母杜柴登矿井及选煤厂可行性研究报告 第四章 井田开拓与开采
S净=69.4m2
S掘=109.4/132.7/141.0m2
图4-1-8 副立井井筒断面图
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S净=33.2m2 S掘=51.5/65.0/73.9m2
图4-1-9 中央回风立井井筒断面图
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母杜柴登矿井及选煤厂可行性研究报告 第四章 井田开拓与开采
表4-1-4 井筒特征表
序号 井口 坐标 井筒特征 纬距(X) 1 经距(Y) 井口标高(Z) 2 3 4 5 提升方位角 井筒倾角 一水平井底标高 井筒深度 净 6 井筒 直径 掘进(0m~145m) 单位 m m m ° ° m m mm mm 主立井 4301509.00 36627284.00 +1290.8 90 90 +507.0 783.8 6500 8100 9100 9700 副立井 4301459.00 36627159.00 +1290.8 0 90 +605.0 685.8 9400 11800 13000 13400 双层钢筋砼砌碹 mm 400厚C40砼 mm 800厚C55砼 mm 1100厚C80砼 mm 400厚C40砼 mm 500厚C45砼 mm 500厚C55砼 m m m 222中央回风立井 4301779.00 36627309.00 +1291.0 90 90 +620.0 671.0 6500 8100 9100 9700 掘进(145m~450m) mm 掘进(450m~井底) mm 7 内壁支护厚度 外壁支护 厚度 断 面 积 支护方式 0~145m 145~450m 450~井底 0~145m 145~450m 450~井底 净 600厚C40砼 1100厚C55砼 1300厚C80砼 600厚C45砼 700厚C45砼 700厚C55砼 69.4 109.4 132.7 141.0 冻结法 一套JKM5×6(Ⅲ)多绳摩擦式提升机,提升容器为一个双层六绳特大罐笼+平衡锤,一套JKM1.6×4(Ⅰ)型多绳摩擦式提升机一台,提升容器为一个交通罐笼+平衡锤 400厚C40砼 800厚C55砼 1100厚C80砼 400厚C40砼 500厚C45砼 500厚C55砼 33.2 51.5 65.0 73.9 冻结法 8 9 33.2 51.5 65.0 73.9 冻结法 10 掘进(0~145m) 掘进(145~450m) 掘进(450~井底) 11 施工方法 12 井筒装备 装备1对 45t立井 提煤箕斗 井筒内装备 梯子间
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(二) 井筒施工方法
1. 井筒穿越地层及水文地质条件 (1) 井筒穿越地层
根据陕西省煤田地质局一八五队二OO八年八月编制的《内蒙古伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿井井筒检查地质报告》,钻孔揭露的地层由老至新有:三叠系上统延长组(T3y)、侏罗系中统延安组(J2y)、侏罗系中统直罗组(J2z)、侏罗系中统安定组(J2a)、白垩系下统志丹群(K1zh)和第四系(Q)。
(2) 井筒穿越含水层
井筒自上而下穿过第四系萨拉乌苏组孔隙潜水含水层,白垩系下统志丹群(洛河组)孔隙、裂隙承压水含水层,非煤系地层(安定组、直罗组)碎屑岩类孔隙、裂隙承压水含水层及煤系地层碎屑岩类孔隙、裂隙承压水含水层。分述如下:
① 第四系上更新统萨拉乌素组孔隙潜水含水层(Q3s)
全区分布,上部为风积砂,与该组地层构成同一含水层。该组地层岩性主要为灰黄色、灰绿色粉细砂、中砂成互层状分布,局部夹有植物腐殖质富集的薄层,颜色呈黑褐色。靠近浅表的砂层状态松散,孔隙率较大,易于大气降水的入渗补给。含水层厚度一 般为124.67~128.89m,平均厚度127.31m。富水性中等。松散砂层主要含水层段为潜水位以下至垂深35.00m的范围,其它层段为次要含水层段。
② 白垩系下统志丹群(洛河组)孔隙裂隙承压水含水层(K1zh)
含水层为白垩系下统志丹群洛河组砂岩,全区分布,厚度159.12~182.37m,平均174.75m。含水层岩性为紫红色中、细粒砂岩,次为粗粒砂岩。岩层孔隙率大,上部风化裂隙发育,给地下水形成良好的储水空间。富水性中等。
③ 非煤系地层碎屑岩类孔隙裂隙承压水含水层(J2a~J2z)
全区分布,本区是指侏罗系中统安定组和直罗组地层,厚度315.27~333.59m,平均322.55m。上部安定组岩性为紫红色、灰绿色中粗粒砂岩、砂质泥岩夹粉砂岩及细粒砂岩;下部直罗组岩性为青灰色、灰绿色中粗粒砂岩,杂色粉砂岩及砂质泥岩。富水性弱。
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④ 煤系地层碎屑岩类孔隙裂隙承压水含水层(J2y)
本次工作层段位于4号煤层顶部的含煤地层全段岩层及直罗组底部厚层砂岩岩层。含水层岩性主要为中、细粒砂岩,次为粗粒砂岩,地层厚度100.69~114.75m,平均107.97m。垂向上与粉砂岩、泥岩及砂质泥岩隔水层成互层状分布。本区构造不发育,岩体较完整,岩石致密,裂隙发育微弱,故含水层富水性弱。
(3) 地下水补给、径流与排泄
大气降水是其主要补给来源,地下水流向约为南偏西18°即方位角198°,地下水流速在2.58~3.7m/d之间。基岩裂隙承压水除在区外基岩裸露区通过风化裂缝带间接得到大气降水补给外,还接受上游地段潜水渗入补给,径流方向基本沿岩层倾向由东南向西北方向运移。
(4) 充水因素
各井筒充水层位主要为松散砂层段、洛河砂岩段、非煤系地层段和煤系地层段,松散砂层段和洛河砂岩段均属中等富水,非煤系地层段和煤系地层段虽为弱富水,但含水层承压大,承压水头高,井筒充水强度大。以松散岩层涌水、碎屑岩类围岩空隙渗水和裂隙涌水为主要充水方式。
(5) 井筒工程地质 ① 松散砂层组
全区分布,厚度为124.67~128.89m,平均厚度为127.31m。颗粒以0.5~0.075mm为主,岩性主要为粉、细砂,局部为中砂。风干和水下状态时的天然坡角分别为39°和31°。
② 风化岩组
区内为白垩系洛河组全段岩层,厚度为159.12~182.75m,平均厚度为174.75m。岩性主要为中、细砂岩,次为粗粒砂岩。白垩系砂岩成岩较晚,胶结松散,裂隙胶发育,岩石强度较低,孔隙率大,含水率高。地层上部岩石风化成碎片及粉末状,由上至下风化程度逐渐减弱,中下部岩石较完整,岩芯易碎,强度略高于上部。白垩系砂岩干燥抗压强度19.8MPa,饱和抗压强度3.53MPa,软化系数0.18,抗剪断强度0.2MPa,属于软
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