矿井地质构造
矿井生产中的地质问题
教材图2-13
• 6、巷道出现滴水、淋水和涌水现象
充水性大的矿井,巷道邻近断层时,往往出现滴 水、淋水和涌水现象。
上述各种征兆,并非所有断层附近都有出现。有的情 况只出现某几项;有的情况没有明显的征兆;有的情 况即使发现一些征兆,但实际并不存在断层。这是因 为征兆产生的原因是复杂的和多方面的,并非仅限于 断层。因此,在实际工作中,要结合矿井具体地质条 件,结合已采掘地段的断层资料进行综合分析,使判 断更符合实际。
• (1)巷探 指查明中型褶皱经常使用的一种探查手段。 探查巷道的布置应遵循“一巷两用”的原则,使用它 既可用于探明褶皱构造,又可为将来生产所利用。只 有这样,巷探才能经济合理地顺利开展。
• (2)井下钻探 当石门资料不足以控制褶皱的基本形 态,或下部延深水平的褶皱面貌尚未查清时,需要在 石门或邻近巷道的相应位置,向预计的褶皱枢纽部位 或翼部布置钻孔(教材图2-7),以查明下水平或下 部煤层的褶皱形态。
底板岩石力学性质差异较大,
在受到断层的挤压和揉搓时,
不同部位的变形性质和变形
程度都存在差异,从而造成
顶、底板岩层产状不一致,
层面不平行的现象(教材图
2-10)。
工作面上风巷断层附近顶底板不平行
教材图2-10
• 3、煤层出现厚度变化、揉皱和破碎现象
接近断层前,煤层经常出 现增厚变薄、揉皱发育、 结构破坏、滑面增多等现 象,煤往往搓碎呈角砾状、 粉沫状、糜棱状或鳞片状, 光泽普遍变暗。
• (二)断层的识别和观测 • 1、断层的识别 • 井巷中识别断层主要是根据地层和构造两大标志。 • ○ 地层标志 • 凡是在巷道中出现地层层序顺序性重复、或地层层位
缺失等现象时,一般预示着断层的存在。
矿井地质及构造简概
矿井地质及构造第一部分矿井地质和构造一、矿井地质矿井地质工作的内容比较多而复杂,不同于地面地质,要求比较细严,生产上遇到的问题要求很快给予解决。
矿井地质问题有煤层沉积问题,煤层对比、煤层尖灭煤层分叉,煤层后期冲刷,煤层同期沉积夹矸变厚等;构造问题判别断层性质寻找煤层断失翼,区域构造甚至大地构造特征井田构造,单一条件下主压应力及应力场分析,断层预报,不同力学性质的断裂研究配套分析,煤层陷落柱,煤层地应力分析。
水文地质,包括用地质力学分析研究水文地质。
瓦斯地质等等,下面分别叙述。
(一)矿井地质中心煤层沉积问题以实例说明:1、红水煤田、煤层对比问题当时甘肃酒泉钢铁公司刚成立,急需在甘肃省附近找焦煤,甘肃省北祁连山北麓和内蒙古交接处发现焦煤并做详细勘探,当时煤层较多而且厚薄变化很大,虽然四年钻探已完成,但迟迟提不出勘探报告,按原煤炭指令,要我们搞清煤层对比,最终计算出储量。
采用野外岩相对比法和室内煤层对比,煤层对比采用煤岩薄光片,孢子花粉分析,岩层重矿物分析、粘土颜色法分析,光谱分析等等,最终完成了任务;2、煤层分岔及煤层Z字型构造沉积规律研究辽宁阜新兴隆煤矿,煤层分叉的研究,贵州水城汪家寨煤矿,煤层厚薄变化及煤层对比;徐州闸河煤矿Z字型煤层分岔合并问题的研究;3、永荣矿务局双河煤矿等10个矿井,煤层后期冲刷问题的研究;(二)构造断层问题寻找煤层断失翼永荣矿务局贵州老鹰山煤矿随时听矿领导召唤下井,解决煤层掘进当中遇到断层,用地质力学方法确定煤层断失翼解决巷道向何方向掘进。
(三)矿井水害开滦范各庄煤层陷落柱突水灾害、四川龙滩煤矿特大突水事故1、开滦范各庄矿煤层9号陷落柱突水特大灾害1984年6月2日开滦范各庄矿煤层9号陷落柱突水一夜淹井,次日相邻煤矿被淹,第二日和第三日林西矿浅部巷道有沟通被淹,威胁唐家庄矿和赵各庄矿,该矿全国开采标高最深的,达到1300m~1400m,造成全国煤炭产量亏损,需从波兰进口煤炭满足需要,造成巨大经济损失;2、四川龙滩煤矿特大突水事故可能在2009年10月4日平洞水平,长4000多米,顺岩层向上掘进,快速掘进到长兴灰岩底部暗河,造成28人死亡,特大岩溶突水事故。
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响1. 煤层的赋存形式:煤层的赋存形式一般有平行赋存和倾斜赋存两种形式。
平行赋存的煤层对开采具有一定的便利性,而倾斜赋存的煤层对开采造成了一定的困难。
倾斜赋存的煤层容易导致煤层倾斜、滑移等现象,增加了煤矿开采的难度和风险。
2. 煤层的节理、裂缝和软夹层:煤层中的节理、裂缝和软夹层会影响煤岩的破碎和溃陷,导致煤矿巷道的垮塌和顶板的塌陷,增加了煤矿开采的安全隐患。
3. 煤层的厚度和坡度:煤层的厚度和坡度会直接影响采煤机的运行效率和采煤成本。
较薄的煤层会增加采煤机的停机次数,而较陡的坡度会增加采煤机的能耗和维护成本,降低了采煤效率。
针对煤层地质构造对煤矿开采的影响,可以采取以下措施和对策:1. 煤矿开采时应根据煤层的赋存形式,合理确定采煤方向和开采工艺,尽量减少倾斜赋存煤层的开采难度。
2. 加强煤层地质勘察和监测工作,及时发现和处理煤层中的节理、裂缝和软夹层,降低煤矿开采的安全风险。
3. 煤矿开采时应选用适合厚度和坡度的采煤机和开采工艺,提高采煤效率和降低采煤成本。
二、岩层地质构造对煤矿开采的影响1. 岩层的稳定性:岩层的稳定性直接影响着煤矿巷道和工作面的安全性。
如果岩层不稳定,容易发生岩层垮塌和顶板塌落等事故,影响煤矿开采的正常进行。
2. 岩层的硬度和破裂条件:岩层的硬度和破裂条件影响着煤矿开采的工艺和方法。
