煤厚变化对煤矿生产的影响

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煤矿地质复习题库(采矿学生整理篇)附答案

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煤矿地质复习题库(采矿学生整理篇)附答案煤矿地质复习题库(采矿学生整理篇)附答案一、是非题采矿工程10-1王征1.接近地球中心的物质密度比较小。

(X)2.地球内部压力随着埋藏深度增大而增大。

(√)3.地壳运动是由外力地质作用引起的。

(X)4.内力地质作用与外力地质作用都是独立进行的。

(X)5.在同一纬度上,大陆上的重力值一般比海面上小。

(√)6.因为地心处重力值为零,所以地心处压力值也为零。

(X)7.地球内部物质密度随深度增加呈直线型增加。

(X)8.某地磁倾角为正值,则该地必位于北半球。

(√)9.某地磁偏角为东偏4°,在进行磁偏角校正时,应在所测方位角值上加这个偏值。

(√)10.磁场强度的垂直分量在赤道上趋于零,在两极处最大。

(√)11.磁场强度的水平分量在两极处最小,在赤道上最大。

(√)12.地球上获得太阳辐射能最多的部位是赤道。

(X)13.在同一热源情况下,热导率小的地区地温梯度较大。

(√)14.岩石的热导率随温度的升高而增大。

(X)15.地壳以下温度随深度的增加而升高的规律称地热增温率。

(X)16.地壳与地幔合在一起又被称为岩石圈。

(X)17.软流圈的物质全部处于熔融状态。

(X)18.陆壳下的莫霍面深度随地面高程的增加而增加。

(√)19.地磁轴与地理轴的夹角称磁偏角。

(X)20.变质作用可以完全抹掉原岩的特征。

(√)21.变质作用最终可导致岩石熔化和形成新的岩浆。

(√)22.重结晶作用不能改变岩石原来的矿物成分。

(√)23.接触变质作用常常影响到大面积的地壳岩石发生变质。

(X)24.区域变质作用的变质程度表现出水平与垂直方向上都有变化。

(√)25.石灰岩经变质作用后只能变成大理岩。

(√)26.片岩、片麻岩是地壳遭受强烈构造运动的见证。

(√)27.高温、高压和强烈剪切作用是引起变质作用的最主要因素。

(√)28.P波和S波的速度随岩石物理性质的改变而发生变化。

煤矿开采的影响因素

煤矿开采的影响因素

矿井水处理
对矿井水进行科学处理,防止 水体污染和资源浪费。
粉尘控制
采取有效措施控制粉尘排放, 降低对大气环境的污染。
03
经济因素
煤炭价格
煤炭价格是影响煤矿开采的重要经济因素之一。当煤炭价 格高时,煤矿企业的利润空间增大,开采积极性提高,产 量增加。反之,当煤炭价格低迷时,企业可能面临亏损或 减少开采量。

05
社会因素
社区影响
社区关系
社区发展
煤矿开采项目对当地社区的影响重大 ,包括土地使用、房屋拆迁、人口迁 移等,需要与当地社区建立良好的关 系,以获得其支持和配合。
煤矿开采项目应考虑当地社区的发展 需求,通过支持基础设施建设、发展 地方经济等方式,促进社区的可持续 发展。
居民安置
煤矿开采过程中,可能会造成居民房 屋损坏或需要拆迁,需要合理安排居 民安置工作,确保居民的生活和生产 得到保障。
煤层深度
煤层深度对煤矿开采的安全性和难度 有重要影响。随着煤层深度的增加, 地温、地压和瓦斯压力也随之增大, 开采难度和危险性增加。
深部开采需要更高的技术要求和更严 格的开采管理,以确保安全生产。
地质构造
地质构造如断层、褶皱等对煤矿开采的影响较大。断层会导 致煤层破碎或缺失,褶皱则可能使煤层弯曲或倾斜,影响采 煤方向和开采效率。
感谢聆听
VS
市场供需状况受到国内外经济发展状 况、能源政策、替代能源等多种因素 的影响。
04
政策因素
政府政策
政府对煤矿开采的政策导向
政府对煤矿开采的支持或限制政策,如鼓励或限制煤炭产能、推 行绿色开采等,对煤矿开采的规模和方式产生影响。
政府投资与补贴
政府对煤矿开采行业的投资和补贴政策,可能影响煤矿企业的经 济收益和开采积极性。

煤层的厚度变化及原因

煤层的厚度变化及原因

第二节煤层的厚度变化及原因煤层厚度是指煤层顶底板岩石之间的垂直距离。

根据煤层结构,煤层厚度可分为总厚度、有益厚度和可采厚度。

煤层总厚度是顶底板之间各煤分层和夹层厚度的总和;有益厚度是指煤层顶底板之间各煤分层厚度的总和;可采厚度是指在现代经济技术条件下适于开采的煤层厚度。

按照国家目前有关技术政策,根据煤种、产状、开采方式和不同地区的资源情况等规定的可采厚度的下限标准,称为最低可采厚度。

达到最低可采厚度以上的煤层,称可采煤层(图4-6)。

不同煤层的厚度有很大差别,薄者仅数厘米,俗称煤线,厚者可达二百多米。

考虑到开采方法的不同,可采煤层的厚度可分为五个厚度级:煤厚0.3~0.5米为极薄煤层;0.5~1.3米为薄煤层;1.3~3.5米为中厚煤层,3.5~8.0米为厚煤层;大于8米的为巨厚煤层。

图4-6煤层的厚度煤层厚度是影响煤矿开采的主要地质因素之一,煤层厚度不同,采煤方法亦不同;煤层发生分岔、变薄、尖灭等厚度变化,直接影响煤炭储量的落实和煤矿正常生产。

因此,研究煤层厚度变化的规律就成为煤田地质工作的重要课题之一。

煤层厚度的变化是多种多样的,但就其成因来说,可以分为原生变化和后生变化两大类。

原生变化是指泥炭层堆积过程中,在形成煤层顶板岩层的沉积物覆盖以前,由于各种地质作用的影响而引起的煤层形态和厚度的变化;泥炭层被新的沉积物覆盖以后或煤系形成之后,由于构造变动、岩浆侵入、河流剥蚀等地质作用所引起的煤层形态和厚度的变化,则称后生变化,现分别阐述如下。

