煤矿瓦斯地质图说明书

煤矿瓦斯地质图说明书
煤矿瓦斯地质图说明书

贵州省水城县**乡**煤矿

瓦斯地质图编制说明书

项目单位:贵州省水城县**乡**煤矿

编制单位:******

提交时间:二O一0年八月

贵州省水城县**乡**煤矿

瓦斯地质图编制说明书

项目规模: 15万t/a

设计:

审核:

项目负责人:

项目单位:贵州省水城县**乡**煤矿

编制单位:******

提交时间:二O一0年八月

目录

0 前言 (1)

0.1 项目来源 (1)

0.2 编图的目的和意义 (1)

0.3 编制依据 (1)

0.4研究内容 ........................................................ 错误!未定义书签。

1 矿井概况 (5)

1.1 交通位臵、隶属关系及井田范围 (5)

1.2 井型、开拓方式及生产能力 (6)

1.3 瓦斯 (7)

1.4 煤层 (8)

1.5 煤质特征 (9)

1.6 岩浆岩 (10)

1.7 水文地质特征 (11)

2地质构造及控制特征研究 (16)

2.1 矿区地质构造演化及分布特征 (16)

2.2 井田地质构造及分布特征 (18)

2.3 构造煤发育及分布特征 (18)

2.4 地质构造对瓦斯赋存的控制 (21)

3 矿井瓦斯地质规律研究 (22)

3.1 断层、褶皱构造对瓦斯赋存的影响 (22)

3.2 顶、底板岩性对瓦斯赋存的影响 (23)

3.3 岩浆岩分布对瓦斯赋存的影响 (23)

3.4 煤层埋深及上覆基岩厚度对瓦斯赋存的影响 (23)

3.5 岩溶陷落柱对瓦斯赋存的影响 (25)

3.6 瓦斯含量分布及预测研究 (26)

4 矿井瓦斯涌出量预测 (29)

4.1 矿井瓦斯涌出资料统计及分析 (29)

4.2 矿井瓦斯抽采资料统计及分析 (29)

4.3 矿井瓦斯涌出量预测 (29)

5 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (35)

5.1 煤与瓦斯突出危险性参数测定及统计 (35)

5.2 煤与瓦斯突出危险性影响因素分析 (35)

5.3 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (36)

6 煤层气资源量计算 (39)

6.1 资源量计算方法 (39)

6.2 资源量计算及参数的确定 (41)

6.3资源量计算结果及评价 (42)

7 矿井瓦斯地质图编制 (46)

7.1 编图资料 (46)

7.2 编图内容和表示方法 (47)

8 结论和建议 (50)

0 前言

0.1 项目来源

?煤矿安全规程?第一百八十一条规定:“突出矿井必须及时编制矿井瓦斯地质图”。根据贵州省安全生产监督管理局、贵州省煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件“关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见”(黔安监管办字…2007?345号)。水城县为国家划定的突出矿区,**煤矿按有煤与瓦斯突出矿井进行管理。根据国家能源局国能煤炭[2009]117号文?国家能源局关于组织开展全国煤矿瓦斯地质图编制工作的通知?;贵州省发改委,黔发改能源[2009]931号文;“关于转发国家能源局?关于组织开展全国煤矿瓦斯地质图编制工作的通知?的通知”;贵州省发展和改革委员会、贵州能源局、贵州煤监局、贵州省安全监局文件,黔发改能源[2010]555号文,?关于加快组织开展贵州省煤矿瓦斯地质图编制工作的通知?。贵州省水城县**煤矿委托我公司对**煤矿进行矿井瓦斯地质编图工作。

0.2 编图的目的和意义

汇集煤矿瓦斯地质信息,揭示瓦斯地质规律,进行瓦斯涌出量、煤与瓦斯突出危险性、瓦斯含量预测和瓦斯(煤层气)资源量评价。使各煤矿能更好地了解瓦斯地质规律,辅助矿井瓦斯、通风安全管理、有针对性的采取瓦斯治理措施、实施矿井开拓开采、采掘接替合理规划、拟定生产计划、指挥决策,在全矿宣传、普及瓦斯地质知识,形成瓦斯地质工作规范,推广瓦斯地质成果提供基础资料和数据,使各级领导和广大工程技术人员了解和掌握煤矿瓦斯地质规律,提高防范意识,综合治理瓦斯。

0.3 编制依据

(1)委托书

贵州省水城县**煤矿瓦斯地质图编制委托书。

(2)相关文件

①国家能源局,国能煤炭[2009]117号文,?国家能源局关于组织开展全国煤矿瓦斯地质图编制工作的通知?;

②贵州省发改委,黔发改能源[2009]931号文;?关于转发国家能源局?关于组织开展全国煤矿瓦斯地质图编制工作的通知?的通知?;

③贵州省发展和改革委员会、贵州能源局、贵州煤监局、贵州省安全监局文件,黔发改能源[2010]555号文,?关于加快组织开展贵州省煤矿瓦斯地质图编制工作的通知?;

④贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局文件(黔安监管办字[2007]345号),?关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见?;

⑤国家发展和改革委员会文件发改能源[2005]1137号国家发展改革委“关于印发煤矿瓦斯治理与利用总体方案的通知”;

⑥国务院安委会办公室安委办…2008?17号?关于进一步加强煤矿瓦斯治理工作的指导意见?;

⑦国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、劳动和社会保障部、国土资源部、国家环境保护总局、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局文件特急发改能源[2005]1119号“关于印发煤矿瓦斯治理与利用实施意见的通知”;

⑧国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局安监总煤行…2008?167号?关于加强煤矿建设项目瓦斯抽采工作的通知?;

(3)规程规范、技术标准

①国家煤矿安全监察局编制的?煤矿安全规程?(2010版);

②?建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程?;

③?煤炭工业小型矿井设计规范?(GB50399—2006);

④?煤层气资源/储量规范?(DZ/T 0216—2002);

⑤中华人民共和国安全生产行业标准“矿井瓦斯涌出量预测方法(AQ1018-2006)”;

⑥我国现行煤炭工业的其它有关规定、规程、规范。

(4)业主提供的相关资料

①贵州省国土资源厅2005年9月颁发的水城县**乡**煤矿采矿许可证(副本,证号:520000510138);

②中化地质矿山总局贵州地质勘查院2008年11月提交的?贵州省水城县**号煤矿补充勘查地质报告?;

③******2009年3月编制的?水城县**乡**煤矿开采方案设计(变更)?;

④矿井近期的瓦斯日报表;

⑤业主提供的相关图纸及生产数据资料。

0.4研究内容

通过对区域地质演化、矿区构造演化、矿井构造分布特征,以及矿区构造对井田构造的控制、对构造复杂区的控制、对构造煤发育规律的控制,构造逐级控制的研究,查清构造对煤层瓦斯生成、保存和赋存分布特征的控制规律,查清矿区、矿井瓦斯(煤层气)地质规律。

0.5完成情况

1)研究了矿井瓦斯地质规律

分析了断层、褶曲、顶底板岩性、煤层埋深对矿井瓦斯赋存的影响,并得到煤层埋深是控制瓦斯含量的主导因素,两者满足关系y=0.045x+1.678。

2)煤层埋深也是影响**煤矿煤层瓦斯涌出量的主要因素。并得到煤层埋深是控制瓦斯涌出量的主导因素,两者满足关系y = 0.041x-3.008。

3)煤层埋深也是影响**煤矿煤层瓦斯压力的主要因素。

4)煤层气地质储量17.48Mm3,储量规模为小型;平均资源量丰度0.22×108m3/km2,为中等类型。(?煤层气资源/储量规范?,2003.3.1)。

5)煤层埋深123m 处的瓦斯压力趋势值是 0.74MPa。

6)埋深123 m 处的瓦斯含量趋势值是 4m3/t;

7)编制完成了1:5000的?C501煤层瓦斯地质图?。

8)编制完成了1:500的?矿区地层综合柱状图?。

9)预测结果仅供参考,不负任何技术责任。

1 矿井概况

1.1 交通位臵、隶属关系及井田范围

水城县**煤矿位于水城县县城正北20余公里,行政区划属水城县**乡管辖。地理坐标:东经104°53′19"-104°54′16",北纬26°40′32"-26°41′48"。矿区距水城—赫章公路12公里。矿区内有一乡村公路与主干公路相连,距六盘水火车站19公里,交通较为方便,见交通位臵详见图1-1-1。

根据2005年9月贵州省国土资源厅颁发的采矿许可证(采矿许可证(副本)证号:5200000510138),**煤矿矿区范围由4个拐点坐标组成,呈不规则四边形,地理坐标:东经104°53′50"-104°54′48",北纬26°40′33"——26°41′36"。矿区范围拐点坐标、面积及开采深度,见4-1-1。

表4-1-1 井田境界拐点坐标表

**煤矿

图1-1-1 **煤矿交通位臵图

1.2 井型、开拓方式及生产能力

**煤矿属新建矿井设计生产能力为15万t/ a。矿井采用斜井开拓,布臵有三个井筒,主斜井、副斜井及回风斜井,其用途分别为:主斜井内铺设皮带输送机,担负矿井煤炭运输和辅助进风及安全出口任务;副斜井担负矿井材料、设备、矸石运输及人员进出,并且担负进风、管线铺设及安全出口任务;回风斜井作矿井总回风。

矿区范围内,河流南北各以一套独立的系统进行开采。全矿井划分为三个水平,河流以南划分为二个水平,C501、C409、C407三层煤之间采用联合布臵,一水平标高为1505m,为上山开采,开采范围为+1650m—+1505m,垂高145m;二水平标高+1360m,开采范围为+1505m—+1050m,垂高455m,为上、下山开采。河流以北划分一个水平上、下山开采,水平标高为+1430m,开采范围为+1650m—+1050m。

