同华煤矿煤质特征浅析—以K3b煤层为例
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海域煤矿煤层对比研究——以黄县煤田梁家煤矿为例曹艳玲;李金山;田振环;王兆忠;王琳【期刊名称】《中国海洋大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(047)011【摘要】以黄县煤田梁家煤矿为例,综合应用标志层特征及间距,测井曲线形态,煤层的厚度与结构特征,以及地震时间剖面和沉积环境等分析手段进行海域煤田的煤层对比研究,各种方法的对比结果较为一致,均显示出该区域煤层沉积韵律及旋回结构清晰,标志层多而明显,煤层层位比较清楚和稳定,层间距变化相对较小,使煤1、煤2主要可采煤层达到对比可靠的程度.由此表明,对于钻孔较少的海域煤田,通过综合利用各种煤层对比方法可以更为准确地掌握煤层的变化规律,这为海域煤田的煤层对比工作提供了重要的借鉴和指导.%In this paper we adopt five methods to correlate marine coal seams in Liangjia west waters,Huangxian coalfield:coal seams correlation of guiding bed and interlayer distance,coal seams correlation of well logging curve shape,coal seams correlation of coal seam thickness and structure characteristics,coal seams correlation of seismic time section correlation and coal seams correlation of sedimentary environment analysis.The results of methods mentioned above are consistent,revealing clear sedimentary rhythm and cycle structure,a lot of apparent mark layers,fairly distinct and stable positions,and relatively small changes of interlayer distance.All of these prove the reliability of the major minable seams (1 and 2 seams).Therefore,we can also master change laws of marine coal seams correctly in less drilling areas by comprehensiveutilization of various coal seams correlations.This strategy provides important reference and guidance for coal seams correlation in other marine coalfields.【总页数】7页(P79-85)【作者】曹艳玲;李金山;田振环;王兆忠;王琳【作者单位】山东省第一地质矿产勘查院,山东济南250014;中国海洋大学海洋地球科学学院,山东青岛266100;海底科学与探测技术教育部重点实验室,山东青岛266100;山东省第一地质矿产勘查院,山东济南250014;山东省第一地质矿产勘查院,山东济南250014;山东省第一地质矿产勘查院,山东济南250014【正文语种】中文【中图分类】P313【相关文献】1.露天煤矿边坡工程地质勘察中几个常见问题的刍议——以胜利煤田东二号露天煤矿、白音华煤田一号露天煤矿为例 [J], 刘大野;陈立云;刘欣;桑国华;李德全2.基于三维地震煤层顶板富水性预测——以宁东煤田红柳煤矿为例 [J], 陈占海;袁峰;许德才3.海域煤层防水安全煤柱估算方法评述——以山东省黄县煤田梁家煤矿扩大区(西海域)为例 [J], 曹艳玲;田振环;王琳4.三维地震勘探在山东省黄县煤田梁家煤矿海上煤田的应用 [J], 曹艳玲;王琳;田振环5.快速绘制煤层厚度等值线图——以淮南煤田张集煤矿为例 [J], 张品刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
