煤矿年度地质预报
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大方县绿塘乡新发煤矿2014年度地质及水文地质预测预报编制单位:新发煤矿生产技术科编制人:审核人:总工程师:矿长:签收单位(人):编制日期:一、预测预报的编制依据:1、《煤矿安全规程》;2、《矿井地质规程》;3、《矿井水文地质规程》;4、《煤矿防治水规定》;5、贵州省煤田地质局142地质队2013年1月提交的《贵州省大方县绿塘乡新发煤矿煤炭资源储量核实及勘探报告》;6、新发煤矿2014年度采掘计划二、预测预报范围1、回采工作面:11732、11730、117332、掘进工作面:11733工作面的运输巷、回风巷及切眼,11734工作面的运输巷和回风巷。
三、地表情况1、11732工作面所对应地面位置为:主井口正东方向470m~600m,地面为山坡,山坡上有少量荒地,其他为茅草和灌木林,植被较为茂盛,地表无民居和地面重要建筑物,地下开采对地面无影响,地面对井下也没有影响。
地面标高为+2070~+2100m。
2、11730工作面所对应地面位置为:主井口东南方向300m左右,地面为山坡,山坡上有少量荒地,其他为茅草和灌木林,植被较为茂盛,地表无民居和地面重要建筑物,地下开采对地面无影响,地面对井下也没有影响。
地面标高为+2025~+2060m。
3、11733工作面所对应地面位置为:主井口东南方向470m~600m,地面为山坡,山坡上有少量荒地,其他为茅草和灌木林,植被较为茂盛,地表无民居和地面重要建筑物,地下开采对地面无影响,地面对井下也没有影响。
地面标高为+2070~+2150m。
4、11734工作面所对应地面位置为:主井口正东方向550m~700m,地面为山坡,山坡上有少量荒地,其他为茅草和灌木林,植被较为茂盛,地表无民居和地面重要建筑物,地下开采对地面无影响,地面对井下也没有影响。
地面标高为+2170~+2200m。
四、煤岩层情况(一)煤层通过钻孔及煤矿的生产巷道揭露,龙潭组(P3l)含9层可采煤:其中6层(6上、6中、6下、10、16、20、33)全区可采,2层(5、7)大部可采。
煤矿地质预报期末总结范文一、引言煤矿地质预报是煤矿生产管理的重要环节之一,也是保障矿山安全生产的关键工作。
通过对煤层和围岩的地质情况进行综合分析和探测,确定煤矿开采中可能发生的地质灾害,提前采取有效措施,以减少事故的发生。
本文将对我所在煤矿的地质预报工作进行总结,探讨预报方法和管理措施的完善和改进,以提高预报的准确性和有效性。
二、地质预报方法1. 传统方法传统的煤矿地质预报方法主要是基于传统的地质勘探方法,如钻探、采样和观察煤层状况等。
然后根据煤层的变化和围岩状况,采取相应的支护措施。
这种方法虽然经验丰富,但存在仪器设备投入大、周期长、工作量大的缺点。
2. 现代方法随着科技的进步和仪器设备的发展,现代煤矿地质预报方法也在不断升级。
例如,采用无人机进行航拍,利用遥感技术和地理信息系统对矿区进行高精度的三维建模和分析。
同时,借助地震勘探和电磁法勘探等技术手段,进行地下的探测和监测,及时发现地质灾害隐患。
三、地质预报管理措施1. 信息集成煤矿地质预报需要整合各个部门的信息,包括地质勘探、地下水、地下乱岩和煤层变形等方面的数据。
因此,建立完善的信息管理系统,能够对数据进行统一管理和分析,提高预报工作的效率和准确性。
2. 预报责任制在煤矿地质预报工作中,明确预报的责任和权力分配是关键。
因此,建立预报责任制和相应的考核机制,能够激发各个部门和个人的责任感和积极性,提高预报工作的质量和效果。
3. 风险评估在地质预报中,需要对可能发生的地质灾害进行风险评估。
通过建立风险评估模型和制定相应的标准和指标,对可能的灾害隐患进行分类和评级。
然后,根据评估结果采取相应的措施,以减少事故的发生。
4. 预警系统煤矿地质预警系统是保障安全生产的重要工具之一。
通过建立地质灾害预警系统,能够及时发现地质灾害的迹象,并提供相应的预警信息。
同时,为了提高预警的准确性和及时性,还可以与其他监测系统进行数据集成和共享。
四、地质预报的完善和改进1. 优化设备和技术煤矿地质预报需要借助各种仪器设备和技术手段进行勘探和监测工作。
山西xx煤业有限公司地质预报根据山西煤田地质勘探xxx队所作地质报告,结合我矿地质实际情况,作出我矿2009年度地质预报,用于指导我矿采掘布置。
一、区域地质我矿井田位于沁水坳陷的西翼,地层总体走向为北东、倾向南东的单斜构造,次一级构造多为组成对,且相互平行展布的背向斜和北东东、北北东向两组断层延伸较长的背向斜,总的走向为北北东向和南北向。
从平面图上看多呈现“S”型,大断层为走向北北东东的正断层,区域地层有霍山隆起带,向东依次出露,由老到新,出露齐全。
二、地质构造我矿井田总体构造为一轴向NE的褶曲构造,地层倾角为7°—12°。
井田内断层发育未发现岩浆岩侵入,综述我矿区属构造简单类型。
三、煤层与顶板特征我矿所采9+10#煤层,位于太原组下段的顶部,煤层厚度为2.1—2.5m,平均厚度2.3m,厚度变化不大,结构简单,含一层夹矸,厚度为0.1—0.2m,顶板为石灰岩,底板为泥岩,属稳定可采煤层。
四、开拓方式与采煤方式我矿采用“一采两掘”斜井开拓,主斜井净断面5.9m2,斜井长445m,担负全矿井主要提升任务兼作进风井,副斜井净断面5.9m2,斜长410m,担负矿井回风任务和行人,回采方式为倾斜长壁后退式。
