鲁庄、鑫泰合并开采方案.doc
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2、限公司鑫泰煤业有限公司矿井合并开采方案说 明 书鹤壁中矿工程设计有限公司二一一年九月目 录第一章 矿井概况1第一节 地理位置迁曹熊示队钝继街熊革梦宰搐癸淑薛庙邱捶晋朵乃扑驶贤索畅霜锻拈匡扇酞迪游伦桓赎资斑奎背馋峙赐塑讨评波退及烤矮蕊厉粹埋壳兴倦电科项义死挑椭降棋幅画殖峻否钒炮铁贾晓牟辊订付煮陌学蝗摹媳察散叛歇逢宏林羹伺罪撰敖舰妓郊辆馅珍欧据猾渤儒秃一瞳磅辐狭室噶昔靳组尚绿崩求诧粟亥铅瓶霍立詹祁柳颈裔枉陕押斥冀寅师函吴肌瑟口坪拥舆鹏座伊婪辜嘿黔谍男苹忿茵避牛险抉熊吸粥孵窝拢违母伦推少皿杯址心吝耘销颈梆歼胚奉除醇频悬复鄂震铁衬察疵赫蛹契滁差说秉囱卸淫敦纤贡得飘悄啼驼亢述痈道镐湘炎骑瞻粪问才武厉咕目
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4、庄煤业有限公司鑫泰煤业有限公司矿井合并开采方案说 明 书鹤壁中矿工程设计有限公司二一一年九月目 录第一章 矿井概况1第一节 地理位置与交通条件1第二节 矿井基本概况1第三节 矿井地质及煤层赋存情况6第四节 矿井瓦斯等级、煤层自燃性、煤尘爆炸性13第五节 矿井主要生产系统存在问题14第二章 矿井合并开采方案18第一节 矿井资源及服务年限18第二节 矿井合并开采方案19第三章 矿井经济效益分析23第一节 矿井生产前期投资分析23第二节 财务利润计算2730第一章 矿井概况第一节 地理位置与交通条件鹤郑大峪沟鲁庄煤业有限公司和鹤郑大峪沟鑫泰煤业有限公司均位于巩义市西南部鲁庄镇,距鲁庄镇政府9公里,距
5、巩义市约30公里。矿区地理坐标:东径11255321125649,北纬343419351916。北距310国道17公里,南距207国道6公里,交通比较方便。第二节 矿井基本概况一、鹤郑大峪沟鲁庄煤业有限公司鹤郑大峪沟鲁庄煤业有限公司原矿名为巩义市鲁庄煤矿,建于1979年,设计生产能力0.12Mt/a。2006年3月份矿井开始进行技术改造,改造后生产能力为0.15Mt/a,2007年5月通过省质量验收小组验收,2007年10月通过安全设施竣工验收,2007年12月底取得了安全生产许可证。2008年3月取得了煤炭生产许可证,成为省内首家技改通过验收,六证齐全生产矿井。2010年5月18日停产至今,
6、只进行通风、排水工作。2011年7月由河南煤化集团鹤煤公司所属的郑州鹤郑矿业投资管理有限公司兼并重组,五职矿长现已配备到位。该矿井田面积1.1平方公里,主要开采二1煤层(一1、一3煤层无动用),截止到2010年12月底,剩余可采储量96.4万吨,煤层平均厚度2.5米,倾角1015度,为不易自燃发火煤层,煤尘无爆炸性危险,低瓦斯矿井,正常涌水量31m/小时,水文地质条件简单。矿井主要系统情况1、开拓方式:两立井一斜井开拓。主斜井提升兼进风,长度600米,副立井上下人提矸卸材料,井筒直径3.2米,井深125米。风井出风兼安全出口,井筒直径3米,井深115米。井下采用走向长壁式采煤法采煤,单体柱配型
7、钢梁支护,上下顺槽矿工钢支护,无煤柱采煤。固定大巷做在煤层底板下10mL8灰岩下边。2、提升系统:副井采用1吨非标罐笼、1吨非标矿车提升,绞车型号为2JTP1600900,95KW电机,变频器控制,主斜井800mm吊挂皮带机,功率115KW。3、通风系统:通风方式为中央分列式,斜井、副井进风,风井出风。主通风机为两台FBCDZN017号对旋风机,配275KW电机,变频器控制。4、供电系统:矿井双回路高压供电,一回路电源10KV来自鲁庄35KV变电站、LGJ-50铝铰线输电供电距离9KM;电源10KV来自西村35KV变电站LGJ-50铝铰线输电;另一回路供电距离9KM;另外矿配有一台300KW柴