三汇三矿K3、K2近距离极薄煤层组联合分采技术及效益分析本文主要是介绍分析了K3、K2 煤层组实施联合分采的工艺过程、存在的问题、产品销售方式、取得的经济效益和适用条件。
对K3、K2 煤层组实施联合分采,提高了资源回收率和矿井经济效益,在地质条件适合区域可推广应用联合分采技术。
标签:低层间距极薄倾斜煤层顶板控制质量控制1概述三汇三矿为了充分回收利用K3、K2煤炭资源,进一步提高资源回收率,合理调节劳动力,针对K3、K2煤层组厚度薄、层间距小、K3直接底质软、且直接底发热量为800千卡/千克的特殊地质条件,在能开拓销售市场的情况下,矿井通过技术分析和成本测算,决定对K3、K2煤层组进行联合分采。
联合分采就是将K3、K2煤层及K3直接底合并开采,但在回采过程中,采取煤岩分采、分装、分运技术措施,使开采利益最大化。
2 K3、K2煤层地质情况2.1赋存情况K3、K2煤层位于龙潭煤组第一段(P2l1)中部,受沉积环境的影响,15勘探线(南一石门至北四石门)附近K2、K3煤层时而分叉,时而合连,煤层赋存很不稳定。
该区域K3、K2煤层倾角35~39°,平均倾角37°。
K3煤层厚0.05~0.7m,平均厚0.45m;K2煤层厚0~0.5m,平均厚0.2m;K3、K2煤层间距0~2.0m,平均间距0.7m。
K3、K2煤层属近距离极薄煤层。
2.2煤层顶底板岩性K3煤层顶板为黑色泥岩、砂质泥岩,含硅质结核,厚2.0~3.0m,平均厚2.45m,顶板非常稳定,垮落缓慢;底板为黑色泥岩(软岩),含硅质结核,厚0~2.0m,平均厚0.7m;K2煤层顶板为黑色泥岩(软岩),含硅质结核,厚0~2.0m,平均厚0.7m;底板为砂质泥岩,显砂质条带,含黄铁矿结核,厚0.5~1.5m,平均厚度1.18m。
煤层地质柱状图如下(图1)。
2.3煤层瓦斯及煤质情况瓦斯:K3煤层为突出煤层,上部K4煤层已作保护层开采完毕,该工作面已全部保护,断层和煤层由薄突然变厚地段,瓦斯赋存特别丰富,在回采过断层和煤层由薄突然变厚地段时,要加强瓦斯、顶板管理,防止瓦斯突出、片帮、冒顶事故的发生。
防止瓦斯爆炸的几个问题瓦斯爆炸,是我国煤矿当前的主要灾害,而且,这种灾害还有上升的趋势。
为此对煤矿瓦斯爆炸的趋势、原因、防止措施等,提出几个主观的看法,不对的请各位批评。
准备讨论五个问题,即1 22次100人以上矿难与“不平凡的2005年”2 我国煤矿瓦斯爆炸相当严重3 我国煤矿瓦斯爆炸呈上升趋势原因(个人看法)4 防治瓦斯事故(主要是瓦斯爆炸事故)似乎要有一个过程5 如何防止瓦斯爆炸事故1 22次100人以上矿难与“不平凡的2005年”去年12月12日,李局长讲的22起涉难100人以上的事故,是哪些事故?1) 22起涉难100人以上的事故(1)一起煤与瓦斯突出事故。
1960年5月14日,同华煤矿,于+352m水平揭K3b煤层。
14:55放炮,15:00发生煤量1000t 的突出,突出煤(岩)堵塞巷道2500m,瓦斯、煤尘逆流900多米,并冲出平硐口,加上是大串联通风,全井充满瓦斯,中间又停主风机17min,眼看下井抢救的人员一个个倒下,才向旁边的松藻煤矿救护队求救,造成死亡125人、16人受伤。
(2)一起火灾事故。
1961年3月16日16:58,抚顺胜利矿西部-280m水泵房高压配电室2号电容爆炸起火,电工惊慌脱岗。
10min 烧到火药库;30min后高温气流进入西一、二采区,井下141人中毒,死亡110人。
(3)一起突水事故。
2005年8月7日13:30广东省梅州市兴宁市黄槐镇大兴煤矿透水死亡123(121)人。
