矿井地面建设项目压覆煤炭资源储量分析

发表时间:2020/9/24   来源:《科学与技术》2020年15期   作者:高琳
[导读] 煤炭是世界上最丰富、广泛和广泛使用的能源,也是化工、电气、
        高琳
        永煤集团股份有限公司顺和煤矿 河南 永城 476600
        摘要:煤炭是世界上最丰富、广泛和广泛使用的能源,也是化工、电气、金属和钢铁等行业使用的重要战略要素。我国的节能特点和经济发展阶段决定了煤炭开采是我国最重要的能源供给。为了确保正常生产,往往在地面上建造巨大的建筑物,通过地面结构开采大量的煤炭资源,国内外许多学者对地面构造块进行了大量的研究和研究,目的是正确布置地面建筑物,减少煤炭压力,增加可用煤炭资源量,提高矿物的经济性。。
        关键词:矿井;压覆煤炭;储量估算
引言
        随着经济的发展,中国煤炭消费比重逐渐下降,但国民经济的发展特点决定了煤炭的地位,煤炭仍然是中国能源支柱之一,对社会经济发展起着重要作用。针对我国煤炭行业面临的资源安全等方面的压力,根据国家产业经济调控政策导向,落实科学发展观,深入研究开发利用中的对策,对煤炭资源必须合理地开发利用,采取有效措施解决开发中的不合理问题,促进经济社会的可持续发展。
1煤矿储量与煤田地质构造的重要性分析
        要想促进煤田开采规划工作的顺利进行,应明确开采重点,在煤田开采过程中,应将先难后易原则落实下去,为开采的顺序控制提供一定的证据。在开采之前,应全方位、多角度领域地分析煤田地质构造。要密切考察分析地质构造,再了解煤田分布和地形走势等。然后应全面勘探勘探区域,做好方案规划工作。在确定各个勘探区域后,应对勘探区域的地质分析进行高度重视,了解地质情况,再借助勘探数据,对煤炭的储量情况进行有效分析。基于此,可以基于规律性原则,密切联系地质情况,促进煤田开采工作的顺利进行。在勘探分析的同时,要确保勘察方案的合理性和准确性,确定可行性最高的方案,为后续的区域煤炭开发奠定基础。通过地质结构开采分析的落实,可以有效预防安全隐患的出现,为后期煤炭开采提供帮助,构建安全稳定的开采环境。此外,煤矿井下生产的危险程度较高,由地质构造具有明显的复杂性,既使煤炭开采的难度性越来越高,而且也不利于煤矿安全生产工作的开展。而在煤田地质构造的帮助下,可以系统化评价地质构造变化规律,挖掘出开采中存在的危险因素,将支护和加固等防范工作落实下去,有效应对冒顶等事故,防止不安全因素的出现,最大程度地保证煤矿开采过程。
2煤矿地质勘探技术在煤炭开采中发挥的重要作用
        针对煤矿采掘作业来讲,煤矿勘探技术是一个非常关键的环节。其不但会直接影响到煤矿采掘工作整体的推进程度,还会直接影响到煤矿采掘工作所投入的资金成本,可有效保证煤矿开采的效益。在对煤矿进行采掘期间通常会面临着较多风险,像断层就是所有风险中危害最大的一个。如果在生产期间出现了断层的情况,就会严重影响整体的采掘进程。断层的出现,意味着极有可能出现重大的安全事故,这将严重威胁到施工人员的生命安全。为了在最大程度上规避断层问题的出现,在对煤矿进行采掘工作以前必须要对地质进行勘探。利用地质勘探技术不但能够帮助我们掌握采掘地点的地质状态,还可以实时精准的找出潜存的风险,有关工作者还可以依据这部分信息制定更为科学的采掘方案,以降低安全事故对煤矿生产带来的损失。另外,对地质进行勘探还可以帮助有关工作者清晰的认知矿下的具体状态,从而为后续工作的开展打下良好基础。并且,对地质进行勘探还可以推动整体的煤矿采掘任务得到长久发展,对煤矿的整体长久生产有着重大意义,同时还可有效推动整体生产工作的顺利进行。
3压覆区边界确定
