煤炭储量计算与管理

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煤炭资源预测储量计算公式

煤炭资源预测储量计算公式

煤炭资源预测储量计算公式煤炭是一种重要的能源资源,广泛应用于工业生产和生活用能。

对于煤炭资源的储量预测,是煤炭资源开发和利用的重要基础工作。

煤炭资源的储量预测是指根据已知的煤炭地质勘探数据,利用数学模型和统计方法,对煤炭矿区的煤炭储量进行估算和预测。

煤炭资源的储量预测计算公式是进行煤炭资源储量预测的基本工具之一,下面将介绍煤炭资源预测储量计算公式的相关内容。

一、煤炭资源储量预测的基本原理。

煤炭资源的储量预测是通过对煤炭矿区的地质勘探数据进行分析和处理,建立数学模型,对煤炭的储量进行估算和预测。

煤炭资源的储量预测主要包括以下几个步骤,首先,对煤炭矿区的地质勘探数据进行整理和分析,包括煤层的厚度、倾角、产状、品位等地质参数;其次,建立煤炭资源储量预测的数学模型,选择合适的统计方法进行计算和分析;最后,对煤炭资源的储量进行预测和估算,得出煤炭资源的储量预测结果。

二、煤炭资源储量预测的计算公式。

煤炭资源的储量预测计算公式是进行煤炭资源储量预测的基本工具之一。

煤炭资源的储量预测计算公式主要包括两种类型,一种是基于地质参数的计算公式,另一种是基于数学模型的计算公式。

1. 基于地质参数的计算公式。

基于地质参数的计算公式是根据煤炭矿区的地质勘探数据,利用地质参数进行煤炭资源储量的估算和预测。

常用的地质参数包括煤层的厚度、倾角、产状、品位等。

基于地质参数的计算公式一般采用简化的数学模型,通过对地质参数的统计分析,得出煤炭资源的储量预测结果。

2. 基于数学模型的计算公式。

基于数学模型的计算公式是通过建立煤炭资源储量预测的数学模型,利用数学方法进行煤炭资源储量的估算和预测。

常用的数学模型包括地质统计模型、地质数学模型、地质统计学模型等。

基于数学模型的计算公式一般采用复杂的数学模型,通过对地质数据进行数学建模和计算,得出煤炭资源的储量预测结果。

三、煤炭资源储量预测的影响因素。

煤炭资源的储量预测受到多种因素的影响,主要包括地质条件、勘探水平、统计方法等。

煤层储量计算

煤层储量计算
在图10-2A中,10号孔为可采厚度m1,13号孔为不可采 厚度m3,联接两钻孔,并作煤厚剖面图(图10—2B) 。
由图在m1与m3之间找出最低可采煤厚m2,然后分别以 煤厚m2、m3为距作平行线AB和CD,那么△ABE与 △CDE为两个相似三角形,其中AB长度即为所求之l ,可用下式表示:
(2)、图解法 适用条件:A孔大于可采厚度,B孔小于等于可 采厚度。
≥1.0
40
3
17.0 22. 1
褐煤 ≥1.5 ≥1.4 ≥1.3 ≥1.5
15.7
第二节 储量/资源量的估算指标与参数
二、煤炭资源量的估算指标
项目
<25°
煤层厚 井采 倾 25°~45°


(m)
>45° 露天开采
最高灰分Ad( %)
最高硫分St.d( %)
最低发热量Qnet.d (MJ/kg)
3)无限推断法
当内边界线以外没有任何勘探工程时,则应根据地质资料进行 推断煤层最低可采厚度线,这种方法称为无限推断法。推断时, 应充分考虑到勘查区的含煤沉积特征、煤层稳定程度及地质构 造情况等。其推断方法有以下两种: 等值线法
5 4 32 1
第二节 储量计算根本参数确实定
(二)面积的测定方法 1. 几何计算法
A
中点
B
5
0 0
3)无限推断法
1
1
2
1'
1
2'
3'
2
4
5
2'
2
5
8
7
8
1
4
7
3
3'
1
2
3
(a)

