说明书葛亭煤矿_第1页
说明书葛亭煤矿_第2页
说明书葛亭煤矿_第3页
说明书葛亭煤矿_第4页
说明书葛亭煤矿_第5页
已阅读5页,还剩137页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 目录一般部分11 矿区概述及井田地质特征21.1 矿区概述21.1.1 交通地理位置21.1.2 地形地貌和地表水系21.1.3 矿区电力供应21.1.4 矿区的气候条件21.1.5 地震41.1.6 临近煤矿41.2 井田地质特征51.2.1 以往地质勘查工作51.2.2 矿井地层51.2.3 煤系地层91.2.4 井田的地质构造及地质变动121.2.5 井田的水文地质特征141.3 煤层特征161.3.1 煤层埋藏条件161.3.2 煤层群的层数161.3.3 煤层的围岩性质161.3.4 煤层的围岩性质181.3.5 煤的特征192 井田境界和储

2、量232.1 井田境界232.2 矿井工业储量232.2.1 储量计算基础232.2.2 工业储量计算232.3 矿井可采储量252.3.1 安全煤柱留设原则262.3.2 矿井永久保护煤柱损失量262.3.3 矿井可采储量263 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限283.1 矿井工作制度28中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 3.2 矿井设计生产能力及服务年限283.2.1 确定依据283.2.2 矿井设计生产能力283.2.3 矿井服务年限283.2.4 井型校核294 井田开拓304.1 井田开拓的基本问题304.1.1 确定井筒形式、数目、位置及坐标304.1.2 工业场地的位

3、置314.1.3 开采水平的确定及采采区划分314.1.4 主要开拓巷道324.1.5 方案比较324.2 矿井基本巷道364.2.1 井筒364.2.2 井底车场394.2.3 采区主要开拓巷道415 准备方式带区巷道布置445.1 煤层地质特征445.1.1 带区位置445.1.2 带区煤层特征445.1.3 煤层顶底板岩石构造情况445.1.4 水文地质445.1.5 地质构造445.1.6 地表情况445.2 带区巷道布置及生产系统455.2.1 带区准备方式的确定455.2.2 带区巷道布置455.2.3 带区生产系统455.2.4 带区内巷道掘进方法465.2.5 带区生产能力及采

4、出率465.3 带区车场选型设计486 采煤方法496.1 采煤工艺方式49中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 6.1.1 带区区煤层特征及地质条件496.1.2 确定采煤工艺方式496.1.3 确定工作面长度506.1.4 回采工作面破煤、装煤方式506.1.5 进刀方式:506.1.6 移架方式506.1.7 移运输机方式506.1.8 放煤方式516.1.9 采煤工艺526.2 设备526.2.1. 536.2.2 采煤机546.2.3 工作面主运输设备546.3 顶板管理566.3.1 支护设计566.3.2 工作面顶板管理576.3.3 工作面上、下端头及出口的顶板管理586.

5、4 劳动组织和工作面成本596.4.1 劳动组织596.4.2 工作面成本596.5 回采巷道布置606.5.1 回采巷道布置方式606.5.2 回采巷道参数607 井下运输647.1 概述647.1.1 井下运输的原始条件和数据647.1.2 井下运输系统647.2 煤炭运输方式和设备选择647.3 辅助运输方式和设备选择657.3.1 选择电机车657.3.2 设备选择668 矿井提升678.1 矿井提升概述67中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 8.2 主副井提升678.2.1 主井提升678.2.2 副井提升709 矿井通风及安全739.1 矿井通风系统选择739.1.1 矿井概

6、况739.1.2 矿井通风系统的基本要求739.1.3 矿井通风方式的确定749.1.4 主要通风机工作方式选择759.1.5 采区通风系统的要求759.1.6 工作面通风方式的选择769.1.7 回采工作面进回风巷道的布置769.2 采区及全矿所需风量779.2.1 采煤工作面实际需要风量779.2.2 掘进工作面需风量789.2.3 准备工作面风量799.2.4 硐室需风量799.2.4 其它巷道所需风量799.2.5 矿井总风量计算809.2.6 风量分配809.3 矿井通风总阻力计算809.3.1 矿井通风总阻力计算原则809.3.2 确定矿井通风容易和困难时期819.3.3 矿井最大

7、阻力路线819.3.4 矿井通风阻力计算819.3.5 矿井通风总阻力819.3.6 两个时期的矿井总风阻和总等积孔829.4 选择矿井通风设备859.4.1 选择主要通风机859.4.2 电动机选型879.4.3 矿井主要通风设备及装备要求889.5 防止特殊灾害的安全措施889.5.1 瓦斯管理措施889.5.2 煤尘的防治89中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 9.5.3 预防井下火灾的措施899.5.4 防水措施8910 设计矿井基本技术经济指标91参考文献92专题部分931 地下水与含水层941.1 定义941.2 含水层的分类961.2.1 承压含水层981.2.2 潜水含水