一、煤层厚度的原生变化煤层厚度的原生变化,主要包括聚煤坳陷基底不均衡沉降引起的煤层分岔、变薄、尖灭,沉积环境和古地形对煤层形态和煤厚的影响以及河流、海水对煤层的同生冲蚀等。

(一)聚煤坳陷基底不均衡沉降引起的煤厚变化煤系形成过程中,聚煤坳陷基底的沉降常常是不均衡的,如沼泽基底的差异性运动,同沉积褶皱、同沉积断裂以及差异小振荡运动等,对于煤层的形态和厚度变化无不产生深刻的影响。

安徽亳州板集煤矿煤层厚度变化及其主要影响因素研究

安徽亳州板集煤矿煤层厚度变化及其主要影响因素研究

5 . 煤 层 厚 度 变 化 规 律 及 其 主 要 影 响 因素 研 究
区内交通方便 , 淮( 南) 阜( 阳) 铁路经过勘查区南面 , 颖上~ 利辛公 路横贯勘查 区.
煤层厚度稳定性是指煤层厚度的变化程度 和可采程度的综合。 1 1 - 2 煤: 位于第三含煤段 中部 , 钻孑 L 穿过煤层 点 3 1 个, 其中可采 点3 0 个. 断缺点 1 个, 煤厚 1 . O 3 ~ 4 . ( ) ( 】 m , 平均 2 . 2 7 m 。勘查线上 的钻孔 2 . 井 田 自然 地 理 . 0 — 2 . 5 m之 间,这 是煤 层的主要厚 本 区为淮河冲积平原 . 地 形平坦 . 一般标高为+ 2 4 ~ + 2 6 m左 右 , 井 揭露 了该 煤层的厚度变化主要在 1 矿井地质规程》 ( 试行 ) ( 1 9 8 4年 5月 ) 指出 , 在定量评定 田南有 济河 . 北有 茨淮新 河 . 水位标高+ 1 5 ~ + 2 0 m, 最高洪水位标 高为+ 度分布范 围。《 煤层厚度 稳定性时 . 中厚及厚煤层 以煤 厚变异系数 为主要 目标 , 煤厚 2 5 . 6 3 m( 1 9 5 4 . 7 . 2 9 ) 。 标. 分析结果 1 1 - 2 煤属于可采较稳定煤层 。 本 区年平均气 温+ 1 5 . 1 ℃. 最 高气温+ 4 1 . 4 ℃, 最低 气温为一 2 1 . 7 ℃, 可采性指数 为辅助 目 板集井 田中. 1 1 — 2 #煤层厚度 1 . 0 3 ~ 4 . 0 0 m, 平均 2 . 2 7 m。煤厚变异 年平 均降水量 8 9 3 . 7 4 a r m . 6 ~ 8 月份为雨季 , 降雪期 为 7 2 ~ 1 2 7天 , 冻结 - = 3 2 %. 属全区可采较稳 定煤层 。 煤层厚度整体趋势变化不大 , 为 深度 一般 为 4 ~ 1 2 c m. 季节性风向明显 . 春夏多东南风 , 秋 冬多东北 、 西 系数 r 南东厚 . 北西薄 侧和东侧多在 2 — 3 m以上 , 大于 4 m的厚煤 区时有分 北风 . 风 速 一般 2 . 8 ~ 3 . 6 m / s e e 布 西北侧煤厚变化较为剧烈 . 东侧和南侧很稳定。 3 . 井 田地 质 煤层厚度变化 主要影 响因素包括 : 淮南煤 田在地 层区划上属华 北地层 区淮河地 层分 区淮南地 层小 5 . 1 聚煤沉积环境对煤层厚度的控制 区 地层特征属典型 的华北地台型。在地层层序 中, 除部分缺失外 , 一 本井 田 1 1 - 2煤层分布 于上石盒子组煤系地层 中。 据区域资料 , 淮 般均发育比较齐全 . 各地 岩性 和厚度虽存在一些差异 , 但均可对 比。 其 南煤 田二叠 纪含煤岩系总 的形成环境是滨海过渡环境 , 主要成煤期属 地层层序及 岩性特征 : 略 这个 三角洲是在海 湾基础上发展起来 的 , 后又被海湾所 淮南煤 田位于华北板块东南缘 , 南靠合肥坳 陷 , 北 邻蚌埠隆起 , 东 三角洲环境 . 只是到二叠纪 晚期才过渡为大陆环境 。上石盒子组属下三角洲 起郯庐断裂 , 西止于商丘~ 麻城断裂 , 东西长 1 8 0 k m, 南北宽 1 5 ~ 2 5 k n, i 代替 . 煤层 的富集与下三角洲 平原及上 、 下三 角洲的过渡带关 系 面积约 3 2 0 0 k m 2 煤 田呈复向斜形 态 . 主体构造线呈北西西走 向, 两翼 平原 堆积 . 密切 .1 1 — 2煤层是在下三角洲平原上的分流间沼泽化地 区沉积 。 有低 山出露太古界 五河 群 、 中、 上 元古界霍 山群 、 青 白口系 、 古生界震 5 . 2河流 的后生 冲蚀和风化剥蚀作用对煤层形态和厚度 的影响 旦系 、 寒武系 、 奥陶系 轴部具有次一级宽缓褶 曲 , 以石炭二叠系含煤 1 1 — 2 煤层埋藏较浅 . 在F 1 0 4 断层以东 . 煤层受到剥蚀 . 多处 出现 地层为主 , 上覆新 生界一 般厚 2 0 0 ~ 5 0 0 m 。南翼有 阜风 、 舜耕山逆 冲推 如3 2 — 4 、 3 0 — 3 、 、 3 1 — 4 等孔 ) , 且埋深 ( 基岩 界面至煤层底板 的 覆构造 . 北翼有明龙山~ 上窑山重力滑动构造 北北东 向的区域性断层 无煤 区( 垂直 深度 ) 大 多不足 8 0 m. 处在风氧化带和防水煤柱范 围内。 迭加在北西西向的主体构造线上 5 . 3 后期构造变动引起 的厚度变化 一 全区共发现断层 3 l 条. 其 中正断层为 3 O 条, 逆断层仅为一条 。 按 后期构造运动 可以改变煤层 的原始产状 . 也可 以引起煤层厚度 和 断层 的形成机制来 分主要可分 为受南北对 冲构造影 响而形 成的近东 形态 的变化 与共生的其他 岩石类 型相 比, 煤层本身 比较松软 , 具有流 西向主导断层 F I O 1 、 F 1 0 4 、 F 5 0 3等与郯庐 断裂 同期形成 ,与其大致平 在应力 驱动下易 于产 生破碎和塑性 流动 , 致使煤层局部 行的区域性断层 F 1 2 、 F 5 0 2 、 F 1 7等分 布于复向斜边缘 ,受 向斜拉张作 动性 的特征 . 用而形成 的井 田内小断层 DF 3 、 D F 5 、 D F 6等三类 ;按断层 落差分 : 落 增厚 或变薄 井田内后期构造变动对 1 l _ 2 煤层 的影 响主要体现在对煤层原始 差 ≥1 0 0 m的断层 4 条、 落差 ≥5 0 m ~ < 1 0 0 m的断层 6 条、 落差 ≥2 0 m ~ < 产状 的改变 . 对煤层厚度 的影响仅限于局部地段小幅度 的增厚变薄。 具 5 0 m的断层 1 2 条、 落差< 2 0 m的断层为 9 条。 ① 由于井田内的后期褶 曲均为宽缓 的小型 向斜 , 其产生 的由 由3 1 —1 、 3 3 — 1 、 3 6 — 4孔 揭露 ,本 区石炭 系上 统太原 组含 煤 1 ~ 4 体表现在 : 对 煤层厚度 的影 响不 大 : ②后期形成 层. 煤厚 0 . 1 0 ~ 0 . 8 0 m, 不 稳定 , 无 开采价值 , 非勘探 对象 。二 叠系山西 两翼 向轴部 的塑性 流动力不强 . 组、 下石 盒子组 、 上石盒 子组为含煤地 层 , 含煤地层 总厚 4 6 7 m。含煤 的张性 、 张扭性 断层 两侧 . 由于拉张拖曳作用 而出现狭窄 的断层无煤 l 9 层. 总厚 2 8 . 0 4 m. 含煤系数 6 . 0 0 %。其 中可采煤层 1 0 层, 平均可采 带 和厚度 变薄带 : ③ 小型张性断裂 延伸到煤层 附近 , 造成煤层局部压 总厚 2 5 . 2 0 m . 占煤层总厚 的 8 9 . 8 7 % 其 它不可采 煤层 不稳定 , 常见尖 薄现象。 灭或以炭质泥岩出现在层位上 。 本 区共分第一 、 二、 三、 四、 五等五个含 6 . 结 论 煤段 ,含煤 系数分别 为 5 . 6 3 %、 1 3 . 5 8 %、 2 . 6 0 %、 4 . 5 9 %第五含煤段 的煤 总之 . 板集井 田 1 1 — 2 煤层 的厚度变化是多种地质 因素联合 、 叠加 层均被剥蚀 . 以第 二含煤段含煤最 富 的结果 通过对 1 1 - 2煤层厚度 、 夹矸厚度及顶底板岩相变化规律的分 本区含水层( 组) 由新生界松散岩类孔

