某煤矿初步设计
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平山湖煤矿建设初步设计摘要:1.平山湖煤矿概述2.初步设计目的与要求3.设计内容与方案4.预期效果与影响5.结论正文:平山湖煤矿位于我国西北地区,是一座大型煤炭矿产资源开发项目。
近年来,随着国家能源需求的增长,对该矿区的开发已提上日程。
为了保证项目的顺利进行,现正进行平山湖煤矿建设初步设计。
一、平山湖煤矿概述平山湖煤矿拥有丰富的煤炭资源,是我国煤炭资源开发的重要区域之一。
该矿区煤炭储量巨大,煤质优良,具有很高的开采价值。
煤矿的建设将采用现代化的采矿技术,以确保资源开发的高效、环保与安全。
二、初步设计目的与要求初步设计的主要目的是明确煤矿建设的总体方案,为后续详细设计提供依据。
初步设计需满足以下要求:1.确保项目符合国家相关法规、政策和标准;2.充分考虑矿区地质、气候等自然条件;3.充分考虑项目投资、建设、运营、环保等方面的因素;4.确保项目具有可行性、合理性和经济性。
三、设计内容与方案1.矿区划分:根据矿区资源分布、地质条件等因素,合理划分矿区,确保资源充分利用和开采效率;2.矿井设计:根据矿区划分,设计合理的矿井布局和开采方式,确保矿井安全、高效、环保;3.采矿工艺:采用现代化采矿工艺,提高煤炭回收率,降低资源浪费;4.运输系统:设计合理的运输系统,确保煤炭从矿井到地面的顺畅运输;5.环保措施:根据国家环保要求,设计相应的环保设施,确保煤矿建设对环境的影响降到最低;6.安全措施:设计合理的安全设施,提高矿井安全系数,保障矿工生命安全。
四、预期效果与影响平山湖煤矿建设初步设计完成后,将为我国能源市场提供大量优质煤炭资源,缓解能源供应压力。
同时,项目的建设将带动当地经济发展,增加就业机会。
在环保方面,通过采用先进的环保技术,降低煤矿建设对环境的影响。
在安全方面,通过设计合理的安全设施,提高矿井安全系数,保障矿工生命安全。
五、结论平山湖煤矿建设初步设计对于项目的顺利进行具有重要意义。
通过设计合理的矿区划分、矿井布局、采矿工艺等方案,确保项目的可行性、合理性和经济性。
平山湖煤矿建设初步设计
平山湖煤矿位于中国山西省平山县,是一座规模较大的煤矿。
为了提高煤矿的生产效率和安全性,煤矿管理部门决定进行煤矿的重新设计和建设。
下面将从煤矿建设的初步设计方面进行详细描述。
在平山湖煤矿的初步设计中,需要考虑到矿井的布局和结构。
矿井的布局应该合理,便于煤炭的采掘和运输。
同时,矿井的结构设计也需要符合安全标准,确保矿工在采煤过程中能够得到有效的保护。
在煤矿的初步设计中,需要考虑到矿井的通风系统和排水系统。
通风系统是煤矿中非常重要的一部分,能够保证矿井内空气的流通,减少瓦斯等有害气体的积聚,保障矿工的安全。
排水系统则是确保矿井内不会积水,避免因积水导致的安全事故发生。
在煤矿的初步设计中,还需要考虑到矿井的采煤设备和运输设备。
采煤设备应该选择先进的设备,提高采煤效率的同时降低矿工的劳动强度。
运输设备也需要进行合理的选择和布局,确保煤炭能够及时、高效地从矿井中运出。
在煤矿的初步设计中,还需要考虑到矿井的安全监测系统和应急救援系统。
安全监测系统可以实时监测矿井内各项指标,及时发现异常情况并采取措施进行处理。
应急救援系统则是在发生突发事件时能够迅速响应,保障矿工的生命安全。
平山湖煤矿建设的初步设计涉及到矿井的布局、结构、通风系统、
排水系统、采煤设备、运输设备、安全监测系统和应急救援系统等多个方面。
只有在这些方面都考虑到位、设计合理,才能确保煤矿的安全生产和高效运营。
希望通过精心的设计和规划,平山湖煤矿能够成为一座安全、高效的现代化煤矿,为当地经济发展做出贡献。
