国阳一矿地质概况(地层).doc
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1、第一节 矿井开采范围一、井田位置山西国阳新能股份有限公司一矿位于山西省阳泉市西北部和盂县东南部,落雁垴庙梁分水岭便是阳泉市、盂县在井田内的行政分界线。井田西南部、南部和东部分别为阳泉市旧街、平坦镇管辖;西北部、北部分别归盂县的南娄、路家村镇及阳泉市的河底和荫营镇管辖。其地理坐标:东经11321101133111, 北纬375317375851。各主井口在阳泉矿区任意带独立坐标系中的坐标如表(1-1)。 表1-1 坐 标主井口名称XYZ北头咀平硐104404.99596216.374805.065北丈八主斜井104337.28696161.828804.961采矿许可证号:10000001200
2、43生产许可证号:G040302001G1Y1、G040302003G1Y1二、井田范围井田边界及四邻关系如图(1-1),即东部以经线96500为界,西部以经线82000为界,南起纬线102430、北止纬线图(1-1)112300;东邻阳泉煤业(集团)有限责任公司四矿,南邻阳泉煤业(集团)有限责任公司三矿;西邻七里河井田(规划井田);北邻荫营煤矿及程庄井田(规划井田)。井田东西走向长约14.5公里,南北宽约9.8公里,面积约83.6平方公里。第二节 煤系地层本井田为石炭二叠纪煤系地层,即为本溪组、太原组和山西组。太原组含煤性最好、其次为山西组,本溪组含煤性最差。现就主要煤系地层叙述如下:一、石
3、炭系上统太原组太原组是本区主要含煤地层之一,连续沉积于本溪组地层之上。全组厚度90130m,平均121.82m,由灰色、深灰色砂质泥岩、泥岩,灰白色细中粒砂岩,深灰色石灰岩和煤组成。有三层石灰岩,是本组煤层对比的典型标志层。含煤8层,其中12#、15#为主要可采煤层,8#、9上#、9#、13#为局部可采煤层,含煤系数9-10%。二、二迭系下统山西组山西组连续沉积于太原组之上,为本区主要含煤地层之一,含煤性较太原组略差。全组厚度4075m,平均57.79m。由灰白色砂岩、深灰色砂质泥岩、泥岩和煤组成。本组含煤6层,其中3#煤为主要可采煤层,6#煤为局部可采煤层,其余均不可采,含煤系数57%。第三
4、节 煤 层本井田含煤地层主要为太原组、山西组,含煤615层,煤层总厚度为15.80米,含煤系数为8.8%。可采、局部可采的有3、6、8、9上、9、12、13、15号煤层。其中3、6号煤层位于山西组中下部,8、9上、9号煤层位于太原组上部,12、13号煤层位于太原组中部,15号煤层位于太原组下部。3、8、12、15号煤层之间大约都相距40米左右,也就是说主要煤层大体上等距离地赋存于煤系之中。这两组主要含煤地层中,以太原组含煤性最好,其次为山西组。太原组平均煤层总厚为12.1米,含煤系数为9.9%,其中可采和局部可采煤层平均总厚为11.85米,含可采煤层系数为9.7%。山西组煤层总厚平均为3.7米
5、,含煤系数为6.4%,其中可采和局部可采煤层的总厚平均为2.4米,含可采煤层系数为4.2%。太原组以15号煤层为主,全井田稳定可采,12号煤层次之,大部分可采,13、9、9上、8煤层只局部可采。山西组以3号煤层为主,井田内绝大部分可采,6号煤层次之,只局部可采。现就本井田主要可采煤层自上而下分述如下:一、3号煤层:3号煤层位于山西组中部,是山西组最主要的可采煤层,厚度最大2.95米,最小0.40米,平均为1.56米。个别地方,即在七下山采区、八上山采区西部、九上山采区、八下山采区的局部地段,煤层出现分岔现象,含一层夹石,多为砂质泥岩,最厚为1.50米,最薄为0.10米,一般0.20.5米,但总
