地质综合分析Word格式文档下载.docx
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41207、41208工作面直接顶板分别以泥岩、粉砂岩为主,局部有泥岩或炭质泥岩伪顶发育,为不稳定~中等稳定顶板。
直接底板为八灰,厚度0.29~6.64m,平均2.98m在八灰底板分布区,一般可见一层平均厚度0.10~0.54m,平均0.26m左右的泥岩伪底,为中等坚固~坚固底板。
。
41605、41607、41608工作面直接顶板为十下灰,厚度0.04~0.15m,平均0.08m,为极稳定顶板。
底板以粉砂岩和泥岩为主,粉砂岩厚度0.66~6.44m,平均4.50m,抗压强度为49.20
Mpa;
泥岩厚度0.54~5.62m,平均1.24m,抗压强度为29.30Mpa,为不坚固~中等坚固底板。
12下煤层为黑色,条痕为褐黑色,以沥青、玻璃光泽为主,偶见油脂光泽,参差状或贝壳状断口,内、外生裂隙均发育,一般充填方解石薄膜和星点状黄铁矿。
硬度1.9~2.0。
12下煤层的平均视密度(ARD)分别为1.31t/m3。
16煤层为黑色,条痕为褐黑色,16煤层以沥青、玻璃光泽为主,偶见油脂光泽;
16煤层发育网状裂隙,一般充填方解石薄膜和星点状、片状黄铁矿。
硬度1.5~1.6。
16煤层的平均视密度(ARD)分别为1.28t/m3。
采掘区域煤层总体走向NE,倾向NW,倾角5~10°
,受断层影响的地段,局部煤层倾角有变大的趋势。
煤层沿走向、倾向均有轻微的波状起伏,起伏跨度较大,幅度较小。
2017年全矿完成掘进生产总进尺8450米,回采煤量66.8万吨,掘进工作面16煤主要安排41607运顺、41607下轨、41610上轨、41608下切眼、41608、41610运顺、41610下轨辅助顺槽工作面。
12煤主要安排41210上切眼、41211轨道顺槽、41211运输顺槽、41209上轨、41209下轨工作面。
回采工作面是41207工作面、41208工作面、41605工作面、41607工作面、41608工作面。
2017年度生产期间,矿井总动用资源储量71.5万吨,损失资源储量4.7万吨,矿山实际采出煤炭66.8万吨,回采率93.4%,
损失量原因分析:
1、工作面由于受回采工艺限制的正常厚度损失。
2、工作面相对面积、厚度的减少造成的损失。
3、丢落的顶、底煤造成煤炭损失。
4、工作面受地质构造的影响。
5、提高回采率措施:
2017年在提高工作面回采率方面通过采取以下措施,保证了回采率达到要求:
1、我们加强对煤炭资源的需求及资源不可再生的全社会性教育,使全矿所有干部职认识到煤炭资源的不可再生性。
2、在工作面回采过程中,我们及时下发预防丢煤通知单。
3、由安全监察科负责检查各采煤队的浮煤清理情况,浮煤平均厚度均不超过0.03m,确保工作面回收率达标。
4、严格执行回采率奖罚制度。
5、工作面若过断层时,我们及时的研究方案,提出可行的措施,在保证安全通过的情况下,最大限度的回收煤炭资源。
6、定时组织人员进行义务劳动,及时清理皮带下的浮煤,最大限度的回收了煤炭资源。
总结以上经验,我矿工作面回采率及采区回采率虽然达到了标准,但还有一定潜力可挖,根据以上分析,在以后资源管理方面提出以下建议:
1、工作面损失,今后要降低工作面落煤损失。
2、加强现场管理,提高炮采工作面的浮煤、老塘煤回收。
3、杜绝工作面丢顶、底煤现象。
4、总结资源管理工作上的经验,结合实际情况,采取有效措施积极推广无煤柱开采,不留边角煤、三角煤,采用跨巷掘进、跨巷回采,对孤立的可采块段采用沿空留巷回采或巷采,最大限度地开发利用煤炭资源;
减少煤炭资源损失,避免人为的造成资源浪费。
5、在设计上将克服种种困难,回收阶段煤柱,沿边界布置工作面,回收边界三角煤。
6、合理设计工作面,保护煤炭资源,减少损失,严格执行储量增减、注销、报损、地损制度,并严格按规程规定的审批权限办理注销、地损、报损手续,文图齐备,资料健全,永久性煤柱严格报批,不违反技术政策,严格按批准的设计进行开采。
在以后的工作中,我们要树立煤炭资源忧患意识,明确煤炭资源管理责任,提高科室监督力度,合理设计工作面,减少采区及采煤工作面丢煤,提高矿井资源回收率,增加矿井服务年限,延长矿井寿命。
2017年矿井生产没有出现储量增减情况,掘进巷道及工作面内回采过程中揭露的断层落差在0.4-5m之间。
