煤田地質學范例6篇

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煤田地質學范文1

Abstract: It takes the example of Daheshan section Anyuan formation of Shannan field study,analyses the coal-bearing sedimentary features and coal-accumulation regularities of Daheshan section Anyuan formation,puts forwards Daheshan section Anyuan formation forming piedmont facies-fluvial facies-marsh facies-peat marsh facies,builds its coal-accumulation models.

關鍵詞:山南井田;沉積環境;聚煤規律

Key words: Shannan minefied;sedimentary features;coal-accumulation regularities

中圖分類號:TD167文獻標識碼:A文章編號:1006-4311(2010)06-0042-01

0引言

山南井田位于江西省新余市城北17km,井田東西長約5.5km,南北寬約0.4~1.3km,勘查面積約6.0km2。

本井田位于門口山向斜的南翼西段,井田被白堊紀紅層掩蓋。其形態為一單斜構造,呈45°方向展布。含煤地層為三疊系安源組,安源組按巖性可分高家段、龍王寨段、大禾山段,其中大禾山段為主要含煤段,厚64.82~334.65m,平均為189.47m。

1大禾山段地質特征

1.1 巖性特征

山南井田含煤段由沖積相-沼澤相-泥炭沼澤相-湖泊相的循環,使得大禾山段在地層巖性上呈現一系列的相-旋回結構。

大禾山段由礫巖、砂礫巖、粗-細粒砂巖、粉砂巖、泥巖、炭質泥巖及煤層組成。根據各種巖石粒度,在空間的排列。自下而上有由粗變細的規律,并多次反復出現,從而組成粒度旋回結構。

1.2 古生物特征

古生物以植物化石為主,偶見類北莢蛤及葉肢介動物化石。植物化石有枝脈蕨、三角網葉蕨、中國叉羽葉、羽毛側羽葉、中國側羽葉、江西復羽葉、蘇鐵杉、帶羊齒。

1.3 地層特征

大禾山段地層平均厚度189.47m,含煤1~25層,自下而上劃分十個煤組,即1、2、3、…10煤組,相應的將發育較好的煤層編號為D1、D2、D3…D10煤層,煤層單層總厚為0~7.80m,平均總厚0.1~1.43m。各煤層平均總厚之和為5.11m,井田含煤系數為2.7%。可采及局部可采煤層六層。其中全區可采者為D9,局部可采煤層有D4、D5、D6、D7、D8等5層。

1.4 煤質特征

煤的工業分析結果表明,各煤層水分0.37%~1.87%,平均為1.05%,灰分3.44%~40.28%,平均為22.10%,全硫0.39%~2.11%,,平均為0.88%,干燥基高位發熱量20.11~35.20MJ/kg,平均為27.07MJ/kg。因此煤層以中灰、低硫、高熱值肥-焦煤為主。

1.5 沉積旋回及層序特征

大禾山段旋回比較發育,井田中部最發育可分為29個較完整的旋回結構,向兩端逐步減少至7~8旋回。

各煤層成煤前的沉積層序多數為正粒序,粒度從下往上由粗變細,即礫巖-砂巖-泥巖-煤。

2大禾山段沉積環境分析

印支運動后,本區發生了褶皺和斷裂,后經風化剝蝕,形成了溝谷交錯,高差懸殊的地貌,安源組大禾山段地層就是在此基礎上開始沉積。大禾山段基底的高低不平,也使得大禾山段地層厚薄不一。本井田大禾山段地層沉積較厚的中部(12線)可認為是最早接受沉積的凹地,即當時山間盆地的低洼區。

大禾山段的沉積,由初期的山間盆地沉積環境,以山麓相為主的沉積物過渡到沖積相-沼澤相-泥炭沼澤為主的沉積環境,在過渡到以湖沼相為主的沉積環境,后期以湖泊相沉積環境結束沉積。

3聚煤規律

分三個成煤期:

①早期成煤。早期代表盆地的補償期沉積,對凹凸不平的基底起填平補齊作用。地殼相對不穩定,以山麓相為主,水動力較強,一般難以接受泥炭沉積不利于煤層的形成。該期主要形成了D1、D2、D3煤層,分布面積非常小,均為不可采煤層。

