xxx煤礦開采工藝彙報材料
xxx煤礦井田內主要含煤岩係為早、中侏羅係延安組,共含煤20~39層,煤層傾角一般8~15°,平均總厚度
礦井設計采用+1058M和+850M兩個水平開發,一水平采用三條斜井開拓,二水平在井田中部新開副立井和回風立井,形成主斜井副立井混合開拓方式。根據水平標高的不同和煤層賦存情況,全井田共劃分為四個分區,其中一水平為一分區。每個分區根據煤層間距大小將主要可采煤層分為四個煤組:一~三號煤為第一組、五~七號煤為第二組、九~十二號煤為第三組、十四~十六號煤為第四組。每個煤組獨立布置上下山,集中開采。
投產首采區為一水平上山采區(11采區),在二煤中裝備兩個綜采工作麵。采用分層綜采,一分層設計采高3.8m。
一、主要可采煤層賦存條件及儲量
一煤:由北向南逐漸增厚,井田內最大厚度
二煤:為全區發育穩定的厚至特厚煤層,上距一煤北部平均11.3m,向南逐漸加大到16.7m,深部20.1m,平均14.91m。北部12~51線間,東部大致沿5127、1305、1407、1605等孔連線以西,煤層下部分層逐漸分開為二下煤層。二煤煤層厚度由分岔前的10~13m變為分岔後的8m左右,可采厚度4.42~13.46m,平均8.52m。根據鑽孔統計,全井田共有53個地質鑽孔揭露二煤,精查區範圍內最大厚度10.15m(1707#孔),最小厚度4.44m(1706#孔),平均厚度6.89m。厚度在7.40m以上的點有16個,占總鑽孔數的30.2%,多數分布在55勘探線及其以南。厚度在7.0m—7.4m間的點有14個,占總鑽孔數的26.4%。厚度在6.5m—7.0m間的點有16個,占總鑽孔數的30.2%。厚度在6.0m—6.5m間的點有3個,占總鑽孔數的5.7%。厚度在6.0m以下的點有4個,占總鑽孔數的7.5%。煤層一般含1~3層夾矸,集中於煤層下部,最大厚度達1.42m,岩性以泥岩為主,粉砂岩次之,結構較簡單。
九煤:為井田內大部可采的薄及中厚煤層。煤層厚度基本穩定在1~2m之間,平均1.40m。根據鑽孔統計,全井田共有101個鑽孔揭露九煤,其中有6個點厚度在1.8m以上,占總鑽孔數的5.9%。1.5m—1.8m的有10個點,占總鑽孔數的9.9%。1.5m以下的有85個點,占總鑽孔數的84.2%。井田內除局部受衝刷變薄而不可采外,大部可采,屬較穩定煤層。13線以北含1~2層夾矸,最大厚度0.47m,岩性為泥岩和粉砂岩,結構簡單。
十二煤:為井田內大部可采的薄及中厚煤層。煤層厚度0~2.48m,平均厚度1.13m。根據鑽孔統計,全井田共有117個鑽孔揭露十二煤,其中有13個點厚度在1.8m以上,占總鑽孔數的11.1%。1.5m—1.8m的有9個點,占總鑽孔數的7.7%。1.5m以下的有95個點,占總鑽孔數的81.2%。煤層厚度變化與九煤正好相反,由北向南逐漸增厚。大致沿1702、1502、5324、5226、5124、1205等孔連線以西不可采,為較穩定煤層。含一層泥岩夾矸,最大厚度0.66m,結構較簡單。
十四煤:全區發育且穩定的中厚煤層,根據井田內130個鑽孔統計,煤厚變異係數很小,煤層厚度較穩定,平均2.55m,最大可采厚度2.93m,最小1.48m,平均2.31m,屬穩定型煤層。煤層上部發育一層泥岩夾矸,最大厚度0.77m,結構較簡單。
十五煤:全井田發育且穩定的薄至厚層狀煤層,煤層厚度變化較大,在0.91~6.25m之間,平均2.36m,可采厚度0.91~3.64m,平均2.06m。局部含泥岩或粉砂岩夾矸,最多達五層,結構簡單至較複雜。
xxx煤礦煤層賦存厚度及儲量分布表
煤層
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水平
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厚度(m)
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地質儲量
(萬噸)
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可采儲量
(萬噸)
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備 注
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最小
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最大
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平均
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1
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+
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2503.8
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+
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3400.5
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小計
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5904.3
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2
|
+
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5519.6
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|
+
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31501.3
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小計
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37020.9
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9
|
+
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1310.1
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|
+
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6013.3
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小計