硬度大的岩层会增加钻孔和爆破的难度,而易破裂的岩层会增加煤矿开采的安全风险。
3. 岩层的水文地质条件:岩层中的地下水对煤矿的开采和排水具有重要影响。
地下水会增加矿井的渗透性和湿度,影响煤矿的工作环境和设备的运行。
2. 选择合适的矿井支护工艺和设备,保障煤矿巷道和工作面的稳定性。
3. 合理规划和设计矿井的排水系统,降低地下水对煤矿开采的影响,保障煤矿的正常生产。
1. 断层对煤层的分布和赋存形式造成一定的影响,增加了采用矿压对策的难度。
2. 断层带煤层变形和运动频繁,增加了煤矿的地质灾害危险。
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响【摘要】煤矿井下地质构造是影响煤矿开采的重要因素之一。
地质构造对煤层赋存有直接影响,不同的地质构造会导致煤层分布和性质的差异,进而影响开采效果。
地质构造也影响煤矿开采方式的选择,不同地质条件下需要采用不同的开采技术。
地质构造还会对矿井通风、排水产生影响,影响矿井的安全开采。
地质构造也对煤炭资源评价有影响,影响着煤矿的资源储量和质量评估。
煤矿井下地质构造对煤矿开采具有综合影响,需要综合考虑地质构造因素来实现煤矿的安全高效开采。
【关键词】煤矿开采、地质构造、煤层赋存、开采方式、通风、排水、安全开采、煤炭资源评价、综合影响1. 引言1.1 煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响煤矿井下地质构造是指地球内部的岩石构造、断裂构造、褶皱构造等对煤矿地质开采的影响。
地质构造的复杂性直接影响煤矿地层的产状、赋存方式和开采工艺的选择。
地质构造对煤矿开采有着重要的影响,其主要体现在以下几个方面:一、地质构造对煤层赋存的影响:煤矿地质构造的复杂性决定了煤层的形态、倾角、褶皱等特征,直接影响煤矿的开采方案和开采效果。
二、地质构造对煤矿开采方式的选择影响:不同地质构造条件下,煤矿的开采方式可能会有所不同,地质构造的影响要素包括煤层倾向、褶皱程度、断裂带等。
三、地质构造对矿井通风、排水的影响:地质构造对煤矿矿井的通风、排水有直接影响,复杂的地质构造会增加通风、排水工程的难度。
四、地质构造对矿井安全开采的影响:煤矿地质构造的不稳定性和复杂性会增加矿井开采的危险性,因此需要加强对地质构造的认识和评价。
煤矿井下地质构造对煤矿开采具有重要的影响,了解并充分考虑地质构造因素是确保煤矿安全开采和有效开发煤炭资源的关键。
2. 正文2.1 地质构造对煤层赋存的影响1. 断层构造:断层是地质构造中常见的构造形式,对煤层赋存具有重要影响。
在煤矿开采过程中,如果煤层被断层截断,可能导致煤层挤压变形、破碎或者难以采空等问题,从而影响煤矿的开采效率和安全性。
煤矿矿井掘进工作面遇地质构造或瓦斯异常时的安全技术措施
煤矿矿井掘进工作面遇地质构造或瓦斯异
常时的安全技术措施
掘进工作面在遇地质构造特别是断层时,瓦斯涌出量明显增大,经常造成瓦斯超限,而且超限的幅度很大,严重威胁矿井安全生产。
针对这一问题,采取如下技术安全措施
1、每月月初由地质测量科提供地质预报书,发给通风科、通风区、防突区、调度所、通风副总工程师、总工程师。
要求3米以上断层预报准确率达到80%。
2、当预测掘进工作面距地质构造20米时,地质测量科必须及时给通风科、通风区、防突区、调度所等单位下达业务联系单。
3、防突区接到联系单后,根据矿总工程师或通风副总工程师的批示意见,采取必要的措施进行有效的瓦斯治理。
主要措施为打排放瓦斯钻孔进行瓦斯排放或进行瓦斯抽放,同时进行地质构造、瓦斯情况的探查。
实施时要及时向调度所、通风科汇报。
4、通风科负责组织通风区进行瓦斯治理措施的执行情况的监督检查和瓦斯排放钻孔的验收工作。
5、通风区负责现场瓦斯管理和跟踪汇报工作。
瓦斯检查
员必须认真观察现场瓦斯、煤层、煤质、变化情况,发现问题及时向通风区值班领导、矿调度室汇报。
通风区在接到汇报后要及时进行初步分析,并立即向防突区下达联系单。
防突区接到联系单后,立即到现场进行进一步观察分析,并采取相应措施进行治理。
6、调度所负责对瓦斯治理重点掘进工作面进行重点调度,协调各方关系,并及时上传下达。
7、通风区负责安全监测系统管理,确保瓦斯超限立即断电。
8、防突区要做好瓦斯突出预测预报工作,预测预报结果及时通知施工单位、通风区、通风科、调度所。
9、安监处、机电科必须加大机电设备管理力度,杜绝电气设备失爆,确保供电正常。
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响煤矿开采是指煤炭资源的采掘和利用过程,是能源资源开发的重要环节。
煤矿开采过程中,地质构造对开采工作有着重要的影响。
地质构造包括断层、褶皱、岩浆岩体等各种地质构造形式,它们对煤矿的形成、分布、开采等都有着直接影响。
本文将从地质构造的角度探讨煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响。
一、地质构造对煤矿的形成和分布的影响地质构造对煤矿的形成和分布起着决定性的作用。
在地质运动的作用下,形成了地壳运动的结构,从而影响了煤层的分布。
地质构造的不均匀性,使得煤层的规模、质量、厚度都有所不同。
断层的存在使得煤层可能受到断层的破坏,导致煤层厚度不均匀,煤质下降等问题。
