阳泉二矿
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山西阳泉煤业集团二矿拍“安全全家福”浓情筑牢安全屏障
月25日,山西阳泉煤业集团二矿井下员工正在照“安全全家福”。
为了让职工上班时心系安全,心系亲人,将亲情真正融入到安全生产工作中,该矿创新安全生产警示方式,努力增强了生产人员的安全意识,进一步夯实了安全基础,推进了安全文化建设。
连日来,给每一
位员工拍照“安全全家福”并写上安全嘱托话语,做成胸卡,戴在胸前,时刻提醒全员注意安全生产工作,使全员明白安全是和谐家庭的根基,安全是家庭幸福的保障,从而自觉把安全生产与家庭幸福、企业发展联系起来,增强遵章守纪的自觉性和干好本职工作的积极性、主动性,建立“亲情关爱通道,共筑安全长城”的安全工作互动机制,真正让安全理念入脑、入心。
孟米贵摄
山西阳泉煤业集团二矿维运区
5月25日,二矿聘请照相摄影师给井下员工正在拍照“安全全家福”。
为了让职工上班时心系安全,心系亲人,将亲情真正融入到安全生产工作中,该矿创新安全生产警示方式,努力增强了生产人员的安全意识,进一步夯实安全基础,增强员工安全意识。
连日来,矿上给每一位员工免费拍照“安全全家福”并写上安全嘱托话语,做成胸卡,戴在胸前,时刻提醒全员注意安全生产工作,使全员明白安全是和谐家庭的根基,安全是家庭幸福的保障,从而自觉把安全生产与家庭幸福、企业发展联系起来,增强遵章守纪的自觉性和干好本职工作的积极性、主动性,建立“亲情关爱通道,共筑安全长城”的安全工作互动机制,真正让安全理念入脑、入心。
孟米贵摄
二矿维运区。
阳泉二矿高瓦斯工作面瓦斯综合治理张绍江【摘要】260051工作面处于阳泉二矿7个高瓦斯区之首的Ⅰ#高瓦斯区带,瓦斯涌出量骤然增大,且地质条件日益复杂,煤层厚度逐渐增大,煤质松软,煤层瓦斯含量和压力大幅度升高,绝对瓦斯涌出量由原0.4 m3/min猛增至3.5 m3/min 左右,为保证260051工作面的安全回采,采取本煤层顺层钻孔抽放、采空区钻孔抽放等综合治理技术,根除了存在的诸多事故隐患,确保了工作面的安全回采。
%260051 working face lies in the No .1 high-gas zone with abruptly -increasing gas emission from 0 .4 m3/min to about 3 .5 m3/min due to the increasingly complicated geological conditions ,seam thickness ,soft coal quality and high gas content and pressure .To ensure the safetymining ,the author proposes two gas comprehen-sive control technologies of drainage with bedding drilling and drilling drainage in goaf ,which have eliminated the existing hazards and guaranteed the safety mining at working face .【期刊名称】《江西煤炭科技》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】2页(P19-20)【关键词】工作面;瓦斯;顺层钻孔;采空区;抽放【作者】张绍江【作者单位】阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司,山西临汾041000【正文语种】中文【中图分类】TD712+.541 工作面瓦斯地质概况阳泉一矿260051工作面分布有3条断层且局部煤层倾角较大,地应力较大,该面切巷与己回采结束的26071工作面相邻,所处高瓦斯带为阳泉一矿7个高瓦斯带之首的Ⅰ#高瓦斯区,位于矿井唯一一个瓦斯涌出量大于20 m3/min的区域,高瓦斯区段面积大,富含高含量、高压力瓦斯,而且地质等条件极为复杂,瓦斯灾害现象突出显现,对矿井的安全生产构成了严重威胁。
