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昊源煤矿新井井田境界和储量分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u18430昊源煤矿新井井田境界和储量分析案例 180661.矿井概述及井田地质特征 2282211.1矿区概述 2234601.1.1位置与交通 2149321.1.2地形地貌及水系 3201051.1.3气象与地震 3210741.1.4矿井生产建设概况及邻近矿井开采情况 3210361.1.5电源、水源情况 329861.2井田地质特征 4256001.2.1井田水文地质条件 4319391.2.2井田水文地质类型分类及复杂性评价 4318991.2.3采场结构 5205761.3煤层特征 515581.3.1煤层 543711.3.2煤质 6282081.4其他条件 654461.4.1瓦斯 6314061.4.2煤尘 6145061.4.3煤的自燃 7311171.4.4地温 7138372.井田境界和储量 8297012.1井田境界 8196812.2井田工业储量 86272.2.1储量计算 8307162.2.2井田勘探程度 842452.2.3矿井工业储量计算 8264582.3矿井设计储量 1073732.3.1永久煤柱损失量 10155882.3.2矿井设计储量 1046662.3.3矿井可采储量 101.矿井概述及井田地质特征1.1矿区概述1.1.1位置与交通昊塬煤矿在鄂尔多斯市东胜区附近,行政区是鄂尔多斯市准格尔旗的四道柳乡。其地理坐标为:外径:106°58′41″〜107°19′26″北纬:41°19′26″〜41°58′41″。矿区位于大概在109国道北约60公里处,从黄田棉土至宝福,公路约15公里,这条公路是一条三级柏油路。从矿区走40公里就能到东胜区。从图1-1-1可以看出,矿区的交通路线便利。图1-1交通位置图1.1.2地形地貌及水系采矿区的地形是北高南低。最高点海拔1400m,最低点海拔1280m。矿区的地貌是高原侵蚀性丘陵,同时他也是半沙漠地区。矿区位于胡吉尔图沟上游。总体地形在西部较高,在东部较低。大气降水迅速排入虎耳兔沟。该沟通常是干沟。沟中部的第四纪冲积水对下伏的岩层具有补给作用。1.1.3气象与地震该矿区的气候呈半干旱高原大陆性,白天和晚上的温差较大,最高温度为37.1°C,最低温度为-28.4°C。年降水量156.7〜751.6mm。无霜期平均为125至181天,冻土的最大深度是2.01m。1.1.4矿井生产建设概况及邻近矿井开采情况(1)矿山生产建设概况内蒙古满是煤炭运输销售有限公司四道柳煤矿:该矿建于2018年,将于2020年正式投产。设计年生产能力为5.0MT/a,实际生产能力接近设计能力;煤层顶板岩性的稳定性好,不易掉落,由粉砂质泥岩构成。底部岩性为泥岩,与水接触时很容易软化和膨胀。井中没有水或少量渗水。(2)周边矿山的开采状况周边地区西北有两个生产矿井,分别是沉山镇奥家沟煤矿,准格尔旗,沉山镇魏家塔煤矿,准格尔旗和伊东集团呼沙图煤矿。以上三个煤矿距离郝源煤矿有一定距离。浩远雷区被无人拥有的自然空白区所包围。上述煤矿与浩远煤层之间没有跨境采矿关系。1.1.5电源、水源情况(1)供电状况在矿山工业现场建造一个10kV变电站,该变电站具有两根电源:两根电源线。当任何一个电路发生故障时,另一个电路可以承担矿山的全部负载。鄂尔多斯市电力局计划在郝远煤矿的西北部,在巩沟煤矿附近建设一个新的35kV变电站。来自该变电站不同母线段的一条10kV线路被用作矿井的两回路电源,该线路长约3公里。(2)水源矿山的地表生活用水源自一口附近的水井。供水能力基本能满足生活用水,大概是28m3/d。昊源煤矿的地下排水量一般是600m3/h,最大时可以达到800m3/h。经过地面净化处理后,可作为地下消防喷淋头的水源,不足的部分可通过地下水补给系统补充。1.2井田地质特征1.2.1井田水文地质条件这个勘探区的范围很小,不能形成一个独立的水文地质单位。