褶皱的存在也会导致煤层产状变化,可能会改变煤层的赋存条件和分布规律。
地质构造的不均匀性会导致煤矿的形成和分布不均匀,这对煤矿的开采和利用有着直接影响。
在煤矿开采的过程中,地质构造对煤矿的稳定性也有着重要的影响。
地下煤矿是在地下进行开采工作的,地质构造的不稳定性会导致煤矿井下的安全问题。
断层的存在会导致矿井的坍塌,增加矿井的安全风险。
褶皱的存在也会导致矿井开采难度增加,矿井变形等问题。
地质构造中的岩浆岩体的存在也会使得矿井工作面的稳定性受到影响,增加矿井的开采难度。
地质构造对煤矿开采的稳定性有着直接的影响,需要在开采过程中进行充分的地质勘查和防治工作。
三、地质构造对煤炭资源的开采率影响地质构造对煤矿开采技术也有着重要的影响。
煤矿的开采技术是根据煤层的产状、规模、分布等情况制定的,地质构造的不同会导致不同的开采技术。
对于受到断层破坏的煤层,需要采取合适的支护措施,增加矿井的稳定性;对于受到褶皱影响的煤层,需要采取合适的综采工程技术,提高煤矿的开采效率。
地质构造对煤矿开采技术有着直接的影响,需要在开采过程中根据地质构造的情况,采取相应的开采技术措施。
从以上分析可知,地质构造对煤矿开采有着重要的影响。
在煤矿的开采过程中,需要充分了解煤层的产状和分布情况,制定合理的开采方案和技术措施,确保煤矿的安全稳定开采,提高煤炭资源的开采率。
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响
煤矿井下地质构造对煤矿开采的影响煤炭作为我国主要能源资源之一,其开采对我国的能源需求有着重要的意义。
然而,煤矿井下的地质构造对煤矿的开采也产生了重要的影响,本文将从四个方面介绍地质构造对煤炭开采的影响。
一、地质构造对煤层赋存的影响煤层的赋存主要与古生物、古地理和构造地貌有关。
地质构造直接影响着煤层的产状、厚度、赋存方式和分布规律等,因此,对煤炭开采技术有着直接的影响。
例如,在褶皱构造的区域,煤层呈折叠状,目视观察上呈盘式展布。
在开采时需要注意煤层的走向及其褶皱形态,以根据煤层形态分段进行开采,避免浪费资源。
地质构造不仅影响煤层的产状,在矿井的规划布置上也有着重要的意义。
在规划矿井的工艺路线时,需要对矿区地质构造进行详细的地质调查和分析,根据煤层厚度、伴矿岩层和断层结构等进行选址布局。
在平原地区,因地貌构造较为单一,煤层的布置方式也相对比较规则;而在山区、丘陵地带,因地质构造多样化,煤层的构造空间较为复杂,煤炭开采面也相对较小,需要采用合理的矿井布置方式。
地质构造对煤炭开采的安全生产影响更为明显。
在煤炭开采过程中,如果没有合理的地质构造认识,可能会出现煤炭开采形成的巨大应力,从而导致瓦斯的外漏和矿井垮塌等安全事故的发生。
此外,在断层控制的煤矿开采中,断层会形成倾角大的开采带,如果开采工序不当,会导致断层顶板塌方,引起安全事故的发生。
煤炭开采过程中,由于地质构造的影响,煤层伴生的矿物资源也会有所变化。
煤炭资源的综合利用需要对煤层伴生的矿物资源进行综合利用,因此对地质构造的认识也直接影响着煤炭资源的综合利用效益。
例如,在发现伴生矿物资源时,需要对煤层的产状和赋存方式进行分析,从而确定矿层厚度、伴矿物含量和矿体分布等,在综合利用中起到重要的指导作用。
综合来看,地质构造影响着煤炭开采的方方面面,认识地质构造有利于提高煤炭开采的效率和安全性,提高煤炭资源的综合利用效益。
因此,对于煤炭开采企业来说,深入认识煤矿井下地质构造,是提高煤炭开采水平和整体经济效益的重要保证。
《煤矿地质知识》课件
伴生矿产
煤层中常常伴生有其他的 矿产,如硫铁矿、油页岩 等,这些矿产具有一定的 经济价值。
煤的分类与特点
烟煤
褐煤
烟煤是煤的一种主要类型,其特点是 具有明显的烟熏味,含碳量较高,发 热量较大。
褐煤是一种较为年轻的煤,其特点是 含水量较高,颜色多为褐色或深褐色 ,发热量较低。
产损失。
排水费用
矿井排水是煤矿生产的重要环节, 水文地质条件直接影响排水费用和 生产效率。
采掘工程影响
矿井水文地质条件对采掘工程的布 置和设计有重要影响,需要考虑防 水、排水等措施。
矿井水文地质的防治与利用
防水措施
针对矿井突水灾害,应采取防水 、排水、截流等措施,降低灾害
风险。
排水系统设计
根据矿井水文地质条件,合理设 计排水系统,确保排水能力满足
数值模拟
综合研究
利用计算机技术,建立煤矿地质模型,进 行数值模拟和分析,预测煤矿开发过程中 的各种地质现象和灾害。
将上述方法综合运用,结合实际生产情况 ,开展煤矿地质研究,为煤炭工业的发展 提供科学依据和技术支持。
02 煤的形成与分布
煤的形成过程
01
02
03
煤的形成
煤是古代植物遗体在地下 经过长时间的高温高压作 用形成的,主要成分为碳 、氢、氧、氮等元素。
应用
将资源储量管理与生产计划、采掘方案、安全管理等相结合 ,实现资源的合理配置和高效利用,促进矿山可持续发展。
06 煤矿地质灾害与 环境保护
煤矿地质灾害的类型与特点
总结词
类型多样、特点各异
地面塌陷
由于地下采空导致地面塌陷,影响范围广,破 坏性强。
煤矿开采中地质构造的影响分析及措施
116 /矿业装备 MINING EQUIPMENT煤矿开采中地质构造的影响分析及措施1 煤炭地质工作特点分析众所周知,煤炭采掘是一项危险系数极高的工作,重点是由于大部分情况下煤炭的采掘都汇聚在野外或井下,进而致使采掘工作中会存有较多不可预见的风险因素。
