晋华宫煤矿新井设计
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摘要本次设计是针对同煤集团晋华宫矿7#煤层所做的矿井初步设计,主要内容有:井田概况、井田储量、矿井的工作制度、矿井设计生产能力及服务年限、采煤方法、通风和上下山运输等。
晋华宫南山井位于大同市以西12.5公里处,在大同市南郊区云冈镇境内。
其地理坐标位置为北纬40°04′~40°10′,东经113°06′~113°11′。
晋华宫矿的地质条件简单,瓦斯含量较高,被鉴定为高瓦斯矿井,适合用综合设备机械化采煤工艺;针对此矿的地质条件,煤层赋存情况的考虑,决定采用倾斜长壁采煤法;根据可采储量和矿井服务年限的要求,确定该矿井为生产能力90万吨/年,年推进1188米的矿井;根据运输情况,通风条件,掘进设备等因素的考虑,本矿初步拟用带区式开采;通风方式采用中央分列式通风,井下和主斜井采用皮带运输煤炭,副井使用罐笼运输人员及材料,在轨道大巷中用矿车运输材料。
矿井达产时的首采工作面位于201盘区,该带区划分为10个工作面,工作面长度为180m,回采工艺采用一次采全高采煤法,并采用“三八制”工作制度,采空区采用全部跨落法管理顶板。
最后,该矿日产量为3029吨,能满足生产能力的要求,且回采率能达到国家有关规定。
关键词:倾斜长壁采煤法;主斜井;回采率;通风方式ABSTRACTThis design is for the mine of Datong Coal Mine Group Jinhua gong mine 7# coal seam are doing the preliminary design, the main contents are: Ida, Ida, general reserves of mine work system, design of mine production capacity and length of service, mining, ventilation and on the downhill transport.Jinhua gong Nanshan wells located 12.5 kilometers west of Datong, in the territory of the town of Datong suburbs. The geographical position is latitude 40 ° 04 '- 40 ° 10', longitude 113 ° 06 '- 113 ° 11'.Geological conditions of Jinhua gong mine is simple, high gas content, was identified as high gas mine, suitable for mining technology with comprehensive equipment; according to the geological conditions of the mine, coal seam occurrence situation consideration, decided to adopt longwall coal mining method; according to the recoverable reserves and mine service life requirements, determine the mine as the production capacity of 900000 tons / year, annual promote mine 1188 meters; according to the transportation situation, ventilation conditions, the tunneling