对回采有影响的断层,只有超过煤层厚度的断层,12煤落差1.3m以上,16煤落差1.1m以上的断层才有可能对回采带来影响,但对储量损失影响不大,只有落差在5m左右的断层,考虑到回采工艺及推进难度,实行对开采影响的断层及时施工了补切眼,但没有造成大的地质损失,对储量的影响程度也是符合储量管理规定要求,工作面揭露的落差较小的隐伏断层都是平推硬过。
掘进过程中对遇到的区域边界落差较大的断层由于与原物探成果有误差,断层走向平面位置发生了变化,施工中及时调整了施工方案,但没有造成储量损失。
2017年储量动用附表
单位:
万吨
采区
工作面
起止时间
实际
工作面损失率
(落煤损失)
采区损失
(煤柱损失)
矿井损失
(地质损失)
备注
工业储量
可采储量
损失量
412
41208
17.01---17.04
8.2
7.9
0.3
3%
2017年共动用工业储量71.5万吨;
其中:
可采储量66.8万吨;
落煤储量2.0万吨;
地质损失2.7万吨。
41207
17.04---17.12
31.9
31.0
0.9
416
41605
17.01—17.05
12.7
12.4
0.6
41608
17.06—17.09
6.1
5.9
0.2
0.4
41607
17.10—17.12
9.9
9.6
0.5
合计
68.8
66.8
2.0
2.7
1、水文地质情况
开采区域的12下、16煤层,受采掘破坏或影响的含水层为煤层顶底板砂岩、八灰、十下灰裂隙岩溶含水层,均以静水量为主,补给条件差,补给来源极少实际生产中只有个别裂隙邻水点,但很快疏干。
掘进巷道12煤的正常涌水量一在5m3/h,最大涌水量10m3/h,16煤的正常涌水量在7m3/h,最大涌水量14m3/h。
回采工作面12煤的正常涌水量在4m3/h,最大涌水量8m3/h。
回采工作面16煤的正常涌水量在6m3/h,最大涌水量12m3/h。
与周边相邻矿井在边界附近100m范围内无采空积水区分布。
采空区积水区位置、积水面积、积水量、积水标高均清楚,对正常采掘没有影响。
实测年平均涌水量在70~78m3/h之间,通过观测矿井涌水量与同期大气降水量历时变化基本无关。
与采掘深度增加、采空区面积、掘进进尺增大等其它因素与矿井涌水量影响也不大。
且不威胁矿井安全,防冶水工作量不大、简单易于实施。
2017年采掘区域内揭露断层破碎带多为泥岩、粉砂岩,宽度(铅直厚度)0.35~1.5m,富水性弱。
断层不导水、不含水对生产没有威胁。
对于落差较大的边界断层按规定都留有合格的防隔水煤柱。
2、地质构造情况
2017年采掘区域落差大于5m的断层不发育,一般多为落差小于5m的小断层,12煤层发现的断层少,落差一般在0-1.5m,16煤揭露的断层多,一般在0-5m。
区域内煤层总体走向NE,倾向NW或E,倾角5~10°
,受断层影响的地段,局部地层倾角有变大的趋势。
地层沿走向、倾向均有轻微的波状起伏。
采掘区域共发育落差≥1m的断层26条,其中12煤5条,16煤18条,,井田边界次生断层3条。
断层以Ew走向正断层为主,它们落差较大,走向延伸长,倾角较大。
也发育有近Ew的逆断层,它们落差较大,走向延伸长,倾角较小,往往以阶梯状成组形式出现,主干断层两侧常见其附生或分支支断层。
其次为近SN向和NW向正断层。
其中落差≥5m的断层2条、9m>落差≥5m的断层1条,2017年开采煤层没有出现冲击地压显现现象及地热影响。
2017年采掘区域揭露断层一览表
巷道名称
断层
名称
走向(°
)
倾向(°
倾角(°
落差(m)
断层性质
对工作面
回采影响
41607运顺
f6
60
150
30
1.5
逆断层
较大
f7
72
162
40
1.2
41607运输
f9
49
139
35
2.2
大
f10
48
138
12
1.1
f11、f17
40~45
130~135
0~2.0
41607下轨道顺槽
f13、f18
40~58
130~148
25
0~5.0
f14、f19
73
163~173
22
0~2.6
41610运输顺槽
f1
10
100
1.0
正断层
f3
94
184
18
f5
180
41610下轨道顺槽
f4
41
131
58
41608下辅助轨道顺槽
1
91
f2
70
88
178
16
65
155
42
f8
2.5
41209下轨道顺槽
52
142
68
232