②中期成煤。沼澤化成煤期,代表以沼澤湖泊相沉積為主體,在縱向或橫向上的區域性沼澤化聚煤。大禾山段中段沉積環境相對穩定,易于泥炭的堆積,有利于煤層的形成,山南井田可采煤層均集中于此期,沉積的煤層有D4、D5、D6、D7、D8、D9等煤層,其中D9為全區可采,其它為局部可采煤層。

③后期成煤。后沼澤化期,代表盆地覆水加深形成湖泊而聚煤作用終止,或是沖積、洪積作用加強是沉積大于盆地沉降而聚煤作用終止。但相對早期成煤,后期發育一層D10局部可采煤層。

4結語

山南井田安源組大禾山段為陸相的含煤地層,沉積環境主要有山麓相、沖積相-沼澤相、湖泊相等。煤層形成受巖性、古地理、古氣候及古構造的影響,其聚煤規律:在垂向上形成煤層多,變化大,分叉,尖滅現象普遍,往往被炭質泥巖取代,結構復雜,很不穩定。計量煤層在縱向上,主要位于大禾山段中部,次為上部,下部無計量煤層;在橫向上,12線附近大禾山段沉積厚度最大,含煤系數也大,向東西兩端逐漸變薄,含煤層數減少,相應含煤性變差。

參考文獻:

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[3]武漢地質學院煤田教研室.煤田地質學下冊[M].北京:地質出版社,1979.

煤田地質學范文2

Abstract: There are quite a lot of hydraulic connection types between the aquifers, and there are great differences between the calculation method and the detection technology of the same type of water quantity prediction. Based on the analysis of the hydrogeological characteristics of the coal bearing strata in North China, it is divided into 4 basic types according to the geometry characteristics of the water rich structure. A new idea is put forward to analyze the actual situation of the water production according to the 4 basic types, which has great theoretical significance and practical value to understand the hydrogeological conditions and take reasonable measures to prevent and control water.

關鍵詞: 煤田水文地質;充水;幾何形態

Key words: coalfield hydro geology;water filling;geometric shape

中圖分類號:P641.134 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)01-0205-02

0 引言

華北煤田分布廣、煤層多、儲量大,礦床水文地質條件復雜。不同地區開采不同時代煤層所遏到的地質災害問題和復雜程度亦不同,嚴重時可能會威脅著礦井安全生產,造成井田防治突水災害的費用逐年增加,生產效益不斷下降,使國家和人民生命財產蒙受巨大損失?;诖耍瑢θA北煤田水文地質特征的研究,對于科學有效的預測和防治煤礦突水,保證礦井安全生產具有重要意義。

1 華北煤田水文地質特征

華北煤田西以賀蘭山―六盤山一線與西北為鄰,南以秦嶺―大別山一線與華南分界,東瀕黃海,北以陰山―燕山―輝南―和龍一線與東北相接,華北煤田主要聚煤期為石炭二疊紀,早中侏羅世和第三紀煤田較少。

①含煤地層基底水文地質條件。

華北石炭二疊紀含煤地層基底大部分是奧陶紀灰巖,僅在個別地區是寒武紀或震旦亞界灰巖。

②含煤地層內部水文地質條件。

1)上石盒子組含煤地層。

上石盒子組巖性為礫巖和砂巖泥巖為主,地層厚度最小120m,最大可達700m,主要在華北的南部地區。

2)下石盒子組含煤地層。

下石盒子組的巖性以粗碎屑巖、粉砂巖、泥巖和煤等為主,地層厚度變化大。

3)山西組含煤地層。

下二疊統山西組的巖相以陸相為主,主要分為三種類型:山前沖擊平原型、濱海沖擊平原及濱海平原型和瀉湖海灣型

4)太原組含煤地層。

上石炭統太原組主要以砂巖、泥巖、灰巖、煤層和少量礫巖為主,巖相局部為陸相,其余為海陸交替沉積。

③含煤地層蓋層的水文地質條件。

在大部分平原地區,煤系地層上覆巨厚的第四系松散層,含水性強弱不一。第四系底部附近的松散含水層對礦井充水有直接影響,其中粗砂礫巖含水豐富,含泥質較多的松散層含水性弱。