某煤矿建初步设计方案煤矿是一家拥有大规模煤矿资源的企业,为了最大限度地利用这些资源,保证矿产资源的开采和运输的高效性,并确保工作环境的安全和员工的良好福利,煤矿公司需要进行一次初步设计方案。
1.矿井布局设计:根据矿区地质条件和矿层分布,通过从主坑道分支出来的次级坑道网,形成坑道系统。
在矿井布局设计中,应考虑到安全通道和应急出口的设置,确保在紧急情况下能够及时疏散人员。
2.开采工艺流程设计:针对不同的矿层和矿层特性,设计合适的开采工艺流程,包括爆破、掘进、支护等环节。
优化开采工艺流程可以提高生产效率,降低能耗,并减少对环境的影响。
3.生产设备选型:根据煤矿的规模和产能需求,选择适合的生产设备和机械设备,包括采煤机、运煤车辆、通风设备等。
确保设备的性能稳定可靠,同时降低设备的运行成本。
4.环境保护设施设计:煤矿建设应考虑环境保护设施的设置,包括废气处理、废水处理和固体废物处理设施。
设计合理的环境保护设施可以减少对环境的污染,提高煤矿的可持续发展能力。
5.安全设备布置:在煤矿设计中,必须充分考虑安全设备的布置,包括安全监测系统、瓦斯抽放设备、灭火设备等。
安全设备的合理布置可以提高煤矿的安全性能,保护员工的生命财产安全。
6.劳动保护设备规划:为保护员工的身体健康和生命安全,在煤矿初步设计中,应规划劳动保护设备,包括防尘设备、防爆设备以及紧急救护设备等。
确保员工在工作中的健康和安全。
7.运输系统规划:考虑到煤矿需要将采矿产品运输出井口,必须设计一个高效的运输系统。
运输系统包括输送带、电机设备、车辆通道等。
优化运输系统可以提高煤矿的生产效率,并降低运输成本。
8.水源和电力接入设计:煤矿建设需要大量的水源和电力供应,因此在初步设计中应考虑如何合理接入水源和电力。
优化水源和电力接入系统可以降低运营成本,并确保供应的稳定性。
总之,在煤矿的初步设计方案中,需要综合考虑煤矿的生产安全、环境保护、劳动保护和资源利用等方面的要求,通过合理的设计可以提高煤矿的运营效率和安全性能,实现可持续发展。
煤矿初步设计方案1. 引言本文档旨在提供煤矿初步设计方案,以确保煤矿的安全和高效运营。
2. 设计目标主要设计目标包括:- 提供最佳的采矿工艺和设备配置- 确保煤矿安全生产和环境保护- 提高煤矿产量和资源利用效率- 优化煤矿运输和布局方案3. 煤矿选址分析根据地质勘测和市场需求,选择了适宜的煤矿选址。
在选址分析中考虑以下因素:- 煤层厚度和质量- 煤矿附近的交通便利性- 水资源供应和排放- 环境保护要求4. 采矿工艺和设备配置根据煤矿选址分析结果和市场需求,确定了最佳的采矿工艺和设备配置。
重点考虑以下因素:- 采矿方法(如露天矿或井下开采)- 采矿设备的类型和规模- 采矿流程和生产效率- 安全和环保要求5. 煤矿安全管理为确保煤矿的安全生产,制定了详细的煤矿安全管理方案。
其中包括:- 人员培训和安全意识教育- 安全设备和防护措施- 灾害预防和应急处理措施- 安全检查和评估机制6. 煤矿环境保护为保护环境和可持续发展,制定了煤矿环境保护方案。
重点包括:- 污水处理和排放控制- 废弃物处理和综合利用- 大气污染控制措施- 生态恢复和环境监测7. 煤矿运输和布局方案为优化煤矿运输和布局,制定了合理的运输和布局方案。
这包括:- 选用高效的矿石运输方式(如铁路、公路或管道)- 确定煤矿与交通枢纽的连接点- 优化煤矿布局,降低运输距离和成本8. 总结本文档提供了煤矿初步设计方案,全面考虑了采矿工艺、安全管理、环境保护和运输布局等关键因素。
这些方案将确保煤矿的安全、高效和可持续发展。
某煤矿建初步设计方案根据您的要求,以下是一份1200字以上的煤矿初步设计方案。
一、项目背景介绍地处于一个煤炭资源富集的地区,具备开发煤矿的条件。
该地区煤炭储量丰富,而且煤种品质优良,具有很高的经济价值。
