层,自上而下编号为 下上下上下下,其中下 号产于山西组,上产于太原组。含煤地层总厚,煤层总厚,含煤 系数。参与资源量储量计算的煤层有, 煤厚,可采含煤系数。 山西组可采煤层分布于本组的下部和中部。可采煤层厚,可采煤系数 太原组可采煤层分布于本组的下部和上部,可采煤层厚,可采含煤系 数。 可采煤层 本井田共有可采煤层层,分别为有,可采煤 层总厚。其中赋存于山西组,赋存于太原组。 可采煤层分述如下 煤层 赋存于山西组中部,上距砂体,下距煤。见煤点厚度 ,平均。可采厚度,平均。不含夹矸或偶含夹矸 层,结构简单。井田中部及南端可采,主要可采区分布于线以北,井田东北部大 面积不可采。可采范围约占井田的。全井田仅有两孔煤层尖灭。在初采范围内, 北部为薄煤层,局部为中厚煤层,南部基本上不可采。顶板为砂质泥岩泥岩,有 定比例的粗碎屑岩底板为泥岩,砂质泥岩粉砂岩。本煤层为较稳定的大部 可采煤层。 煤层 赋存于山西组中下部,上距煤,下距煤,平均。 见煤点厚度,平均。可采厚度,平均。不含夹 矸或偶含夹矸层,结构简单
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