(4)四起煤尘爆炸事故,即:第一,1960年5月9日13:45大同老白洞煤矿煤尘爆炸死亡684人;第二,1968年10月24日新汶矿务局华丰煤矿放炮引起煤尘爆炸死亡108人;第三,1969年4月4日3:15新汶矿务局潘西煤矿煤尘爆炸死亡115人;第四,2005年11月27日黑龙江七台河东风煤矿煤尘爆炸死亡171人(其中两名为地面机房人员)。
(5)十五起瓦斯爆炸或瓦斯煤尘爆炸,下面将详细讨论。
河南工程学院《煤矿开采学》课程设计教学煤矿矿井采区设计学生姓名:学院:安全工程学院专业班级:专业课程:煤矿开采学指导教师:2017 年12 月27 日教师评语成绩:指导教师(职称):日期:课程任务要求教学煤矿第一开采水平上山某采区综合柱状图见图1,煤层厚度、层间距及顶底板岩性不同。
该采区走向长度3000m,倾斜长度1100m,采区内各煤层埋藏平稳,地质构造简单,无断层,煤层属简单结构煤层,硬度系数f=2-3,各煤层瓦斯涌出量也较小。
设计矿井的地面标高为+30m,煤层露头为-30m。
K3煤层倾角为8°。
第一开采水平为该采区服务的一条运输大巷布置在煤层底版下方的稳定岩层中(灰色中、细砂岩互层,厚度24.68m),为满足该采区生产系统所需的其余开拓巷道可根据采煤方法不同由设计者自行决定,对采区内K3煤层开采的设计。
课程设计的主要内容:1.储量计算,采区生产能力确定及采区服务年限;2.区段的划分,工作面长度的确定,区段的接替;3.采区准备巷道的布置及生产系统(不同方案的技术经济比较);4.上部车场、中部车场及下部车场的确定;5.采煤工艺设计(工艺过程,工作制度,作业循环图表等)’6.采区准备巷道平面图及剖面图的绘制设计要求:1.在规定的时间内认真、独立地完成计算、绘图、编写说明书等全部工作。
作到分析论证清楚、论据确凿,并积极采用切实可行的先进技术,力争使设计成果达到较高水平。
2.要通过计算确定的,必须有必要的计算步骤和过程。
要参照有关规范和经验确定的,请说明确定理由。
设计参照依据:《煤矿安全规程》、、《煤矿矿井采矿设计手册》、《煤矿开采学》、《煤炭矿井制图规范》等.3.说明书用稿纸手写或者打印,要求字迹工整,内容完整,表格要用统一编号和表头。
图纸绘制用CAD,绘图比例用1:5000,打印输出比例为1:1,纸型为A1。
图纸格式要求参照示例;线型、线宽及图例,参照采矿设计手册采矿制图部分要求。
4.提交的设计成果包括:设计说明书及有关图纸采区综合柱状图目录第一章采区概况及地形特征 (1)第二章采区巷道布置 (2)2.1.1采区生产能力选定为50万t/a。
预处理钻孔优化技术在石门揭煤中的应用[摘要]石门揭煤时,容易形成石门揭煤突出事故,且石门揭煤施工效率低。
本文就我矿石门揭穿突出煤层时对预处理钻孔作了改进、提高了掘进速度进行介绍,以便其它类似矿井交流借鉴。
[关键词]石门揭煤钻孔布置方式参数优化中图分类号:td 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)20-013-01一.引言至2012年10月止,同华煤矿共发生煤与瓦斯突出近百次,最大突出强度1000吨(k3b煤层),平均强度80.5t/次。
根据统计资料,重庆地区矿井上千吨的特大型煤与瓦斯突出多数发生在石门揭煤工作面,同华煤矿在石门揭煤过程中也曾多次发生煤与瓦斯突出事故,其中最大一次突出事故发生在1960年5月14日,突出煤量1000吨,突出瓦斯量12800m3,煤喷出距离146m,死亡125人。
石门揭煤时的掘进进度较慢一直是个难点,下面就我矿现场改进介绍一下。
二.概况同华煤矿井田含煤地层为上二迭纪龙潭组,可采和局部可采煤层有3层,即k1、k6、k3b煤层。
k3b煤层为主采层,煤层平均厚度为2.5m,煤层平均倾角为24°,属严重煤与瓦斯突出煤层;k1煤层为k3b煤层的下保护层开采,平均厚度为0.65m,平均倾角为27°,属煤与瓦斯突出煤层。
三.预处理钻孔布置优化及效果分析由于该矿k1煤层属煤与瓦斯突出煤层,掘进期间多次发生煤与瓦斯突出事故,采取防治煤与瓦斯突出事故主要的措施是在碛头施工本煤层深孔预抽,孔深50m,按10m超前距,理论上每轮预抽后可掘进40m,实际平均每轮预抽后掘进25-30m,严重影响k1煤层巷掘进进度,造成采掘部署紧张,也严重影响矿井安全生产。
但自从做了以下技术改进后,收到了显著效果。
