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相似文献
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1.
为了更好地指导矿井采掘工作,随着采掘巷道施工及时观测煤层厚度,探查煤层厚度的变化,根据勘探钻孔见煤资料和已经揭露的煤层厚度,分析了影响煤层厚度变化的主要地质因素,为矿井合理布置采掘巷道和选择合理的采煤方法打下良好的基础。  相似文献   

2.
本文通过对鸡西盆地穆棱组煤层在走向、倾向上可采煤层变化的特征,以及及富煤带、聚煤中心的分布情况的分析,简述了鸡西盆地穆棱组煤层聚煤规律。鸡西盆地穆棱组煤层层位发育比较稳定,但是在可采煤层厚度上则变化较大,延走向和倾斜方向上,煤层厚度呈跳跃式的发育。  相似文献   

3.
在同一井田因区域不同,顶板组成岩性及分层厚度、节理裂隙发育程度等较大差异,会导致顶板控制的难度增大。鉴于煤层顶板的特殊属性和变化情况,应找出显示区域顶板岩层稳定性的特征,对不同需要采用不同的支护方案。经过对新安煤矿几个煤层顶底板分层参数的测试,结合现场观测及理论分析,对新安矿各区域巷道围岩进行了分类,确定了锚杆支护形式和设计参数,为企业安全生产提供可靠保障。  相似文献   

4.
地质条件概述。东三37^#层三面下巷,掘进煤层为复合煤层,厚度在5.5~6.2米之间,煤层倾角平均5度,老顶为白色中粗砂岩,厚度20米以上,直接顶为煤页互层,f=3~4,厚度在2.4~3.2米,底板为泥质煤页岩。巷道沿37^#层底板掘进。煤层柱状见柱状图。  相似文献   

5.
王石凹煤矿5-2号煤层作为矿井的主要可采煤层及主采煤层,具有厚度大,变化也大的特点。文章总结了煤层的赋存特征及厚度变化的分带特征,探讨了影响5-2号煤层变化的原因,得出影响煤厚变化的主要因素为煤系底基层凹凸不平,同生冲刷作用及后期断层构造影响,其次为层滑构造与陷落柱构造。  相似文献   

6.
工程概况永煤集团车集煤矿是国有大型煤矿,1999年底正式投产,矿井设计能力180万t/a,服务年限82.5年,主采煤层二2煤,煤层平均厚度2.6m。煤层结构简单,顶板为0~10m厚的炭质泥岩,局部可达20m厚的复合型顶板,煤线发育,厚度0.1-0.5m,该岩层松软易于破碎,厚度变化大,直接顶为泥岩或砂质泥岩,直接底板为泥岩。目前主要生产地区在-550水平以下,巷道埋深在600~700m之间,且每年以10m以上的速度向下延伸,巷道开掘深度逐渐增大,围岩应力增高,且回采巷道围岩强度低于20Mpa,远大于深井极限深度,属深部开采,因此,巷道矿压显现剧烈、巷道围岩变形大、破坏…  相似文献   

7.
《科技风》2016,(1)
通过对西村详查区内二1煤层的聚煤特征、煤层发育情况以及后期构造变化等因素的研究,分析了二1煤层厚度变化特征和影响二1煤层厚度变化的因素,分析结果表明,二1煤层厚度变化的主要原因是原生沉积因素和后期构造形变的相互作用,该研究对下一步井田的开拓布置、煤炭生产具有较大指导作用。  相似文献   

8.
结合东海煤矿六采区34上煤层和34煤层的具体情况,分析深矿井极近煤层采空区下部煤层工作面巷道的布置方法,利用矿山压力理论计算极近煤层之间巷道布置,并制定巷道顶板支护方案。  相似文献   

9.
荣华一矿是2011年新移交的矿井,矿产资源丰富,其中6AB#煤层厚度为2.4米左右,顶板存在0.1-0.4米的煤页岩,根据以往现场施工顶板离层仪的观测,针对6AB煤层巷道掘进的速度及围岩控制问题,提出留顶施工,高强锚杆、直径21.6锚索联合支护,有效的增加了掘进速度,和控制了巷道的变形。  相似文献   

10.
1、区域地质概况新立矿二井开采82#层煤,该煤系地层属侏罗系城子河含煤组地层,煤层厚度为0.75m,倾角为14度,煤层比较稳定。煤层伪顶为0.3m厚的灰黑色细砂岩,直接顶为1.0m的灰黑色粉砂岩,老顶为5.4m的灰白色粗砂岩,直接底为3,7m的灰黑相间的粉细砂岩互层。 2、宽幅巷道掘进工艺过程宽幅巷道有开宽巷道上侧和下测两种形式。两者比较,我们采用开宽巷道下侧方法施工。区段巷遭拉底矸石量:  相似文献   