煤炭有效可采储量计算公式

煤炭有效可采储量计算公式

煤炭有效可采储量计算公式煤炭是世界上最重要的能源资源之一,其储量的估算对于能源规划和开发具有重要意义。

煤炭的有效可采储量是指在现有技术条件下可以经济开采的煤炭储量,其计算公式是煤炭资源量乘以采矿率。

煤炭资源量是指地质勘探和评价得出的煤炭储量,通常以亿吨或万亿吨为单位。

采矿率是指在煤矿开采过程中可以实际采出的煤炭占总储量的比例,通常以百分比表示。

煤炭的有效可采储量计算公式可以用数学符号表示为:有效可采储量 = 煤炭资源量×采矿率。

其中,有效可采储量的单位与煤炭资源量的单位相同,通常为亿吨或万亿吨。

采矿率是一个在实际开采中不断变化的参数,受到技术、经济、环境等因素的影响,因此在计算有效可采储量时需要对采矿率进行合理的评估和预测。

煤炭资源量的估算是煤炭勘探和评价的重要内容,其方法主要包括地质勘探、地质统计和地质预测等。

地质勘探是通过地质勘探工程来获取煤炭储量信息,包括地质钻探、地质测量、地质化验等技术手段。

地质统计是通过对已知煤炭储量的统计分析来推断未知煤炭储量的方法,主要包括数理统计、地质统计学等技术手段。

地质预测是通过对地质条件和勘探资料进行综合分析,结合地质理论和经验来预测未知煤炭储量的方法,主要包括地质推断、地质预测模型等技术手段。

采矿率的估算是煤炭开采规划和设计的重要内容,其方法主要包括理论计算、实际测量和统计分析等。

理论计算是通过对煤炭开采工艺和条件进行分析和计算来推断采矿率的方法,主要包括采矿工程学、矿山设计学等技术手段。

实际测量是通过对煤炭开采过程中的煤炭产量和矿床储量进行测量和监测来确定采矿率的方法,主要包括矿山测量学、煤矿生产技术等技术手段。

统计分析是通过对历史开采数据和煤炭资源量数据进行统计分析来推断未来采矿率的方法,主要包括数理统计、数据分析等技术手段。

煤炭的有效可采储量计算公式是煤炭资源量和采矿率两个重要参数的乘积,其计算结果直接影响到煤炭资源的合理开发和利用。

因此,对煤炭资源量和采矿率进行准确的估算和预测是非常重要的。

煤炭储量可开采量计算公式

煤炭储量可开采量计算公式

煤炭储量可开采量计算公式煤炭是世界上最重要的能源资源之一,它在工业生产、生活和交通运输中起着重要作用。

煤炭的储量和可开采量是煤炭资源开发利用的重要指标,对于煤炭资源的合理开发和利用具有重要意义。

在煤炭资源的评价和规划中,需要对煤炭储量和可开采量进行科学的评估和计算。

煤炭储量和可开采量的计算是一个复杂的过程,需要考虑到许多因素,包括地质条件、矿床类型、矿床规模、采矿技术和经济条件等。

在这些因素的影响下,煤炭储量和可开采量的计算公式也会有所不同。

下面我们将介绍一种常用的煤炭储量可开采量计算公式。

煤炭储量可开采量计算公式一般可以分为两个部分,煤炭储量的计算和可开采量的计算。

首先,我们来看一下煤炭储量的计算公式。

煤炭储量一般通过勘探和测量来确定,其计算公式为:煤炭储量 = 煤层面积×煤层厚度×煤层平均密度。

其中,煤层面积是指煤矿的面积,煤层厚度是指煤层的厚度,煤层平均密度是指煤层的平均密度。

这个公式是一个简化的计算公式,实际的煤炭储量计算可能会考虑到更多的因素,比如煤层的倾角、断层和构造等。

接下来,我们来看一下煤炭可开采量的计算公式。

煤炭可开采量是指在煤炭储量中可以被开采出来的部分,其计算公式为:煤炭可开采量 = 煤炭储量×开采率。

其中,开采率是指在煤炭储量中可以被开采出来的比例,其数值一般在0.5-0.8之间。

开采率的大小受到煤炭的品位、矿床的地质条件和采矿技术等因素的影响。

除了上述的计算公式外,还有一些其他的因素也会对煤炭储量和可开采量的计算产生影响,比如煤层的赋存形式、煤的品位、矿床的地质构造、采矿技术和经济条件等。

因此,在实际的煤炭资源评价和规划中,需要综合考虑这些因素,采用适当的方法和模型进行煤炭储量和可开采量的计算。

总之,煤炭储量和可开采量的计算是一个复杂的过程,需要充分考虑到煤炭资源的地质特征、矿床规模、采矿技术和经济条件等因素。

只有通过科学的评估和计算,才能更好地指导煤炭资源的合理开发和利用,为社会经济的可持续发展做出贡献。

煤炭储量计算

煤炭储量计算

煤炭储量计算
矿井总储量=能利用储量+暂不能利用储量
能利用储量=工业储量+远景储量工业储量=可采储量+设计损失量
1.矿井总储量是指:井田技术边界范围内经过钻探、巷探、物探及地质填图等手段,查明符合煤炭储量计算标准要求的全部储量。

2.工业储量是指:在能利用储量中,可以作为矿井设计和投资依据的那部分储量。

3.可采储量是指:在工业储量中,预计可以开采出来的那部分储量。

工业储量减去设计损失量即为可采储量。

4. 设计损失量是指:根据煤层的赋存条件,选用不同的开拓方式和不同的采煤方法,以及为保证开采安全等因素,在煤矿开采设计中规定允许永远留在地下的那部分储量。

包含永久煤柱储量、预计地质及水文地质损失量及开采损失量之和。

5. 远景储量是指;在能利用储量中,由于地质研究程度不足,只能作为地质勘探设计和矿井发展远景规划依据的储量。

6. 暂不能利用储量是指:煤层的厚度、质量不能满足当前煤矿开采经济技术条件的要求,或因水文地质条件及开采技术条件特别复杂等原因,目前开采很困难,经济效益特别差的暂时尚不能开采利用,但在将来可能开采利用的储量。

可采储量:Q采=Q工- q s 或Q采=( Q工-P)(1-n)K
Q采—可采储量;Q工—工业储量;q s —设计损失量;
P—永久煤柱储量;n-地质及水文地质损失系数,K-设计采区回采率。

煤炭资源储量分类与计算

煤炭资源储量分类与计算

地质可靠程度
查明矿产资源
经济意义 经济的


ppt课件
1
煤炭资源/储量分类
&
煤炭资源/储量计算
ppt课件
2
煤炭资源/储量
分类依据
1.可行性评价程度
分为概略研究、预可行性研 究和可行性研究三种
2.经济意义
经济的 边际经济的 次边际经济的 内蕴经济的
3.地质可靠程度
探明的 控制的 推断的 预测的
ppt课件
3
可行性
评价程度
1.概略研究
是指对矿床开发经济意义的概略评价。通常是在收 集矿产资源国内、外市场供需状况的基础上,分析 已取得的普查或详查、勘探地质资料,类比已知矿 床,结合矿区的自然经济条件和环境保护等情况, 以我国类似企业的技术经济指标对矿床作出技术经 济评价,从而为矿床进一步勘查或开发、制定长远 规划提供依据。
探明的经济基础储量的可采部分,进行了可行性研究, 可信度高;
2.预可采储量(121):
探明的经济基础储量的可采部分,只有预可行性研究, 可信度一般;
3.预可采储量(122):
控制的经济基础储量的可采部分,预可行性研究表明是 经济的,可信度一般。
ppt课件
12
固体矿产资源/储量分类表
地质可靠程度
查明矿产资源
ppt课件
6
经济意义
经过不同阶段的可行性评价,经济合理性共
分四类:
1.经济的:
其数量和质量是依据市场价格确定的生产指标计算的。开 采时技术上可行、经济上合理、环境等允许,满足投资回 报;
2.边际经济的:
开采不经济,接近盈亏边界,只有将来改善技术、经济环 境等条件或政府扶持下可变成经济的;