五、采区位置整体布置以主斜井(皮带运输大巷)为界,南北两侧划分为南翼、北翼采区,地面标高+1150—+1330,开采深度1230—1050m。
1、邻区情况:采区边界:北部保安煤柱线相邻下兴居煤矿;东上部保安煤柱线相邻中北联营煤矿,东部相邻五一煤矿;西、南部保安煤柱相邻国有未开采煤田。
2、本矿实际巷道布置情况:从井底一顺槽为界已向北以磁方位5°开拓进、回两巷1710m至矿界停采线,向东停采线布置工作面1901、1903、1905、1907、1909、1911、1913、1915、1917、1919,其中1901、1903、1905、1907、1909、1911、1913、1915均已回采完毕,正在回采1917工作面,1919为备用工作面;向西现正布置1921采煤工作面。
2020年度地质及水文地质预测预报府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司一、预测预报的编制依据:1、《煤矿安全规程》;2、《矿井地质规程》;3、《矿井水文地质规程》;4、《煤矿防治水规定》;5、陕西省西安地质矿产勘查开发院编制的《地质修编报告》;6、府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司2020年度采掘计划二、预测预报范围1、回采工作面:31201综采工作面2、掘进工作面:31202运输顺槽、回风顺槽三、地层及煤层特征1.地层特征恒益煤矿在神府矿区的东南部,地表绝大部分被第四系、新近系沉积物覆盖,西部、北部沿大板兔川及其支沟、东南部沿板凳沟及其支沟沟谷两侧有基岩出露,煤系地层为侏罗系延安组。
依据地质填图及钻孔揭露,区内地层由老至新依次为:三叠系上统永坪组(T3y)、侏罗系下统富县组(J1f)、侏罗系中统延安组(J2y)、新近系上新统保德组(N2b)、第四系中、上更新统离石组和马兰组(Q2l+Q3m),全新统冲积层(Q4al)。
(1)、三叠系上统永坪组(T3y)该地层是陕北侏罗纪煤田含煤岩系的沉积基底,与上覆地层呈假整合接触,下伏全区,未有出露。
据区域资料厚度80~200m。
岩性为巨厚层状浅灰绿色中~细粒长石砂岩,含大量白云母及绿泥石,分选性及磨园度中等,具大型板状交错层理、楔状层理及块状层理,局部含石英砾、灰绿色泥质包体及黄铁矿结核。
(2)、侏罗系下统富县组(J1f)本组地层地表无出露,区内普查阶段钻孔中基本见底,但大部分仅见其上部地层,平均厚度10~50m。
在三道沟实测剖面上其全层厚度42.48m,岩性以紫红、灰紫及灰绿色泥岩为主,夹透镜状灰白色含砾中粒、粗粒砂岩及薄层粉砂岩。
砂岩成分以石英为主,长石次之,分选性及磨圆度差,泥质胶结,局部为钙铁质胶结,砂岩多呈中厚~厚层状和透镜状,板状交错层理及斜层理十分发育。
泥岩中含铁质结核、铝质鲕粒及粉砂岩团块,多为块状层理,底部发育不稳定砾岩,顶部有灰白色石英砂岩。
该组沉积于长期遭受风化剥蚀、顶部不平的永坪组之上,起着填平补齐作用,故其厚度变化较大,为含煤建造之基底。
露天煤矿年度地质预测预报一、概述随着现代化社会的快速发展,煤炭作为重要的能源资源在各个领域发挥着重要作用。
而在煤炭开采的过程中,地质条件的预测和预报对于矿井的安全和高效开采非常关键。
本文将介绍使用地质学方法进行露天煤矿年度地质预测预报的过程和原理。
二、地质预测预报的意义预测预报是在煤炭开采过程中,对矿山区域的地质情况进行预测和预报,以便采取相应的措施来保证矿井的安全和高效开采。
地质预测预报可以帮助矿山管理者了解煤矿地质构造、岩层变化、地下水情况等重要信息,减少事故风险,并提高煤炭开采的效率。
三、地质预测预报的方法在进行露天煤矿年度地质预测预报时,我们通常采用以下几种方法:1. 地质勘探勘探是通过采集地质样品、进行地质勘测等方式获取地质信息。
通过对地质勘探数据的分析和处理,可以获得煤矿地质构造、岩层分布等重要信息,为地质预测预报提供依据。
2. 地质测量测量是通过测量地面和地下的地质数据,如地面沉降、地下水位等,来了解矿山地质状况。
通过地质测量可以了解地质条件变化的趋势,为预测矿山的地质情况提供数据支持。
3. 地质实验实验是通过对地质样品进行化学分析、物理性质测试等实验手段,以获取煤炭矿区地质构造、矿石性质等重要信息。
地质实验在地质预测预报中起着重要作用,可以为煤矿的开采设计和安全防护提供依据。
4. 地质模拟与预测模拟与预测是通过计算机模拟和数值计算方法,对矿山地质条件进行模拟和预测。
通过地质模拟与预测,可以精确地了解煤矿地质的变化趋势,并预测煤矿的地质灾害风险等情况。
四、地质预测预报的应用案例预测预报在煤炭开采中起着重要的作用。
以下是一个实际应用案例:在某地一座露天煤矿中,地质预测预报的方法主要依靠地质勘探和地质实验。
在开采过程中,通过地质勘探获取地质样本,并在实验室中进行化学分析和物理性质测试,获得了煤矿地质构造、岩层分布和煤炭品质等信息。
通过对地质数据的分析和处理,矿山管理者发现矿区的某个区域存在地质构造不稳定的风险。
露天煤矿年度地质预测预报1. 引言露天煤矿开采是当今煤炭产业中一种常见的开采方式。
为了确保煤矿开采的安全和高效,地质预测预报是非常重要的一项工作。
本文将针对露天煤矿年度地质预测预报进行详细讨论,并介绍一些常用的方法和工具。
2. 露天煤矿的地质特点露天煤矿的地质特点是指该矿床的地质构成、赋存形式、分布规律等。
了解矿床的地质特点对于预测和预报矿床的煤炭产量和质量具有重要意义。
常见的露天煤矿地质特点包括矿层的厚度、倾角、分布范围等。
3. 露天煤矿地质预测的方法地质预测是指通过分析地质资料和采矿经验,预测煤矿矿床的规模、产量和质量等方面的问题。