equipment and other factors to consider, the ore preliminary intended zone mining; ventilation system adopts the central tied for ventilation, underground and main shaft adopts belt transport coal, auxiliary shaft using cage transport personnel and materials, used car transport material in the track roadway in.The first mining face of mine production is located in the 201 District, the district is divided into 10 working face, the working face length is 180m, a fully mechanized coal mining method mining process, and use the "three eight system" work system, goaf with fully caving method to control the roof.Finally, the ore daily output of 3029 tons, can meet the capacity requirements, and the recovery rate can reach to the relevant provisions of the state.Keywords:longwall coal mining method; main shaft; recovery rate; ventilation。
煤矿集团晋华宫矿矿井防灭火设计晋华宫矿2014年3月同煤集团晋华宫矿专项防灭火设计矿长: 总工程师:生产矿长:安全矿长:机电矿长:开拓矿长:通风副总:开拓副总:采煤副总:安全副总:机电副总:地质副总:技术科:地质科:安监站:调度室:机电科:电气科:通风区:技术主管:防灭火队:救护队:编制:日期:目录同煤集团晋华宫矿专项防灭火设计 0前言 (1)1 矿井概况 (4)1.1 井田概况 (4)1.2 位置与交通 (4)1.3 地形地貌 (5)1.4 地质构造 (5)1.5 煤层赋存情况 (7)1.6 矿井生产能力及储量 (10)1.7 矿井开拓方式及生产采掘情况 (10)1.8 矿井通风系统情况 (11)1.9 瓦斯、煤层自燃倾向性及煤尘防治情况 (11)2 矿井因火灾危险性评价及总体设计方案 (13)2.1 矿井因火灾危险性评价 (13)2.2 矿井综合防灭火技术简介 (13)2.3 矿井因火灾防治技术对策 (13)2.4 矿井防灭火设计总体方案 (14)3 火灾监测系统和预测预报制度 (15)3.1 矿井自然发火束管监测系统 (15)3.2 建立人工采样分析系统 (19)3.3 火灾预测预报制度 (21)4 灌浆防灭火系统 (22)4.1 灌浆量等参数计算 (22)4.2 灌浆通道的选择 (23)4.3 静压灌浆与动压灌浆选取说明 (23)4.4 灌浆管路选取及布置 (25)4.5 灌浆材料选择 (25)5 阻化剂防灭火系统 (25)5.1 气雾阻化系统与阻化剂喷洒系统选取说明 (25)5.2 阻化系统设备的计算选型 (25)5.3 阻化剂浓度的确定 (25)5.4 施工工艺的设计说明 (25)6 氮气防灭火系统 (25)6.1 氮气防灭火机理与惰化指标 (26)6.2 制氮量的计算与设备选取 (26)6.3 注氮管路选取及布置 (28)6.4 注氮地点的安全风量 (30)6.5 防止向注氮区域漏风和氮气泄漏的措施 (31)6.6 