浅谈内蒙古自治区东胜煤田煤矿地质特征
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内蒙古东胜煤田补连塔煤矿资源勘查研究摘要:补连塔煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇,为查清其煤炭资源储量变动情况,为补连塔煤矿规划设计及储量动态监管提供可靠的地质依据,课题组勘探工作钻孔118个,钻探工程量为22523.42米,探明了补连塔煤矿保有煤炭资源储量,推断其内蕴经济资源量。
并较全面、系统地分析、研究了矿区地层发育情况、构造特征、煤层和煤质特征、水文地质和其它开采技术条件。
关键词:东胜煤田;补连塔煤矿;资源储量勘查1.绪言补连塔煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇,行政属于乌兰木伦镇管辖。
矿井位于乌兰木伦河一级阶地的西缘,南与上湾矿井连接,西与呼和乌素及尔林兔煤矿毗邻,北与李家塔矿接壤。
井田南北长、东西宽均约为6km左右,面积为34.4474km2。
补连塔煤矿交通较为便利。
矿区临近包(包头)~茂(茂名)高速公路、阿(阿镇)~大(大柳塔)一级公路及包府二级公路。
其中:向北至鄂尔多斯市东胜区100km,至包头市200km,经东胜至呼和浩特市约为445km;向南至神木县约80km,经大柳塔至榆林市全程约为160km。
包(头)~神(木)铁路位于该矿井以西,与该煤矿仅乌兰木伦河一河之隔。
矿井南部约5km的包神铁路黑炭沟集装站已于该矿装车站专线铁路直通。
另外,神(木)‒朔(州)‒黄(骅港)铁路也与补连塔煤矿专用铁路接轨。
矿井以北40km的鄂尔多斯机场可供大型飞机起落,且已经开通直达北京、上海、昆明、深圳等地的航线,交通方便。
2. 矿井地质2.1区域地质概况据大量钻孔揭露及地质填图资料,矿区地层走向大部呈NNE向,只是在大柳塔-石圪台地层走向为NNW,倾向SWW。
该区为侏罗纪早、中世大型含煤建造,主要含煤地层为侏罗系中统延安组(J2y),其沉积基底为三叠系上统永坪组(T3y),其上覆地层有侏罗系中统直罗组(J2z)、安定组(J2a)、白垩系下统伊金霍洛组(K1y)、新近系上新统(N2)、第四系上更新统和全新统(Q3-4)。
浅谈煤矿地质构造特征
煤矿地质构造特征是煤矿地质学中的一个重要研究对象,它是对煤矿地质结构、构造特征及其规律进行研究分析的科学,对于指导煤矿勘查、开采、安全生产、资源评价等具有重要意义。
现在,就来浅谈一下煤矿地质构造特征。
一、煤矿地质构造特征的基本概念
煤矿地质构造特征是指地质构造对煤层产生的影响,包括对煤层产状、截面形态、产状走向和倾向、受压变形、地质构造对煤体和围岩稳定性的影响等内容。
煤矿地质构造特征是由地壳构造、构造应力、岩层变形和地质构造特点等多种因素的影响的综合反映。
二、煤矿地质构造特征的类型
煤矿地质构造特征主要包括褶皱、断裂和地层倾角等构造形态特征。
褶皱是指地层在受到水平作用力时,发生挤压而形成的波动状地质体。
断裂是指岩石或土壤因受到应力作用而发生破裂和位移的地质现象。
地层倾角是指沉积地层或火成岩地层倾斜的角度。
这些构造形态特征对于煤矿的形成、赋存、分布和采掘有着重要的影响。
三、煤矿地质构造特征的成因
煤矿地质构造特征的成因主要包括构造运动、构造力学作用和岩层变形等因素。
构造运动是指地壳内部岩石的变形和迁移,它是地壳构造运动的结果。
构造力学作用是指岩石受到应力作用而发生的变形和破裂。
岩层变形是指岩石受到地质力作用而发生的变形。
五、煤矿地质构造特征的研究方法
煤矿地质构造特征的研究方法主要包括地质勘查、地质测量、地质勘探、地震勘探、地质化探、地质力学实验等。
通过这些方法可以对煤矿地质构造特征进行全面、深入的研究分析,为煤矿的勘查、开采、安全生产和资源评价提供科学依据。
浅谈煤矿地质构造特征