目录目录 (1)1 矿区概述及井田特征 (7)1.1 矿区概述 (7)1.1.1 矿区地理位置及交通条件 (7)1.1.2 矿区地形、地势及河流 (7)1.1.3 矿区气象 (8)1.1.4 矿区地震震级及裂度 (8)1.1.5 矿区周边煤矿情况 (8)1.2 井田地质特征 (8)1.2.1 煤系地层 (8)1.2.2 区域地质构造 (10)1.2.3 井田地质构造 (11)1.3 矿井水文地质特征 (12)1.3.1 地表水概况 (13)1.3.2 矿区水文地质概况 (13)1.3.3 含水层特征 (13)1.4 煤层特征 (14)1.4.1 煤层稳定性评价 (14)1.4.2 煤的物理性质及煤岩特征 (16)1.4.3 煤类的确定及煤类分布 (16)1.4.4 煤的化学性质及有害元素 (16)1.4.5煤层瓦斯、自燃性、煤尘爆炸性 (16)2 井田境界和储量 (18)2.1井田境界 (18)2.2 井田工业储量 (18)2.3 井田可采储量 (19)2.3.1 矿井设计储量 (19)2.3.2 矿井可采储量 (20)3 矿井生产能力、服务年限及工作制度 (22)3.1 矿井生产能力及服务年限 (22)3.1.1 确定依据 (22)3.1.2 矿井设计生产能力 (22)3.1.3 矿井服务年限 (23)3.1.4 井型校核 (24)3.2 矿井工作制度 (24)4 井田开拓 (26)4.1 概述 (27)4.1.1 地质构造 (27)4.1.2 煤层赋存状况 (27)4.1.3 水文地质情况 (27)4.1.4 地形因素 (28)4.1.5 综述 (28)4.2 确定井田开拓方式 (28)4.2.1 确定井筒形式、位置、数目及坐标 (28)4.2.2 工业场地的位置 (30)4.2.3 盘区划分 (31)4.2.4 主要开拓巷道 (31)4.2.5 方案比较 (31)4.3 矿井基本巷道 (40)4.3.1 井筒 (40)4.3.2 井底车场及硐室 (44)4.3.3 主要开拓巷道 (46)4.4 开拓系统的综述 (47)5 采煤方法和盘区巷道布置 (49)5.1 煤层的地质特征 (49)5.1.1 带区位置 (49)5.1.2 带区煤层煤层特征 (49)5.1.3 开采煤层的瓦斯及煤尘情况 (49)5.1.4 煤层顶底板岩石构造情况 (49)5.1.5 水文地质 (51)5.1.6 地质构造 (51)5.1.7 地表情况 (51)5.2 采煤方法和回采工艺 (51)5.2.1 采煤方法的选择 (51)5.2.2 回采工艺 (53)5.2.3 工作面设备选型 (56)5.2.4 工作面长度的确定 (59)5.2.5 支护方式 (60)5.2.6 正规循环方式和劳动组织方式 (62)5.2.7 机电设备的使用、维护、检修及搬运 (63)5.3 开采巷道和生产系统 (68)5.3.1 概述 (68)5.3.2 采区生产能力和服务年限 (68)5.3.3 采区形式 (70)5.3.4 带区带区划分 (70)5.3.5 采区储量及回采率 (70)5.3.6 采区生产系统 (70)5.4 采区车场设计及硐室 (71)5.5 带区采掘计划 (73)5.5.1 带区巷道的断面和支护形式 (73)5.5.2 带区巷道的掘进方法和作业方式 (73)5.5.3 采区工作面配备及三量管理 (73)5.5.4 工作面推进速度、生产能力、采区回采率 (74)6 矿井运输与提升 (75)6.1 概述 (75)6.1.1 