安全工程毕业设计(论文)葛泉矿井90万吨新井设计.doc
《安全工程毕业设计(论文)葛泉矿井90万吨新井设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全工程毕业设计(论文)葛泉矿井90万吨新井设计.doc(100页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1矿区概况及井田地质特征1.1 矿区概述1.1.1地理位置及交通条件葛泉矿井位于沙河市下解村附近,东距葛褡铁路10km,北距邢台市约18km。本矿井铁路专用线与京广铁路相通,公路交通四通八达,交通相当便利。交通位置图1-1。图1-1 交通位置示意图1.1.2地形特点及居民点分布区内为第四系冲积平原,地形平坦,地面标高+42.46+54.58m,地势由东北向西南逐渐降低,坡度极为平缓。矿区范围内分布有大小村庄15个,大部分分布在井田边界。另外,在矿区南部有大片职工住宅区。1.1.3工农业生产和原料及电力供应沙河市煤炭储量丰富,煤炭开发作为该市支柱产业之一,较为发达,伴随采石、建材等矿业发展,带动
2、其他行业发展,矿区劳动力主要从事工矿业生产及相关产业,部分人从事农业生产,沙河市经济较为发达。工程供电电源取自葛泉矿井110kV变电站。葛泉矿井现有110kV变电站一座,两回35kV电源均引自邢台电力公司所属的中关220kV区域变电站。本矿井建设期间,所需要建设材料,除钢材、木材和部分水泥需由国家计划供应外,其它砖、石、砂等土产材料,均由当地供应,满足建设需要。1.1.4矿区气候条件本区历年最高气温为42,历年最低气温为-21,年平均气温为18左右。本区年降雨量在300600mm之间,且集中在7、8、9三个月,年蒸发量一般为16002000mm之间。冻结期为11月至次年2月,最大冻土深度为0.
3、44m,最大积雪厚度150mm。年最多风向为东南风,历年最大风速18m/s。本区地震烈度为6至7度。1.1.5矿区水文及工农业供水区内有一条季节性河流沙河,河水流向为西北至东,沙河原为长年流水,地叉分合无常,因上游朱庄水库建成蓄水,故成季节性河流。沙河全长76km,河床宽10420m,曾测得最大流量为568m3/s,流量随季节变化,由干枯断流至洪水泛滥,与第四系有水力联系。在葛泉井田范围内,沙河长7km。井田内沙河河床宽2090m,河堤经加固后实测标高为+45.50+52.91m,历年最高洪水位为+39.62m+60.87m。井田工业场地内利用井筒检查孔补,抽取奥灰水做为水源井,经抽水试验,q
4、=2.3991L/sm。出水量大,且水质良好,可满足新建井生产生活用水。1.2 井田地质特征1.2.1井田地形及勘探程度该煤田构造形态为一宽缓的不对称倾伏向斜,轴向北东东,向东倾伏。向斜内次一级宽缓褶皱发育,伴有为数不多的断裂构造。葛泉井田为于该煤田向斜的轴部和深部,倾角平缓,一般39,平均7,最大18,最小近水平状态。井田的勘探程度:全区经过普查、详查、精查勘探及使用综合勘探的精查补充勘探后,完成钻孔145个,地震物理点3466个,平均每平方公里有2.13个,地震物理点23.9个,共计工程量为10621.27m,其中水文钻孔3个,为1865.61m .1.2.2井田煤系地层葛泉井田地表全为新
5、生界地层所覆盖,根据钻孔揭露,井田内发育的地层由老至新依次为奥陶系中统马家沟组与峰峰组;石炭系中统本溪组、上统太原组;二叠系下统山西组、下石盒子组,上统上石盒子组以及第四系。现分组叙述如下:(1)奥陶系(O)1)奥陶系中统下马家沟组(O2x)按岩性可分为三段:下段(O2X1):薄层、薄板状钙质页岩。厚717m,一般12m左右。中段(O2x2):含白云质和泥质角砾灰岩。厚1778m,平均47.50m。上段(O2x3):灰岩与白云质角砾灰岩互层,局部夹薄层泥灰岩。厚75110m,平均95m。2)奥陶系中统上马家沟组(O2S)按岩性可分为三段:下段(O2S1):钙质泥岩、角砾白云灰岩和薄层泥灰岩。厚