煤矿地质构造特征是指煤矿区域内地壳运动的结果,包括构造运动的类型、规模、方向与变形程度等方面。
地质构造特征对煤矿的矿产资源分布、煤矿开采条件和矿井安全等方面都有着重要影响。
下面,将从构造类型、构造规模、构造方向和构造变形程度四个方面进行浅谈。
构造类型是指地质构造的种类。
根据构造的性质和形态,可以将地质构造分为断层和褶皱等不同类型。
断层是地壳中具有断裂和位移的构造,其主要作用是改变煤层的连通性和整体的稳定性。
褶皱是地壳中由于差异应力的作用而形成的一种极常见的地质构造,可影响煤矿的赋存形式和开采方式。
构造规模是指地质构造的大小和范围。
地质构造的规模不仅决定了其对煤矿资源的影响程度,也是评价煤矿开采条件的重要指标之一。
大规模的地质构造会导致煤层变形、断裂和破碎,使矿层赋存状态复杂,对矿井安全和开采效果带来挑战。
构造方向是指地质构造所展现的走向和倾向。
煤矿地质构造的方向对矿层发育特点、开采排练和防治瓦斯等方面有着重要影响。
准确确定煤矿地质构造的方向,对煤矿工程的安全和经济开采至关重要。
构造变形程度是指地质构造对岩层和煤层的变形程度。
构造变形程度直接影响煤矿的煤层连通性、煤层工状和煤性的分布等。
构造变形程度大的地方,煤矿的勘探和开采难度增大,矿层裂缝增多,瓦斯含量和渗透性也增加,矿井煤炭开采的难度和风险也随之增大。
煤矿地质构造特征在煤矿资源评价、矿井开采和矿井安全等方面起着重要作用。
准确了解煤矿地质构造特征,可以为煤矿的勘探和开采提供重要依据,同时也为矿井工程的安全和可持续发展提供保障。
东胜煤田简介
佚名
【期刊名称】《内蒙古煤炭经济》
【年(卷),期】1992(000)004
【摘要】一.东胜煤田范围及储量,煤种特点:东胜煤田位于内蒙古自治区中部,北起黄河,南到陕西内蒙边界,西至侏罗系煤组六号煤层底扳垂深800米,东至该煤组地表露头.南北长155公里,东西宽83公里,含煤面积12860平方公里,截至1990年底探明储量721.27亿吨,保有储量721.2亿吨,预测储量6690亿吨.从伊盟的地理位置上有,它与目前国家重点煤炭建设工程准格尔煤田以及内蒙桌子山煤田东西呼应,与神府煤田南北相连,形成一个得天独厚、璀灿无比的“乌金三角”,而亨誉中外.【总页数】3页(P3-5)
【正文语种】中文
【中图分类】F407
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Value Engineering• 209 •内蒙古自治区东胜煤田公尼召勘查区可采煤层分布及岩煤层对比Distribution and Correlation of Mining Coal Seams in Dongsheng Coalfield Gongnizhao Exploration Area,Inner Mongolia陈华飞 CHEN Hua-fei(山东省煤田地质局第一勘探队,青岛266000)(The 1st Prospecting Team of Shangdong Coal Geology Bureau,Qingdao 266000,China )摘要:公尼召勘查区位于东胜煤田的西南角,勘查区含煤地层为侏罗纪延安组,地层平均厚度249.22m,勘查区内钻孔单孔见煤 12耀26层,累计厚度12.60耀30.80m,平均21.90im含煤系数8.79%。
通过研究东胜煤田侏罗纪陆相沉积特征及聚煤变化规律,采用了标 志层、岩煤层组合对比、地球物理特征法、层间距、煤层结构、地震波阻抗追索辅以煤质及古生物化石等方法,对勘查区内岩层、煤层进 行综合对比,其中对比成层的有13层,可采煤层为6层(3-1、3-2、4-1、5-1、6-2中、6-3),确定了该区主要煤层的赋存层位、形态、分 布及变化特征,为该区资源量估算提供了可靠依据。
