煤矿地质工作方法及措施
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煤矿常见地质灾害特征及防治对策煤矿是我国重要的能源资源之一,在煤矿开采过程中可能会遭遇多种地质灾害,如顶板冒落、煤与瓦斯突出、矿震等。
这些地质灾害严重威胁了煤矿生产的安全与稳定,因此对于煤矿常见地质灾害的特征及防治对策具有重要意义。
下面将从顶板冒落、煤与瓦斯突出、矿震三个方面进行详细介绍。
一、顶板冒落顶板冒落是煤矿生产中常见的地质灾害之一,它是指煤与煤层上覆岩层发生断裂或变形导致岩层块状物向下冒落、垮塌的现象。
顶板冒落主要有以下特征:1. 大量含煤易崩岩层。
这种岩层通常为粉煤岩、泥岩、粘土岩等,其具有较大的含水量和易崩性,一旦受到破坏就会导致顶板冒落的风险增加。
2. 顶板断裂带。
在顶板区域内存在着一些断裂带,这些断裂带通常是顶板冒落的先兆性征兆。
在矿井进尺中,当遭遇到这些断裂带时,就应及时采取措施进行支护,以防止顶板冒落。
针对顶板冒落的防治对策,主要包括以下几个方面:1. 加强对顶板的检查与监测。
在矿井生产过程中,需要经常对顶板进行检查与监测,发现问题及时采取措施进行处理,避免事故发生。
2. 合理选择支护方式。
根据不同地质条件和工作面情况,选择合适的支护方式进行支护,确保矿井顶板的稳定性。
3. 加强科学管理。
通过合理的综合治理,改进传统的治理方式和技术,提高治理效果和质量,减少安全事故的发生。
二、煤与瓦斯突出煤与瓦斯突出是指在煤层工作面开采过程中,瓦斯与煤体在一定条件下突然由煤层中释放出来并伴随有煤块飞溅和瓦斯喷出。
煤与瓦斯突出具有以下特征:1. 煤与瓦斯围岩条件差。
煤与瓦斯突出多发生在围岩条件较差的煤层中,例如煤层中存在隐蔽的瓦斯集聚区域,在开采过程中瓦斯释放不畅,形成瓦斯压力,从而导致煤与瓦斯突出。
2. 煤层中含气量较高。
煤与瓦斯突出多发生在含气量较高的煤层中,尤其是表层煤和煤层深部。
煤与瓦斯突出是煤矿安全的一大隐患,因此需要采取有效的防治对策,包括:1. 加强对瓦斯的监测与管理。
在煤矿生产过程中,应加强对瓦斯的监测工作,及时发现煤与瓦斯突出的风险,并采取相应的措施加以处理。
煤矿地质工作规定一、总则。
煤矿地质工作是煤炭生产的基础工作,是保证煤炭资源有效开发和安全生产的重要保障。
为规范煤矿地质工作,提高煤矿地质工作水平,保障煤炭资源的合理开发和利用,特制定本规定。
二、工作范围。
煤矿地质工作包括煤炭地质勘探、煤矿地质灾害防治、煤炭资源评价和勘探开发规划等内容。
1. 煤炭地质勘探。
煤炭地质勘探是指对煤炭资源进行调查、勘探和评价,确定煤炭资源的储量和品质,为煤炭的合理开采提供依据。
在进行煤炭地质勘探时,应当严格按照国家规定的勘探标准和程序进行,确保勘探结果的准确性和可靠性。
2. 煤矿地质灾害防治。
煤矿地质灾害防治是指对煤矿地质灾害进行调查、评价和治理,保障煤矿生产安全。
煤矿地质灾害包括煤与瓦斯突出、煤层自燃、煤与瓦斯突出、煤与瓦斯突出、煤与瓦斯突出等。
对于已发生的地质灾害,应当及时采取有效措施进行治理,确保矿井的安全生产。
3. 煤炭资源评价和勘探开发规划。
煤炭资源评价和勘探开发规划是指对煤炭资源进行评价和规划,确定煤炭资源的开发利用方向和规模。
在进行煤炭资源评价和勘探开发规划时,应当充分考虑资源的可持续利用性和环境保护要求,制定合理的开发规划,确保资源的合理开发和利用。
三、工作要求。
1. 加强组织领导。
煤矿地质工作应当由煤矿企业建立健全的地质工作组织机构,明确地质工作的责任部门和领导人员,加强对地质工作的组织领导,确保地质工作的顺利开展。
2. 提高技术水平。
煤矿地质工作人员应当不断提高地质勘探、地质灾害防治和资源评价等方面的专业技术水平,不断学习和掌握新的地质勘探技术和方法,提高工作效率和质量。
3. 加强安全管理。
煤矿地质工作应当严格遵守煤矿安全生产法律法规,加强对地质工作人员的安全教育和培训,确保地质工作的安全进行。
四、监督检查。
地方煤矿主管部门应当加强对煤矿地质工作的监督检查,及时发现和解决地质工作中存在的问题,确保地质工作的顺利进行和煤炭资源的合理开发和利用。
五、附则。
2024年煤矿煤矿地质灾害治治理方案2024年煤矿煤矿地质灾害治理方案一、加强煤矿地质灾害预警体系的建设有效的煤矿地质灾害预警体系是防范和治理灾害的关键。