矿井设计生产能力及工作制度 (75)6.1.2 煤层及煤质 (75)6.1.3 运输距离和货载量 (75)6.1.4 矿井运输系统 (76)6.1.5 矿井提升概述 (77)6.2 盘区运输设备的选择 (77)6.2.1 设备选型原则 (77)6.2.2 盘区运输设备选型及能力验算 (78)6.3 主要巷道运输设备的选择 (79)6.3.1 主运输大巷设备选择 (79)6.3.2 辅助运输大巷设备选择 (80)6.3.3 运输设备能力验算 (81)6.4 主井提升 (82)6.4.1 主井提升原始数据 (82)6.4.2 提升容器的确定 (83)6.4.3 钢丝绳的选择 (85)6.4.4 提升机的选择 (86)6.4.5 提升电动机的选择 (86)6.4.6 提升机相对井筒的位置 (87)6.4.7 提升系统的总变位质量 (88)6.4.8 对防滑性能的分析 (92)6.4.9 提升机提升能力的验算 (93)6.5 副井提升设备的选择 (93)6.5.1 选型依据 (93)6.5.2 罐笼的选择 (93)6.5.3 钢丝绳的选择 (94)6.5.4 提升机的选择 (94)7 矿井通风与安全 (95)7.1 矿井概况、开拓方式及开采方法 (95)7.1.1 矿井地质概况 (95)7.1.2 开拓方式 (95)7.1.3 开采方法 (95)7.1.4 变电所、充电硐室、火药库 (96)7.1.5 工作制、人数 (96)7.2 矿井通风方式与通风系统的选择 (96)7.2.1 矿井通风系统的基本要求 (96)7.2.2 矿井通风方式的选择 (96)7.2.3 矿井主要通风机工作方式选择 (97)7.2.4 盘区通风系统的要求 (98)7.2.5 工作面通风方式的选择 (99)7.3 盘区及全矿所需风量 (99)7.3.1 工作面所需风量的计算 (99)7.3.3 掘进工作面需风量 (101)7.3.4 硐室需风量 (102)7.3.5 其他巷道所需风量 (102)7.3.6 矿井总风量 (102)7.3.7 风量分配 (103)7.4 矿井通风阻力计算 (104)7.4.1 矿井通风总阻力计算原则 (105)7.4.2 矿井最大阻力路线 (105)7.4.3 矿井通风阻力计算 (105)7.4.4 矿井通风总阻力 (107)7.4.5 两个时期的矿井总风阻和总等积孔 (108)7.5 选择矿井通风设备 (109)7.5.1 选择风机的基本原则 (109)7.5.2 选择主要通风机 (109)7.5.3 电动机选型 (111)7.6 防止特殊灾害的安全措施 (112)7.6.1 预防瓦斯的措施 (112)7.6.2 预防粉尘的措施 (113)7.6.3 防止井下火灾的措施 (113)7.6.4 防水措施 (114)7.6.5 顶板管理 (115)7.6.6 防突管理 (115)8 矿井排水 (116)8.1 概述 (116)8.1.1 概况 (116)8.1.2 排水系统概述 (116)8.2 排水设备选型 (116)8.2.1 初选水泵 (116)8.2.2 管路的确定 (118)8.2.3 管道特性曲线及工况的确定 (119)8.2.4 检验计算 (121)8.3 水仓及水泵房 (122)8.3.1 水仓 (122)8.3.2 水泵房 (123)8.4 技术经济指标 (123)9 技术经济指标 (125)感 (128)参考文献 (129)1 矿区概述及井田特征1.1 矿区概述1.1.1 矿区地理位置及交通条件二矿位于市西北约9公里,北距盂县24公里,西距寿阳县30公里,南距平定县17公里。
阳泉煤业(集团)一矿阳泉煤业(集团)一矿位于山西省阳泉市矿山北路,1956年建成投产,是阳泉煤业(集团)有限责任公司的特大型骨干生产矿井之一。
井田面积83.6平方千米,地质储量10.6亿吨。
可采储量6.4亿吨。