6、1780m,一般35m。中段(O2S2):花斑状灰岩,夹12层角砾状灰岩,白云质灰岩与白云岩,纯灰岩。厚59.39102.06m,一般73.82m。上段(O2S3):角砾状灰岩,厚层灰岩和纯质灰岩与白云质灰岩互层。厚76.5591.00m,一般83.78m。3)奥陶系中统峰峰组(O2f)按岩性可分为三段:下段(O2f1):岩性为泥质灰岩、白云质灰岩、含白云角砾状泥质灰岩、角砾状灰岩。厚1482.63m,一般47.95m。中段(O2f2):厚层状、巨厚层状结晶灰岩、致密灰岩、局部夹泥质灰岩、底部为角砾岩。厚66.81115.3m,平均75.13m。上段(O2f3):主要为白云质角砾岩。厚13.6
7、225.87m,一般21.07m。(2)石炭系(C)1)中石炭统本溪组(C2b)主要由泥岩、粉砂岩及石灰岩组成,夹不稳定薄煤层(10)及薄层中细粒砂岩。厚9.7633.94m,平均22.88m。与峰峰组为不整合接触。2)上石炭统太原组(C3t)井田主要含煤地层之一,由粉砂岩、中粒砂岩、石灰岩及煤层组成。发育灰岩46层,含煤69层。底部中砂岩为太原组与本溪组分界,与本溪组为整合接触。总厚130.28181.00m,平均153.74m。(3)二叠系(P)1)下二叠统山西组(P1S)为过渡相碎屑岩沉积,是井田又一主要含煤地层。由中细粒砂岩、粉砂岩和煤层组成。该组中下部含煤24层。厚44.187.65
8、m,平均59.53m。2)下二叠统下石盒子组(P1X)为泥岩、中细砂岩组成,在中部偏下两层中粗砂岩之间夹有一层铝土岩,最下一层通称“骆驼脖”砂岩,全区普遍发育,是一辅助对比标志。该组地层厚169.62191.12m,平均183.76m。3)上二叠统上石盒子组(P2S)岩性以粉砂岩及砂质泥岩为主,夹数层中细粒含砂砾岩和铝土质泥岩。平均厚度260m左右。(4)第四系(Q)本区覆盖于各时代地层之上,与各地层呈角度不整合接触。1)下更新生统(Q1)为河川冰期堆积物,又称底部冰碛卵砾层,总厚15.10164.82m,一般厚45m左右。卵砾石直径101000mm。2)中更新生统(Q2)由数层含细砾中粗砂组
9、成,砂层之间夹薄层状砂质粘土。厚3485m,区内保留厚10m左右。3)上更新生统(Q3)坡、洪、冲积物,由粘土、粉砂、卵砾石等组成,薄厚不一,且不连续。4)全新统(Q4)现代河床卵、砾石层及风成沙丘。厚度40m左右。1.2.3井田地质构造葛泉井田位于该煤田向斜的核部和深部,地质构造复杂程度属较简单,以宽缓的褶皱为主,伴有一定数量的断裂构造。(1)褶皱构造葛泉井田受区域地质构造的制约,井田内地层产状平缓,致使地层产状不论其走向、倾向和倾角变化均不大。地层走向大致以东为主,倾向北西或南东,倾角一般39,平均7,最大可达18(断层带除外),最小接近水平状态。次级褶皱大部属宽缓的、短轴的、波状褶皱,背
10、斜、向斜相邻相间、定向排列,轴向总的以北东至北东东向为主,井田南端因受峄山断层影响,褶皱轴向转为东西至北西向。褶皱轴不仅在平面上有弯曲,而且在剖面上有起伏(见表1-1)。(2)断裂构造本井田经勘探发现和证实的主要断层有7条(见表1-2)。落差较大的断层大部分都分布在井田的东部和北部边缘,构成井田和煤田的自然边界。断层以高角度的正断层为主,影响生产的大断层两条。所有的正断层不论间距大小,都切割次级褶皱。井田内未发现岩浆岩侵入活动。表1-1井田主要褶曲一览表褶曲名称性质褶曲轴向褶曲长度(m)褶曲宽度(m)褶曲指数褶曲幅度(m)褶曲位置C1背斜N78近EW向285010000.06565井田南部第1