2024年,我们将加强煤矿地质灾害预警体系的建设,采取以下措施:(一)完善监测手段:引进先进的地质灾害监测技术,如遥感、无人机等,提高监测的准确性和及时性。
(二)提升预警能力:建设煤矿地质灾害预警平台,整合各种监测数据,实现数据共享和快速预警,以便及早采取措施应对。
(三)健全预警机制:建立预警信息发布制度,包括灾害预警等级划分、发布渠道和方式等,确保信息能够及时传达给相关部门和人员。
二、加强煤矿地质灾害隐患排查和整治煤矿地质灾害隐患是灾害发生的主要原因之一,在2024年,我们将加强隐患排查和整治,采取以下措施:(一)建立台账:对煤矿地质灾害隐患进行全面排查,并建立隐患整治台账,明确整改责任单位和时限。
(二)加强监管:加大对煤矿地质灾害隐患的监管力度,加强对煤矿企业的日常巡查和抽查,确保隐患得到及时发现和整改。
(三)加强宣传教育:通过组织宣传教育活动,提高煤矿从业人员的安全意识和自我防范能力,减少灾害隐患的发生。
三、加强煤矿地质灾害应急救援能力煤矿地质灾害的应急救援是保障人民生命安全和减少灾害损失的重要环节。
在2024年,我们将加强煤矿地质灾害应急救援能力的建设,采取以下措施:(一)完善应急救援队伍:建立专业化、规范化的煤矿地质灾害应急救援队伍,提高队员的技能和素质。
(二)加强装备建设:增加煤矿救援装备的投入,包括救生器材、通信设备等,提高救援效率和安全性。
(三)加强演练训练:定期组织煤矿地质灾害应急演练,提高应急救援的响应速度和协同作战能力。
四、加强煤矿地质灾害治理技术研究和推广应用煤矿地质灾害治理技术的研究和应用是防范灾害的重要手段。
在2024年,我们将加强煤矿地质灾害治理技术的研究和推广应用,采取以下措施:(一)建立科研机构:加强煤矿地质灾害治理技术研究的组织和管理,建立相关的科研机构,推动技术创新。
采煤工作面过地质钻孔安全技术措施采煤工作面过地质钻孔是煤矿生产中常用的一种技术手段,用于获取煤层下方的地质信息。
然而,由于采煤工作面地质钻孔作业涉及到安全风险,因此必须采取一系列的技术措施来确保作业的安全进行。
采煤工作面过地质钻孔的安全技术措施之一是进行安全评估和风险分析。
在进行地质钻孔作业前,必须进行详细的安全评估,分析可能存在的风险和危险源,如地质构造、瓦斯涌出、水文地质条件等。
根据评估结果,制定相应的安全措施和应急预案,确保钻孔作业的安全进行。
钻孔设备和工具的选择也是确保安全的重要环节。
应根据地质条件和钻孔要求,选择合适的钻孔设备和工具。
钻孔设备应具备稳定性好、操作方便、安全可靠的特点;钻孔工具应符合规范要求,确保钻孔过程中的安全性。
在进行地质钻孔作业时,应严格按照操作规程和操作规定进行。
钻孔作业人员必须具备相应的操作技能和安全意识,严禁违章操作和超负荷作业。
在操作过程中,要严格控制钻孔深度和钻孔速度,确保钻孔的稳定性和安全性。
对于钻孔过程中可能出现的瓦斯涌出和水文地质问题,也需要采取相应的安全技术措施。
在瓦斯涌出较多的区域,应增加通风设备和瓦斯检测仪器,及时监测和处理瓦斯超限情况。
对于水文地质问题,需要进行地质勘探和水文地质分析,选择合适的工作面位置,并采取排水措施,确保钻孔作业的安全进行。
钻孔作业现场应设置明显的警示标志和安全防护设施,如安全告示牌、警示线、防护网等,以提醒和保护作业人员。
同时,要进行现场巡检,及时发现和排除安全隐患。
采煤工作面过地质钻孔作业的安全技术措施还应包括培训和教育。
通过培训,提高钻孔作业人员的安全意识和技能水平,使其能够正确使用钻孔设备和工具,正确操作,并能够应对突发情况和事故。
采煤工作面过地质钻孔作业是一项复杂而危险的工作,必须采取一系列的安全技术措施来保障作业的安全进行。
通过安全评估和风险分析,选择合适的钻孔设备和工具,严格按照操作规程进行作业,处理瓦斯涌出和水文地质问题,设置警示标志和安全防护设施,以及进行培训和教育,可以有效地降低事故风险,确保钻孔作业的安全性。
煤矿地质工作规定1. 引言煤矿地质工作是煤矿生产的前提和基础,对于煤矿的安全开采和资源管理具有重要意义。
为了规范煤矿地质工作,保障煤矿的安全生产,制定本《煤矿地质工作规定》。
2. 任务和责任煤矿地质工作的任务是全面掌握煤层的地理分布、性质及矿层地质构造,提供煤矿生产的地质基础数据。
