红阳三矿防突专项设计20121121(会审稿) - 图文(4)

2019-02-20 20:34

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 F1F511516F19541714F4918F5313F19F33F52F5520F48Q19Q18Q17S1S12F11510F56F34150892221Q16150715091506919东 北 区Q14Q15F63789Q131511229501512西 区F57Q11F59F641513F60Q92315141516151573324878Q7Q8Q6F58Q5Q4Q3Q2Q1F62F1915171519151873525西南区F59F6535F6634152026F6833S4S5南 区272829303132S13S7S6F60S8S9正断层符号背斜符号32F19851批复后井田边界及拐点岩浆岩侵入体7煤顶底板7煤间12煤顶板逆断层符号钻孔23原井田边界及拐点3煤上盘12-13煤间13煤底板图1-3 红阳三矿辉绿岩分布图

总之,本区构造较为复杂,尤其井田中部、西部和东部断层较多的地区对煤

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 层破坏严重。从井田西北F54与F52断层间三角断块内瘦煤变为无烟煤来看,局部构造对煤质也有一定的影响。

北部-700 m水平以上岩浆岩活动较强烈,辉绿岩床破坏了煤系地层的煤层,其余地区岩浆活动微弱,仅局部破坏煤层,总的来说属中等构造。

1.2.3 水文地质

区内含水层有:第四系、新近系松散层,侏罗系砂砾岩,石盒子组砾岩,山西组、太原组砂岩,本溪组灰岩,奥陶系灰岩,岩浆岩共7个含水层。

其中第四系、新近系含水层富水性强,侏罗系砂岩至本溪组灰岩含水层均有承压性,但富水性弱;奥陶系灰岩为煤系基底,为封闭式深埋型岩溶水。第四系粘土、粉质粘土及分布于各基岩含水层之间的泥岩类、粉砂岩类岩石为隔水层。

矿区地表水体发育,构成直接补给第四系强含水层的水源。含煤地层为海陆交互相地层,含水微弱。含水层以砂、砾岩层间裂隙水为主。补给来源主要为大气降水,补给方式以垂直渗透为主,渗透途径为各种裂隙及断裂带等。补给强度则与裂隙发育强弱及构造破碎程度有关。岩浆岩裂隙发育不均一,不同部位富水性差异大,裂隙发育程度影响矿床直接充水。

由于本区地势比较低洼,地面高程23m左右,而河床高程26m,低于当地侵蚀基准面3m。在1929年洪水期曾淹没了井田区;1960年8月4日洪水时又淹没了井田区,水头呈扇形侵入,地面积水2~3m。1995年8月洪水最高洪水位24.12m,并未进入工业广场。

矿井近三年实际观测涌水量最大为143.4m3/h,最小为52.4 m3/h,平均为78.51m3/h。采用大井法和水文地质比拟法预计了浅部区和深部区的矿井涌水量,比拟法预计的涌水量比较接近实际,故红阳三矿扩大范围后,矿井总的涌水量为216m3/h。

水文地质类型属于二类一型,裂隙充水简单类型。

第三节 煤层赋存及煤质

1.3.1 煤层赋存

本区含煤地层总厚度195 m,共含煤14层,其中山西组含煤7层,太原组含

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 煤7层,煤层平均总厚11.07 m,含煤系数5.7%,其中可采煤层有5层:3、7、12-1、12-2、13层,可采煤层特征见表1-2。

表1-2 红阳三矿可采煤层特征表

地层 时代 间距 层号 最小~最大 一般/m 3 可采厚度 最小~最大 平均/m 0.70~1.31 0.90 0.70~4.96 1.54 45~85 64 12-1 太 原 组 p1t 0.15~3.25 1.31 12-2 0.18~3.57 1.42 0.70~5.48 1.60 0.70~4.80 1.80 简单 较简单 0~2 0~0.65 较稳定 全区 可采 全区 可采 0.70~3.09 1.55 简单 0~3 0~0.71 较稳定 全区 可采 夹矸 结构 层数 厚度/m 稳定性 可采 情况 局部 可采 全区 可采 山 西 组 p1s 34~65 45 简单 不稳定 7 简单 0~2 0~0.47 较稳定 13 3~5 0.1~1.0 较稳定 (1)3号煤层:位于山西组上部的第一个可采煤层,煤层结构简单,不稳定,煤层厚度为0.15~1.31m,可采厚度为0.70~1.31m,平均厚0.90m。上距下石盒子组底界一般55m。直接顶板为0.30~0.70m的黑色泥岩,往上为灰色条带状砂岩,底板为灰黑色粘土质泥岩。该煤层为临界可采煤层,在浅部区局部可采,可采面积为8.368km2。深部扩大勘探区变薄不可采,扩大区内见煤点有46个,可采层点19个,为孤立可采点,属不稳定煤层。因此,深部扩大区该煤层未估算其资源量。