煤矿储量管理年度总结(3篇)

煤矿储量管理年度总结(3篇)

第1篇一、引言2023年,我矿在上级领导的正确指导和全体员工的共同努力下,紧紧围绕煤矿储量管理的各项要求,积极推进储量管理工作,确保了资源的合理利用和安全生产。

现将2023年度煤矿储量管理总结如下:二、工作回顾1. 储量估算与台账管理本年度,我矿严格按照《矿山储量动态管理要求》进行储量估算,确保了估算图的准确性和合理性。

同时,建立健全了储量台账和损失计算台账,实现了储量的动态管理。

通过对储量数据的实时更新和分析,为生产计划的制定提供了有力支持。

2. 统计管理(1)储量动态情况:本年度,我矿对储量动态进行了全面统计,准确掌握了损失量及构成原因,为储量管理提供了科学依据。

(2)储量变动批文、报告:严格按照时间顺序编号、合订,确保了储量变动信息的完整性和准确性。

(3)回采率分析:定期分析回采率,如实反映了储量损失情况,为生产优化提供了数据支持。

3. 资源回收管理(1)合理开采:按照设计施工,确保了煤炭资源的合理开采。

(2)提高回采率:通过技术革新,提高了回采率,减少了资源浪费。

4. 重大事项(1)鼓励复杂区域开采:在地质构造复杂、水文地质条件复杂的区域,积极推动煤炭资源的开采。

(2)提高回采率技术革新:持续开展提高回采率的技术革新,提高资源利用率。

三、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)部分矿井储量估算不够精确,导致生产计划与实际不符。

(2)部分矿井储量台账管理不够规范,影响了储量动态管理的准确性。

2. 改进措施(1)加强储量估算培训,提高估算人员的技术水平。

(2)加强储量台账管理,确保台账的规范性和准确性。

四、展望2024年,我矿将继续加强煤矿储量管理工作,努力实现以下目标:1. 提高储量估算的准确性,确保生产计划的科学性。

2. 规范储量台账管理,提高储量动态管理的准确性。

3. 深入开展提高回采率的技术革新,提高资源利用率。

4. 加强与其他部门的沟通协作,共同推进煤矿储量管理工作。

总之,2023年我矿在煤矿储量管理方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题。

华能煤业有限公司煤炭资源储量及回采率管理办法(试行) (1)

华能煤业有限公司煤炭资源储量及回采率管理办法(试行) (1)

华能煤业有限公司煤炭资源储量及回采率管理办法(试行)第一章总则第一条为加强华能煤业有限公司(以下简称“公司”)储量管理工作,保护和合理开采煤炭资源,提高煤炭资源回收率,减少煤炭资源损失,把公司建设成为资源节约型、质量效益型企业,依据《生产矿井储量管理规程(试行)》(煤炭工业部(83)煤生字第1275号)、《矿山储量动态管理要求》(国土资发[2008]163号)、《生产煤矿回采率管理暂行规定》(国家发改委第17号令),结合公司实际,制定本办法。

第二条华能煤业有限公司煤炭资源储量及回采率管理实行公司、二级公司、煤矿三级管理,本办法适用于公司直管、托管的二级公司及生产、试生产基层煤矿(统称“各级煤矿企业”)。

第三条公司成立资源储量管理机构,负责监督、检查、指导所属各级煤矿企业的煤炭资源储量和回采率管理工作。

各级煤矿企业要加强煤炭资源储量管理工作,建立健全储量管理机构和制度,落实责任制,规范开采行为,合理开采煤炭资源,努力提高资源回采率。

第四条各级煤矿企业总经理(矿长)对本单位资源储量管理和提高回采率负领导责任,各级煤矿企业分管生产的副总经理(副矿长)和总工程师(技术负责人)对本单位资源储量管理和提高回采率负分管责任,对总经理(矿长)负责。

第五条对违反本办法,造成资源储量损失的单位和责任人,要认真追查,严肃处理。

第二章管理机构及职责第六条为加强公司煤炭资源储量管理工作,提高资源回采率,成立公司储量管理领导小组。

组长:总工程师副组长:分管生产、经营的副总经理成员:与储量管理有关的总经理助理、副总工程师及生产技术部、企业管理与计划发展部、工程管理部、生产调度中心、财务部经理,生产技术部分管储量副经理,各二级公司总工程师,直管煤矿总工程师。

领导小组办公室设在生产技术部,分管储量副经理兼任办公室主任。

储量管理领导小组职责:(一)贯彻落实煤炭资源储量管理政策法规。

(二)审定公司煤炭资源管理制度。

(三)审定和下达各级煤矿企业年度回采率计划指标。

煤炭资源储量计算

煤炭资源储量计算

三量的划分和计算(一)开拓煤量在矿井可采储量范围内已完成设计规定的主井、副井、风井、井底车场、主要石门、集中运输大巷、集中下山、主要溜煤眼和必要的总回风巷等开拓掘进工程所构成的煤储量,并减去开拓区内地质及水文地质损失、设计损失量和开拓煤量可采期内不能回采的临时煤柱及其它开采量,即为开拓煤量。