8、层981.2.3 越琉含水层992 底板突水类型1022.1 按突水地点1022.2 按突水的动态1022.3 按突水量大小1023 影响底板突水的主要因素1033.1 水源条件1033.2 地质构造1033.3 隔水层的阻水能力1033.4 矿山压力1034 承压水体上采煤1044.1 承压水体上采煤底板突水的一般规律1044.2 承压水体上采煤技术1044.3 底板突水的防治措施1054.4 承压水上采煤方法1054.4.1 条带采煤方法1054.4.2 短壁式采煤方法1064.4.3 采区内分段后退式采煤方法1065 工程实例1095.1 底板突水因素分析109中国矿业大学 2012 届

9、本科生毕业设计 5.1.1 水源条件1095.1.2 矿山压力1095.1.3 隔水层1095.1.4 补给条件1105.2 承压水上采煤方法1105.2.1 膏体充填开采技术1105.2.2 带压开采综合治理方法1145.3 重视对计算成果和过程的合理性分析1145.4 不断学习和积累专业知识,提高综合能力1156 结语116翻译部分117英文原文118中文译文128中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第1页 一般部分中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第2页 1 矿区概述及井田地质特征1.1 矿区概述1.1.1 交通地理位置葛亭煤矿中心距济宁市 14km,105 国道(北京-珠

10、海)从本矿井东 1.97 km 处通 过,327 国道(一级公路)从矿区南部横贯东西,兖州、济宁、邹城的公路已成环形,并与 104 国道相连,公路运输极为便利(见图 1.1)。连接京沪、京九两大南北铁路干线的新(乡)菏(泽)兖(州)石(臼港)铁路,从本矿井南部通过,设有 济宁、孙氏店及兖州西站。由济宁市东行 30km 至兖州,与京沪铁路相接,向西109km 至菏泽站与京九铁路相接,菏泽至新乡 190km 与京广铁路相连。济北矿区铁路专用线从本矿井东南部通过,从兖州西站接轨,煤炭铁路外运十分方便。著名的京杭大运河由北向南流经济宁市构成重要的水上运输要道,河宽 6080m, 平均水深 2m ,全年

11、除一、二月份因水浅不能通航外,其余时间均可通航。根据水利交通部门规划,京杭运河将建成为南北水上运输的主要航道。经疏通后年通过能力为 2500 万 t。1.1.2 地形地貌和地表水系本井田内为冲积、湖积平原,地形平坦,地势呈东北略高,西南稍低,地面标高为+37.04+41.28m,平均高程为+38.00m,自然地形坡度为 0.7。井田内河流稀少,水系不甚发育,仅有农灌排涝的沟渠。矿井以西有京杭大运河,汛期有记录的最高洪水位标高为+36.67m,最大流量为 626m3s(1964 年 9 月 6 日),枯水季节河水减少甚至断流。京杭大运河在该矿井西南 4km 处向南注入南阳湖。南阳湖有历史最高湖水

12、位标高为+36.86m(1957 年 7 月 15 日)。矿井井口标高为+40m,高于区内地表水体历史最高洪水位。1.1.3 矿区电力供应矿井 110 kV 主电源引自岱庄矿 110kV 变电所和任北 110kV 变电所。1.1.4 矿区的气候条件本矿区气候温和,属温带季风区海洋大陆性气候。据济宁气象站 1959 年1 月到 2010 年 12 月的观测资料:气温:历年平均气温 13.5,月平均最高气温 34.3(1957 年 7 月),日最高气温 41.6(1960 年 6 月 21 日),月平均最低气温9.8(1963 年 1 月),日最低气温19.4(1964 年 2 月 18 日),多

13、年来最低平均气温月为 1 月,平均最高气温月为 7 月。降水量:年平均降水量 688.86mm,年最大降水量为 1186.0mm(1964 年),年最小降水量为 347.90mm(1988 年),日最大降水量 177.1mm(1965 年 7 月 9 日),中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第3页 降水多集中于每年的 7、8 月份。一般春季雨量少,时有春旱。年平均蒸发量1751.7mm,年最大蒸发量 2228.2mm(1960 年),年最低蒸发量 1493.0mm(1984 年)。风向、积雪厚度及冻土深度:春夏两季多东及东南风,冬季多西北风,最大风力大于 8 级,平均风速为 2.3ms