6、体来看3号煤层应属简单结构煤层。在本井田范围内,均匀选了60个煤厚点,计算得可采性指数为0.917,煤厚变异系数为39.5%,属较稳定煤层。本井田3号煤层煤厚总的变化趋势为由东南向西北方向逐渐变薄。二、6号煤层:6号煤位于山西组的下部,在本井田部分赋存,局部可采,为3号煤的配采煤层,其厚度最大3.85米,最小值为0,平均厚度0.84米,无夹石,其总体属简单结构煤层。在本井田穿过此层位的钻孔中,均匀选取了29个,计算得可采性指数为0.69,煤厚变异系数为63.4%,属不稳定煤层。在本井田内本煤层呈东西向条带状分布,其余大部分为无煤带。三、12号煤层:12号煤层位于太原组中部,煤厚最大值为2.16
7、米,最小值为0米,平均1.24米,一般含一层夹石,厚约0.20米左右,多为泥岩,结构复杂,夹石由东至西逐渐变厚,以至到中部、西部将其分成两层。由于夹石的增厚,该煤层就变得不可采。其可采范围仅限于中部东部。且由东西分叉变薄。在井田范围内,均匀选取了58个煤厚点,计算得可采性指数为0.74,煤厚变异系数为32.1%,属不稳定煤层。四、15号煤层:15号煤层位于太原组下部,是组内及区内最主要的煤层,煤厚最大值为9.03米,最小值为4.77米,平均6.91米,一般含夹石14层,夹石厚度在0.11.0米之间,属复杂结构煤层。据多年的开采经验,依煤层之节理、硬度、层理、宏观煤岩类型等将15号煤层细分为16
8、个分层,详细情况参阅图(4-1-1)。在全井田范围内,均匀选取了72个煤厚点,计算得可采性指数为1,煤厚变异系数为13.30%,属稳定煤层。15号煤层由东北部到西南部为一厚煤带,而由西北到东南部则相间出现变薄带。一矿井田各可采煤层情况见表(4-1-1),各煤层的间距见表(4-1-2)。表4-1-1 一矿井田煤层情况一览表 单位:米地层系统煤层名称煤层厚度倾 角赋存及可采情况统计点数可采性指数km煤厚变异系数煤层结构稳定性类别评定山西组1#10以下全区赋存、不可采10000简单不稳定煤层2#10以下全区赋存、一个点可采10010简单不稳定煤层3#10以下全区赋存、大部可采600.91739.5%
9、简单、个别含12层夹石较稳定煤层4#10以下全区赋存、五个点可采1005简单不稳定煤层5#10以下全区赋存、不可采10000简单不稳定煤层6#10以下部分赋存、局部可采290.6963.4%简单不稳定煤层地层系统煤层名称煤层厚度倾 角赋存及可采情况统计点数可采性指数km煤厚变异系数煤层结构稳定性类别评定太原组8上#10以下局部赋存、局部可采130.5435.5%复杂不稳定煤层8#10以下大部赋存、局部可采650.5565.6%复杂极不稳定煤层9上#10以下部分赋存、局部可采90.6787.07%复杂极不稳定煤层9#10以下大部赋存、局部可采660.22788.7%复杂极不稳定煤层11#10以下
10、全区赋存、不可采995简单不稳定煤层12#15以下全区赋存、大部可采580.7432.11%复杂不稳定煤层13#15以下部分赋存、局部可采70.7136.6%简单不稳定煤层15#15以下全区赋存、全部可采72113.3%复杂稳定煤层表4-1-2 煤 层 间 距 表 单位:米煤层编号间距 煤层平均厚度(m)1# (0.33)1#2# (0.28)7.772#3# (1.56)23.9215.873#4# (0.34)31.8523.806.374#5# (0.35)36.4928.4411.014.305#6# (0.84)43.2435.1917.7611.056.406#8上# (0.56)
11、66.6358.5841.1534.4429.7922.558上#8# (1.42)69.5361.4844.0537.3430.6925.452.348#9上# (0.53)79.5271.4754.0447.3342.6835.4412.338.579上#9# (0.64)81.8473.7956.3649.6545.0037.7614.6510.891.799#11# (0.25)102.8494.7977.3670.6566.0058.7635.6931.8922.7923.491112# (1.24)114.19106.1488.7182.0077.3570.1147.0043.24