煤矿地质工作应由具备相应资质的专业地质人员负责,地质部门应制定相应的工作计划,并明确责任人。
3. 地质调查3.1 煤矿地质调查的内容应包括:煤矿附近地质构造、地层特征、煤层分布等。
调查中应注重对地质灾害隐患的评估和预测,为煤矿的合理设计和安全生产提供依据。
3.2 煤矿地质调查应使用科学合理的调查方法和技术手段,确保调查结果的准确性和可靠性。
调查资料应编制详细的报告并存档,以备后续使用。
4. 煤矿设计4.1 煤矿设计应根据煤矿地质调查结果,科学合理地确定矿井的布置和采煤方式。
设计过程应充分考虑煤层的地质条件和矿井的安全要求,确保煤矿的安全生产。
4.2 煤矿设计应由专业的设计单位或具备相应资质的个人进行。
设计文件应包括煤矿平面布置图、剖面图、采煤工艺流程、支护方式等,以确保设计的科学性和可操作性。
5. 煤层探测5.1 煤层探测是指使用地下探测技术对煤层进行勘探和测量。
煤层探测的目的是为了获取煤层的分布、厚度、倾角等参数,为煤矿生产提供基础数据。
5.2 煤层探测应由专业的地质勘探单位或具备相应资质的个人进行。
探测结果应编制成相应的地质图件和报告,并存档备查。
6. 煤层预测和评估6.1 煤层预测是指根据地质和勘探数据,对煤层的未知区域进行推理和预测。
预测的目的是为了确定煤层的分布、质量等信息,为煤矿的开采提供依据。
6.2 煤层评估是指对煤层的储量、质量等进行评估和计算。
评估的结果对于确定煤矿的生产能力和资源管理具有重要意义。
7. 地质灾害防治7.1 地质灾害防治是指针对煤矿地质条件,采取相应措施预防和防治地质灾害的发生。
地质灾害防治工作应在煤矿生产前进行,确保煤矿的安全开采。
煤矿地质灾害防治工作方案•相关推荐煤矿地质灾害防治工作方案(通用5篇)有较强方向性是工作方案的特点之一。
在公司计划开展某项工作的时候,我们需要先准备多份工作方案以供上级参考,相信大家又在为写工作方案犯愁了吧!以下是小编收集整理的煤矿地质灾害防治工作方案(通用5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
煤矿地质灾害防治工作方案1我国是一个煤炭资源丰富的国家,在我国煤炭资源储量中,有很大一部分受水害威胁。
在已建成和正在开采的矿井中,多数矿井受周边小窑及老空水威胁,水害十分严重。
我矿打磨沟矿井曾因小窑越界开采,地表(水库)水从小窑贯人井下导致淹井,造成上千万元经济损失和人员伤亡;大庆井也曾因小窑越界开采打通井下,小窑水贯人而影响了安全生产。
煤矿水害给国家和人民生命财产造成的损失是巨大的。
所以水害的威胁就成了煤矿生产的重大灾害之一,我们必须提高警惕,做好煤矿防治水工作。
一、发生矿井水灾的原因总结过去发生的矿井水灾,往往是安全思想不牢,思想麻痹,从而情况不明,预防措施不当所致。
其主要原因有:1、地面防洪、防水措施不当或管理不善,地表水(多为雨季降水)大量灌人井下,造成水灾。
2、水文地质情况不清,井巷接近老空积水区、充水断层、陷落柱、强含水层以及打开隔离煤柱,未执行探放水制度,盲目施工,或者虽然进行了探水,但措施不当。
3、井巷位置设计不当。
如将井巷置于不良地质条件中或过分接近强含水层等水源,导致施工后,因地压和水压共同作用而发生顶、底板透水。
如此案例国内曾有发生,但为数不多。
4、井巷施工质量伪劣,致使矿井井巷严重塌落、冒顶、跑砂导致透水,或工程钻孔在固井止水前误穿巷道,导致顶板含水透水。
5、测量错误,导致巷道穿透积水区。
6、井下无防水闸门或虽有而管理、组织不当,造成透水时无作用而淹井。
7、出现透水预兆未觉察或未被重视或处理不当造成透水。
8、排水设备能力不足或设备不完好。
9、排水设备平时维护不当。
如水仓不按时清挖,储水能力不足而淹井。
矿山地质灾害勘查方法与防治措施矿山地质灾害是指煤矿、金矿、铁矿等矿山地下发生的地质灾害,包括矿井冒顶、矿震、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出等。
矿山地质灾害不仅给矿山生产造成巨大的损失,更会对人员的生命安全造成威胁。
矿山地质灾害的勘查方法与防治措施是矿山安全生产的重要内容。
一、矿山地质灾害勘查方法1. 矿山地质勘查矿山地质勘查是为了解矿床的成因、地质条件、矿床储量和质量等情况,为矿山开采提供地质、水文和地质灾害评价等基本信息。