11.
影响开采煤矿的重要因素之一就是煤层厚度,如果煤层厚度过薄,就会制约采掘的正常进行,造成比例失调,提高生产成本,降低工作效率,及降低井田煤炭储量等。文章主要分析了褶皱构造、断层构造,以及岩浆入侵等地质构造对煤层厚度的影响。  相似文献   

12.
七台河矿区龙湖煤矿区含煤地层为上侏罗统鸡西群滴道组和城子河组。全区煤层数多,煤层赋存范围和厚度变化上有明显规律性。本文主要对龙湖煤矿矿井水文地质和开采技术条件与主要煤岩层地质特征进行了分析。  相似文献   

13.
通过在走向、倾向上可采煤层变化特征及富煤带、聚煤中心的分布特征,简述鸡西盆地穆棱组煤层聚煤规律。煤层延周边发展,浅部煤层薄,中间煤层较厚,向深部有变薄的趋势,富煤带主要在西、南部。  相似文献   

14.
一、一般概况新安煤矿于1978年8月1日动工新建,1984年十一月二十六日正式移交投产,设计生产能力150万吨/年。新安煤矿层侏罗系石头庙子组和石头河子地层,地质储量4.075亿吨,可采储量2.6亿吨,煤系地层含可采煤15层,总厚度28米,煤层为向东倾斜的单斜构造,倾角为8~45度左右,开拓方式为斜井水分区开拓,设计服务年限为100年。  相似文献   

15.
本文主要阐述了急倾斜煤层滑移顶梁支架放顶煤采煤法、水平分段放顶煤采煤法和巷道放顶煤采煤法等技术问题.  相似文献   

16.
我国的许多矿区分煤层开采,煤层时有缺失、剥失、分叉、合并,煤层厚度的变化会给煤矿生产带来很大的影响。煤田高分辨率三维地震勘探的开展,它能提供三维数据体。本文以三维数据体中提取的多种地震波属性,利用谱矩法进行了煤层厚度的研究。  相似文献   

17.
以临汾区块煤层气测井资料,对临汾区块5#煤层段进行精细研究。利用构造煤与原生结构煤测井响应差异性,对所收集的钻孔测井曲线进行分析,综合对比各个钻孔得到构造煤分布。结果表明:该地区构造煤较发育,主要分布在西部古驿-窑渠背斜两翼及东部紫金山断裂带,东部构造煤厚度最大值可达2.0m,中部构造煤厚度小于0.5m,大部分区域构造煤厚度在1~1.5m之间,垂向上5#煤层构造煤主要分布于煤层中下部,大体分两个构造煤小层,部分区域分1个或3个小层。  相似文献   

18.
通过对大丰区煤层厚度变化的分析,找出该区的煤厚变化规律。从而对指导煤矿开采具有重要的现实意义。  相似文献   

19.
依力煤田位于吉林省珲春市珲春含煤盆地,发育有古近系珲春组含煤地层,在该组的下含煤段(Eh2)赋存了5个可采煤层。从沉积环境分析,聚煤环境为冲积扇、河道及二者之间的过渡相沉积体系。在沉积过程中,由于河流频繁改道迁移,河道与泛滥平原频繁交替,沉积环境相对不稳定,造成煤层的分布、煤层厚度及灰分的变化也相对不稳定。  相似文献   

20.
顶煤充分破碎是实现放顶煤开采的必要条件。在坚硬特厚煤层条件下放顶煤开采,顶煤只发生周期性断裂,而不能自行充分破碎,这给放煤工艺带来困难。我局所采侏罗纪煤系中,厚及特厚煤层储量约为6亿t,占全局可采总储量的17%,分布在15个矿井中12个井田,赋存面积大,煤层厚度变化大,煤层不稳定,时而合并或尖灭,主要集中在富东开发区11-12#和12-14#合并层,煤厚5—13m,是七煤局的主采煤层。90年代前一直采用分层铺网等开采方式,存在巷道开拓量大,吨煤成本高,工作面推进度慢等问题,使不同煤层开采比例失调,限制了生产正常发展。为了探索改善坚硬煤层放顶煤综采高产高效技术途径,七煤局进行长期大量的技术研究和试验工作。富强矿西采区  相似文献   

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