煤厚变化对煤与瓦斯区域突出危险性的控制研究

煤厚变化对煤与瓦斯区域突出危险性的控制研究
从煤 矿生 产实 际情 况 来 看 , 厚 变化 非 常 大 , 防 突工 煤 是
作中经常面临的重大问题 , 而采掘过程中揭露 的断层一 般 比较少见, 因此, 并不能从上述结果 中得 出同等条件 下应力对突出的作用不如煤厚作用大的结论 。 从9 次与煤厚变化有关 的突出来看, 发生突出点的 煤层厚度 2 16 平均 67 相当于煤 田内平均煤 ~1. m, .m, 厚的约 15 , 中, .倍 其 小于煤 田平均煤厚 的 3 , 次 大于煤
区域 。
关键 词 : 煤厚 变化 ; 煤与 瓦斯 突 出; 出危 险性 突
中图分类 号 : 68 1 文献标 识码 : 文 章编 号 :O 4 5 1 (0 1O— O 4— 0 P 1. 1 A 1 0— 762 1)6 1 0 5
新安煤 田位于河南省的西部 , 新安 向斜北翼 , 为一 平缓的简单单斜构造。煤 田内地层走 向北东, 向南 倾 东, 倾角西部稍大, 9~ 1。 间, 在 。 1 之 东部较小 , 7~ 为 。 8。在煤 田单斜构造背景上发育有小 的波状起伏或次 。 级褶皱, 使煤层底板等高线发生不同程度的弯曲变化 。 煤田内有 4 对生产矿井 , 均为煤与瓦斯突 出矿井 , 曾发 生过 多次 的煤 与瓦斯 突 出 。 1 新安 煤 田突 出点 煤厚 变化 特征 根据 对新 安煤 田 1 4次 突 出和 1 瓦 斯异 常 涌 出 3次 统计分析 , 煤厚在瓦斯突出中具有最重要的作用 。具体 表 现在 :
10 4
西部探矿工程
2 1 年第 6 01 期
煤 厚 变 化对 煤 与 瓦斯 区域 突 出危 险性 的控 制 研 究
吕保 民 7 30
摘 要 : 据新安 煤 田煤厚 变化 的规律 及 曾发 生过 的煤 与 瓦斯 突 出特 征 , 煤厚 变化 对 瓦斯含量 的影 根 从