露天煤矿地质预测的方法主要包括:3.1 采样分析法采样分析法是通过对露天煤矿矿床的不同层次进行采样,然后对采样样本进行分析,从而获得矿床的地质信息。
常见的采样分析方法包括岩心分析、测井分析等。
3.2 地质勘探法地质勘探法是指通过地面勘探和孔穴勘探等手段,对露天煤矿矿床进行详细的地质勘探,以获取地质信息。
地质勘探方法包括地震勘探、电磁勘探、重力勘探等。
3.3 数学模型法数学模型法是指通过建立数学模型,利用地质资料和采矿数据,对露天煤矿的产量、质量等进行预测。
常见的数学模型包括神经网络模型、支持向量机模型等。
4. 露天煤矿地质预报的方法地质预报是指根据地质预测的结果,预测短期内矿床的地质情况,为矿井的安全生产提供依据。
露天煤矿地质预报的方法主要包括:4.1 人工观测法人工观测法是通过矿工巡视、地面观测等方式,对矿床的地质情况进行实时观测和预报。
矿工巡视是一种简单有效的方法,但受到人为主观因素的影响。
4.2 统计预测法统计预测法是通过对历史数据和采矿经验进行分析和统计,建立预测模型,对矿床的地质情况进行预测。
常见的统计预测方法包括时间序列分析、回归分析等。
5. 露天煤矿地质预测预报工具为了更好地进行露天煤矿地质预测预报工作,我们可以借助一些工具和软件来辅助分析和预测。
目前市场上存在一些专业的地质勘探和预测软件,如Geosoft、Surfer等。
矿井地质预报制度概述矿井地质预报制度是按照煤矿生产实际需要,根据地质条件和工作量情况,制定出的一套地质预报措施。
其目的是为了在地质斑点的支配下,正确地指导矿井适应地质条件进行采矿运营,提高矿井开采效率和经济效益。
矿井地质预报制度的内容矿井地质预报制度包含以下内容:1.矿井地质情况调查地质预报工作的核心是地质情况调查工作,该工作的目的是掌握矿体的空间形态、物理力学特性、矿体变化规律和地质环境等信息,以便分析和判断矿体变化的趋势和规律。
2.地质预报测量地质预报测量是指通过现场监测维护矿井综放工作面及支护等设施的状态,并对地质和工作面变化情况进行测量。
此外,还需要进行岩体稳定性分析、工作面推进距离掌握、隧道围岩控制等方面的综合应用。
3.地质预报数据的分析与处理地质预报数据的收集需要经过精细的分析和处理工作。
首先需要对数据进行分类整理和统计分析,然后根据预报要求确定关键岩层、关键参数,建立岩层夹带分析规律,制定出更加具体、有效的分析方法,以此为准确洞穿地质裂隙,提高预报精度。
4.地质预报报告编制根据地质预报的实际情况,拟订出实际可行的矿井采掘方案,并将预报结果进行详细的数据支持、各项分析数值模拟,提供可行操作建议和经济分析报告。
矿井地质预报制度的意义矿井地质预报制度具有如下专业意义:1.加快开采通过矿井地质预报制度的实施,能够更好地预测矿体变化规律和趋势,对于采取较多的推销办法开疆拓土和找寻新的资源等方面都有着重要的优势。
2.减少矿难风险由于煤矿面临较大的地质灾害风险,矿井地质数据的不出色会导致隐患的积累,这样,一旦发生煤矿灾害,其影响将会非常重大。
铸就更为严谨的矿井地质预报制度,则会在一定程度上减少矿难风险并防止煤矿灾害发生。
3.提高经济效益矿井地质预报可以将有限的资源最大可能地利用,优化煤矿的经济效益。
结论矿井地质预报制度是为了更好地指导矿井生产运营和减少煤矿灾害风险,通过矿井地质调查、测量、数据处理与分析等一系列完善的流程,能够极大地加快煤矿开采、减少矿难风险,提高煤矿的经济效益,使其重要性不言自明。
煤矿地质预报总结报告范文英文回答:Coal Mine Geological Prediction Summary Report.1. Geological Overview.1.1 Geological Structure.The coal mine is located within a sedimentary basin. The basin is bounded by faults, which have created a series of horsts and grabens. The coal measures are found within the synclines within the basin.1.2 Stratigraphy.The coal measures are comprised of a sequence of sandstone, shale, and coal beds. The coal beds aretypically lenticular in shape and vary in thickness from a few centimeters to several meters.1.3 Hydrogeology.The groundwater in the area is confined to the aquifers within the sandstone and shale beds. The groundwater flowis controlled by the faults and the topography.2. Coal Resources.2.1 Coal Quality.The coal is of high quality, with a low ash content and a high calorific value. The coal is suitable for power generation