红阳三矿防突专项设计20121121(会审稿) - 图文(6)

2019-02-20 20:34

沈阳煤业(集团)有限责任公司红阳三矿

防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 →北三采区辅助运输大巷(北三采区带式输送机大巷)→运输顺槽→北三采区12煤大采高工作面→回风顺槽→北三采区回大风巷→北一上、下山采区回风上山→北风井→地面。

西二采区:1号主井、2号主井、副井→-850m北翼辅助运输大巷(-845m北翼带式输送机大巷)→西二采区辅助运输大巷、西二采区带式输送机大巷→运输顺槽→西二采区12煤大采高工作面→回风顺槽→西二采区回风大巷→北翼集中回风大巷、北一上、下山采区回风上山→北风井→地面。

1.5.2 矿井瓦斯

红阳三矿原属高瓦斯矿井,2003年鉴定为突出矿井。近几年来矿井瓦斯涌出量见表1-3。

表1-3 矿井瓦斯涌出量统计表

年份 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 瓦斯绝对涌出量/m3/min 30.78 22.99 31.09 38.52 49.58 57.23 瓦斯相对涌出量/m3/t 5.17 3.97 5.95 7.27 9.03 10.43 依据《辽宁省辽阳市红阳煤田红阳三矿煤炭资源储量核实报告》,矿井可采煤层瓦斯自然成分以CH4和CO2为主, N2 和C02-—C08含量较少。CH4含量为14.12%~99.11%,平均72.82%,CO2含量为0~67.68%,平均16.17%,N2 含量为0.80%~39.53%,平均9.89%,C02—C08含量为0~3.51%,平均1.12%,各可采煤层瓦斯含量见表1-4。

表1-4 矿井各可采煤层瓦斯含量

煤层 3 项目 平均 CH4 89.60 气体成分/% CO2 N2 4.52 4.87 第- 20 -页 SHENYANG BRANCH OF CHINA COAL RESEARCH INSTITUTE

C02—C08 1.02 瓦斯含量(可燃质)3/m/t.r 7.61 沈阳煤业(集团)有限责任公司红阳三矿

防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 7 12-1 12-2 13 最大 最小 平均 最大 最小 平均 最大 最小 平均 最大 最小 平均 97.72 81.79 90.45 98.76 4.12 65.30 98.68 23.47 68.61 99.11 79.38 89.67 11.8 0.0 3.32 67.68 0.08 20.72 48.73 0.0 19.33 16.41 0.0 6.37 7.82 0.80 5.05 39.53 1.15 12.55 26.14 1.32 10.74 4.16 0.89 3.04 2.80 0.0 1.18 3.43 0.0 1.03 3.51 0.0 1.32 1.83 0.0 1.02 13.11 5.33 8.37 16.87 0.89 6.50 10.14 1.20 5.63 8.32 4.62 7.20 (1)瓦斯含量的赋存规律:

该井田的自然瓦斯含量的赋存规律基本取决于地质因素的影响。矿井瓦斯赋存背斜西翼的瓦斯含量相对较小,一般为瓦斯含量低区;背斜轴部及东翼含量大,一般为瓦斯含量高区。矿区7煤、12煤瓦斯地质图如图1-5、1-6所示

1) 瓦斯赋存规律的第一个特征是与煤系地层上部保留的上古生界地层厚度有关。上古生界地层等厚线的走向方向基本与瓦斯含量等值线的方向一致,瓦斯风化带地区,保留的上古生界岩段厚度约50~100m左右。

2)瓦斯含量沿背斜轴的倾伏方向由北向南逐渐增加。北部789号孔为5.46ml/g.r,而南部1502号孔高达26.81ml/g.r,两孔间距离为12公里,在缓倾斜的地质条件下瓦斯的梯度值为562 m/m3/t。