A b s tr a c t:Gongnizhao exploration area is located in the southwest corner of Dongsheng coal field. The coal -bearing strata in the exploration area is the Jurassic Yan'an Formation. The average thickness of the stratum is 249.22m. The single hole sees 12 to 26 layers of coal in drilling area. The cumulative thickness is 12.60 〜30.80m, an average of 21.90m. The coal content is 8.79%. Based on the study of Jurassic continental sedimentary^ characteristics and coal accumulation in Dongsheng coal field, the methods such as marker layer, rock coal seam combination, geophysical characteristic method, interlayer spacing, coal seam structure and seismic wave impedance as well as coal and fossil fossils are used for comprehensive comparison of the rock and coal seam in the exploration area. There are 13 layers through comparison, including 6 commercial beds (3-1, 3-2, 4-1, 5-1, 6-2, 6-3). The storage stratum, shape, distribution and variation characteristics of the main coal seam in this area are deteiinined, which provides a reliable basis for estimating the resource quantity in this area.关键词:可采煤层;岩煤层对比;公尼召勘查区;东胜;内蒙古自治区K e y w o rd s:minable seam; rock seam contrast; Gongnizhao exploration area; Dongsheng; the Inner Mongolia autonomous region中图分类号:P62 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2017)21-0209-03〇引言公尼召勘查区位于东胜煤田的西南角,东胜煤田为 早-中诛罗纪陆相沉积型煤田[1],缺乏稳定的标志层,且勘 查区内钻孔间距较大、煤层层数较多(单孔见煤12耀26 层),煤层对比难度较大[2]。
东胜矿区地质构造演化及瓦斯赋存规律研究高婷【摘要】运用区域地质演化理论,研究东胜矿区不同构造运动阶段应力场演化及其对煤层瓦斯生成、运移、保存条件的控制特征,探讨矿区内的断层、埋深、顶底板岩性和水文地质条件等对瓦斯的控制作用.研究结果表明:1)东胜煤田位于华北地台鄂尔多斯台向斜北缘,经历了太古代整个地质历史时期的演化过程,其间发生了集宁运动和乌拉山运动及相伴随的多旋回岩浆活动和变质作用,元古代色尔腾山旋回使其进一步扩大和稳定团结,白云鄂博旋回线型坳陷的似盖层沉积和褶皱使其得以巩固和最终形成地台.2)东胜矿区延安组煤层变质程度低、含气性能差.