计算公式:Q开=(LhMD-Q地损-Q呆滞)K式中:Q开——开拓煤量,t;L——煤层两翼已开拓的走向长度,m;h——采区平均倾斜长,m;M——开拓区煤层平均厚度,m;D——煤的视密度,t/m3Q地损——地质及水文地质损失,t;Q呆滞——呆滞煤量,包括永久煤柱的可回采部分和开拓煤量可采期内不能开采的临时煤柱及其它煤量,t;K——采区采出率。

(二)准备煤量在开拓煤量范围内已完成了设计规定所必须的采区运输巷、采区回风巷及采区上(下)山等掘进工程所构成的煤储量,并减去采区内地质及水文地质损失、开采损失及准备煤量可采期内不能开采的煤量后,即为准备煤量。

计算公式:Q准=(LhMD-Q地损-Q呆滞)K式中Q准——准备煤量,t;L——采区走向长度,m;h——采区倾斜长度,m;M——采区煤层平均厚度,m。

在一个采区内,必须掘进的准备巷道尚未掘成之前,该采区的储量不应算作准备煤量。

(三)回采煤量在准备煤量范围内,按设计完成了采区中间巷道(工作面运输巷、回风巷)和回采工作面开切眼等巷道掘进工程后所构成的煤储量,即只要安装设备后,便可进行正式回采的煤量。

计算公式为:Q回=LhMDK式中:Q回——回采煤量,t;L——工作面走向可采长度,m;h——工作面倾斜开采长度,m;M——设计采高或采厚,m;K——工作面回采率。

上述各煤量的计算公式,仅适用于较稳定煤层。

若煤层不稳定,厚度变化较大时,应依具体情况划分块段分别计算煤储量后求和。

三、三量开采期(一)三量可采期的规定为了使资源准备在时间上可靠,经济上合理,煤炭工业技术政策对大、中型矿井原则规定的三量合理开采期为:开拓煤量可采期3-5a以上;准备煤量可采期1a以上;回采煤量可采期4-6个月以上。

煤炭资源的煤炭资源评价与储量估算

煤炭资源的煤炭资源评价与储量估算

煤炭资源的煤炭资源评价与储量估算煤炭作为一种重要的能源资源,在全球范围内得到广泛应用。

为了更好地管理和利用煤炭资源,评价和估算煤炭资源的储量成为一个重要的课题。

本文将介绍煤炭资源的评价与储量估算的方法和技术,以及其在煤炭行业的应用。

一、煤炭资源的评价方法煤炭资源的评价是指对煤炭资源进行定量和定性的评估,目的是确定煤炭资源的质量和数量。

评价煤炭资源的方法有多种,其中常用的包括地质勘探和测量、地质模型的建立和更新,以及资源评估技术的应用等。

1. 地质勘探和测量地质勘探是通过采集地质资料和样品,研究地质构造和煤层分布情况,以确定煤炭资源的分布范围和分层情况。

地质勘探的方法包括地表地质勘探和地下地质勘探。

地质测量是通过各种测量手段,例如测绘、遥感和地球物理勘探等,获取地理和地形信息,以便对煤炭资源进行准确的定位和估计。

2. 地质模型的建立和更新地质模型是利用地质勘探和测量数据,结合地质原理和地质逻辑,构建地下煤层分布和结构的数学模型。

地质模型不仅可以直观地展现煤炭资源的空间分布特征,还可以为煤炭资源评价和储量估算提供数据支持。

地质模型的建立是一个动态的过程,需要不断更新和验证,以提高评估结果的准确性和可靠性。

3. 资源评估技术的应用资源评估技术是根据煤炭资源的特征和分布规律,利用统计学和概率论等方法,对煤炭储量进行定量估算的技术手段。

常用的资源评估技术包括概率-统计方法、地质-数学模型和地质统计学等。

资源评估技术能够提供不同置信度下的储量估计结果,帮助决策者制定科学合理的煤炭资源开发计划。

二、煤炭资源的储量估算煤炭资源的储量估算是对勘探获得的地质数据进行科学处理和分析,确定煤炭资源的储量和可采储量。

煤炭资源的储量估算是煤炭行业进行投资、开发和生产决策的重要依据。

1. 储量计算方法储量计算是根据煤炭资源勘探获得的地质数据以及地质模型的结果,结合资源评估技术,对煤炭的储量进行定量计算的过程。

常用的储量计算方法主要有条件均值法、输入输出法和资源动态评估等。

工程煤炭计量管理制度

工程煤炭计量管理制度

工程煤炭计量管理制度第一章总则为规范煤炭计量管理工作,提高煤炭计量管理水平,确保燃料供应的质量和数量,促进煤炭计量管理工作的科学化、规范化、标准化,制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于工程建设项目中煤炭的计量管理工作。