勘查内容包括地质地貌、矿产资源、构造地质、矿山地质环境等。
2. 矿山地质灾害勘查矿山地质灾害勘查是对矿山地质灾害的评价、预测和解决问题的技术措施。
包括对矿山区域的地质灾害危险性分析、煤与瓦斯地质灾害调查、矿山地质灾害监测等。
3. 地震地质灾害勘查地震地质灾害勘查是对矿山地震地质环境进行评价和分析,了解地震地质灾害的发生机理、危害方式和程度等。
采用地震地质勘查技术,可以有效地预测地震灾害的发生,为矿山安全生产提供科学依据。
二、矿山地质灾害防治措施1. 加强矿山地质监测加强煤与瓦斯地质灾害监测,建立矿山地质灾害监测网络,对煤与瓦斯压力、浓度、温度等参数进行实时监测,并采取相应的预警措施。
2. 加强地质灾害预报利用现代地质灾害预报技术,对矿山地质灾害进行预报,提前采取措施减少灾害发生的可能。
3. 加强矿山安全管理加强矿山安全管理,建立健全的安全管理体系和制度,加大对矿山地质灾害防治的投入,提高安全生产意识和应急处理能力。
4. 加强科学研究加强矿山地质灾害科学研究,推动矿山地质灾害的理论研究和技术创新,提供科学依据和技术支撑。
5. 合理规划土地利用合理规划土地利用,对矿山地质灾害易发区进行合理的开发利用,减少地质灾害的可能。
6. 加强安全教育加强对矿工的安全教育,提高矿工的安全生产意识,从源头上预防地质灾害的发生。
结语:矿山地质灾害是矿山生产安全的重大隐患,如何做好矿山地质灾害的勘查与防治工作,是矿山安全生产的重要环节。
煤矿地质保障工程施工方案一、工程布置图设计在进行煤矿地质保障工程施工前,需根据地质勘察资料、工程目标和实际施工条件,精心设计工程布置图。
布置图应明确标明工作区域、作业点、安全距离、排水系统、通风系统等关键要素,确保施工过程有序进行。
二、地质实时监测施工期间,应建立地质实时监测体系,运用先进的地质监测设备和方法,对煤矿地质环境进行实时监测。
通过监测数据的分析,及时发现潜在的地质灾害风险,为施工决策提供科学依据。
三、施工安全管理煤矿地质保障工程施工安全管理至关重要。
应制定严格的安全管理制度,明确各级人员安全职责,加强施工现场安全监管,确保施工人员和设备安全。
同时,定期进行安全培训和演练,提高施工人员的安全意识和自救互救能力。
四、应急预案制定针对可能发生的突发事件和地质灾害,应制定详细的应急预案。
预案应包括预警机制、应急响应流程、救援力量组织、物资储备等方面的内容,确保在紧急情况下能够及时、有效地应对。
五、施工后土地复垦施工结束后,应及时进行土地复垦工作。
根据土地受损程度和类型,选择合适的复垦措施,如土地平整、土壤改良、植被恢复等,确保受损土地得到有效修复,恢复其生态功能。
六、废弃物处理措施施工过程中产生的废弃物应妥善处理,避免对环境造成污染。
应根据废弃物种类和性质,制定相应的处理方案,如分类堆放、无害化处理、资源化利用等,确保废弃物得到合理处置。
七、水土保持方案煤矿地质保障工程施工过程中,应注重水土保持工作。
通过合理布置作业区域、设置排水系统、采取水土保持措施等手段,有效减少水土流失,保护生态环境。
八、沟通协调机制施工过程中应建立健全的沟通协调机制,确保各部门、单位之间的信息畅通,及时解决施工中出现的问题。
同时,加强与当地政府和社区居民的沟通,争取他们的理解和支持,为施工创造良好的外部环境。
本施工方案是煤矿地质保障工程实施的重要依据,各级人员应严格按照方案要求执行,确保工程安全、高效、环保地进行。
煤矿地质工作安全措施
煤矿地质工作安全措施是确保煤矿地质工作过程中工作人员安全的重要步骤。
以下是一些常见的煤矿地质工作安全措施:
1. 培训与教育:对地质工作人员进行必要的培训和教育,使他们了解煤矿地质工作的特点、风险以及安全操作规程。
2. 使用安全装备:提供适当的个人防护装备,包括安全帽、防护眼镜、耳塞、手套等,确保地质工作人员在工作过程中的安全。
3. 通风:确保煤矿地质工作区域的良好通风,排除有害气体,防止矿井通风不畅导致的安全事故。
4. 定期检查:定期检查煤矿地质工作区域的地质条件,及时发现和处理地质灾害隐患,确保工作区域的安全。
5. 防止坍塌:采取必要的支护措施,防止地质工作区域发生坍塌事故,包括设置支柱、梁、架等支护设施。
6. 遵守规程:严格遵守煤矿地质工作的安全操作规程和标准,确保工作人员的安全行为。