在大部分丘陵地區,煤系地層上覆第四系蓋層很薄,基巖風化裂隙發育,滲水性較好。這些地區煤系地層的充水水源是松散層孔隙水、風化帶裂隙水、大氣降水和地表水。

2 華北煤田導水構造的水文地質特征

2.1 根據導水構造幾何形態特征的劃分

溝通充水含水層之間水力聯系的幾何形態類型頗多,不同類型在涌水量計算和防治水設計等方面存在較大的差異。因此對導水構造的幾何形態進行系統完整的類型劃分是很有必要的。

根據幾何形態可劃分為以下4種類型:巖溶陷落柱、隱伏露頭、條帶裂隙、網狀裂隙。

2.1.1 巖溶陷落柱

陷落柱本身條件復雜,分為導水陷落柱和阻水陷落柱。陷落柱邊界受塌陷作用影響形成次生裂隙,易于聯通上下含水層。巖溶陷落柱的分布規律不清,至今仍是研究的重點。

2.1.2 隱伏露頭

煤系地層灰巖含水層、砂巖裂隙含水層和中奧陶統灰巖含水層呈隱伏露頭形式與上覆第四系松散層不整合接觸。隱伏露頭地下水力交替的影響因素主要有隱伏露頭基巖風化帶的滲透能力和上覆第四系孔隙含水層底部粘性土隔水層的厚度。

2.1.3 條帶裂隙

華北煤田基本上屬于中朝準地臺,構造相對穩定,主要以褶曲和斷裂為主。導水斷裂使煤層直接或間接對接中奧陶統灰巖含水層,形成不同程度的水力聯系。大型斷裂易于形成比較發育的裂隙網絡,形成溝通上下含水層之間的水力聯系通道。

2.1.4 網狀裂隙

在華北煤田北部主要以砂巖含水層為主。在多次構造應力作用下,脆性的隔水層不斷受力后,以斷裂形式釋放壓力,使本來隔水的泥巖層形成了不同方向的斷裂和節理,發育成比較發育網狀裂隙。

以上4種類型是華北煤田所發現的最基本類型,在實際生產中可能會遇到這4種類型的不同組合形式。表1即為4種類型的組合表。

巖溶陷落柱和條帶裂隙的組合類型,多分布在地層的中深部,垂向導通能力好,水力交替強度大。但大部分分布規律不清并且規模較小,是實際生產中極易忽視,從而引起威脅極大的惡性突水事故。

巖溶陷落柱和隱伏露頭的組合類型,隱伏露頭多分布于地層的淺部,巖溶陷落柱多分布于地層的中深部,在華北煤系地層中較為常見的一種組合類型。對其組合一般最為有效的防治水措施是采取淺截深堵,對其進行治理。

隱伏露頭和條帶裂隙的組合類型,隱伏露頭多分布于地層的淺部,條帶裂隙多分布于地層的深部,這一組合在華北煤系地層中也較為常見。這種組合的礦井水文地質條件一般較為復雜,充水水源多、通道暢通,礦井涌水量一般較大,突水災害事件繁現。

隱伏露頭和網狀裂隙的組合類型。在構造運動作用下,呈脆性的相對隔水巖層不斷受力,脆性地層以大面積破裂形式釋放應力,形成大范圍裂隙網絡。

其余的兩種、三種和四種組合形式在實際的煤系地層中發現不多。

2.2 根據地下水滲流的水動力特征劃分

根據水動力特征可分為2種基本類型:管道式和滲濾式。

2.2.1 管道式

地下徑流多呈管流狀,水力條件極其復雜。其中管道式的導水通道較為暢通,充水強度一般較強,容易對礦井造成災害性的突水事故。

2.2.2 滲濾式

地下水的運動基本符合線性滲透定律,滲流介質類似松散多孔介質性質。由此類所誘發的地下水涌入礦井的過程往往是漸變的。因而此類一般對礦井直接形成的水害威脅相對較小。

上述兩種劃分方案依據不同,但存在一定的聯系。一般陷落柱和條帶裂隙由于其介質破碎嚴重,通道較為暢通,地下水的流動形式多為管道流。隱伏露頭和網狀裂隙多為滲濾式,地下水符合線性滲透定律。

3 結論

各種類型的水力聯系是建立華北煤田充水水文地質模型的基礎和核心。溝通充水含水層之間水力聯系的幾何形態類型頗多,不同類型在水力特征模擬與水量預測的計算方法和空間展布位置的探測技術存在較大的差異。在空間展布的幾何形態特征所劃分的4種基本類型和各種組合類型,對認識礦井水文地質條件和采取合理的防治水措施具有極其重要的理論意義和實用價值。

參考文獻:

[1]韓得馨,等.中國煤田地質學[M].北京:煤炭工業出版社,1980.