07第七章影响煤矿生产的主要地质因素

07第七章影响煤矿生产的主要地质因素
成为厚变化示意图
图6—2泥炭沼泽基底不平造
成煤厚变化示意图
图6—3河流同生冲蚀造
成煤厚变化示意图
图6—4海水同生冲蚀造成
煤厚变化示意图
(二)后生变化
煤层厚度发生变化是指煤层被沉积物覆盖以后或者 整个煤系地层形成以后,由于
河流冲蚀(图6-5) 构造变动(图6-6 ) 岩浆侵入(图6-7) 喀斯特陷落(图6-8)
主要指 辅助指
类型
辅助指标
辅指标






薄煤 Km≥0.95 γ≤25%

0.95≥ Km≥ 0.80
25%<γ 0.8> Km ≤35% ≥0.60
35%<γ Km <0.60 γ>55%
≤55%
中厚
25%<
和厚 γ≤25% Km≥0.95 γ ≤
煤层
40%
0.95≥
40%<γ 0.8> Km
(3)利用工作面上分层边采边探的断层观 测资料,编制煤层顶板、底板标高等值线 图,圈定煤层底凸薄化的位置和范围。 如图(6-16)是某矿开采缓倾斜煤层的底 板等高线图从图中可看出煤层顶板平直稳 定而底板凹凸不平,并在相应部位出现三 个不规则的煤层变薄带。应及时调整采高 确保生产顺利进行。
4) 煤层河流冲蚀变薄带的探测
6) 在上述观测基础上,将井下收集的各种煤层资料、填绘 在采掘工程平面图上。填绘的资料包括;观测点号,含 顶底板岩性的煤层小柱状图,煤质化验简表及其它说明 煤层和顶底板变化的资料。此外,还可以根据需要编制 煤层等厚线图和煤质等值线图 。
2. 煤层的探测
1)煤层厚度的探测
(包括回采和掘进两阶段 工作中的煤厚探测)

煤层厚度变化对安全生产的影响及处理方法

煤层厚度变化对安全生产的影响及处理方法

煤层厚度变化对安全生产的影响及处理方法根据引起煤层厚度变化的原因,可以分为原生变化和后生变化。

原生变化是指泥炭层在接受上部沉积物覆盖以前,由于地壳运动、沉积环境的变迁等各种地质因素的影响而引起的煤层形态和厚度变化。

后生变化是指煤层被沉积物覆盖以后,或者整个煤系地层形成煤层形态和厚度变化后,由于河流冲蚀、构造变动、岩浆侵入、喀斯特陷落柱等各种地质因素的影响而引起煤层形态和厚度变化。

(一)煤层厚度变化对煤矿生产的影响煤层厚度变化对煤矿生产的影响主要表现在4个方面1.影响采掘部署厚度变化直接影响开采设计和采掘部署。

例如原为分层开采的厚煤层,由于煤层变薄,只能改为单层开采;原为一次采全高的煤层,由于煤层增厚必须改为分层开采或放顶煤开采。

这样就需要重新调整巷道布置。

又如在已开拓区内,由于有大片煤层变薄甚至出现无煤区,使部分区段不可采,需要重新设计采区和工作面.2.影响计划生产采煤生产时多工序按计划连续作业,如果采煤工作面内煤层变薄,会打乱原来的工作计划,使工作面提前结東,造成采掘失调,工作面接替紧张。

综采工作面对煤层厚度稳定程度要求更高。

如果煤层变薄,甚至小于液压支架的最小支护高度时,需要增加破顶或破底的工序,影响生产效率,甚至会因煤层变薄时工作面中断生产。

如因厚度变化导致很难布置出一个较完整的工作面,不仅影响计划生产,而且生产效率低下。

3.掘进率增高为探明煤厚的变化,必须布置一些专门的探巷;探巷没有探清煤层厚度变化,或对煤厚变化判断失误可能造成废巷。

这些都会增加巷道的掘进数量,使掘进率增高。

4.回采率低在开采中由于面积损失和厚度损失,导致回采率降低。

(二)煤层厚度变化的处理1.掘进中的处理方法在煤巷掘进中如遇到煤层分叉、尖灭现象,要根据具体情况确定掘进方案,如已知上分层稳定可采,而下分层常变薄尖灭,则巷道应紧靠煤层顶板掘进,这样才不致遇到煤层尖灭”而造成废巷。

如果是下分层稳定可采,上分层不稳定,则应紧靠煤层底板掘进。

矿井采煤生产的地质影响因素与开采对策措施

矿井采煤生产的地质影响因素与开采对策措施

矿井采煤生产的地质影响因素与开采对策措施[摘要]本文主要阐述了煤层的观测、探测及预测,煤层厚度变化的处理和对策,煤层产状对开采的影响及对策等问题。

[关键词]采煤生产;地质影响因素;开采对策中图分类号:td353.5 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)05-0021-01在煤炭开发中,有许多地质因素对采煤生产产生影响。

有些因素的影响具有普遍性,如煤层厚度变化、煤层顶底板条件等;有些因素的影响具有特殊性,如岩浆侵入煤层、矿井水及煤层自燃等。

随着开采深度的增加,瓦斯、地热、地压对煤矿生产的影响日趋增大。

因此,要深入分析这些因素,推进有效措施和途径。

1.煤层的观测,探测及预测对煤层进行观测,是地质工作者获取煤层结构、厚度及其变化、煤质、顶底板岩性、煤层产状等地质资料的重要手段。

1.1、煤层的观测内容主要包括煤层结构观测、煤层厚度、煤层顶底板观测、煤层煤质观测、煤层含水性观测、煤层形态观测、煤层产状实测等内容。

1.2、煤层的观测方法对煤层的观测一般结合井巷地质编录进行的,在煤层厚度出现增厚、变薄、夹石层或层数增多,以及发生煤层分叉、尖灭时,要现场实测,一般的观测方法主要有:(1)用井巷观测基线测制煤层剖面,或以一定间距的煤层柱状、迎头素描及底板标高控制煤层结构和构造形态,并测量各个变化点的煤层产状。