中侏罗统延安组沉积后,连续沉积直罗组、安定组后,晚侏罗世鄂尔多斯盆地呈隆升阶段,缺失上统芬芳河组及下白垩统地层,由此造成延安组煤层暴露在甲烷风化带,遭受古风化带侵蚀,使已经形成的烃类气体逸散.3)综合考虑煤层发育程度、地质构造特征、水文地质及埋藏深度等条件,认为构造运动及成煤物质两个条件是本区煤层瓦斯含量低的主因.【期刊名称】《山西焦煤科技》【年(卷),期】2017(041)008【总页数】6页(P100-105)【关键词】构造运动;瓦斯赋存特征;地质构造;主控因素【作者】高婷【作者单位】山西省煤炭工业厅煤炭资源地质局,山西太原 030045【正文语种】中文【中图分类】TD163+.1东胜煤田成煤于中生代侏罗纪,为陆相沉积的特大型煤田。
由于东胜矿区含煤面积大,勘查程度和开采条件各不相同,以及历史原因形成的国有、地方区划,区内开发不均衡。
矿区内东部、南部开发强度较大,北部、西部开发强度较小。
东胜矿区煤炭资源丰富,且地质构造简单,煤层埋藏浅,厚度大,瓦斯含量低,热值高,为优质的动力和化工用煤,是国家能源建设战略西移的重点之一,有着十分广阔的开发前景。
瓦斯生于煤层,储存于煤层,它的生成条件、运移规律、赋存和分布规律都受着极其复杂的地质作用控制,存在着瓦斯地质规律[1].研究瓦斯必须与地质条件相结合已成共识。
东胜煤田测井中的煤层判断及定厚方法发表时间:2009-07-15T15:16:52.873Z 来源:《新科教》2009年第6期供稿作者:鲍利亚[导读] 煤田地球物理测井, 合理选用测井方法, 对工作区物性差异作出细致总结分析, 在LL3、GGL参数曲线上均为高值反映,在GR曲线上为低值反映,与围岩差异明显东胜煤田测井中的煤层判断及定厚方法鲍利亚(内蒙古煤田地质局,内蒙古呼和浩特,010010)摘要:煤田地球物理测井, 合理选用测井方法, 对工作区物性差异作出细致总结分析, 在LL3、GGL参数曲线上均为高值反映,在GR曲线上为低值反映,与围岩差异明显关键词:测井方法;物性;高值;低值;围岩差异明显1、前言煤田地球物理测井在煤田勘探中是一项重要的、不可缺少的技术手段之一,根据工作区的煤层及岩层地球物理特性,合理选用测井方法,对将来的数据质量至关重要。
如果在前期阶段,对工作区物性差异作出细致总结分析,通过测井方法确定煤层的深度、厚度及结构,以及划分岩性及地层分界是可靠的。
近几年,由于煤田勘探行业火爆,从事煤田测井的技术人员的水平参差不齐,在划分煤层及解释上有些不合理,一区多个测井车解释不统一,测井技术应有的优势未能得到充分发挥。
本文对如何判断煤层提出一些经验仅供参考。
2、工作区煤层地球物性特征简介鄂尔多斯东胜煤田主要含煤地层为侏罗系中下统延安组,该地层为一套陆源碎屑沉积,其岩性为灰白色至浅灰色粗、中、细粒长石石英砂岩、岩屑长石砂岩,灰至灰黑色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层,含少量炭质泥岩。
根据沉积旋回、岩煤组合特征及物性特征,将其划分为三段。
含2、3、4、5、6、、7六个煤组。
煤层顶地板为泥岩、炭质泥岩、粉砂岩和细砂岩。
煤层与顶底板岩性在人工放射性、密度、自然伽玛、电阻率及声波曲线上都有较大差别。
本区煤层为高电阻率,阻值在135~150Ω·Μ左右,电阻率曲线均以突出的高异常反映,与围岩有很大区别。
1矿井概况及地质特征1.1矿区概述1.1.1 交通位置鸿鑫纳户沟矿位于东胜煤田勃牛海普查区,行政隶属鄂尔多斯市准格尔旗传掌镇地理坐标为:东经:110°34′33″~~ 110°35′.36″,北纬:39°34′13″~~ 39°35′36″鸿鑫纳户沟煤矿位于鄂尔多斯市准格尔旗西南部,矿区对外交通主要依靠公路运输。
矿区距准(格尔)~东(胜)铁路西营子火车集装站约14km。
曹(家石湾)~羊(市塔)公路从矿区通过。
井田经曹羊公路至曹家石湾约33km与109国道相接,从曹家石湾沿109国道向西55km到达鄂尔多斯市东胜区,向东北78km可达准格尔旗政府所在地薛家湾镇。