安全技术措施与管理 (31)7 矿井因火灾防治专项措施 (33)7.1 采煤工作面一面一策因火灾防治专项措施 (33)7.1.1 初采工作面火灾防治专项措施 (33)7.1.2 正常开采工作面火灾防治专项措施 (33)7.1.3 停采工作面火灾防治专项措施 (33)7.1.4 封闭工作面火灾防治专项措施 (33)7.2 掘进工作面一面一策因火灾防治专项措施 (33)7.2.1 正常掘进工作面火灾防治专项措施 (33)7.2.2 停掘工作面火灾防治专项措施 (33)7.2.3 掘进工作面冒落及其他隐患下火灾防治专项措施 (33)7.3 危险隐患区域因火灾防治专项措施 (34)7.4 矿井通风系统大巷因火灾防治专项措施 (34)7.4.1 各专用回风巷火灾防治专项措施 (34)7.4.2 各进风大巷火灾防治专项措施 (34)7.4.3 井筒底火灾防治专项措施 (34)7.4.4 其他系统巷道火灾防治专项措施 (34)8 火区治理 (34)8.1 火区探测及调查情况 (34)8.2 火区治理技术措施 (34)8.3 火区注销指标与程序 (34)9 外因火灾防治 (35)9.1 电气事故引发的火灾防治 (35)9.2 带式输送机着火引发的火灾防治 (37)9.3 其它火灾的防治措施 (37)9.4 外因火灾的防治设备 (40)9.5 矿井消防洒水系统 (40)9.6 火工品管理 (41)10 防火门及井上下组织与管理 (42)10.1 防火门 (42)10.2 上下消防材料库 (42)11 矿井防灭火组织与管理 (42)11.1 组织保障措施 (42)11.2 专业管理措施 (43)12 火灾事故应急救援 (45)12.1 事故类型和危害程度分析 (45)12.1.1 事故类型 (45)12.1.2 危害程度分析 (45)12.2 应急处置基本原则 (45)12.3 组织机构及职责 (45)12.3.1 应急指挥部 (45)12.3.2 应急指挥部职责 (45)12.3.3 应急救援小组职责 (47)12.4 预警行动 (48)12.5 信息报告程序 (48)12.6 事故现场处置措施 (49)12.6.1 发生火灾时的自救、互救措施 (49)12.6.2 采空区发生火灾时的应急处理措施 (50)12.6.3 采煤工作面及其他地点发生火灾时的应急处理措施 (51)12.7 火灾避灾路线 (51)12.8 火区的封闭、管理与启封 (53)前言《中华人民国煤炭法》提出了“安全第一,预防为主”的方针,无论在设计、施工和生产中都应坚决贯彻。
同煤集团晋华宫矿攻则必克守则必成作者:暂无来源:《中华儿女》 2017年第19期当矿山的黎明还未完全来临,远山的朝阳已冉冉升起,记者来到了坐落在晋北黄土高原上的一座新型现代化矿井——晋华宫煤矿。
三年前,记者曾来到过这里,如今虽是清晨,但依旧能真切地感受到,这里处处生机盎然,人人欢歌笑语,这块神奇的造化钟秀之地总是在不断述说着美丽的矿山传奇。
大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿位于山西省大同市西12.5公里处,居大同煤田东北端,是同煤集团主力生产矿井之一,矿井于1956年建成投产,为高瓦斯矿井,核定生产能力为450万吨/年。
井田面积28.3平方公里,目前剩余可采储量1.5亿吨,井田内所含煤层全部为侏罗纪煤层。
2012年为企业转型发展而建成了的AAAA级旅游景区——国家矿山公园,与世界文化遗产云冈石窟隔河相望。
建矿61年来,矿井累计生产煤炭近1.6亿吨,从2003年以来,产量连续14年突破400万吨大关,为国家及山西省能源建设做出了重要贡献,曾代表同煤集团多次接受党和国家领导来矿视察调研。