        (1)压覆区边界指标。在本次评估区上部地层为第四系、二叠系地层,地层平均厚度350米,由黄土、砂岩、泥、砂岩、页岩等组成。总的来说,四楼和二楼的技术条件比较好。评价区底部是厚度280 ~ 420米的地面层,主要包括砂岩、砂岩、煤。这些煤包括基层为4(3+4)的煤、厚度为6米的直接煤顶、直土高度为4米的煤、平均厚度为3.54米的煤层、不均匀且不规则的顶面、较好地设计、易于控制的泥浆复盖、强度较低以及容易变形的底板。根据工程空间的构造面积,结合井空间的岩石特性,确定了内部边界的保护层限制,如表1所示。(2)建筑物的保护和保留的保护宽度是确定的。按照建筑、水、铁路和慷慨、煤炭开采等领域的规定,建设花园属于二级采矿业保护区,根据有关规定,免疫保护高度为15m,表2为建筑物保护等级的维护带宽。

4煤炭资源储量技术方法选择
        为更加有效地掌握煤矿资源分布情况,我国在很早之前就已经开始进行煤矿资源储量的估算工作,通过各类地质勘查手段,对不同地区矿区地层分布和地质结构进行了相应的研究工作,在此过程中积累下了丰富的工作经验,并培养出一批又一批具备丰富工作经验和扎实理论基础的从业人员。随着新时代各种新式技术的推陈出新,我国煤矿资源储量估算工作能够应用到的技术方法越来越多,目前相关技术人员所采用的估算方法,主要包括几何法、算法平均法、等高线法。这些计算方法各具特点,适应于不同的使用场景和使用对象,其中几何法包含块段法和断面法,其他估算方法也已根据其实际操作进行了更加细致的分类。地质块段法是对算法平均法进行升级之后的一种综合性计算方法,也是目前我国从业人员在进行煤矿资源估量估算过程中最常使用的一种技术方法,它的实际估算工作内容是将已经探明的煤层地质条件和特点进行标明,根据不同特点进行划区,对不同区域的煤层厚度勤缴情况和当地地质构造情况进行标明,并将适应于当前自然环境的开采方式和应该应用的技术条件进行罗列,将已有的数据资源全面整合,并落实到煤层划分工作中,将一整块煤层以不同构造特点划分为不同特点的块段,工作人员再对每个块段部分进行单独计算,将计算结果汇总,即可得到整个框体的储量情况。该方式之所以能够广泛应用,一方面是其能够与原来的地质勘探工作结果相结合,并最大限度地利用已经掌握的数据信息对矿藏情况进行分析;另一方面是其对于不同区域的矿藏情况,可以支持不同工作人员分批同步计算,这样一来总计算市场就会大大缩减,并且由相关人员专攻一个区域的矿藏分析计算工作,也有助于提高计算准确性,使得整体估量的真实性有所提高。
5煤炭储量计算方法
        地质地段法。通过采用地质地段法针对煤矿储量展开核算期间,必须对煤层内的煤质特性、地质架构、煤层倾角度、煤层厚薄度和煤炭采掘情况等元素进行充分应用来展开核算。在核算煤矿的储量期间,等级界定会按照煤矿的储量登记实施核算,煤矿的初始采掘区域应该划分在倾角较为平缓的区域中。各种类型的煤矿储量核算方式均存在着差异性,需要采用公式Q=S×M×d来核算,核算出各个块段的煤炭储备量。
结束语
        综上所述,在国家不断发展过程中,煤矿资源的应用非常重要,借助煤矿储量,可以促进煤炭开采工作的顺利推进。煤田地质构造和煤矿储量之间的关系是紧密联系、密不可分的,煤田地质构造对于煤矿储量起到了一定的决定性作用,煤田地质构造的复杂性特点较高,使煤矿开采的难度性越来越明显。在煤田储量较低的情况下,不利于提高投入资金的效率。加强煤田地质构造的了解,可以将煤炭资源的储量予以高度明确,在合理开采活动的帮助下,确保煤炭资源开采量的稳步提升。
参考文献
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