**煤矿采用走向长壁后退式采煤方法, 采煤工艺为炮采。矿井主采C501、C409、C407三层煤。C501、C409、C407煤层平均煤厚分别为1.08m、1.02m、1.42 m;C501~C409煤层层间距平均8-15m,C409~C407煤层层间距平均18m,设计首采工作面布臵在C501煤层中,两个掘进工作面同样布臵在C501煤层中。

1.3 瓦斯

(1)瓦斯等级鉴定

本矿因为没有相关瓦斯涌出量的批复文件,只能参照相邻生产矿井。

最为相邻的矿井为六盘水市钟山区大河镇宏龙寨煤矿,根据黔煤行管字[2007]67号?对六盘水市煤矿2006年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复?,矿井绝对瓦斯涌出量为1.75m3/min,相对瓦斯涌出量为15.75m3/t。二氧化碳绝对涌出量为0.20m3/min,相对涌出量为1.80m3/t。根据AQ1018-2006标准对矿井瓦斯涌出进行预测,本矿为高瓦斯矿井。

(2)地质勘探

由于本矿井勘探程度较低,补充勘查地质报告未提供瓦斯赋存、瓦斯涌出量、瓦斯梯度等相关瓦斯资料。因此,本矿C501煤层的瓦斯含量和开采C501煤层期间的瓦斯涌出量只能依据经验公式计算。根据邻近矿井的开采情况,一般矿井瓦斯含量随煤层埋深的增大而升高的变化趋势。

1.4 煤层

(1)含煤性

区内含煤地层为二叠系上统龙潭组(P3l),有可采煤层三层,编号为C407、C409、C501煤层。

(2)煤层特征

矿区主要可采煤层为C407、C409、C501三层,由上往下叙述如下;

1)C501煤层

位于龙潭组上含煤组上部。距C409煤层底部约8—15米,煤层厚度相对稳定,煤层结构复杂,煤层厚度0.96~1.23m,平均1.08m。该煤层呈层状,产状与地层产状一致。该煤层局部含1层夹矸,岩性为灰黑色炭质粘土岩。结构较简单,煤层层位较稳定,属较稳定煤层。

2)C409煤层

位于龙潭组中含煤组顶部,煤层厚度变化不大,煤层结构简单,煤层厚度0.93~1.12m,平均厚度1.02m。

3)C407煤层

位于含煤地层龙潭组第二段(P3l)下部,全区稳定可采。上距C409煤层约18m。煤层厚度1.15~2.06mm,平均1.42m。煤层特征详见表1-3-1。

表1-3-1 可采煤层特征表

1.5 煤质特征

(1)煤的牌号

C407、C409、C501煤层煤种均为烟煤。

(2)水分(Mad%)

C407煤层:原煤水分0.43~0.57,平均0.51%。

C409煤层:原煤水分0.43~0.52,平均0.48%。

C501煤层:原煤水分0.40~0.42,平均0.41%

(3)灰分(Ad%)

C407煤层:原煤灰分16.10~19.30,平均17.86%。属中灰分煤。

C409煤层:原煤灰分19.30~23.14%,平均20.75%。属中灰分煤。

C501煤层:原煤灰分17.30~17.60%,平均17.45%。属中灰分煤。

(4)挥发分(Vdaf%)

C407煤层:原煤挥发分(Vdaf)21.36~27.03%,平均24.03%。属中挥发分煤。

C409煤层:原煤挥发分(Vdaf)26.38~30.14%,平均26.46%。属中挥发分煤。

C501煤层:原煤挥发分(Vdaf)24.80~25.40%,平均25.10%。属中挥发分煤。

(5)硫分(St,d%)

C407煤层:原煤硫分0.38~0.58%,平均0.47%。属特低硫煤。

C409煤层:原煤硫分0.24~0.46%,平均0.35%。属特低硫煤。

C501煤层:原煤硫分0.52~0.58%,平均0.55%。属低硫煤。

(6)发热量(Qgr,d)

C407煤层:原煤发热量(Qnet.d)6930~7325卡/kg,平均7157卡/kg。为特高热值煤。

C409煤层:原煤发热量(Qnet.d)5533~7083卡/kg,平均6617卡/kg。为高热值煤。

C501煤层:原煤发热量(Qnet.d)6827~6936卡/kg,平均6882卡/kg。为高热值煤。

综上所述,该矿该矿C501、C409和C407煤层属中灰、特—低硫、高~特高热值烟煤。以上各煤层煤炭均可作动力、冶金、化工和民用煤。。

表1—4—1 各煤层化验结果一览表

1.6 岩浆岩

根据中化地质矿山总局贵州地质勘查院2008年11月提交的?贵州省水城县**号煤矿补充勘查地质报告?,矿区位于扬子准地台黔北台隆六盘水断陷区次级构造单元大河边向斜北东翼。大河边向斜:位于水城以北约25公里,地层走向由北至南呈北东转北西向,倾角由南向北变缓,即从40°逐渐变为13°左右,折曲不明显,断层少,构造简单。区内发育两条正断层(F1、F2)。

F1断层:断层从矿区东侧通过,在矿区范围内为一弧形,切割大河屿煤层。为区域一较具规模的正断层,倾向北东,倾角60°-75°,落差大于300m,走向长2-3km,断层上盘为P2m+q灰岩,下盘为P3β玄武岩及煤系地层。上盘灰岩节理裂隙及岩溶发育,下盘玄武岩柱状节理发育,呈球状风化。

F2断层:该断层位于矿区西部边界附近,走向长1-2km,倾向西、倾

角70°-85°。为一正断层。上盘灰岩产状较,倾角为55—60°:下盘则稍缓

43—48°,区内地层呈单斜构造。

总体上,矿区地质构造条件属中等构造类型。井田内无岩浆岩侵入。

1.7 水文地质特征

(1)概述

矿区位于贵州高原西部,属中山地形地貌,地形切割较强烈,高差悬殊,一般海拔标高1620~2000m,最高点海拔标高1900m(矿区东南角一山头),最低点海拔标高1620m(矿区中部河床标高),相对高差282m,属高原中山地带。矿区属长江流域乌江水系上游三岔河南岸之斜坡地带,水

流流向由西向东。

(2)岩层含水性

矿区内主要分布地层为中二叠统峨眉山玄武岩、上二叠统龙潭组含煤地层、长兴—大隆组,下三叠统飞仙关组,其次为分布于冲沟、缓坡地带的第四系松散层。现由下至上对各地层含水性简述如下:

1、中二叠统峨嵋山玄武岩组裂隙水(P3β):分布于区内东南部下厂地区。岩性为浅灰、灰黄色厚层凝灰岩、凝灰质泥岩及深灰色厚层块状致密玄武岩。出露不全,未见底,厚度大于100米。表层风化裂隙发育,往深部张性裂隙不发育,该地层含水性与导水性差。

2、龙潭组裂隙含水层(P31):为本区含煤地层,出露于矿区东部地区。岩性由灰—灰黑色薄—中厚层粘土岩、砂岩、粘土质粉砂岩、灰岩及煤层组成,含煤18—26层,煤层平均总厚度19.57m,其中可采煤层5层,其它为局部可采、零星可采或不可采煤层。全层厚280—350米。该地层含水性与导水性差,但由于矿区岩石节理、岩层层理发育,在矿井采掘和矿山采煤活动的影响下,岩石节理、层理裂隙发展,将改变龙潭含煤地层的含水性与导水性。

2、长兴—大隆组岩溶含水层(P3c+d):呈条带状分布于区内中部地势

陡峻的斜坡地带。下部为灰、深灰色中厚层生物碎屑灰岩,上部为灰、灰

绿色薄—中厚层砂岩夹粘土岩。厚100—150m。该地层溶蚀裂隙、溶洞较发育,含溶洞裂隙水,富水性中等。

3、飞仙关组裂隙含水层(T1f):出露于矿区西部地区。下部为灰绿色中厚层、厚层状含钙质粘土质粉砂岩与粉砂质粘土岩互层,上部为紫红、灰黄色薄至中厚层粘土岩、砂岩。出露厚度大于200m。表层风化裂隙发育,往深部张性裂隙不发育,该地层含水性与导水性差。

4、第四系孔隙含水层(Q):分布于区内相对平缓坡地上与沟谷中。主要有坡积、残积碎石土及粘土,碎石主要为粉砂岩,次为砂岩、粘土岩及零星灰岩碎块,0—4m不等。孔隙发育,含孔隙水,含水较弱,季节性变

化大。

(3)地下水补给、迳流、排泄

本区地表水、地下水受大气降水影响,其流量、水质变化均与降水的季节和强度相对应,雨季流量增大,矿化度减少,枯季则相反。地下水以泉或分散流形式补给地表水,各含水层无直接的水力联系,且地下水动态变化显著,周期性较明显,并具滞后现象。

根据各含水层水文地质特征及动态变化特征,矿区内地下水补给来源主要为大气降水和地表水,大气降水的大部分是沿着山坡和沟谷迳流补给地表水,少部分则是通过第四系松散层的孔隙和岩层的节理、裂隙及断层的构造破碎带渗入地下补给地下水,区内最低侵蚀基准面(1620米)位于区内大河河床内,高于最低开采标高(1200米)420米,地表水将通过岩石的节理、裂隙及断层破碎带渗入地下补给地下水。