矿井先后获得“全国文明单位”、“全国企业文化建设先进单位”、“全国煤炭系统生态文明煤矿”、“中国最美矿山国家级安全文化建设示范企业”、“国家级绿色矿山试点单位”、“中国矿业国际合作最佳环保奖”、“全国煤炭工业双十佳煤矿”、“国家级安全质量标准化煤矿”、“全国煤炭工业企业文化示范矿井”、“中国品牌文化建设十佳单位”、“山西省先进基层党组织”、“山西省文明和谐单位标兵”和“大同市百佳先进基层党组织”等多项荣誉,同时通过了国家ISO9001质量体系认证和职业健康安全管理体系认证。
晋华宫矿现有员工6789名,干部1379名,党员1844名,党委下设16个党总支,34个直属党支部,41个下属党支部,262个班组。
近年来,晋华宫矿紧紧围绕入经济、进管理;谋大事、把方向;抓班子、带队伍;求和谐、促发展的总体目标,矿党委充分发挥政治核心作用,着力推进党的基础建设,全面开启党建创新模式。
同煤集团晋华宫矿永久避难硐室工程设计作者:董明明来源:《科技创新与应用》2014年第19期摘要:永久避难硐室的设置为保证煤矿生产安全、稳定、有序的进行起到了重要的作用和意义,具有重大的推广价值及应用前景。
文章对同煤集团晋华宫矿永久避难硐室设计参数、设计特点、硐室布置及支护形式以及永久避难硐室内部各相关系统进行了介绍。
关键词:晋华宫矿;永久避难硐室;设计1 概述1.1 设计背景井工煤矿开采事故发生主要有“水、火、瓦斯、煤层、顶板”五项因素。
随着安全防护技术的进步、煤矿开采机械化程度的提高,结合多年井工开采经验,我们在现阶段条件下,已经从各方面、多角度采取多种手段尽可能避免煤矿事故的发生,但由于井下条件复杂,未知因素较多,因此到目前为止,世界上没有任何一个采煤国家能够完全杜绝事故的发生。
煤矿瓦斯爆炸、火灾等都会造成大量人员伤亡,由于一氧化碳中毒和缺氧窒息死亡约占80%,由于创伤和烧伤致死约占20%。
多起煤矿特别重大事故调查分析表明,绝大多数遇难人员是由于暴露在逃生路线上高浓度有毒有害气体中,不能及时升井而导致窒息或中毒而亡。
因此,井下发生灾害事故时,为无法及时撤离的遇险人员提供生命保障的场所等待救援,显得非常重要。
因此,发展完善煤矿井下紧急避险系统,设置井下避难硐室,对增强煤矿事故应急处理能力,降低人员伤亡,保证煤矿安全生产具有重大的意义。
1.2 项目概况晋华宫矿隶属于大同煤矿集团有限责任公司,核定生产能力450万吨/年,可采煤层7层,分别为2#层、3#层、7#层、8#层、11#层、12#层(未开拓),其中2#层、3#层已采空,现开采煤层为307盘区7#层、8#层、11#层。
河北307盘区综采剩余服务年限14年,队组配置为7#层一综采,8#层一综采、两机掘,11#层一综采、两机掘,307盘区井下同时作业人员数为93人。
2 设计内容2.1 硐室位置永久避难硐室是指在井底车场、井下大巷及采区或盘区避灾路线上设置的,具有紧急避险功能的专用硐室,永久避难硐室服务于整个矿井、水平或采区,服务年限一般不少于5年。
晋华宫煤矿地表移动变形规律研究[摘要]晋华宫煤矿煤层平均埋深500m,平均煤厚26m,采用分层综采放顶煤开采方法,工作面宽度为120m,分层采放高13m。
随着后续工作面的开采地表移动变形将明显增大,本文通过对晋华宫煤矿开采地表移动规律进行研究,确定工作面开采对地表建筑物的影响范围和影响程度,同时对地表构筑物提出保护对策。
[关键词]综采;工作面;地表移动;分析;中图分类号:F224-39 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)15-0259-01前言由于煤炭资源的过量开采,矿区环境支离破碎,矿震、滑坡、泥石流等次生地质灾害随时有可能发生。
并且由于开采引起地下水破坏,地表建筑物损毁也日益增多。
为了实现可持续发展,建立采煤与环境友好型的开采机制,如何安全、高效、环保的采出煤炭资源,同时实现矿区的绿色恢复成为重大的社会民生问题。
因此深入矿区,调查矿区开采情况,积极观测,掌握矿区地表移动规律,科学指导实际开采,保护矿区的环境及人员安全,将为当地经济建设,和社会稳定做出巨大贡献。
