放顶煤工作面开采设计说明书.doc
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1、前 言一、概况 察布查尔县联发煤炭开发有限责任公司煤矿位于察布查尔县坎乡东南部,康萨依沟源头,隶属察布查尔县坎乡管辖。井田向北9KM有简易公路和县级公路相连,过卡拉塔姆吊桥,沿县级公路向东行4KM和S216省级公路连通,北西距察布查尔县城约62KM,距伊宁市约68KM,交通较方便。矿井建于1989年,原生产能力3万t/a,“十五”期间,该矿井被列为新疆煤炭工业“十五”结构调整规划9万t/a改扩建井。2006年开始9万t/a改扩建工程施工,现即将完工验收。该矿井采用斜井开拓,目前生产水平为+1065m,主要开采8号煤层,采用炮采放顶煤采煤方法,轻型放顶煤液压支架支护。为了加强放顶煤工作面安全生产
2、管理,减少重大事故发生,根据国家安全监管总局、国家煤矿安监局下发的关于加强煤矿放顶煤开采安全管理工作的通知(安监总煤行2008130号)精神,该矿根据实际情况进行对8号煤层放顶煤工作面进行专项设计。二、设计依据 1、关于加强煤矿放顶煤开采安全管理工作的通知(安监总煤行2008130号)。 2、煤矿安全规程。 3、煤炭工业小型矿井设计规范。 4、新疆伊犁703勘查大队于2004年5月提交的新疆察布查尔县联发煤矿生产地质报告及评审意见书。 5、该矿井的初步设计等相关文件。三、指导思想及原则 本设计结合矿井开采技术条件、矿井现有巷道系统、生产系统、生产设备、地面设施等,尽量采用先进开采工艺,提高资源
3、回收率,投资少,见效快,工程量小,力求实用、安全、可靠,加强放顶煤开采的安全管理,遏制重特大事故的发生。四、应注意的问题1、该矿井未作煤的力学参数测试,如煤的硬度、单向抗压强度等,建议矿井开采前作煤的相关力学参数,以便更好的掌握放顶煤冒落规律。2、井田内采空区范围及积水性需要进一步加强勘查,在生产中应做好掘进超前探放水工作,以防突水事故的发生。3、矿井虽然为低瓦斯矿井,但放顶煤开采增加了瓦斯的涌出,生产中应加强矿井的瓦斯管理工作,严防瓦斯事故发生。4、矿井煤层易自燃,自然发火期短,生产中应加强工作面防灭火工作。第一章:井田概况及地质特征第一节:井田概况一、交通位置 察布查尔县联发煤炭开发有限责
4、任公司煤矿位于察布查尔县坎乡东南部,康萨依沟源头,隶属察布查尔县坎乡管辖。井田向北9KM有简易公路和县级公路相连,过卡拉塔姆吊桥,沿县级公路向东行4KM和S216省级公路连通,北西距察布查尔县城约62KM,距伊宁市约68KM,交通较方便。二、地形地貌察布查尔县联发煤炭开发有限责任公司煤矿位于伊犁盆地南缘察布查尔山脉北坡山前丘陵区,地形南部高北部低,向北缓倾斜,海拔高程11401250m,相对高差110m。地形平缓,切割深度在1555m左右,冲沟走向北偏东和近南北向。三、气象和地震井田气候属大陆性干旱气候。年平均降水量260mm,蒸发量1631m,平均气温8.40C,最高气温37.90C,最低气
5、温度33.40C,无霜期140天。冻结期在10月初到次年3月底,最大面积雪厚度78cm,最大冻土深度100cm。春季多西北风,秋季多东南风,最大风速可达17m/s(7级风)。根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001),该区地震动峰值加速度为02,地震基本烈度为度。四、地表水体井田位于康萨依沟干谷源头,平时干涸,沟谷内堆积的砂砾石层,接受大气降水补给,是井田地下水主要补给源之一。当浅部开采时,地表洪水及第四系砂砾石层潜水可通过煤层及煤层顶板基岩裂隙进入矿坑,成为矿坑冲水水源,甚至通过冒落带和局部导水裂隙带突入矿井,造成淹井事故。基于上述原因,故建议矿井在开拓过程中,要远离现代冲沟及第四