地下水一般限于顺层运动,有的部分通过泉点涌出地面,流入大河排出矿区,排泄条件较好,地下水自分水岭向南东迳流排泄。

此外,F1断层在地表造成茅口栖霞组与含煤地层直接接触,为正断层,垂直断距约大于300m,具有一定的导水性。从而成为矿区内沟通岩溶含水

层与未来矿坑的水力联系的通道。

综上所述,本矿区水文地质类型属基岩裂隙直接充水矿床,水文地质

条件中等复杂。

(4)矿床充水因素分析

根据区域水文地质特征、矿区水文地质条件分析,矿井充水因素主要有:地下水、老窑或采空区积水、第四系孔隙水、断层构造带水、地表水及大气降水。

1、地下水:为矿床主要的充水因素,根据矿区含水层的分布和煤层开采的关系,可分为直接充水含水层和间接充水含水层。

矿床直接充水含水层:为龙潭组含煤地层(P3l),该地层主要含裂隙水,其含水性与导水性差,为相对隔水岩组,但为矿井充水的主要来源。在矿井采掘及采煤活动的影响下,岩石节理、层理裂隙的含水性、导水性都发生改变,地下水将从岩石节理、层理裂隙进入矿井。这是矿井充水的主要因素。

间接充水含水层:为飞仙关组裂隙水,主要赋存于表层风化裂隙及岩石节理裂隙中,含水性与导水性差。该层裂隙水可能成为矿井充水的主要因素。

2、老窑水:区内采煤历史悠久,在煤层露头带上有很多的民采老窑分布,浅层煤层均已采空。地表水及大气降水由岩石节理、层理裂隙渗入老窑蓄积。因此,老窑大多有积水。矿井在采掘过程中若揭穿老窑或采空区时,将引起矿坑突水事故。在开采浅部煤层,应预防老窑水涌入。

3、第四系孔隙水:岩石破碎,透水性较强,特别在雨季水量猛增。第四系孔隙含水层位于煤层上方,孔隙水垂直下渗,沿岩石节理、层理裂隙进入矿坑。第四系孔隙水是矿井充水因素之一。

4、断层构造带水:区内东部发育两条正断层、节理带水:断层、节理破坏了地层的完整性、连续性,降低了岩石的力学强度。含煤地层主要

以塑性岩石为主,受力后发生塑性变形,破坏以拉张为主,含有一定的地

下水储存和运动的有效空间,含水性较强,导水性较好。根据两条正断层在区内的展布,仅F1断层对矿山开采C407、C409、C501煤层时有一定的影响。受正断层的影响,区内张性节理发育,张性节理裂隙有一定含水性,导水性较好,可能连通含煤地层上部的含水层或地表水,加之未来矿床开采中,人工采矿裂隙大量出现,改变了节理裂隙附近应力场和地下水的天然流场,地表水、地下水就有可能沿裂隙带流入矿井。

5、大气降水:主要通过岩层中的裂隙渗入地下,在地下煤层大面积的采空后,岩石中节理裂隙可能发展,大气降水将成为矿井充水因素之一,其充水强度和降水的强度及持续时间有着密切联系。

6、地表水:开采可能引发地面塌陷、地裂缝,导致地表冲沟地表水

沿破裂裂缝直接进入矿井。

(5)矿井涌水量

根据**煤矿目前每天抽排水量约10m3/d (枯季),雨季时估计矿井涌水量约48m3/d。

根据矿井开采、排水及水源状况,矿井正常涌水量与开采揭露顶板面积正相关,由此可初步预测得矿山采终时正常涌水量:

采终时正常涌水量(m3

板面积(m2)

现正常涌水量为10m3/d,最大涌水量38m3/d;现揭露矿层顶板面积为56100m2,采终时揭露矿层顶板面积为矿区内所有可采煤层除氧化带外的顶板面积之和,其值为1161100m2,由此预测得矿山采终时正常涌水量为206m3/日,最大涌水量786m3/d。

在今后的开采过程中,根据此公式可对涌水量进行粗略的估算。为了更好准确的估算涌水量,需在今后的工作中做好各煤层井下涌水量记录。

观察涌水量的变化情况。根据涌水量记录情况,修改涌水量的估算公式。

综上所述,本矿区水文地质类型属基岩裂隙直接充水矿床,水文地质条件中等复杂。在建设及生产过程中应加强水文地质工作。必须加强探放水工作,坚持“预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采”。

2地质构造及控制特征研究

2.1 矿区地质构造演化及分布特征

贵州的浅层构造变形,属于典型的薄皮构造(Thin—Skinned tectonics)。据其变形特点及构造样式等的差别,将贵州浅层构造分4个构造带(或区段):即四川盆地边缘宽缓褶皱区(I)、鄂渝黔侏罗山式褶皱带(Ⅱ)、江南褶断带(Ⅲ)和南盘江造山型褶皱带(Ⅳ)。在鄂渝黔侏罗山式褶皱带(Ⅱ)中,又可分出3个次级的构造变形区(见下图)。矿区位于乌蒙山走滑变形区(Ⅱ3)。

鄂渝黔体罗山式褶皱带(Ⅱ)属该带南段的典型的前路褶皱冲断带,发育好、分布广的是侏罗山式褶皱。卷入该褶皱带的地层从中元古界至中生界,但各构造区段有所差异。贵州的北半部以早生带地层为主体,最为瞩目;南部和西部则主要是上古生界和三叠系。其褶皱形式多样,包括了隔槽式、类隔槽式、隔挡式,疏密波式和箱状等多种类型,其中以隔槽式褶皱最为发育和典型。它是由一系列紧密的向斜和平缓的背斜相间平行排布而成,在平面上和别面上均呈雁形排列。在平面上,侏罗山式褶皱的上述形式还具有清楚的分带性。矿区位于乌蒙山走滑变形区(Ⅱ3),即紫石—关岭—水城—威宁之南西,构造线主要是NW走向,滑断层发育“层、块、带”组合明显。是一个特殊构造变形区。

莲花矿瓦斯地质图编制说明书

重庆市巫山县莲花煤业有限责任公司瓦斯地质图编制说明书 矿山名称:重庆市巫山县莲花煤业有限责任公司编制单位:重庆市巫山县煤矿安全技术服务站 编制时间:二〇一〇年十月

重庆市巫山县莲花煤业有限责任公司 瓦斯地质图编制说明书 报告提交单位:重庆市巫山县煤矿安全技术服务站总经理: 技术负责: 项目负责: 审核: 主要编制人: 报告编写时间:二〇一〇年十月

目录 1 概述 (1) 1.1 目的任务 (1) 1.2 执行技术标准及依据 (1) 1.3 以往地质工作 (2) 1.4 本次工作情况 (3) 2 矿井概况 (5) 2.1交通位置 (5) 2.2矿山基本概况 (5) 3 矿井地质 (10) 3.1地质概况 (10) 3.2煤层 (13) 3.3煤质特征 (14) 3.4瓦斯、煤尘及煤层自燃倾向性 (15) 3.5水文地质特征 (16) 4 矿井构造 (19) 4.1 矿区地质构造演化及分布特征 (19) 4.2 矿井地质构造及分布特征 (21) 4.3 构造煤发育情况及分布特征 (24) 5 矿井瓦斯地质规律 (25) 5.1 构造对瓦斯赋存的影响 (25) 5.2 顶底板岩性对瓦斯赋存的影响 (26)

5.3 煤层埋深及上覆岩层对瓦斯赋存的影响 (27) 5.4 岩溶陷落柱对瓦斯赋存的影响 (28) 5.5 瓦斯含量分布及预测 (28) 6 矿井瓦斯涌出量预测 (32) 6.1 矿井瓦斯涌出量资料统计及分析 (32) 6.2 矿井瓦斯抽采(放)资料统计及分析 (36) 6.3 矿井回采工作面瓦斯涌出量预测 (36) 7 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (44) 7.1 煤与瓦斯突出危险性参数测定及统计 (44) 7.2 煤与瓦斯突出危险性影响因素分析 (44) 7.3 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (46) 8 煤层气资源量估算 (48) 8.1 资源量估算方法 (48) 8.2 资源量估算及参数的确定 (49) 8.3 资源量估算结果及评价 (49) 9 矿井瓦斯地质图编制 (52) 9.1 编图资料 (52) 9.2 编图内容和表示方法 (52) 10 结论和建议 (54) 10.1结论 (54) 10.2建议 (54)

1:200万中国煤层瓦斯地质图瓦斯区、带划分

1:200万中国煤层瓦斯地质图瓦斯区、带划分 摘要:本文在编制1:200万中国煤层瓦斯地质图,系统地整理了中国2000余对矿井瓦斯涌出和煤与瓦斯突出等资料的基础上,应用板块构造理论和区域地质演化理论,结合中国煤田地质的研究成果,研究了中国煤层瓦斯的生成条件、保存条件和分布特征的地质背景,探讨了中国不同含煤时代煤层的瓦斯区域分布特征。得出中国煤层瓦斯区域分布具有分区分带特征,划分出20个大区,88个带,300余个不同瓦斯等级的矿区。 关键词:构造演化;瓦斯地质图;分区;分带;瓦斯地质规律作者简介张子敏:教授、博士生导师,河南省一类重点学科“安全技术及工程”学科带头人,河南理工大学瓦斯地质研究所副所长,中国煤炭学会瓦斯地质专业委员会常务副主任,近30年来,一直从事瓦斯地质和瓦斯灾害防治研究工作。所在单位1.河南理工大学瓦斯地质研究所2.中国煤炭学会瓦斯地质专业委员会0概述八十年代初,原焦作矿业学院承担的煤炭部重大攻关项目《全国煤矿瓦斯地质编图》,编制出全国25省(区)、矿区、矿井三级瓦斯地质图。1990年,张祖银、张子敏[1]共同负责编制、出版了《1:200万中国煤层瓦斯地质图》。系统地展示了瓦斯地质研究成果,推动了瓦斯地质学科的建设与发展,既具提高控制瓦斯事故各项工作的前瞻性和计划性,又指导现场安全技术措施,是重要的安全基础,奠定了瓦斯地质学科的理论体系[2]。本文应用板块构造理论和区域地质演化理论[3-6],结合中国煤田地质的研究成果,

