矿井深部构造分析及地质找煤技术论文
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关于淮北煤田深部找矿方法及问题探讨摘要:论述了物探法范围内各种方法在淮北地区深部找矿中的应用及其特点,综述了淮北地区深部找矿中存在的问题及解决措施。
关键词:深部;找矿;物探随着国民经济的迅猛发展,矿石资源形势也越来越严峻,同时面对矿产资源“走出去”模式的举步维艰,在本土上进行新一轮的深部地质找矿,尤其是对那些资源锐减、经济效益差、深部资源潜力大的矿山进行发掘更为迫切。
1 物探方法及其特点安徽省两淮地区煤炭资源丰富,但在西部(毫州一太和一阜阳)地区煤系上覆新地层(第四系+新近系)较厚。
大部分地区还有巨厚古近系。
根据区域构造分析和石油钻孔揭露,该区构造复杂,大部分区域存在二叠纪煤系地层,由于该区仅有个别石油钻孔在2000m以下钻遇煤层,而煤田钻探在浅部尚无见煤钻孔。
所以在这个地区只能利用物探资料(重、磁、电、地震)作为依据进行煤田预测。
以下介绍几种物探的方法及特点。
1.1 磁法该种方法的应用前提是矿岩内存在磁性差异,并且其深部磁性体引起的磁异常能被所用仪器捕捉到,并且能够与已知的矿岩异常相区别,该类方法的技术难点即为数据处理的多解性,因此其对软件的要求很高,最新的磁法包括瞬变电磁法等。
瞬变电磁法与传统的直流电法、激电方法比较,其探测深度明显加大,其竖向分辨率也高,因此易于探测到覆盖层下的良导电体,该中方法的探测深度可达300~400m,自上世纪该方法被应用以来已经相继发现了一批隐伏的、埋藏较深的金属矿藏,目前该种方法在国内已处于普及阶段[1]。
1.2 电法可控源音频大地电磁法是一种主动源大地电磁测量方法,其通过在一定范围内逐步改变发射机与接收机的频率来对不同深度矿藏进行取样,其针对大地电磁测探法中场源的随机性及其微弱信号难以直接感应观测到的信息,因而改用人工控制的场源的一种方法,其应用前提是深部矿藏存在着明显的电阻率差异以便于研究解决接触带的位置、形态及向下的变化趋势,该种方法探测深度可达1000m 左右,国内招金集团在多处矿山应用该种方法预测靶区,其中有6处在800~1000m深度范围内发现矿体,该种方法目前在国内处于推广阶段。
地质勘查和深部地质找矿技术分析摘要:人们对于矿产资源的需求量逐渐的增加,为了更好的满足社会发展的需要,还需要切实地对找矿技术进行创新和完善,确保能够获取更多矿产资源。
这篇文章主要针对地质勘查和深部地质找矿技术展开全面深入的分析研究,希望能够对我国综合国力的良好发展有所帮助。
关键词:地质勘查;深部地质找矿技术我国矿产资源类型丰富,但存在分布不均的问题,增加了地质勘查与找矿技术的难度。
必须在现有的地质找矿技术上进行技术革新,以确保勘探工作的高质量和高效率,并采用先进的技术手段纠正勘探的错误,促进矿产资源的深层开采,推进勘探技术创新的速度。
1 地质找矿技术的种类1.1 金刚石绳索取芯技术由于其地下岩层的硬度相对较高,金刚石的硬度具有较好的钻探功能,对地下矿产资源的勘查具有很好的效果,对地质勘查具有很大的帮助作用,该项技术在地质勘查过程中得到了广泛的使用。
金刚石绳索取芯技术的具有较高的应用价值,其具备钻探速度快的特征。
在使用金刚石绳索取芯技术时,往往会将常规钻杆利用到该技术上,能够在绳索取芯装置中完成取芯工作,工作效率更加高。