西营子火车集装站沿铁路向东至准格尔旗与丰准铁路相接,向西至鄂尔多斯市东胜区与包神铁路相接,交通十分便利。
矿区交通位置图(图1-1-1)1.1.2 地形、地貌、水文井田位于鄂尔多斯高原东北部,鄂尔多斯高原为内蒙古高原主体部分之一。
受黄河支流向源侵蚀的影响,井田内地形切割甚剧,“V”字型冲沟十分发育,呈树枝壮分布,属典型的侵蚀性丘陵地貌类型。
井田南侧为纳户沟,东侧为白家沟,北侧为蔓箐沟;见图1-1-2.井田总体位于峁梁之上,四周被沟谷切割和包围,地形十分复杂。
最高点位于井田中部的峁顶之上,海拔标高1402.5m;比高152.5m。
区内一般表高1310~1360,相对高差50m左右。
井田位于东胜煤田区域性分水岭“东胜梁”南侧,井田四周沟谷属于勃牛川和纳林川的上游。
勃牛川位于井田西侧,纳林川位于井田东侧,二者均为黄河支流。
井田正处于勃牛川流域和纳林川流域分水岭坝梁之处,其西侧的沟谷由东至西汇入勃牛川,而中东部沟谷由西至东汇入纳林川。
上述沟谷除勃牛川和常年有溪流之外,其余均为季节性干谷。
1.1.3 气象、地震及灾害地质井田的气候特征是夏季炎热、冬季寒冷,春季干旱多风,秋季凉爽多雨。
全年降水量小且集中,每年7、8、9三个月为雨季;年蒸发量是降水量的7~8倍。
浅谈内蒙古自治区东胜煤田煤矿地质特征摘要:在煤矿区域地质勘查中,煤层地质特征会对勘探结果以及生产产生较大影响,本文以内蒙古自治区东胜煤田煤矿地质特征为例进行研究,对地层、构造进行分析的基础上,对煤层物理性质及化学性质进行了总结。
在岩煤层对比中采用标志层法、层间距法、沉积旋迴法、煤层组合关系法、物性特征对比法。
,对煤矿区域地质特征以及煤层对比法的应用方式和效果进行论述。
关键词:东胜煤田;地质特征;煤层对比1区域地质特征研究区位于东胜煤田东南部。
中、新生代地层划分为陕甘宁地层区鄂尔多斯地层分区。
研究区位于东胜煤田的东南部,含煤地层为侏罗系中下统延安组,沉积基底为三叠系上统延长组。
东胜煤田地层划分古生代地层区划为华北地层大区、晋冀鲁豫地层区鄂尔多斯地层分区东胜小区,中、新生代地层区划为陕甘宁地层区鄂尔多斯地层分区。
对于东胜煤田乃至整个鄂尔多斯盆地,无论是从盆地成因还是盆地现存状态来说,三叠系上统延长组是侏罗纪聚煤盆地和含煤地层的沉积基底。
在此之上,还沉积了侏罗系、白垩系、新近系上新统和第四系更新统、全新统地层。
按照板块构造理论,东胜煤田大地构造一级构造单元属中朝大陆板块,二级构造单元属鄂尔多斯断块,三级构造单元属伊陕单斜区,四级单元属东胜—靖边单斜,研究区位于四级单元东胜—靖边单斜的中东部。
鄂尔多斯断块的构造轮廓为一极其平缓,开阔的不对称向斜,向斜轴偏西,东翼较宽缓,西翼较陡。
向斜四周构造复杂,内部构造简单。
东胜煤田北起狼山-乌拉山-大青山的南缘;东接准格尔煤田;南与陕西省、宁夏回族自治区相接;西以乌兰布和沙漠北缘以南为界。
南北最长约400km,东西最长约410km,面积近10万km2。
煤田基本构造形态为一向南西倾斜的单斜构造,地层倾角小于5°,褶皱、断层不发育,但局部有小的波状起伏,属构造简单型煤田。
东胜煤田未发现岩浆岩侵入。
2研究区地质特征2.1地层研究区位于东胜煤田的东南部,据地质填图及钻探成果对比分析,区内地层由老至新发育有:三叠系上统延长组、侏罗系中下统延安组,侏罗系中统直罗组、白垩系下统志丹群、新近系和第四系,现由老到新分述如下:1、三叠系上统延长组:为含煤地层的沉积基底,区内无出露。
部分钻孔揭露其上部岩层,钻孔揭露地层厚度0.30-20.34m,平均6.26m。
岩性为一套灰绿色中-粗粒砂岩,局部含砾,其顶部在个别地段发育有一层薄层杂色砂质泥岩。
砂岩成份以石英、长石为主,含有暗色矿物。
普遍发育大型板状、槽状交错层理,是典型的曲流河沉积体系沉积物。
2、侏罗系中下统延安组:为区内主要含煤地层,含2、3、4、5、6五个煤组,按其沉积旋回和岩性组合特征又可划分三个岩段。