1 地表移动变形观测由于工作面开采,地表房屋来不及搬迁,因此需在地表设置观测站,对晋华宫煤矿地表移动下沉情况进行观测。
由于工作面开采周期较长,达到2年。
需同一采区地质条件、覆岩岩性基本一致,因此后续工作面开采布置走向观测线时可参考已采工作面的布置,倾向测线布置可按照现有布测方式,东西双向延伸即可。
走向观测线应根据最大下沉角θ确定其位置,距回风顺槽的水平距离Dz可由下式计算:Dz=D1/2+H0?ctgθ=59+500×ctg(90°-kα)=85.2m由于D3=2438m≥1.4H0+59=759m,走向属于超充分采动。
因此,本次走向观测线设计为半条走向观测线。
北端以郭家庄北部为界,停采线外侧测线最小长度L外由下式计算:L外=(H0-h冲)?ctg(δ-Δδ)+h冲?ctgψ=(500-0)×ctg(65°-20°)+0×ctg45°=500(m)受地形限制,南端起点布置在北?I河北岸,并设控制点2个。
前言煤炭,是我国的主要能源,石油的减少与价格的升高更使得煤炭占据了越来越重要的位置。
煤炭发展的快慢,将直接关系到国计民生。
煤炭不仅是我国的基本燃料,而且是重要的工业原料,从煤中可以提取二百多种产品,这些产品都是我国社会主义经济建设和人民生活所必须的。
毕业设计是学生锻炼自己动手操作和理论相结合的重要环节,通过设计能够全面系统的运用和巩固所学的知识,掌握矿井设计的方法、步骤及内容,培养自己的实事求是、理论联系实际的工作作风和严禁的工作态度,培养自己的科学研究能力,提高了编写技术文件和运算的能力,同时也提高了计算机应用能力及其他方面的能力。
本设计是晋华宫矿1.50Mt/a新井设计。
该设计说明书从矿井的开拓、开采、运输、通风、提升及工作面的采煤方法等各个环节进行了详细的叙述,通过指导教师的指导,并合理运用地质资料和以前积累的知识,查找有关资料,力求设计出一个高产、高效、安全的现代化矿井。
设计严格遵守设计规范,对每个方案都做出合理性的论述,并在很多处进行了技术和经济比较,基本完成了毕业设计要求的全部内容。
但由于时间紧和个人能力有限,书中会有不妥之处,还请老师提出指正。
第一章井田概况及地质特征1.1井田概况1.1.1 交通位置国投昔阳能源有限责任公司杨子沟三矿位于昔阳县城南约13km处,杜庄至下庄一带,行政区划属于大寨镇管辖。
其地理坐标为:东经113°37′21″~113°40′39″,北纬37°28′30″~37°30′54″。
井田东西宽约4000m,南北长约4500m,井田面积为12.5026km2。
207国道穿过井田东部,井田到昔阳县城直距约13km。
由207国道与太旧高速公路平定出入口并入全国高速公路网,阳涉铁路从井田西部通过,由阳涉铁路坪上集运站并入全国铁路网,交通便利。
矿井交通位置详见图1.1-1。
1.1.2 地形地貌该井田位于沁水煤田东北部边缘,太行山的西翼,地处黄土丘陵—河流堆积阶梯地带。
总体上地势西南高东北部低,最高点位于井田西南部,海拔为+1361.3m,最低处位于井田东北角,海拔标高为+959.6m,最大相对高差401.7m。
1.1.3 河流与水系本井田属海河水系,东部有松溪河流经本井田,由南西向北东流入桃河。
松溪河是昔阳县境内最大的河流,松溪河主干发源于和顺县窑上村附近,由松岭进入本县向北流,境内长73.25km,总流域面积1473.2km2,占全县面积的75.6%。
县境内共发育有7条支流,分别是:安坪河、巴洲河、赵壁河、洪水河、杨赵河、刀把口河(清水河)、王寨河。
其各支流上游共建有中小型水库25座。
清水流量杨家坡水库上游为0.092m3/s,水泥厂河道处为0.146m3/s。
井田位于松溪河杨子沟三矿段,该段水文单元南起杨家坡水库,下接郭庄水库,全年排水时间为7至9月属汛期,本次调查松溪河在杨子沟三矿煤矿井口东部的河流中最高洪水位标高987.60m,最大排水量60m3/s,最大洪水高度0.6m,河道宽度30~50m。
上游杨家坡水库截流后,河水主要供给农民生活用水和农田灌溉。