煤炭资源在具体采掘期间并不只单是进行简单的机械操控,在大部分情况下都需要对恶劣的生产境况进行改良,在进行具体采掘工作以前,首要任务就是对矿下的地质结构展开整体、系统、细致的剖析,同时还需要对煤矿采掘活动的整体流程进行煤炭地质结构分析工作的连续跟踪,必须确保无论在何种境况下都要做到为煤炭采掘工人和采掘工作面带来最安全的保障。
另外,还要对采掘工作期间的风险实施预测,以保证将采掘工作中的事故率降至最低。
其煤炭本身就存在着较大的风险,所以在具体采掘期间也同样要考虑到煤炭资源自身存在的危险性,需要特别注意的是必须针对煤炭具体的地质结构来分析煤矿整体的采掘工作,为了有效确保煤炭采掘工作的安全程度,对生产中的各个环节保持高度重视是必不可少的,针对有关的探测讯息需要具有充分的精准度与实效性,以有效确保煤炭采掘的质量和效率。
由于煤矿开采多是在地层中进行的,在开采时不可避免的受到煤层地质构造的影响。
在地质构造区地应力比较复杂,开采时容易引发安全事故。
因此,为了保证煤矿的安全开采保证员工的生命安全,有必要对开采区域的地质构造进行详细的勘测。
针对有地质构造的区域要采取一些安全措施,最大程度上保证煤矿生产的安全性。
本文分析了煤矿开采过程中常常遇到的地质构造,并对地质构造引起的安全事故进行分析。
□ 韦雪姣 霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 山西霍州 0314002 煤矿中常见的地质构造2.1 地表非正常沉陷地表下沉属于煤炭采掘期间非常普遍的一种岩层活动现象,在各种地质结构的影响下,其产生的活动情况也会有所不同。
在三类地质结构中,断层对于地表下沉的影响是最大的,重点是因为断层周围采掘期间采掘带来的地表下沉会加重,尤其在断层两边的地表下沉现象会更加严重,主要是由于断层的出现会影响到地表下沉的规律。
地质构造观测、判断与处理精讲
2017/10/23
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褶皱构造的处理
1、大型褶皱构造:一般把轴部作为井田边界,如永安矿区的加福复式向斜 构造。主要原因:一是向斜轴部赋存深,在目前经济技术条件下尚不具备 开采条件;二是背斜两翼难以形成统一的生产系统等。 2、中型褶皱构造:一是把轴部作为采区中心布置上下山,这样既方便运输 又减少丢煤,还节省很多巷道;二是把紧密褶皱轴作为采区边界布置工作 面,因为这类褶曲轴部常常强烈发育着小褶皱或断层,煤层破坏强烈,开 采风险大;三是对于开阔宽缓的中型褶皱,回采工作面可以直接推过褶皱 轴。 3、小型褶皱构造:一是采区区段标高放在与向斜轴部的标高一致的位置, 尽可能把运巷布置在向斜轴部;二是根据判定的轴部直接破眼改造,改造 后的见煤点位置通常也要放在向斜的轴部。 4、褶皱构造对煤层的影响。主要因构造挤压力的不同作用,表现在褶曲轴 部出现煤层厚度异常变化。特别是分公司各矿井研究好此规律对地质找煤 工作意义重大。
可不另开巷道而强行通采。当断层倾向与工作面运输方向一致时,对断层造成的台 阶可用破顶方法通过。当断层面倾向与工作面运输方向相反时,可以卧底把断层台 阶铲平。
2017/10/23
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断层的判断与研究
1、井下巷道遇见断层前的征兆:
(1)煤岩层产状发生显著变化,伴生、派生小褶皱发育。这是由于断 层发育过程中两盘相互错动,牵引附近煤岩层变形的结果。 (2)煤层厚度发生变化,煤层顶、底板出现不平行现象。由于煤层松 软,或顶底板岩石力学性质差异大,在受断层挤压和揉搓时产生变 形的现象。 (3)近断层处常出现牵引褶曲、煤层揉皱和破碎现象。 (4)在大断层附近常伴生一系列小断层。 (5)接近断层时,煤层和顶、底板中裂隙显著增加,并且常常具有个 一定的规律性。 (6)瓦斯大的矿井,巷道接近断层时,瓦斯涌出量往往有明显变化。 (7)在充水性强的矿井,巷道接近层时,往往出现滴水、淋水甚至涌 水现象。
矿井地质构造预测分析
3、煤矿井下地质构造预测方法
通过井田(矿井)内采掘过程中实际揭露出的断层,结合钻孔资料和已掌握的地质资料进行综合分析井田(矿井)范围内的构造情况,本人通过多年来的矿井地质工作实践经验,对县域内部分煤矿进行矿井地质构造预测,其方法简单,效果显著,对指导煤矿生产建设,减少工程损失起到了很好的作用。
(1)煤田地质概况:云南滇东煤田含煤地层为上二迭统龙潭组,含煤15-24层,可采煤层8-13层,可采煤层为薄—中厚煤层,可采总厚度约15米,煤层间距一般在5-30米之间,煤层顶底板岩性为中砂、细砂、粉砂、粉砂质泥岩、泥岩,煤层硬度小,大型构造以断裂构造、宽缓褶曲为主,构造走向以北-北东向为主,小褶曲不发育,中、小型断裂十分发育。
⑦影响矿井资源回收率,增加断层煤柱,减少采出量。缩短矿井服务年限。
⑧影响煤矿经济效益,增加生产成本,煤矿效益下降。
2、断层成因与识别标志
断层是岩体在构造应力作用下发生破裂,沿破裂面两侧的岩体发生显著的位移或失去连续性和完整性而形成的一种构造形迹。按断层位移性质可分为:①上盘相对下盘下降为正断层;②上盘相对下盘上升为逆断层;③两盘沿断层走向作相对水平运动为平移断层;在断层形成过程中往往在断层两盘岩体中会产生很多小裂隙。
