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양춘광산 이마그룹 2-3탄층 가스지질도

허난성 탄광 가스 지질학 지도

양춘 광산 가스 지질학 소개

1. 이마 석탄 산업(그룹) ) Co., Ltd. 양촌 탄광은 허난성 면지현 궈위안향에 위치하고 면지현에서 5km 떨어져 있으며 이마 광산구의 서쪽 우물입니다. 지뢰밭은 방향 길이 약 3km, 경사 폭 1.7km, 면적 약 4.3km2에 달하는 이메이석탄그룹의 대규모 주요 광산이다.

양춘광산은 1970년 6월 19일 유정공사를 시작해 1975년 10월 1일 생산에 들어갔다. 설계 생산능력은 60×104t/a이다. 기술개편 이후 생산량은 120×104t/a에 이르렀다. 2006년 승인된 생산능력은 180×104t/a이다. 광산 개발 방식은 단일 수평 오르막 및 내리막 패널 개발을 갖춘 한 쌍의 경사 샤프트이며, 석탄 채굴 방식은 석탄층의 두께에 따라 단일 추세 장벽 채굴 또는 경사 층 장벽 채굴을 채택합니다. 채굴 기술은 주로 기계화된 동굴 탐험과 샷 블래스팅을 사용합니다. 광산의 환기 방식은 2개의 날개가 있는 대각선 인출형으로, 공기 유입을 위한 보조 경사 샤프트와 보조 수직 샤프트를 사용하고, 공기 복귀를 위한 동서 공기 샤프트를 사용합니다. 환기 시스템은 간단하고 안정적이며 신뢰할 수 있습니다.

이 지역의 주요 석탄 함유 암석 계열은 초기 쥐라기 이마 층에 속하며, 위에서 아래로 5개의 석탄 함유 층이 있습니다: 1-1, 1-2, 2-1, 2 -2, 2-3 석탄 중 일반적으로 채굴 가능한 것은 1-2, 2-1, 2-3 석탄으로, 1-1 석탄은 대부분 채굴 가능하고, 2-2 석탄은 부분적으로 채굴 가능 . 광산의 주요 광산 석탄층은 2-1 석탄층과 2-3 석탄층의 두께가 0.84-5.83m이고, 2-3 석탄층의 평균 두께는 4.54m입니다. 0.24-14.08m이며 평균 7.73m입니다.

해당 광산은 저가스 광산이다. 2000년부터 2006년까지의 광산가스 식별 결과는 아래 표와 같다.

허난성 탄광 가스 지질 지도

II. 탄광의 지질 구조 및 제어 특성

양춘 탄광전은 하남성의 북쪽 측면에 위치하고 있습니다. 지뢰밭 남쪽에 있는 이마 싱크라인(Yima Syncline)의 서쪽 부분 F16과 싱크라인 축을 경계로 하여 전체적인 구조 형태는 거의 동서 방향에 닿고 남쪽으로 내려가는 단사정 구조이며 경사각은 15°~25°입니다. °, 북쪽은 완만하고 남쪽은 가파르다. 유정에는 습곡이 발달하지 않았으며, 52번 및 55번 탐사선 근처에서 N W-SE 방향으로 연장된 습곡과 같이 파업을 따라 매우 넓고 완만하게 물결 모양의 굴곡만 발달했습니다. 지뢰밭 단층 구조는 단순하다. 지뢰밭 경계에 있는 F16 단층을 제외하면 20m보다 큰 단층은 1개뿐이고, 10~20m 사이의 단층은 3개로 크게 드러났다. 한 그룹은 NNW 지향적이고 남쪽의 F16 단층 근처에 분포하고, 다른 그룹은 NEE 지향적이며 주로 북쪽 지역에 분포합니다.

지층의 전체적인 추세는 65°, 경사각은 155°, 경사각은 8°~12°이다. 우물의 서쪽 부분은 동기선의 융기된 끝 부분에 있기 때문에 층서학적 추세는 동쪽에서 북동쪽 방향으로 변화하고, 층위적 경사도 동쪽에서 155°에서 110°로 변경됩니다. F5101, F5102, F5103 등의 단층의 영향으로 유정의 층위 발생에도 일정한 변화가 있습니다.