井田东部河流段岩石风氧化深度一般为15-20m左右,如果无构造沟通河流不会渗入煤矿。
井田位置及水系图见图1.1-2。
图1.1-2 井田位置及水系图井田内再无其它常年性流水河,各冲沟均为季节性河流。
只有洪水期有洪水从沟谷中短暂流过。
汇流后流入松溪河。
1.1.4 气象及地震本县地处暖温带半干旱大陆性季风气候区,一年四季分明,春季气温回升快,不稳定,少雨多风,夏季炎热多雨,秋季晴朗风大,冬季寒冷少雪且风大。
多年平均气温为9.3℃;一月份最冷,平均-6.2℃;七月份最热,平均23.9℃。
极端最高气温达37.9℃(1961年6月10日),极端最低气温为-23.9℃(1970年1月5日)。
多年平均降水量受地形等因素影响较明显,东部东冶头、丁峪、王寨一带达600~680mm,西部沾尚镇、西寨乡及东部皋落镇东南为600~650mm,中部其它乡镇为500~600mm,界都乡最低仅480mm,白羊山一带最高达700mm。
全县年均降水量542.4mm(1958~2003年),年最大降水量995.7mm(1963年),日最大降水量173.6mm(1963年8月5日),时最大降水量46.7mm(1971年7月13日20时~21时),10分钟最大降水量26mm(1965年7月13日17时14分至24分),7~8月降水量占全年降水量的47%。
年均蒸发量1834.2mm,最高为2265mm(1972年),最低为1565.4mm(1983年)。
无霜期128~193天,霜冻期10月~次年3月,冻土深度一般为0.80m,最大冻土深度为1.10m。
夏季主导风向为东风,冬春主导风向为西北风。
风速年平均为 2.6m/s,月平均最大风速为3.9m/s(1979年1月),最小为1.7m/s(1972年9月)。
根据国家地震局《中国地震反应普特征周期区划图》(GB18306-2001)和《中国地震动峰值加速区划图》(GB18306-2001),本区应属7度基本烈度区。
1.1.5 矿区经济概况昔阳县总人口为23.12万人,耕地面积43.8万亩,人均占有耕地1.87亩,主要以坡地为主,主要农作物多为玉米、高梁、谷子、大豆、杂粮等。
原煤生产能力638万t;2004年煤炭产业完成利税7000多万元,占到县财政总收入的60%。
2005年1-11月底煤炭产业完成利税7787.9万元,完成财政总收入50%,比去年同期增加了700多万元。
昔阳县境内矿产资源丰富,优势矿产为煤、石灰岩、高铝粘土矿,近几年来矿产开发迅速,为本县的经济建设提供资源保证,其中煤炭行业成为全县支柱性产业,但产品开发利用不足,仍停留在初加工阶段。
2007年,煤炭深加工有长足的发展,精煤生产能力达到4.0Mt/a。
昔阳县的自然、人文景观等旅游资源较为丰富,有三教河-里沙瑶自然风景区,水磨头溶洞、丁峪巨型叠层石,大寨虎头山森林公园、卧佛寺、崇敬寺和石马寺被列入省级重点文物保护。
由于煤炭产业的大力发展,给全县人民带来更大的实惠,同时带动全县服务业、建筑业、电业、劳动业等各行各业的大力发展,为昔阳县的经济跨越式发展奠定了基础。
1.1.6 矿区运输情况国家公路干线207国道从井田东部原工业场地边缘通过,公路交通十分方便。
阳(泉)~涉(县)地方铁路由井田西侧边界外约200m处通过,拟建的杨子沟三矿煤矿铁路专用线由井田西侧阳涉铁路石窑坪村附近接入井田境界内,煤炭可经铁路外运。
矿井建设具备良好可靠的运输条件。
1.1.7 水源、电源情况1.1.7.1 水源情况矿井靠近松溪河,井田东北部松溪河下游3.5km处有郭庄水库,上游西南部4.0km处有杨家坡水库。
杨子沟三矿煤矿从杨家坡水库取水,用于供应矿井及选煤厂的生活用水;井下消防洒水、选煤厂生产补充水、工业场地生产用水利用处理后的井下排水,水源条件落实可靠。
1.1.8.2 电源情况昔阳220kV变电站,电压等级为220/110/35kV。