3) 背斜轴部是瓦斯的富集区。虽然断裂发育,但是仅仅在断裂带上的局部地区有导气现象,而背斜轴部断裂两侧,瓦斯含量仍然较高。

4) 背斜的西翼瓦斯含量小,东翼瓦斯含量大。尤其是F19号断层两侧含量更高。瓦斯含量高的因素,除了古生界保留的地层加厚之外,还与煤层倾角陡,埋深较深有关。

5)该井田的瓦斯成分特点详见图1-7所示。

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 4151500041515500415160004151650041517000415175004151800041518500415190004151950041520000415205004152100041521500459850020S1S12七煤风化带Q18七煤氧化带1505七煤风化带4598000-950760.915431.11PMPS北一700七煤氧化带2000年-9002000年21-850七煤风化带2006年北二7042005年1m121.47981.13765431m北一7121999年北一7081999年PSSM七21七煤氧化带1506北二7062003年2004年北一714北二七煤北翼集运巷北二七煤北翼集回巷1999年1507物探无煤带北二采区北二7102004年北二7082001年PSSM北一7162000年上上采采下下段段集集中中运回输风巷巷2001年北一7061998年七煤氧化带煤风化带2001年-800Q13+26.300-702.0004597500-750-700北二7102002年2000年下采绞车房-5北一上°18采轨道上山北一上采山胶带上1#总回风斜巷采回风北一下山一步上上山风石门-700回山二步上风斜巷1#总回502005年10°6°-65083.0771.736543211上下胶带联络巷风石门-760回风 石 门回 -845 -600-105018°15082m4597000F北二713150922.0971.64合格(钻) 92.108765432112#7煤回风道234232006年入风斜火巷药库F570 ∠8F3480° ∠1510北二711-1221.03 2003年2m2004年76543213.12北二采区南翼集运巷Q12北一7052000年°H=101m51.2264m3m/t-650F597H≤2北一70142005年71.9881.79北一7072009年F92.523m52004年672.83北二7092006年766543213m1PMPS15113m4m754328m北二七煤南翼集回巷m3N7072010年N7072011年9m1#4mS3S2西四采区西三采区926986543218m7m6m7煤回风道北二7052008年5m9-845-850F北-850北翼北翼胶翼运带配输大风大巷大巷巷北一采区北一7112002年JMSM-7504596500皮带道巷翼深部施工回风巷西一采区700运输顺槽西翼回风巷西翼胶带斜巷西翼轨道大巷8mm7m65m转载1#至SPSM9m西2#主井SMPS轨W7002012年道大-10002008年 W7026mW7022009年568m-2 ∠W7042010年1515西一采区74运输顺槽606554332115m/t1516-1173.12 1.19优(电) ∠0 F6°807mF1952H≤-75080°-8506mH≤40西一采区704回风顺槽376.7轨道大巷-1100南翼-850SMPS-1050西一采区9m5.76∠8m西五采区1517129876543214m6m/t784.854.7~°≤7m6.39α17mα15.725.725.234.576.64mm/t56m5.706.39南一采区区胶带6m/t9m67m6.446.43.614m5m6m21.71715181519m-1155.36 6m6.3α-900αm/t7-10506m-1000mW7122011年-950mW7102009年4m500-85W7102010年8m4.901-10504mW7062009年-800-800-10007m西六采区mF16 H=17∠40°∠6m/tm南一采区-950-9504593500∠∠mm1.40甲-950005-14593000150420.002m1520∠14m-1188.13 000-1-1000-1000-1050S4m000-1m∠∠-1050m∠°物探无煤带~-12007.782.752.75JMSM4m-800-75m00-750-7009216m-700F6m4m1512-1054.28 1.67优(电) 北二7037m2005年3m98765mm/t67m/t57m6m2006年6m15134321北二采区七煤南翼胶带巷北二采区七煤北二采区七JMSM突5m北二701m75m煤南南翼翼轨专用道回巷风巷西一采区轨道石门1400t2002.10.67m45960002003年2002年西一采区胶带巷中央变电所井8m红阳二矿9m底水-7仓001西一采区700回风顺槽1#至2#主井转载西一采区轨道石门Ⅹ皮带道反揭煤川4595500151412西翼胶带斜巷-850井底联络斜巷-10506m3-8-85000-1100-900  线文柱号煤安第保)场广业(工字煤沈煤 )-850459500050-8-10000-85-84594500PSPM南一-1000南一南采一采轨区采-950运区运道巷风输用专巷输巷回F4594000-900-90050-9-1050-1100000-14592500S5459200050-10m南一采区图 例S6-1100瓦斯压力点掘进工作面绝对瓦斯涌出量点P分子为瓦斯压力值(MPa),分母左侧为测点标高(m),右侧为埋深(m)。分子为掘进工作面绝对瓦斯涌出量(m /min),分母为掘进年月相对瓦斯涌出量点断 层上下盘22.51左侧数字为编号,右侧为实测相对瓦斯涌出量,单位m /。a为上盘;b为下盘。左上角为绝对瓦斯涌出量(m /min),右上角为相对瓦斯涌出量(m /t);左下角为工作面日产量(t),右下角为回采年月。4591500井筒瓦斯含量预测等值线相对瓦斯涌出量实测等值线符号左上方为井口高程(m),左下方为井 回采工作面底高程(m)。右边注明用途,如通风、提 瓦斯涌出量点升等。7m预测瓦斯含量,单位m /。火成岩侵入物探无煤带m3实测相对瓦斯涌出量,单位m /。实测、预测陷落柱构造煤类型及厚度煤层底板等高线煤层露头及风氧化带a为预测陷落柱;b为实测陷落柱。a为井下观测结果,b为测井曲线解译结果。Ⅱ、Ⅲ代表构造煤类型,右侧为厚度(m),其中Ⅱ相当于《细则》中Ⅱ类;Ⅲ相当于《细则》中Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五类。沈阳焦煤有限责任公司红阳三矿815见煤钻孔及瓦斯含量孔符号上方为孔号,左下方为地面标高(m),左下方为底板标高(m),右方为可采煤厚(m),下方为瓦斯含量(m /t)。分子为瓦斯含量值,分母左侧为测点标高(m),右侧为埋深(m)。7 煤 瓦 斯 地 质 图含量点单位 m天然焦(1)为煤层露头; (2)为风氧化带。45910004151500041515500415160004151650041517000415175004151800041518500415190004151950041520000415205004152100041521500图1-5 红阳三矿7煤瓦斯地质图