系统地研究了中国煤层瓦斯的生成条件、保存条件和分布规律,提出了瓦斯分区,分带。1各大地区煤层瓦斯区、带分布中国煤层瓦斯形成和分布受着区域构造的控制[7]。1:200万中国煤层瓦斯地质图依据矿区或煤田煤层瓦斯形成的地质背景、煤层瓦斯的生成条件和保存条件、煤层瓦斯含量和矿井瓦斯涌出量的大小、煤与瓦斯突出发生的情况,按照中国的华北地区、华南地区、东北地区、西北地区划分为20个大区和88个带。20个大区中,高瓦斯区8个,低瓦斯区12个;88个瓦斯带中,高瓦斯带36个,低瓦斯带52个。在大区中分布着若干个有煤与瓦斯突出的矿区和矿井,全国具有煤与瓦斯突出的矿区79个,有煤与瓦斯突出矿井274对,(图1)。(1)华北地区:有7个大区,其中高瓦斯区3个、低瓦斯区4个;有27个带,其中高瓦斯带11个、低瓦斯带16个。其中有煤与瓦斯突出的矿区23个,占全国总数的29%;有煤与瓦斯突出矿井67对,占全国总数的24.1%。-->[换行](2)华南地区:有7个大区,其中高瓦斯区4个、低瓦斯区3个;有35个带,其中高瓦斯带16个、低瓦斯带19个。其中有煤与瓦斯突出的矿区46个,占全国总数的58.2%;有煤与瓦斯突出矿井181对,占全国总数的66.3%。 (3)东北地区:有2个大区,其中高瓦斯区1个、低瓦斯区1个;有13个带,其中高瓦斯带6个、低瓦斯带7个。其中有煤与瓦斯突出的矿区7个,占全国总数的8.9%;有煤与瓦斯突出矿井21对,占全国总数的7.6%。 (4)西北地区:有4个大区,全为低瓦斯区;有13个带,其中高瓦斯带

义煤公司瓦斯地质图管理规定(试行)

义煤公司瓦斯地质图管理规定(试行) 一、矿井三级瓦斯地质图包括矿井瓦斯地质图、采区瓦斯地质图、采煤工作面瓦斯地质图。突出矿井必须编制三级瓦斯地质图,其他矿井必须编制矿井瓦斯地质图;存在瓦斯异常区域的高瓦斯矿井和瓦斯矿井必须编制瓦斯异常区域所在的采区瓦斯地质图和采煤工作面瓦斯地质图。 二、根据矿井瓦斯地质实际情况,在瓦斯地质图和采掘工程平面图上必须标注清楚重点瓦斯管理区域和瓦斯异常条带,以充分发挥瓦斯地质图指导矿井安全生产的作用。 1、矿井瓦斯地质图是指导矿井进行瓦斯防治的基础图件。在横向上通过汇集瓦斯地质信息、分析瓦斯地质规律,划分出瓦斯治理的重点管理区域;在纵向上通过收集分析瓦斯压力、瓦斯含量、煤与瓦斯突出危险性和瓦斯涌出量预测等参数,预测矿井向深部延伸的瓦斯压力、含量递增梯度和瓦斯赋存规律,指导矿井有重点的开展瓦斯防治工作。 2、采区瓦斯地质图是对矿井瓦斯地质图的细化和补充,是指导采区瓦斯防治的基础图件。采区瓦斯地质图通过进一步细化矿井瓦斯地质图划分和预测瓦斯治理的重点区域,指导矿井编制采掘工作面瓦斯综合治理设计、掘进工作面作业规程、瓦斯治理专项措施,采取针对性措施确保掘进工作面

安全施工。 3、采煤工作面瓦斯地质图是指导采煤工作面瓦斯治理、安全回采的基础图件。通过收集采煤工作面煤巷掘进过程中的地质构造、瓦斯基础参数、效检指标、瓦斯涌出量、打钻异常情况等资料,划分出采煤工作面的瓦斯异常区域,制定有针对性的安全技术措施,保障采煤工作面的安全回采。 三、矿井瓦斯防治部门要与地测部门紧密结合,指定专人负责填图,并建立防突(瓦斯)信息联系单及瓦斯地质图交换制度,每月定期互通瓦斯地质信息,实现资料共享。 四、矿井瓦斯地质图、采区瓦斯地质图每月至少更新一次,每季度至少修订一次,有重大变化时要及时修订;采煤工作面瓦斯地质图根据回采工作面的瓦斯地质变化及时更新。 五、矿井瓦斯地质图和采区瓦斯地质图每季度首月5日前报送公司通风、地测部门进行季度交换;采煤工作面瓦斯地质图在采煤工作面进行瓦斯抽采达标评判前报送公司通风、地测部门备案。 六、矿井可根据需要对底图进行简化,如适当删除丢煤区、积水区、发火区等;巷道交叉、变坡处以及平巷每50~100m注记轨面或底板高程、地面信息只标注重要的地名和建筑物、回采巷道可用单线条表示、已采工作面不表示采空区线条符号等。

煤矿瓦斯地质图说明书

贵州省水城县**乡**煤矿 瓦斯地质图编制说明书 项目单位:贵州省水城县**乡**煤矿 编制单位:****** 提交时间:二O一0年八月

贵州省水城县**乡**煤矿 瓦斯地质图编制说明书 项目规模: 15万t/a 设计: 审核: 项目负责人: 项目单位:贵州省水城县**乡**煤矿 编制单位:****** 提交时间:二O一0年八月

目录 0 前言 (1) 0.1 项目来源 (1) 0.2 编图的目的和意义 (1) 0.3 编制依据 (1) 0.4研究内容 ........................................................ 错误!未定义书签。 1 矿井概况 (5) 1.1 交通位臵、隶属关系及井田范围 (5) 1.2 井型、开拓方式及生产能力 (6) 1.3 瓦斯 (7) 1.4 煤层 (8) 1.5 煤质特征 (9) 1.6 岩浆岩 (10) 1.7 水文地质特征 (11) 2地质构造及控制特征研究 (16) 2.1 矿区地质构造演化及分布特征 (16) 2.2 井田地质构造及分布特征 (18) 2.3 构造煤发育及分布特征 (18) 2.4 地质构造对瓦斯赋存的控制 (21) 3 矿井瓦斯地质规律研究 (22) 3.1 断层、褶皱构造对瓦斯赋存的影响 (22)

3.2 顶、底板岩性对瓦斯赋存的影响 (23) 3.3 岩浆岩分布对瓦斯赋存的影响 (23) 3.4 煤层埋深及上覆基岩厚度对瓦斯赋存的影响 (23) 3.5 岩溶陷落柱对瓦斯赋存的影响 (25) 3.6 瓦斯含量分布及预测研究 (26) 4 矿井瓦斯涌出量预测 (29) 4.1 矿井瓦斯涌出资料统计及分析 (29) 4.2 矿井瓦斯抽采资料统计及分析 (29) 4.3 矿井瓦斯涌出量预测 (29) 5 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (35) 5.1 煤与瓦斯突出危险性参数测定及统计 (35) 5.2 煤与瓦斯突出危险性影响因素分析 (35) 5.3 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (36) 6 煤层气资源量计算 (39) 6.1 资源量计算方法 (39) 6.2 资源量计算及参数的确定 (41) 6.3资源量计算结果及评价 (42) 7 矿井瓦斯地质图编制 (46) 7.1 编图资料 (46) 7.2 编图内容和表示方法 (47) 8 结论和建议 (50)

煤矿瓦斯地质图编制资料收集清单

贵州省矿井瓦斯地质图编制 基础资料收集清单 一、地质资料 (1)矿井地质勘探精查或详查报告,矿井生产修编地质报告(地质说明书)。 (2)矿井设计说明书。 (3)矿井采掘工程平面图,煤层底板等高线图,构造纲要图,井上下对照图,地层综合柱状图。 (4)采掘工作面地质说明书和相关图件。 (5)煤巷编录的构造煤厚度,测井曲线解释、地球物理方法探测的构造煤厚度。 (6)断层,褶皱,陷落柱,火成岩,顶、底板砂、泥岩分界线等。 (7)所有的钻孔柱状图和勘探线剖面图。 (8)三维地震勘探资料。 二、瓦斯资料 (1)收集整理建矿以来掘进、回采工作面瓦斯日报表,风量报表,产量报表,日产量报表,采、掘月进尺等资料。结合瓦斯抽采量计算回采工作面的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量;掘进工作面的绝对瓦斯涌出量。 (2)瓦斯含量资料:地质勘探钻孔取样测定的瓦斯含量和生产阶段取样测定的瓦斯含量。 (3)瓦斯抽采资料:收集整理地面和井下瓦斯抽采资料,包括所有的瓦斯抽采设计方案和瓦斯抽采台帐,整理预抽瓦斯和采掘过程中边采边抽的瓦斯量,计算瓦斯抽采量。 (4)瓦斯压力测试数据。 (5)煤巷掘进测试的煤与瓦斯突出预测参数,如钻屑瓦斯解吸指标Δh2、钻孔最大瓦斯涌出初速度qmax、钻孔最大钻屑量Smax、瓦斯放散初速度ΔP、煤的坚固性系数f值、瓦斯突出危险综合指标K值。 (6)煤与瓦斯突出点动力现象资料。 统计建矿以来的所有煤与瓦斯突出点动力现象资料,描述发生过程和突出位置地质资料,描述作业工序详细资料。 三、水文资料 (1)水文地质报告。 (2)综合水文地质图。 (3)水位等值线、充水性图。 四、其他资料 以往矿井有关瓦斯、地质、水文方面的研究报告、图表。