1.预处理钻孔布置方式及参数优化为了加快k1煤层巷的掘进,2010年10月初提出在±0水平大巷采取穿层条带预抽对应的k1煤层瓦斯,按k1煤层巷预抽的要求,上帮控制5m,下帮控制3m,钻孔在k1煤层终孔间距6m,在大巷每隔5m设置1个施工点,每个施工点设计3个钻孔,钻孔控制抽放区域按防突预抽要求执行,钻孔参数见表1。
同华煤矿煤质特征浅析—以K3b煤层为例
同华煤矿地处重庆綦江区,行政区划属重庆市綦江区安稳镇、赶水镇所辖。
K3b煤层5层,其中K3b为全区可采。
本文从实际出发,通过对所采取样品的试验结果进行综合分析,结合现场鉴定及相邻矿井资料,对该矿K3b煤层的物理性质和煤岩特征、化学组成、工艺性能及可选性进行了综合分析研究。
据其煤质特征:可作一般民用煤、火力发电用煤、一般工业锅炉用煤、高炉喷吹用煤等。
经过洗选后作可为气化用煤。
标签:同华煤矿煤质特征开发利用化学组成
0绪论
同华煤矿紧临渝黔两省市交界处,行政区划属重庆市綦江区安稳镇、赶水镇所辖,交通方便。
同华煤矿为一开采多年的老矿山,现处于正常生产状态,各类资料丰富且可靠。
随着国家对能源开发的日渐重视,同华煤矿作为国有老矿,分析其煤质特征,查明可采煤层煤质特征和工艺性能,确定可采煤层煤类,评价煤的工业利用方向,评价可采煤层煤质变化程度等。
对煤层的综合开发利用有着重要的战略意义。
1煤的物理性质和煤岩特征
1.1物理性质、宏观煤岩特征及成因类型
同华煤矿K3b煤层颜色为深黑色,条痕为黑~灰黑色,似金属光泽,条带状结构、层状构造,参差状断口,外生裂隙发育,含少许黄铁矿结核。
构宏观煤岩类型为半亮型。
呈细~中条带状,少量呈线理状;以亮煤为主,暗煤次之,夹镜煤条带,丝炭以块状或透镜状出现。
煤层成因类型属腐植煤类。
1.2显微煤岩组分及显微煤岩类型
1.2.1显微煤岩组分
据油浸反光显微镜下对采取样品所进行的煤岩鉴定资料(按有机+无机=100%计):有机组分有机总量为86.0~98.8%,平均93.1;无机组分总量为1.2~14.0%,平均6.9%。
其中,有机组分中镜质组主要为基质镜质体,见均质镜质体,含量66.2~84.5%,平均含量78.0%;惰质组多为丝质碎片体,碎屑惰质体、粗粒体。
含量为6.2~32.6%,平均含量为15.1%。
无机组分中粘土矿物呈团块状,微粒聚合体形
态;硫化物类的黄铁矿呈斑块状、星点状、充填裂隙及细胞腔;碳酸盐类的方解石呈块状形态。
1.2.2显微煤岩类型
根据显微煤岩组分含量的鉴定结果:按GB/T15589-1995分类标准,镜质组及惰质组的体积百分比大于95%,区内K3b煤层的显微煤岩类型为微镜惰煤。
1.3煤的变质阶段、变质类型
根据浮煤挥发分产率、有机碳含量、可燃基氢含量、发热量、显微硬度及镜煤最大反射率测试成果,据MT/T 1158-2011(镜质体反射率的煤化程度分级)K3b煤层的煤化程度属“高煤级煤Ⅰ”阶段,相当于原Ⅶ1变质阶段。
变质类型为深成变质。
煤质指标分布较均匀,变化不大,反映出煤的变质程度基本一致。
2煤的化学性质
2.1一般煤质特征
K3b煤层工业分析指标全区平均值为:原煤灰分产率平均18.26%,全硫含量32.81%,发热量28.73MJ/kg,固定碳73.00%。
为低灰、中高硫、高热值、中高固定碳无烟煤。
2.2煤的有害组分
2.2.1原煤灰分产率(Ad)
原煤灰分产率K3b煤层12.87~35.09%,平均18.26%。
37个见煤点中,揭露低灰煤31处,中灰煤4处,中高灰煤2处。
见图2-1。
2.2.2原煤全硫含量(St,d)
全硫含量(St,d)K3b煤层:1.65~4.76%,平均2.81%。
30个见煤点中,揭露中硫煤4处,中高硫煤15处,高硫煤11处。
以往钻孔CK204、松2、ZK2由于采样原因,确定为异常值,未参与两极值及平均值计算。
见图2-2。
2.3煤中微量元素
K3b煤层原煤磷平均含量为0.004%%,为特低磷煤;原煤砷含量平均2×10-4%,为一级含砷煤;原煤氟含量为77×10-4%,为特低氟煤;原煤氯含量为0.061%,为低氯煤。
根据《矿产工业要求手册》工业指标,区内煤中伴生的有益元素锗、镓、铀均未达到工业品位,不具回收价值。
2.4煤灰成分