第三章负责人项目经理是煤炭计量管理工作的主要负责人,负责组织、协调、监督项目的煤炭计量管理工作,并对煤炭计量管理情况负责。

第四章计量单位煤炭的计量单位为质量单位,用吨表示。

第五章采购和储存1. 项目在购买煤炭时,要严格按照合同规定的煤炭品质、数量、价格等进行购买,确保购买的煤炭符合要求。

2. 煤炭的储存应做到干燥通风、防潮防火,并按照规定进行分类、编号、标识,确保煤炭的安全储存。

第六章计量设备1. 计量设备应有相应的计量证书和合格证,且定期进行检测和校准,保证计量的准确性。

2. 计量设备的使用应由具有相应资质的操作人员进行操作,并按照操作规程进行计量工作。

第七章记录管理1. 煤炭的计量记录应真实、准确、完整,包括煤炭的出入库情况、储存情况、使用情况等。

2. 计量记录应按照规定进行归档,保存期限应符合相关规定。

第八章监督检查1. 项目经理应定期对煤炭的计量工作进行监督检查,确保计量工作的规范、准确。

2. 如发现计量工作中存在问题,应及时纠正并做好记录。

第九章处罚与奖励1. 对于违反煤炭计量管理制度的行为,应根据情况给予相应的处罚。

2. 对于在煤炭计量管理工作中积极负责、工作出色的人员,应给予相应的奖励。

第十章改进措施项目经理应根据煤炭计量管理工作中存在的问题和不足,制定相应的改进措施,并及时落实,以提高煤炭计量管理工作的水平。

第十一章其他对于本制度未尽事宜,可按照相关法律法规和规章制度进行处理。

第十二章附则本制度由项目经理负责解释,并于实施前进行培训,确保各相关人员了解并遵守本制度。

以上为工程煤炭计量管理制度,如有需要,可根据实际情况进行调整和补充。

煤矿地质课件——煤炭储量与矿井储量管理

煤矿地质课件——煤炭储量与矿井储量管理
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§1 储量级别和储量分类
▪ (3)次边际经济的 ▪ 在可行性研究或预可行性研究当时,开采是不经
济的或技术上不可行的,需大幅度提高矿产品价 格或技术进步使成本降低后,方能变为经济的。 通常把未来矿山企业的年平均内部收益率和净现 值均小于零的煤炭资源划为次边际经济的。 ▪ (4)内蕴经济的 ▪ 仅通过概略研究做了相应的投资机会评价,未做 可行性研究或预可行性研究。由于不确定因素多, 无法区分其是经济的、边际经济的、还是次边际 经济的。
C级储量:是经过普查,用足够的钻孔在C级储量所要求的 线距内圈或B级外推的储量。它配合A级、B级储量,也 可作为煤矿建设设计和投资的依据。
D级储量:是经过找煤,利用地质调查、物探成果及有关地 质资料推定,并有少量勘探工程揭露证实的储量。它一 般可作为地质勘探设计以及煤矿远景规划的依据,有时 也可配合C级储量作为小型煤矿建设设计的依据。
4
§1 储量级别和储量分类
(2)预可行性研究
预可行性研究是对矿床开发经济意义的初步评价。通常应在详查 或勘探后进行。需要比较系统地对国内、外该矿种的资源储量、 生产、消费进行调查和初步分析,并对国内、外市场的需求量、 产品品种、质量要求和价格趋势做出初步预测。根据矿床规模 和矿床地质特征以及矿区地形地貌,借鉴类似企业的实践经验, 初步研究并提出项目建设规模、产品种类、矿区总体建设轮廓 和工艺技术的原则方案;参照类似企业,选择适合评价当时市 场价格的技术经济指标,初步提出建设总投资、主要工程量和 主要设备以及生产成本等。通过初步经济分析,计算不同的资 源/储量类型。从总体上、宏观上对项目建设的必要性、建设 必要件的可行性以及经济效益的合理性做出评价,为是否进行 勘探以及推荐项目和编制项目建议书提供依据。
定符合工业要求煤层的分布界线,即圈定计算面 积的边界线。 ▪ 1.边界线的确定 ▪ 边界线的确定,是储量计算的重要环节,它直接 影响到储量计算的可靠性,边界线一般有下列几 种:

煤炭储量计算方法之关于储量计算的一般概念

煤炭储量计算方法之关于储量计算的一般概念

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
煤炭储量计算方法之关于储量计算的一般概念
煤炭储量计算方法
一、关于储量计算的一般概念
(一)储量计算的一般含义
煤炭储量计算就是计算煤的储量数。

由于煤是固体,成层状埋藏在地下,因此计算其数量的通用公式就是:Q = SxMxd 式中,Q 为储量;S 为面积;M 为煤层厚度;d 为煤的容重或称体重。

从上式中可以看出煤的储量即煤的面积、煤层厚度和煤的容重的乘积。

关于储量单位要相互统一,如储量为吨(t),则面积为平方米(m2),厚度为米(m),容重为吨/米3 ( t/m3 )。

但煤的储量数一般比较大,一般为万吨,那么相应的面积为万平方米,厚度与容重不变。

(二)储量计算的一般要求
(1)此处的储量为煤的原地储量,而未考虑在开采过程中的损失,也不考虑在洗选和加工方面的损失。

(2)工业指标是指原地储量的工业指标。

(3)储量计算有深度要求,根据我国经济发展状况和技术能力,储量计算垂深,对拟建大、中型矿井的井田,一般不超过1000m,只适于建小型井的地区一般不超过600m,老矿区的深部不超过1200m。

(4)每一煤层储量计算范围必须在勘探区之内。

(5) 一般情况下,分水平开采的井田应分水平计算储量。

采用平硐开拓的井田应分上山、下山分别计算储量。

露天开采应分剖面计算储量。

原则上应根据生产的实际需要进行储量计算。

(6)煤的种类不同时,应分煤种计算储量。

煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数

煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数

煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数煤炭储量计算方法二、储量计算的基本参数(一)计算面积的确定根据储量计算一般要求及通用公式,计算储量时所使用的面积有如下几种:(1)当煤层倾角小于15。

时,可以直接采用在煤层底板等高线图上测定的水平面积;⑵当煤层倾角在15。

~60。

时,就需要将煤层底板等高线图上所测定的水平面积换算成真面积,换算公式为S = S ' /cosa式中,S为真面积;S '为在煤层底板等高线图上测定的水平面积;a为煤层倾角。

(3)当煤层倾角大于60。

时就需要将煤层立面图(即立面投影图)上量得的立面面积换算成真面积,换算公式为:S = S ” / sina式中,S为真面积;S”为在煤层立面投影图上测定的立面面积;a为煤层倾角。