此外,该项技术的使用成本相对较高,对其金刚石的要求比较高,因此在进行地质勘查时,要根据实际情况进行选择。
1.2 低频电磁勘查技术低频电磁勘查技术是以电磁感应的原理来进行勘查数据获取,在使用低频电磁勘查获取到数据后,常常会需要对获取的数据进行处理工作,一般通过Praser滤波来进行相关数据的处理,对于处理过后的数据进行分析后可以得到该地区的矿产分布和储存情况。
在使用低频电磁勘查技术时,常常会受到相关频率波的干扰影响,对其结果出现很大的影响,故在使用该项技术时,要尽可能的消除相关因素的干扰影响。
1.3 反循环连续取样钻探技术反循环连续取样钻探技术利用循环的空气介质的压缩后冲击作用和钻杆的相关作用的原理,通过对勘探的岩石进行冲击,循环流动的高速流体会携带其岩石碎屑返回至地面,通过对岩屑进行相关研究可以对其矿产区域的相关信息有一定的掌握和了解,该项技术比常规勘探技术有更好地效果,特别是对于较深地层,其往往难度相对较大,该技术能够较好的适应较深的地层,而且其作业速度更快,大大节省了工作时间和相关成本支出。
浅析复杂地质条件下井下采煤技术随着采煤深度和煤层难度的逐渐增加,煤炭开采面临着越来越复杂的地质条件。
在这种复杂地质条件下,采煤技术面临着诸多挑战。
本文将从三个方面进行探讨,分别是采煤机的选型、采煤机的配套设备和采煤机的运行控制。
采煤机的选型在复杂地质条件下,采煤机的选型十分重要。
合理的采煤机选型不仅可以提高采煤效率,还能保证采煤机在充分应对复杂地质条件的同时,具有足够的稳定性和安全性。
以沉陷区的采煤为例,在这种地质条件下,煤层的中心轴线比较偏斜,因此采煤机需要具有较大的伸缩量和旋转角度,以适应不同的煤层倾角和变形情况。
此外,选择具备高精度定位系统、信息处理能力和智能化控制的电液控制系统的采煤机,能够减小采煤机在工作过程中对地质条件的依赖性,提高采煤效率和质量。
采煤机的配套设备复杂地质条件下的采煤,需要采煤机与一系列配套设备的配合使用,以保证采煤的连续、稳定和安全。
这些配套设备包括煤层水文地质勘探仪、钻机、支架、皮带输送机、通风技术和支护材料等。
其中,支架是采煤工作的重要保障,能够为采煤机提供足够的支撑和保护。
支架的选型要考虑到具体的地质情况,如煤层倾角、煤岩性、透水性和透气性等。
而随着采煤深度的增加,支架的安全性和稳定性就显得尤为重要,因此支架的质量和性能要得到充分保证。
采煤机的运行控制在复杂地质条件下,采煤机的运行控制也显得尤为重要。
合理的运行控制可以有效减少采煤机的磨损和故障,提高采煤效率和质量。
例如,在煤层伸缩变形较大的地质条件下,采煤机需要根据不同的地质条件进行相应的调整,以保证采煤机的稳定和安全。
而在高风压工作面上,需要采用精密的调节系统,以防止采煤机的漂移和失控。
总之,在复杂地质条件下进行井下采煤,需要采用全面的技术手段,如规范的选型、配套设备和运行控制,以保证采煤效率和质量,同时确保煤炭开采的安全和可持续性。
关于地质矿产勘查及找矿技术的要点分析摘要:我国当前面临着矿产资源日益紧缺的问题,这在一定程度上阻碍了经济发展,因此我们必须在矿产地质勘查工作中做好找矿工作,寻找更多的矿藏。
在这过程中我们需要科学技术的支持,并不断提高地质勘查的能力,积极研发新的找矿技术,从而为国家的经济发展做出更大的贡献。
关键词:地质勘查;找矿技术前言矿产资源为人类的生存提供了有力的物质基础,矿产资源属于不可再生资源。