据钻孔揭露,岩性主要由一套浅灰、灰白色各粒级的砂岩,灰色、深灰色砂质泥岩、泥岩和煤层组成,发育有水平纹理及波状层理。
钻孔揭露地层厚度96.22-217.54m,平均190.09m,与下伏地层呈平行不整合接触。
3、侏罗系中统直罗组:为区内含煤地层的直接上覆地层,地表无出露。
据钻孔资料统计,地层厚度44.68-114.77m,平均85.08m。
该组岩性为一套杂色的细、中粒砂岩,粉砂岩,砂质泥岩,局部夹粗砂岩和含砾粗砂岩。
颜色为灰白、灰黄、灰兰、灰绿、灰紫等。
下部以灰绿、灰兰为主,上部以灰紫、灰黄为主。
砂岩成分以石英、长石为主,泥质或粘土质胶结,较疏松,岩心暴露地表易风化破碎,尤其砂质泥岩。
该组地层多含铁质结核,局部富集;底部具厚层状灰黄色中、粗粒砂岩,是与延安组划分的辅助标志。
与下伏地层延安组呈平行不整合接触。
4、白垩系下统志丹群:主要出露于沟谷两侧,据钻孔资料揭露,厚度20.71-174.96m,平均109.38m。
岩性以巨厚层状紫红色砂岩,砂砾岩、含砾粗砂岩为主,其次有中、细粒砂岩及砂质泥岩。
岩石成分:砾岩为花岗岩,花岗片麻岩,石英岩等;砂岩以石英、长石为主。
均以泥质填隙,较松散,分选差,磨圆度中等,具大型斜交层理,为典型河床相沉积。
与下伏直罗组呈不整合接触。
5、新近系上新统:仅在研究区中西部出露。
其厚度据b101号孔揭示,厚度为5.23m。
岩性为浅红色砂质粘土,含较多的粉砂质及少量的钙质结核,具较发育的垂直节理。
与下伏地层呈不整合接触。
6、第四系:该地层按成因可分为:冲洪积物、风积沙、残坡积物及少量次生黄土。
(1)冲洪积沙:分布于枝状沟谷谷底,由砾石、冲洪积砂及粘土混杂堆积而成。
厚度一般小于5m。
(2)风积沙:研究区大面积出露。
由分选好的细石英砂及粘土微粒形成沙丘,厚度一般小于5m。
2.2构造及岩浆岩研究区位于鄂尔多斯台向斜东胜隆起之东南部,为一向北西倾斜的单斜构造,倾向310°左右,倾角一般1-5°,地层产状沿走向及倾向均有一定变化,但变化不大。
沿走向发育有宽缓的波状起伏,研究区未发现断层、陷落柱等构造,构造复杂程度属简单类型。
3煤层地质特征3.1含煤性研究区含煤地层为侏罗系中下统延安组,揭露总厚度为96.22-217.54m,平均190.09m。
研究区内单孔含煤5-15层,一般11层左右,可对比有编号的有8层,编号为2-2中、3-1上、3-1、4、5-1上、5-1下、6-2上、6-2下,煤层总厚度6.16-17.44m,平均14.68m,含煤系数7.72%;其中含可采煤层8层,编号为2-2中、3-1上、3-1、4、5-1上、5-1下、6-2上、6-2下;可采煤层总厚度6.16-17.10m,平均14.10m,可采含煤系数7.42%。
煤层在纵向上表现为上部(2煤组)及下部(6煤组)好于中部(3、4、5煤组),上部2-2中煤层发育最好,煤层在横向上表现为中部好于四周。
其沉积基底为三叠系上统延长组(T3y)。
依据沉积旋回和岩性组合特征延安组可划分为三个岩段,分别为:延安组第一岩段、延安组第二岩段、延安组第三岩段。
3.2可采煤层1、2-2中煤层:位于延安组第三岩段顶部,是研究区内主要可采煤层之一。
埋藏深度149.89-287.97m,平均230.67m,煤层自然厚度0.33-4.67m,平均3.53m;利用厚度0.99-4.55m,平均3.51m。
本次利用35个钻孔,有33个见煤点,其中32个可采点,点可采系数为91.43%,赋煤面积7.8049km2,可采面积为7.6716km2,面积可采系数98.29%。
该煤层结构简单,一般不含夹矸或局部含1-3层夹矸。
煤层顶板岩性为砂质泥岩及泥岩,底板岩性为砂质泥岩、粉砂岩、细粒砂岩。
与3-1上煤层间距为5.67-42.49m,平均22.35m,层间距变化不大。
煤类为不黏煤,属对比可靠、全区可采的较稳定煤层。
该煤层层位较稳定,煤层厚度在中部较厚。
2、3-1上煤层:位于延安组第二岩段顶部,是研究区内主要可采煤层之一。