3. 광산가스의 지질학적 법칙

양촌 광산의 지질조건은 단순하고, 탄층 깊이가 상대적으로 얕으며, 가스가 일반적으로 적고, 가스 풍화 구역. 그러나 탄층의 두께와 구조의 국부적인 변화로 인해 가스 함량이 증가했습니다. 석탄층의 두께가 증가함에 따라 가스 함량도 상대적으로 증가합니다. 석탄층이 심각하게 부서지고 구조적 석탄과 관련되어 있으며 가스 탈착 속도가 좋지 않으며 가스 함량이 낮습니다. 그에 따라 가스 함량도 증가합니다. 특히 남쪽 경계 근처에서 가스 함량이 증가하는 경향을 보입니다. 실제 생산 과정에서 수집된 가스 데이터를 분석한 결과, D 13 광산 지역에 단층이 집중된 깊은 두꺼운 석탄 벨트, 경계 단층대 및 Zhong 13 광산 지역의 우익에서 가스 절대 배출량이 이들 지역의 상대적 가스 배출량은 다른 지역의 가스 배출량보다 크다. 상부 광산 지역의 절대 가스 배출량과 상대 가스 배출량은 상당한 증가 추세를 보인다.

IV. 가스 함량 분포

지질 조사 중에 측정된 가스 함량에 따르면, 샘플링 깊이는 78.41m ~ 523m이며, 일반적으로 가스의 천연 성분은 78.41m ~ 523m입니다. 50, CO2 배 즉, CH4가 가장 낮고 35 미만이며 가스 함량이 적고 가스 풍화 구역에 속합니다. 광산가스의 지질학적 법칙 분석에 따르면, 가스 함량은 매몰 깊이가 증가함에 따라 증가하는 경향이 있으며, 국부적으로 가스 함량은 탄층 두께, 구조 및 기타 요인의 변화와 가스 함량에 영향을 받습니다. 증가합니다.

V. 가스 배출 특성

이후 기록된 굴착 작업면, 채굴 작업면(준비 작업면 포함), 기존 차선 및 전체 채굴면을 연구하여 양춘광산의 설립에 따른 광산 및 지하광산지역의 가스배출량에 대한 통계분석을 보면 가스배출량은 다음과 같은 특징을 가지고 있는 것으로 나타났다.

(1) 광산은 가스가 적은 광산이며 가스 배출량은 일반적으로 낮습니다.

(2) 탄층의 매몰 깊이가 증가할수록 깊은 부분의 가스 유출량이 얕은 부분에 비해 크게 증가한다. 현재 광산의 주요 광산이 위치한 하위 13개 광산 지역은 광산 필드의 깊은 부분에 위치하고 있으며, 동일한 공기량에서 광산 복구 시 작업 중인 13211, D 13091 및 D 13031 가스 농도에 직면합니다. 공정은 각각 1.0, 0.3~0.4, 0.2~1.5로 얕은 부분이 크게 확대됩니다.

(3) 탄층 가스 배출량은 탄층 두께가 증가함에 따라 증가합니다. D 13 광산 지역의 산 아래 2~3층 석탄층은 D 13071, D 13091, D 13111 작업면의 채굴 과정에서 가스 배출을 모니터링한 후 실제 지질 조건과 결합하여 점차 두꺼워집니다. 광산 작업면의 통계 데이터 분석에 따르면 석탄층의 두께가 증가함에 따라 가스 배출량이 점차 증가하는 것으로 나타났습니다.

(4) 단층 및 구조적 석탄이 발견되면 가스 배출량도 증가합니다. 채굴 깊이가 증가함에 따라 Zhong 13 광산 지역과 D 13 광산 지역의 깊은 미채광 지역의 지질 구조가 복잡해지고 가스 배출량이 증가합니다.

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