11、2勘探线C2向斜NEEEWNWW28606200.01612井田东南第46勘探线C3背斜N5570E呈S形弯曲42009000.06155井田中南第27勘探线C4向斜N3565E呈反S形弯曲280010000.04545井田中南第26勘探线C5背斜N75W近EW向16007000.02115井田中部第56勘探线C6向斜N75WEWNE6080 E540012000.03845井田中部第711勘探线C7背斜N35E N7555EEWN80W700011000.04550井田中部第45线至1112线C8向斜EWN45EN70EN55W550010000.05050井田中部第913勘探线C9背斜N5
12、5EEWN60E34009000.06155井田东北第1417勘探线表1-2井田主要断层一览表断层名称性质走 向倾向倾角()垂直断距(m)控制情况断层位置F5断层正N35EN18WW802000基本控制边界F6断层正N1525WE70080初步控制南翼FS18断层正N1530WS70020基本控制边界FS68断层正N15W 10ES70020基本控制边界F60断层逆N4060ENW50045基本控制边界1.2.4井田水文地质(1)区域水文地质条件葛泉井田位于百泉水文地质单元。该单元最大径流长度达49km,最大循环深度至标高-650m。排泄点达活泉处标高+71.5m,百泉处标高+55.0m。(2
13、)井田水文地质条件1)含水层特征葛泉井田含水层从上向下划分为四个含水组共十二层。第四纪砂砾卵石层孔隙潜水含水组第含水层全新统砂卵石层孔隙潜水极强含水层1含水层该层以石英砂岩砾石为主,片麻岩、岩浆岩砾石为次。砾径0.20.4m不等,最大可达1m左右,充填不等粒砂。主要分布在沙河河床、河漫滩及低洼阶地一元构造的下部。出露厚040m,一般20m左右。水位埋深1.6315.7m,一般2.05.0m。为极强含水层。中更新统砂层孔隙潜水弱含水层2含水层主要由顶部冰积泥砾,中下部中粗砂组成,夹薄层亚粘土和亚砂土层数层,厚约10m,主要分布南部丘陵顶部及夷平面黄土之下。为含水性弱的孔隙含水层。下更新统砾石层孔
14、隙潜水弱含水层3含水层砾石成分单一,为石英砂岩,砾径101000mm不等。充填物为不等粒径砂或砂粘土。厚15.1146.82m,为含水性弱的孔隙含水层。二叠系砂岩裂隙水承压弱含水层第含水组。石盒子组砂岩裂隙承压弱含水层4含水层。以中粗砂岩为主,底部含砾夹粉砂岩、砂岩。裂隙不发育,且为泥质冲填,最大厚度139.20m,为一含水性弱的裂隙含水层。山西组砂岩裂隙承压极弱弱含水层5含水层。石炭系石灰岩裂隙岩溶承压极弱弱含水组第含水组野青石灰岩裂隙岩溶承压极弱弱含水层、6含水层裂隙全部或半充填。为极弱弱含水层。伏青石灰岩裂隙岩溶承压极弱含水层7含水层,该层岩性不纯含泥质或炭质,属含水性极弱的裂隙岩溶含水
15、层。大青灰岩裂隙岩溶承压中等含水层8含水层本层蜂窝状溶孔和小溶洞发育,裂隙多被方解石或泥质充填或半充填,本层厚2.259.63m,一般5m左右。为富水性中等裂隙岩溶承压含水层。本溪石灰岩裂隙岩溶承压弱含水层9含水层本层蜂窝状溶洞和裂隙发育,被泥质和铝质充填或半充填。厚2.6611.72m,一般7m左右。为弱含水层。奥陶系石灰岩裂隙岩溶承压强含水组含水组从井田奥灰水位观测孔一号看,目前水位标高为+53.937m。峰峰组石灰岩裂隙岩溶承压强含水层10含水层该层分上下两段,总厚59.21108.57m,平均79.35m,下段裂隙发育,顶部有方解石充填,下部有溶洞可见,富水性强。上马家沟组石灰岩裂隙岩