(2)利用井巷与钻孔的揭露测量煤层厚度。

通常测量真厚度,在观测条件受限、不能侧得真厚度时,则测量煤层视厚度,再换算出真厚度。

对煤层发生的增厚、变薄、分叉、尖灭、断失、褶皱等,要按其位置及影响范围绘制平面草图,并作反映变化特征的细部素描图(3)煤层观测点的间距,要按具体情况而定。

如果结构复杂、厚度变化大,可能影响正常采掘的煤层,观测点密度要大。

如果结构简单、厚度稳定、对采掘影响较小的煤层,观测点密度要小。

(4)以沉积岩的普通观测方法鉴定煤层顶底板岩石的岩性。

(5)煤岩分层描述的观测点要为新鲜的连续剖面。

煤矿地质学 第十章:影响煤矿生产地质因素的判断与处理

煤矿地质学 第十章:影响煤矿生产地质因素的判断与处理
3、煤层回采阶段对断层的处理 (2)倾向断层的处理 断层落差小于煤厚的倾向断层,采用挑顶或卧底的平推硬过方法; 断层落差大于煤厚或采高的倾向断层,常要重新开掘过压切割眼。
煤矿地质学---影响煤矿生产地质因素的判断与处理
3、煤层回采阶段对断层的处理 (3)斜交断层的处理
煤矿地质学---影响煤矿生产地质因素的判断与处理
煤矿地质学---影响煤矿生产地质因素的判断与处理
煤矿地质学---影响煤矿生产地质因素的判断与处理
一、褶皱构造
(一)褶曲构造与煤矿生产的关系
(1)褶曲对井筒位置选择的影响很大; 保安(煤柱2)是为由保于护褶地曲表地构貌造、而地使面建煤筑层、起构伏筑物不和平主,要使井巷主,要分大隔巷矿的田、位井置田和、部含水署层掘、进火发区 及破生碎带困而难留,下而来不且采对或采暂区时不的采布的置部和分矿采体煤。方法的选择也有很大影响;
3、小型褶曲的处理 小型褶曲使煤层厚度产生变化,造成工作面无法推过,需重新开掘切 眼。 小型褶曲使煤层产状变化,造成煤巷弯弯曲曲而不能满足生产要求, 需进行巷道改造取直工作。
煤矿地质学---影响煤矿生产地质因素的判断与处理
二、断裂构造
(一)裂隙与煤矿生产的关系及其处理方法
1、裂隙发育区布置回采工作面的原则 2、裂隙与回采工作面支架和顶板管理的关系 走向长3壁、式裂采隙煤与法:矿回井采水工和作面瓦沿斯煤的层关倾斜系方向布置,沿煤层走向方向推进的采煤方法;
煤矿地质学---影响煤矿生产地质因素的判断与处理
影响煤矿生产的地质因素,主要有地质构造、煤层厚度变化、 岩浆侵入体、岩熔陷落柱、煤层顶底板、矿井瓦斯、煤层自燃、 煤尘爆炸、矿井涌水、地压以及地温等。正确判断和处理这些 地质因素,是保证煤矿建设与生产的正常、安全地进行和高速 度发展,保证国家煤炭资源的合理开发和利用,保证达到矿井 井型和提高煤矿企业经济效益的关键。

《煤矿地质学》试卷1及参考答案

《煤矿地质学》试卷1及参考答案

《煤矿地质学》试卷1考试时间:90分钟考试方式:闭卷一、判断题(20题,每题1分,共20分)1.在层状岩层的正常序列中,先形成的岩层位于下面,后形成的岩层位于上面,这一原理称地层层序律,也称地层叠覆律。