瓦斯地质图绘制行业标准-2007-10-20

河南省矿井瓦斯地质图编制细则 河南理工大学 二○○七年十月

河南省矿井瓦斯地质图编制细则 1 编图原理和目的 矿井瓦斯地质图是以矿井煤层底板等高线图和采掘工程平面图作为地理底图。在系统收集、整理建矿以来采掘工程揭露和测试的全部瓦斯资料和地质资料,如采掘工作面每日的瓦斯浓度、风量和瓦斯抽采量;煤与瓦斯突出危险性预测指标及煤与瓦斯突出点资料等,在搞清矿井瓦斯地质规律,进行瓦斯涌出量预测、煤与瓦斯突出危险性预测、瓦斯(煤层气)资源量评价和构造煤厚度分布等基础上绘制而成。 矿井瓦斯地质图能高度集中反映煤层采、掘揭露和地质勘探等手段测试的瓦斯地质信息。它可准确的反映矿井瓦斯涌出规律和赋存规律;准确的预测瓦斯涌出量、瓦斯含量、煤与瓦斯突出危险性,准确地评价瓦斯(煤层气)资源量及开发技术条件。 2 编图内容和方法 2.1 地理底图 选用1:5000矿井采掘工程平面图和煤层底板等高线图作为地理底图。要求地理底图的选取应能反应最新的瓦斯地质信息。 2.2 地质内容和方法 (1)煤层底板等高线:一般是标高差50m一条,但在褶皱和断层影响引起煤层倾角变化大的部位,等高线密度增加; (2)全部地质勘探钻孔,煤层露头,向斜,背斜,断层,煤层厚度,

陷落柱,火成岩,煤层顶底板砂,泥岩分界线,构造煤的类型、厚度分布等。 2.3 瓦斯内容和方法 (1)瓦斯涌出量点:掘进工作面绝对瓦斯涌出量点,回采工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量点,每月筛选一个数据,按表1和表9中图例表示; (2)瓦斯涌出量等值线:绘制绝对瓦斯涌出量实测等值线与预测等值线,按表1和表9中图例表示; (3)瓦斯涌出量区划:根据矿井瓦斯涌出量等值线,一般是级差5m3/min,按图例填绘不同的面色,表示瓦斯涌出量区划级别; (4)瓦斯含量点和瓦斯含量等值线,按表2和表9中图例表示; (5)瓦斯突出危险性预测参数:瓦斯压力P、瓦斯放散初速度ΔP,煤的坚固性系数f值,瓦斯突出危险性综合指标K值,钻屑瓦斯解吸指标Δh2,钻孔最大瓦斯涌出初速度q max、钻孔最大钻屑量s max等。按表3、表4、表5和表9中图例表示 (6)煤与瓦斯突出危险性区划:根据预测结果,将井田范围划分为突出危险区、突出威胁区和无突出区,按表9图例表示。 (7)矿井瓦斯资源量:根据瓦斯含量、煤炭储量,分块段计算矿井瓦斯资源量,按表9图例填图。 3 编图资料收集、整理要求 3.1 地质资料

矿井瓦斯地质图编制

矿井瓦斯地质图编制标准 一、矿井瓦斯地质图编图原理和目的 矿井瓦斯地质图是以矿井煤层底板等高线图和采掘工程平面图作为地理底图,在系统收集、整理建矿以来采、掘工程揭露和测试的全部瓦斯资料和地质资料,如采掘工作面每日的瓦斯浓度、风量和瓦斯抽采量,煤与瓦斯突出危险性预测指标及煤与瓦斯突出点资料等,在查清矿井瓦斯地质规律,进行瓦斯涌出量预测、煤与瓦斯突出危险性预测、瓦斯(煤层气)资源量评价和构造煤的发育特征等基础上按照图例绘制而成。矿井瓦斯地质图能高度集中反映煤层采掘揭露和地质勘探等手段测试的瓦斯地质信息,可准确反映矿井瓦斯赋存规律和涌出规律,准确预测瓦斯涌出量、瓦斯含量、煤与瓦斯突出危险性,准确评价瓦斯(煤层气)资源量及开发技术条件。 二、矿井瓦斯地质图编图内容和方法 1 、地理底图 选用1:5000矿井采掘工程平面图和煤层底板等高线图作为地理底图,要求地理底图的选取应能反应最新的瓦斯地质信息。 2、地质内容和方法

(1)煤层底板等高线:一般是标高差50m一条,在褶皱和断层影响引起煤层倾角变化大的部位,等高线密度增加; (2)井田地质勘探钻孔、煤层露头、向斜、背斜、断层、煤层厚度、陷落柱分布、煤层顶底板砂泥岩分界线,构造煤的类型、厚度分布等。 上述内容按瓦斯地质图图例绘制。 3 、瓦斯内容和方法 (1)瓦斯涌出量点:掘进工作面绝对瓦斯涌出量点,回采工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量点,每月筛选一个数据,按瓦斯地质图图例填绘和表1、表2统计; (2)瓦斯涌出量等值线:绝对瓦斯涌出量等值线又分实测线和预测线,按瓦斯地质图图例填绘和表1、表2统计; (3)瓦斯压力等值线:煤层瓦斯压力等值线分为实测等值线和预测等值线,其中要有0.74MPa等值线,按瓦斯地质图图例填绘和表4统计; (4)瓦斯涌出量区划:根据矿井瓦斯涌出特征,一般是级差5m3/min,按瓦斯地质图图例填绘不同的面色,表示瓦斯涌出量区划级别;但对大型、特大型矿井,产量高、瓦斯涌出量大的矿井,绝对瓦斯涌出量等量差可适当增加。 (5)瓦斯含量点和瓦斯含量等值线,按瓦斯地质图图例填绘和表3统计;

最新 矿区瓦斯地质图

矿区瓦斯地质图 矿区瓦斯地质图 矿区瓦斯地质图是在深入研究区域地质和矿区构造演化及其分布特征的基础上,理清区域构造和矿区构造对井田构造的控制作用,从而理清构造对煤层瓦斯生成、保存和赋存分布的控制特征,理清矿区瓦斯地质规律。结合大量的瓦斯地质测试资料和瓦斯涌出、瓦斯突出、瓦斯含量实测和预测资料,在编制所有矿井瓦斯地质图的基础上,编制矿区瓦斯地质图,包括瓦斯涌出量等值线、瓦斯含量等值线,划分瓦斯(煤层气)资源量评价区块和煤与瓦斯区域突出危险性级别。为矿区瓦斯综合治理和瓦斯(煤层气)开发、利用提供重要依据。 系统收集整理了新集矿区—矿、二矿、三矿采掘工作面瓦斯浓度、瓦斯抽放量、风量、日产量等瓦斯资料,计算瓦斯涌出量点;系统整理了矿区各主采煤层瓦斯压力、瓦斯含量、煤与瓦斯突出危险性预测参数等测试资料,进行了矿区各井田瓦斯涌出量预测和煤与瓦斯区域突出危险性预测;绘制了瓦斯涌出量等值线,编制了矿井瓦斯地质图。以此为基础,编制了1:10000新集矿区13-1、11-2、8、6-1、和1煤层的瓦斯地质图。 3.1编图资料