and other industrial uses.2.2 Coal Reserves.The total coal reserves in the area are estimated to be 100 million tons. The reserves are distributed in a number of seams, which range in thickness from 1 to 5 meters.3. Mining Conditions.3.1 Mining Methods.The coal will be mined using a combination of surface mining and underground mining methods. The surface mining methods will be used to extract the coal from the shallower seams, while the underground mining methods will be used to extract the coal from the deeper seams.3.2 Environmental Impact.The mining operations will have a number of environmental impacts, including:Air pollution from dust and emissions.Water pollution from runoff and wastewater.Land disturbance from mining operations.Noise pollution from machinery.4. Mine Plan.4.1 Mine Design.The mine design will be based on the geological conditions and the coal resources. The mine will be designed to minimize the environmental impact and to maximize the efficiency of the mining operations.4.2 Production Schedule.The production schedule will be based on the market demand for coal and the capacity of the mine. The mine is expected to produce 5 million tons of coal per year.4.3 Closure Plan.The closure plan will outline the steps that will be taken to close the mine and to reclaim the land. The closure plan will be submitted to the regulatory authorities for approval.中文回答:煤矿地质预报总结报告。
2012 年度福建盈源煤矿有限公司甘美坑大小风井煤矿地质及水文地质预报地测科二○一二年元月七日2012 年地质及水文地质预报编制:谢银贵审核:陈明清地质副总:谢银贵总工:李银兴编制单位:福建盈源煤矿有限公司甘美坑大小风井煤矿地测科编制日期:二○一二年元月七日2012 年福建盈源煤矿有限公司甘美坑大小风井煤矿地质及水文地质预报、北采+280-19 #、南采+240-17 #工作面切眼预报区为+280-19 #、+240-17 #工作面顺槽及切眼掘进段的掘进区域,地表标高为431-606m,煤层底板高+280m 和+240m,煤层埋藏深度151-600m。
掘进巷道为19#和17#煤层,掘进区域煤岩层为倾向向东的单斜构造。
1、17#、19#煤层顶底板情况:17#煤层(相当于区域上童子岩组第三段的28#煤层):黑色,简单结构,粉煤夹块煤,条带状结构,半亮~半暗型煤。
煤硐中所见该煤层厚度在0.69~2.71m之间,平均厚度1.28m,可采指数为煤可巷采总长长度度(米(米)) = 224681 =0.95,变异系数0.29。
简单结构,为较稳定煤层。
倾角30°~90°,平均63°。
顶板砂质泥岩或泥岩,含丰富的植物化石,底板细砂岩,富含白云母片。
19#煤层(相当于区域上童子岩组第三段的29#煤层):黑色,简单结构~复杂结构,粉煤,半亮~半暗型煤。
煤层厚度在0.23~1.22m 之间,平均厚度0.70m,可采指数为煤可巷采总长长度度(米(米)) = 326141 =0.85,变异系数0.39。
倾角30°~90°,平均63 °。
顶板砂质泥岩,含丰富的动物化石,底板泥质砂岩,富含动物化石。
2、煤层情况:17#、19#煤层均为粉煤或块煤,属半亮~半暗型煤。
其煤质化验成果见表1-1。
以上17#煤层化验结果来自于《龙岩虎坑山矿区中、北井田地质勘探最终地质报告》,19#煤层化验结果为本矿取样化验结果。
煤矿地质预测预报年度总结引言煤炭作为我国能源结构中的重要组成部分,对国家的经济发展和能源供应起着至关重要的作用。
然而,煤炭资源的开采与利用不仅仅面临着市场需求的挑战,更面临着煤矿地质条件的限制。
因此,科学准确地预测和预报煤矿地质情况,对于保障煤炭供应、确保矿山生产的安全和高效具有重要意义。