6、系砂砾石层,留足防水煤柱,避免塌陷和裂缝的产生,以防止地表水及第四系砂砾石层潜水溃入矿井,造成淹井事故。五、水源和电源1、水源 本矿用井下水机泵地面进行沉底后再抽到净化池进行净化后满足全矿职工用水。2、电源 联发煤矿现有一回10KV电源取自伊犁电网坎乡变电所,电源线路为LGJ-95/3km。另一回路为734火电厂6KV变电所电源,引自本矿变电所变压器容量3150kvA,距本矿井70km,以10kv向矿井供电,矿井新架设一回10kv线路导线LGJ-95/3km,作为矿井主供电源,734电厂一回线路作为备用电源,形成双回路供电。第二节、 地质特征一、 井田地层1、地层 井田出露地层为中侏罗统西山窑
7、组、第四系中更新统乌苏群及全新统冲洪积层。(1) 中侏罗统西山窑组(J2x) 在划定井田范围,被第四系中更新统乌苏群(Q2ws)及全新统冲洪积层(Q4al+pl)所覆盖,依据岩性、岩相及含煤特征,改组细分为上、中、下三个岩性段。A、 下段(J2x1):岩性为灰白色、土黄色、褐色、紫红色等杂色相间的砂岩、砾岩、泥岩沉积组合,厚度68-93m。B、 中段(J2x2):岩性为灰白色深灰色、红褐色土黄色砂岩、细砂岩、砂砾岩及深灰黑泥岩、炭质粉砂岩夹多层煤,是本区主要含煤地层,厚度253.18312.3米,未见顶。上被第三、第四系覆盖。C、 上段(J2x3):岩性以红棕色的砂岩、含砾砂岩、泥岩为特征,在
8、勘查范围内被冲蚀掉。 (2)第四系中更新统乌苏群(Q2ws) 呈大面积沉积盖层覆盖在中侏罗统西山窑组(J2x)之上,以高阶地状垄岗地形出现。岩性为砂砾松散堆积层,属河流冲积相沉积建造。地层北倾,层理清楚,倾角5左右,厚度3296.21m,砾石成份为流纹岩、凝灰岩、花岗岩、砂岩、灰岩等,磨圆较好。表层为含砾砂质亚粘土层,厚0.53.0m。 2、构造 井田位于察布查尔河东-塔拉地萨依向斜南翼中偏西部,地层为向北偏东倾斜的单斜构造,地层产状:倾向5065,倾角5之间,未发现地层褶皱及断层构造,井田内构造复杂程度可定为简单类(类)。二、煤层及煤质 1、煤层 勘探煤层属于侏罗系中统西山窑组中段(J2x2
9、)C煤组。井田内共有11层煤,编号分别为C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11,含煤地层总厚度288.02米,煤层累计厚度34.67米。C2、C3、C4、C5、C6、C9、C11为不稳定煤层,结构复杂,在井田内不可采;可采煤层有3层,分别为C1、C7、C8,可采总平均厚度23.70m,含煤系数为12.04%,可采系数为8.24%。(1) C1煤层:垂直厚度在5.1311.37m之间,由7个见煤点控制,平均8.97m。结构简单,无夹矸,呈层状展布。顶板岩性为含砾粗砂岩,局部有红棕色泥岩及砾岩假顶。底板岩性为泥质砂岩。和C2煤层平均间距13.0m。全区可采。(2) C
10、7煤层:厚度在5.06.0m之间,由9个见煤点控制,平均厚度5.5m。结构简单、无夹矸,呈层状展布。顶板岩性为粗砂岩,局部有泥岩假顶。底板岩性为粗砂岩、泥质粉砂岩和泥岩。全区可采。和C8层煤间距在5.1216.81m之间,平均10.02m。(3) C8煤层:厚度在8.2312.05m之间,由12个见煤点控制,平均厚度10.14m。结构简单,局部有一层泥岩夹矸透镜体,矸石厚度在0.86m,呈层状展布。顶板岩性为砂岩、含砾粗砂岩,局部有泥岩假顶。底板岩性为粗砂岩和泥岩。全区可采。和C9层煤间距在5.4510.38m之间,平均7.92m。 总体上,在井田内,煤层沿走向和倾向上厚度、产状、煤质、煤层间
11、距变化不大,煤层可定为稳定煤层(型)。2、煤质 (1)煤的物理性质 井田内各煤层性质基本相同,煤岩外观为黑色,条痕黑褐黑棕色,沥青质光泽,断口平坦参差状,煤岩具条带状结构,层状构造,煤的视相对密度平均值见表1-2-1。 各煤层视相对密度统计表 表1-2-1煤层号C1C7C8视相对密(t/m3)1.291.321.31(2)1.321.32(2)1.301.441.35(3) 宏观煤岩组份以暗煤为主,丝炭次之,亮煤较少,宏观煤岩类型为半暗煤半亮煤。(2) 煤的化学性质A、 水份(Mad) 各煤层原煤水份含量C1煤层为7.2012.8%,6个样平均8.61%;C7煤层为10.6114.6%,6个样