(4)急倾斜煤层,其产状沿走向、倾向变化很大,直立倒转频繁,这就需要编制煤层立面展开图,在其上测定的面积,可直接用于储量计算。

以上种种方法均需要从图纸上测定面积,如何测定,以下介绍几种常用的方法。

(1)求积仪法利用求积仪测定面积是煤炭储量计算中最常用的一种方法。

过去经常使用的求积仪一种是带有可变臂杆的定极求积仪,一种是固定臂杆的定极求积仪。

而现在又有了精度更高,使用更为方便的求积仪。

每一种求积仪都带有详细的说明书,对其原理和使用说明不再赘述。

⑵透明纸格法。

先将绘有间隔1cm平行线的透明纸蒙在待测的平面图形上,如图2-8-5,整个欲测图形的面积即等于若干小梯形面积之和,每一条被欲测图形所截的横线长度,为梯形的横中线,其高为1。

整个欲测图形面积实际等于被截的每一横线长度之和。

被截的每一横线的长度,可用尺子直接量得,也可用曲线仪测得。

这样求得的面积,再根据平面图的比例尺换算成实际面积。

图2-8-5用曲线仪和透明方格纸测量面积图2-8-5 用曲线仪和透明方格纸测量面积使用本方法要注意两个问题:其一,在用透明格纸蒙欲测图形时,必须注意使图形两端的条带宽度接近或等于0.5cm;其二,为了检查测定结果,可变换透明格纸的位置,再测定一次,两次测定值的误差不超过2%寸,取两次测定结果的平均值。

煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数

煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数

煤炭储量计算方法之储量计算的基本参数煤炭储量计算方法二、储量计算的基本参数(一)计算面积的确定根据储量计算一般要求及通用公式,计算储量时所使用的面积有如下几种:(1)当煤层倾角小于15。

时,可以直接采用在煤层底板等高线图上测定的水平面积;⑵当煤层倾角在15。

~60。

时,就需要将煤层底板等高线图上所测定的水平面积换算成真面积,换算公式为S = S ' /cosa式中,S为真面积;S '为在煤层底板等高线图上测定的水平面积;a为煤层倾角。

(3)当煤层倾角大于60。

时就需要将煤层立面图(即立面投影图)上量得的立面面积换算成真面积,换算公式为:S = S ” / sina式中,S为真面积;S”为在煤层立面投影图上测定的立面面积;a为煤层倾角。

(4)急倾斜煤层,其产状沿走向、倾向变化很大,直立倒转频繁,这就需要编制煤层立面展开图,在其上测定的面积,可直接用于储量计算。

以上种种方法均需要从图纸上测定面积,如何测定,以下介绍几种常用的方法。

(1)求积仪法。

利用求积仪测定面积是煤炭储量计算中最常用的一种方法。

过去经常使用的求积仪一种是带有可变臂杆的定极求积仪,一种是固定臂杆的定极求积仪。

而现在又有了精度更高,使用更为方便的求积仪。

每一种求积仪都带有详细的说明书,对其原理和使用说明不再赘述。

⑵透明纸格法。

先将绘有间隔1cm平行线的透明纸蒙在待测的平面图形上,如图2-8-5,整个欲测图形的面积即等于若干小梯形面积之和,每一条被欲测图形所截的横线长度,为梯形的横中线,其高为1。

整个欲测图形面积实际等于被截的每一横线长度之和。

被截的每一横线的长度,可用尺子直接量得,也可用曲线仪测得。

这样求得的面积,再根据平面图的比例尺换算成实际面积。

图2-8-5用曲线仪和透明方格纸测量面积图2-8-5 用曲线仪和透明方格纸测量面积使用本方法要注意两个问题:其一,在用透明格纸蒙欲测图形时,必须注意使图形两端的条带宽度接近或等于0.5cm;其二,为了检查测定结果,可变换透明格纸的位置,再测定一次,两次测定值的误差不超过2%寸,取两次测定结果的平均值。

煤矿常用计算公式汇总

煤矿常用计算公式汇总

煤矿常用计算公式汇总煤矿是煤炭资源的开发和利用下游产业的重要组成部分。

煤矿的计算公式是煤矿经营管理的基础,能够帮助煤矿进行生产管理和经济决策。

下面将介绍煤矿常用计算公式。

1.煤炭资源量计算公式:煤炭资源量(万吨)=储量(万吨)×回收率其中,储量是指煤炭地质储量,回收率是矿藏利用率。

2.煤炭储量计算公式:储量(万吨)=赋存体积(万立方米)×含煤率(%)×容重(t/m³)3.煤炭产量计算公式:产量(万吨)=出矿量(万吨)-损耗量(万吨)其中,出矿量是指煤炭从矿井或采场运出的数量;损耗量是指煤炭在生产、运输等过程中的损耗。

4.煤炭运输费用计算公式:其中,运输距离是指煤炭从矿井或采场到目的地的距离;运输单价是指单位煤炭运输距离的费用;运输量是指具体的运输数量。

5.煤炭销售收入计算公式:销售收入(万元)=销售量(万吨)×价格(元/吨)其中,销售量是指实际销售数量;价格是指单位煤炭的价格。

6.煤炭成本计算公式:成本(万元)=采掘成本(万元)+运输成本(万元)+其他成本(万元)其中,采掘成本是指矿井或采场的采掘成本;运输成本是指煤炭从矿井或采场到目的地的运输成本;其他成本是指除采掘和运输外的其他费用。

7.煤炭生产效率计算公式:生产效率(吨/人·年)=产量(万吨)/员工数(人)/年工作小时数其中,员工数是指从事煤矿生产的员工数量;年工作小时数是指一年中员工实际工作的小时数。

8.矿井或采场产能计算公式:产能(万吨)=可采薄煤层厚度(米)×采煤工作面长度(米)×采煤工作面工作时间(年)×日产量(吨/米/m²)×采面数其中,可采薄煤层厚度是指矿井或采场所在地的煤层厚度;采煤工作面长度是指采煤工作面的长度;采煤工作面工作时间是指矿井或采场每年可开采的时间;日产量是指采煤工作面每天单位面积可开采的煤炭数量;采面数是指煤矿现有的采煤工作面数量。