煤在矿物质经灼烧后生成各种金属和非金属的氧化物,以SiO2为主,次为Al2O3及Fe2O3;其余成分含量均3%以下。
按煤灰化学成分计算得出,K3b煤层沾污类型为中等,结渣倾向为中等。
详见表2-3。
3煤的工艺性能
3.1原煤发热量(Qgr,d)
按中华人民共和国国家标准《煤炭质量分级》(GB/T15224.3-2010)进行分级,K3b原煤发热量为21.34~33.87MJ/kg,平均28.73MJ/kg,36个见煤点揭露特高热值煤1处,高热值煤31处,中高热值煤1处,中热值班煤3处。
3.2煤的可磨性(HGI)
按MT/T852-2000煤层的可磨性指数分级标准,根据本次取样测试资料得知; K3b煤层可磨性指数为127,属极易磨煤。
3.3煤的结渣性
经本次取样试验得知,鼓风强度0.1~0.3m/秒时,大于6毫米灰的结渣率K3b煤层为26.5~32.5%,属强结渣煤。
3.4煤对CO2反应性(活性)
据样品试验结果表明,温度在950℃时二氧化碳的还原率K3b煤层为27.4%;温度在1000℃时二氧化碳的还原率K3b为39.1%;K3b煤层属对二氧化碳还原率较低的煤。
3.5热稳定性
根据采样测试,K3b煤层TS+6为36.5%,属低热稳定性煤。
4煤的可选性
4.1简易筛分、浮沉试验
邻近石壕煤矿曾采取M8(K3)煤层样进行了筛分、浮沉及转筒泥化试验,其试验成果符合相关规范的要求。
现引用其资料按中华人民共和国国家标准GB/T16417-1996《煤炭可选性评定方法》进行评价,阐述如下仅供参考。
4.1.1筛分试验
原煤筛分试验自然级产品,M8(K3)煤层以3~0.5mm最多,为32.101%。
灰分产率及全硫含量有随粒度变小而降低之趋势。
煤层含块率均不高,且大部分粒级偏小。
4.1.2浮沉试验
各比重级产率及质量见表4-1及图4-1。
4.2可选性及可浮性评价
K3b煤层可选性详见表4-2。
按《煤炭可选性评定方法》(GB/T16417-1996)的规定,据上述图、表,当灰分为17%时,M8(K3b)煤层分选比重为2.03g/Cm3;理论浮煤产率为93.78%,为优等;δ±0.1含量为1.08%,扣除低密度物后为2.22%;属易选煤。
综上所述,据上述可选性样品资料表明,其灰分低,为较优质的无烟煤,作为动力用煤时无需洗选即可直接使用,但含硫量偏高。
石壕煤矿的煤主要为电煤、民用煤、一般工业用煤,选煤的目的亦主要是降硫(如进行烟道脱硫)。
5煤类
根据中华人民共和国国家标准《中国煤炭分类》(GB/T5751-2009),K3b煤层的煤类确定为无烟煤3号。
K3b煤层分类指标见表5-1。
6煤的工业用途评价
6.1煤质及研究程度
本论文共采用煤芯煤样资料、简易可选性试验资料、煤岩鉴定资料。
通过对数据逐一进行核对,进行综合分析,发现问题及时处理;对于异常值,其煤质参数未参与两极值及平均值计算,并在相应的图表中予以剔出。
确定K3b煤层为低灰、中高硫、高热值、中高固定碳无烟煤。
6.2煤的工业用途
根据上述煤质特征,同华煤矿K3b煤层可作一般民用煤、火力发电用煤(目前同华煤矿原煤的主要用户为安稳电厂)、一般工业锅炉用煤、高炉喷吹用煤等。
经过洗选后,除热稳定性外,水分、灰分、ST、全硫等指标均符合气化用煤质量要求。
缺点:一是区内煤层硫分偏高,为避免污染环境及损坏管道,建议作脱硫处
理后使用。
二是煤层结渣率高,属强结渣煤,煤在燃烧和气化时较易结成大块灰渣,给清炉和产气带来困难。
参考文献
[1] 中华人民共和国煤炭行业标准《煤炭资源勘查煤质评价规范》(MT/T 1090-2009).
[2] 中华人民共和国国家标准《中国煤炭分类》(GB/T 5751-2009);
[3] 煤炭可选性评定(GB/T16417-2011).
[4] 中华人民共和国地质矿产行业标准《煤炭地质勘查报告编写规范》(MT/T1044-2007).
[5] 中华人民共和国国家标准《煤炭质量分级》(GB/T 15224-2010)
[6] 中华人民共和国地质矿产行业标准《镜质体反射率的煤化程度分级》(MT/T 1158-2011).
[7] 《重庆松藻矿区同华煤矿煤炭资源详查地质报告》,重庆一三六地质队,2013年6月.。