()2.地球外外圈层又可分为:大气圈,水圈、生物圈、岩石圈。

()3.以地球内热为能源并主要发生在地球外部。

包括地壳运动、地震作用、岩浆作用、变质作用等。

()4.煤厚变化影响到煤矿采掘部署,影响到计划生产,增加了掘进巷道的数量,降低了回采率。

()5.古代和近代的采空区和废弃巷道,由于长期停止排水而积存的地下水。

当采掘工作面接近它们时,其内积水便会成为矿井充水水源()6.黄铁矿也是一种重要的炼铁原料。

()7.金属光泽是指金属矿物所具有的光泽。

()8.出露在地表的火成岩都是喷出岩。

()9.只有沉积岩才具有成层构造特征。

()10.重结晶作用不能改变岩石原来的矿物成分。

()11.成煤作用大致可分为两个阶段:泥炭化阶段和变质阶段。

()12.自形程度愈好的矿物其解理也愈发育。

()13.伪顶是指直接覆盖在煤层之上的薄层岩层。

()14.一般内陆型煤系比近海型煤系中的煤层结构复杂。

()15.由于酸性岩浆含大量挥发分,侵入煤层后对煤质的影响大于基性岩浆。

()16.原始产出(沉积)的地层具有下老上新的层序规律,是确定同一地区地层相对地质年代的基本方法。

()17.指在压力作用下,破碎的煤与瓦斯由煤体内突然向采掘空间大量喷出,是另一种类型的瓦斯特殊涌出的现象,具有极大的破坏性。

()18.又称“地热梯度”、“地热增温率”,是表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。

通常以垂深每增加1000m,地温增加的℃数表示(℃/1000m)。

()19.软流圈以上、岩石强度较大的部分,包括地壳和上地幔顶部,即称为岩石圈。

()20.地壳中的一种或多种化学元素在各种地质作用下形成的天然单质或化合物,是组成岩石和矿石的基本单位。

()二、单项选择题(30题,每题2分,共60分)1.石英的摩氏硬度为_________,方解石矿物的摩氏硬度为3。

煤矿地质学第6章 影响煤矿生产的主要地质因素

煤矿地质学第6章 影响煤矿生产的主要地质因素
统观测褶曲轴位置、方向、产状。 (2)褶曲与断层、节理、煤厚变化的关系。
(3)查明褶曲的探测手段
(三)褶曲的处理
1.大型褶曲
褶曲轴线作为井田边界,在井田开 拓部署中开拓系统常把总回风道布置在 背斜轴部附近,运输巷布置在向斜核部 解决两翼运输问题。
工作面直接推过
向斜轴部示意图 以中型较紧闭 褶曲轴作为采 区边界示意图
3.断失煤层的寻找 (1)层位对比法 根据巷道揭露的断层两盘煤岩层层
位,寻找断失煤层位置。
(2)伴生派生构造判断法 一些小型或微型构造,在成因上与 断层有联系,在分布上与断层相伴随。
(3)规律类推法
对矿区出现的断层得出某些规律性 认识,并据此寻找断失煤层。
(4)作图分析法 地质剖面图,水平地质切面图,煤 层底板等高线及煤层立面投影图。
3.回采阶段对断层的处理 (1)采用强行通过的方法 ①断层两盘对接部分的煤层落差小于煤层厚时。
②断层两盘对接部分的煤层厚大于液压支架
的最小支撑高度时。 ③煤层顶板底板岩性较软,采煤机能切割时。
(2)采用重开切眼的方法
断层落差大于煤厚时,对于倾向断层
或斜交断层可采用重开切眼的方法。 (3)采用划小工作面的方法 断层落差大于煤层厚度,把原来一个 采面划分为两个采面分别回采。
煤层总厚度。绘制煤层柱状图、迎头素
描图,将井下收集的各种煤层资料,填 绘在采掘工程平面图上。
2.煤层的探测
(1)煤层厚度的探测
(2)煤层分叉尖灭的探测 (3)煤层底凸薄化的探测
(4)煤层河流冲蚀边薄的探测
第二节 矿井地质构造
大型构造是指决定井田总体形态和井
田边界的大型褶曲和大型断层。中型构造
是指井田范围内影响采区划分和采区巷道

矿山地质工题库

矿山地质工题库

综采工作面的回采地质说明书,必须由( 晋城矿区矿井涌水量观测,一般每月观测( 矿区地表水观测时间一般为 ( ) 。
对小煤矿、老窑、老空积水区的观测,必须安排( 探煤厚结束后,资料需( 晋城矿区可开采煤层一般有(
)人,严禁单人进行观测。
A、2 A、采煤 A、一层
)负责人审查,批准方可填图、上卡。 )。 )米。 )m。 )前通知地质部门。
B、15 B、低处 B、十 B、2 B、渗透系数 B、二叠系 B、矿井测量规程 B、2 B、100 B、山西组 B、10m
)台以上完好的探水钻。
) 。 )地层 。 )。 )人,取消评级资格。 )米内邻矿采掘工程和地质资料。 )。 )的煤层群。 ) 。
矿井水文地质观测内容要符合( 因地测水害责任事故造成死亡(
)人,严禁单人进行观测。
A、2 A、旱季 A、20米—5米 A、20米—5米 A、20米—5米 A、20米—5米 A、1 A、Q﹤180m3/h A、Q﹤180m3/h A、Q﹤180m3/h A、Q﹤180m3/h A、1 AБайду номын сангаас粉砂岩 A、8
B、1 B、雨季 B、≧50米 B、≧50米 B、≧50米 B、≧50米 B、2 B、Q﹦180— 600m3/h B、Q﹦180— 600m3/h B、Q﹦180— 600m3/h B、Q﹦180— 600m3/h B、2 B、砂质泥岩 B、9
掘进工作面探煤厚的点距,应控制在( 探放老空水的止水套管长度不得少于( 采区设计所需的地质说明书,应在(
A、5--10 A、40 A、三月
第 4 页,共 72 页
对小煤矿、老窑、老空积水区的观测,必须安排( 一个地区潜水面坡度与下列因素有关的是( 中型断层的落差范围: ( 特大型断层的落差范围: ( 大型断层落差范围 ( 小型断层的落差范围: ( 矿井涌水量:分为( 小型矿井涌水量( 中等型矿井涌水量( 大型矿井涌水量 ( 特大型矿井涌水量( ) ) )个阶段 ) ) ) )类: ) ) ) ) )

煤矿开采的影响因素分析

煤矿开采的影响因素分析
煤矿开采的影响因 素分析
汇报人:可编辑 2023-12-31
目 录
• 地质因素 • 技术因素 • 经济因素 • 政策因素 • 社会因素
01
地质因素
煤层厚度
总结词
煤层厚度是影响煤矿开采效率和质量的重要因素。
详细描述
煤层厚度决定了采煤机械的选型和采煤工艺的制定。较厚的煤层可以提高采煤 效率,但同时也需要更强大的开采设备和更高的技术要求。煤层厚度变化大也 会给开采带来一定的难度。
采煤方法
不同的采煤方法对开采效率、安全性 和成本有显著影响。常见的采煤方法 包括长壁采煤法、放顶煤采煤法和水 力采煤法等。
回采率
顶板管理
顶板管理是煤矿开采中的重要环节, 顶板状况的好坏直接关系到矿井的安 全生产和经济效益。
回采率的高低直接影响煤炭资源的利 用效率和矿井的服务年限,因此提高 回采率是煤矿开采的重要目标。
环保政策
环保政策对煤矿开采的影响主要体现在对环境保护的要求方面。随着社会对环境保护的重视程度不断提高,国家对煤矿开采 的环境保护要求也越来越严格。
环保政策的实施可以促进煤矿开采的绿色发展,减少对环境的负面影响。例如,国家可能要求煤矿企业采取措施减少矿区污 染、恢复矿区生态等。
土地使用政策
土地使用政策对煤矿开采的影响主要体现在土地资源的供应和利用方面。土地是煤矿开采的基本要素 之一,土地政策的调整会影响煤矿开采的成本和可行性。
环保法规
随着环保意识的提高,各国政府纷纷制定严格的环保 法规,限制煤矿开采对环境的影响。遵守法规的成本 和难度可能会影响煤矿开采的经济可行性。
社区关系
矿区周边社区的影响
煤矿开采往往涉及周边社区的居民, 良好的社区关系有助于减少冲突和协 调问题,降低开采成本。