埋藏深度173.98-313.64m,平均255.99m,煤层自然厚度0.74-2.26m,平均1.22m;利用厚度0.74-2.26m,平均1.31m。
本次利用35个钻孔,均揭露该煤层,其中33个可采点,点可采系数为94.28%,赋煤面积7.8049km2,可采面积为7.7540km2,面积可采系数99.35%。
该煤层结构简单,一般不含夹矸或局部含1层夹矸。
煤层顶板岩性为砂质泥岩、细粒砂岩、粉砂岩及泥岩,底板岩性为砂质泥岩、粉砂岩、细粒砂岩。
与3-1煤层间距为5.63-36.94m,平均23.16m,间距变化不大。
煤类为不黏煤,其煤质变化程度小,属对比可靠、全区可采的较稳定煤层。
厚度由东向西变小。
3、3-1煤层:位于延安组第二岩段中部,是研究区内主要可采煤层之一。
埋藏深度193.27-336.61m,平均278.21m,煤层自然厚度0.12-4.01m,平均2.22m;利用厚度1.15-3.57m,平均2.35m。
本次利用的35个钻孔均揭露该煤层,其中31个可采点,点可采系数为88.57%,赋煤面积7.8049km2,可采面积为7.7098km2,面积可采系数98.78%。
该煤层结构较简单,一般不含夹矸或局部含1层夹矸。
煤层顶板岩性为砂质泥岩、炭质泥岩及泥岩,底板岩性为砂质泥岩及泥岩。
与4煤层间距为20.44-45.38m,平均29.42m。
间距变化不大。
煤类为不黏煤,为对比可靠、全区可采的较稳定煤层。
厚度由东向西变小。
4、4煤层:位于延安组第二岩段下部,是研究区内主要可采煤层之一。
埋藏深度227.04-368.94m,平均310.15m,煤层自然厚度0.42-2.83m,平均1.63m;利用厚度0.81-2.83m,平均1.72m。
本次利用35个钻孔,有34个见煤点,有30个可采点,点可采系数为88.24%,赋煤面积7.8049km2,可采面积为7.7862km2,面积可采系数为99.76%。
该煤层结构简单,一般不含夹矸或局部含1层夹矸。
煤层顶板岩性为砂质泥岩及泥岩,底板岩性为砂质泥岩及泥岩。
与5-1上煤层间距为3.16-32.57m,平均22.46m。
煤类为不黏煤,为对比可靠、全区可采的较稳定煤层。
该煤层层位较稳定,但厚度有一定的变化,总体上有由西向东逐渐变薄的变化规律。
5、5-1上煤层:位于延安组第一岩段上部,是研究区内主要可采煤层之一。
埋藏深度253.67-382.12m,平均330.81m,煤层自然厚度1.22-3.14m,平均2.30m。
利用厚度1.22-3.08m,平均2.29m。
本次利用35个钻孔中Hh46、Hh47号钻孔未到底,其余33个钻孔均揭露该煤层,有33个可采点,点可采系数为100%,赋煤面积7.8049km2,可采面积为7.8049km2,面积可采系数为100%。
该煤层结构简单,一般不含夹矸或局部含1层夹矸。
煤层顶板岩性为砂质泥岩及泥岩,底板岩性为砂质泥岩及泥岩。
与5-1下煤层间距为13.38-35.75m,平均17.19m,间距变化不大。
煤类为不黏煤,属对比可靠、全区可采的较稳定煤层。
层位稳定,总体煤层厚度由西向东有所变薄。
6、5-1下煤层:位于延安组第一岩段中部,是研究区内大部可采煤层。
埋藏深度271.27-399.79m,平均349.22m,煤层自然厚度0.30-1.74m,平均1.09m;利用厚度0.73-1.29m,平均1.00m。
本次利用35个钻孔中Hh46、Hh47号钻孔未到底,其余33个钻孔均揭露该煤层,有24个可采点,点可采系数为68.57%,大部可采,赋煤面积7.8049km2,可采面积为6.3640km2,面积可采系数为81.53%。
该煤层结构简单,一般不含夹矸或含1层夹矸。
煤层顶板岩性为砂质泥岩、细粒砂岩、粉砂岩及泥岩,底板岩性为砂质泥岩。
与6-2上煤层间距为19.61-39.33m,平均33.29m,间距变化不大。
煤类为不黏煤,为对比可靠、大部可采的较稳定煤层。