为了充分利用当地资源,提高当地经济发展水平,我们公司计划在该地建设一座煤矿。
二、项目规划及设计方案1.选址首先,在选址上我们将充分考虑以下几个因素:(1)煤炭资源分布情况:选址应尽量靠近煤炭储量较大的地方,以便减少运输成本。
(2)地质条件:选择地质条件较好、地层平稳的地方建设,以确保采矿作业的安全性。
(3)交通便利性:选址应考虑到交通便利程度,以方便将煤炭运送出矿区。
2.矿井设计(1)矿井布置:矿井应按照安全、经济、高效的原则进行布置。
在矿井布置时要合理利用煤炭资源,做到合理开采。
(2)矿井结构:矿井应具备合理的结构设计,以确保稳定性和安全性。
(3)矿井通风:矿井通风是确保采矿作业安全的重要因素,应进行合理的通风设计,保持矿井内空气流通,并控制煤尘浓度,降低爆炸事故发生几率。
3.生产流程设计(1)采煤工艺:我们计划采用现代化的采煤工艺,如连续采煤机进行机械化采煤,以提高采煤效率。
(2)煤炭输送:设计合理的煤炭输送系统,将采出的煤炭快速安全地运送到地面,以提高生产效率。
(3)煤炭处理:对于采出的煤炭,我们将对其进行初步处理和分级,以提高煤炭的品质,满足市场需求。
4.环境保护设计(1)主要污染治理:在煤矿运营过程中,我们将采取措施减少矿井废水和废气的排放,保护环境水质和空气质量。
(2)废弃物处理:对于采出的煤矸石等废弃物,我们将进行科学排放或者循环利用,以减少对环境的影响。
(3)绿化美化:在煤矿周边,我们将建设绿化带,以改善矿区环境,提升景观效果。
5.安全管理(1)安全规范:根据相关法律法规和国家标准,建立健全煤矿安全管理制度,确保采矿作业的安全性。
(2)安全培训:定期组织矿工进行安全培训,增强安全意识和应急处理能力,提高安全生产水平。
平山湖煤矿建设初步设计摘要:一、平山湖煤矿建设背景及意义二、平山湖煤矿建设初步设计概述三、平山湖煤矿建设的主要内容与特点四、平山湖煤矿建设的实施与预期效果五、未来展望与建议正文:平山湖煤矿建设初步设计一、平山湖煤矿建设背景及意义随着我国经济的持续增长,能源需求不断攀升,煤炭作为我国主要的能源之一,其供应能力亟待提升。
平山湖煤矿的建设正是在这一背景下提出的。
该项目位于我国煤炭资源丰富的地区,旨在满足市场需求,提高我国煤炭供应能力,同时促进当地经济发展。
二、平山湖煤矿建设初步设计概述平山湖煤矿建设项目在经过充分调研和论证后,现已完成了初步设计。
设计内容包括矿井建设、煤炭开采、矿井通风、排水、运输等各个方面。
项目遵循安全、环保、高效的原则,力求实现资源的最大化利用。
三、平山湖煤矿建设的主要内容与特点1.矿井设计:矿井采用现代化开采技术,提高煤炭产量和效率。
2.矿井通风:采用先进通风技术,确保矿井内空气质量,保障矿工安全。
3.排水系统:设计合理排水系统,防止矿井内水患,降低矿井运营成本。
4.运输系统:采用高效运输设备,提高煤炭运输速度,降低运输成本。
5.环保措施:严格落实国家环保政策,采用先进环保技术,降低污染物排放。
四、平山湖煤矿建设的实施与预期效果项目实施阶段,将严格按照国家相关法律法规和设计要求,确保工程质量。
项目预计建成后,可实现年产煤炭XX万吨,创造良好的经济效益和社会效益。
五、未来展望与建议平山湖煤矿建设项目的完成,将对我国煤炭产业的发展起到积极推动作用。
为确保项目长期稳定运行,建议从以下方面进行优化:1.加强技术创新,提高煤炭开采效率。
2.严格执行安全生产规定,提升矿井安全管理水平。
3.落实环保政策,持续改善矿区生态环境。
4.培养专业人才,提高整体运营能力。
5.拓展市场,提高产品竞争力。
总之,平山湖煤矿建设项目将为我国煤炭产业的发展注入新的活力。