井下钻探工模拟考试题含参考答案

井下钻探工模拟考试题含参考答案

井下钻探工模拟考试题含参考答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、钻进时,下钻至钻具离孔底米时,应开泵冲孔。

A、1.5B、0.5C、1正确答案:B2、现场作业人员在钻进时,发现钻孔中意外出水,要(),并立即向调度室汇报。

A、停止钻进,拔出钻杆B、注意观察,继续钻进C、拔出钻杆,关闭闸阀D、停止钻进,不拔出钻杆正确答案:D3、特大型断层的落差范围:_______。

A、20米—5米B、≧50米C、50米—20米D、﹤5米正确答案:B4、下列()是矿井人为充水通道。

A、岩溶洞穴B、封闭不良钻孔C、陷落柱D、地震裂隙正确答案:B5、“三下”采煤是指_______。

A、建筑物、铁路、水体B、村庄、河流、水体。

C、村庄、河流、铁路D、建筑物、水库、桥梁正确答案:A6、钻探接班时,要检查场地设备安全设施是否齐全完好。

A、防火C、通风正确答案:C7、煤层厚度变化对煤矿生产的影响,表现在:影响采掘部署、()、掘进率增高、回采率降低等四个方面。

A、回采率降低B、掘进速度低C、回采率升高D、影响计划生产正确答案:D8、一台钻机组人员的配置不得少于( )人。

A、5B、2C、3D、4正确答案:C9、适用于局部通风机抽出式通风的风筒是_______。

A、硬质风筒B、帆布风筒C、塑料风筒正确答案:A10、用于测量绝对压力的仪表有_______。

A、水注计B、皮托管C、补偿式微压计D、空盒气压计正确答案:D11、下列不属于煤系地层中沉积岩的是()。

A、砾岩B、泥岩B、C、砂岩D、花岗岩正确答案:D12、透老空若有有害气体益出时,应立即用封闭。

A、木塞B、钻杆正确答案:C13、用Ⅱ型CO检定管进行测定,按规定采气、送气的要求,连续送气5次,检定管读数为0.002%,则被测气体中CO的浓度为_______。

A、0.000004B、0.00004C、0.000024正确答案:A14、对岩土的给水度的表述以下( )是错的。

A、等于溶水度和持水度之差B、黏土的给水度由于其空隙率大故给水度大C、给水度系指在重力作用下从岩土中释放出来的水体积和岩土总体积的比正确答案:B15、生产矿井必须建立_______观测系统,并按规定时间进行观测。