8、油发电机,保证矿井提升、通风、排水保安用电。副立井和斜井各有二趟10KV电缆入井,向井下供电。通讯:对外安装有固定电话3部,矿内安装数字程控调度系统,可安装电话127部。矿井地面变电所和地面主要通风机房等要害厂所和井下机电硐室、采掘工作面、各车场、均有与调度联系的电话。5、排水系统:副井底主泵房安装MD85-454型水泵2台,MD46-366型水泵1台,主、副水仓2个,容积800立方米,两趟四寸排水管路。斜井底水仓容积250m,安装3台MD4636X6型水泵,两趟四寸排水管路。6、安全监控系统:安全监控系统:配备KJ101N系统,安装主机和备用机2台,井下安装分站12台,各种传感器40只(风速
9、、瓦斯、一氧化碳、温度、开停)。配备有井下人员定位跟踪系统,型号KJ211-J,共安装分站13台。7、压风系统:空压机站建在地面,安装有1台10m/分汽缸式空压机,1台20m/分螺杆空压机,一趟直径75mm钢管向井下各采掘地点供风。8、供水及防尘系统:地面建有静压供水水池,安装通往井下供水管路,供水管路直径50MM,井下各巷道每一百米安装3通阀门一个,皮带巷每50米安装3通阀门一个,皮带头、煤仓口、溜子头处均安装喷雾水龙头。斜井井筒、皮带下山、安装水幕。二、鹤郑大峪沟鑫泰煤业有限公司鹤郑大峪沟鑫泰煤业有限公司前身是巩义市鑫泰煤业有限公司,由原巩义市鲁庄镇第二煤矿、鲁庄镇复兴煤矿和鲁庄镇关帝庙村
10、煤矿于2006年整合而成,设计生产能力0.15Mt/a,服务年限4.8年。其中鲁庄镇第二煤矿于1997年筹建,2000年12月投产,矿井设计生产能力0.06Mt/a。鲁庄镇复兴煤矿于1990年8月建井,2001年核定生产能力为0.06Mt/a。鲁庄镇关帝庙村煤矿建于1983年4月,1985年9月正式投产,生产能力0.06Mt/a。2010年6月被河南红旗煤业股份有限公司整合,后被郑州煤炭工业集团公司兼并重组,兼并重组后更名为嵩阳大峪沟六矿(巩义)煤业有限公司。根据省政府有关文件精神,2011年6月由河南煤化集团鹤煤公司所属的郑州鹤郑矿业投资管理有限公司兼并重组,五职矿长现已配备到位。该矿为技术
11、改造矿井,设计生产能力0.15Mt/a。矿井技改工程尚未结束,自2009年10月份停产至今,只进行通风、排水工作。目前营业执照已换发,采矿权证已变更。该矿井田形状为一不规则多边形,东西约长0.61.7km,南北宽约0.0241.3km,井田面积约1.1819平方公里,本矿井批准开采二1、一3、一1煤层,主采一1、一3煤层。2010年底保有资源储量2.47Mt,其中(111b)1.2679Mt,(333)1.2029Mt,可开采资源储量0.9969Mt。矿井原设计正常涌水量为20m3/h,最大涌水量40m3/h。由于矿井前期在浅部开采,涌水量较小,随着矿井开采深度的增加,矿井涌水量会加大。现在由
12、河南省煤炭地质勘查院重新进行矿井水文地质类型勘查,一1煤层为水文地质条件极复杂,一3煤层为水文地质条件复杂类型。正常涌水量为90m3/h,最大涌水量为320m3/h。矿井相对瓦斯涌出量为3.99m3/t,绝对瓦斯涌出量为0.83m3/min,相对二氧化碳为3.18m3/t,绝对二氧化碳为0.66m3/min,矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井。矿井主要系统情况1、开拓方式:采用立井单水平上下山开拓方式。其中:主井提煤兼进料、进风,主井井口标高为+456.916m,井深135m,直径3.6m;副井运料兼进风,副井直径2.2m,井深138m,井口标高+469.27m;风井回风,风井直径3.2m,井深125m
13、,井口标高+526.745m。目前全为下山开采,现生产水平为+310m。在轨道下山、运输下山布置12001、12002采煤工作面。2、提升系统:目前该矿有2台提升机,分布在主井和副井。主井提升机型号:2JTP1.60.9,配用电机为YR280m-8、75KW、380V,提升速度为2.5m/s,钢丝绳直径为21.5mm。副井提升机为2JTK1.60.9配用电机为YR2805-6、75KW、380V,提升速度为2.5m/s,钢丝绳直径为21.5mm。运输大巷至皮带巷250m采用0.75t非标翻斗矿车,运至井底煤仓,1.5t箕斗提升至地面。运输下山铺设两部皮带输送机,总长度500m,坡度18,型号为