煤矿储量管理岗位职责

煤矿储量管理岗位职责

煤矿储量管理岗位职责煤矿储量管理岗位职责是指负责煤矿的煤炭储量管理工作的职位,主要职责包括煤矿储量的统计、计算、评估和管理等。

下面将详细介绍煤矿储量管理岗位的职责。

首先,煤矿储量管理岗位的主要职责是进行煤矿储量的统计工作。

煤矿储量管理岗位需要定期对煤矿储量进行统计,包括煤矿的总储量、可采储量和实际开采储量等数据的统计,以确保掌握煤矿的储量情况。

通过对煤矿的储量统计,能够为煤炭生产计划的制定提供重要数据支持。

其次,煤矿储量管理岗位需要进行煤矿储量的计算工作。

通过对煤矿的地质调查和勘探数据的分析,煤矿储量管理岗位需要进行煤矿储量的计算工作,包括煤炭储量的面积计算、厚度计算和产量计算等。

同时,还需要根据煤矿的矿床特征和开采方式,对不同储量进行分类计算,以满足煤炭资源开采的需要。

第三,煤矿储量管理岗位需要进行煤矿储量的评估工作。

煤矿储量管理岗位需要根据煤矿的地质情况、开采条件和资源价值等因素,对煤矿的储量进行评估。

评估的目的是确定煤矿资源的可开采性和经济性,为煤炭生产提供科学依据。

评估的方法包括煤炭资源量评估、煤炭开采潜力评估和煤炭资源价值评估等。

此外,煤矿储量管理岗位还需要进行煤矿储量的管理工作。

这包括对煤矿的储量进行动态管理,及时更新煤矿储量数据,并进行储量调整。

同时还需要对煤矿的储量进行规划,制定合理的煤炭资源开采方案,确保煤炭资源的可持续开发和利用。

此外,煤矿储量管理岗位还需要进行煤矿储量的监测和预测工作。

通过对煤矿的开采情况进行监测,及时掌握煤矿储量的变化情况,以便进行储量预测,并制定相应的煤炭生产计划。

同时,还需要对煤矿的储量环境进行风险评估,确保煤炭开采的安全和可持续性。

总之,煤矿储量管理岗位是一个重要的岗位,其职责包括煤矿储量的统计、计算、评估和管理等。

通过对煤矿储量的工作进行有效的管理,能够为煤炭生产提供重要的决策支持,确保煤炭资源的合理开发和利用。

同时,还需要密切关注煤矿储量的变化情况,做好煤矿储量的监测和预测工作,以保障煤矿的可持续开采。

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7、设计损失
在工业储量中,按设计规定允许损失的储量,称为 设计损失。
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n (二)矿井储量的分级
n ● 根据勘探程度的高低,以及设计和生产部门的 需要,煤炭储量分为A、B、C、D四级。其中,A 级和B级储量称高级储量;C级和D级称低级储量。
n A级储量是煤矿企业编制生产计划的依据; n B级和C级储量是煤矿建设设计和投资的依据; n D级储量一般作为矿井建设远景规划或地质勘探
•资源量(334)
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2. 储量地质可靠程度分类
地质可靠程度反映了矿产勘查阶段工作成果 的不同精度,分为4种:
1)预测的:预查阶段后估算的预测资源量;
2)推断的:普查阶段后估算的推断资源量, 可信度较低;
3)控制的:详查阶段后估算的控制资源量, 可信度较高;
4)探明的:勘探阶段后估算的探明资源量, 可信度高。
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n 2)采勘对比引起储量增减:通过采后总结发现, 已采区域内的煤层厚度、可采边界和煤质等与 原地质勘探报告不符所引起的储量增减。
n 3)井界变动引起的储量增减:调整井田边界, 扩大或缩小井田面积所引起的储量增减。
n 4)重算储量引起的储量增减:年末核算储量时, 因原计算错误,或计算参数改变,以及储量计 算工业标准(如最低可采厚度、最高灰分等) 修改所引起的储量增减。
③控制的次边际经济资源量(2S22):已 达详查阶段,评价为预可行性研究,资源量可 信度较高,可行性评价可信度一般。
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④探明的内蕴经济资源量(331):已达勘探阶 段,未作可行性或预可行性研究,仅作概略研究, 经济意义介于经济的—次边际经济的范围内,资 源量可信度高,可行性评价可信度低。
n 矿井储量分类和分级基本上与资源勘探阶级相 似。现着重介绍我国矿井储量分类和分级的某 些特点。
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n (一) 矿井储量的分类 n 根据我国的能源政策和煤炭资源能利用程度,生
产矿井储量分类系统如图8-1所示。
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•图8-1 矿井储量分类系统
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⑤控制的内蕴经济资源量(332):已达详查阶 段,可行性仅作概略研究,经济意义同(331), 资源量可信度较高,可行性评价可信度低。
⑥推断的内蕴经济资源量(333):已达普查阶 段,概略研究,可信度均低。
⑦预测的资源量(334):依据极少工程资料确 定的具有潜力地区,有无经济意义尚不确定
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• •预可采储量 •(122) •基础储量 •(122b)


•(121b)
•基 础 储 量 •
(2M11)
•基础储量


•基础储量
•(2M22)
•(2M21)