矿井设计能力为240万吨/年,核定能力为290万吨/年,主采3#、12#、15#煤层。
矿井产量已持续多年保持在400万吨以上,是原煤炭部最早命名的现代化矿井和特级质量标准化矿井,并荣获煤炭工业二级企业和行业级高产高效矿井称号。
矿拥有年入洗能力450万吨的矿井型重介选煤厂。
主要产品有大、中、小块炭,喷粉精煤1#、2#、3#、烧结煤、十六级末煤等8个产品,其中十级洗中块为国优产品,十二级洗大块为部优产品,十一级洗小块和十六级末煤为省优产品。
产品获国家“银质奖”,被中煤质协授予“质量管理奖”。
是高炉冶炼、矿石烧结、火力发电、化工助燃的上等燃料,产品已通过ISO9000认证,行销全国,部分远销日本、韩国、巴西和马来西亚。
长期以来,矿坚持与时俱进,遵循集团公司“煤与非煤并重并举”的发展战略,不断推进制度创新,管理创新和科技创新,靠改革解放生产力,靠管理激活生产力,靠科技推动生产力,高产高效自主经营,步伐稳健。
作为优质资产,矿又被纳入山西国阳新能股份有限公司,并将随着国阳公司的成功上市而再度升腾。
自1994年连续10年保持了省级文明单位称号,连续9年保持了高产高效矿井称号。
特别是1998年以来,先后荣立省三、二、一、特等功各一次,2001年矿党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号,2002年被中煤政研会和中煤工业协会分别授予“全国双文明煤矿”和“全矿双十佳煤矿”,2003年,被中共中央文明委授予“全国精神文明建设先进单位”荣誉称号。
阳煤二矿二矿是阳泉煤业(集团)有限责任公司的特大型骨干矿井之一,是全国煤炭行业特级质量标准化、现代化矿井,荣膺煤炭工业优秀企业金石奖。
阳煤集团二矿生产经营性资产投资入股山西国阳新能股份有限公司,使二矿随国阳升腾,为股东效力,大展宏图。
阳泉煤业集团二矿
佚名
【期刊名称】《科学之友:A版》
【年(卷),期】2007(000)03B
【摘要】阳拉煤业集团二矿成立于1951年5月1日,位于阳泉市西南6km处,井田面积为62.4km2.工业储量为7.8亿t,可采储量为4.78亿t。
【总页数】1页(PF0002)
【正文语种】中文
【中图分类】F275
【相关文献】
1.“我骄傲,我是一名矿工”——记山西阳泉煤业集团一矿开掘工区机电队技术员姚武江 [J],
2.煤海骄子热血青春——记山西阳泉煤业集团二矿丈八区综采一队副队长李国栋[J],
3.谋求发展的引路人——记阳泉煤业集团三矿矿长吕维赟 [J], 张二则
4.青春无悔献矿山——记山西阳泉煤业集团一矿采煤工区综四队采煤机维护工宋青红 [J],
5.阳泉煤业集团二矿多种经营总公司 [J],
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地球阳煤集团二矿选煤厂始建于1966年5月,1978年元旦正式建成投产,原设计生产能力150万吨/年㊂经过多次改扩建技术改造后,选煤厂生产能力提升为810万吨/年㊂选煤厂目前包括原煤储备和储存,重介 跳汰联合洗煤工艺,商品煤储装外运及由浓缩㊁过滤㊁压滤各环节组成的煤泥水处理系统构成的煤炭加工生产系统㊂选煤厂在原煤筛分㊁原煤转载㊁原煤储存等环节均存在粉尘污染,选煤厂在建厂时,曾同步建设了除尘系统,但由于系统的设计及除尘设备的选型不尽合理,除尘效果并不理想,目前基本处于瘫痪状态㊂随着时代的进步,微米级干雾抑尘工艺逐渐成熟并实现工程应用,除尘效果较好㊂利用微米级干雾抑尘工艺解决二矿选煤厂部分车间扬尘严重的问题再合适不过了㊂2项目概况2.1项目背景阳泉煤业(集团)有限责任公司二矿选煤厂是一座大型现代化矿井型选煤厂,现生产系统在破碎㊁筛分㊁转运及储存等多个环节运行时产生大量粉尘,严重污染了厂区及周边环境㊂扬尘严重,导致车间能见度降低,直接影响工人的安全生产与操作,加快了机电设备的磨损;同时,车间内的粉尘浓