煤层厚度变化对矿井生产的影响

煤层厚度变化对矿井生产的影响

生 变 霍 化 嚣 , 属 于 对 煤 层 的 内 部 冲 刷 剥 蚀 。 峻 德 矿 一 水 图 ~ 水 平 。 南 3 … 3 一 ,
生变
平南 3 3 一 l 层二区二段 , 位于大断层 F 7 上盘 , 匕 部有 2 0 米的第四系含水 砂层 , 而且 F / - 大断层导通第四系砂层水 , 由于 一 水平离第 四系含水砂层 较近 。 砂层水沿断层破碎带侵入 3 3 — 1 层煤层底板 , 致使 F 7断层以北 1 0 0 米范围内煤层不规则变薄, 最薄处煤厚仅有 0 . 3 米, 变薄带中有砂砾、厚 度变化对矿 井生产 的影 响
徐 玉 山
( 龙 煤 鹤 岗分 公 司峻 德 煤 矿 , 黑龙 江 鹤 岗 1 5 4 1 0 2 )
摘 要: 为了更好地指导矿 井采掘工作 , 随着采掘巷道施 工及 时观测煤层厚度 , 探 查煤层厚度的 变化 , 根据勘探钻孔见煤资料和 已经 揭 露 的煤 层 厚 度 , 分析 了影 响 煤层 厚 度 变化 的 主要 地 质 因素 , 为矿 井 合 理 布 置采 掘 巷 道 和 选择 合 理 的 采煤 方法 打 下 良好 的基 础 。
生的构造形态, 按形式分为向斜和背斜 , 背斜是 同程度的影响和损坏, 给开采带来了一定的影响, 断层把煤层切成若干不 曲但仍然保持着岩层连续I 指核心部位岩层较老 、 两侧岩层较新 , 向斜是指核心部位岩层较新、 两侧 规则的几何图形, 使煤层走向变短 , 工作面不好布置 , 同时煤炭回收率降 二 [ 过程中由于受褶曲影响, 煤层走向急剧变化而使冈 低, 地质损失量大。 三水平北 9 层三四区—段, 回风道过 f 4 断层后, 煤层厚 岩层较老。巷遭 赶 句 或改变坡度, 如果小褶曲特别发育, 常使煤层突然增厚 度逐渐变薄( 见图2 ) 。 从图 2 可以 看出, 风遭在过f 4 正断层晒喃 5 4 o, 落 或变薄, 使煤层不可采, 使工作面无法通过。 差5 2 m 1 后, 煤层厚度仅为 1 2 m , 施工 1 9 5 米又见 f 5 断层( f 顷 角4 0  ̄, 落差 水平南一区 , F 6 下盘和 F 1 9 断层 上盘的中间块段 , 有一背 斜构造 , 4 5 m ) , 在这个区间煤层逐渐变薄, 最薄处为 1 . 1 4 米, 厚度总体变化不大 , 在 走向长度约 4 0 0 米, 倾斜长度从煤层露头至下部 F 8 断层上盘, 在掘送南 勘探 占 孑 L 7 9 — 5 位置, 煤层厚度为 0 . 9 9 m, 从图中可以看出, 两个断层中间 1 煤层 、 2 2 一 l 煤层、 2 2 — 2 煤层、 2 3 煤层二段机道时,在背斜轴部实 所 造 日 寸 更薄。由于回风 道过 f 4 断层后 , 煤层厚度逐渐变薄, 百 方 区2 J F d / J 、 断层多条, 均为正断层, 以地堑或地垒形式出现 , 局部煤层厚度变薄 , 又见f 5 断层 , 采高达不到综采要求 , 况 目还要过断层, 综采无法正常开采, 2 1 煤层 、 2 2 — 1 煤层 , 2 2 — 2 煤层 、 2 3 煤层厚度 由原来的 3 3米 、 2 6 米、 2 4 致使二殴工作面缩短近 2 0 0 米。 米 、 3 . 8 米 变薄至 2 0 米 、 1 5米 、 1 9米 、 2 6 米 ,厚度 平均减少 1 . 3 米左右 , 由 二水平南二区 1 7 层( 见图 3 ) 在掘送 一 1 6 0 机道时, 由于受上部 F 8 断 巷高 3 米, 巷遭陂甚 1 米多 , 破岩石长度均在 1 5 米左 层的影响 , 回风道施工时, 6 0 米范围内实见了三条小断层, 产状分别为为 于是沿底板施工, 右 , 在 回采过程中还严重影 响了煤 质。 1 7 8  ̄ / _ _ 7 1 0 . 2 0 5  ̄  ̄3 8 ̄ , 3 3 6 。 5 3 。 , 落差分别为 2 4 米, 3 D米, 2 5米, 小断层
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煤厚变化对煤矿生产的影响
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响 1.煤层厚度的概念 煤层厚度:煤层顶、底板岩层之间的垂直距离。
根据煤层结构,煤层厚度可分为 总厚度、有益厚度及可采厚度。 总厚度:是煤层顶、底板之间各煤分 层和夹石层厚度的和; 有益厚度:指煤层顶、底板之间各 煤分层厚度的总和;
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响 可采厚度:指在当前经济技条件下达 到国家规定的最低可采厚度的煤层厚 度或煤分层厚度之和。 最低可采厚度:按照国家当前有 关技术政策,依据煤种、产状、 开采方式和不同地区的资源条 件(影响因素)所规定的可采 厚度的下限标准。
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响
• 煤层的厚度分类: 煤层 薄煤层 中厚煤层 厚煤层 厚度 ≤1.3m 1.3~3.5 >3.5m 倾角
• 煤层按倾角分类:
煤层 近水平煤层
<8 ° 缓倾斜煤层 8 °~25 ° 倾斜煤层 25°~45° 急倾斜煤层 >45°
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响 2、煤层厚度变化的原因 1)地壳的不均衡沉降 成煤过程中地壳沉降速度与植物遗体堆积的 速度保持平衡可形成厚煤层,否则就会变薄甚至 消失,结果出现煤层分岔或表现为似马尾状。
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响 3)冲蚀
同生冲蚀:在煤层形成过程中,即未形成煤层顶板以 前,因地壳上升,河流在含煤地段发育,泥炭被冲蚀—同 生冲蚀。 同生冲蚀的特征: (1)煤层和冲刷物有共同的顶板。 (2)煤层和冲刷物相混,煤中有冲刷物,冲刷物中有煤。 (3)冲刷范围一般不大。
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响
后生冲蚀:含煤岩系形成以后,发生侵蚀冲刷而引起的 煤层厚度变化。如河流后生冲蚀。 后生冲蚀的特征: (1)冲蚀规模较大,煤、顶板及底板均被冲蚀。 (2)冲刷沉积物粒度较粗,常为砾岩、粗砂岩及中砂岩。 (3)邻近冲刷带的煤层,光泽变暗、灰分增高、裂隙发育。 (4)被冲刷的煤层与冲刷沉积物犬齿交错。
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响
同生冲蚀
后生冲蚀
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响 4)构造挤压
褶皱、断裂都能造成煤厚变化。 构造挤压引起煤层厚度变化的特点: a.岩石角砾与煤层混杂,造成灰分增高。 b.顶、底板岩层不完整,裂隙发育,有时与煤互相穿插。 c.在煤层增厚与变薄区,煤层结构遭到破坏,煤呈鳞片、粉沫状。 d.沿煤层走向或倾向,煤层增厚带或变薄带交替出现。
一定要抓住主分支煤层;

沼泽基底不平引起的煤层变化: 特征 煤层底不平,顶较平 简单处理 煤层运输巷可破底穿过; 在厚煤处,采上分层时 应及时探明下分层,减 少资源浪费
后生冲刷引起煤厚变化:
判断: 充填物的岩性和顶板的 接触关系;
处理:
先判断后用巷道 钻探;运
观察层理的倾斜方向以 输巷道可穿冲刷带而 及砾石、树杆的化石的倾向, 过,采煤工 判断流动方向; 作面布置视情况而定。 确定冲刷带的宽度和范 围。

ห้องสมุดไป่ตู้
构造挤压造成煤厚变化:
要根据巷道的性质以及变薄的方向性而定;主 要巷道应维持原来的设计,巷道穿顶或破底而过。
三、煤厚变化对矿井生产的影响 煤厚变化对生产的影响 影响采掘部署;影响计划生产;增加掘进巷道 的数量;回采率降低。
简单处理:
煤层分岔:
特征 1、煤层分岔后在井田范围内稳定 2、厚煤层在一个或二个方向呈多 次分岔 3、一个煤层在不同地点向一个方 向分岔
简单处理 分层作二层煤处理; 及时用巷道或小钻探煤;
煤层的厚度变化对煤矿生产的影响 2)成煤沼泽的基底不平 成煤初期,植物遗体首先在彼此隔离的低洼地 带堆积,形成彼此分割的泥炭层,洼地被填平后 才相连成一层。
•泥炭沼泽基底不平引起的煤层厚度变化特点: ① 底板起伏不平,而顶板与煤层的接触面是平面。 ② 煤层变博的方向是底板突起的方向,煤层厚度是 渐变的。 ③ 煤分层或夹矸被基底隆起地段隔开而呈现不连续。
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