7. 应急预案:制定完善的应急预案,对可能发生的地质灾害事故进行预案演练和应急处置培训,确保在事故发生时能够迅速有效地应对。
8. 监控技术:利用现代监控技术,对煤矿地质工作区域进行实时监测,及时发现地质灾害隐患,减少安全风险。
以上安全措施旨在确保煤矿地质工作过程中工作人员的安全,减少事故的发生,并保障煤矿生产的正常进行。
矿井地质工作实施细则1.《煤矿地质工作规定》是矿井地质技术法规,矿井地质技术工作必须严格按《煤矿地质工作规定》的要求进行。
2.矿井地质条件分类应在矿井投产后每隔5年进行一次,矿井地质条件分类可与矿井地质报告的修编一同进行。
3.矿井地质观测(1)当巷道不能揭露煤层全厚时,应按表1规定的间距探测煤层全厚,并画出小柱状,标示出煤层厚度、夹矸厚度及岩性。
(2)岩浆岩区煤层观测的描述,应以能够反映煤层与岩体的实际情况为宜,观测点间距一般不大于10m,岩体变化较大处应作迎头断面图,极复杂区采用两帮加一底或顶展开图,必须把岩体、天然焦、煤的界线划分清楚。
(3)陷落柱及其它地质异常体,应观测描述其形状、大小,充填碎屑物的岩性、层位、粒度大小、磨圆程度、密实程度、含水性以及附近煤与岩层的产状要素情况。
4.矿井地质技术人员在井下现场发现重大地质异常或有可能危及安全生产的地质问题时,必须及时汇报并及时处理。
情况紧急时应直接向矿调度室或有关领导汇报处理,并做好必要的记录。
5.资料编录与综合分析(1)资料的观测记录,要求用专门的地质观测记录本在现场记录。
地质观测记录本要求用铅笔记录,不能使用圆珠笔、钢笔等。
(2)所有的井巷工程都必须有至少一帮井巷地质素描图,地质构造复杂地段,为充分展示地质构造情况,可适当绘制素描展开图。
(3)岩石巷道,一般每隔20~50m编录一个迎头断面图,地质构造复杂时加密;沿煤层掘进的巷道,为直观反映煤层产状、构造情况等,也应适当绘制一些迎头断面图。
(4)巷道素描图的比例选取,以能满足矿井生产的需要为前提,一般情况下,迎头断面图的比例应比巷道素描剖面图的比例有所放大。
(5)及时整理井下原始观测资料,上井后必须当天完成上表、填图,两天内整理、编绘成正式素描图,登入相应的台帐、卡片。
6.采区掘进的地质工作(1)采区设计所需的地质说明书,应在半年前委托地质测量部门提供,地质测量部门在正式设计前二个月提交采区地质说明书。
煤矿地质工作规定1、煤矿地质工作原则(1)坚持“以安全为第一”的原则,确保安全生产。
(2)遵守法律法规,遵守行业规范。
(3)遵循公平公正的原则,确保诚信经营。
(4)按照“科学、真实、及时”的原则进行工作,其结果要有可靠性、实用性和有效性。
2、煤矿地质工作实施(1)煤矿地质勘探及开采工作。
在煤矿勘探开发工程中,须按照《煤矿勘探开发技术验收标准》的要求,进行地质钻探、测井,勘察地质条件;对煤矿密度开采率、地质环境作用、路线正确性、安全规范和矿山工程规范及矿山地质环境保护制度等进行评价审查;以确保开采合理、安全有效,按照规定报告记录、检验。
(2)煤矿地质综合研究和评价。
煤矿地质综合研究和评价是以煤原矿资源管理为主要任务,根据煤矿地质资料,研究掌握煤原矿资源类型、质量、结构特点、埋藏状况、运输条件、开采方法及设计技术要求等方面的技术和经济指标,从而根据地空设计及开采复杂化因素,提出经济合理、安全可行的开采方案,并进行矿山经济效益评价。
3、煤矿地质管理维护(1)煤矿地质工程采矿规划及实施。
应将开采规划与地质现状相结合,根据国家采矿权管理政策、煤矿地质现状及施工设计,合理分配相关人员职责,计划、组织地质开采工作,严格执行采矿工艺技术及安全要求,按照《煤矿采矿技术规程》的要求实施。
(2)煤矿地质工程总体控制及管理。
应将矿山发展规划与煤的开采规模结合,制定合理的地质开采方案,决定采矿煤层的开采次序和开采量;合理配备煤矿地质工程资源,确保工程技术和安全要求得到满足;坚持职责分工、工作联系和统一指挥,制定相应的煤矿管理和安全措施,确保安全运行。
煤矿地质工作常见问题及措施摘要:在煤矿生产过程中,地质测量作为一项重要的工作,对煤矿生产安全有着重要的影响。
因此,为保证煤矿安全生产,煤矿工作人员应在实践中提高对地质测量工作的重视度,并予以合理措施对地质测量进行全面优化。