12、平均12.04%;C8煤层为9.914.0%,9个样平均11.75%,属中水份煤。B、 灰份(Ad) 各煤层原煤灰份含量分别为C1煤层7.4616.20%,平均11.76%;C7煤层9.3713.4%,平均11.10%;C8煤层11.7815.4%,平均12.3%,均属低灰煤。C、 挥发份(Vdaf)各煤层原煤挥发份含量分别为C1煤层33.5241.60%,平均39.10%;C7煤层27.043.37%,平均34.65%;C8煤层30.034.92%,平均31.74%,C7、C8属中挥发份煤,C1属高挥发份煤。可采煤层工业分析成果见表1-2-2。 可采煤层工业分析成果统计表 表1-2-2煤层号
13、水分Mad%灰分Ad%挥发分Vdaf%固定炭FCdaf%发热量Qdaf MJ/kgC18.61(6)11.76(6)39.10(6)59.48(1)29.91(5)C712.04(6)11.10(7)34.65(7)56.54(1)28.64(6)C811.75(9)12.30(9)31.74(7)57.77(1)28.73(6)(3) 煤的元素分析 井田内C1煤层原煤碳含量76.65%,氢含量4.21%,氮含量1.19%,氧含量17.60%;C7煤层原煤碳含量76.21%,氢含量3.62%,氮含量0.90%,氧含量8.94%;C8煤层原煤碳含量76.99%,氢含量3.65%,氮含量0.83%
14、,氧含量18.19%。详见可采煤层元素分析成果平均值统计表1-2-3。 可采煤层元素分析成果平均值统计表 表1-2-3煤层号碳 daf氢 daf氧daf氮 daf硫 daf磷 dafC176.65(4)4.21(4)17.601.09(4)0.35(6)0.002(1)C776.24(7)3.62(6)18.940.33(7)0.33(7)0.005(2)C876.99(5)3.65(5)18.190.34(8)034(8)0.000(3)(4) 煤的有毒和有害元素 勘探范围各煤层原煤氯含量为0%,C7煤层原煤氯含量0.020%。原煤砷含量小于1x10-6,含量均较低,均小于地壳丰度值。煤层原
15、煤氟含量小于76ppb,均小于地壳丰度值。各煤层有害元素含量普遍很低,含硫量均小于1.0%,含磷量均小于0.01%,为特低硫、低磷煤。煤的有毒和有害元素分析结果见表1-2-4。 煤的有毒和有害元素统计表 表1-2-4煤层号CI.d(%)F.ad(mg/g)As.ad(x10-6)P.d(%) S.d(%)St.dSs.dSp.dSo.dC10.001650.0000.0020.34C70.020610.5000.0050.38C80.000761.0000.0000.160.010.080.07 C8煤层原煤全硫中以硫化铁硫为主,占50%,有机硫次之,占43.75%,硫酸盐硫占6.25%。(5
16、) 煤的工艺性能A、 煤的发热量 井田内各可开采煤层煤的可燃基发热量分别为C1 28.2630.51MJ/kg,平均29.91MJ/kg;C7 28.2129.521MJ/kg,平均28.641MJ/kg;C8 27.6729.24MJ/kg,平均28.73MJ/kg。均属高发热量煤。B、 煤的粘结性 井田内各煤层粘结指数均为0。C、 煤的低温干馏焦油产率 C1煤层焦油产率为 4.706.30%,平均5.34%;C7煤层焦油产率为 0.83.05%,平均1.66%;C8煤层焦油产率为 0.876.00%,平均2.75%。均属低含油煤。D、 煤的灰成份 C7、C8煤层煤灰成分主要为二氧化硅、氧化
17、钙、三氧化二铝组成,属于硅铝质灰分,C1煤层主要由三氧化二铁、二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝组成,属于混合灰分。E、 煤灰的熔融性特征C1属易熔灰分,C7属低熔灰分,C8属高熔灰分。F、 煤的透光率煤层透光率C1为77%,C7为86%,C8为81%。(6) 煤的工业用途根据中国煤炭分类标准(GB5751-86),结合井田内煤层的煤化程度,以精煤挥发分和粘结指数并参考透光率确定煤种,井田内C1煤层主要为长焰煤,C7、C8煤层主要为不粘煤。具特低-低灰,特低硫,低磷,中-高挥发份,高发热量,低含油等特点。C1、C7、C8煤层可作为动力用煤及民用煤,也可做气化用煤。三、水文地质(一)井田水文地质1、