14、。历年最大积雪厚度 0.15m,最大冻土深度0.31m。图 1.1交通位置图中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第4页 1.1.5 地震据中国地震资料年表,自公元前 618 年至 1937 年间,本区共发生地震128 次,其中破坏性地震 11 次。1970 年 8 月 10 日曲阜、汶上一带地震,震级 5.5 级;1971 年 11 月 5 日,曲阜地震震级 3 级。据国家地震局、建设部震发办1992160 号“关于发布中国地震烈度区划图(1990)和中国地震烈度区划图(1990)使用规定震烈度为 6 度。”,济宁地区的地根据 GB18306-2001中国地震动参数区划图,本区所属地震动

15、峰值加速度分区为 0.10g。1.1.6 临近煤矿置见图 1.2本矿南为济宁矿业集团运河煤矿, 东邻鲁西煤矿。 具图 1.2邻近煤矿分布中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第5页 1.2 井田地质特征1.2.1 以往地质勘查工作1、济宁煤田发现于 1957 年,1965 年至 1967 年华东煤炭基建局第二勘探队在本区施工 6 个找煤孔,工程量 3245.01m,证实本矿井有山西组及太原组煤层存在。并于 1967 年 2 月提交“汶上勘探区地质总结”,1968 年 4 月提交“山东鲁西南找煤小结”。2、1983 年至 1987 年山东煤田地质局物测队、第三勘探队在葛亭矿井开展了综合普查找

16、煤工作。找煤阶段:1983 年元月至 1984 年 10 月,形成 22km 地震测网,施工 5 个钻孔,工程量 2124.97m。1984 年 10 月提交“山东省济宁煤田唐口北勘探区找煤小结及普查设计”。普查阶段:1984 年 11 月至 1987 年 3 月施工 11 个钻孔 ,工程量 6757.50m。3、1987 年 4 月,在普查基础上直接进入精查阶段。至精查勘探前,共施工钻孔 22 个,工程量 12127.48 m。二维地震测线 11 条,物理点 2300 个,获实测剖面长度 50.00km。精查阶段:1991 年 1 月至 1995 年 2 月江苏煤田地质局物探测量队施工二维地

17、震测线 73 条,测线长 182.43km,物理点 11335 个。1996 年 9 月提交山东省济宁煤田葛亭井田地震精查(含采区)勘探报告。至此本矿井内基本上形成了 125250125 500m 的地震测网。1988 年至 1997 年 6 月山东煤田地质局第二、第三勘探队施工精查钻孔 58个,工程量 32333.29m。找煤、普查及精查勘探阶段共施工钻孔 80 个,其中水文孔 15 个,抽水试验17 次。1997 年 7 月由山东煤炭地质工程勘察研究院提交山东省济宁煤田葛亭矿井勘探(精查)地质报告。全矿井共获得 A+B+C+D 级煤炭储量 10588.3 万 t, 另有天然焦 573.9

18、万 t。该报告已分别于 1997 年 9 月和 1997 年 12 月经中国煤田地质总局和山东省矿产资源委员会审查批准。矿井内各勘探阶段钻探工程量详见表 1.1。表 1.1 矿井内各勘探阶段钻探工程量表1.2.2 矿井地层本矿井地层由老到新发育有中、下奥陶统,中石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组、下石盒子组,上二叠统上石盒子组,上侏罗统蒙阴组及第四系。属全隐蔽的华北型石炭二叠纪煤田,煤系以中奥陶统为基底,现将矿区内地层及其特征自下而上分述如下:勘探阶合找 煤普查精 查钻孔80651158施工1965198319871988工程4443245.02124.96757.532333.中国

19、矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第6页 1、奥陶系中、下统(O1-2)据邻区钻孔地层总厚 800m 左右,本区最厚度 155.53m,主要岩性为灰及棕灰色厚层状石灰岩、豹皮灰岩,夹多层白云质灰岩、白云岩及薄层泥岩,岩溶较发育,为本区主要含水层。2、中石炭统本溪组(C2b)厚 20.0053.45m,平均 35.01m,主要由紫红色、灰绿色泥岩,粉砂岩和薄层石灰岩组成,偶见 19 煤层。含石灰岩四层(十二、十三、十四、十五灰)。底部常为一层灰紫、紫红等杂色铝铁质泥岩(山西式铁矿层),与下伏中、下奥陶统为假整合接触。本组灰岩中所见动物化石有:Pseudostaffella sp. Fusul

20、ina sp.Fuslella sp. Schubertella sp. Qzawainella sp. Strophomenoid3、上石炭统太原组(C3t)假史塔夫蜓纺 锤 蜓 微纺锤蜓苏伯特蜓蜓扭月贝类全矿井普遍发育,有剥蚀现象,有闪长岩侵入体。正常厚度 133.25225.37m, 平均 172.43m,为本矿井主要含煤地层之一。由灰灰黑色粉砂岩、泥岩、浅灰色中、细砂岩、石灰岩及煤层组成。含石灰岩 12 层,其中三、十下灰厚度大且稳定;五、七、八灰较稳定,其他石灰岩局部发育,有相变现象。含煤 22 层,其中 16、17 煤层为较稳定煤层,全矿井大部分可采;6、15 上煤层为部分可采煤层