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[4]肖長來.梁秀娟.水文地質學[M].北京:清華大學出版社,2010.

煤田地質學范文3

【關鍵詞】煤炭院校 地質工程 教育現狀 教育改革

【中圖分類號】G64 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2013)11-0233-02

煤炭院校地質工程專業因其自身特色,有著與一般地質類院院地質工程專業不同的特點,本文作者從煤炭院校地質工程(或地質資源與工程)專業教育現狀出發,探討煤炭院校地質工程專業學科專業設置、課程設置現狀及煤炭地質教育現狀,并提出了地質工程專業教育改革的幾點個人看法。

一、煤炭院校地質資源與工程專業教育現狀

1.學科專業設置及課程設置現狀

1)學科專業設置現狀

不同煤炭院校的地質資源與與工程專業設置存在一定的差別。以部分煤炭院校為例,中國礦業大學地質工程設置資源勘查工程、巖土工程勘察、鉆探技術與工程、地學信息技術四個專業方向;山東科技大學、河南理工大學、西安科技大學設置資源勘查工程、地質工程專業;而安徽理工大學只設置地質工程專業,下設資源勘查與地質工程方向。因而從學科專業設置分析發現:專業設置的種類不一,同一名稱的專業所賦含的意義不同。如有些大學設置的地質工程僅指工程地質,而有些大學的地質工程專業不僅包括資源專業,也包括工程地質,甚至包括地球物理探測技術專業。通過分析發現,煤炭類院校地質工程專業學科設置比較混亂,目前沒有一個統一的專業設置標準。

2)課程設置現狀

對課程設置進行分析發現,不同煤炭院校地質工程專業開設的專業核心課程存在一定的差別,表現為:辦學層次較高的一本煤炭院校開設課程相對更多,普通二本煤炭除院校開設的專業核心課程核心相對要少。以中國礦業大學和安徽理工大學為例,安徽理工大學地質工程專業開設的專業核心課程主要有普通地質學、礦物學、巖石學、地球化學、古生物地史學、構造地質學、巖體力學、煤田地質學、礦產資源勘查方法、礦井地質學、礦床學、地球物理勘探、水文地質學、土質學與土力學、工程地質學、工程地質勘察方法等,而中國礦業大學除了開設上述課程以外,還開設了地質勘查與評價、鉆探設備與工藝、能源地質學等。在專業選修課方面,煤炭類高校均開設了儲如采煤概論、油氣地質、數字地質、瓦斯地質與煤層氣地質等選修課程。由煤炭院校地質資源與工程(或地質工程)課程現狀分析發現,與煤礦行業緊密聯系的課程開設并不很多,與此同時,不同煤炭院校的地質工程專業在課程設置上沒有統一的規范性,課程設置存在一定的隨意性,也造成培養的畢業生在知識結構存在差異,與煤炭地質(或煤礦)工作實際需求可能存在理論和實踐相脫離的實情。

2.煤炭地質教育現狀

煤炭院校的地質工程專業與一般地質類院校的地質資源與工程(或地質工程)一樣,屬于艱苦專業。然而煤炭院校開設的地質工程有其自身的特色,培養的畢業生大多從事煤礦地質相關的工作。煤炭院校地質教育無論是從師資力量到學生就業,目前仍然存在以下問題。

1)師資力量不足或失衡

受煤炭行業影響,煤炭院校師資隊伍不穩定,在特定歷史時期(煤炭行業不景氣時期)教師轉崗、離校,導致目前煤炭類院校中師資力量存在年齡斷層,表現為缺乏中青年教師現斷層,嚴重阻礙了煤炭為地質教育的發展,個別煤炭類院校甚至出現影響力下降的現象。受高校地域(或地理)位置影響,煤炭院校的層次因地理位置出現教師資源的重新分配,導致一本院校和地方性高校師資力量出現嚴重不均衡的現象。