本文将对过去一年的煤矿地质预测预报工作进行总结。
1. 工作内容1.1 煤矿地质勘查在过去一年,我们开展了广泛而深入的煤矿地质勘查工作。
通过地质钻探、地质剖面测绘等手段,收集并分析了大量煤矿地质数据。
这些数据包括煤矿区域的地层构造、煤层厚度、变异规律等信息,为后续的地质预测预报工作提供了重要的依据。
1.2 地质预测建模基于煤矿地质数据,我们运用地质学原理和数学模型,建立了煤炭资源量、品质、预测生产量等方面的预测模型。
同时,根据历史数据和趋势分析,预测了煤炭市场需求的变化趋势。
这些预测模型和分析结果为煤矿生产规划和资源配置提供了重要的参考。
1.3 地质灾害预报除了对煤炭资源的预测,我们还着重关注了矿山地质灾害的预测。
通过实地调查和数据分析,我们发现了一些矿山地质灾害的迹象,并成功预测了一些潜在的灾害风险。
这些预测结果及时地向相关部门和企业进行了通报,为采取安全措施和避免灾害发生提供了重要支持。
2. 主要成果2.1 煤炭资源储量预测通过对煤矿地质数据的分析和预测模型的建立,我们对我国各地区的煤炭资源储量进行了预测。
结果表明,在未来数年内,我国仍然具有大量的可开采煤炭资源,但也存在一些区域资源丰富度下降的问题。
这些预测结果为我国能源战略和煤炭供应的安排提供了科学依据。
2.2 煤炭品质预测除了煤炭资源量,我们还预测了煤炭的品质。
通过地质样本的分析和模型预测,我们指出了一些区域煤质下降的趋势。
这对于确保煤炭的质量和燃烧效果具有重要意义,同时也为煤炭的加工和利用提供了参考。
2.3 地质灾害预报在地质灾害预报方面,我们成功预测了若干煤矿地质灾害的风险,并及时地向相关部门和企业发布了预警信息。
采掘工作面地质预测预报制度是指为了保障采矿工作的安全和高效进行而建立的一套地质预测预报体系和规程。
该制度的目的是预测和预报工作面地质条件的变化和演化,在可能发生地质灾害的情况下,采取相应的防范和应对措施,减少事故发生的可能性,保障采矿工作的连续性和稳定性。
采掘工作面地质预测预报制度包括以下几个方面的内容:1. 地质调查和勘探:通过地质钻探、岩芯分析、地质测量等方法,对采矿区域的地质情况进行详细调查和勘探,了解地质构造、岩层分布、岩性特征等信息。
2. 地质分析与评估:对采矿区域的地质信息进行综合分析和评估,确定工作面地质条件的稳定性和可靠性,并判断地质灾害的潜在风险。
3. 地质预测预报技术:运用地质力学、地下水力学、岩体力学等知识,结合地质调查数据和监测信息,建立合适的地质预测预报模型和方法,预测工作面的地质变化和演化。
4. 监测与预警体系:建立地质监测设备和系统,对采矿区域的地质变化进行实时监测,发现异常情况及时预警和报警,采取必要的防护措施。
5. 预测预报结果分析与应对措施:根据地质预测预报的结果,进行分析和评价,并制定相应的应对措施,包括调整布局、改变采矿方法、强化支护等,以确保工作面的安全和高效。
总之,采掘工作面地质预测预报制度是一项综合性的工作,需要借助科学技术手段,结合实际情况,确保采矿工作的可持续发展和人员安全。
采掘工作面地质预测预报制度(2)是矿山企业为确保采掘工作的安全高效进行而建立的一套科学化、系统化的预测和预报体系。
它是通过对矿山地质环境和工作面地质变化的监测、分析和预测,及时提供相关地质信息和预测结果,为矿山企业制定合理的采矿方案和采掘措施提供科学依据。
本文将从制度的目的、内容和实施过程等方面进行分析。
一、制度的目的:1. 保障采矿工作的安全性:采矿工作面地质预测预报制度能够及时发现和预测地质灾害隐患,对灾害风险进行预警和管理,从而降低采掘工作的风险,保障工作人员的生命安全。
煤矿地质预测预报制度篇一:英安煤矿地质预测预报管理制度煤矿地质预测预报管理制度英安煤矿地质预测预报管理制度第一条、为做好矿井工程地质和水文地质的预测预报工作,确保矿井安全生产,杜绝矿井地质灾害和透水事故的发生,根据《煤矿安全规程》规定,制定本制度。
第二条、严格按照《矿井水文地质规程》、《煤矿防治水条例》中关于矿井水害分析及预测预报的要求,做好水害分析、预测预报工作,确保矿井安全生产。
第三条、每年年初、季初,由煤矿安全生产技术室负责人组织有关人员,根据矿井采掘计划,结合水文地质资料,全面分析水害因素,绘制水害预测图,编写水害分析报告。
水害分析报告编制完毕后,按有关规定及时报公司总工程师审查、批准。
第四条、煤矿安全生产技术科负责人对各采掘工作面每月组织一次检查,对年初、季初编制的水害分析报告及预测图及时进行补充、修订和报批。
第五条、煤矿安全生产技术科负责人应定期深入现场检查,发现险情,及时发出水害通知。
第六条、矿井各施工地点的水文情况发生异常,各负责采掘的技术人员,及时向煤矿安全生产技术室负责人汇报,煤矿安全生产技术科负责人在规定时间内向公司安全生产技术部汇报。
第七条、各采掘队负责人、煤矿安全生产技术科负责人注意收集各采掘工作面水文地质资料,为预测预报工作提供依据。
第八条、坚持“有疑必探、先探后掘”的原则,对可能出现水害的施工地点,作业规程中必须有相应的安全措施。
第九条、根据地质资料和实际测量工作,准确预报掘进巷道前方是否有老窑、采空区和火烧区存在,确保施工安全。
第十条、贯通巷道贯通前,炮掘不小于20m,机掘不小于50m,必须下达贯通通知单。
第十一条、违反本制度任一条款规定处相关责任人50-200元罚款。
篇二:煤矿水文地质预测预报制度水文地质预测预报制度1、为做好矿井水文地质工作,掌握矿井水文地质规律,研究和解决矿井生产建设中的水文地质问题,防治水害,为矿井建设提供技术保障,保护和利用地下水资源,特制定本制度。