21、, 并有沉缺现象。本组地层为典型的海陆交互相沉积,岩相旋回明显,粒度韵律清楚,主采煤层、标志层层位稳定,易于对比。以十二灰顶界为本组底界并与下伏地层呈整合接触。本组石灰岩及黑色海相泥岩中所见的动物化石有:Quasifusulina sp. Triticites sp.Rugosofusulina sp.Schwagerina sp.似纺锤蜓麦粒蜓皱壁蜓希瓦格蜓Dictyoclostus sp.Chorlstites sp.网格长身贝蜓分喙石燕Chonetes sp.Aviculopeiten sp.戟贝燕海扇Palaeoneilo sp.Anthracoceras sp.古尼罗蛤石炭菊石中国矿

22、业大学 2012 届本科生毕业设计 第7页 Euphemites sp. Lophocarinophyllum sp.本组陆相地层中所见的植物化石有:包旋螺脊板顶柱珊瑚Lepidodendron Posthumil斜方鳞木Neuropteris ovataSphenphyllum oblongifo lium卵脉羊齿椭圆楔叶Aunularia stellataCordaites priacipalis星轮叶带科达Stigmaria ficoidea4、下二叠统山西组(P1s)脐根座正常厚度 53.7992.80m,平均 72.20m,是本区主要含煤地层,有剥蚀现象, 有闪长岩侵入本组。主要由浅

23、灰、灰白色中、细粒砂岩及黑色粉砂岩、泥岩和煤层组成,砂岩含量较高。上部以泥岩、粉砂岩为主,夹薄层砂岩。中下部以砂岩为主,夹泥岩、粉砂岩薄层及煤层,砂岩含量较高。斜层理发育,含海绿石。底部泥质含量增多,常为细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩,且细砂岩中见有粉砂岩泥岩包裹体。波状及浑浊状层理发育,见底栖动物通道,为一良好标志,与下伏太原组顶部的黑色海相泥岩、泥质粉砂岩为连续沉积。本组内含煤 5 层,分别为 1、2(2 上、2 下)、3 上、3,其中 3 煤层厚度大,储量丰富,为本区主采煤层。本区为从海陆交互相向陆相发展的过渡相沉积,与下伏太原组为整合接触。本组所见植物化石有:Callipteridium k

24、oraiense Emplectopteris triangularis Sphenophyllum thonii Lepidodendron oculus-felis Taeniopteris nystroomii Tingia carbonica Pecopteris arcuata Sphenopteris sp.Neuropteris sp. Annularia sp. Cordaites sp.Stigmaria ficoides5、下二叠统下石盒子组(P1x)白羊齿三角织羊齿畸楔叶猫眼鳞木宽带羊齿华夏齿叶孤曲栉羊齿楔羊齿脉羊齿轮叶科达脐根座中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计

25、第8页 厚度 11.6085.00m,平均 53.37m,由黄绿、紫灰、灰等杂色泥岩、粉砂岩及灰绿色砂岩组成。属温湿、干热过渡条件下的内陆河湖相沉积,中下部所夹细、中粒砂岩不甚稳定,常相变为粉砂岩、泥岩。与下伏山西组地层呈整合接触。本组所见的植物化石有:Emplectopteris triangularis Emplectopteridinm alatum Pecopteris candolleana ParwataTingia hamaguckii Taeniopteris multinervis Sphenophyllum sp.Lobatannularia sp. Cordaites s

26、p.Sphenopteris sp. Compsopteris sp. Neuropteris sp.6、上二叠统上石盒子组(P2s)三角织羊齿翅编羊齿 长舌栉羊齿孤曲栉羊齿菱齿叶多脉带羊齿楔叶瓣轮叶科 达 楔羊齿焦羊齿脉羊齿最大残留厚度 273.70m,平均 122.57m,矿井中部保留较厚。主要由灰、灰绿色中、细砂岩和黄绿、灰紫等杂色泥岩与粉砂岩组成, 近底部发育有一层铝土岩,俗称“B 层铝土岩”,厚 05.87m,平均 2.00m,是较好的标志层。其下发育有一层中细粒砂岩,以此砂岩作为上、下石盒子组的分界。本组属干热条件下的河湖相沉积。本组所含植物化石有:Sphenophyilum ko

27、boense Pecopteris orientalis P.arwataP.taiyuanensis Plagiozamites oblongifolius Cordaites principalis Cladophlebis sp.Sphenopteris sp. Taniopteris sp. Neuropteris sp.7、上侏罗统蒙阴组(J3m)脊楔叶东方栉羊齿孤曲栉羊齿太原栉羊齿椭圆斜羽叶带科达技脉蕨楔羊齿带羊齿脉羊齿本组地层钻孔最大残厚 594.59m,主要分布在矿井的南部,以 N3-1 号孔为中心,向周围变薄。分上下两个亚组。上亚组主要由灰、深灰至灰绿色粉、细砂岩组成,夹泥岩