在矿产资源中包括人类生活和生产使用的能源、工业原材料和农业生产材料,甚至日常生活中使用的水资源都源自于矿产资源。
随着现代社会的发展和人口数量的显著增长,资源成为了人类的首要问题。
进行矿产资源的勘查和开发对于促进社会经济持续、科学的发展有着重要的作用。
在进行矿产的勘查和开发时要采用科学的方法,保证发展机制的长期有效,实现矿产资源的勘查、开发、保护同步进行。
1地质矿产勘查技术地质矿产的勘查技术主要有三个:利用同位成矿的理论找矿、通过物化探测技术找矿、根据地质体运动理论找矿。
1.1同位成矿理论找矿所谓同位成矿指的是,不同时代不同类型的矿产中都出现的一种相对稳定的成矿作用。
这种成矿作用在一些大型、稳定的重要矿床中表现尤为突出。
因此,可以通过对工作地点的地质情况中的地壳演化的特点分析,对当地的地质环境和相关的地质事件的关系分析,成矿地质环境和其他相关的地质成分和分布资料分析,从而掌握成矿关系。
根据找出的区域性深大断裂和断裂构造组合之间的关系和特点以及与成矿之间的联系之后,就可以根据其中的关系进行勘查。
除此之外,在勘查的过程中不断分析矿化信息和矿产的分布规律等,从而更好地进行勘查工作。
1.2物化探测技术找矿深部找矿的关键问题就是寻找矿区成矿规律。
只有对深部矿区的各方面情况进行分析,才能发现相关的制约因素,帮助找到深部矿床。
应用物化探测技术找矿主要包括两部分内容:第一部分,应用物探技术找矿;第二部分,应用化探技术深度找矿。
物探技术深度找矿指的是应用地球物理探测技术实现对地质情况的详细勘查。
地质勘查和深部地质找矿技术分析摘要:随着我国对矿产资源的不断开采和社会经济的迅速发展,必须加强对深部地质勘查工作,加强对深层地质勘查技术的研究,对地质学与深部找矿方法进行了简单的分析,可以用于地质学与深部找矿方法的实践工作。
由于矿物资源是一种经过长时间开发而逐渐枯竭的不可再生资源,因此,为了保证经济的持续发展,人们就需要寻求新的矿物资源来代替。
在目前的阶段,由于各个层次对矿产资源的要求越来越高,因此,矿业公司必须加强地质勘探工作,并积极引进先进的深部勘探技术,才能保证矿产资源的可持续供给。
所以,随着经济的不断发展,矿业公司必须不断地提升其专业人才的技术水平,才能有效地提升其综合效益。
关键词:地质勘查;深部找矿技术;分析引言浅层矿床的储量日益减少,已无法满足我国经济社会发展对矿床的需求,在这样的大环境下,进行深层次的矿产勘探已是大势所趋。
因此,要想在深找矿中找矿,就必须加大对地下工程的研究力度,对地下工程进行深入的研究。
一、有关地质勘探技术的概述地质勘探是将测绘技术、地质学、计算机技术、遥感技术和地球化学技术有机结合起来的一项技术,对岩层、层状结构和地貌特征做了较深入的研究。
地质调查符合矿产资源调查与水资源管理的基本要求。
该技术的不断改进可以有效提高地质勘探的准确性和效率,更好地满足不同领域的需求,并为工程设计、采矿和水资源管理提供必要的数据链接。
矿产资源勘查在矿产资源开发中的作用十分重要,尤其是,为保证矿井的使用年限,延长矿井的使用年限,提高矿井的利用率,这一综合应用,使目前混成矿石的低效率开发得到了很好的改善。
在当前社会经济发展理念转变的背景下,为保证生态环境质量,需要对已处于闭塞状态的矿区进行改造与更新。