16、溶承压强含水层11含水层含水层厚70.50150.37m,平均114.7m。溶蚀裂隙发育,岩面裂隙率1024%,岩层破碎,属强富水含水层。下马家沟组石灰岩裂隙岩溶承压含水层12含水层该层含水层总厚92.00188.00m,平均142.5m。分上下两段,上为强含水段,下段为弱含水段。综上所述,孔隙潜水含水层,直接覆盖在各煤层与基岩之上,但水量不大,易于疏干,将来不会对矿井开采构成威胁;奥灰含水层与上覆本溪组地层呈假整合接触,且奥灰顶面距下组煤9煤底板3855m,是开采9煤的主要充水水源。2)主要隔水层第四系底砾石含水层与石盒子砂岩含水层之间隔水层厚113.78m,厚度大,层位稳定,隔水性好。大青
17、灰岩含水层与本溪灰岩含水层之间厚25.9047.89m,平均38.31m,主要为粉砂岩夹薄层砂岩和煤层,隔水性较好。本溪组灰岩含水层与峰峰组灰岩含水层之间相隔5.5021.00m,平均13.40m,主要有铝土岩等。全区稳定,有一定隔水能力。上述各隔水层的阻隔水能力,可能随着采动影响而发生弱化。(3)井田内地下水的补给、径流和排泄第四系底部砾石与中部砂层间在井田内有一层厚45m的粘土隔水层,隔绝了中部砂层和底部砾石层与煤系地层含水层的水力联系,西部基岩露头区补给煤系含水层。煤系各含水层间均有较稳定的隔水层,在正常情况下,地下水在本区层内自西向东流动。(4)矿井涌水量矿井正常涌水量249m3/h,
18、突水水量713 m3/h。(5)水文地质条件评价综上所述,矿区内经多种手段勘探,各种结论比较吻合,构造、断层及含水层各种条件更为清楚可靠。根据矿井水文地质规程开采水平标高为-650m时,确定本区水文地质类型为中等。1.3 煤层特征1.3.1可采煤层特征葛泉井田倾角平缓,一般39,平均7,最大18,最小近水平状态。煤系和煤层沉积稳定,标志层明显。葛泉井田含煤地层为中石炭统本溪组、上石炭统太原组和下二叠统山西组。本井田开采的煤赋存于太原组地层。现对开采的煤层分述如下:7煤层:位于太原组中部,厚度平均为0.5m,不可采。9煤层:9号煤层是井田内厚度最大的可采煤层,为太原组下部一层可采煤层。平均厚6.
19、0m。表1-3可采煤层特征一览表评价指标煤层编号煤层厚度等级平均厚度(m)稳定程度结构夹石层数厚度(m)7极 薄 煤 层0.5稳定简单9厚煤层6.0稳定简单0100.101.3.2煤层围岩性质直接顶板以粉砂岩(64.2)为主,厚1.0012.88m,平均3.14m。次为泥岩(29.7)和细砂岩(6.1),节理发育,破碎易冒落,局部区域发育一层炭质泥岩伪顶,厚0.3m,老顶厚1020m,为中细砂岩,厚层状,硅质胶结,属最坚固至坚固岩石,抗压强度9001300kg/cm2。煤层直接底板一般为深灰色粉砂岩,次为灰色细砂岩,局部区域发育一层铝土质泥岩伪底。1.3.3煤质表1-4葛泉矿井检孔煤芯煤样化验
20、成果表 煤层号化验项目79Mad(%)原煤5.011.77精煤1.440.64Ad(%)原煤20.3219.28精煤6.8310.46Vd(%)原煤12.3011.13精煤15.109.85Vdaf(%)原煤15.4313.78精煤16.2011.00焦渣特性原煤23精煤22FCD(%)原煤67.3869.59精煤78.0779.69St,d(%)原煤0.602.53精煤0.50GR.I(%)精煤0.00.0比重液精煤1.401.40净煤回收(%)精煤32.0029.0类牌号贫煤贫煤代码PM11PM111.3.4煤的含瓦斯性补孔可采煤层中采取了3个瓦斯样,运用解吸法对可采煤层中的瓦斯含量及成分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全工程 毕业设计 论文 矿井 90 万吨新井 设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4023343.html