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地质专业毕业论文经典(6)

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煤炭资源

该含水层主要由寒武系张夏组,崮山组及石炭系太原组的白云质石灰岩,鲕状灰岩,石灰岩,燧石灰岩构成,是矿井充水或突水的主要水源,太原组灰岩呈狭长条带出露,补给面积有限,除个别地段由于断层切割与下伏厚层灰岩对接,接受一定补给而水量较大外,一般富水性较弱,特别是太原组的上段灰岩更是如此。寒武系中段灰岩在矿区中,西部具有一定的出露面积,地表溶沟,溶槽,溶洞,和溶蚀裂隙发育,呈北方型岩溶和地貌特征。这类岩石中一方面因岩性脆,节理、裂隙发育,为地下水补给和岩溶发育创造了较好的条件。另一方面由于主要为白云质灰岩组成,CaO含量在50%以下,可溶性差,加之古岩溶被充填及大断裂切割,补给面积小,使其对矿井的水患威胁较太行山东麓的大水矿区大大降低,区内不同地段富水性差异很大.钻孔单位涌水量0.000718-14.64L/s.m,一般0.01-1L/s.m.岩溶水质良好,多重碳酸钙镁型,矿化度<11g/L。地下水流向大致南向,局部地段有变化,排泄区标高+233~+290m。

2隔水层 本区各含水层间有良好的相对隔水层,自下而上为:寒武系馒头及毛庄组页岩和砂质泥岩;太原组底部铝土泥岩及中部砂泥岩;二叠系多层泥岩和砂质泥岩,在正常情况下,可隔绝各灰岩含水层和砂岩,含水层之间的水力联系。

1、寒武系页岩和砂岩质泥岩隔水层。

寒武系顶部为毛庄组上部的徐庄组下部为紫红色砂质泥岩,上部为暗紫色薄层状泥岩和浅灰色薄层状岩互层。揭露厚度大于57m。毛庄组上部的徐庄组下部为紫色砂质泥质,上部夹绿色泥岩,隔水层的存在有效地降低了寒武系灰岩水之间的水力联系,对矿井防治水具有重要意义。

2、铝土泥岩隔水层

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太原组成底部铝土泥岩段为浅灰色,灰色铝土泥岩。全段厚2.17-29.38m,平均7.37m采场厚度16.05m.下部含赤铁矿,为紫红色,局部夹砂质泥岩及不稳定煤线和灰岩透镜体:中部大都具豆状,鲕状结构,富含黄铁矿;上部为致密块状。铝土泥岩。对寒武系上部的充填使得寒武系上部灰岩的富水性减弱,整个隔水层的隔水能力增大,但是,由于铝土厚度变化较大,在中、深部水压增大或遇破碎带时,局部地段的隔水层有被突破的危险。

1、石炭系中部砂泥岩段由灰色——深灰色砂质泥质组成,中粒砂岩,两三层不稳定生物碎屑灰岩L5-L7及3-4层不稳定薄煤层组成,该段厚14.58-32.84m平均22.56m,采场厚度27.77m。砂岩中含人许多白云母碎片,砂质泥岩中含水含有较完整的植物化石,中部砂泥岩段的存在正常的情况下,阻止了碳系下部灰岩段和上部灰岩段之间的水力联系,虽然厚度较大,但层位不稳定,厚度变化较大,所以阻水能力有限。

2、二叠系泥岩隔水层

二叠系砂岩从底部的山西组到上部的石千峰组,都含有厚度不等的泥岩,砂质泥岩,炭质泥岩隔水层,使得原本能力弱的砂岩含水层内的水力联系更加的弱。但总体上看,二叠系砂岩还是属于一个弱的巨大厚含水层。

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白庙煤矿矿井突水情况表

突出 编号 时间 1 2 1981.5.30 1982.8 位置 二西800m 二西大巷西 311采面下3 1992.5.2 出口 311采面西4 1992.11.13 平巷 311假下机5 1993.1.10 巷 四水平外水6 1993.11.5 仓 四东大巷石7 1994.4.1 门 311采面下8 1995.1.22 出口11m 9 1995.8.22 西大巷迎头 -8 ∈灰 裂隙 50 +55 L8-9 裂隙 14.6 -7.2 L8-9 裂隙 59 14.6 -15.2 L8-9 裂隙 12 58 6 .5 +54.L8-9 裂隙 40 12 2 +143老空水 裂隙 1000 37.5 标高 +90 +90 +53.L8-9 裂隙 68 0 水源 L8—9 L8-9 通道 裂隙 初始 75 25 稳定 18 48 突出 突出 突水 导水突水量 备注

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401采面首10 1997.10 次放顶区 401采面流11 1988.10.18 水巷平巷 401采面下12 1993.3.3 部距切眼405m 401采面下钻孔注浆13 1999.4.8 部距切眼445m 401采面下钻孔注浆14 1999.4 部距切眼450m 钻孔注浆15 1999.6.7 同上 +17 ∈灰 裂隙 1070 封存堵 51010第一16 2003.10.7 联络巷下口 17 18 2005.5.13 切眼 -75 -77 底板水 底板水 裂隙 裂隙 48 450 -100 L8-9 裂隙 5 +17 ∈灰 裂隙 230 封存堵 +17 ∈灰 裂隙 118 封存堵 +21 ∈灰 裂隙 58 53 +21.∈灰 裂隙 95 +53 老空水 裂隙 94

2005.9.14 下机巷老塘

第七章 构造对生产、开采、采区工作面布置的影响

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5.1矿井地质的意义:

历史血的教训应注意:凡是忽视矿井地质工作,削弱矿井力量,必将阻碍煤炭生产的发展出现“一马挡道,万马难行”的局面。地质及水文地质搞不清,巷道报废,采面落空,突水淹井时有发生。相反,凡是加强地质力量,定会促进煤炭生产的持续发展,呈现“一顺百顺”的良性循环。同时地质构造不仅本身生产建设而且还对其它开采地质条件起着明显的控制作用,在研究煤厚变化,顶板稳定性,煤与瓦斯突出,岩浆侵入,岩溶陷落,地温地压等开采地质条件时,都不能不考虑地质构造因素的控制性。

地质构造对煤矿生产建设的具体归纳为以下几个方面: (1)

影响井型规模和井田地划分,构造破坏严重的矿区不能建设大型矿井,

而大型断层和褶皱枢纽往往是划分井田的自然边界。

(2)

影响开拓部署,井田内部的断层和褶皱对于开采水平的划分,运输大巷

的部署,采区划分和巷道布置等到都有直接的影响,构造破坏严重的矿井、采区、划分零乱,巷道系统复杂。

(3)

影响掘进率,构造复杂的地段,工作面布置往往不正规,需要多掘巷道,

甚至造成无效进尺,使掘进率比正常情况显著增大。

(4)

影响采面正常生产,回采工作面内出现断层,给生产造成困难,影响正

规循环作业,甚至使用权生产中断。

(5)

影响安全生产者条件,构造对矿井涌水,煤与瓦斯突出,顶板稳定性起

着明显控制作用,从而增加了井下不安全因素。

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