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《煤炭工程》1982,(10)
淮南矿务局地测处的孙茂也来稿说:淮南现有各生产矿井,设计时均没有考虑储量备用系数。从实际情况看,地质勘探所确定的储量往往是有误差的(一般为负误差),矿井实际产量一般也超过了设计能力,实际回采率与设计回采率之间的偏离,这是影响储量备用系数的三个方面。这些因素使矿井或水平的实际服务年限缩短。所以,计算矿井或水平服务年限时,考虑储量备用系数是必要的。笔者总结分析淮南生产矿井的实际资料,以求证实际的储量备用系数值。 1.矿区概况。淮南现有生产矿井均位于淮河以南,为单斜构造,地层倾角一般为15~30°,断裂构造发育。含煤地层为石炭二迭纪煤系,可采层有12~15个,可采总厚度为29~33米。煤系地层由砂岩(35.5%)、粉砂岩和砂质页岩(29.5%)、粘土岩和页岩(23.5%)、煤层(11.5%)组成。煤系地层均被第四系冲积层所覆盖,厚为15~35米。 相似文献
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以淮南矿区塌陷区煤矸石充填复垦为例,计算了煤矸石堆存带来的潜在碳排放量、矸石山侵占土地生态系统碳储量变化及塌陷区生态系统碳储量变化.结果表明,淮南矿区煤矸石山堆存碳密度远远超过了其覆盖的当地原本自然生态系统碳储存密度,二氧化碳排放潜在风险很高.煤矸石充填复垦,能固定煤矸石中的大量的碳,还可以增加塌陷区生态系统的碳储量,有着很好的碳减排效益. 相似文献
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淮南矿区属于松软低透煤田,区内煤层气资源丰富,预测2000m以浅的煤层气资源为4900.38亿m^3,是华东煤层气储量最大的地区。淮南矿区煤层气(煤矿瓦斯)的开发利用已有多年的历史,近年来更取得了显著的成绩。本文介绍了淮南矿区煤层气资源和开发利用现状,分析了淮南矿区煤层气开发利用的前景。 相似文献
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我院承担设计的淮南、淮北矿区,储量丰富、表土层厚、沼气含量高、井型一般为120万t/a~500万t/a。在供电、大型固 相似文献
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“生产矿井储量管理系统”软件的应用现状及存在问题鹤壁矿务局张有祥“生产矿井储量管理系统”最初是由淮南矿务局在1986~1987年编制的,后在使用过程中不断修改完善,目前仍在全国大部分国营重点煤矿中推广应用,在我国煤炭系统生产矿井储量管理方面(主要用于... 相似文献
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淮南矿区水体下采煤的实践与认识 总被引:1,自引:0,他引:1
结合淮南矿区水体下采煤的实践,研究了正常采矿及地质条 急倾斜、倾斜和缓倾斜煤层导水理解隙带高度发育的规律及计算公式,介绍了水体下开采时充分利用粘土类隔水层的防水性能和防水煤岩柱的留设方法。采用这些研究成果,淮南和潘澳矿区分别提高了开采上限,增加了可利用储量。 相似文献
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一、目的、意义和国内的发展概况华北地区煤炭储量约占全国的64%,但大部分石炭三叠系煤田,受奥陶系灰岩岩溶承压水突水的威胁。水害较严重的有焦作、安阳、平顶山、鹤岗、豫西、峰峰、邯郸、邢台、井陉、开滦、淄博、肥城、徐州、淮南等近20个矿务局。受岩溶水威 相似文献
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选取淮南地区87批次煤样进行全水分、工业分析及发热量检测数据,结合SPSS软件对其研究建立淮南煤的发热量计算数学模型。研究结果表明,淮南煤的收到基低位发热量与其全水分、空气干燥基水分、干基灰分、干燥无灰基挥发分呈显著的线性相关性,所建立的数学模型较为适用于淮南煤发热量的计算,即根据SPSS分析结果可得到淮南煤发热量计算数学模型为:Q_(net,ar)=34.084-0.23M_t-0.293M_(ad)-0.34A_d-0.22V_(daf),该回归方程显著性较强。通过数学模型计算值与发热量实测值进行比对,证明所建立的数学模型具有较高的正确性及实用性,可作为燃煤电厂淮南煤质检测的辅助方法。 相似文献