xx煤矿矿井初步设计第1章井田概况及地质特征1.1 矿区概述1.1.1矿区的地理位置及交通条件团蒲县新乐煤业有限公司位于临汾市蒲县黑龙关镇境内,主井向南西方向1.5km 为在修的临(汾)大(宁)一级公路,有临汾至大宁、蒲县、永和、隰县的公交车经过。
根据国家规划山西中南部大能力铁路将从井田北部穿过,并有望在南沟建设站台。
该矿向西距蒲县县城约15km;向东约63km可到达南同蒲铁路临汾站,并可与大(同)—运(城)二级公路、霍(县)侯(马)一级公路、大(同)运(城)高速公路相通,交通便利。
新乐煤业为2008年7月资源整合单独保留矿井。
原矿名称为蒲县兴乐煤矿。
矿区平面形态呈不规则的倒盾形,南北长约2700m,东西宽1280m,面积3.2618km2。
1.1.2矿区的农业生产建设情况矿区内主要为黄土覆盖,地表植被不发育,有些灌木和少量农田。
地表建筑物主要为民房,集中在化乐村和武家沟村附近。
房屋结构多为砖混结构。
农田主要位于矿井南部,农田主要种植玉米。
1.1.3矿区电力供应基本情况在工业场地建一座35kV变电站,双回路电源分别引自黑龙关110kV变电站35kV 母线和新建刁口110kV变电站35kV母线,导线型号为LGJ-185mm2,线路长度分别为10km和17km。
输电线路电缆采用的是交联聚乙烯绝缘电缆型号为:YJV22-6/6 3³150mm²。
地面35KV变电站采用的两台变压器为同等型号为SFZ11——10000/35油浸式电力变压器;容量为10000KVA;相数:3相;额定频率:50HZ;额定电压:35/6.3KV;额定电流:165/916.4A;电压组合:35±3³2.5%/6.3kv;联接组标号:YDLL。
35KV进线二回,采用单母线分段接线方式,6KV出线14回,目前准备使用5回(入井2回、风井2回、地面1回)将来使用12回,备用2回,采用单母分段接线方式。
古交石鑫煤矿初步设计一、前言古交市位于山西省中部,是一个以煤炭资源为主的城市。
煤炭资源是古交市的重要支柱产业,也是当地居民的重要生计来源。
开发和利用煤炭资源对于古交市的经济发展至关重要。
本文将围绕着古交市的一座新兴煤矿——石鑫煤矿进行初步设计。
二、选址分析1. 地理位置古交市位于山西省中部,地处太原盆地东南缘,距离太原市仅有30公里左右。
该区域地势平坦,气候温和,适宜农业和工业发展。
2. 煤层分布情况根据初步勘探结果显示,在选址范围内存在多个厚度较大的优质无烟煤层。
其中最优质的一层厚度达到了3.5米,并且品质较好。
3. 交通条件该区域内有多条公路和铁路经过,交通便利。
同时,在未来还有规划修建新的高速公路和铁路线路。
在以上三个方面考虑后,我们最终选择了选址范围内的某一地块进行煤矿建设。
三、煤矿规模1. 矿井数量根据初步勘探结果,选址范围内的煤层分布较广,因此我们计划建设两口井。
其中一口主井采用竖井方式,另一口辅井采用斜井方式。
2. 矿工数量预计该煤矿的日产量为2000吨左右。
根据这个产量,我们预计需要招聘500名左右的员工。
3. 设备投资考虑到该煤矿规模较小,因此我们计划采用适当的设备进行生产。
预计设备投资总额为5000万元左右。
四、生产流程1. 采掘方法该煤矿主要采用传统的爆破采掘法进行开采。
在具体操作中,我们将根据地质条件和实际情况进行调整和优化。
2. 煤的加工处理在开采后,我们将对原始煤进行洗选、筛分等加工处理工艺。
最终得到符合市场需求的高品质无烟煤产品。
3. 产品销售渠道我们将通过多种途径销售产品,包括煤炭交易市场、电厂等大型用户以及一些小型加工企业。
同时,我们也将积极开拓国际市场。
五、安全环保1. 安全生产在煤矿建设和生产过程中,我们将严格遵循国家的安全生产标准和规定。
同时,我们也将进行员工安全教育和培训,提高员工的安全意识。
2. 环境保护在生产过程中,我们将采取多种措施保护环境。