4mm;线宽为0mm。6mm;线宽为0mm。8mm;线宽为0mm。

10mm;线宽为0mm。 4mm;线宽为0mm;颜色值为222。

4mm;线宽为0mm;颜色值为222。4mm;线宽为0mm;颜色值为222。4mm;线宽为0mm;颜色值为10。

4mm;线宽为0mm;颜色值为10。 续表 12 mm,宽 6 m;线宽为0.3mm;其它线宽为0mm;颜色值为RGB(240,200,240)。

0mm,颜色值为RGB(240,200,240)。 0.4mm;颜色值为 RGB(255,144,255);字体为宋体,字号20号。

贵州省矿井瓦斯地质图编制方法及技术标准

贵州省矿井瓦斯地质图编制方法及技术标准 1、资料收集与整理要求 1.1地质资料 (1)矿井地质勘探精查或详查报告,矿井生产修编地质报告(地质说明书)。 (2)矿井设计说明书。 (3)矿井采掘工程平面图,煤层底板等高线图,构造纲要图,井上下对照图,地层综合柱状图,地质剖面图。 (4)采掘工作面地质说明书和相关图件。 (5)煤巷地质编录的煤厚变化、断层、褶皱、顶底板岩性变化和构造煤厚度,测井曲线解释、地球物理方法探测的断层、构造煤厚度等。 (6)断层,褶皱,陷落柱,火成岩,顶、底板砂、泥岩分界线、水文地质资料等。按附录B中表B-9、B-13、B-15、B-18等和附录A中表A-1要求填绘。 (7)所有的钻孔柱状图和勘探线剖面图,按附录A中表A-1要求填绘。 (8)三维地震勘探资料。 1. 2瓦斯资料 (1)收集整理建矿以来掘进、回采工作面瓦斯日报表,风量报表,产量报表,采、掘月进尺等资料。按照附录B中表B-1、表B-2、表B-10进行统计,结合瓦斯抽采量计算回采工作面的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量;掘进工作面的绝对瓦斯涌出量。 (2)瓦斯含量资料:地质勘探钻孔取样测定的瓦斯含量和生产阶段取样测定的瓦斯含量,按照附录B中表B-3进行统计。 (3)瓦斯抽采资料:收集整理地面和井下瓦斯抽采资料,包括所有的瓦斯抽采设计方案和瓦斯抽采台帐,整理预抽瓦斯和采掘过程中边采边抽的瓦斯量,按附录B中表B-10统计,计算瓦斯抽采量。 (4)瓦斯压力测试数据:按附录B中表B-4进行统计。 (5)煤巷掘进测试的煤与瓦斯突出预测参数,如钻屑瓦斯解吸指标Δh2、钻孔最大瓦斯涌出初速度q max、钻孔最大钻屑量S max、瓦斯放散初速度ΔP、煤的坚固性系数f值、瓦斯突出危险综合指标K 值,按照附录B中表B-5、表B-6进行统计。 (6)煤与瓦斯突出点动力现象资料。 统计建矿以来的所有煤与瓦斯突出点动力现象资料,描述发生过程和突出位置地质资料,描述作业工序详细资料,按照附录B中表B-7、表B-8统计。 2、矿井瓦斯地质规律研究与瓦斯预测 2.1矿井瓦斯地质规律研究 运用板块构造、区域地质演化和瓦斯赋存构造逐级控制理论,研究矿区构造在历次构造运动中的区域大地构造位置,每次构造运动引起的拗陷、隆起造成的风化、剥蚀、沉积作用和挤压、拉张作用对煤层瓦斯保存条件的影响;每次构造运动构造应力场演化对煤与瓦斯突出危险性的控制作用;同时,搞清挤压剪切、滑动剪切作用对构造煤形成分布的控制特征。结合大量瓦斯地质资料,分析矿井构造等地质因素对瓦斯赋存的控制,从而揭示出矿井瓦斯地质规律。 2.2瓦斯含量、瓦斯压力预测 在厘清矿井瓦斯地质规律的基础上,结合邻近矿井实际的瓦斯地质资料,划分瓦斯地质单元,分析影响瓦斯赋存的主控因素,建立瓦斯含量与主控因素的数学模型(主要采用线性回归方法分析预测),预测瓦斯含量分布情况,有条件的矿井则可以建立瓦斯压力预测模型预测瓦斯压力分布情况。 2.3瓦斯涌出量预测

煤矿采掘工作面瓦斯地质图编制方法之欧阳光明创编

煤矿矿区矿井采掘工作面 欧阳光明(2021.03.07) 瓦斯地质图编制方法 全国煤矿瓦斯地质图编制技术工作组 2009年4月 1 煤矿矿区、矿井、采掘工作面瓦斯地质图图例 煤矿矿区、矿井、采掘工作面三级瓦斯地质图,是瓦斯地质规律和瓦斯预测成果的直观表达和高度概括。瓦斯地质图,内容丰富、区带分明;层次清晰、一目了然;直观简明、使用方便。使得各级领导和工程技术人员进行瓦斯综合治理有了共同语言,它直接用于安全生产管理、瓦斯(煤层气)抽采利用和煤矿规划,是我国煤炭工业发展必不可少的技术和图件,随着煤矿开采深度的日趋增加和地质条件的复杂性,越来越显得重要。 《煤矿安全规程》第一百八十一条,突出矿井必须及时编制矿井瓦斯地质图。无论是高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井还是低瓦斯矿井;无论是瓦斯灾害防治,还是瓦斯资源开发利用,都需要编制煤矿三级瓦斯地质图。2007年,经国家安全生产监督管理总局批准,中煤协会科技[2007]54号文,下达了《矿井瓦斯地质图编制方法》行业标准的通知。 图例是表达图的纲领性语言,是编图工作的关键技术。此次提出的煤矿矿区、矿井、采掘工作面瓦斯地质图图例(表1),是瓦斯地质研究和瓦斯地质编图工作多年的结晶,它随着瓦斯地质编图工作的发展将不断完善。

续表1 矿区、矿井、采掘工作面瓦斯地质图图例

注:字高为AutoCAD中取值,新罗马字体指Times New Roman。2煤矿三级瓦斯地质图统计表 瓦斯地质资料的收集和系统整理是编制煤矿三级瓦斯地质图和做好瓦斯地质规律与瓦斯预测研究最主要的基础,提出24个资料统计表格(表2-表25),以供参考。 表2 ××煤矿××掘进工作面瓦斯涌出量统计表

矿井瓦斯地质图编制

矿井瓦斯地质图编制 1 地理底图 选用1:5000矿井采掘工程平面图和煤层底板等高线图作为地理底图,要求地理底图的选取应能反应最新的瓦斯地质信息。 2 瓦斯内容和方法 (1)瓦斯涌出量点:掘进工作面绝对瓦斯涌出量点,回采工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量点,每月筛选一个数据,按表1图例、表2和表3填绘; (2)瓦斯涌出量等值线:绝对瓦斯涌出量等值线又分实测线和预测线; (3)瓦斯压力等值线:煤层瓦斯压力等值线分为实测等值线和预测等值线,其中要有0.74MPa等值线,按表1图例和表5填绘; (4)瓦斯涌出量区划:根据矿井瓦斯涌出特征,一般是级差5m3/min,按表1图例填绘不同的面色,表示瓦斯涌出量区划级别;但对大型、特大型矿井,产量高、瓦斯涌出量大的矿井,绝对瓦斯涌出量等量差可适当增加。 (5)瓦斯含量点和瓦斯含量等值线; (6)瓦斯突出危险性预测参数:瓦斯压力P,瓦斯放散初速度ΔP,煤的坚固性系数f值,瓦斯突出危险性综合指标K值,钻屑瓦斯解吸指标Δh2,钻孔最大瓦斯涌出初速度qmax,钻孔最大钻屑量Smax等; (7)瓦斯突出危险性区划:根据预测结果,将井田范围划分为突出危险区、突出威胁区和无突出区; (8)矿井瓦斯资源量:根据瓦斯含量、煤炭储量,分块段计算。 3 矿井瓦斯地质图编图资料收集、整理要求 1) 地质资料

(1)矿井地质勘探精查或详查报告、矿井生产修编地质报告(地质说明书); (2)矿井采掘工程平面图、煤层底板等高线图、构造纲要图、井上下对照图、地层综合柱状图; (3)采掘工作面地质说明书和相关图件; (4)煤巷编录的构造煤厚度、测井曲线解释、物理方法探测构造煤厚度; (5)断层、褶皱、陷落柱、火成岩和顶底板砂泥岩分界线等;按表1图例和表10、表14填绘; (6)所有的钻孔柱状图和勘探线剖面图,按表1图例标注; (7)三维地震勘探资料。 2) 瓦斯资料 (1)建矿以来掘进、回采工作面瓦斯日报表、瓦斯抽采台帐、风量报表、产量报表、采掘月进尺等资料,统计出各回采、掘进工作面的瓦斯绝对涌出量和相对涌出量; (2)瓦斯含量资料:地质勘探钻孔取样测定的瓦斯含量和生产阶段取样测定的瓦斯含量; (3)瓦斯抽采资料:详细收集煤层预抽瓦斯和采掘过程中抽采的瓦斯量、所有的瓦斯抽采设计方案和瓦斯抽采台帐; (4)瓦斯压力测试数据; (5)煤巷掘进测试的瓦斯突出预测参数,钻屑瓦斯解吸指标Δh2,钻孔最大瓦斯涌出初速度qmax,钻孔最大钻屑量Smax,瓦斯放散初速度ΔP,煤的坚固性系数f值,瓦斯突出危险综合指标K值; (6)煤与瓦斯突出点资料。

煤矿矿井瓦斯地质图编制方法

煤矿矿井瓦斯地质图编制方法 矿井: 矿井:以某个生产矿井田范围为编制对象矿区:具有相似区域地质演化、矿区:具有相似区域地质演化、构造演化和分布特征的井田范围具体讲编制题目为:具体讲编制题目为:1、XX矿X煤层瓦斯地质图√ XX矿煤层瓦斯地质图√ 2、XX矿区X煤层瓦斯地质图(江西4、XX矿区X煤层瓦斯地质图(江西4矿区个) 1.图名(大图置上,插图置下),图图名(大图置上,插图置下),图),线状比例尺. 框,线状比例尺. 2.指北针,或者经纬线,高斯公里网. 指北针,或者经纬线,高斯公里网. 3.图框. 图框. 4.图例. 图例. 5.责任表. 责任表. 6.瓦斯地质内容. 瓦斯地质内容. 投影与坐标要求:投影与坐标要求:对于矿井瓦斯地质图,其投影方式视资料对于矿井瓦斯地质图,来源而定,通常采用高斯投影6度分带,来源而定,通常采用高斯投影6度分带,坐标系通常采用5480坐标54或坐标。坐标系通常采用54或80坐标。图件比例尺要求:图件比例尺要求:1比5000. 5000. 即:图件内部坐标单位为:10米单图件内部坐标单位为:10米单位/2 1.地理底图(1:5000)地理底图(5000)具有真实坐标的矿井采掘工程平面图. (1)具有真实坐标的矿井采掘工程平面图. 如果只有纸质图件,需要进行坐标转换,见后章节如果只有纸质