本文先是简单介绍了煤矿地质工作对安全生产的重要作用,分析了常见问题,提出了加强煤矿地质工作的有效措施。
关键词:煤矿开采;地质工作;问题;措施煤矿生产中一项重要技术就是地质工作,地质工作贯穿在整个煤矿的建井、回采、开拓以及矿井的报废等过程中,关系到了煤矿的正常生产以及经济效益。
增强地质工作对有效促进煤矿健康发展非常重要。
因此,在煤矿生产的同时加强地质工作十分必要。
1煤矿地质工作在煤矿安全生产中的重要作用1.1预防煤矿突水事故目前,中国矿井多是深矿井,一旦发生水灾,矿井救援将十分困难。
因此,预防煤矿水害事故是煤矿安全工作的重中之重。
煤矿水害的防治不仅在于完善防治水设备,还在于获取水文地质资料。
对于可能存在安全隐患的区域,例如废弃的采空区、陷落柱及断层等区域,一定要做好水文地质勘探工作,掌握地层中的水情。
通过对一些水文地质构造区域的勘探,在极大程度上降低煤矿突水事故发生的可能性。
掌握了矿井水的分布及来源,就掌握了防治水的主动权。
这样就能根据实际情况制订合理的防治水措施,从而保证煤矿的安全开采。
1.2防治瓦斯灾害瓦斯被称为煤矿安全的第一“杀手”,其危害在于引发瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出等。
瓦斯爆炸的直接原因是巷道中的瓦斯超限,间接原因是煤层中的瓦斯释放速度过快或通风不畅。
煤与瓦斯突出的原因尚不明确,但其与煤层的地质条件有很大的关系。
煤矿瓦斯防治是一项庞大的工程,一方面要做好通风工作,另一方面要做好瓦斯抽采工作。
为了提高煤矿瓦斯灾害的防治效果,发展和建立了煤矿瓦斯地质理论。
通过绘制煤矿瓦斯地质图,可以清晰地了解矿区的瓦斯分布状况,从而为科学安全地开采提供一定的指导。
2 目前煤矿的地质工作中存在的问题煤矿的地质工作中存在问题是不可避免的,作为我国煤矿产业中最重要的工作内容,地质工作问题将会严重影响我国地质灾害发生的频率,给煤矿开采工作带来很多难以解决的麻烦,笔者结合实际开采中遇到的一些有关地质工作的问题作了以下几点论述。
矿井地质工作实施细则一、引言矿井地质工作是矿井开采过程中的重要环节,旨在对矿井的地质情况进行详细调查和分析,为矿井的安全生产提供科学依据。
本文档旨在制定矿井地质工作的实施细则,以确保地质工作的高效、规范和安全进行。
二、工作目标1. 确定矿井的地质构造、地质岩性、矿体赋存规律等地质要素,为矿井的开采和管理提供准确的地质信息。
2. 预测矿井的地质灾害风险,制定相应的预防和应对措施,确保矿井的安全生产。
3. 开展矿井地质环境保护工作,减少矿井对周边环境的影响。
三、工作内容1. 地质调查1.1 确定调查范围和目标,编制详细的调查计划。
1.2 采集矿井地质样本,包括岩石、矿石、土壤等,进行实验室分析。
1.3 进行地质勘探,包括地质钻探、地质测量等,获取地质数据。
1.4 对矿井地质进行综合解译,绘制地质剖面图、地质构造图等。
2. 地质灾害风险评估2.1 研究矿井地质灾害的类型、成因和发展规律。
2.2 收集矿井历史地质灾害的数据,进行统计和分析。
2.3 进行地质灾害风险评估,确定矿井的地质灾害风险等级。
3. 地质灾害防治措施3.1 根据地质灾害风险等级,制定相应的防治措施。
3.2 加强矿井巡查和监测,及时发现和处理地质灾害隐患。
3.3 定期组织地质灾害应急演练,提高应急处置能力。
4. 地质环境保护4.1 研究矿井对周边环境的影响,评估环境风险。
4.2 制定环境保护措施,减少矿井对水、土壤、大气等环境的污染。
4.3 监测矿井周边环境的变化,及时采取措施进行修复和治理。
四、工作要求1. 严格按照相关法律法规和标准进行地质工作,确保工作的合法性和规范性。
2. 采用科学的方法和技术进行地质调查和分析,确保数据的准确性和可靠性。
3. 加强与其他相关部门的沟通和协作,形成工作合力。
4. 做好工作记录和档案管理,确保工作结果的可追溯性和可复制性。
五、工作流程1. 制定矿井地质工作计划,明确工作目标和内容。
2. 进行矿井地质调查和勘探工作,采集地质样本和数据。
煤矿地质工作规定第一章总则第一条为了加强和规范煤矿地质工作,查明隐蔽致灾地质因素,及时处理煤矿地质灾害,有效预防煤矿事故,制定本规定。
第二条煤矿企业及所属矿井、有关单位的煤矿地质工作,适用本规定。