根据思达柳煤炭发现报告,结合勘探结果,该地区的含水岩层基本上可分为两类:疏松岩孔孔隙含水岩群和碎屑岩孔隙,裂隙水-承压含水岩石群。1.煤层顶板和底板的含水量这个地区的煤层顶板和底板的含水量是随着开采深度的增加而增加的,所以在开采时要注意井中流入水量的变化,提防突水事故。2.结构水文地质条件该区域的结构是单斜结构,呈南北走向,向东倾斜,平均倾角是2°。虽然倾角较小但也要注意水和沙子涌出。1.2.2井田水文地质类型分类及复杂性评价在这个地区内,孔隙是含水层的主要含水空间,然后就是裂缝。补给的来源主要是不良的大气降水。河流的补给受到含水层水电导率的限制,补给不足。由以上条件可以看出,勘探区是充满裂缝和孔隙的矿床,水文地质条件还是简单的。1.2.3采场结构勘探区的结构和四道柳煤矿探矿区的总体结构基本相同。它是一种倾斜于SW的单斜结构,倾角为210至260°。岩石和煤层的倾斜角度通常为1至3°,平均倾斜角度为2°。该地区没有断层,也没有岩浆岩侵入现象。由以上条件可以确定勘探区的结构复杂性为简单类型,即I型。1.3煤层特征1.3.1煤层(1)煤含量侏罗系中下延安组是四道柳煤矿区的主要含煤地层。厚度为79.98〜233.47m,平均为115.65m,共有11个煤层。其中,只有5号煤层是主要可采煤层。主要的可采煤层相对稳定。其他煤层的稳定性并不稳定,开次条件也不是很好,经过研究决定不进行开采。(2)煤层在分析整理出原始报告的收集和利用以及该勘探和建设的钻探结果后,该地区共有3个可开采煤层,分别为4、5和6个煤层。此设计中的主要煤层为4号和5号煤层。煤点的综合结果统计中总共显示了28个用于该施工和周围环境的钻孔。每种可采煤层的主要特征如表1-1所示。表1-1昊塬煤矿各煤层特征一览表编号厚度(m)利用厚度(m)埋深(m)可靠度稳定程度可采度51111600可靠较稳定全区可采5煤层:是主要可采煤层,地处延安组的中下部。该层相对稳定并且分布在整个区域。煤层的平均厚度是11m,所以说这个煤层是厚煤层。煤层厚度11m可全部利用。煤层的结构简单,包含2、3层矸石。但整个区域都可开采,煤层稳定性稳定到相对稳定;煤层的顶板主要是由细粒砂岩和泥岩组成,底板则是由沙质泥岩和泥岩构成。煤层的平均埋深大约是600m。1.3.2煤质(1)物理特性与煤岩特性煤的颜色是黑色,带有褐色的条纹。煤层有内生裂缝,经检测得知是方解石和黄铁矿。煤质不均匀,结构为条状,结构是层级。该地区的煤岩类型主要是半暗的,其次是半亮的和暗的。煤岩的成分主要是黑煤和丝碳。变质程度是烟煤的I期。(2)煤的化学性质和工艺性能5煤层:原煤水分为5.26-65.59%,平均为26.56%;洗煤水分为10.65-42.23%,平均为21.56%。原煤灰为11.26-33.23%,平均为9.26;洗后的煤灰为8.59-26.45%,平均为11.23%。原煤干燥基地的低热值为33.58-64.21MJ/kg,平均为44.81MJ/kg;煤洗选基地的低位发热量为32.51-66.84J/kg,平均为41.55MJ/kg。由上述条件可以看出,该煤层是低灰分煤、是中高挥发分煤、也是超高热值煤。(3)煤炭工业利用方向综上所述,它是民用和电力使用的好煤炭。在热力发电方面和各种工业锅炉中利用效果都极佳。1.4其他条件1.4.1瓦斯根据查看煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告书可知,0.369m3/min、1.287m3/t是矿井的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量,该矿井内并没有瓦斯突出等动力现象,鉴定的结果是低瓦斯的矿井。1.4.2煤尘通过查看煤层爆炸性报告和煤的自然倾向性报告,开采煤层的爆炸性指数在5~9之间(<10),属于不易爆炸的煤层。1.4.3煤的自燃根据邻近地区的信息,开采矿区的煤易于自燃,着火温度低于267℃,所以说5煤层的自燃严重。1.4.4地温地温测量结果显示:昊源煤矿的地温没有异常,是正常的地温区。图1-2煤层底板等高线图