2)煤炭地質人才培養滯后于社會經濟發展

“十一五”以來,隨著國家對煤礦開采安全的關注度上升及煤炭產業的高速發展,煤炭地質類人才成為緊缺人才。但從行業看,從事煤礦工作的技術人才中整體學歷層次偏低,從事煤礦現場一線的地質類人才嚴重缺乏。據有關資料[1-2],大學以下學歷層次占我國地質人才結構的90%。造成高層次地質人才緊缺的原因與現今地質類專業工作艱苦、收入較低、地處偏遠及社會偏見等有關。針對煤炭類院校而言,由于畢業生就業范圍主體為煤礦,加上目前煤炭行業受政策、市場影響及安全因素的影響,使得學生畢業選擇多樣化的去向,部分學生選擇讀研或從事其它行業的工作,從而也導致煤炭地質人才供應量減少。

3)培養模式的改革仍跟不上煤炭行業的實際需求

雖然國內高校一直在強調地質工程專業教育改革[2,3-6],地質工程專業培養模式的改革仍然跟不上煤炭行業的實際需求。煤炭類院校地質工程專業的培養目標雖然為培養具有一定創新精神和良好職業道德,掌握煤田地質勘查技術專業(職業)必備的基礎理論,具有較強的工程實踐能力,能夠從事煤田地質與勘查、煤礦建設與生產部門的工作,還能服務于其他地質部門企事業單位的高等技術應用型專門人才,然而,在課程設置、專業教學及培養模式上仍然不能緊密與煤炭行業聯系起來,培養上過多注重基礎理論學習,實踐能力薄弱,造成培養的畢業生從事煤礦工作時不能順利開展工作。分析產生原因,認為目前國內高校設置基礎課程時所花費的學時較多,用于專業課教學的學時較少,用于設立和開展實踐教學的學時更少。因而,煤炭學校地質工程專業的這種培養模式更談不上是一種“定制式”教育模式,也不可能符合煤炭行業發展的實際需求。

二、煤炭院校地質資源與工程專業教育改革的幾點認識和建議

針對前文對煤炭院校地質資源與工程專業教育現狀的分析,本文提出以下幾點認識和建議。

1.規范學科專業設置,增加專業課學時和選修課程

對于地質資源工程專業學科設置,國家層面(如教育部高教司)應統一規范專業名稱,如資源勘查工程方向、地質工程方向。而相關的專業方向如地球物理信息技術方向或勘查技術與工程方向單獨設立專業。同時在廣泛征集煤炭院校意見的基礎上,對于不同專業方向課程設置,應統一規定專業核心課,并提供選修備選課程名錄,以便不同煤炭院校根據實際情況開設選修課時。與此同時,為保證專業課學時,應改革目前煤炭院校的學時分配制度和學分制度,將某些公共課壓縮學時或改變成課外自休的形式,強調專業課開設,保證專業課有充足的學時和更多專業課程的開設。

2.進一步推進煤炭地質人才培養的改革

無論是煤炭院校師資力量的培育,還是招生就業的實施規劃,國家應加大煤炭院校的支持力度,從體制上保證從事這一行業的待遇,吸引更多的人才加入到這一行業中,使更多的高級人才愿意從事煤炭地質工程教育行業,使更多的學生愿意從事煤炭地質這一艱苦行業。

3.改革現行煤炭院校的培養模式,試行“定制式”培養

要改變幾十年來既成不變的課程設置和培養模式,與煤礦企業緊密聯系,想弄清楚煤礦企業需要什么樣的人才,開展與企業聯系或合作的“定制式”培養模式,解決畢業生知識理論與實踐相脫離的這一現狀,真正培養出有利于煤礦行業發展的現代化建設人才。

除此之外,煤炭高教地質工程專業應大規模提倡教學改革,如:強調不同年齡層次教師任教學學時的均衡,形成經驗豐富的老教師與青年教師的傳幫帶制度;加強煤炭院校教師的繼續教育,創造條件搭建與企業相聯系的產學研平臺,使更多師生能融入到煤礦企業生產中;加強實踐教學環節和改革教學模式,鼓勵教學方式改革,提倡教學藝術創新,開展多途徑、多渠道的教學模式,提高教育教學質量,激發煤炭院校地質工程類專業學生自主學習的興趣。

通過以上種種措施、方式和建議,將煤炭院校地質資源與工程專業的教育改革推上一個新的臺階,直正為煤礦行業的發展培養有用的科技人才。

參考文獻:

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[3]趙鵬大. 地質教育改革:若干觀點、情況及思考[J]. 中國地質教育,2000,(1):3:3-7.