28、和泥质条带。下亚中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第9页 组主要为一套紫灰色、暗紫色和砖红色中、细砂岩,夹粉砂岩和泥岩,在 N4-1、角度不整合接触,易于区分。8、第四系(Q)厚 190.70270.90m,平均 235.95m。中部厚,向四周变薄。由粘土、钙质粘土、砂质粘土、砂及砂砾层组成,分为上、中、下三段。本系属河湖相沉积与下伏地层呈角度不整合接触。上段:厚 79.50100.00m,由棕黄、灰黄色粘土与黄褐色砂层相间沉积,砂层松散且透水性好。中段:厚 63.0090.00m,多为灰白色、灰绿色粘土、砂质粘土分隔灰黄色、褐色砂层沉积,上部砂层多而薄,下部砂层少而厚。本段属强富水段

29、。下段:厚 64.5090.00m,以灰绿、灰白色粘土、钙质粘土为主,次为粉砂、细砂,少量中砂,底部多为粘土或钙质粘土。粘土局部含团块状石膏晶体,砂层多含风化长石及白色粘土。地质综合柱状见图 1.31.2.3 煤系地层本矿井含煤地层为下二叠统山西组、石炭系上统太原组和中统本溪组。其中 本溪组仅局部赋存薄煤层,无经济可采价值,故不详述。山西组和太原组为主要含煤地层,平均总厚 244.63m。共含煤层 27 层,平均总厚 12.95m,含煤系数为 5.6,可采煤层 3、16、17,平均总厚 8.50m;其中以 3 煤层最厚,最大厚度 9.61m, 全区平均 6.39m,占可采煤层总厚的 75,是本

30、矿井的主采煤层。一、上石炭统太原组(C3t)本组地层正常厚 133.25225.37m,平均 172.43m。主要由深灰、灰黑色粉砂岩、泥岩、粘土岩、灰色细砂岩、夹薄层灰岩及煤层组成。泥质含量较高,砂岩比率较低,属海陆交互相沉积。本组地层粒度韵律清晰,相及旋回结构稳定, 变化具有明显的规律性,易于对比。东部有岩浆侵入,多呈厚层巨厚层状,矿井内多在十上灰以上,将煤层吞蚀或变成天然焦;东北部及东南部有侵入 16、17 煤层下并将其吞蚀。现将本组内主要标志层的特征、稳定程度及各段的对比情况自下而上分述如下:1、从 18 下煤层底到十上灰段:平均厚 25.97m,底部以十二灰上部粉砂岩与中石炭统本溪组

31、分界。本段为太原组主要含煤段,以深灰、灰黑色粉砂岩、泥岩及粘土岩为主,含三层石灰岩(十一、十下、十上)及五层煤(18 下、18 中、18 上、17、16), 16、17 煤层为稳定较稳定可采煤层,18 煤层及其分层均不稳定且不可采。本段灰岩及煤层发育,组合关系清楚且呈规律排列,易于对比。十上灰厚度虽小, 但全矿井基本都存在,十下灰厚度大,质纯,层位稳定是太原组主要对比标志层。十一灰厚度较小,不稳定,局部相变为泥岩。本段主要为浅海相及滨海相沉积, 含三个小旋回:从十二灰顶到 18 上煤层顶为第一个小旋回;18 上煤层顶到十中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第10页 柱岩性分析地层系统煤层

32、及标志层测井曲线体积含量骨 泥 孔间 距 厚 度 名物性 聚焦电阻率视密度HM1.92 2.28中子 -热中子HZZ架 质 隙界 系 统 组两极值 两极值状分自然伽玛HG声波速度井径SVCJJ3.3KM/S 0.14 0.2M1平均值 平均值段D3C20 M岩性、物性及水文特征描述(m)(m) 称 1:5000075 150API 25 50 %1新 第 Q上生 四 第四系( Q ) 厚190.70270.90m ,平均 235.95m 。地层中部厚,南北部变薄。 由粘土、钙质粘土、砂质粘土、砂及砂砾层组成,分上、中、 下三段: 上段厚 79.50100.00m ,由棕黄、灰黄色粘土与黄褐色砂