度远远超出国家标准,工人正常的劳动卫生条件得不到保障,易引起尘肺病的发病,严重危害了车间操作工人的身体健康㊂为了保证工人有好的作业环境,需对选煤厂的返煤㊁破碎㊁筛分㊁等厚四个作业车间和部分皮带走廊进行洒水消尘治理,起到消尘㊁抑尘㊁除尘的效果㊂2.2起尘点介绍二矿选煤厂除尘系统改造涉及的起尘点包括返煤走廊㊁破碎车间㊁筛分车间㊁等厚车间等处㊂主要污染物是原煤在破碎㊁转运㊁振动及下落过程中场易产生的煤尘㊂起尘点一:皮带机在工作时,物料从皮带机头部落下,使溜槽内部产生扰动气流,小颗粒物料在气流的作用下扬起产生粉尘;物料下落过程中,物料颗粒之间㊁物料与溜槽之间发生碰撞,加剧粉尘产生㊂起尘点二:由皮带机传送的物料沿溜槽落入下游皮带机,因落入的物料势能释放,引起物料在落入皮带机平面后反弹,与后续落入的物料连续产生相互碰撞,同时,下落的物在物料相互撞击后向四周无规则(无组织)飞散,在与溜槽导料槽壁相撞后反弹,又加剧皮带机上物料产生的粉尘;因物料不断的落入,在受料导料槽内部产生正压空气,诱导粉尘延导料槽缝隙飞散㊂起尘点三:由皮带机或刮板机传送的物料沿溜槽落入筛分机,物料速度较大,势能转化为动能,形成反弹上升的尘暴,扬尘动力较大,与后续落入的物料连续产生相互碰撞,物料向四周无规则(无组织)飞散,加剧筛网上物料产生的粉尘㊂3除尘工艺3.1工艺简介微米级干雾抑尘装置是利用干雾喷雾器产生的10μm 以下的微细水雾颗粒(直径10μm 以下的雾称干雾),使粉尘颗粒相互粘结㊁聚结增大,并在自身重力作用下沉降㊂粉尘可以通过水粘结而聚结增大,但那些最细小的粉尘只有当水滴很小(如干雾)或加入化学剂(如表面活性剂)减小水表面张力时才会聚结成团,如图1所示㊂如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅随水雾颗粒周围气流而运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有机会接触,则达不到抑尘作用;如果水雾颗粒与粉尘颗粒大小接近,粉尘颗粒随气流运动时就会与水雾颗粒碰撞㊁接触而粘结一起㊂水雾颗粒越小,聚结机率则越大,随着聚结的粉尘团变大加重,从而很容易降落㊂水雾对粉尘的 捕捉 作用就形成了㊂微米级干雾抑尘装置是由压缩空气驱动的声波震荡器,通过高频声波将水高度雾化,从而形成上千上万个1-10μm 大小的水雾颗粒,如图2所示㊂压缩气流通过喷头共振室将水雾颗粒以柔软低速的雾状方式喷射到粉尘发生点,粉尘聚结而坠落,达到抑尘目的㊂3.2工艺特点实践证明采用微米级干雾抑尘方法具有以下特点:(1)设备投运后,皮带转运点等密闭现场的粉尘抑尘率达到90%以上㊂(2)微米级干雾抑尘系统的用水量小,物料湿度增加重量比小于0.05%,皮带不会打滑㊁跑偏,可正常输送㊂(3)微米级干雾抑尘装置操作可实现手动和全自动两种控制模式㊂在自动操作模式下,微米级干雾抑尘装置的可编程逻辑控制器(PLC )根据现场情况自动控制,可以实现无人操作运行,减少现场操作工人劳动强度㊂微米级干雾抑尘装置具备向远方反馈系统内部各种报警及运行信号的功能(包括开机㊁关机㊁过滤器堵塞㊁气压低㊁水压低㊁电伴热带工作㊁干雾抑尘装置自动/手动运行状态指示等信号)㊂手动操作模式时,可由现场的微米级干雾抑尘装置手动按钮控制(设备调试时使用)㊂(4)喷雾器总成可防止物料撞击喷嘴㊁防冻,喷雾器总成内的喷嘴具有自净功能㊂微米级干雾抑尘装置具有吹扫排水防冻功能㊂(5)微米级干雾抑尘系统总用电量小㊂4结论综上所述,采用微米级干雾抑尘方法对二矿选煤厂各起尘点进行除尘,可实现选煤厂各产尘车间消尘㊁抑尘㊁除尘的目的,对于清洁环境㊁保障生产等诸多方面均具有重要意义㊂卡[摘要]本文针对阳煤集团二矿选煤厂在破碎㊁筛分㊁转运及储存等多个环节运行时产生大量粉尘,扬尘严重等问题,利用微米级干雾抑尘方法对厂内多个产尘点进行综合治理,以达到消尘㊁抑尘㊁除尘的效果,对于保护环境㊁保障生产等诸多方面均具有重要意义㊂[关键词]选煤厂粉尘微米级干雾抑尘[中图分类号]S888.74+7[文献码]B [文章编号]1000-405X (2015)-4-4-1干雾抑尘在阳煤集团二矿选煤厂的应用(山西辰诚建设工程勘察设计有限公司山西阳泉045000)|地球|地质与矿产|图1喷雾抑尘机理图2雾珠颗粒高速照片(小方格是2μm 大小)4Ѳ干雾抑尘在阳煤集团二矿选煤厂的应用作者:张卡作者单位:山西辰诚建设工程勘察设计有限公司 山西阳泉 045000刊名:地球英文刊名:The Earth年,卷(期):2015(4)引用本文格式:张卡干雾抑尘在阳煤集团二矿选煤厂的应用[期刊论文]-地球 2015(4)。
目录第一章采区概况及地质特征 (3)1.1矿井概况 (3)1.1.1地理位置与交通 (3)1.1.2 自然环境 (4)1.1.3矿井附近工农业情况 (5)1.1.4水源、电源、劳动力及建材来源 (5)1.2矿井地质特征 (5)1.2.1矿井基本地质情况 (5)1.2.2邻近老窑及采空区积水、积气情况 (13)1.2.3采区煤层及构造揭露情况、采区水文地质条件 (14)1.2.4本煤层顶底板岩性及岩石物理力学实验数据、煤层强度及节理裂隙发育情况 (15)1.3煤层特征 (15)1.3.1煤层 (15)1.3.2煤层围岩特征 (16)1.3.3煤质特征 (16)第二章井田境界和储量 (18)2.1井田境界 (18)2.1.1井田境界 (18)2.1.2井田尺寸 (18)2.2矿井工业储量 (19)2.2.1井田勘探 (19)2.2.2矿井工业储量 (19)2.3矿井可采储量 (19)依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱与压煤开采规程》之相关条款规定,部分煤柱的留设方法如下,见表2.2。
(19)表2-2 煤柱留设方法 (19)第三章矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 (22)3.1矿井工作制度 (22)3.2矿井设计能力 (22)3.2.1矿井设计生产能力的确定 (22)3.2.2矿井服务年限 (22)第四章井田开拓 (24)4.1井田开拓的基本问题 (24)4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 (24)4.1.2工业场地的位置 (25)4.1.3开采水平的确定及采盘区划分 (26)4.1.4方案的提出 (27)4.1.5开拓方案经济比较 (27)4.1.6综合比较 (32)采矿学课程设计第一章采区概况及地质特征1.1矿井概况1.1.1地理位置与交通二矿东距阳泉市约5km,其地理座标为东经113°25′17″~113°33′07″,北纬37°46′44″~37°52′19″。
井田以东为大阳泉井田,以西为西上庄井田,南部与五矿井田相邻,北部以石太铁路为界,隔桃河与三矿、四矿相望。
图1-1 阳煤二矿交通位置图自然环境二矿的交通条件极为便利。
石太线为复线电气化铁路,东西贯穿本矿,成为煤炭运销的大动脉。
太石高速公路南北横穿井田,307国道由西向东,在阳泉市区与阳左公路和阳盂公路十字相交,构成网络,连通全国各地,矿井交通位置图见图1.1.1-1。
距有关主要城市、城镇里程见表1—1。
表1—11.1.2 自然环境井田位于桃河南侧,地形陡峻,沟谷纵横。
东部最高为狮脑山,高程1171.0米,西部最高为龙门山,高程1246.9米,最低处为井田北界桃河,高程约700米,相对最大高程差达540余米。
本区植被不太发育,大部分地区基岩裸露于地表。
中部与西部第四系覆盖物甚少,覆盖面积约10%左右,东部覆盖面积较大,在20%以上。
井田内河流呈树枝状分布,两岸有坡积物和坡积裙,崩塌堆积和滑坡地貌也时而可见。