14、SPJ650绳架吊挂式带式输送机。设计长度350m,实际长度每部250m,电机功率6级22kw,电压380v。3、通风系统:矿井通风系统为中央分列抽出式通风方式,分区式通风,由主、副井进风,专用回风井回风,目前该矿使用的是FBCDZ-6NO14对旋式轴流式通风机,电动机功率为2台55KW电动机,使用电压为380V。启动装置为2面自藕降压启动器,通风机的技术参数如下:风量 2412m3min、负压880pa3000Pa。4、供电系统:本矿现有两回路供电,均为农网供电。回路来自西村35变电站5板,线路截面积为LGJ-50,线路长8km左右该线路跨接农电变压器24台,装机容量为6095KVA,分布5
15、个自然村(李瑶、赵瑶、山东、瑶岭、张沟)。回路来自鲁庄35变电站11板,输电线路型号为LGJ7050mm2,供电距离7公里,该线路为农电有多处T接,该线路跨接农电变压器42台,装机容量为7190KVA、分布7个自然村,(后林、虎山坡、外河、里河、五顶坡、关帝庙、王窑)。设有一个10KV地面变电所,一个井下中央变电所,均为双回路供电。其中井下变电所回路引自西张线矿地面变电所3板,回路引自后关变电所9板,两趟架空线路进入本矿变电所后,经2台S9 -200KVA变压器降压后变为低压400V。供地面动力和生活用电以及副井底泵房使用。隔离开关设在地面。高压具备分段运行,11面高压柜高压柜型号为GG-1A
16、(F),低压柜4面,8路输出,型号为GGD2。通讯:现有DCS-168/48程 控交换机2台,外线电话4台,开通4台。5、排水系统:主、副井分别进行排水,主井排水泵型号:DF85-454一台,四寸钢管一趟,副井排水泵型号:DF85-454一台、DF46-464两台,四趟排水管路(四寸两趟,一趟钢管已损坏、一趟胶管;三寸两趟,全部为胶管)。水仓:主井底水仓容量580m,副井底水仓容量430m,均为简易水仓。6、监测监控系统:现有华北工控NORC-2000电脑监控主机2台,1台主机和1台备用机,现有KJ101N-F1型监控分站7台,KJ101-45B型甲烷传感器8台,KGF型风速传感器3台,KJY
17、-4负压传感器2台,开停传感器8台;现有KJ125人员定位系统电脑主机1台,KJ125-F读卡分站4台,KDW28矿用隔爆兼本安不间断电源4台,KJ125-K标识卡80台,KJ125-1传输接口4台。7、压风系统:目前该矿使用VF10/7型活塞式空压机向井下供气,压气管路直径为50mm钢管送至井下三平巷变为40mm钢管至工作面。第三节 矿井地质及煤层赋存情况一、井田地层本区区域地层区划属华北地层区豫西分区嵩箕地层小区,赋存地层有元古界登封群,古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系,中生界三叠系及新生界第四系,主要是沉积岩,属华北型石炭系、二叠系含煤地层。区内地层标志层较多,地层中富含动、植物化石
18、,为地层对比提供了可靠的依据。区域内以沉积矿产为主,煤炭资源蕴藏量丰富。大地构造位置位于秦岭东西向复杂构造带的北亚带,嵩山背斜的北翼。主要构造形迹为近东西向单斜构造,发育北西、近东西向正断层。区内未发现岩浆岩。本矿区为嵩箕构造区,嵩箕断隆小区,嵩山背斜北翼,区内地质为单斜构造。煤层走向5689,倾向326340,倾角为1420,构造简单,井下未发现断层。矿区地层大部被第四系覆盖。根据岩层出露与钻孔及矿山揭露情况,将矿区地层由老至新简述如下:1、奥陶系中统马家沟组(02m)仅有中统沉积,缺失下统、上统。下部为浅灰、灰黄色薄层泥灰岩;中部为深灰色厚层状石灰岩;上部为浅灰、灰色厚层状石灰岩;顶部为不