第三条煤矿地质工作是指在原勘探报告的基础上,从煤矿基本建设开始,直到闭坑为止的全部地质工作。
第四条煤矿地质工作应当坚持“综合勘查、科学分析、预测预报、保障安全”的原则。
第五条煤矿地质工作的主要任务包括:一)研究煤矿地层、地质构造、煤层、煤质、瓦斯、水文地质和其他开采地质条件等地质特征及其变化规律,开展地质类型划分。
二)查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素,做好相应的预测预报工作。
三)进行地质补充调查与勘探、地质观测、资料编录和综合分析,提供煤矿建设和生产各个阶段所需要的地质资料,解决煤矿安全生产中的各种地质问题。
四)估算和核实煤矿煤炭资源/储量以及煤矿瓦斯(煤1层气)资源/储量,掌握资源/储量动态,为合理安排生产提供可靠依据。
五)调查、研究煤矿含煤地层中共(伴)生矿产的赋存情况和开采利用价值。
第六条煤矿企业及所属矿井总工程师(或技术卖力人,下同)具体卖力煤矿地质工作的构造实施和技术管理。
第七条煤矿企业及所属矿井应设立地测部门,配备所需的地质及相关专业技术人员和仪器设备,建立健全煤矿地质工作规章制度。
煤矿地质类型为复杂或极复杂的煤矿企业及所属矿井,除符合本条第一款规定外,还应配备地质副总工程师。
地质副总工程师、地测部门卖力人应由地质相干专业技术人员担任。
第八条煤矿企业及所属矿井应组织或安排地质技术人员接受继续教育或业务培训,每3年至少进行1次。
第九条煤矿企业及所属矿井应主动采用新实际、新技术、新方法和新装备,认真展开煤矿地质研讨,不断进步煤矿地质工作的技术水平。
第二章煤矿地质类型划分及基础资料第一节煤矿地质类型划分第十条井工煤矿应根据地质构造复杂程度、煤层稳定程度、瓦斯类型、水文地质类型和其他开采地质条件进行类2型划分。
浅谈煤矿地质工作方法及措施
摘要:煤矿地质工作是煤田地质勘探的继续,在煤田地质勘探精查阶段结束后,从建井阶段至开采结束的所有地质工作,实际属于探采结合。
在开采掘进中收集地质资料,逐步修正已有的勘探资料,指导掘进开采,最大程度的利用资源蕴藏量,同时收集、研究影响采掘的地质因素,减少灾害发生。
关键词:煤矿;地质勘探;灾害
1 煤矿地质情况的调查测绘
1.1 调查测绘范围
煤矿水文地质测绘分为区域和矿区。
区域水文地质测绘范围应包括一个完整的水文地质单元,以查明区域地下水的补给,径流、排泄条件为重点,水文地质条件简单的矿床,可不进行区域水文地质测绘;矿区水文地质测绘应包括矿床疏干可能影响的范围及补给边界,以查明矿床充水因素及矿区水文地质边界条件为重点。
水文地质测绘比例尺,区域一般采用1:50 000~1:10 000;矿区一般采用1:10 000~1:20 00。
1.2 调查测绘方法
利用航片、卫片进行,水文地质遥感。
遥感判释的目的是指到野外水文地质测绘路线的选择,合理安排勘查工作,减少野外工作量提高勘查资料质量。
利用地形地质图进行水文地质调查测绘。
1.3 地质调查测绘的内容
划分地貌单元、成因类型、地貌形态及其与构造的关系、地下水
的分布等;地层岩性:分松散地层、可溶性岩层、非可溶性岩层。
松散地层主要调查:成因类型、堆积方式、物质成分、颗粒、分选性、密实度、孔隙充填物及充填程度、方式、厚度及变化、含水层与隔水层的接触关系、泉水出露方式及流量。
地质构造:大地构造体系往往控制着区域水文地质条件,地质构造控制着含水层和隔水层的分布规律、对地下水的形成、富集影响很大。
各种水文地质现象:泉井(类型、地层层位、高程、流量、补给方向、水温、物理性质)、生产井、老窑、地表水体(河、湖、塘、浜等)、古河道、岩溶及其形态和成因类型、暗河入口、出口、圈定地表水体的范围、分析水系发育特征;对于河流穿过岩溶含水层或断层时应设观测站观测其漏失量。
分析地下水的补给、径流、排泄等区域水文地质条件。
1.4 调查测绘地质资料的整理与分析
根据调查测绘所获得的资料整理,划分水文地质单元、了解地表、地下水的补给、径流、排泄的条件及地下水富集部位;了解含水层的富水性及岩溶发育规律;岩溶发育与岩性、地质构造、节理裂隙的关系。
对区域及井田水文地质概貌有一个全面的了解,便于指导水文地质勘查工作。
2 煤矿地质勘探相关问题和措施
2.1 首采区适度提高勘探程度
地质勘探最终阶段结束,按地质勘探和煤矿设计,都要求首采区达到一定数量、比例的高级储量,还应对构造、煤层有一定的控制