[4]劉瑞. 回顧地質事業的發展,思考理科地質教育改革[J]. 中國地質教育,2002,(2):4-7.

煤田地質學范文4

【關鍵詞】煤質特征;沉煤環境;蒿壩礦段

1 地質概況

蒿壩礦段位于筠連縣城南174?方向直距28.5km,隸屬筠連縣蒿壩鎮、龍鎮鄉所轄。南北長11km,東西寬10km,面積約110km2。

蒿壩礦段屬半型煤田,礦段內地層由老至新為志留系中統韓家店組(S2h);二疊系下統梁山組(P1l)、中統棲霞組(P2q)、茅口組(P2m)及上統峨眉山玄武巖組(P3β)、宣威組(P3x);三疊系下統飛仙關組(T1f)、嘉陵江組(T1j)、中統雷口坡組(T2l)及上統須家河組(T3xj);第四系(Q)。地層總厚約2000m。礦段內主要含煤地層為二疊系上統宣威組(P3x)。屬一套海陸交互相碎屑含煤建造。

2 礦段構造

蒿壩礦段主體構造為蒿壩向斜:在云南境內屬NWW方向,東部受EW向的落木柔背斜控制,而在北面受到南北向的雙河背斜強大作用力的影響,蒿壩向斜往東沒有發展空間,受落木柔背斜、雙河背斜的作用和限制,使蒿壩向斜向南東凸出;西段受南北向的大田背斜限制向北西偏轉,構成了蒿壩向斜整體為一向南東凸出的弧形構造。

3 煤層特征

四川盆地上二疊統從東向西相變清晰,靠近康滇古陸兩側為宣威組沉積區(圖1),從康滇古陸向東向南逐漸從陸相變為海陸交互相,厚度逐漸增大,含煤性變好。本區上二疊系統宣威組(P3x)為一套海陸交互相碎屑含煤建造。按巖性組合及含煤特征可分為兩段,下段不含可采煤層,上段含可采煤層。宣威組厚120.24~163.28m,平均143.72m。

下段(P3x1):厚86.50~115.29m,平均101.13m。巖性以泥巖、砂質泥巖、粉砂巖為主,夾有煤線,含較多菱鐵礦結核。

上段(P3x2):厚33.74~47.99m,平均42.59m。巖性以砂巖、泥質粉砂巖、泥巖、砂質泥巖、炭質泥巖、煤為主。含煤10余層,煤層總厚9.50m,可采和局部可采煤層6層,其中C1、C8-2煤層全區可采,C4、C5、C7、C8-2煤層為局部可采煤層。

4 沉煤環境與煤質關系

晚二疊早期,由于東吳運動使川南黔北逐漸抬升隆起,形成向東傾伏于川東~黔東北(NE向)坳陷帶、向西與康滇古陸相接的川南黔北東西向隆起。以習水~南桐為中心,向北受華鎣山隆斷帶阻礙,并疊加其上傾于川中北坳陷中;向南傾黔東北前述NE向坳陷中,構成川黔南北向隆起的雛形。引發康滇隆褶帶中火山爆發大量玄武質巖溶堆積,填平長期剝蝕起伏不平的古地貌,尤其是滇黔北西向坳陷,為云貴川康滇古陸以東廣大地域準平原化打下了基礎。后經長期剝蝕變成云貴川平原接受即將到來的含煤系沉積。到晚二疊紀早中期地殼開始下降,太平洋海域緩慢侵入本區域。到晚二疊晚期,海水已推動到長寧~興文,由于區域地殼運動,以升降運動為主,海水陡之進退,使長寧~興文線以西,沉積一套交錯的海陸交互相,有利于煤層富集的含煤系,以東為一套淺海相碳酸鹽臺地的沉積。云貴川區域內由東向西,有規律地呈條帶狀依次圍繞前兩古構造控制的古地貌之上,展布了三個(吳家坪~長興+龍潭~宣威)不同巖相、巖性組合的地層分區,蒿壩礦段為宣威組。

