宏图煤矿三采区地质说明书.docx
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宏图煤矿三采区地质说明书
宏图煤矿三采区地质说明书
第一章概况
第一节煤(岩)层赋存特征
一、矿区位于鬃岭背斜北西翼,区内煤(岩)层呈单斜构造,地层产状倾向320~345°,倾角12~16°,平均14°。
北陡南缓,无大的断裂、褶皱,构造简单。
煤层结构复杂总厚度5.26m~2m,一般1.4m,由3个分层构成,坚固性系数(f=2~4)。
煤层可采厚度1.3m,采区内稳定均可采。
二、瓦斯涌出量,经2012年瓦斯等级鉴定为高瓦斯矿井,相对瓦斯涌出量41.07m3/t,且绝对瓦斯涌出量为8.45m3/min,等级为高瓦斯矿井、瓦斯无突出倾向、煤层无自然发火倾向。
第二章地质构造
2.1矿井地质
(1)地层
矿区内出露地层由老至新有二叠系上统峨嵋山玄武岩(P3β)、龙潭组(P3l)、长兴、大隆组(P3c+d)、三叠系下统飞仙关组(T1f)及第四系(Q)。
详细描述如下:
1)峨眉山玄武岩(P3β):
为玄武熔岩夹火山碎屑岩、沉积火山碎屑岩。
与下伏地层为岩溶不整合接触。
厚度大于100m。
2)龙潭组(P3l):
为该区主要含煤岩系,由薄—中厚层粘土岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、煤层、煤线、炭质页岩及少量硅质岩、灰岩等组成,厚度大于100m,与下伏地层呈假整合接触。
3)长兴、大隆组(P3c+d):
岩性为深灰色硅质岩、泥岩,夹3~5m厚石灰岩,厚38m左右,分布于矿区西北部。
4)飞仙关组(T1f):
岩性为灰色、暗灰色粉砂岩及粉砂质粘土岩,含植物化石。
厚100~576m,分布于矿区西北部。
5)第四系(Q):
主要分布于地势较平缓的地带及冲沟和河沟中。
主要由残坡积物(粘土、亚粘土、转石及岩块等)及老窑弃渣组成。
厚0—15m。
(2)构造
矿区位于鬃岭背斜北西翼,矿区内地层呈单斜产出,地层产状倾向320~345°,倾角12~16°,平均14°。
矿区北西部见一条走向正断层(F1),其倾向140°,倾角80°,断层北西盘上升,南东盘下降;但断距不大,一般在15米左右,对煤层破坏影响小。
矿区地质构造复杂程度属中等类型。
2.2采区地质
1、本采区地质构造简单,从三采区运输下山看无断层,岩层正常,无老塘水,裂隙水,溶洞水。
2、顶,底板岩层情况。
从三采区运输下山揭露的32煤层来看,顶板为粉砂岩,伪顶是安全管理的重点。
底板较稳定、但有底鼓现象。
3、岩、煤情况。
煤层夹矸数为3~4层,厚0~0.4m,炭质泥岩夹矸,底板为炭质泥岩,区内煤层较稳定。
4、瓦斯等级、煤尘及自然发火性情况。
经贵州省煤田地质局鉴定我矿32煤层无煤尘自燃及爆炸性。
5、按照《缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类》MT554一1996,查得直接顶为2类顶板,中等稳定。
第三章水文地质
3.1矿区概况
(1)区域水文地质条件
该区出露含、隔水层(有新到老)有:
第四系(Q)孔隙含水层:
分布于矿区内的各斜坡、山间洼地及各冲沟中。
岩性主要为耕植土及粘土,局部地段夹灰岩的风化碎块。
该层透水性好,富水性较弱。
三叠系下统飞仙关组(T1f)隔水层:
岩性为灰色、暗紫红色粉砂岩及粉砂质粘土岩,厚度为100~500m,位于矿山西北部,出露不完整,地下水呈网脉状分布,地下水靠大气降水补给,由南西向北东排泄。
该含水岩组层间分布有粘土岩阻隔,地下水流通性差,没有自由水面,总体含水贫乏。
二叠系上统长兴组大隆组(P3c+d)隔水层:
岩性深灰色硅质岩、泥岩,夹3~5m厚石灰岩和泥灰岩,厚38m左右,分布于矿山西北部。
由于地层较薄且出露位置较高,地表坡度陡,不利于接受大气降水补给,根据区域水文地质资料,本层泉水流量一般为0.05~1L/s,富水性差。
二叠系上统龙潭组(P3l)裂隙含水层:
岩性为薄—中厚层粘土岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、煤层、煤线、炭质页岩及少量硅质岩、灰岩等组成。
与下伏地层呈假整合接触,厚310—355m。
出露完整,地下水呈网脉状分布,地下水靠大气降水补给,由南西向北东排泄。
该含水岩组层间分布有粘土岩阻隔,地下水流通性差,没有自由水面,该层补给条件差,总体富水性弱,同样可视为隔水层。
含煤岩系总体构成了矿床的直接充水含水层,在未来采掘过程中,地下水可直接进入井巷对矿床充水。
二叠系上统峨眉山玄武岩(P3β)隔水层:
岩性为玄武熔岩夹火山碎屑岩、沉积火山碎屑岩;该段上部为凝灰岩、凝灰质粘土岩。
总体上该段富水性弱,隔水性能良好。