煤矿地质构造课件
煤矿地质构造课件•煤矿地质构造概述•地层与岩性•构造形态与分布目录•煤系地层与含煤性•矿井水文地质条件•工程地质条件与评价煤矿地质构造概述地质构造定义与分类地质构造定义地质构造是指地壳中的岩层或岩体在内、外动力地质作用下发生的变形和变位,从而形成各种地质界面和构造形迹的组合。
地质构造分类根据构造形态和规模,地质构造可分为褶皱、断层、节理等类型。
其中,褶皱是岩层在水平方向上的弯曲变形,断层是岩层或岩体沿断裂面发生的相对位移,节理则是岩石中的裂隙或裂缝。
煤矿地质构造复杂,煤层赋存状态多样,包括倾斜、急倾斜、缓倾斜等不同角度的煤层。
煤层赋存状态多样构造形态各异断裂构造发育煤矿地质构造形态各异,包括向斜、背斜、单斜、穹窿、盆地等多种形态。
煤矿中断裂构造发育,断层、节理等构造形迹对煤层的连续性、稳定性和可采性产生重要影响。
030201煤矿地质构造特点地质构造对煤矿生产影响影响矿井开拓部署地质构造对矿井开拓部署具有重要影响,如井筒位置、开拓巷道布置等需根据地质构造特点进行合理规划。
影响采煤方法选择不同地质构造条件下的煤层赋存状态不同,需要采用不同的采煤方法,如走向长壁采煤法、倾斜长壁采煤法等。
影响矿井安全生产地质构造中的断层、节理等构造形迹可能导致煤层瓦斯突出、顶板冒落等安全隐患,对矿井安全生产产生重要影响。
因此,在煤矿生产过程中,需要加强地质构造的预测和防范措施,确保矿井安全生产。
地层与岩性根据岩性、岩相、古生物等标志进行地层划分,建立完整的地层序列。
地层划分原则通过岩石组合、古生物化石、同位素年龄等方法进行地层对比,确定地层的时代和层序关系。
地层对比方法煤矿地层一般具有多层性、旋回性和含煤性等特点,需结合区域地质背景进行分析。
煤矿地层特点地层划分与对比包括砂岩、泥岩、石灰岩等,具有层理、层面构造和化石等特征。
沉积岩包括侵入岩和喷出岩,具有结晶结构、块状构造和矿物成分等特征。
岩浆岩包括片麻岩、石英岩、大理岩等,具有变质结构、构造和矿物成分等特征。
煤矿开采中地质构造的影响分析及措施
煤矿开采中地质构造的影响分析及措施摘要:随着我国工业化、现代化建设的不断推进,工业生产与民用消费领域对于煤炭产品的需求量逐年增加,因而煤矿安全高效生产极为重要。
论文基于地质构造这一重要影响因素,系统分析地质构造对煤矿开采的影响,,详细介绍不同构造样式对煤矿安全开采的影响,并提出针对性防范措施,为煤矿安全高效生产提供理论支撑。
关键词:煤矿开采;地质构造;影响分析煤矿地质勘探是指为了解所要开采地区地质体、矿体形态、矿藏深度、结构、储量等情况而实施的前期勘探工作,煤矿地质勘探技术则是为实施这一工作所使用的各类技术。
因煤矿开采存在很多不确定因素,而这些不确定因素可能会直接引发煤矿事故。
为尽量降低煤矿事故的产生概率,就有必要事先进行地质勘探工作,以确定煤矿的位置、储量及开采的安全性,尽量排除开采难点,保证开采方案的科学性,从而促进煤矿开采工作顺利进行。
1地质构造对煤矿开采的重要性任何煤矿都处于一个较复杂的地质构造环境之中,煤矿开采中不同程度受到所处地质构造的影响。
地质构造对煤矿的影响主要通过瓦斯突出、煤层自燃、矿区采动损害等具体影响煤矿的开采。
煤炭是不可再生能源,通过多年的开采,我国煤炭资源已逐渐萎缩。
煤炭开采受地质构造影响极大,在开采过程中利用多年来积累的经验和理论成果,实现在复杂的地质构造中优化煤炭开采和安全开采有重要意义。
地质构造对煤矿生产安全的重要性主要体现在以下几个方面:第一,矿井水灾与煤矿所在地的地质构造有重要关系。
矿井出水事故发生的关键就是地质构造,强化地质构造分析与预测,落实好预防措施,提高矿井生产年限,延缓煤炭资源枯竭。
研究矿井出水条件,明晰不同地质构造在煤矿井下出水中的作用,分析掌握规律,防范未然。
根据总结分析得出,矿井出水事故主要发生在矿井掘进巷道的迎头,同时在回采过程可能由于工作面内部结构破裂致使水源入井发生出水事故。
第二,瓦斯爆炸事故常发生在地质构造复杂地段,矿区构造特的分级和分区是造成煤与瓦斯突出分布的不均衡的重要原因。
煤矿地质构造预测报告
煤矿地质构造预测报告尊敬的相关人员:根据您的要求,我们对煤矿地质构造进行了详细的预测和分析,并将结果汇总在下文中,以供参考。
1. 综合地质背景分析在煤矿地质构造预测之前,我们首先对该地区的综合地质背景进行了分析。
通过地质地形调查、地层分析以及历史地震数据的研究,我们了解到该地区主要由石炭纪沉积岩和侵入岩组成,地质年代较为古老,煤矿资源量丰富。
2. 矿区构造特征分析我们对矿区的构造特征进行了详细的研究和分析。
通过地质勘探及钻孔资料分析,我们发现该地区主要由褶皱、断裂和褶皱断裂共同构成的复杂地质构造。
褶皱主要以对称的受挤压皱褶为主,部分地区存在逆冲断层和盲断层,这些构造在不同区域呈现出不同的显露程度和发育规模。
3. 造山带演化分析我们进一步研究了该地区所处的造山带演化历史。
根据古地磁和构造地层学研究,我们得知该地区经历了多期古地壳运动,主要包括古元古代、古生代和中生代的古构造演化阶段。
其中,古元古代和古生代的构造活动对煤矿地质构造的形成和演化产生了重要影响,决定了煤矿区域的构造格局。
4. 地震影响评估在煤矿地质构造预测中,我们还重点考虑了地震对矿区的可能影响。
根据历史地震数据和地震学原理,我们评估了地震对矿区构造的扰动程度和可能带来的灾害风险。