图件,需要进行坐标转换, 主采煤层底板等高线. (2)主采煤层底板等高线. 如果只有钻孔数据,需要用SURFER 生成等高线如果只有钻孔数据,需要用SURFER 2.地质内容(1:5000)地质内容(5000)(1)煤层底板等高线按照50米间隔绘制,煤层底板等高线按照50米间隔绘制,50米间隔绘制倾角变化大的地方需要加密为25米间隔.25米间隔倾角变化大的地方需要加密为25米间隔.(2)相关地质内容钻孔分布,分为见煤钻孔和工程井两类. 钻孔分布,分为见煤钻孔和工程井两类. 煤层露头线及风化带. 煤层露头线及风化带. 构造:断层,向斜轴和背斜轴. 构造:断层,向斜轴和背斜轴. 煤层厚度:依附于见煤钻孔. 煤层厚度:依附于见煤钻孔. 岩溶陷落柱平面分布. 岩溶陷落柱平面分布. 火成岩平面分布. 火成岩平面分布. 构造煤实测点的厚度和类型 3.瓦斯地质内容 掘进工作面的绝对瓦斯涌出量点:包括掘进工作面(1).瓦斯涌出量点:包括掘进工作面的绝对瓦斯涌出量点,采煤工作面的绝对和相对瓦瓦斯涌出量点,和采煤工作面的绝对和相对瓦斯涌出量.斯涌出量.绝对瓦斯涌出量等值线(),分(2).绝对瓦斯涌出量等值线(据1),分实预测,用不同线条表示.测和预测,用不同线条表示.(3).瓦斯测压点P,瓦斯含量点W瓦

全国煤矿瓦斯地质图编制工作实施方案

全国煤矿瓦斯地质图编制工作实施方案 一、充分认识全国煤矿瓦斯地质图编制工作的意义 认真学习国能煤炭[]号文件;认真学习国家能源局吴吟总工程师“在全国煤矿瓦斯地质图编制工作启动暨培训会上的讲话”精神;充分认识国家能源局组织开展全国煤矿瓦斯地质图编制工作的重要意义。我国煤矿地质构造复杂,瓦斯是复杂的地质体,瓦斯治理难度大,编制煤矿瓦斯地质图是瓦斯治理最重要的基础工作,能高度概括我国煤矿不同级别范围的瓦斯地质规律,能掌握瓦斯治理的主动权,有的放矢,是一项利国利民的“民生工程”。 二、切实做好组织领导工作 全国煤矿瓦斯地质图编制工作范围广、工作量大、时间紧、任务重。全国省(区、市)各级编图领导小组组长为第一责任人。充分依靠所管辖的矿井、矿区、煤田地质局(勘探公司)工程技术人员,认真做好实施方案,安排好专项资金。同时,要加强与技术工作组的联系,做好与有关高等(院)校、科研院(所)专家技术指导的接洽工作,双方密切配合。按照国能煤炭[]号文件要求,按质、按量、按期完成各级瓦斯地质图。年月—年月,完成全国煤矿矿井、矿区瓦斯地质图;年月—月,完成全国个省(区、市)煤矿瓦斯地质图。 三、成立技术工作组 按照国能煤炭[]号文件,成立全国煤矿瓦斯地质图编制技术工作组,由煤炭科学研究总院、中国煤炭地质总局、河南理工大学、中国矿业大学、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心、太原理工大学、辽宁工程技术大学、大连理工大学、安徽理工大学、山东科技大学、西安科技大学、湖南科技大学、华北科技学院、黑龙江科技学院、山东大学、东北大学、中国科学院武汉岩土力学研究所等单位有关人员组成。在国家能源局的领导下积极开展工作。 .组长:张子敏 .成员:景国勋、张国成、高建良、胡斌、勾攀峰、袁亮、胡千庭、张群、马丕梁、屈先朝、靳秀良、王魁军、文光才、吴燕清、程爱国、荆建德、李平、程远平、曾勇、郭德勇、唐春安、梁冰、张驎、李术才、刘泽功、刘泉声、杨天鸿、朱万成、严家平、李增学、李树刚、王海桥、吴强、尹尚先、聂百胜、王凯、苏现波、张子戌、刘明举、王兆丰、余明高、崔洪庆、蔡成功、张玉贵等。 .技术工作组办公室设在河南理工大学安全科学与工程学院,秘书闫江伟、贾天让。 四、切实做好技术指导工作 编制各级煤矿瓦斯地质图,目的是纳入到各级煤矿安全生产管理,综合治理瓦斯。要确保编图质量,一方面,需要可靠的煤矿采、掘和地质勘探积累的第一手瓦斯地质资料;同时,需要瓦斯地质理论的指导,运用瓦斯赋存构造逐级控制理论,揭示出我国煤矿不同级别范围的瓦斯地质规律,进行科学的预测和表达。此次国家能源局组织开展的全国煤矿瓦斯地质图编制工作得到了全国相关高等(院)校、科研院(所)有关专家的支持和响应,这是搞好全国煤矿瓦斯地质图编制工作的保障。全国煤矿瓦斯地质图编制技术工作组的专家要按照附表的安排,与相关省(区、市)发展改革委、煤炭行业管理部门、煤矿企业编图领导小组积极联系,积极开展工作。 五、聘请技术顾问 技术工作组聘请翟光明院士、任纪舜院士、周世宁院士、张铁岗院士、彭苏萍院士为技术顾问,指导技术工作组的工作。 六、全国煤矿瓦斯地质图编制工作信息网站 在河南理工大学建立全国煤矿瓦斯地质图编制工作信息网站,搞好技术交流,及时发布信息,

矿井瓦斯地质图编制方法

目次 前言.............................................................................. I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语及定义 (1) 4 编图原理和目的 (2) 4.1编图原理 (2) 4.2编图目的 (2) 5 编图内容 (2) 5.1地理底图 (2) 5.2 地质内容 (2) 5.3瓦斯内容 (2) 6 编图方法 (3) 6.1资料收集与整理要求 (3) 6.2矿井瓦斯地质规律研究 (3) 6.3瓦斯含量、瓦斯压力预测 (3) 6.4瓦斯涌出量预测 (3) 6.5煤与瓦斯区域突出危险性预测 (4) 6.6矿井瓦斯(煤层气)资源评价 (4) 6.7矿井瓦斯地质图编绘 (4) 附录 A (规范性附录)煤矿瓦斯地质图图例 (6) 附录 B (资料性附录)矿井瓦斯地质图资料统计表 (9) 附录 C (规范性附录)矿井瓦斯地质图编制说明书编写提纲 (15)

前言 本标准起草单位: 河南理工大学。 本标准主要起草人: 张子敏、张玉贵、高建良、闫江伟、贾天让、刘勇、魏国营、张明杰、张攀、屈先朝、崔洪庆、蔡成功。

矿井瓦斯地质图编制方法 1 范围 本标准适用于煤矿编制矿井瓦斯地质图。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 AQ1018 矿井瓦斯涌出量预测方法 AQ 1025 煤与瓦斯突出矿井鉴定规范 GB/T 15663.8 煤矿科技术语煤矿安全 DZ/T 0216 煤层气资源/储量规范 3 术语及定义 GB/T15663·8、AQ1018、AQ 1024和DZ/T 0216定义的术语适用于本标准。再定义以下术语: 3.1 矿井瓦斯地质图Gas-geology map of coal mine 以矿井煤层底板等高线图和采掘工程平面图作为地理底图,集中反映建矿以来采掘工程揭露和测试的全部瓦斯资料和地质资料,在厘清矿井瓦斯地质规律、进行瓦斯含量、瓦斯涌出量、煤与瓦斯区域突出危险性预测、瓦斯(煤层气)资源量评价和构造煤厚度分布等基础上绘制成图。 3.2 瓦斯地质统计预测法Geological-statistical-prediction of coal gas 依据本矿井实测的瓦斯含量、瓦斯压力、煤与瓦斯突出危险性预测参数、瓦斯涌出资料和地质资料,在厘清矿井瓦斯地质规律的基础上,划分瓦斯地质单元,分析影响瓦斯含量、瓦斯涌出量和煤与瓦斯突出危险性的主控因素,建立瓦斯含量、瓦斯涌出量、煤与瓦斯突出危险性与主控因素的数学模型,预测新水平、新采区或新建矿井。 3.3 瓦斯含量等值线、瓦斯含量等量差Isoline of coal gas content 在瓦斯地质图上瓦斯含量相等点的连线称为瓦斯含量等值线,相邻两条瓦斯含量等值线间的差值称为瓦斯含量等量差。 3.4 瓦斯涌出量等值线、瓦斯涌出量等量差Isoline of coal gas emission rate 在瓦斯地质图上瓦斯涌出量相等点的连线称为瓦斯涌出量等值线,相邻两条瓦斯涌出量等值线间的差值称为瓦斯涌出量等量差。 3.5 瓦斯压力等值线、瓦斯压力等压差Isoline of coal gas presure 在瓦斯地质图上瓦斯压力相等点的连线称为瓦斯压力等值线,相邻两条瓦斯压力等值线间的差值称为等压差。

瓦斯地质图编写步骤

1.以1:1000带有底板等高线的采掘工程平面图为底图,(一般首采层或有底板等高线图的煤层来做瓦斯地质图); 2.将井上下对照图中的地形等高线取整复制到底图(全选中,然后带基点复制); 3.根据底图情况,凡是没按X、Y轴方向增减或者坐标线不是按直角坐标的图形,将其按坐标线旋转; 4.旋转后,找一基点设置坐标,以图形坐标线为坐标;然后读取地形等高线与底板等高线交点的坐标(同一个底板等高线只能读取一个与地形等高线交点的坐标); 5.将坐标,等高线与底板等高线标高记入Excel表格sheet1并计算出埋深(包括矿界拐点的坐标以及等高线、底板等高线标高;煤层露头的坐标选取五六个,埋深按0记,生成图像后埋深为0的线要删去),然后利用Surfer 8画出埋深等值线,换转为CAD格式,然后将埋深等值线带基点复制至地图(有段层的地方在断层处断开);(Surfer 8顺序:Grid-Data然后选择Excel文件;File-Export导出文件) 6.在sheet2中根据煤的参数计算出瓦斯压力和瓦斯含量,将埋深等值线左右或上下偏移,两条分别是瓦斯压力预测等值线和瓦斯含量预测等值线(有段层的地方在断层处断开); 7.计算出开采层相对瓦斯涌出量和临近层相对瓦斯涌出量,相加得出回采工作面相对瓦斯涌出量;根据公式得出绝对瓦斯涌出量;