高山顶部和陡峻地段一般由不易风化的砂岩构成。
桃河两岸阶梯状地貌明显。
第四系黄土覆盖地区高程一般在900米以下,其上布有梯田,是本地农作物主要产地。
河流阶地也有分布但不发育。
本区河流属海河流域的滹沱河水系。
除河流外,无其它大的水体。
河流呈树枝状分布,均属季节性河流,在枯水期大部分呈断流和潜流。
现分述各河流如下:1.桃河:流域面积1324km2,全长80km,源于寿阳,流经阳泉、井陉注入滹沱河。
流量:洪水期平均为4.125m3/s,枯水期为0.3m3/s。
2.桑掌河:流域面积33km2,全长1lkm,源于中庄村盘道岩一带,流量为0~0.55m3/s。
3.龙门河:流域面积18 km2,全长6km,流量为0.0014~0.143m3/s。
4.小南沟河:流域面积5.2 km2,全长4.65km,源于南山村香草台。
流量为0.019~15.60m3/s。
5.大南沟河:流域面积4.5km2,全长 3.7km,源於大南沟虎头梁。
流量为0.017~8.0lm3/s。
6.北川河:流域面积14.8km2,全长7.22km,源於潘家峪麻地沟,流量为0.025m3/s。
7.西峪掌河:流域面积5.2km2,全长11.Okm.源於西峪掌乔家峪。
流量为0.028~0.114m3/s。
阳泉矿区气候干燥,属温带大陆性气候。
全年平均气温最高17.1℃,最低5.5℃,历年平均为10.9℃,历史上最高气温达40.20℃,最低气温-19.10℃。
年最大降水量为866.4mm,年最小降水量为240.4mm,年平均降水量为609.8mm,多集中与7、8、9三个月,这三个月的降水量一般均占全年总降水量的70%以上,如1966年8月23日,一天内降水量达261.5mm。
年蒸发量最大2381.9mm,最小蒸发量1319.1mm,历年平均1885.9 mm。
全年风向多变,以西北风为主,雨季多偏东风,冬季盛行偏西风,历史上的最大风速为1989年8月24日20时10分至20时25分,阳泉市遭受到一次罕见的飓风暴雨、冰雹的袭击,最大风力12级,最大风速为35米/秒,历年平均1.7米/秒。
阳泉市最早初霜期1980年9月23日, 终霜期1963年4月29日,历年平均初霜期在10月中旬,终霜期在4月上旬,年无霜期平均为184天,最大冻土深度0.68米。
相对湿度历年月最大34.1毫巴, 最小0.4毫巴, 历年平均8.9毫巴。
井田无详细地震记载。
据国家地震局1976年9月中国地震基本烈度区划资料(比例尺为三百万分之一)及山西省地震局晋震发业字(1984)第110号文,阳泉矿区除昔阳县境内基本烈度为7度区外,其余地区均为6度。
1.1.3矿井附近工农业情况矿井地处山区,附近地区工农业不很发达,主要种植玉米、小麦。
1.1.4水源、电源、劳动力及建材来源二矿生产生活用水主要由矿务局自来水网供给,并利用部分矿井水供井下采煤、掘进、生产工艺用水和井上基建、绿化、洗煤用水。
矿务局自来水网负担全局的生产生活供水,其水源主要为桃河冲积层水、奥灰水、K2和K3灰岩水,不足部分向阳泉市自来水公司购进。
阳泉市自来水公司由娘子关提水工程担负向矿务局供水。
阳煤集团二矿地面现有35/6kV变电站四座,供电电源可靠。
劳动力资源丰富。
钢材、木材、水泥灯物资可通过公路及铁路直接运至矿井工业广场。
1.2矿井地质特征1.2.1矿井基本地质情况1.2.1.1含煤地层本矿井田含煤地层沉积于晚石炭系和早二叠系。
含煤地层从老到新依次为上石炭系上统太原组,二叠下统山西组,下伏地层为中统石炭系本溪组,上覆地层为二叠下统下石盒子组。
1、本溪组:地层总厚度40~60m,平均53.7m,主要由灰黑色、灰色砂质泥岩、泥岩、细至中粒砂岩、铝土矿(或铝质泥岩)及2~3层石灰岩组成,含不稳定小煤2~4层(厚度一般小于0.20m)。