33、层相间沉积,砂层松散且透水性好。土分隔灰黄色、褐色砂层沉积,上部砂层少但厚,本段属强富水段。 下段厚 64.5090.00m ,以灰绿、灰白色粘土、钙质粘土为主,次为粉砂、细砂,少量中砂,底部多为粘土或钙质粘土。粘土局部含团块状石膏晶体,砂层多含风化长石及白色粘土。 本系属河湖机沉积与下伏地层呈不整合接触。 物性特征:在 80120API ,视电阻率曲线对砂层、砂砾层及含钙量较多的钙质粘土反映幅值较高,自然电位曲线在砂层及砂砾层处呈明显负异常,砂、砂砾、钙质粘土的孔隙度指数、自然伽玛经度均较小,但程序有所差异。粘土的电阻率低,自然电位曲线接近基线,声速、 中段厚 63.0090.00m ,多为

34、灰白色、灰绿色粘土、砂质粘界 系Q中 由于本系地层结构较松散,中子孔隙度指数大、自然伽玛强度视密度、强度指数均较小。本系地层的声速与速度明显低于基岩,分别为 1.7km/s 、2.0g/cm3 左右,底界形成能量较强、可识别追踪的地震反射波,即 T0 波。Kz QQ下中 侏 上 蒙 侏罗系上J3 )。 本组地层大残厚 594.59m ,主要分布在井田的中南部,向北变薄。分上、下两个亚组: 上亚组主要由灰、深灰至灰绿色粉、细砂岩组成,夹泥岩和泥质条带。粉砂岩和泥岩,本亚组的中、上部有一岩浆岩(为辉长岩类)侵入体,呈岩床状。 本组地层底部多有紫红色砂砾岩,与下伏地层呈不整合接触,易于区分。 特性特

35、征:映,粉砂岩段呈较低幅值的细锯齿状反映。本组地层视密度、中子孔隙度、声速幅差变化较小,自然伽玛强度在 115API 左右,声速在 3.5km/ds 左右,低于下伏地层。辉长岩电阻率幅值高,孔隙度小,自然伽玛曲线平直且高于围岩,声速大,视密度大。底部常有的砾岩与下伏地层形成电阻率、自然伽玛、中子孔隙度较大幅差是 下亚组主要为一套紫灰色、暗紫色和砖红色中、细砂岩,夹生 罗阴 本组地层砂岩及砂砾岩段电阻率曲线呈中高幅值的锯齿状反划分界面的良好标志。界 系 统 组12.5 37.%5Mz J J2.00.13 0.19M3J3 0100 M2.32 2.66g/ cm337.5 112.A5PI二上

36、 上古石 二迭系( P) 1、上统上石盒子组( P12 )厚度 0273.70m ,平均 35.75m ,井田中部保留较厚。主要 由灰、灰绿色中、细砂岩和黄绿、灰紫等杂色泥岩与粉砂岩组成,近底部发育有 B层铝土岩,厚 05.87m ,平均 2.00m ,是较好的标盒志层。其下发育有一层中细粒砂岩,以此砂岩作为上下石盒子组的分界。 本组主要有单网羊齿、大羽羊齿、栉羊齿等植物化石。 物性特征: 本组各种参数曲线幅值变化较大,砂岩处电阻率以中、高阻 本组属于热条件下的河湖相沉积。统子幅值反映,自然伽玛以低值反映,声速、密度较大,粉砂岩、泥土岩呈低阻、教低声速、较小密度反映,间隔明显,幅值变化规律性强

37、。自然伽玛曲线基线幅值反映明显高于上部地层,底部中高阻、较低自然伽玛强度的分界砂岩之上有一 B 层铝土岩,自然伽玛曲线迭由值高,一般大于 300API ,易与下伏地层区分。组生P2 P 1 P122下 2 、下统下石盒子组( P21 ) 厚 085.00m ,平均 20.44m ,正常平均厚度 56.69m ,由黄绿、紫灰、灰等杂色泥岩、粉砂岩及灰绿色砂岩组成。属温暖、干热过渡条件下的内陆河湖相沉积,中下部所夹细、中粒砂岩不甚稳定,常相变为粉砂岩、泥岩。与下伏山西组地层呈连续沉积,标志层 显,野外不易划分。 地层富含植物化石,以栉蕨、真蕨及种子蕨植物为主, 特征:石下其 夏齿叶和孤曲栉羊齿特别

38、发育。系 总体视电阻率曲线幅值普遍低于上覆、下伏地层,自然伽盒玛曲线平均基线稍高于上覆地层,砂岩呈中高阴、较低自然伽玛强度、较高声速、较小孔隙度指数反映,与泥岩、粉砂岩区分明显。子代组P21P12 3 、下统山西组1( P ) 厚 092.80m ,平均 24.69m ,是本区主要含煤地层。本组地1山层正常平均厚度 72.20m 。主要由浅灰、灰白色中、细粒砂岩及黑色粉砂岩、泥岩和煤层组成,砂岩含量较高。统 本组内含煤 4层( 1、2 、3、( 3上、 3下), 3 煤层(含 3 上、 3 下)厚度大,储量丰富,为本区主采煤层。底部泥质含量增多,常为细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩,具细砂岩中见有粉砂