在开采过程中进行水土保持措施、对废水进行处理等。
前言在当今科技经济发展的新形势下,煤炭开采技术的研究必须面向国内国外两个市场、面向经济建设主战场,立足于煤炭开采技术的前沿,立足于中国煤炭发展战略所必要的技术储备,立足于煤炭工业中长期发展战略所必须的关键技术的攻关,立足于煤炭工业工程实际问题的解决,重点从事中长期研究开发和技术储备,跟踪产业科技前沿,开发有自主知识产权的以煤矿开采技术及配套装备为主导的核心技术,占领技术制高点。
采煤方法和工艺的进步和完善始终是采矿学科发展的主题。
采煤工艺的发展将带动煤炭开采各环节的变革,现代采煤工艺的发展方向是高产、高效、高安全性和高可靠性,基本途径是使采煤技术与现代高新技术相结合,研究开发强力、高效、安全、可靠、耐用、智能化的采煤设备和生产监控系统,改进和完善采煤工艺。
在发展现代采煤工艺的同时,继续发展多层次、多样化的采煤工艺,建立具有中国特色的采煤工艺理论。
我国长壁采煤方法已趋成熟,放顶煤采煤的应用在不断扩展,应用水平和理论研究的深度和广度都在不断提高,急倾斜、不稳定、地质构造复杂等难采煤层采煤方法和工艺的研究有很大空间,主要方向是改善作业条件,提高单产和机械化水平。
开发煤矿高效集约化生产技术、建设生产高度集中、高可靠性的高产高效矿井开采技术。
以提高工作面单产和生产集中化为核心,以提高效率和经济效益为目标,研究开发各种条件下的高效能、高可靠性的采煤装备和工艺,简单、高效、可靠的生产系统和开采布臵,生产过程监控与科学管理等相互配套的成套开采技术,发展各种矿井煤层条件下的采煤机械化,进一步改进工艺和装备,提高应用水平和扩大应用范围,提高采煤机械化的程度和水平。
第一章资源概况1.1 井田概况1.1.1 位臵与交通×××煤矿位于内蒙古自治区阿拉善左旗境内×××矿区立新井田14~17勘探线。
井口距乌巴公路1km为沙石路,距巴彦浩特镇45km,距乌海市103km,距宁夏银川市167km,均为柏油路面,交通十分便利。
登封慧祥煤矿初步设计登封慧祥煤矿初步设计是我国能源产业中的重要一环。
该煤矿所处地区矿产资源丰富,条件优越,是一处适宜开发煤炭资源的区域,这也为该煤矿的建设提供了良好的条件和发展前景。
煤炭是我国的主要能源,具有重要的战略意义。
而登封慧祥煤矿初步设计的成功建设将对我国的能源产业、国民经济发展以及环境保护等方面起到重要的推动作用。
因此,该煤矿初步设计须从多方面进行全面考虑,确保其建设和运营的顺利进行。
一、煤矿选址煤矿的选址是煤矿建设中的至关重要环节。
考虑到现阶段环保要求和煤炭资源开采的特点,该煤矿选址应选择在距离城市较远、水源资源丰富、交通便利、地质条件稳定等综合条件较好的区域进行建设。
二、煤矿设计煤矿的设计应结合所处地区当地的地质条件、煤炭资源分布、环保要求等多方面综合因素进行设计,确保煤炭资源的充分开采和有效利用,并同时满足现阶段环保要求。
三、煤矿设备煤矿设备的选型及配置应根据地质条件、采矿工艺、煤炭资源特点、环保要求等因素进行综合考虑,确保生产效率的提升和矿井安全运营。
四、煤矿安全煤矿安全是煤矿建设和运营中的重中之重。
煤矿的安全运营应符合相关的安全标准和煤矿开采的特点,加强煤矿安全生产标准化建设,确保煤炭开采过程中的人身安全及矿山环境安全。
总之,登封慧祥煤矿初步设计的成功建设将对我国的能源发展、国民经济发展以及环保工作等产生深远的推动作用。
煤矿建设和运营应考虑到多方面的因素,加强各方面的配合和沟通,做到科学规范地进行煤炭资源开采和利用,确保其运营水平更加高效稳定,达到可持续发展。
某煤矿初步设计第一章序言为了初步了解XX勘查区的煤炭资源赋存状况及地质构造情况,为后期资源评估开发提供依据,受宁夏庆华煤化有限公司委托,安徽省煤田地质局物探测量队承接了该区二维地震勘查工程。