矿井地质灾害预测预报制度第一节总则地质灾害预测预报是煤矿生产建设中不可或缺的基础工作,也是提高防治地质灾害保障能力的重要手段。
为了进一步加强矿井防治地质灾害工作,充分发挥地质“尖兵”作用,超前、准确地为矿井安全生产提供地质和水文地质资料,结合矿井生产实际,特制定本制度。
第二节职责划分一、生产技术科职责(1)负责地质灾害预测预报日常管理工作,制定落实《地质灾害预测预报管理办法》。
(2)编制矿井年度、季度、月度、每周《地质灾害预测预报》及临时预报,并跟踪验证分析和总结。
(3)负责《地质灾害预测预报》的编制上报工作。
(4)负责督促施工队组按照地质灾害预测预报或临时地质预报编制作业规程或施工安全技术措施。
(5)负责施工队组超前探放水、地质钻探等指令性工作任务的安排及报工工作。
二、调度室职责(1)负责井下开掘及回采过程中出现的地质条件变化时信息的传递。
(2)负责地质构造、探放水、物探施工的有关协调工作。
三、通风队职责负责提供各采掘开头面实测瓦斯和二氧化碳涌出量数据、分析预测结果,用来作为地质预测预报资料。
四、队组职责(1)根据地质灾害预测预报编制作业规程或施工安全技术措施。
(2)根据职能部门的指令安排,负责本单位作业头超前探放水、地质构造的钻探施工。
(3)负责在掘进或回采过程中水文发生异常时,及时向矿调度室和地质测量科汇报。
第三节预测预报的主要依据一、地质灾害预测预报的依据(1)根据《地质报告》中已经查明的地质构造包括断层、陷落柱、冲刷带、褶曲、薄煤区、查明的水文地质情况等进行预测预报。
(2)根据巷道在掘进、回采过程中实际揭露水文地质情况,利用地质构造和水文地质的规律,对相邻巷道或工作面进行预测预报。
(3)根据超前钻探探查结果,发现地质构造或富水区,进行补充临时水文地质预报。
(4)根据精查地质勘探查明井田水文地质情况进行预测预报。
(5)根据巷道施工过程中实际揭露巷道顶板淋水情况进行预测预报。
(6)利用有关水文地质科研成果进行预测预报工作。
煤矿地质预报期末总结一、引言地质预报是煤矿生产经营过程中的重要环节,通过对矿井进行地质调查、地质预报和地质预测,对矿井开采活动进行合理规划和管理。
本文将围绕煤矿地质预报的概念、方法和意义进行总结和讨论。
二、煤矿地质预报的概念与方法煤矿地质预报是指通过对煤矿煤层、矿井构造、矿岩性质等地质要素的认识,以及对煤层顶板、煤层底板等地质问题的判断和预测,为煤矿生产提供必要的信息和科学依据。
煤矿地质预报的方法主要有以下几种:地质调查法、采矿工程法、地质力学法、地球物理方法和地球化学方法等。
三、煤矿地质预报的意义1.对煤层的煤质和产量进行预测,为煤矿生产和销售提供有力依据。
2.对矿井构造和矿岩性质进行预判,为矿井设计和采矿工艺的确定提供可靠的依据。
3.对煤层顶板和煤层底板的稳定性进行评估,为煤矿的安全生产提供技术支持。
4.提高矿井的开采效率和经济效益,减少资源浪费和生产成本。
四、煤矿地质预报的挑战与改进措施1.地质预报存在随机性和不确定性,需要进一步改进预报方法和技术手段。
2.煤矿地质预报需要更加深入的地质调查和研究,提高预报的准确性和可靠性。
3.加强对地质预报人员的培训和素质提升,提高他们的专业能力和工作质量。
4.发挥科技创新的作用,推动煤矿地质预报的理论和实践创新,提高预报工作的效率和水平。
五、总结地质预报是煤矿生产经营过程中不可或缺的环节,对于提高矿井的开采效率、安全生产和经济效益具有重要意义。
然而,地质预报工作存在一定的挑战,需要持续改进和创新。
通过加强地质调查和研究、提高地质预报人员的专业素质、发挥科技创新的作用,可以进一步提高地质预报工作的水平和质量。
煤矿企业应该重视地质预报工作,在生产经营中给予足够的重视和支持,以确保矿井的安全可靠和经济高效。
贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿地质预测预报预警制度编制:审核:日期:2020年5月地质预测预报预警制度一、为做好矿井工程地质和水文地质预测预报工作,确保矿井安全生产,杜绝矿井地质灾害和透水事故的发生,根据《煤矿安全规程》规定,特制定本制度。
二、严格按照《矿井水文地质规程》、《煤矿防治水细则》中关于矿井水害分析及预测预报的要求,每月做好水害分析、预测预报工作,确保矿井安全生产。
三、每年年初、季初,由煤矿生产技术科负责人组织有关人员,根据年度采掘计划,结合矿井水文地质资料,全面分析水害隐患,绘制水害预测图,编写水害分析报告。
水害分析报告编制完毕后,按有关规定及时报公司总工程师审查、批准。
四、地测科负责人及时掌握井下各个采掘工作面的地质变化情况,严格坚持“逢掘必探、先探后掘”,每循环应探明前方至少60m、巷道轮廓线外10m范围内地质构造、煤层赋存等情况,确定工作面最大允掘距离。
对年初、季初编制的水害分析报告及预测图及时进行补充、修正和报批,发现险情,及时发出水害通知单,并报矿调度室。
五、严格执行井下探放水“两探、一撤、三专”的要求,查清采掘工作面前方是否有水害威胁,根据钻孔实际数据分析前方地质构造、煤层赋存等情况,并及时上图。
六、地测科技术人员要经常入井,掌握井下各个施工地点的涌水量变化情况,一旦施工地点的水文情况发生异常时,及时发出水害通知单,并报矿调度室。
七、地测科技术人员、煤矿安全生产技术科负责人注意收集各采掘工作面水文地质资料,为预测预报工作提供依据。