1)构造断裂对矿床充水的影响
本次初步调查矿区内发育一条F1断层,断层地表出露大约1Km,鸿发煤矿开采C31号煤于底板高程1765m处揭露断层,为正断层,从揭露情况表明,该断层含水性及导水性均弱。
据矿山提供资料该巷道处没有断层水流出。
2)地表水及其对矿床充水的影响
矿区内无大的地表水体,所处地层为主要为煤系地层。
当大气降水到地面时,一部分水地表径流汇入河流中,另一部分经地表水渗透进入地下;在矿界外围南西部有一小水塘,标高为1930米,由于距离远,矿床开采对这个区域影响小。
总体来说,无地表水体对矿山构成大的危害。
3)生产巷道及老窑水文地质情况
据矿山提供:
矿山坑道最大涌水量5m3/h(主要集中在每年的4~10月),最小涌水量0.3m3/h(主要集中在每年的10月~次年的4月),平均涌水量2.5m3/h。
经调查,涌水主要来自煤层底板水,属裂隙充水;目前,从矿山生产现状看,煤层顶板无水渗漏,局部有滴水现象。
根据访问了解及结合矿山资料,在矿区范围内采矿历史悠久,浅部煤层曾被当地村民及矿山开采利用,形成了一定范围的采空区,其范围和积水性由于时间较长,难以调查清楚,但老窑水客观存在,对矿山开采具有较大影响。
4)充水因素分析
根据矿区水文地质特征分析,可能构成矿区充水因素的主要水源有大气降水补给,这是主要补给水源;地表水渗入补给,煤系中砂岩含水,但本身含水量较小。
大气降水:
区内年降水量为1240~1450㎜,水量充沛,降水多集中在4~10月。
大气降水是矿区内各岩组地下水的主要来源。
当采空冒落及由此产生的导水裂隙带发展到地表时,大气降水则可通过此途径间接进入矿坑。
地下水:
在矿区东南部的溪沟入口处标高为1800m,该处标高可视为当地最低侵蚀基准面。
矿区范围内,最低开采标高为1630m,绝大部分资源量将位于地下水位以下,因此地下水将成为矿床充水的主要因素。
含煤岩系虽然富水性弱,但其内的地下水将直接进入矿坑,对矿床充水。
矿山各主采煤层直接顶底板为砂岩,受采空塌陷影响,其地下水将直接进入矿坑,发生大量充水,给矿山生产带来致命威胁。
老窑积水:
由于老窑开采C31煤层形成大面积采空区,可能存在大量积水。
未来矿山开采过程中,可能遇老窑,并产生突水。
地表水:
矿区范围内无较大的水体,但矿区外围东南侧2000m处有纳雍河,自西南向北东方向径流。
故地表水对矿床开采的影响性不大。
矿床水文地质勘查类型:
矿区范围内,最低开采标高为1630m,当地最低侵蚀基准面标高为1800m。
根据现行规范的划分标准,含水层充水为主、顶底板进水为主、水文地质条件中等的裂隙充水矿床。
(2)矿井涌水量
根据矿井多年的生产情况和业主提供的资料,预测矿井正常涌水量20m3/d,最大涌水量50m3/d,排到地面经处理净化达标后主要复用于井下和地面生产消防和防尘。
Q正常=20.0m3/h,Q最大=50.0m3/h。
本次预计的矿井涌水量,是用水文地质比拟法而得。
在本矿具有足够的矿井涌水量观测资料后,可采用本矿实测资料和比拟法公式预计矿井涌水量。
故应加强水文地质工作及边采边探和老生产系统的改造使之更加合理,是本矿必须做和应高度重视的工作。
3.2采区概况
采区为无固定水源,涌水形式为渗透形式涌水量小,采区范围内无老空水,裂隙水迹象,无其他补给源。
根据上个水平即+1800水平运输大巷,该采区回风巷与+1800水平运输大巷平行,巷道内积水由水沟引流至+1800水平水仓,再由水泵排出到地面。
对本采区作业无影响。
第四章采区布置
一、该采区命名为三采区,采区上以+1800水平回风大巷为界,下以+1740水平运输大巷为界,东以矿井边界保安煤柱为界,西以矿井边界保安煤柱为界为界。
以走向长壁式炮采为主要方法开采区域内32煤层,煤层平均坡度140,区域内煤层较稳定。
二、附:
巷道布置平面图
第五章地面相对位置及地质情况
第一节地面相对位置及邻近采区开采情况
一、采区地面对应的地面位置属于鬃岭山斜坡地带、标高范围+1950m~+2050m,区域内均为林区,无水体、建筑物和构筑物,采区距地面最小高差150m,最大高差310m,回采工作面对地面无影响。
二、采区各巷道均沿煤层布置,采区内所采煤层为32煤,采区内近有已有33201运输巷和33201回风掘进工作面,所以采区作业对矿井正常作业无影响。
三、分析采空区的水、火、瓦斯等对工程的根据上个水平该区域内情况该区域我大的断层和水患情况
井上下对照关系表
水平、采区
1800水平3采区
地面标高
+1950米~+2050米
井下标高
+1800米~+1740米
地面的对应位置建筑物
无
井下对应位置对采区的影响
无
邻近采掘情况对采区的影响
无
宏图煤矿三采区地质说明书
2013年9月
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