(2)7号煤层:位于山西组底部砂岩之上,煤层结构简单,煤层厚度为0.25~4.96m,可采厚度为0.70~4.96 m,平均厚1.54m。上距3号煤层45m,顶板为厚层黑色泥岩,往上夹薄层灰黑色粉砂岩、细砂岩条带,底板为黑灰色细砂岩。全区普遍发育,全区可采,可采面积为39.898km2,属较稳定煤层。

(3)12-1号煤层:位于太原组下部,煤层结构简单,煤层厚度为0.28~4.71m,可采厚度为0.70~4.71m,平均厚1.55m。煤层厚度沿倾向、走向均无大的变化。

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 上距7号煤层一般为64m。煤层顶板为厚层黑色海相泥岩、底板为黑色泥岩。全区普遍发育可采,可采面积为47.001km2。局部由于辉绿岩呈岩床顺层侵入,煤层被吞蚀或接角变质为天然焦,使其失去工业价值。属较稳定煤层。

(4)12-2煤层:位于太原组下部,煤层结构简单,煤层厚度为0.15~5.48 m,可采厚度为0.70~5.48m,煤层平均厚1.60m。该煤层在北部浅区中段3~5勘探线间及东部F19号断层附近7~8勘探线间,因与13煤层夹矸厚度小于最低可采厚度,将13煤合并为本层。南部12、13勘探线东-950~-1100m水平以下,14勘探线以南,煤厚突然变薄,形成一无煤区,区内仅个别钻孔可采。其余部分煤厚变化不大。上距12-1煤层平均1.20m。该煤层顶板为黑色泥岩,底板为灰色、灰黑色细砂岩及粉砂岩。全区可采,可采面积为41.391km2。局部煤层由于辉绿岩的侵入变为天然焦或半煤半焦。属较稳定煤层。

(5)13号煤层:位于太原组下部,是本区最下部的一个可采煤层。煤层厚度为0.16~4.80m,可采厚度为0.70~4.80m,煤层平均厚1.80m。煤层结构较简单,一般为两个分层,个别有3~5层夹矸,夹矸总厚度0.10~1.00m,多为泥岩或粉砂岩。煤层有分叉变薄现象,厚度变化较大,个别钻孔煤厚突变不可采。煤层顶板为灰、灰黑色细砂岩及粉砂岩,底板为灰褐色粘土岩(D层粘土)。上距12-2煤层间距为1.42m。基本为全区可采,可采面积为42.525km2。局部由于辉绿岩的侵入煤层被吞蚀或接触变质为天然焦。属较稳定煤层。

7煤煤尘爆炸指数为17.47%,自然发火期30~90天;12-1煤煤尘爆炸指数为20.86%,12-2煤为20.47%。

井田综合柱状见图1-4。

1.3.2 煤质

(1)煤的物理性质与煤岩特征

煤为黑色或灰黑色,强玻璃光泽或似金属光泽,贝壳状断口。具层状、条带状结构。内生节理和裂隙发育。宏观煤岩成分由暗煤和亮煤组成,宏观煤岩类型为光亮型、半亮型或半暗型。镜质组反射率在1.61%~2.12%,平均为1.63%。

(2)煤的化学性质与工艺性质

本区煤层粘结指数在0~81之间,平均值在8.73~38.62之间,胶质层最大

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 厚度在0~22.5mm之间,平均2.94mm,本区煤层粘结性弱或不具粘结性。

煤层灰软化温度在1170℃~>1500℃之间,平均值在1312℃~>1500℃之间,12-1号煤层属中等结渣煤,12-1、12-2、13号煤层可磨性指数为52,属较易磨煤。

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