在评估中,我们发现该地区存在地震活动性较高的地段,需采取相应的地震防灾措施。
5. 未来地质构造发展趋势预测根据上述分析结果,我们对煤矿地质构造未来的发展趋势进行了预测。
综合考虑构造演化规律、地壳运动活动及地震数据,我们认为在中长期内,该矿区的地质构造可能会继续演化,但变化速率相对较慢。
建议在煤矿设计和开采过程中,要注意地质构造对矿井稳定性的影响,并采取相应的支护和防治措施。
综上所述,我们对煤矿地质构造进行了全面的预测和分析,并提供了相关的建议。
希望这份报告能对您的工作有所帮助。
如有任何问题或需要进一步的信息,请随时与我们联系。
谢谢。
此致礼敬。
矿井地质构造 (一)
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二、矿井地质构造对煤矿生产的影响 矿井地质构造对煤矿生产的影响
1、影响井型规模和井田划分 大、中型构造发育,不能建大型矿井,但可作为 井田的自然边界。 2、影响开拓、掘进、回采工作 大型构造影响开拓系统 中型构造影响采区边界 小型构造影响煤厚,顶板管理 3、影响安全生产 水、瓦斯、顶板 4、影响煤炭储量
§2 矿井地质构造的观测与研究
§2-1 矿井地质构造对煤矿生产的影响 一、地质构造的分类 1、按形态和成因:
褶皱构造 断层 节理
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2、按其规模大小和对生产的影响程度 、
(1)大型构造 大型构造:指整个煤产地的骨干构造。它决定 大型构造 着井田的划分和总体构造轮廓。勘探阶段以查明, 不是矿井地质研究的重点。 (2)中型构造 )中型构造:分布在井田范围内,影响水平、采 区划分和巷道布置的次一级构造。勘探阶段尚未 查明,对生产影响极大,是研究的重点。 (3)小型构造:规模很小。在一条巷道或一个工作 )小型构造: 面内就能看清全貌的更次一级构造。其密集发育 时,对生产影响很大。
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三、研究矿井地质构造的主要任务 研究矿井地质构造的主要任务
1、观测描述 2、查明判断 3、预测 4、处理
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浅析煤矿开采中的地质构造及其影响
浅析煤矿开采中的地质构造及其影响
煤矿开采是指人们对地下煤矿资源进行开采和利用的过程。
地质构造是煤矿开采中必须考虑和研究的重要因素之一。
地质构造是指地壳构造的总称,包括地壳的形成、演化和各层次的构造形态。
地质构造对煤矿开采具有重要的影响。
地质构造决定了煤矿地质条件的复杂程度。
地质构造的特征决定了煤矿地区岩层的倾角、变形状况和断裂带的分布,这些都对煤矿开采造成一定的困难。
当煤层倾角过大时,对矿井的坍塌和水灾等灾害有较大的威胁;当断裂带的分布范围较广时,会增加采动区的变形和塌陷等风险。
地质构造对煤矿开采方法的选择有所影响。
地质构造的不同特征需要采用不同的矿山开采方法。
对于具有较大倾角的煤层,采用传统的直井开采方法可能会出现煤柱顶板的冒落和地面塌陷等问题,此时可以采用斜井或者斜坡开采等方法来减小倾斜角度,增加安全性。
对于存在大范围断裂带的煤矿地区,通常采用混合支柱和预应力锚杆支护等方式来加强地压管理,防止煤柱变形和塌陷。
地质构造还对煤矿开采的矿山压力分布和瓦斯涌出等问题产生影响。
地质构造的变形和断裂带的存在会导致煤层应力分布的不均匀,使得煤矿工作面的压力分布不均衡,增加了矿山压力的调整难度。
断裂带的存在也会导致瓦斯涌出的增加,增加矿井的瓦斯爆炸风险。
在煤矿开采中,要充分考虑地质构造的特征,制定相应的开采方案,并采取适当的支护和防治措施来应对地质构造带来的影响。
还需要加强地质构造的研究,提高对地下煤层地质条件的了解,为煤矿开采的安全和高效提供科学依据。
榆树井矿井总体构造与地质特征
1 概况榆树井矿井位于内蒙古自治区西南部鄂尔多斯市鄂托克前旗政府西侧约 63 km,地处蒙陕宁三省区交界。
西距宁夏回族自治区银川市 42 km,南距宁夏灵武矿区磁窑堡井田约20 km,井田面积为24.28 km2 [1].本区地处毛乌素沙漠西北边缘,南部多沙丘,北部为低缓丘陵、草滩戈壁,地形呈缓波状起伏,北高南低,东高西低,相对高差较小,海拔高度1 290~1 320 m,相对高差 30 m.本区地处西北内陆地区,属半干旱、半沙漠大陆性气候,四季清楚,降水稀少,蒸发量大,昼夜温差大。
2 井田总体构造特征榆树井井田为全隐伏煤田,井田的根本构造形态为一轴向近南北的向斜,由于断层破坏,东翼保存很少,因而主体构造呈现向东倾伏的单斜构造,倾角平缓,井田南端依稀可以看到向斜的迹象。
〔1〕褶曲。
区内褶曲不发育,唯一较大的褶曲为清水营向斜,由宁夏境内北延至本区。
向斜轴部位于井田南端02 勘探线东侧,井田内向斜轴长度 1 500 m,煤层底板等高线图明显呈现向斜形态,波幅不大,北侧被 F2断层切断。
〔2〕断层。