要达到这一目的,需要必要的技术手段来动态了解现状,估计关闭矿区的数量和具体的地质条件。
在各种技术手段(如测绘技术、遥感技术和计算机技术)的支持下,地质调查工作能够对耕地进行实时的监测,在出现问题的时候,能够及时地进行反馈。
浅析复杂地质条件下井下采煤技术复杂地质条件下的采煤工作一直以来都是煤矿生产中的难题,尤其是井下采煤技术。
在复杂地质条件下,如地质构造变化大、煤层厚度变化大、瓦斯地压条件复杂、煤层岩性复杂等情况下,井下采煤技术需要面临更多的挑战。
通过不断的技术创新和工艺改进,现代井下采煤技术已经取得了长足的进步,并在复杂地质条件下取得了显著的效果。
本文将从地质条件、工作面布置、支护工艺以及安全生产管理等方面来进行浅析。
一、地质条件对井下采煤技术的影响1.地质构造变化大。
地质构造的变化对煤矿开采有着直接的影响,如断层、褶皱等构造对煤矿地质条件造成了较大的不确定性,可能会导致煤层厚度的变化、煤层走向的扭曲等问题,从而对井下采煤工作造成困难。
2.煤层岩性复杂。
在一些地质条件复杂的煤矿中,煤层的岩性可能会发生较大变化,如煤层中可能夹杂有较多的岩层、泥岩、砾岩等。
这些岩性的变化对井下采煤工作的顺利进行造成了较大的不利影响。
3.瓦斯地压条件复杂。
在一些地质条件复杂的煤矿中,瓦斯地压条件可能会出现较大的不确定性,可能导致瓦斯突出、瓦斯爆炸等危险情况的发生,从而对井下采煤工作的安全造成了较大的威胁。
以上这些地质条件的复杂性都对井下采煤技术的开展提出了更高的要求,需要相关技术人员克服这些困难,采用合理的技术手段来解决这些问题。
二、井下采煤工作面布置在复杂地质条件下,井下采煤作业面的布置显得尤为重要。
工作面的布置要遵循以下原则:1.合理选择采煤方法。
在复杂地质条件下,选择适合的采煤方法是至关重要的。
采煤技术包括:机械化采煤、综采工作面局部装修、掘进工作面综合开采、掘进工作面采煤、硬岩掘进采煤工作面等。
针对不同的地质条件,选择合适的采煤方法可以提高采煤效率、降低生产成本和保障采煤安全。
2.合理布置支护措施。
在复杂地质条件下,支护措施的合理布置至关重要。
需要根据地下的具体情况选择合适的支护方案,确保煤层采空区的稳定性,防止煤与瓦斯突出的发生。
地质勘查与深部地质钻探找矿技术探讨论文[共五篇]第一篇:地质勘查与深部地质钻探找矿技术探讨论文摘要:随着我国工业迅速发展,矿藏资源供求矛盾日益加剧,因此必须不断提高地质找矿效率,满足社会快速增长的资源需求。
本文借鉴国外先进深部地质钻探找矿技术展开了具体论述,为我国地质勘查、找矿提供参考。
关键词:地质勘查;深部地质;钻探找矿我国矿产资源虽然比较丰富,但很多开发者和使用者因为眼前的利益而进行的开采和利用手段,都严重缺乏可持续性发展的技术和意识,而部分具有相关技术和意识的开发方却苦于没有矿产开发权,国家应针对这一情况对其作出调整,令矿产资源的综合利用可以达到高效率、高回报、长期的可持续性循环利用,令中国的矿产资源可以长期地带动中国经济的持续发展。
1我国现有矿山深部找矿和采矿取得的成果随着全球能源形势的日益恶化,开展矿山深部找矿已经成为了一个必然趋势。
长期以来,我国对于矿产资源勘察仅仅处于地表、浅地表,已有的固体矿产勘察深度都处于500m以内,但是在美、澳等发达地区,其矿产开发深度已达2.5~4.0km。
基于此背景,我国必须重视深部找矿问题,加大相关勘探技术研究力度,为我国经济建设提供充足的资源。