杜庄35kV变电站主变容量为2×3150kVA,电压等级为35/10kV,一回电源引自昔阳坪上110kV变电站35kV出线间隔,另一回电源引自李阳35kV变电站35kV出线间隔。
矿井工业场地分别位于昔阳220kV变电站南8km处,杜庄35kV变电站西南4.5km处。
矿井电源一回路电源引自昔阳220kV变电站35kV出线间隔,另一回电源引自杜庄35kV变电站35kV出线间隔。
该方案已由供电局确认。
1.1.9 通讯条件昔阳县现有通信网络具有语音、数据、图像等多业务宽带传输功能,杨子沟三矿煤矿现通讯联络即可利用该网络完成。
1.1.10 主要建筑材料供应条件杨子沟三矿煤矿邻近的阳泉矿区为国内大型煤炭工业基地,长期以来形成了可靠的材料供应来源,为杨子沟三矿煤矿的建设和生产提供了方便条件。
1.2地质特征1.2.1 地质构造1.2.1.1 地层井田位于沁水煤田的东北边缘,由东向西出露地层由老到新。
井田东部外围大面积出露奥陶系峰峰组、上马家沟组地层;石炭系本溪组、太原组;二叠系山西组地层分布零星;区内二叠系上、下石盒子组地层广泛分布,新生界覆于各个时代基岩之上。
现根据精查区并结合补充勘查资料从奥陶系至第四系地层分述如下:(一)奥陶系中统(O2)李家沟精查区内的L86号孔为岩溶孔。
该孔揭露奥陶系地层295.79m。
根据岩性,并参照地质局水文队在昔阳地区施工的水文孔资料,可划分为峰峰组及上马家沟组上段两部分。
上马家沟组(O2s):揭露厚度107.03m,属上马家沟组上段。
主要为深灰色石灰岩夹薄层白云岩,中、上部具有角砾状构造,底部含不均匀铁质,节理岩溶发育。
峰峰组(O2f):厚189.76m,上部以灰色、深灰色石灰岩为主,夹白云质灰岩及薄层白云岩,局部呈角砾状,具波状层理,顶部含团块状黄铁矿。
中部为灰色豹皮灰岩及石灰岩夹豹皮灰岩、岩溶、裂隙较发育。
底部为石膏带,主要为角砾状泥质白云岩、角砾状泥灰岩夹薄层石膏及纤维状石膏组成。
(二)石炭系中统本溪组(C2b)全厚17.00-35.00m,平均30.00m。
有东南厚、西北薄的变化趋势。
平行不整合于奥陶系灰岩之上。
主要由深灰色、灰色、砂质泥岩、泥岩、铝质泥岩及石灰岩组成,夹1~2层煤线。
底部为黄铁矿层,常呈星散状或团块状富集于灰岩及铝土岩中。
极不稳定,厚0~0.90m,平均0.53m。
地面及浅部氧化为褐铁矿及赤铁矿,称山西式铁矿。
其上为G层铝土矿,厚1.50~11.20m,平均厚5.68m,为浅灰或灰白色,含硅质,铁质较高。
有1~3层石灰岩,质较纯,分布较稳定。
本组岩性特点为颜色浅,含铁铝质高,岩性细腻。
砂岩多为细砂岩,分选、磨圆也较好,充分显示了过渡相为主的沉积环境特征。
(三)石炭系上统太原组(C3t)本组为重要含煤地层之一。
以K1砂岩为基底,连续沉积于本溪组之上。
全厚96.40-119.50m,平均107.86m。
主要由砂岩、砂质泥岩、泥岩、海相泥岩、灰岩和煤层组成。
含81、8、9上、9、11、12、13、13下、14、15、15下号等11层煤。
灰岩3-4层。
15号煤以上三层灰岩,全区比较稳定,岩性各具特色,可作为良好标志层。
本组地层岩性稳定,全区变化不大,沉积环境差异显著,旋回明显属海陆交替相沉积。
动物化石有:Quasi fusulina spQ phaselusQ longissima(Moeller)Q compacta(lee)Schwagerina st complicata(schellwien)Ozawainella sp植物化石有:Neuropteris ovataPecopteris cyatheaSphenophyllum neofim-briatgm太原组地层又分为三段,现分段述如下:1.太原组下段(C3t1)本段厚度为24.12-32.19m,平均30.14m,各分层叙述如下:K1砂岩:灰色,细粒砂岩,以石英、长石为主,含暗色矿物,厚度在1.20~7.80m之间,一般2.10m左右,为区域上良好的标志层之一。