12、34.1431.7111.101213# (0.55)122.73114.6897.2590.5485.8978.6555.5751.7842.6840.2519.647.3013#15# (6.91)158.70150.65133.22126.51121.86114.6291.5187.7578.6876.2255.6143.2735.4515# 第四节、井田地质构造一矿井田位于矿区大单斜的西北部,其构造形态基本上也呈一单斜状,其走向为北西,倾向为南西。沿单斜走向和倾向均发育有次一级的较平缓的褶皱群和层间断裂构造,局部地段发育有陡倾挠曲,尤其是本井田陷落柱较发育。现分述如下:(一)、褶皱:在
13、井田单斜上发育的次一级的规模较大的褶皱构造有15条,其特征及展布规律为:到目前为止,一矿井田发育各类褶皱共91条,其中背斜20条,向斜26条。短轴背斜9条,短轴向斜9条,穹窿1个,构造盆地2个,紧密褶锼条,挠曲23条。幅度在20m以上的48条,占总数的53%,褶皱总延伸长度为126686米,平均1392米/条,褶皱密度为1.09条/平方公里。延伸长度最大为6900m,最小为200m,幅度最大为100m,最小为10m ,两翼倾角多在38。这些褶皱它们在展布上和形态上均具有比较明显的特征和规律性,综合分述如下:1在平面上多呈平列式或斜列式组合,多沿北北东北东方向展布,其中西部等距性较明显,等距多在
14、500m1000m,东部不具等距性。2本区褶皱根据展布方向,大致可分为两种:一种为北北东至北东;一种为北东东至东西向,属于两种不同的构造体系,由于互相干扰、复合、反接、归并,常形成舒缓的弧形展布,形态上大多呈“S”形或反“S”形。3在垂直形态上多呈直立的褶皱,两翼倾角大致相等,在一些局部地区还出现一些层间的挠曲和不协调褶皱,但它们多呈条带状的线形展布,其条带的宽度多在200m300m左右,条带长度多在1000m以上。4在平面上,由于两种不同体系的构造常因切割相交,迭加形成一些鞍状和穹窿构造,但均呈小型的短轴展布。(二)、断层:1一矿井田断层分布:一矿井田内落差大于20米的大中型断层有两条,其特
15、征如表(5-2-1)。落差小于20米的断层如表(5-2-2): 表5-2-1 单位:米断层名称性 质落差产 状延伸长度影响煤层备 注F29逆断层2527050105015#、12#1-10号钻孔揭露F12逆断层201106520015#北丈八井主皮带斜井揭露表5-2-2 单位:米煤层断层性质H20米20H55H1条数长度条数长度条数长度3#正断层387516013150逆断层226535705615#正断层2290231720逆断层2125013402725302断层的展布特征:从目前来看,本井田落差大于20米的大中型断层只有两条,落差分别为20米和25米,均为逆断层,主要影响12号及15号煤
16、层,平均每平方公里延伸长度为14.95米,每平方公里条数为0.024条。其余以落差5米以下的断层为大多数。3号煤层中共发现落差1.0米以上的断层200条,均为开采中所揭露,其中落差在5.0米以下的断层占总数的97.5%,以正断层居多,占81.5%,逆断层只占18.5%。3号煤层开采面积14.2平方公里,断层密度为14.1条/平方公里,延伸长度平均为1503米平方公里。其排列方式以北西和北东东向两组斜列展布。排列形式为走向近似相同的断层以尖灭侧现的形式做雁行斜列,也可以数条走向近似平行的断层沿正交或斜交于断层走向的方向做带状排列。逆断层走向多为北北东向(部分为北东向),落差一般在2.0米以上,延
17、伸长度较大,分布比较零星,对工作面回采有一定影响,有时需开掘断层绕巷或腰巷。15号煤层中共遇到55条断层(含落差1m以下的断层),除F29断层为勘探钻孔查明外,其余54条均为开采中所揭露。15号煤层开采面积为5.5平方公里,断层密度为10条/平方公里,延伸长度为1114.5米/平方公里。本区断层除以上特征外还有以下三个特征:断层的分布,在垂向上,上部的3号煤层比较发育,下部的15号煤层相对较少,中间的8号、12号煤层介于两者之间。在平面上西部较多,中东部较少,总的趋势是西部多于东部。另外,在主干褶皱的翼部比较发育,轴部相对次之,同时端部偏多,其它部位较少。断层的相对位移特征:在正断层中绝大多数