此外,由于深部找矿往往是在已有的矿山开采范围内进行的,因此免去了大量的基建工序,使得矿山开采成本得以有效节约。
我国深部找矿技术的广泛实施始于2004年,共安排216个矿山开展深部找矿;根据2008年统计结果,共166个矿山发现了矿产资源,能源类煤炭探明45.89亿吨,黑金属铁矿石、有色金属铜矿、铅锌矿、贵金属金矿、银矿分别探明了6.95亿吨、196.36万吨、485万吨、425t、5695t,加上其余矿种,总资源量的静态产值大于1万亿元[1]。
2深部找矿的方法技术手段深部找矿属于是一个战略性的任务,因此必须做好长期规划,多方面(政策、资金、制度)确保任务的顺利开展。
现阶段,我国矿产勘查具体难题如下:(1)老矿山深部、隐伏区找矿难度大,常用的地表直观方法难以在这些区域应用,因此必须积极引进先进的、成熟的技术方法在开展深部找矿工作。
矿井深部构造分析及地质找煤技术研究摘要:针对小华矿存量资源严重不足问题,综合地勘资料和井巷揭露情况重新分析对比,推断F1脱底断层在矿井西部有向下伸展的可能,通过补勘钻探和硐探工程的验证,证实了矿井西的F1断层向深部延伸,煤系地层随之延伸,增加了资源量,为矿井水平延深设计提供地质依据。
关键词:地质构造断层推断补勘找煤技术研究1概况小华矿开采地层为二迭系下统童子岩组一段含煤地层(P1t1),属海相向陆相过渡的、以泻湖海湾相为主的海陆交互相含煤沉积,含煤层煤线34-35层,其中不稳定可采6层,分布在本段中部,主要开采倒转翼的36、40、45、48、49#煤层。
煤矿经30多年的开采,开采深度已达+500m水平(井口标高为+740m),原地勘报告计算储量的最低标高为+430m,剩余资源量有限,后劲严重不足。
综合地勘资料和井巷揭露情况分析研究,特别对矿井深部构造分析,发现F1脱底断层的形态有可能改变,即F1断层在矿井西部有向下伸展的趋势,预测煤系地层随着向深部延伸的可能。
2矿井深部地质构造特征分析矿区构造属新华厦构造体系。
在新华厦系构造运动作用下,受到一组从西向东水平压应力作用,小华溪口背斜西翼产生了一组倒转褶皱,本井田就是其中一个倒转背向斜的一部分组成的。
由于该压应力进一步作用,褶皱的轴部产生了一系列北北东-南南西向压性、压扭性断裂(如F1等)。
2.1F1断层的特征F1是主导的脱底逆断层,也是对本井田破坏性最大的断裂。
该断裂在东部和南部受到石炭系下统林地组坚硬岩层阻挡,应力场转向软弱岩层的南东方向,使F1上盘向南东方向推移。
该断裂深部贯穿整个井田,不但使本井田第一序次褶皱东部正常翼主要含煤地层全部缺失,而且对本井田主要开采对象的倒转翼的深部煤层破坏也很大。
F1上盘为煤系地层,下盘为文笔山组、栖霞组或童子岩组一段下部地层。
2.2F1断层的推断修改由于井田西部钻探工程分布少,对井田构造和煤系地层的控制程度低,尤其是F1断层的控制点少,只有96线剖面ZK11钻孔一个点的控制,由于该控制点,决定了F1断层面构造形态呈“U”状,即中间底、东西高(见图1)。
地质勘查及地质钻探技术论文(5篇范例)第一篇:地质勘查及地质钻探技术论文摘要:在经过长期的开采工作后,地表矿藏所剩无几,因此,深部地质找矿成为矿业企业发展的主要方向。
阐述了地质勘查的内容种类,分析了深部地质找矿及钻探技术的要点,在此基础上提出存在的问题与改进的措施。
研究对推动矿业产业发展具有积极的作用。