榆树井断层位于新上海庙煤田煤田中东部,南段走向近南北,向北转为北西,倾向北东,断距300~400 m,延展长度约 20 km,是榆树井勘查区与雷家井勘查区之自然边界[2].井田内先期开采地段经三维地震勘探验证构造简单,7.64km2范围内仅发现 10 条断层,除 FD7断层落差为15 m 以外,其余 9 条断层落差均小于 10 m.井田内落差大于 10 m的断层共计 10 条,其中,落差大于 100 m 的断层 3 条〔F1、F2、DF20〕、落差 10~50 m 的断层 7 条〔 DF2、DF3、DF4、DF5、DF6、FD7、F8〕。
榆树井井田主要断层特征见表 1.榆树井井田构造如图1 所示。
【1】3 主要断层对井田破坏的断层主要为近南北向的清水营逆断层〔F1〕和锁草台逆断层〔F2〕,前者 F1断层由南侧外围宁夏境内北延至本区,断层倾向 W,倾角 61°~70°,南北向贯穿全井田,落差 250~400 m,向北逐渐加大;后者 F2断层由井田北部外围南延至本区,贯穿全井田,断层倾向 E,倾角65°~77°,落差大于 500 m,构成矿井实际的深部边界。
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三、寻找断失煤层的方法
判断断层的性质和确定落差的方法主要有以下几 种:
1 .小断层类比法岩(煤)层层位法 2 .规律类推法 3 .作图分析法经验 4 .煤、岩层对比法 5 .断层标志发 6 .生产勘探法
第四节 矿井地质构造的预测
一、作图分析法
1)利用剖面图推断深部构造 2)利用水平切面图推断构造延伸情况 3)利用煤层底板等高线图预测同一煤层构造
(1)形态简单的褶曲枢纽可作采区中心,沿枢纽布置 采区上、下山。
(2)紧闭褶皱轴部次一级褶曲、断裂发育时,褶曲枢 纽常作为采区边界划分采区。
(3)褶曲较宽缓时,工作面可直接推过褶曲抠纽。
对中型褶曲的处理,必须注意了解褶曲的紧闭程度。 如遇到紧闭褶曲时,其枢纽部位会出现次一级小褶 曲,使构造复杂化,严重影响矿井正常生产。因此, 对于这类褶曲,最好能够提前预测并采取沿褶曲枢 纽划分采区的措施。
二、断层性质的确定 1、平面图 2、煤层底板等高线图
二、断层的观测与研究 断层观测描述内容: (1)确定断层位置。 (2)观测断层面的特征 (3)观测断层两盘伴、派生小构造。 (4)测量断层的产状要素。 (5)判断断层的性质及力学性质。 (6)测定断煤交线。 (7)测定断层断距。 (8)断层描述。
(3)立井或斜井的井筒位置,一般不要布置在 向斜枢纽部位,以免留设保护井筒的煤柱煤量 太多,浪费资源。
2. 中型褶曲的处理
井田范围的中型褶曲常是大型褶曲构造中的次一级 构造,使大型褶曲构造复杂化。中型褶曲对整个井 田的开拓部署影响不大,对采区的布置关系密切。 一般对中型褶曲有以下三种处理方法:
4)褶曲向深部变化趋势的研究 系统分析剖 面图、水平切面图及煤层底板等高线图, 然后配合钻探和物探手段,查明褶曲在浅 部的变化规律,预测深部褶曲构造的变化 趋势。
5)褶曲对煤层厚度、瓦斯富集、地下水赋存 及顶板稳定性影响的研究 研究的方法是
收集勘查阶段及已开采地段煤层厚度变化、 瓦斯富集、地下水赋存及煤层顶板稳定性 等与褶曲的关系,根据综合分析总结规律, 用规律进行指导生产,由生产验证规律。
第三节 断层的观测与分析 一、断层存在的标志 (一)岩(煤)层的重复与缺失 (二)岩(煤)层不连续 (三)断层面(断层破碎带)的构造特征 (四)褶曲构造的变化 (五)岩(煤)层产状变化 (六)煤层厚度变化引起煤层顶底板出现不平行
现象 (七)小断层和裂隙显著增多 (八)瓦斯涌出量增多 (九)出现滴水、淋水、涌水现象 (十)地貌特征
1)断层为确定井田边界的依据 井田内存在大 断层时,增加大量的开拓工程,给掘进、运输 和巷道维护带来很多困难;此外,水文地质条 件复杂的矿区,过大断层容易造成突水的危险。 因此,在井田划分时,大断层是井田划分的主 要依据之一。其中,大、中型矿井以落差大于 100m的断层作为井田边界,小型矿井以落差大 于50m的断层作为井田边界。然后,断层两侧 各留30m的隔离煤柱,再划出矿井的技术边界。
方法:
1.确定断层的位置
断层在井巷或回采工作面出露的确切位置,是从已 知测点或其它已知点用皮尺测量与断层的距离,并将 测量的结果填绘到巷道平面图上。断层有时不只一个 断裂面,可出现几个断裂面。因此,要分别测出几个 断裂面的位置,并找出主要的断裂面。
2.观察断层特征
观察断层的特征,包括:断层面的形态、擦痕和阶步 特征,以及断层面的产状要素和擦痕的侧伏角;断层 带中断裂构造岩的成分和分布特征,断层带的宽度和 充填、胶结情况;断层两盘岩(煤)层的层位和岩性特 征及煤层厚度变化情况;断层旁侧的派生小构造等。
3.小型褶曲的处理
(1)小褶曲发育地区煤层厚度发生变化,出 现增厚、变薄甚至不可采,工作面无法推过时, 需要重新掘开切眼。
(2)小褶曲发育地区,沿煤层掘进的风巷、 运输巷弯曲,需要对运输巷道进行改造取直; 为了避免巷道取直时的工程浪费,常采用回风 巷掘进超前,待回风巷摸清后,再掘运输巷, 做到运输巷一次掘成。
二、地质学方法
1.根据构造型式的展布特点预测构造 如一个地区对 已揭露的各种构造形迹进行过综合分析研究后确定出 它们属于某种构造型式,然后根据构造型式中各种构 造的展布规律来预测未采掘地段的构造特点。
2.根据构造应力分析预测构造 构造应力场分析法是 通过恢复各点应力状态,编制各期应力网络图,分析 各期构造应力和外力作用,阐明构造规律,预测矿井 地质构造。