•资源量(2S11) • 资源量


•资源量
•(2S22)
•(2S21)
•资 源 量 ( 331 )
•资 源 量 ( 332 )
•资 源 量 (333)
中规定,暂不能利用储量和可采储量,无论其勘 探程度如何,一律不再分级。
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•煤炭储量分级
• 1. 传统储量分级 分为A、B、C、D四级,各级的标准分别 为:
• A级:煤层层位、厚度、结构及其变化情况已经查明,煤
层对比可靠;煤质及其变化情况和煤种已经查明;煤层产状已经 查明,煤层底板等高线已控制;落差等于和大于30m(地质条件 好的地区为20m)的断层已经查明;对于倾角小于10°的煤层, 较大的波状起伏已基本查明;岩浆岩对煤层、煤质的影响已经查 明。
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二、煤炭储量计算
P363
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(三)矿井储量的目的与任务 p369
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(四)矿井储量的特点
随采掘工程的进展,矿井储量管理将具有以 下特点:
1、储量在数量和级别上将发生动态变化; 2、储量计算的各种参数必须准确可靠; 3、要对各种原因造成的煤量损失进行监督和
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3. 可行性评价
分为三个阶段:
1)概略研究:对矿床开发经济意义的 概略评价,缺乏准确参数和详细资料,其 目的是为了确定投资机会;
2)预可行性研究:对矿床开发经济意 义的初步评价,其结果可为是否下一步进 行勘探或可行性研究提供决策依据;
3)可行性研究:对矿床开发经济意义 的详细评价,其结果可为对拟建项目技术 经济可靠性提供投资决策依据。
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n 3)储量的转出 经进一步查明,原能利用储量的 煤层厚度或灰分已达不到能利用储量的规定标准, 但尚能达到暂不能利用储量的规定标准;或水文 地质条件及其它开采技术条件特别复杂,目前开 采极其困难,经批准可转出为暂不能利用储量。
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n 4)储量的注销 在已开拓的区域内,原能利用储 量的煤层厚度或灰分,既达不到能利用储量的规 定标准,又达不到暂不能利用储量的规定标准, 经批准后可以注销。
设计的依据,有时可配合C级储量作为小型煤矿 建设设计的依据。
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n ● 矿井储量类型与级别之间有一定的关系,即:
n 能利用储量包括A、B、C、D各级储量; n 工业储量包括A、B、C级储量; n 远景储量仅指D级储量。 n 1983年颁布的《生产矿井储量管理规程》(试行)
④探明的(可研)边际经济基础储量 (2M11):达到勘探阶段工程要求的地段, 但可行性研究表明开采是不经济的,接近盈亏 边界,只有在条件改善后才可变成经济的。储 量计算和评价均可信度高;
⑤探明的(预可研)边际经济基础储量 (2M21):与上一个储量(2M11)内涵相似, 区别为预可行性研究,其评价结果可信度一般;
③预可采储量(122):控制的经济基础储量 的可采部分,预可行性研究表明是经济的,可信 度一般。
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2)基础储量:是查明矿产资源的一部分,为详查、 勘探所获控制和探明的、并通过可行性和预可行 性研究认为是经济的、边际经济的部分,用未扣 除设计和采矿损失的数量表达。有6种类型:
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4. 经济意义的分类 经过不同阶段的可行性评价,经济合理性共分四 类: 1)经济的:其数量和质量是依据市场价格确定 的生产指标计算的。开采时技术上可行、经济上 合理、环境等允许,满足投资回报; 2)边际经济的:开采不经济,接近盈亏边界, 只有将来改善技术、经济环境等条件或政府扶持 下可变成经济的; 3)次边际经济的:开采是不经济的或技术上不 可行,需大幅提高矿产品价格、或技术进步、降 低成本方能变为经济的; 4)内蕴经济的:仅有概略研究,不确定因素太 多,无法区分其经济意义。
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n 3、暂不能利用储量 n 在矿井总储量中,煤层厚度和煤质不符合当前煤
矿开采经济技术条件的要求,或因水文地质条件 和其它开采技术条件特别复杂,目前开采困难, 暂时不能利用的储量,称为暂不能利用储量,过 去叫表外储量。
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4、工业储量 在能利用储量中,可作为设计和投资依据的储量,
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2020/11/21
煤炭储量计算与管理
第一节 矿井储量管理
n 一、矿井储量的分类和分级 n 二、矿井储量的动态和统计
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一、矿井储量的分类和分级
n 储量分类和分级应考虑储量的可靠性,开采技 术条件和工业能利用程度等因素。随着各国科 学技术的发展和各个时期能源政策的改变,储 量分类和分级的标准和方法也不断更新和完善。
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①探明的(可研)次边际经济资源量 (2S11):已达勘探阶段的地段,地质可靠 程度为探明的,可行性研究结果为次边际经济 的,资源量和可行性评价可信度高。
②探明的(预可研)次边际经济资源量 (2S21):已达勘探阶段,储量为探明的, 预可行性研究结果为次边际经济的,资源量可 信度高,可行性评价可信度一般。
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n 2、储量增减的处理方式
n 1)更正原有储量数据 如果储量增减不超过计算范围 内储量的10%,并在100万t以下时,在详细说明储量 增减的原因后,可在报表中更正;如果储量增减超过 上述范围,应经过规定的手续,经审批后可正式修改。
n 2)储量的转入 经进一步查明,原暂不能利用储量的 煤层厚度和灰分已符合能利用储量的规定标准,或灰 分虽超过规定标准,但有固定的销售对象,或洗选后 可以达到规定标准,以批准可以开采的均可转入利用 储量。
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•2.现用的、与国际接轨的固体矿产资源/储量分类方
• 地质可靠程度 •

•查明矿产资源

分类类型

• 经济意义
•探明的
•控制的
•推断的
•潜在矿产资源 •预测的•经济的•边际经济的 •边际经济的•内蕴经济的
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•可 采 储 量 (111) •基础储量 •(111b) •预可采储量 •(121) •基础储量
⑥控制的边际经济基础储量(2M22):达 到详查阶段要求,其特征类似(2M11),储 量可信度高,预可行性研究结果可信度一般。。
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3)资源量:指查明矿产资源的一部分和潜在 的矿产资源。包括经可行性或预可行性研 究证实为次边际经济矿产资源,以及经勘 查而未进行可行性或预可行性研究的内蕴 经济矿产资源,以及经预查后预测的矿产 资源。分为7种类型:
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