关键词:地质勘查;深部地质;钻探找矿技术;途径目前,矿业产业经历了多年的发展后地表可直接挖掘的矿产资源越来越少,在这样的形势下,地质勘查和深部地质找矿显得越来越重要。
笔者通过调查研究并结合多年的工作经验,在文中着重探讨了深部钻探找矿技术,以期为矿业从业者的工作起到积极的作用。
1地质勘查的主要内容1.1矿山接替资源当所开采的矿山出现资源危机,或者由于矿山的开采影响了当地经济的增长,就要开展勘查矿山接替资源的工作。
在进行矿山地质勘查的过程中,要综合考虑矿山的类型,选择地质条件优越和市场需求量大的矿山。
要深入勘查矿山和矿区的情况,并把这些因素作为寻找矿产的依据。
1.2矿山生产环节矿山生产环节的地质勘查也是一项重要的工作,第一是对矿山的储量及服务年限进行勘查,目的是为生产企业的开采规划提供依据,这样开采工作才能在科学的指导下开展合理开发;第二是对矿山生产区周边的储矿情况进行勘查,能够为今后扩大矿山生产范围做准备。
1.3矿产的伴生矿及尾矿矿产的开发工作往往不是针对单一矿种,而是要在开采过程中对低品位矿和新型矿进行综合评估,将与矿山资源共生的其他矿开采出来,这也就是所说的伴生矿和尾矿。
2深部地质找矿技术及地质钻探技术2.1深部地质找矿技术传统的找矿技术方法是由表及里进行,也就是从地表开始逐渐深入。
这种传统的找矿方式效果不佳,所以,应该不断转变找矿的思路,将先进的技术和精准的设备运用其中,从而对地质的表面和深部构造有一个充分的认识,归纳出地质成矿的规律,再将岩石在属性上的差异考虑在内,使测量的精度有效提升,矿藏的精确度也得到提高。
地质勘查和深部地质找矿技术分析摘要:从当前我国矿产资源的利用情况来看,有较大的无节制地利用和采矿的现象,最后导致了浅层矿产资源大部分被开采殆尽。
为适应现代社会对矿产资源的需要,必须加强对矿区的地质勘查与深层地质钻井与勘查。
因此,加强地质勘查和钻探勘查技术势在必行。
关键词:地质勘查;深部地质找矿;技术;分析在当前的我国,地质勘查和深部地质找矿技术对矿产资源的开发工作具有非常重要的意义。
它提高了采矿工作的效率,控制了采矿成本,并避免了附加的费用。
伴随着浅层探明矿产资源的逐渐减少,矿产资源的供应出现了明显的问题,这对我国的经济发展质量和居民生活质量都造成了负面的影响。
一、地质勘查工作的内容分析1.1针对危机矿山接替资源的勘查矿藏是一个区域稳定发展的重要支撑,如果在开发中发生什么无法预测的事故,将会严重影响区域的发展。
所以,在进行地质勘查的时候,要重视对危机矿山可替代资源的研究,如果出现事故,替代资源能够很好地补偿原有矿产资源造成的损失。
在此过程中,也要重视采矿接替资源对矿山造成的冲击,要确保在采矿过程中,不会给矿山造成任何的安全隐患,从而保障了矿产资源的开发。
在进行对危机矿山的实地调查时,不仅要将矿山的真实产出进行全面地考量,还要将替换资源的真实替换潜能以及市场需求都进行全面地考量,从而确定出一个可开采的数量,并对其进行整体规划,对其进行合理的开发。
1.2勘查矿山的实际生产情况矿产资源是一种非可持续发展的自然资源,其开采工作具有一定的复杂性和风险性。
如果过分开采,不但会对地区的经济和社会产生不利影响,而且还可能对地区的生态环境产生毁灭性影响,从而影响到地区的可持续发展。
所以,在采矿的时候,应该以绿色和可持续发展为基础,对矿物资源进行合理的、适当的、适当的开发,以确保社会和经济的发展。