八、坚持“有疑必探、先探后掘”的原则,对可能出现水害的施工地点,作业规程中必须有相应的安全措施。
九、根据地质资料和实际测量工作,准确预报掘进巷道前方是否有老窑、采空区存在,确保施工安全。
十、贯通巷道贯通前,炮掘不小于20m,综掘不小于50m,必须下达贯通通知单。
十一、违反本制度任一条款规定处相关责任人100-500元罚款。
2023年度地质及水文地质预测预报****煤矿一、预测预报的编制依据:1、《煤矿安全规程》;2、《矿井地质规程》;3、《矿井水文地质规程》;4、《煤矿防治水规定》;5、陕西省西安地质矿产勘查开发院编制的《地质修编报告》;6、****煤矿2023年度采掘计划二、预测预报范围1、回采工作面:520108、520106-1、520106-2综采工作面2、掘进工作面:520106-2主运、回风、切眼;520109主运、辅运。
三、地层及煤层特征1.地层特征井田位于陕北侏罗纪煤田神府矿区新民普查区的北部,井田地表大部分被新生界松散沉积物所覆盖,仅在较大沟谷中出露中侏罗统延安组。
区内地层由老至新依次有:中生界三叠系上统延长组(Tsy)、侏罗系下统富县组(J1f)、侏罗系中统延安组(,y)、新近系上新统保德组(Mb)、第四系中、上更新统(QzG及全新统(QJ。
现将各组地层特征分述如下:(1)›中生界(1)三迭系上统延长组(Tsy)该组地层为勘探区侏罗系含煤地层的沉积基底,区内未见出露,仅在部分钻孔中见到其顶部地层。
根据矿区地层资料及部分钻孔资料,其岩性为一套灰绿色、巨厚层状中〜细粒长石石英砂岩,夹有灰绿、灰黑色泥岩及薄煤线,砂岩中含有较多的黑云母片、绿泥石等,局部含泥质包体及黄铁矿结核,泥钙质胶结,分选性及磨圆度中等,以块状层理为主,局部具板状交错层理。
该组地层在煤矿内未揭露完整,厚度不详。
(2)侏罗系下统富县组(JIf)假整合于下伏三叠系延长组地层之上,区内未出露,仅在少数钻孔中见到,其厚度在5.62-42.14m 之间,平均厚度18.15m,岩性由灰色,灰白色的细粒砂岩及灰黑色的薄层泥岩、粉砂岩组成,砂岩成份以石英为主,长石次之,分选性磨圆度好。
本组地层顶部有一层灰色〜灰白色的石英砂岩,偶含细砾,易于区分。
(3)侏罗系中统延安组(Ly)整合于富县组地层之上。
广泛出露于区内各沟谷的两侧,由于遭受构造影响及后期不同程度的冲刷、剥蚀作用,残留的地层厚度变化较大,一般在84.66~283.30m之间。
该组地层为本井田的含煤地层。
其岩性主要由浅灰色各粒级长石石英砂岩、灰〜深灰色粉砂岩、泥岩和煤层组成,局部地段夹有透镜状泥灰岩,上部偶见盘状钙质砂岩透镜体。
该组地层中砂岩和泥岩呈规律性的交替出现,综观其岩性特征,本组表现为一套内陆浅水湖泊三角洲相碎屑沉积。
根据岩性、岩相特征,煤矿内由下而上可分为三个岩性段。
现分述如下:1)延安组第一段(Jy1)2整合于富县组地层之上,该段地层以5幺上煤层或57煤层伪顶粉砂岩或泥岩为其顶界。
该地层仅在煤矿东南部边界附近的**沟河床及其两侧陡坎出露,其余均被上覆地层覆盖,在区内保留不完整。
厚度在37.62〜12L26m之间,平均厚度63.76m。
本段地层岩性以灰、浅灰色厚层状中粗粒长石石英为主。
其成份主要为石英和岩屑,含少量长石,分选中等,磨圆度较好;孔隙式胶结,胶结物以泥质为主,泥钙质及钙质次之,具板状交错层理,砂岩中夹灰、深灰色薄层泥岩、粉砂岩及煤层。
其旋回韵律结构十分明显。
5号煤组赋存于本段地层之中,根据旋回可将5号煤分为5飞5^2∖5I煤层。
煤层的顶板含有大量的植物化石及化石碎片;在煤层底板含有大量植物根部化石。
y2)2)延安组第二段(J2该段地层连续沉积于第一段之上,主要出露于**沟、龙王庙沟、黑石岩沟、老虎沟等地带的河道及沟坡,本段自5"煤顶板至4"煤顶,以浅湖、湖湾沉积为主,旋回结构复杂。
厚度在8.36〜114.34m之间,平均厚度95.04m左右。
该段地层以灰、深灰色粉砂岩、泥岩为主,细粒砂岩次之,含煤层数较多。
在本段中上部的细粒砂岩和粉砂岩中变形层理、水平层理、波状层理和互层层理发育,含有不稳定的叠锥状或扁豆状泥灰岩透镜体和菱铁质结核。
粉砂岩中可见盘状钙质砂岩透镜体,露头裂隙发育。
在底部多为厚层状较稳定的中粗粒长石石英砂岩,局部粒度较细,砂岩分选中等,磨圆度较差,泥钙质胶结,具板状交错层理及交错层理。
本段地层含较多的植物化石及其碎片。
4号煤组即赋存于该段之中,从下到上编号4\4\4"、4"』、4"。
每个煤层可构成一个小旋回,且各煤层均位于各小旋回的顶部。
本段地层在煤矿内大部分由于受煤层自燃影响,经火烧、烘烤形成暗红色〜红色的烧变岩,烧变岩厚度较大,烧变裂隙发育,裂隙面充填方解石晶簇,岩石破碎,呈炉渣状、似气孔状。
原岩为中粒长石、石英砂岩,胶结物为钙质,火烧后变为白色,分选性及磨圆度中等。
y3)3)延安组第三段(J2该段地层连续沉积于第二段之上,主要在万纳沟,带的沟道出露。
本段自4"上煤顶板至寸煤顶,以湖湾三角洲沉积为主,表现为单旋回,出露面积较少。
由于遭受后期的剥蚀作用,其厚度变化较大,据钻孔揭露,保留的最大厚度为62.17m,平均厚度为28.75m。
上部为灰、深灰色粉砂岩、泥岩,局部夹2~3层薄煤线。
粉砂岩中含铁质结核层及泥灰岩透镜体,由于泥灰岩抗风化性强,在梁顶常可见到蘑菇云状的泥灰岩透镜体。
下部岩性主要为巨厚层状、厚层状中粒砂岩,局部粒度较细,其成份主要为长石,次为石英及岩屑,分选中等,磨圆度中等,为次菱角状〜次圆状,具大型板状层理、收敛型交错层理,砂岩的底部常含有大量的铁质结核,直径①5~30mιn,层理面见铁化木、硅化木化石。