2.井田境界和储量2.1井田境界资源储量估算煤层为5号煤层,估算边界为批准的矿权范围和煤层露头边界线。开采深度的标高是1400~1280m。井田的南北长大概是8.1km,东西宽大概是5.2km,井田的面积约为42.12km2。2.2井田工业储量2.2.1储量计算在井田的范围内,通过地质勘探的厚度和质量都符合开采的要求,然后把能开采利用的部分放在平衡表中,表内的储量叫做工业储量。该矿区为近水平煤层,且没有较大的褶皱与断层,所以地质构造的复杂程度判定为简单;由于煤质的变化不大,故而说主要可采煤层较稳定。探明的资源量331=经济的基础储量111b+边际经济的基础储量2M11+次边际经济的资源量2S11;控制矿井工业储量=111b+122b+2M11+2M22+3332.2.2井田勘探程度本勘测区控制面积42.12km²,井田内的地质构造形态、主要褶曲和断层、煤层赋存条件和水文地质条件已基本查明,所提供的资料满足设计的基本要求。2.2.3矿井工业储量计算由地质勘探知,5号煤层全区都能采,可采面积为42.12km²,倾角为2°,煤层的容重是1.35t/m³。(2-1)其中:ZzS—井田的水平面积,mh—煤层的可采厚度,mγ—煤层的容重,aZZ=42.12×11×1.35÷探明储量=地质储量×0.6推断储量=地质储量×0.1。探明储量探明储量/探明储量/通过计算得出:探明储量约为625.48×0.6=375.29Mt;控制储量约为625.48×0.3=187.64Mt;推断储量约为625.48×0.1=62.55Mt表2-1储量分类表经济基础储量边际经济次探明储量375.29262.7075.0637.53控制储量187.64131.3537.5318.76矿井工业储量公式如下:Zg=111b+122b+2M11+2M22+式中:ZgZ111bZ122bZ2M11Z2M22kZg=262.70+131.35+75.06+37.53+62.55×2.3矿井设计储量矿井设计储量就是说用算出来矿井工业储量后再减去断层中的煤柱、井田境界煤柱、地面建(构)筑物煤柱、防水煤柱等永久煤柱损失量后所得到的储量。2.3.1永久煤柱损失量(1)井田境界煤柱P=L×b×M×r(2-3)式中:PL——边界长度,m;b——边界宽度r——煤的容重,取平均容重,1.M——煤层平均厚度,m;P=26600×20×1.35×11=7900200t=7.9Mt(2)防水煤柱的留设因为煤层的顶底板状态好,致密性也很好,井田内也没有大的水系。含水层的水位也各不相同,说明井田内没有水力联系。故而不用留设防水煤柱。综合以上计算,井田保护煤柱损失量:p12.3.2矿井设计储量矿井设计储量按下式计算:Zs=Z式中:ZsP1Zs=556.68-7.9=548.782.3.3矿井可采储量矿井设计储量减去工业场地和主要井巷煤柱煤量,然后再与采区回采率相乘,最终得到的储量就是矿井设计可采储量。工业场地占地面积指标表如下所示:表2-2井型与工业场地占地面积适配表井型/万t/a9~3045~90120~180240及以上指标/ha·0.1Mt-11.751.61.21.0本设计的初步的生产能力是5Mt/a,由上表可知矿井的占地面积为:240×1.0=240000㎡。工业广场设置成400m×600m的矩形。工业广场设置时倾角是2°,布置在井田走向的中央。《规程》中规定,保护维护带为20m,按照Ⅱ级保护留设。图2-1工业场地压煤量面积图工业广场的位置要设置在井田中央,地面上的基础设施、主副井都要包括在里面。为了确保煤矿井下生产安全,要留有一定的维护带,它的宽度取15m。表2−3煤层倾角/°煤层厚度/m冲击层厚度/mφ/°δ/°γ/°β/°293045707050工业广场压煤量P广场=S∗M∗r/cos2°(2-5)式中:P广场——工业广场压煤量,t;S—工业广场压煤水平面积,

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