18、概况井田地处察布查尔山伊什基里克山北坡丘陵区,察布查尔河水系和塔拉地萨依水系分水岭上。地势总体呈南高北低,海拔10701255米,地形切割不强烈,近南北向梁峁、沟谷发育。第四系多分布于冲沟内和梁峁上,厚度在40-90米左右。地表无基岩裸露,少见植被,植被以干旱荒漠植物为特征。排泄条件良好。察布查尔河-塔拉地萨依向斜构造为本区储水构造,展布于察布查尔山前丘陵地带,是一个不对称向斜。轴向呈北东东南西西向(方位角6070)展布,和区域构造线基本一致,长度56km,南北宽约2.55.0km,构成向斜的地层主要为中侏罗统西山窑组(J2x)砂岩、泥岩夹煤层,轴部为砂岩、砂砾岩夹泥岩。盆地的南边是古生代的喷
19、发岩,古生代和中生代的接触线为构造接触。南、北是和察布查尔山背斜和吐克敏巴斯向斜连接着,由下侏罗统和三叠系以及古生代喷发岩石组成,东面被断层截断,分布着二叠纪和侏罗纪的岩石,盆地的西部是以察布查尔河谷线为界由河谷线向西很快过渡到苏阿苏向斜。2、 含水层(组)特征根据地质报告提供资料,井田出露的地层以第四系为主,无煤岩层出露。根据工程揭露情况,煤层产于侏罗系中统西山窑组地层中,由于侏罗系地层受构造运动影响不大,构造十分简单,井田内未发现断层构造,地层产状较稳定,向北倾,倾角515,总体表现为一向北倾斜的单斜构造,属区域自流斜地的一部分。井田内的碎屑岩含煤建造主要由砂岩、砾岩、粉砂岩、泥岩及煤层组
20、成,地下水赋存于质脆多孔的砂岩和砾岩中,而柔性的泥岩、泥质粉砂岩及煤层则是相对的隔水层。根据岩性和矿井井下揭露岩石情况及以往钻孔水文地质试验资料,将察布查尔河东岸塔拉地向斜蓄水构造地层划分为七个含水层(H1H7)在联发煤矿井田内仅发育H2、H4、H5、H6等四个含水层和G1、G2 、G3三个隔水层。各含水层特征分述如下:第H2含水层:第三纪砾岩孔隙水第三纪沉积岩层,广泛分布于井田范围内,上被中更新统乌苏群掩盖,并成角度不整合掩盖侏罗纪各系岩层之上,由中粒、粗粒、砾岩、砂岩交互成层,胶结疏松,砾石多由喷发岩、花岗岩等组成,地下水含于该层的底部,并补给第H3含水层。含水层的主要补给来源为大气降水渗
21、透,补给区和分布区相吻合该层含微量水的原因,由于在第三纪分布面积内,有很多现代切割的干沟,形成了良好的排水渠,使地下水通畅的排除,而渗入地下的就显得很少。另外,这种富水的原因,由于含水层没有良好的隔水底板,水多渗入其底板不整合接触的侏罗纪岩层中。地下水化学成分为重碳酸盐,硫酸盐钙镁水,矿化度0.2g/kg。PH值等于8.4。第H4含水层:含煤系上部层间裂隙水孔隙水该含水层分布于矿床中心大面积内,是煤田的主要层位,含水岩石为中粒和粗粒砂石,常含有小砾石,灰黄色,成分以石英为主及含少量云母水化学类型为硫酸盐、氯化物、镁钙水。含煤系上部和下部含水层划分,以第7、8层煤及中间的砂质粘土层为隔水层,厚约
22、40m,胶结砂质粘土层,厚约15m,岩性为灰色,红色,砂质粘土,胶结致密坚硬,砂量不均,常和粘土质砂岩过渡,在矿床内稳定,是一良好的隔水层。第H5含水层:含煤系下部层间裂隙孔隙水含水层为砂岩,砾岩和煤层,其中以第一层煤顶板、灰白色、红色的中粗砂岩为主要含水层,成分以石英、长石为主,并含少量云母。而第一层煤层及底板粘土、砂质粘土层为第H5、第H6含水层的隔水层。粘土层往往成透镜体,有时过渡为炭质粘土层,局部为砂岩。第H6含水层:含煤系基底砾岩(塔拉地砾岩)裂隙孔隙承压水该含水层在井田范围内,成条带状出露,构成含煤系底板,近似构造“碗”的底,以它为标准层和煤下系分隔,该含水层不坚硬,深黑褐色的砾岩
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