下部石灰岩,俗称香炉石,沉积较稳定,厚2.2~5.5m,平均4.0m,含纺缍虫、海百合及腕足类化石;底部铝土矿(或铝质泥岩),普遍发育,厚5.0~13.0m,平均9.4m,具鲕状结构,有滑感,其下常有厚1.5m左右的鸡窝状赤铁矿或黄铁矿层。
2、太原组:地层总厚度90~130m,平均118.67m,主要由黑灰色砂质泥岩、泥岩、灰白色砂岩,三层石灰岩及煤组成。
与下伏地层本溪组连续沉积,其基底为灰白色细至中粒砂岩(K1),厚0.8~15.3m,平均5.0m,虽然厚度及岩性变化较大,但尚较稳定,可作为分界标志层。
三层石灰岩沉积广泛,厚度稳定,是本组的良好标志层;下层K2灰岩,夹2~3层海相泥岩,将灰岩分成3~4层,故称四节石,厚3.2~14.3m,平均7.34m,井田西北角较厚,下距K1砂岩平均29.18m,底面向下10m左右为15号煤;中层K3灰岩,俗称“钱石”,厚1.2~5.0m,平均3.0m,下距K2灰岩平均12.92m,K3灰岩之下发育13号煤层;上层K4灰岩,性脆、坚硬,厚0.68~4.9m,平均2.3m,含泥质较高。
总的趋势是西部厚,东部薄,下距K3灰岩平均20.77m。
K4灰岩与K3灰岩之间含12号煤;K4灰岩之上6.0m左右局部发育K6砂岩,岩性与厚度变化较大,不稳定,但与K4灰岩互为上下佐证,可做为本组标志层之一;K4灰岩,上距山西组底部K7砂岩平均38.16m,中间夹8号、9号煤。
8号煤直接顶板砂质泥岩或泥岩,厚4.0~16.0m,平均11.60m,沉积稳定广泛,含大量黄铁矿和菱铁矿结核,可做为煤层对比中的辅助标志层。
本组含煤7~9层,其中可采煤层5层,即8号、9号、12号、13号、15号煤层。
3、山西组;地层厚54~82m,平均60.23m,主要由灰黑色砂质泥岩、泥岩,灰白色砂岩及煤组成,与下伏太原组地层连续沉积(呈冲刷接触),含织羊齿Empiectopteris SP.芦木Caiamites SP.,轮叶Annuiaria SP.,栉羊齿Pecopteris SP.等植物化石。
基底为中至粗粒砂岩K7,厚0~18m,平均6.0m,成份主要为石英、长石、石英岩岩屑,有少量的云母及磷灰石,磨圆度由中等到好,分选中等,孔隙式、接触式胶结,胶结物多为硅质,有少量钙质,发育交错层理、波状层理及水平层理,属于三角洲平原上的分道河流沉积,层位较稳定,是本组的主要标志层。
山西组共含煤4~6层,其中可采煤层为3#、6#两层。
4、下石盒子组:地层总厚平均145m,依据岩性及其风化特征可分为上、中、下三段。
下段绿色岩层段,厚30~60m,平均45m,由灰绿色、黄绿色砂质泥岩、泥岩、细至中粒砂岩及1~2层小煤(厚度一般在0.1m左右)组成。
底部为K8砂岩,俗称绿色基底,系下石盒子组与山西组分界标志层,为细至中粒砂岩,厚1.0~13.0m,平均6.0m,厚度变化较大,局部呈透镜体,稳定性较差。
中段黄色地层段,厚40~70m,平均55m,由黄色、黄绿色砂质泥岩和泥岩互层,细至中粒砂岩组成,风化后呈黄褐色或铁锈色。
底部K9砂岩为细至中粒砂岩,俗称黄色基底,厚3.0~28.0m,平均10.0m,岩性及厚度变化较大,呈球状风化。
上段砂岩带,厚20~60m,平均45m,主要由灰色、灰白色、黄绿色中至粗粒砂岩及泥岩组成。
顶部为K10标志层,厚1~18m,平均5m,为含锰铁质、铝质泥岩,具鲕状结构,风化后呈粉红色花斑,故称桃花页岩。
野外极易识别,为上、下石盒子组地层分界线。
1.2.1.2地质构造二矿井田基本构造形态为一走向北西,向南西倾伏的单斜构造。
地层倾角5°~15°,局部可增至25°以上。
单斜上发育着次一级不同类型的构造形迹,并以褶皱构造为主,断裂构造次之。
由于受区域构造控制,井田构造形迹以线性为主,主要为北东向短轴向背斜和与之方向一致的断裂构造带,二者常形成北东向平行的断褶带,同时北西、近东西向构造也有发育,但分布比较少。