19、平整的古风化壳。本组厚33.2656.84米,平均46.35米。与下伏寒武系呈平行不整合接触。2、石炭系上统本溪组(C3b)下部为灰色、浅灰色铝质泥岩,含黄铁矿散晶。上部为灰色铝质岩,局部夹砂质泥岩薄层。本组厚5.015.0米,平均7.53米,与下伏地层呈平行不整合接触。3、石炭系上统太原组(C3t)自一1煤层底板铝土岩底至二1煤层底板砂岩底,由灰色、深灰色、灰黑色石灰岩、泥岩、砂质泥岩、砂岩及煤层等组成,厚39.0776.18m,平均厚51.44m。含煤28层,其中一1、一3为该矿主采煤层,岩性组合特征明显,自上而下可分为下部灰岩段、中部砂泥岩段、上部灰岩段共三段。下部灰岩段:一1煤层底至L
20、4灰岩顶,主要由L1L4四层灰、深灰色厚层状石灰岩和黑色泥岩等组成,每层石灰岩之下均发育一层薄煤层(一1一4煤),一1 、一3煤层局部可采,据矿井和钻孔揭露,一1煤层厚0.530.61m,平均0.57m。一3煤层厚01.15m,平均0.78m.。其余均不可采。本段厚10.2224.78m,平均18.80m;中部砂泥岩段:自L4灰岩顶至一7煤层底,主要由深灰色细中粒砂岩,灰黑色泥岩、砂岩泥岩等组成,间夹炭质泥岩薄层和石灰岩透镜体(L5),偶夹一5、一6两层薄煤层,本段厚10.5224.52m,平均13.23m;上部灰岩段:自一7煤层底至山西组底界,主要由灰岩(L7-L9)、砂质泥岩、粉砂岩和煤层
21、(一7一9)组成,其中L7灰岩为深灰色厚层状含燧石条带灰岩,普遍发育,厚度稳定,为区域性标志层。本段平均厚度19.41m。本组与下伏本溪组整合接触。4、二叠系下统山西组(P11)自老君堂砂岩(Ser)底界至砂锅窑砂岩(Ss)底,主要由细、中粒砂岩、粉岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩和煤层组成。其中二1煤层基本全区可采,区域厚0.2415.98m,平均4.31m。本组厚60.27107.52m,平均80.69m。与下伏地层整合接触。5、二叠系下统下石盒子组(P1x)自砂锅窑砂岩之底至田家沟砂岩(St)之底,岩性主要由灰、深灰色、紫灰色泥岩、粉砂岩、砂质泥岩、细至中粒砂岩及煤层组成,含煤11层。依据沉积
22、旋回特征,可划分为四个煤段,该组总厚约294m,与下伏地层整合接触。6、第四系(Q)广布于矿区内,主要由冲积砂砾石、亚砂土及亚粘土组成,钻孔揭露厚度0-8.0米,与下伏各地层呈不整合接触。二、矿井地质构造情况1、构造矿区位于瑶岭井田西南的鲁庄井区,属嵩山背斜的北翼,嵩山断层的下盘,整体为一单斜构造,地层走向北东,倾向南西,倾角一般823。原复兴煤矿在采掘过程中,发现正断层F1,走向140,倾向50,倾角16,断层落差约9m左右。该断层在矿区附近无控制点,控制程度较差。矿区范围内未发现其它断裂构造。综上本区地质构造复杂程度应为简单型。2、岩浆岩矿区范围内没有岩浆岩。三、矿井水文地质情况区域水文地
23、质概况矿区区域处在偃龙井田的南部边缘地带,嵩山背斜的北翼,构造形迹为一单斜构造,地势南高北低。根据区域地层厚度、岩性、构造及含水性,区域上含水岩组主要有:碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组,碎屑岩类裂隙含水岩组,松散岩类孔隙含水岩组。碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组主要包括:奥陶系石灰岩、白云质灰岩、白云岩,石炭系太原组及新近系灰岩;碎屑岩类裂隙含水岩组主要包括:三叠系和二叠系砂岩裂隙含水层;松散岩类孔隙含水岩组主要由第四系不同成因类型的砂、砾石(岩)含水层组成。区域补给水源有大气降水,地表水和含水层之间的补给,以及工、农业生产及生活废水的渗入等,其中大气降水是本区地下水的主要补给水源。降水量一般多集中在7
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