程度,已有利主井、副井、风井的选址或和井型设计,准确知道巷道与煤层的空间关系,减少石门开拓量,达到采掘、运输、安全最经济、优化的设计。
但在现有的经济体制模式背景下很难达到,为此必须找到在现有的经济模式条件下的经济承受能力、效益与风险协调的勘探模式和对策。
为解决这一现实的经济、风险、效益问题,认为煤田(矿)勘探应在井筒附近和首采区适当加密勘探工程,勘探工程间距取规范的下限,二类二型煤田(矿)最终勘探工程间距保持在250-300米为宜,提高勘探程度,高级储量达到规定的比例,对首采区构造、煤层控制程度达到准确控制,达到规范要求的勘探程度,准确经济的确定井筒空间位置,准确控制首采区构造,明确井筒与煤层的空间关系,最大程度的减少风险,提高有限勘探经费的利用效益。
目前煤田地质勘探仍沿用计划经济时代的模式,地面地质勘探地质工作和煤矿地质勘探仍有脱节。
勘探阶段对大的构造控制、储量控制有明确的规范要求,但小的构造和煤层的局部变化限于现有的技术还无法控制,这些小的构造和变化正是影响煤矿开采的主要因素,决定煤矿的开采经济效益甚至成败,正确认识分析、预测这些小的构造也是煤矿地质工作的主要内容,最终达到准确预测煤层、构造的空间赋存关系,指导掘进开采。
因此煤矿地质人员应和地面勘探同步介入勘探区,共同熟悉矿区的基本构造、水文,地层等地质状况,为煤矿地质工作阶段提供条件。
2.2 加强煤系地层沉积古地理研究解决煤层对比问题
煤炭资源是一种外生沉积矿产,煤系地层沉积时的古地理环境、古构造运动及其演化控制着煤系地层的厚度,煤层的厚度、结构,资源蕴藏量,后期构造演化控制煤层的空间赋存形态及空间关系。
这些问题都要在勘探和井田开采过程中控制、发现、揭露、认识。
认识程度及准确程度直接影响建井的进程和开采经济风险的控制。
当时的古地理环境、古构造在煤系地层上的直接反映就是地层岩性具有一定的沉积旋回,不同的岩性组合旋回代表了不同沉积古地理单元,也反映了当时的古构造演化过程。
利用沉积旋回过程分析煤系地层,分析每一个旋回的岩石、煤层组合特征,确认煤层与各沉积旋回的关系,确认各煤层在旋回中的空间位置,总结出煤层的岩石、结构特征,实现煤层对比和切眼的连接。
为解决这一问题,建议煤矿地质人员在工作中,不仅要熟悉井田的构造形态,区域、局部构造应力状况,还要加强分析煤系地层当时的沉积古地理环境,为煤层对比提供有力的证据,实现各煤层的准确对比。
2.3 引入新的方法,更加准确研究巷道布置
煤矿地质工作的一般性日常工作主要是井下检查素描巷道,观察地层岩性、构造的变化并进行编录,进行这一工作的前提是准确的认识岩性,准确判断构造性质、规模等。
逐步掌握矿井的整体构造特征和煤层的空间赋存状态,对采掘巷道的设计布置提供准确依据,巷道掘进过程中遇到构造变化,及时正确作出判断指导掘进。
如果判断的失误导致掘井方向的偏差必然造成巨大的经济、物力、人力的浪费,甚至造成后期采掘的困难。
研究矿区地质现象最终是为指导生产,具体在为巷道设计提供依据,解决巷道掘进中遇到的问题。
目前煤矿地质工作的状况都是只能提出初略的方向,往往不是很准确,只能在掘井中修改,造成无谓的掘进量而增加生产成本。
本人认为,充分利用煤田勘探地面地质填图、钻探工程等地质资料,引入数学地质理论有可能很好的解决这一问题。
数学地质就是引入概率统计等数学方法,使用计算机把地质现象或地质体数字化,从定性地质描述逐步定量地质描述,实现不同程度级别的模拟仿真,研究地质现象的时空演化过程,达到更加精确的描述解释地质现象。
煤炭是一种外生沉积层状矿产,构造形态主要表现为面状和线性,一般条件下有很好的连续性和稳定性,数学地质研究有很好的适应条件,达到精查或详查的煤田或矿井资料的详实程度应该能达到高度的模拟仿真。
如煤层底板引入趋势分析等数学地质方法,使用多项式高次拟合,等趋势方向有可能为采掘巷道提供准确的依据,利用剩余量解释构造,初略趋势解释大的构造形态,高次拟合趋势解释小的构造。
和三维地震解释资料、钻探资料相互印证补充,更加合理精确的解释煤层、及构造在空间的赋存展布状态关系,为煤矿建井选择主巷道及生产巷道设计提供更加有力的依据,达到最优化的设计,减少巷刀的设计失误。
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