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潘集地区为淮南东西坳陷带中间隆起部位的东端,属新地层掩盖下的全隐蔽煤田,第三含水砂砾层直接覆盖煤系露头,为矿井充水的补给来源之一。为了防止砂层水溃入井下,开发设计时普遍留有80m防水煤岩柱,4个矿井的煤柱储量达14531.6万吨(平均每米181.4万吨)。故探讨留设防水煤柱的合理尺寸,对确保矿井安全生产和充分利用煤 相似文献
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安徽两淮煤田煤层气开发利用现状及前景 总被引:10,自引:0,他引:10
准南、淮北煤田.位于安徽省北部、华东腹地,是我国经济发达、人口稠密、能源严重短缺的地区之一。据煤田地质局1992年底勘探资料,两淮煤田在埋深2000m以浅共有保有和预测煤炭储量867亿t.其中.淮南501亿t,淮北366亿t。两淮不仅是我国东部数一数二的大煤田,而且又是两个大气田。据初步估算:埋深2000m以浅共有煤层气资源量9087亿m^3,其中.淮南5928亿m^3,淮北3159亿m^3。这样丰富的煤炭和煤层气资源.是华东地区得天独厚的能源基地。 相似文献
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淮南矿区沉陷治理工程实践与探索 总被引:1,自引:0,他引:1
淮南矿区是有百年开采历史的矿区,煤层赋存条件多样,淮南地区地表建(构)筑物稠密,水系、铁路、公路发达。煤炭开采后地表沉陷治理工程工作量大、技术要求高。文中较系统的总结了淮南矿区沉陷治理工程的做法及经验。 相似文献
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随着我国煤矿机械化水平的不断提高和煤炭科学技术的不断进步,矿井的开拓部署也随之发生了一系列的变化和改进。根据我院对两淮及其邻近矿区部分矿井的设计回访和实地调查,结合两淮矿区的特点,现对两淮矿区矿井的开拓部署改革作以下分析和探讨。 一、两淮矿区概况 两淮矿区是我国重要煤炭基地之一,区内有可采煤层6~16层,可采总厚度淮北为9~21m,淮南24~32m,地质储量总计约226亿t。淮北煤的品种较全,有焦煤、肥煤、气煤等,其中以气煤为主,主要作为炼焦用煤。淮南煤的牌号单一,主要以气肥煤 相似文献
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为了探索淮南矿区地热地质特征和矿井深部热害防治对策,系统收集和分析了淮南矿区钻孔井温测井资料,基于近似稳态测温数据,拟合了测温孔孔底温度校正曲线,对简易井温测井钻孔孔底温度进行了校正;采用浅钻孔测温法,对井下巷道围岩温度进行了测定;计算了各井田的地温梯度,并结合110块煤系地层煤岩样品的热导率测试结果,计算得出淮南矿区的大地热流值,编制了淮南矿区现今地温场、地温梯度和大地热流分布图,在此基础上,系统论述了该区现今地温场、地温梯度和大地热流的展布趋势以及煤系岩石的热物理性质,探讨了地温场分布的构造控制作用,并对矿区地热资源进行了评价。研究结果表明:①淮南矿区测温井底温度恢复与静井时间符合指数函数关系,并据此建立了简易井温测井钻孔孔底温度变化的校正公式;②淮南矿区地热参数表现为地温梯度为1.00~4.00℃/hm,平均值为2.8℃/hm;大地热流值变化在31.87~92.68 mW/m~2,平均值为65.50 mW/m~2;-500 m水平平均地温为29.96℃,-1 000 m水平为41.84℃,-2 000 m水平为69.62℃;岩石热导率在0.37~5.22 W/(m·K),平均值为2.93 W/(m·K);③平面上地温梯度、地温场、大地热流总体呈现为西低东高、南低北高的分布趋势;④矿区现今地温场和大地热流分布主要受控于地质构造,表现为褶皱型、逆掩断层阻热型和导水断层传热型3种构造控温模式;⑤基于地热资源评估,该区热储层地热资源量为2.32×10~(16) kJ,可采热能储量为2.64×10~(15) kJ,矿井水和矿井回风余热资源量为0.97×10~(13)~1.26×10~(13) kJ/a,是一个可再生的低温热源,潜在效益显著。研究成果为淮南矿区深部煤炭开发热害防治和地热资源综合开发利用提供了地质依据。加强煤矿区深部地热资源和矿井余热资源的评价、利用研究,应是煤矿区可持续发展的方向之一。 相似文献
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煤炭科学研究院上海研究所冻土挖掘机课题组 《煤炭科学技术》1979,(5)
我组研制的冻土挖掘机(图1),在淮北临涣、兖州鲍店、淮南潘集等竖井进行工业性试验,取得了良好的效果。1978年12月煤炭部在淮南组织技术鉴定,批量生产。 相似文献