2009年8月,我单位组织有关技术人员和专家对该区进行踏勘,并进行了相关试验,此后根据试验情况在认真分析甲方提供的该矿区文字说明和部分技术图纸的基础上,结合前期二维地震工作经验,参照原煤炭部颁发的《煤炭煤层气地震勘探规范》(MT/T897-2000),编制了本次二维地震勘探设计。
第一节地质任务参照《煤炭煤层气地震勘探规范》MT/T 897-2000及甲方要求,拟定本次二维地震勘查的地质任务如下:1、控制测线上煤层隐伏露头,其平面位置误差不大于150m;2、控制测线上落差大于50m的断层,其平面位置误差不大于150m;3、控制主要煤层底板的深度。
4、初步控制边界断层的位置。
第二节 勘探区范围根据矿方提供图纸,控制勘查区范围的拐点坐标如下:表1-2-1 拐点坐标一览表 拐点X Y 14120461.1060 36387186.3506 24120431.5646 36389406.0747 34121356.5306 36389418.2609 44121351.8895 36389788.1757 54122276.7127 36389800.3160 64122272.2349 36390170.1927 74123659.6079 36390188.3378 84123693.8564 36387599.6776 94123231.2941 36387593.4861 10 4123236.253336387223.6235图1-2-1 勘探区范围示意图N第三节 勘探区位置和交通一、勘查区位置勘查区位于宁夏回族自治区吴忠市东南部,行政区划隶属盐池县惠安堡镇管辖,具体位置在惠安堡以南,萌城村以北(见图1)。
图1 交通位置示意图勘查区属丘陵区,地形南部高,北部低,地表标高一般在+1500m 左右。
区内植被不发育,属干旱—半干旱大陆性季风气候。
二、勘查区交通本区交通方便,211国道从测区中间通过,勘查区内有乡间小路连通。
二维勘查区第二章地质概况及地球物理特征第一节地质概况一、地层据区内钻孔及以往邻区二维地震勘探资料,勘查区为新生界覆盖,在新生界之下为奥陶系、石炭—二叠系太原组、二叠系山西组、石盒子组、二叠—三叠系石千峰群等。
煤层赋存于山西组和太原组中,由老至新简述如下:1、奥陶系(O):据钻孔揭露,所见岩性为浅灰绿、深灰色钙质细粒石英砂岩与钙质粉砂岩泥质粉砂岩互层,局部夹有浅灰色薄层砾屑灰岩、泥质条带灰岩,具轻微变质,多见石英脉穿插。
粉砂岩中含有笔石化石,属中奥陶世沉积,厚度大于326.25m。
2、石炭—二叠系太原组(CP t):为一套海陆交互相沉积。
岩性以深灰色、黑灰色粉砂岩、粉砂质泥岩为主,次有中、细粒砂岩及煤层;夹10余层薄层灰岩、钙质粉砂岩、硅质岩,层内均含种类不同、数量不等的动物化石,因层位稳定,特征明显,大部分成为煤层对比的标志层。
粉砂岩中含较多的黄铁矿晶体或结核;煤层附近含有较多的植物化石。
该组为主要含煤地层,共见煤层、煤线37余层,编号者16层,至上而下为三—十六煤层。
除十一煤层不可采外,其它煤层为主要可采和局部可采煤层。
厚度在勘查区北部为162.63-278.18m,在中南部为280.27-416.08m。
3、二叠系山西组(P s):厚约57.51-141.11m左右,为一套近海的陆相碎屑岩沉积。
岩性以深灰色粉砂岩、浅灰色细粒砂岩为主,夹有煤层等。
含较多的植物化石及少量菱铁矿结核。
底部以一层厚度不大之浅灰色长石石英细粒砂岩与其下的太原组分界。
含煤0-4层,编号者2层,至上而下为一、二煤。
其中一煤为不可采煤层,二煤为零星可采煤层。
4、二叠系石盒子组(P sh)上部紫、暗紫、浅紫色厚层细—中粒砂岩与暗紫、灰紫、灰绿色粉砂岩互层产出,间夹紫红色砂质泥岩。
砂岩斜层理发育,含泥质包体。