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7323.4
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12
|
+
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1278.2
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|
+
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5488.2
|
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小計
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6766.4
|
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14
|
+
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2823.1
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|
+
|
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8495.9
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小計
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11319
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15
|
+
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2089.9
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|
+
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7189.8
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小計
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9297.7
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合計
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+
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+
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總計
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二、二煤開采工藝的確定
2003年下半年,集團公司組織專人,根據確定的井型規模和工效,就xxx煤礦開采工藝赴神東、晉城、兗州等礦區進行現場考察、調研和論證。
論證會後,建設工程管理部根據會議精神,組織了xxx煤礦開采設計及三機配套設計議標,經請示集團公司同意,西安設計院負責完成了礦井開采設計,天地公司北京開采所負責完成了三機配套設計。集團公司邀請北京開采所、西安設計院、神東公司及集團內部有關專家對開采工藝、設備選型、三機配套設計進行了多次審查,確定了滿足設備招標訂貨的技術條件,據此進行設備招標訂貨。
2004年12月,鑒於進口設備製造周期不能滿足xxx煤礦按期投產和2005年生產150萬噸原煤的要求,集團公司決定按照已審定的開采工藝定購一套國產設備,保證礦井按期投產。
三、變更二煤開采工藝存在的困難和問題
根據章副總裁的要求,我礦組織人員對二煤賦存厚度及變化進行了統計03manbetx
,對變更開采工藝再次進行了論證,存在以下困難:
1、我礦兩套綜采設備均按大采高工藝設計訂貨,現在生產的國產支架最小結構高度
2、采高變化後,按平均采高
3、采高變化後,工作麵單產能力降低,礦井生產效率降低,成本增加,經營指標測算的基礎數據發生較大變化,需要對三年戰略規劃的經營指標,特別是2005年和2006年的經營指標,相應進行調整。
四、采用原設計開采工藝存在的問題及對策
原設計開采工藝存在的最大問題是再生頂板形成時間和膠結效果的不確定性,造成下分層開采困難,礦井采掘接續緊張。針對這一關鍵問題,我們建議:
1、對再生頂板形成的時間和膠結效果進行專題研究,在炮采區Y262區段和首采工作麵開采結束後一定時間內,施工探巷揭露再生頂板,對再生頂板的生成情況進行觀測和物理力學試驗,掌握二分層再生頂板生成到膠結穩定的時間周期和強度指標。
2、按再生頂板條件無法滿足二分層直接開采,必須留設煤皮假頂的情況考慮,進行煤皮假頂層位選擇和厚度確定的專題研究,對二煤中下部煤層和直接底板進行物理力學試驗,確定適宜作煤皮假頂的層位和煤皮厚度,確定適合煤皮假頂和煤層直接底條件的支護參數。
3、與科研院所和行業高校聯合進行再生頂板形成機理和條件的專題研究,調研借鑒開灤集團荊各莊礦厚煤層恒底分層開采的成功經驗和技術,研究與綜采工藝相適應的促進再生頂板形成穩定的工藝方法,縮短再生頂板的形成時間,提高頂板再生膠結的強度和穩定性。
4、xxx煤礦
5、二煤作為礦井的主采煤層,其地質儲量3.7億t,設計儲量2.7億t,可采儲量1.71億t,分別占相應礦井總量的40.57%、42.93%和37.58%,上分層采高若保持
15年以後,礦井回采工作麵轉入中、下組煤。中組煤中,九煤、十二煤為大部分可采的煤層。九煤設計可采儲量3799.8萬t,全井田共101個鑽孔揭露,平均厚度
6、根據設計開采布局,經過采掘接續排隊,無論是否降低采高,要保證礦井均衡生產,現在需委托進行+
六、主運輸皮帶接頭質量問題的處理
主運輸皮帶接頭連續出現膠料老化質量問題後,我礦在建設工程管理部、物資供應公司、集團公司安監部門、靈武礦區生產指揮部的組織和指導下,與膠帶生產廠家積極處理已明顯出現問題的3個接頭外,采取抽樣檢查的方法,對主皮帶其餘的22個接頭進行了鑒定,發現均存在膠料不同程度老化硬化的現象。膠帶生產廠家已書麵告知我礦所有接頭均存在質量問題,影響皮帶安全運行,全麵處理需礦井停產60天時間。鑒於今年生產任務十分緊張,主皮帶實際運量為額定運力的50%左右,且通過近期對皮帶接頭的每日檢查,該22個接頭未發現表麵破壞現象,我礦擬將所有皮帶接頭的全麵處理安排在第二個綜采工作麵安裝時進行。在此之前,我礦嚴格堅持每天停機2小時,檢查所有接頭,維護主運輸係統設備,保持礦井生產正常。由於此事關係礦井安全生產,請集團公司領導考慮我礦意見是否可行。