4)处理地质构造 配合生产技术部门,采取安全技术措 施,正确处理地质构造,减少和避免对生产及安全产生 的影响,保证矿井生产正常进行。
第一节 单斜构造及煤岩层产状的测定 (一)地质罗盘测定直接测定或间接测定
(二)用距离和夹角的方法确定煤岩层产状
(三)在各种地质图上确定煤岩层产状
第二节 褶曲的观测与分析
2)尽晕减少煤炭损失 正确控制断层的延展变化,合 理布置巷道减少煤柱损失。
3)降低掘进率 巷道遇断层后,应防止由于判断错误 或处理不当而多掘岩巷,造成无效进尺。
4)避免影响正常生产 处理断层要及时,防止由于处 理断层使采掘生产停顿。
5)有利于安全生产
二、对断层的处理巷的布置。运输大巷要布置在比较坚硬的岩 层当中,且保持平直。在有断层错动的地方,煤、岩 层可位移很远,甚至会与另一盘的含水层相接触,在 此情况下要改变巷道的方向。
3)断层为划分水平和采区的依据 包括以下三点:
(1)断层为水平划分的依据。井田范围内存在走向 断层时,若断层落差较大,且被断层分割的长度 大于3个区段,煤炭储量又能满足一个水平的服务 年限,既可以走向断层作为水平的界线。
三、褶曲的探测 在井田地质勘查和已有井巷工程揭露控制基础上,如果
井田褶曲构造比较发育、对矿井采掘布置构成影响时, 对尚未控制或控制不足的区段,通常采用巷探或井下钻 探等生产补充勘探工程予以查明。 1)背斜枢纽的探测 沿背斜两翼布置工作面时,应先施 工背斜两侧工作面的运输巷,然后掘切割眼和材料上山, 以揭露和控制背斜枢纽位置和方向,并再由开切眼向材 料上山沿背斜枢纽方向挂线掘进,既控制背斜枢纽,又 完成回采准备工作。 2)向斜枢纽的探测 多采用由下水平石门向上部煤层的 向斜槽部掘立眼的方法,既探清向斜枢纽的确切位置, 又可作为将来回采时的放煤眼。 3)褶曲形态的探测 对褶皱构造复杂的地区,当石门揭 露的资料不足以控制褶曲的基本形态或下部延伸水平的 褶曲面貌尚未查清时,需在石门相应位置向推测的枢纽 部位和翼部布置钻孔,予以查明。
三、数字地质
1.地质构造的等距性
2.构造要案的相关性
第五节生产中队断层的处理
一、对断层处理的基本要求
对不同的断层,处理的方法不同。无论采用什么 方法处理断层,都应考虑以下五个基本要求:
1)为生产创造有利条件 处理断层时,对所布置的巷 道应尽可能保持平直,少出现急拐弯,以简化生产系 统和运输环节。
的延展情况
4)利用煤层立面投影图推断急倾斜煤层构造 的延展情况
5)利用上层煤的煤层底板等高线图推断下层 煤的构造延展情况
利用作图法预测已知构造的延展情况时,首先要了解已 知断层的规模和断距大小,然后分析断层是否能向下部 煤层或深部延伸;此外,还要了解断层通过不同岩性界 面时,其产状常发生规律性的变化,在应用作图法来预 测构造之前,必须对岩石的力学性质进行充分的研究; 大型层间滑动面上下的构造,一般不应上下推延;断煤 交线的延伸方向,受断层产状和煤层产状的控制,因此 在推测断煤交线时,需要考虑断层和煤层产状的变化; 规模较大的地表断层或岩巷和上部煤层中所见的断层, 可利用断层面等高线将断层预测到下部煤层中去。利用 作图法预测已知构造的延展和在邻近地区构造展布情况 时,这里是把断层面视作平面来考虑,因此只适用于产 状稳定,规模较大且推延距离不能太大的断层。通常, 未采掘地区构造的预测,是与编制和修改矿井地质报告、 地质说明书同时进行的。
井下实测断煤交线的方法有以下两种:
1)用罗盘直接测量断煤交线 2)用控制距离测量断煤交线 5.确定断层的性质 6.测量断距
7.记录断层
巷道剖面图加注文字;巷道平面图加注文 字;巷道平面图加小断面图;巷道平面加 巷道剖面等。
通常,对一般断层的描述,多数是与作巷 道剖面图同时进行。巷道观测时,应将巷 道中所见断层资料在井下收集齐全,出井 之后要及时认真进行整理,除填绘断层观 测卡片外,主要是绘制巷道剖面图,并将 断层资料填绘在井田剖面图、水平切面图、 煤层底板等高线图上;且要对断层资料进 行认真分析,寻找规律。
二、褶曲构造对煤矿生产的影响 (一)褶曲构造与煤矿生产的关系
(二)褶曲构造的处理
1.大型褶曲的处理
(1)大型褶曲构造主要是指影响井田划分和 整个矿井开拓系统的褶曲构造。
(2) 大型背斜构造的开拓系统布置,常将总回 风巷放在背斜枢纽附近,回采背斜两翼煤层均 可利用;大型的向斜构造,常将总运输巷布置 在向斜枢纽附近,解决向斜两翼的运输问题。
2)褶曲轴面产状的确定 根据褶曲两翼产状,通过编制 若干个褶曲横剖面图,共同确定褶曲轴面产状。
3)褶曲枢纽位置、标高、倾伏方向及倾伏角的确定 可 采用制作多条横剖面图和沿枢纽方向制作的纵剖面图, 以及平面图等,来确定直立褶曲的枢纽位置、标高、倾 伏方向和倾伏角。
在井下推断不对称褶曲的枢纽位置时,需根据上部已采 煤层所获得的资料,再结合煤层层间距,来推测下部煤 层枢纽的位置。
矿井地质构造的观测与研究 矿井地质构造对生产的影响及研究任务 一、矿井地质构造对生产的影响
矿井地质构造对煤矿建设和生产的影响,主要有 以下四个方面: 1)影响井型规模和井田划分 2)影响开拓、掘进、回采工作 3)影响安全生产 4)影响煤炭储量
二、研究矿井地质构造的主要任务
1)观测描述地质构造 对钻孔、井巷工程和回采工作面 所揭露的地质构造要进行全面观测描述,系统收集、整 理地质构造资料,并如实反映到有关图纸上,以便分析 规律,为采掘提供地质资料。