蒿壩礦段由于海進在河流三角洲平原的基礎上發展成濱后期泥炭沼澤,沉積了C9煤層,從煤巖特征分析,為高位沼澤。地下潛水位較低,地下水補給沼澤水量較少,所帶來的地下礦物質稀少,即貧養沼澤,植物生長緩慢,故成煤環境較差;由于湖水較淺、氧氣充足、生物繁成,有限的植物遺體遭受氧化,生物化合作用強烈分解,難以保存下來,故煤層厚度薄、變化較大。C9煤層:外觀光澤暗淡,由暗淡型及半暗型組成。上分層有機組及鏡質組含量高略高于下分層。無機組分中以粘土類為主,次為氧化物。下分層黃鐵礦略高于上分層。無機組分一般呈分散狀、浸染狀。煤巖惰質組含量高達24.14%、以無結構均質及基質鏡質體為主。由于海水出入沼澤稀少,故硫含量相對較低,灰分較高。

C8-2煤層,由于海水進一步向西推進,煤層沉積時,沼澤潛水位也隨之而升高,地下水不斷地補給及海水時進入礦段復水比C9煤層深,使該區域沼澤化。C8-2煤層:宏觀上以半亮型及半暗型煤為主,次為暗淡型,縱向上,頂底部較暗淡,中部主要為半亮及半暗型。“砂矸”以上煤分層有機組分及鏡質組略高于下分層。無機組分以粘土類為主,次為石英。黃泥壩一帶,頂部無機組分含量高達33.40%,其中黃鐵礦含量達9.9%,呈浸染狀分布于煤層機組中,頂板硫含量14.81%。

C4煤層:該煤層沉積時,伴隨短暫的海退,處于中位沼澤、復水較淺,適宜植物生長,但植物遺體遭受強烈氧化及生物的分解作用,煤巖以無結構鏡質為主,次為氧化及火焚(少量)絲質體,雖強烈分解作用下成生的成煤物質,在相對封閉的環境中較好的保存下來;從 頂板完整富集的植物化石,推斷,當時可能為西部沖積平原上河流決堤或天降暴雨,洪水帶來大量泥沙進入沼澤,使該煤層沉積突然終止,完好地保護了成煤物質及生長植物(后轉變為完整的化石)。

C1煤層(實為區域上的C2煤層):以煤巖特征及煤化組分與C8-2煤相似,不同的火山灰未富集成層。該煤層由頂到底具四個大的自然分層,其中第一、二、四分層主要為半暗型煤,第三分層為暗淡型煤。有機組分占80%以上,有機組分以鏡質組和惰質組組成,無機組分中以粘土類及氧化物為主。

縱向變化規律:由于該煤層具四分結構,各分層中各組分含量變化有一定規律。一般第二、四分層有機組分均達80%以上,其中絲質組最高達38.12%,第四分層最高,有時接近鏡質組。第一、三分層無機含量較高,一般在30~35%。第一分層中硫化物含量較高,約4~5%。多呈莓狀及分散狀產出。

5 結論

礦段內各煤層灰分均為高灰分煤,主要是該區更接近于古陸,西部沖積平原上的河流,季節性降水、洪水帶來大量泥沙經過渡帶沉積后,較小的泥沙帶入礦區沼澤,海水的進入帶來海洋物質粘土及碳酸鹽和后來生成的硫化物;還有部分火山灰噴發一直伴隨著沉煤系生成的全過程。三者組成礦段各煤層灰分的來源,但前者是主要的。煤巖有機組含量相對較低,均以無結構鏡質體,極少結構鏡質體;惰性組主要為氧化及火焚絲體等說明礦段內各煤層總體為低~中位、富氧(主要)、生物繁盛、半咸~咸水沼澤環境。各煤層因分解充分、無機物均與有機物的均質及基質體細粒相結合。

參考文獻:

[1]韓德馨.中國煤田地質學[M].煤炭工業出版社,1984.