中下部为暗紫红、浅黄色粉砂岩与黄绿、浅黄绿、灰紫色细粒砂岩、中—粗粒砂岩不等厚互层,底部为浅灰、浅褐灰色中粗粒砂岩。
厚230.18-246.53m,与下伏地层连续沉积。
5、二叠—三叠系石千峰群(PT S):厚度大于382.75m,由一套紫色中—细粒砂岩与灰绿色粉砂岩、中粗粒砂岩夹少量含砾粗砂岩组成,与下伏石盒子组整合接触。
6、古近系清水营组(E q):据钻孔揭露,厚度为7.32-121.42m,岩性为紫红、桔红、橙黄色泥岩,底部为一层砾岩,为古近系湖泊—河流相沉积,多为第四系沉积覆盖;7、第四系(Q):以风积沙、黄土、亚砂土及亚粘土为主,夹砾石层及砂土层。
厚度100-200m。
二、煤层本勘查区含煤地层为二叠系山西组和石炭-二叠系太原组,共含煤39层,编号16层,属山西组的是一、二煤层,属太原组的是三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六煤层,其中四、五、六、七、八、十、十二、十三、十四煤层共9层煤局部可采,九、十五、十六煤层共3个煤层全勘查区可采或大部可采。
一、二、三、十一等煤层仅小范围内有可采见煤点,无开采价值,属不可采煤层。
四煤层:上距三煤层间距13.03-37.79m,平均23.32m。
可采厚度1.05-2.00m,平均厚1.68m,煤层厚度变化较大。
属局部较稳定的局部可采煤层。
四煤层结构较简单,顶板主要为泥质粉砂岩与粉砂岩,底板为泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩。
五煤层:距上部四煤层15.33~32.50m,平均22.29m。
可采厚度0.76-1.94m,平均1.23m。
属局部较稳定的局部可采煤层。
五煤层结构较简单,煤层顶板岩性是泥质炭质粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂岩。
煤层底板岩性为炭质泥质粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩及细-中粒砂岩。
六煤层:位于太原组中上部,距上部五煤层23.01-38.14m,平均32.02m可采厚度0.98-2.40m,平均1.64m,属厚度变化较大的煤层。
综合评价本煤层属全勘查区不稳定煤层。
六煤层结构简单,煤层顶板岩性是泥质粉砂岩、细砂岩,煤层底板岩性全部为细砂岩、粉砂岩及泥质粉砂岩。
七煤层:位于太原组中上部,距上部六煤层19.82-65.52m,平均39.97m。
为勘查区中南部(Ⅲ勘查线以南)发育之煤层。
可采厚度0.84-4.04m,平均2.21m,Ⅲ勘查线以南ZK9孔未见,可采面积5.87 km2。
面积可采率为77.54%。
可采点分布于Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ勘查线ZK10、ZK28、ZK31、ZK32孔中,可采厚度分别为1.26m、0.84m、4.70m、2.71m,属厚度变化较大的煤层。
综合评价本煤层属全勘查区不稳定煤层,在南部也属不较稳定的局部可采煤层。
七煤层结构简单,仅在ZK31孔见2层夹矸,单层厚0.16-0.50m,夹矸岩性主要是泥岩、砂质泥岩。
煤层顶板岩性是泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩,煤层底板岩性为细砂岩、中砂岩、粉砂岩及泥质粉砂岩。
八煤层:位于太原组中上部,距上部七煤层19.60-35.91m,平均26.17m。
全部可采,可采厚度1.10-3.57m,平均2.12m。
属较稳定的主要可采煤层。
八煤层结构简单-复杂,含夹矸0-4层,夹矸岩性主要是泥岩、砂质泥岩。