18、在断层面上均发现有水平滑动的遗迹,也就是说,在力学性质上多属张扭和压扭性质。另外在断层的倾角上,4060的相对较多,占总量的70%,多属中角度。在断层走向的延伸上,一般正断层较长,逆断层相对较短,北西方向的延伸较长,北东方向的延伸较短。本区的断层是在褶皱过程中成生的,是褶皱构造形变的产物,是在几组扭裂面的基础上发育起来的,因此受褶皱构造所控,它们常出现在褶皱的翼部和端部。本区断裂构造以北北西方向的一组最发育,北北东方向的一组次之,北东向与北西向两组发育程度基本相等,北东东与北西西组较少,但由于各个煤层围岩性质的不同和物理力学性质上的差异,以及层间滑动的剧烈程度均不相同,导致了断层垂向上和横向上
19、的分布呈现出明显的不均性。本区的褶皱多属于顺层的扭动挤压,在扭动挤压的弯曲变形中,由于煤系岩层的软硬相同组合,层系又特别发育,在弯曲形变中,常常产生层间的剪切滑动(层滑运动),尤其是在煤层与顶底板岩层之间,这种软硬相间组合的力学性质差异较大。层间的剪切滑动使两层系间(顶底板岩层与煤层之间)上下界面产生一对力偶矩,在此力偶矩的作用下,产生了强烈的形变,由于煤层较软,具低粘性和可塑性,在滑动过程中,产生了塑性变形(如煤层中的流壁理、构造软煤),这些塑性变形与顶底板岩相比,形变量较大,常常牵动顶底岩层产生脆性变形,而被牵动拉断,形成切层断层,这些切层断层规模均比较小,在煤层中常常出现顶断底不断或底断
20、顶不断的现象。(三)、节理:本井田节理比较发育,通常可分为四组:第一组N80EN85E,第二组N5WN10W,第三组N20EN30E,第四组N40WN50W。第一组与第二组为一“X”型节理,第三组与第四组为另一“X”型节理。分别构成棋盘格式构造。1第一、二组为走向近直交的共轭剪节理。NNW向一组多具扭张性,发育程度较高,有参差不齐的断口;NEE向的一组一般结构面紧闭,地表发育较弱。该两组扭性破裂面,在扭动应力场的长期作用下,于井田中部特别是十五、十六采区地段比较发育,近SN向一组,局部追踪近EW向一组节理,使张性特征加强,致使岩层切割加剧,脆性较大岩层(如K11、K12砂岩)往往被切成菱形或近
21、方形碎块。二者明显呈现棋盘格式状。该两组节理井下所见多发育成为共轭的剪切断层,对煤层具有一定的破坏作用。虽然位移仅有几十公分至数米,但对顶板的管理,综合机械化采煤无疑是一种有害因素。在井下观察,两组剪切断层的成生与发展具有渐次和持续作用的特点。首先是刚性较强的岩层(往往是煤层顶板)被切断而嵌入煤层,煤层产生塑性形变而连续或局部连续,再或者NEE向一组首先发育切断煤层顶板岩层并嵌入煤层,而后剪切力更强的NNW向一组强烈发育,使压入煤层的顶板岩石被剪开,形成“地堑”构造。2第三、四组为斜交或近直交的共轭“X”型节理。结构面力学性质为扭张性。一般NW向一组节理面呈弱锯齿状参差不齐,有时被方解石充填。
22、NE向一组节理面平整紧闭。该组节理在本井田的西部及北部较发育,常在砂岩层面上构成棋盘格式型。并且有时在地表或井下组成阶步状构造群,把地层和煤层切成小块。(四)、岩溶陷落柱:一矿井田内岩溶陷落柱广泛发育,目前在井田内共发现陷落柱381个,其中绝大部分为井下采掘工程所揭露,据已采区证实的统计资料,地面调查和勘探查明的陷落柱有15个,只占陷落柱总数的3.9%。1陷落柱的特征、分布范围、横向和纵向展布特征及其规律。陷落柱的平面形态多为椭圆形,也有为长圆形、圆形、长条形,极个别为葫芦形。其长短轴直径比在1.2:1以下的占8.9%,1.21.5:1的占38.7%,1.52.0:1的占41.1%,2:1以上
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