39、岩泥岩包裹体。波状及浑浊状层理发育,见底枉动物通道,为一良好标志,与下伏太原组顶部的黑色海相泥岩、泥质粉砂岩为连续沉积。 本区为从海陆交互相向陆相发展的过渡相沉积,与下伏太原组为整合接触。 本组产丰富的植物化石,主要为羊齿类和蕨类。 物性特征:0.000.916西 以中高电阻率、较低自然伽玛强度、较高声速、较大密度砂岩为主,夹有低电阻率、较高自然伽玛强度、较小声速、较大密度的粉砂岩、泥岩,煤层以中高电阻率(天然焦电阻率低)、低自然伽玛强度、低声速、低密度为测井响应,煤层本身物性结构明显,规律性强,是本区主要物性标志层, 3煤层到山西组底界的倒粒序曲线反映特征是本组物性标志段。岩浆岩电阻率高、视

40、密度大、速度大,孔隙度小,易于区分。 以 3煤层为主,能形成可连续追踪的 T3 波,为本区标准波。02.0606.08组6.35 P P1 P11P11 石炭系( C) 包括上统太原组和中统本溪组。 1、太原组( C3)上 全井田普遍发育,厚 0225.37m ,平均59.70m, 本组地层正常平均厚度为 172.43m ,为本井田主要含煤地层之一。由灰 灰0.000.50二三黑色粉砂岩、泥岩、浅灰色中、细砂岩、石灰岩及煤层组成,局部有冲刷现象。含石灰岩 12 层,其中三、十下灰厚度大且稳定;五、七、八灰较稳定,其他石灰岩局部发育,有相变现象。含煤 22 层, 其中 16 、17 煤层为稳定煤

41、层,全区可采; 6、 15上煤层为部分可采灰煤层,并有冲刷、沉缺现象。本组地层为典型的海陆交互相沉积, 对比。以十二灰顶界为本组底界并与下伏地层呈整合接触。岩相旋回明显,粒度韵律清楚,主采煤层、标志层层位稳定,易于段 本组石灰岩与黑色海相泥岩富含蜓、腕足以及瓣鳃、腹足、菊石、珊瑚、棘皮动物,有孔虫等化石,以蜓类化石最为丰富,并成为太原组石灰岩与本溪组石灰岩之主要区别。叶化石。 本组植物化石主要是镟脉羊齿和椭园楔叶,同时有较多星轮动物化石经鉴定,主要有:Pseudofsulina arcticacompactaRugosofusulina spp Schwagerinasubnathorsti

42、Boultonia simplicataParaschwagerina renodis0.3100.58Quasifusulina0 3 .00炭原0 . 95 五 0 Triticites0八parvulus0ichimbajiSchubertella rara00.37000 2灰段OzawainellaangulataStreptognathodus elongatus S.fuchengensisOzarkodinadelicatula Hindeodella00.6205.80multidenticulata0 Anchignathodusmimutus Pseudofusulina

43、cf.verneuili.uar.levidensisOzawainellacf,digitalis特性持征:系组 本组特性特殊性征变化明显,根据组合规律分为三个物性段: a. 三灰段:三灰电阻率值高、自然伽玛强度低、声速大、密度大,为主要标志层。煤层声速小、密度小、自然伽玛强度低、含氢指数大。其上煤 6 、二灰(煤 5 )和其下煤 8、五灰(煤 9)多以三灰为对称中心,在视电阻率曲线上形态似 笔架峰 。十 b. 八灰段:本段以八灰电阻率值最高,其上六灰(煤 11 )、电阻率曲线上多以八灰为中心对称。八灰上下煤层在视密度曲线上七灰(煤 12 上)、煤 12 下,其下煤 14 、九灰(煤 15

44、上)、煤 15 下在视5.35幅值,煤 18 中顶、底板在自然伽玛曲线上分别以低、高幅值异常反蚋,呈明显的台阶状。灰2 、本溪组( C2 )6.5313.3210.16 0 厚053.45m ,平均 8.58m ,正常平均厚度 35.01m ,主要由段紫红色、灰绿色泥岩,粉砂岩和薄层石灰岩组成,偶见 19 煤层。含石灰岩四层(十二、十三、十四、十五灰)。底部常为一层灰紫、紫红等杂色铝铁质泥岩(山西式铁矿层),与下伏中、下本组地层为以海相为主的海陆交互相沉积。产较丰富的蜓科及牙形刺海相动物化石,经鉴定主要有:Fusiella lancetiformis统C3奥陶统为假整合接触。 C303.25中