8.取绝对瓦斯涌出量(按0.5或整数递增),根据埋深所对应的在地图上画出绝对瓦斯涌出量预测等值线 9.在图中画出0.74Mp瓦斯压力预测等值线和8m3/t瓦斯含量预测等值线;画瓦斯突出危险区域,突出危险区域为瓦斯突出危险性鉴定报告中的鉴定标高以下的区域,没有突出鉴定报告时,按瓦斯压力0.74MPa瓦斯含量8m3/t含量线划分(该线形中的箭头指向为所画线段的左边); 10.近水平煤层<8° 缓(倾)斜煤层8~25° 中斜煤层25~45°急倾斜煤层>45° 煤层含气量下限标准 根据煤质选出煤层含气量下限标准,以焦煤为例,选取为4 m3/t,在图画出4m3/t瓦斯含量预测等值线,然后根据瓦斯含量预测等值线划分出几个区域,区域边界要用所需线标出,区域边界线要求封闭且在采空区也要画出。然后测出各区域面积(用样条曲线以矿界和瓦斯含量预测等值线为边界划出一条闭合的曲线,在重合时输入c使曲线闭合,选中曲线输入li得出该区域面积),(面积是在1:1000的图例中获得,若是其他比例,Excel 表格里的公式要改变)然后在Excel表格sheet3中计算出所需

采掘工作面瓦斯地质图编制标准

采掘工作面瓦斯地质图 编制标准 1、编图目的 1)作用 直接服务于 生产第一线:(1)瓦斯灾害预防措施 (2)瓦斯抽采措施 (3)综合治理瓦斯 (与瓦斯实时监测监控想结合) 2)采掘工作面瓦斯地质图 以:(1)采掘工作面平面图 为地理底图 在:(2)准确预测瓦斯致灾参数指标 结合:(3)瓦斯地质 分析基础 编绘 要随采掘进程,随时:(4)收集 瓦斯资料 和 地质资料 (5)整理 瓦斯资料 和 地质资料 (6)填绘 瓦斯资料 和 地质资料及时编绘煤巷:(7)瓦斯涌出量 随 不同地质因素 变化曲线图 (8)煤与瓦斯 突出预测指标 变化剖面图 等 2、编绘内容和方法 1)地理底图——采掘工程平面图 2)内容: (1)断层 (2)褶皱 (3)陷落柱 等 (4)构造煤 以:采掘工作面日常构造煤 编录数据 为依据 按:瓦斯地质图图例 绘制 构造煤 厚度变化 沿 工作面 分布的 构造煤小柱状 (5)勘探钻孔 及 煤层柱状图 (6)顶底板 沙泥岩 分界曲线图 3)瓦斯内容 和 方法 (1)瓦斯涌出量点:A 、回采工作面 绝对瓦斯涌出量 B 、回采工作面 相对瓦斯涌出量C 、掘进工作面 绝对瓦斯涌出量(2)掘进工作面绝对瓦斯涌出量 随 采掘进程 的 (3)瓦斯含量点 瓦斯压力点 (按 瓦斯地质图图例 填绘) (4)瓦斯放散初速度ΔP 煤的坚固性系数f 值 瓦斯突出危险性综合指标K 值 (按 瓦斯地质图图例填绘) (5)煤与瓦斯突出预测预报指标:A 、钻孔最大瓦斯涌出初速度q max B 、最大钻屑量s max C 、钻屑瓦斯解吸指标Δh 2 (随 采、掘进程的变化曲线图) D 、突出预测指标R (6)瓦斯突出点:(按瓦斯地质图图例填绘,按表7、表8填写突出点统计表) (7)瓦斯突出危险性区域: 根据预测结果,将突出煤层划分为:A 、突出危险区B 、突出威胁区 C 、无突出区

煤矿瓦斯地质图编制要求

三鑫煤矿瓦斯地质图编制要求 矿井瓦斯地质图是揭示瓦斯地质规律,表达瓦斯压力、瓦斯含量、煤与瓦斯突出危险性、瓦斯涌出量预测,反映瓦斯、地质和采掘工程信息的综合性图件。为规范瓦斯地质图内容,特要求如下: 一、编图内容 1、地质内容 煤层底板等高线,顶板泥岩厚度等值线,煤层上覆基岩厚度等值线,井田地质勘探钻孔,煤层露头,向斜,背斜,断层,陷落柱,火成岩分布,煤层厚度,煤层厚度等值线。 2、瓦斯内容 (1)瓦斯涌出量点:掘进工作面绝对瓦斯涌出量点,回采工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量点; (2)瓦斯涌出量等值线:绘制绝对瓦斯涌出量实测等值线与预测等值线; (3)瓦斯涌出量区划; (4)瓦斯含量点和瓦斯含量等值线(包括实测线和预测线); (5)瓦斯突出危险性预测参数:瓦斯压力P、瓦斯放散初速度ΔP,煤的坚固性系数f值,瓦斯突出危险性综合指标K 值,钻屑瓦斯解吸指标Δh2,钻孔最大瓦斯涌出初速度qmax、钻孔最大钻屑量smax等;

(6)瓦斯突出危险区界线; (7)瓦斯压力点,瓦斯压力等值线(包括实测线和预测线); (8)煤与瓦斯突出动力现象点[包括瓦斯突出强度(突出煤量、涌出瓦斯量),突出时间(年、月、日)、标高、埋深等] ; (9)煤层瓦斯风化带。 二、绘制要求 1、矿井瓦斯地质图采用采掘工程平面图作底图进行编制,比例尺选取1:2000或1:5000。 2、矿井瓦斯地质图以瓦斯和地质内容为主体,为突出表现瓦斯分布和影响瓦斯分布的地质因素等主体内容,可对采掘工程平面图的内容进行简化,主要内容见下表。 矿井瓦斯地质图底图编绘主要内容

3、煤层底板等高线等高距,对应比例尺1:2000、1:5000选取20m、50m,在褶皱、断层影响部位及近水平煤层,可增大或减小等高线间距。 4、绝对瓦斯涌出量等值线等值距可选择5m3/min、 10m3/min等; 5、瓦斯含量等值线,按瓦斯含量等值距2m3/t绘制。煤层瓦斯含量超过8m3/t,应绘制8m3/t煤层瓦斯含量等值线(宝雨山公司所属矿井煤层瓦斯含量超过6m3/t,应绘制6m3/t煤层瓦斯含量等值线); 6、瓦斯压力等值线,按瓦斯压力等值距0.2MPa绘制。矿井煤层瓦斯压力超过0.74MPa,应绘制0.74MPa煤层瓦斯压力等值线; 7、按照煤与瓦斯突出预测结果,绘制煤与瓦斯突出危险区界线。 8、煤层厚度(用柱状表示),并标明软分层厚度; 9、在正常生产情况下,掘进工作面绝对瓦斯涌出量点、回采工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量点,按采掘进度每一个月绘制一个点; 10、采掘工程进度每月填绘一次; 11、瓦斯内容按照矿井瓦斯地质图图例进行绘制,地质及其它内容按照《煤矿地质测量图例》绘制。 12、瓦斯地质图每季度修改一次,矿总工程师审查并签字批准。 三、编写矿井瓦斯地质图编制说明书

矿井瓦斯地质图说明书

贵州玉舍煤业有限公司 矿井瓦斯地质图编制说明书 贵州玉舍煤业有限公司 2009年9月

目录 0 概述 0.1 课题来源.............................................1 0.2 研究内容.............................................1 0.3 完成情况.............................................1 1 矿井概况..................................................1 1.1 交通位臵及隶属关系...................................1 1.2 井型.开拓方式及生产能力..............................4 1.3 瓦斯 (5) 1.4 煤层.................................................8 1.5 煤质特征 (10) 1.6 岩浆岩 (11) 1.7 水文地质特征 (11) 2 地质构造及控制特征研究 (12) 2.1 矿区地质构造演化及分布特征 (12) 2.2 井田地质构造及分布特征 (14) 2.3 构造煤发育及分布特征 (15) 2.4 地质构造对瓦斯赋存的控制 (16) 3 矿井瓦斯地质规律研究 (17) 3.1 断层、褶皱构造对瓦斯赋存的影响 (17) 3.2 顶底板岩性对瓦斯赋存的影响 (18) 3.3 岩浆岩分布对瓦斯赋存的影响 (18)

3.4 煤层上覆基岩厚度对瓦斯赋存的影响 (18) 3.5 岩溶陷落柱对瓦斯赋存的影响 (19) 3.6 瓦斯含量分布及预测研究 (19) 4 矿井瓦斯涌出量预测 (20) 4.1 矿井瓦斯涌出资料统计及分析 (20) 4.2 矿井瓦斯抽采资料统计及分析 (25) 4.3 矿井回采工作面瓦斯涌出量预测 (26) 5 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (27) 5.1 煤与瓦斯突出危险性参数测定及统计 (27) 5.2 煤与瓦斯突出危险性影响因素分析 (28) 5.3 煤与瓦斯区域突出危险性预测 (28) 6 煤层气资源量计算 (35) 6.1 资源量计算方法 (35) 6.2 资源量计算及参数确定 (36) 6.3 资源量计算结果及评价 (38) 7 矿井瓦斯地质图编制 (38) 7.1 编图资料 (38) 7.2 编图内容和表示方法 (40) 8 结论和建议 (42) 参考文献 (44) 附图 (45)

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