除此之外,采矿对矿山地质环境造成了很大的损害。
因此,在进行采矿的过程中,要对矿山地质环境展开现场调查,并对其进行实时监测。
矿井深部构造分析及地质找煤技术研究摘要:针对小华矿存量资源严重不足问题,综合地勘资料和井巷揭露情况重新分析对比,推断f1脱底断层在矿井西部有向下伸展的可能,通过补勘钻探和硐探工程的验证,证实了矿井西的f1
断层向深部延伸,煤系地层随之延伸,增加了资源量,为矿井水平延深设计提供地质依据。
关键词:地质构造断层推断补勘找煤技术研究
1概况
小华矿开采地层为二迭系下统童子岩组一段含煤地层(p1t1),属海相向陆相过渡的、以泻湖海湾相为主的海陆交互相含煤沉积,含煤层煤线34-35层,其中不稳定可采6层,分布在本段中部,主要开采倒转翼的36、40、45、48、49#煤层。
煤矿经30多年的开采,开采深度已达+500m水平(井口标高为+740m),原地勘报告计算储量的最低标高为+430m,剩余资源量有限,后劲严重不足。
综合地勘资料和井巷揭露情况分析研究,特别对矿井深部构造分析,发现f1脱底断层的形态有可能改变,即f1断层在矿井西部有向下伸展的趋势,预测煤系地层随着向深部延伸的可能。
2矿井深部地质构造特征分析
矿区构造属新华厦构造体系。
在新华厦系构造运动作用下,受到一组从西向东水平压应力作用,小华溪口背斜西翼产生了一组倒转褶皱,本井田就是其中一个倒转背向斜的一部分组成的。
由于该压应力进一步作用,褶皱的轴部产生了一系列北北东-南南西向压
性、压扭性断裂(如f1等)。
2.1f1断层的特征
f1是主导的脱底逆断层,也是对本井田破坏性最大的断裂。
该断裂在东部和南部受到石炭系下统林地组坚硬岩层阻挡,应力场转向软弱岩层的南东方向,使f1上盘向南东方向推移。
该断裂深部贯穿整个井田,不但使本井田第一序次褶皱东部正常翼主要含煤地层全部缺失,而且对本井田主要开采对象的倒转翼的深部煤层破坏也很大。
f1上盘为煤系地层,下盘为文笔山组、栖霞组或童子岩组一段下部地层。
2.2f1断层的推断修改
由于井田西部钻探工程分布少,对井田构造和煤系地层的控制程度低,尤其是f1断层的控制点少,只有96线剖面zk11钻孔一个点的控制,由于该控制点,决定了f1断层面构造形态呈“u”状,即中间底、东西高(见图1)。
f1之下还有一条f2正断层,两断层之间的地层为童子岩组一段一、二带地层。
从区域构造形成机理和特征分析,地层受到一组从西往东方向的水平压应力作用,产生了一系列近南北向的压性、压扭性断裂,笔者认为在小范围内形成的正断层的可能性不大;另外,纵观整个井田f1下盘地层除该处被断层切割外,其余均为连续。
因此,笔者推测f2控制点即为f1真正的控制点,这样,f1断层面形态就发生了改变,往西部深处延伸,f1整体为东高西低的逆断层。
3补充勘探验证
根据推断f1断层下移的可能,提出了补充勘探方案,采取硐探加钻探的方式进行验证。
首先在96线西部利用现有生产巷道,采用硐探工程验证f1断层是否下移,如果下移了,随后在95线西部采用钻探工程验证f1断层下移的幅度。
3.1 硐探验证
根据96线剖面,西部+615m巷道控制的48#煤层形态为一向斜构造,按原报告资料在+600m左右48#煤层的向斜轴部被f1切断。
为了验证上述的推断,在+580m48#沿煤层向96线方向掘进,直至96线剖面,中间未见断层,所揭露的地层为童子岩组一段三带