煤田地質學范文5

關鍵詞:礦井;通風系統;改造

中圖分類號:TD724文獻標識碼:B 文章編號:1009-9166(2011)0014(C)-0210-02

引言:礦井通風系統是礦井生產系統的重要組成部分,它的優劣好壞,直接影響著礦井的安全生產、災害防治和經濟效益。為確保礦井安全生產、穩產和高產,提高礦井的抗災能力,最終提高礦井的經濟效益,通風系統必須保持最佳運行狀態。因此,建立完善、合理的礦井通風系統是礦井安全生產和提高效益的基本保證。而實行礦井通風系統優化改造正是為這一目的而進行的,它是通風管理工作和礦井設計過程中的一項主要任務和內容。本文介紹潞新二礦的通風改造為例。

一、改造的必要性

潞安新疆煤化工(集團)有限公司二礦現生產礦井設計能力0.6Mt/a。多年來,礦井通過技術改造,產能不斷提高,必須進行相關的通風能力地改造。對于礦井通風系統,二礦作為一個原設計能力僅為0.6Mt/a的中型礦井,其三條井筒斷面均偏?。ㄖ餍本畠魯嗝娣e為7.0m2,副斜井凈斷面積為7.56m2,現回風立井斷面積為9.6m2),其通風斷面過小嚴重制約礦井生產能力的提高。不能滿足礦井安全生產的需要,所以通風系統改造是十分必要的。本次通風設計改造只針對礦井現有的風井在提高產能時超風速的問題

二、方案比較

(一)回風立井方案

方案一:在E4202開切眼以東240m處的平原上新建回風立井,井口標高為+1066.7m,井底標高為+831.66m,井筒傾角90°,垂深235m,采用圓形斷面布置,凈直徑5.5m,凈斷面23.75m2,表土層段及深入基巖5m段采用鋼筋混凝土澆筑支護,支護厚度600mm,基巖段采用混凝土澆筑支護,支護厚度500mm。井筒內敷設排水管,并設置折返式行人梯子間,作礦井總回風井,并兼作礦井東翼采區一個安全出口。井口坐標:X=4779275.7;Y=16477545.3;H=1066.7m。該方案將東翼采區劃分為一個水平,水平標高為+827m,該回風井前期與皮帶大巷溝通形成通風系統,后期待回風大巷建成后,與回風大巷溝通。

方案二:在井田東部312國道西南方331m處的平原上新掘回風斜井,井筒方位角42°,設計井口標高+1081.6m,井底標高+857m,井筒坡度25°,井筒斜長531m,采用半圓拱形斷面布置,凈寬5.5m,凈斷面22.9m2,表土層段及伸入基巖5m段采用混凝土澆筑支護,支護厚度600mm,基巖段采用錨噴支護,支護厚度100mm,每隔40m設置一個躲避洞。采用單鉤串車提升,擔負礦井東翼采區輔助運輸及排水任務。井筒內敷設排水管路、動力電纜等,并設置行人臺階及扶手,作礦井東翼采區進風井,并兼作東翼采區一個安全出口。井底在北補30鉆孔附近與東回風大巷貫通。

(二)方案選擇

表1 風井方案特征表

表2風井方案優缺點比較表

通過較全面的技術經濟比較,方案一具有井筒短,通風相對容易,井筒及工業廣場壓煤量小,巖石工程量少,總工程量小,建設工期短,總投資小等優點。故設計推薦方案一。

結語:通過對通風系統的改造,通風系統達到了安全、可靠、穩定、高效節能的目的。通風系統的抗災能力得到進一步加強,井巷通風壓力分布均衡,通風壓力降低,從而降低了通風成本,提高了一通三防的安全可控程度,投人使用后取得了良好的經濟效益和社會效益。

作者單位:潞安新疆煤化工(集團)有限公司二礦

作者簡介:白兆學(1962― ),男,工程師,畢業于廣東佛山煤田地質學院,現任潞安新疆煤化工(集團)有限公司二礦總工程師,曾發表過多篇論文。

參考文獻:

[1]淮南煤炭學院通風安全教研室.礦井通風技術測定及其應用.北京:煤炭工業出版社.1980.

[2]方裕璋,王家棣,楊立興.礦井通風技術改造.北京:煤炭工業出版社.1994.

煤田地質學范文6

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