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防治煤与瓦斯突出专项设计说明书 北三采区北一采区西四采区南一采区图1-6 红阳三矿12煤瓦斯地质图 SHENYANG BRANCH OF CHINA COAL RESEARCH INSTITUTE

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2100% NCH40%CO20%CO2100%CH4100%重烃 图1-7 红阳三矿煤层瓦斯成分布图

从图1-5上看显然缺失CO2~N2气带和N2~CH4的过渡带,而代之是比较少见CO2~CH4带,并且在CH4含量很高的煤层中仍然有较高浓度的CO2存在。此种现象的产生与该井田岩浆岩的活动有关,碳酸盐类的岩石受热也能生成CO2。

6)该井田下煤组控制瓦斯风化带的钻孔分布不够均衡,井田西部区是推断的。风化钻孔的瓦斯特征见表1-5所示。

表1-5 瓦斯风化带钻孔测试成果表 孔号 968 475 965 931 1015 941 1021 826 413 煤层 12-1 12-2 12-1 12-2 12-1 12-1 12-1 12-2 12-1 煤层距中生 界底界厚度/m 42.41 37.85 25.58 63.78 72.71 35.75 106.59 138.79 132.91 瓦斯 含量 /m3/t 2.51 微量 2.27 0.42 1.38 1.52 瓦斯成分/% CH4 4.12 15.95 9.00 微量 46.69 3.90 25.20 30.67 42.83 CO2 67.68 55.82 66.50 2.70 37.18 86.69 62.90 41.44 23.49 N2 17.00 28.73 24.20 97.30 16.14 9.40 11.91 26.14 33.98 CO2~CO8 1.20 0 1.75 (2)各可采煤层的瓦斯及突出危险性情况 第- 25 -页 SHENYANG BRANCH OF CHINA COAL RESEARCH INSTITUTE


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