煤层顶板岩性是灰岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩,煤层底板岩性为细砂岩、中砂岩、粉砂岩及泥质粉砂岩。
九煤层:位于太原组中部,上距八煤层间距18.59-35.91m,平均26.79m。
分布于全勘查区大部地段,可采厚度0.75-4.81m(剔除夹石厚度),平均2.01m。
综合评定属厚度变化较大的较稳定的大部可采煤层。
九煤层结构较简单,煤层顶板岩性为泥质粉砂岩、粉砂岩、炭质泥岩、细砂岩、粗砂岩,煤层底板岩性为泥质粉砂质、炭质泥岩、炭质粉砂岩及中砂岩。
十煤层:位于太原组中部,上距九煤层间距8.43-13.68m,平均10.02m。
可采厚度0.87-186m,平均1.30m。
综合评定属厚度变化较大的较稳定的局部可采煤层。
十煤层结构简单,不含夹矸。
煤层顶板岩性主要为细砂岩、粗砂岩粉砂岩、炭质泥质粉砂岩,煤层底板岩性为泥质粉砂质、粉砂岩、炭质泥质粉砂岩及细-中砂岩。
十二煤层:位于太原组中部,上距十一煤层间距10.98-28.30m,平均20.10m。
可采厚度0.71-0.93m(剔除夹石厚度),平均0.83m。
综合评定属不稳定的局部可采煤层。
十二煤层结构简单,煤层顶板岩性主要为中砂岩、细砂岩、粉砂岩、个别工程为硅质粉砂岩或灰岩,煤层底板岩性为泥质粉砂质、粉砂岩及细-中砂岩。
十三煤层:位于太原组下部。
距十二煤层间距6.58-11.44m,平均9.53m,发育于全勘查区大部,,可采厚度0.84-1.70m(剔除夹石厚度),平均1.26m。
综合评定属全勘查区较稳定的局部可采煤层。
十三煤层结构较简单,煤层顶板岩性主要为细砂岩、中砂岩,次为泥岩、炭质粉砂岩、泥质粉砂岩,煤层底板岩性主要为细砂岩、次为粉砂岩及泥岩。
十四煤层:位于太原组下部。
距十三煤层间距7.79-20.43m,平均13.67m,发育于全勘查区,可采厚度0.71-1.48m(剔除夹石厚度),平均0.92m。
综合评定属全勘查区较稳定的大部可采煤层。
十四煤层结构较简单,煤层顶板岩性主要为泥质粉砂岩、粉砂岩,次为灰岩、细砂岩、泥岩,煤层底板岩性主要为泥质粉砂岩、泥岩、粉砂岩,次为泥岩及中-细砂岩。
十五煤层:位于太原组下部。
距十四煤层间距12.66-28.43m,平均19.49m,发育于全勘查区,可采厚度1.12-2.26m(剔除夹石厚度),平均1.50m。
综合评定属全勘查区稳定的主要可采煤层。
十五煤层结构较简单,普遍含1-2层0.15-0.45m厚的夹矸,矸石为黑色泥岩及炭质泥岩。
煤层顶板岩性主要为泥质粉砂岩、粉砂岩,次为灰岩、细砂岩、泥岩,煤层底板岩性主要为泥质粉砂岩、泥岩、粉砂岩,次为泥岩及中-细砂岩。
十六煤层:位于太原组底部。
距十五煤层间距17.38-38.94m,平均21.21m,发育于全勘查区,可采厚度0.74-1.66m(剔除夹石厚度),平均1.14m。
综合评定属全勘查区稳定的主要可采煤层。
十六煤层结构较简单,普遍含1-2层0.09-0.53m厚的夹矸。
矸石为黑色泥岩及炭质泥岩。
煤层顶板岩性主要为泥质粉砂岩、粉砂岩,次为泥岩、炭质泥岩、细砂岩,煤层底板岩性主要为泥质粉砂岩、炭质泥岩、粉砂岩,次为泥岩及粉砂岩。
三、构造勘查区位于惠安堡沙井子断裂、青龙山—平凉断裂之间的惠安堡复向斜的东翼,为单斜构造,地层倾向西,倾角12-28°。
惠安堡复向斜:该复向斜轴向北北西向,区内被第四系覆盖,研究程度低。
第二节地球物理特征一、地表条件勘查区属于低缓丘陵地形,地表标高在+1390m~+1540m之间,区内 3线以南地形起伏较大,冲沟较多并且较深,给野外施工带来一定的困难,特别是在沟内做弯线施工较为困难,一是沟深、两边较陡,下到沟内较为困难;二是沟内较窄、没路,行走较为困难(见图2)。