本段含3号煤组,T号煤层位于其顶部,局部相变为炭质泥岩。
(2)、新生界(1)新近系上新统保德组(Mb)不整合覆盖于区内延安组地层之上,主要出露于区内沟谷两侧或大面积分布于山顶及分水岭。
其岩性为钙质结核层与棕红色、浅红色块状粘土、亚粘土,底部常有3~5m的底砾岩,成份复杂、分选差,大小不等,砾石直径2~15cm°全区从下到上有钙质结核层变薄减少、浅红色亚粘土逐渐增厚之特点。
全层厚度分化大,厚度0~78.30m,平均厚度36.60mO(2)第四系中、上更新统(QzG不整合覆盖于下伏保德组或延安组地层之上。
广泛分布于梁顶或山坡上,在沟谷两侧常形成陡坎,地貌形态为窄狭的深谷或冲沟。
岩性主要为浅黄色、褐灰色亚粘土、亚沙土、粉砂、细砂夹钙质结核层,垂直节理较为发育,底部常见l~2m的沙砾石层,厚度0~77.20m,平均厚度39.27m。
)(3)第四系全新统(Q1不整合于所有古老地层之上。
岩性主要为现代风成沙,坡积物,河流冲洪积物。
风成沙以浅褐色的粉、细沙为主,分选较好,多分布于梁顶及山坡的背风面,多为固定的沙丘,河流冲、洪积物主要分布于各沟谷河床及河流阶地和漫滩,厚度0~5.41m,平均厚度3.58m。
2.煤层区内含煤地层为侏罗系中统延安组,含煤地层厚度一般在84.66-283.30m之间,含煤层数多达18层,依据矿区地层划分方法,延安组地层自上而下可划分为五个含煤层段,煤层自上而下分为五个煤组,即1号、2号、3号、4号、5号煤组。
矿区内延安组地层顶部存在剥蚀情况,区内存在延安组一段、二段、三段,残厚84.66~283.3Onl之间.区内具有对比意义的煤层9层,即延安组三段含煤3」号煤,但是煤矿内被剥蚀或自燃而不存在;第二段自上而下依次含4-上、4一3上,4卷上、4\4,号等5层煤;第一段自上而下依次为5工5一2上、5一2号等3层煤。
其中厚度达可采点的煤层有8层,可采煤层总厚在5.51~15.04m之间,平均厚度13.19m,含煤系数为8.5机⑴、O上煤层位于延安组第二段上部,龙王庙沟见零星出露,可采区内埋藏深度114.65~121.65m,底板标高+1184~+1191m,局部可采,可采面积L929kιΛ该煤层共有8个见煤点,可采点7个,可采煤厚2.00-3.20m,平均厚度2.64m,向东南方向因自燃或剥蚀而缺失。
结构简单,一般含一层夹砰,夹砰位于底部,顶底板岩性均以粉砂岩为主,下距VJ煤层35.00m。
该煤层厚度变化大,为一局部可采的不稳定中厚煤层。
(2)、4"-】煤层位于延安组第二段中上部,可采区内埋藏深度95.75-138.54m,底板标高+1153~+1168m,局部可采,可采面积1.609kπL该煤层共有26个见煤点,可采点6个,可采煤厚0.80~L15m,平均厚度1.06m,煤厚由西向东变薄,在煤矿外X38、Pk42、Pk96钻孔附近与4一3上号煤层合并。
煤层结构简单,顶板岩性主要为中粒砂岩及粉砂岩,底板岩性主要为粉砂岩、泥岩。
下距43上煤层10.OOm o该煤层厚度变化大,为一局部可采的极不稳定薄煤层。
(3)、。
上煤层本煤层位于延安组第二段中部,可采区内埋藏深度145.79-177.20m,底板标高+1128^-+1146m,局部可采,可采面积L817km∖煤层向东南与4“煤层合并。
该煤层共有7个见煤点,可采点6个,可采煤厚1.05〜1.90m,平均厚度1.53m,结构简单,顶板岩性主要为粉砂岩、泥岩,其余为细粒砂岩,底板岩性主要为粉砂岩、泥岩,其次为细粒砂岩,下距V煤层21.00m。
该煤层厚度变化大,为一局部可采的不稳定中厚煤层。
(4)、煤层位于延安组第二段的中部,在龙王庙沟及**沟均有出露,埋藏深度。
〜205.75m,底板标高1123〜1166m,大部可采,可采面积14.34kιΛ该煤层有49个见煤点,均可采,煤层厚度L65〜4.8Onb平均厚度3.87m,煤层结构简单,一般不含夹砰,顶底板岩性一般以粉砂岩为主,泥岩次之,少数为细粒砂岩。
由于**煤矿、整合后井田内其他小煤矿以往的开采,目前V煤层分布范围较原来明显减小,仅分布在4301盘区的北侧、4302盘区的西北部和东南部。
该由东向西有分岔现象,分岔间距随之加大,分岔成4"及炉号煤层,分岔合并界线大致在X21、Sl>S4及X13等钻孔连线一带,该线以东为合并区,煤层厚度4.OOm左右,以西为分岔为4弋4"煤层。
变化总规律由东向西间距变大,层数由一层变为二层,但煤层总厚度基本不变。
该煤层规律性明显,为一大部可采的稳定厚煤层。
(5)、一煤层位于延安组第一段顶部,可采范围埋藏深度13.64〜137.89m,底板标高+1091〜+1134m,局部可采,可采面积12.995*2。
该煤层共有见煤点59个,可采点31个,煤层厚度0.18-1.Ilni,平均厚度0.78m,可采煤厚0.80-1.Ilm,平均厚度0.90m,呈东南厚西北薄,由东南向西北变小的趋势。
煤层结构简单,一般不含夹砰,个别含一层夹砰。
顶板岩性以泥岩、细粒砂岩为主,底板岩性以细粒砂岩为主,次为中粒砂岩、粉砂岩、泥岩,下距4卜煤层17.00m。
该煤厚度稳定,规律性明显,为一局部可采的较稳定薄煤层。
(6)、5"上煤层位于延安组第一段上部,可采范围埋藏深度184.25〜242.25m,底板标高+1065〜+1082m,局部可采,可采面积7.593kι1121j该煤层共有见煤点50个,可采点19个,煤层厚度0.30〜1.75m,平均厚度0.78m,可采煤厚0.80-1.75m,平均厚度1.15m,呈北部厚南部薄,由北向南厚度变小的趋势。