45、 本 sphaeroideaNeostaffellavar.cuboides0Fusulinellaschwagerinoides Beedeinacf.I.magnificusFusulinella bocki物性特征: 本组地层相对本区说,在自然伽玛曲线上呈高幅值反映,以低阻、高 粘土岩夹高阻、低自然伽玛、高密度的灰岩为主要特征,顶部中阻、低自然伽玛强度的十二灰为本组为全区最高,一般大于 500API ,是重要物性标志层。溪05yangi0.001.10统组C C012.65C223.92顶界,底部一层铁质泥岩或铝土岩( G 层铝土岩)自然伽玛强度值奥中奥陶系中 邻区钻800m 土,本厚度

46、 155.53m ,主)要岩性为灰及棕灰色厚层状石灰岩、豹皮灰岩,夹泥灰岩及钙质泥岩。物性特征: 奥陶系石灰岩在视电阻率曲线上幅值极高,大于 1500 m ,孔隙度指数小,自然伽玛强度值最低,视密度、声速均大,顶部受风化影响视电阻率曲线呈锯齿状反映,其它参数曲线呈台阶状变化。陶统系淄博矿业集团公司葛亭煤矿地层综合柱状图制审Pz O O2科长O2图 1.3 地质柱状图一灰为第二个小旋回;从十一灰顶到十上灰为第三个小旋回,17、16 煤层分别位于第二、三两个小旋回的顶部。2、从 15 下煤层到八灰段:平均厚 15.30,以深灰、灰黑色粉砂岩、泥岩、灰绿色砂岩及细砂岩、粉砂岩互层为主,含石灰岩二层(

47、九、八灰),薄煤层三层(15 下、15 上、14), 均为不稳定的不可采煤层。八灰厚度较大,但质不纯, 常夹泥灰岩及泥岩,九灰厚度薄,有相变现象。它们均为本组较好的标志层。本段砂岩比率较高。本段属滨海相沉积,含三个小旋回:从十上灰顶到 15 下煤层顶为第一个小旋回;从 15 下煤层顶到九灰为第二个小旋回,15 上煤层位于本旋回的上部;从九灰顶到八灰为第三个小旋回,此旋回往往发育不全。3、从 12 下煤层到五灰段:平均厚 32.14m,主要以深灰、灰黑色粉砂岩、泥岩、细砂岩组成,含薄层灰岩三层(七、六、五灰)及薄煤八层(12 下、12 中、12 上、11、10 下、10 中、10 上、9)。本段

48、煤层较多,但均不可采,说明了当时地壳的小幅石太46.7650.1249.1344.5084.4459.18124.36154.35133.7784.90116.5095.000594.5922.7053.45 8.6716.07.9420.915.9621.9047.00 35.1541.3072.2058.1914.6031. 7 7.5514.2622.04 10.5313.6335.01190.70270.90 235.95中国矿业大学 2012 届本科生毕业设计 第11页 振荡运动较活跃。灰岩中以七灰较稳定,是本组的主要标志层,五灰、六灰中含丰富的生物碎屑,特征明显,但其厚度小,时有相

49、变缺失。本段属滨海、浅海相沉积,含四个小旋回:从八灰顶到七灰为第一个小旋回,从七灰顶到六灰为第二个小旋回,从六灰顶到 10 下煤层为第三个小旋回,从 10 下煤层顶到五灰为第四个小旋回。4、从 8 下煤层到三灰段:平均厚 10.7m,主要有深灰、灰黑色粉砂岩、泥岩、细砂岩及粉、细砂岩互层组成,含灰岩二层(三、四灰),薄煤三层(7、8 下、8 上), 煤层均不可采;三灰厚度大,层位稳定,是本组的重要标志层;四灰极不稳定, 本矿井仅个别钻孔见到。本组为浅海相及滨海相沉积,含 12 个小旋回;从五灰顶到 8 上煤层为第一个小旋回,从 8 上煤层顶到三灰为第二个小旋回,有时两个小旋回也合并成一个旋回。

50、5、从 6 煤层底到太原组顶部海相泥岩段:平均厚 22.04m。主要以灰黑色、深灰色粉砂岩、泥岩组成,含煤三层(6、5、4),均为不可采煤层。该段顶部有一层稳定的海相泥岩,并以该泥岩上部的砂岩及粉细砂岩互层与山西组分界。本段以海相沉积为主,从三灰顶到太原组顶部的海相泥岩一个旋回,局部二个小旋回。二、下二叠统山西组(P1s)本组地层厚 53.7992.80m,平均 72.20m,有剥蚀现象,为含煤地层中的主要含煤岩组,本组由砂岩、粉砂岩、粉、细砂岩互层、粘土岩、煤层组成,含煤 5 层,分别为 1、2(2 上、2 下)、3 上、3,除 3 煤层可采外,其它均为不可采煤层。本组以灰灰白色、灰绿色砂岩为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论