(p1t1-3)地层,采面与+615m连通,说明f1断层下移了(见图2)。
之后在+535m45#沿煤层向96线方向掘进,直至96线剖面,中间仍未遇见断层,所揭露的地层仍为p1t1-3煤系地层,采面与+580m连通,说明f1断层还在+535 m下部。
3.2 钻探验证
根据96线硐探验证了西部的f1断层下移,至于下移的准确位置需要靠钻孔控制。
经分析在95线西部布设钻孔比较合适,若从地面施工钻孔需要穿过采空区,无法实施,因此只好选择在井下钻探,在+535 m48#、49#之间的砂岩层中布设zk9501钻孔(离zk22孔f1断层控制点340m)。
当钻孔施工至85~90m段(原勘报告f1断层位置),为完整的粗粉砂岩连续地层,无破碎带。
继续施工至130m处揭露到一煤层厚度达2.2m,认为f1断层还在深部,继续施工至206m时还是p1t1-3煤系地层,揭露了4层可采煤层。
由于涌
水量增大,预计接近了f1断层,因在井下施工钻孔,承压水位高,水压大,考虑到安全问题,停止了施工。
这样在该孔的f1断层位置下移120m以上(见图3),也就是煤系地层厚度随之加大了120m 以上。
此时,f1断层的准确位置仍未得到控制。
之后,选择在95线西部边缘无采空区的地面又施工了一个钻孔zk9502(离zk9501孔235m)。
当钻孔施工至205~210m段(原勘报告f1断层位置),为完整的砂质泥岩连续地层,无破碎带。
施工至527m时遇见0.4m宽的破碎带,下部为文笔山地层,经分析该处为f1断层位置。
与原勘报告对比,该孔的f1断层下移了319m,即该处的煤系地层加厚了319m。
同时全孔揭露了24层煤层煤线,其中7层可采,达到了对f1断层的控制和新增资源的效果。
4找煤前景预测
通过对小华矿井构造的重新分析,并在95、96线西部进行补充勘探,验证了f1断层下移的幅度,即矿井的西部、西北部的煤系地层从原来的+430 m水平向下延伸至+250 m
水平。
以此推测93、94线的煤系地层也跟随着下延。
本次在原f1断层和新f1断层之间新增煤系地层块段中,估算了40、45、48、49号煤层的新增资源量为97.2万吨。
对南方小型矿井来说,可延长矿井服务年限4~5年,具重大的意义。
5结语及建议
煤炭资源是煤矿生存发展的根本。
挖潜老矿井资源不失为缓解
矿山资源危机的最有效手段之一。
小华矿通过对深部构造的重新分析研究,采用硐探加钻探手段,对矿井深部及边缘进行的补充勘探,证实矿井西部f1断层位置下移的新突破,新增煤炭资源量,缓解了矿井生产接替,延长了矿井服务年限,推动了矿山的持续发展。
小华矿井西北f15断层上盘正常翼地层煤层,以往的开发力度不大。
根据小煤的开采情况及钻孔揭露的含煤性情况,应在适当的块段布设井巷工程,以探明f15断层上盘煤层的可采性。
同时根据小华矿井西部相邻华溪井田普终地质资料分析,88、92勘探线范围19#、33#煤层不稳定可采,建议办理相关手续,投入适当的地质工程补勘找煤,为矿井扩展打开新路,开展进一步地质技术研究。
参考文献
[1]原福建省地质局第三地质大队三0三分队. 福建省大田县小华煤矿普查(最终)报告,1978.
[2]朱志澄.构造地质学[m].武汉:中国地质大学出版社,1991.
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