采礦工程畢業(yè)設計 野川煤礦90萬ta礦井初步設計

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1、 太 原 理 工 大 學 畢業(yè)設計(論文)任務書 畢業(yè)設計(論文)題目: 野川煤礦90萬t/a礦井初步設計(9#11#煤層) 畢業(yè)設計(論文)要求及原始數(shù)據(jù)(資料): 畢業(yè)設計要求: 畢業(yè)設計是采礦工程專業(yè)最后一個教學環(huán)節(jié),其目的是使學生運用大學階段所學的知識聯(lián)系礦井生產(chǎn)實際進行礦井開采設計,并就本專業(yè)范圍的某一課題進行較深入的研究,以培養(yǎng)和提高學生學習分析和解決實際問題的能力,是學生走上工作崗位前進行的一次綜合性能力訓練,也是對一個未來采礦工程高級工程技術人才的基本訓練。 畢業(yè)設計主要是實習礦井的開采設計,即假擬實習礦井為為開發(fā)井田,按其原始條件進行新井

2、初步設計。為了培養(yǎng)學生能力,并考慮教學要求、時間、學生現(xiàn)有實際水平等因素,其某些要求與設計院進行的礦井設計有所區(qū)別,巷道布置、采煤方法、通風安全等都要借鑒礦井生產(chǎn)以來的經(jīng)驗。有些部分則加以必要的簡化或刪減,從而使同學能夠從理論和實踐相結合,對整個礦井的開拓生產(chǎn)形成清晰正確的認識。 通過半年的畢業(yè)設計,使同學們對大學所學的知識能夠有個更全面、更清晰的認識,使同學們走向社會后能夠成為模范帶頭人,能夠成為社會的棟梁。 原始數(shù)據(jù): 野川煤業(yè)有限公司位于高平市西北15km處的野川鎮(zhèn)北溝、喬家溝、柳樹底一帶,行政區(qū)劃隸屬高平市野川鎮(zhèn)管轄。地理坐標為東經(jīng)11246′51〞~11251′00″,北緯35

3、49′51〞~3548′24″。 井田南距沁(水)~輝(縣)二級公路7km。距太(原)~焦(作)鐵公路南陳鋪集煤站12km,楊(楊家莊)~界(界牌嶺)的鄉(xiāng)級公路從礦區(qū)東側通過。以上公路干線、煤站均有鄉(xiāng)鎮(zhèn)硬化三級公路公路與其連接,總之,交通頗為方便。 本區(qū)含煤地層為二疊系山西組和石炭系太原組。 山西組含煤三層,即1號、2號、3號煤層。其中1號、2號煤層為不穩(wěn)定的不可采煤層,一般為煤線或缺失。3號煤層全井田穩(wěn)定可采,煤層平均厚5.36m,本組地層平均厚45.00m,可采煤層含煤系數(shù)12.38%。 太原組含煤8層,即5、7、8、9、11、12、13和15號煤層,其中15號煤為全井田穩(wěn)定可

4、采煤層,11號煤為不穩(wěn)定的局部可采煤層,其余煤層零星可采或不可采。本組平均厚87.55m,可采煤層平均總厚3.80m,含煤系數(shù)4.34%。 井田內主要含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組及二疊系下統(tǒng)山西組,共含煤10層,煤層總厚9.14m,含煤系數(shù)6.31%。主要可采煤層為山西組4號煤層和太原群10號煤層。 4號煤層:位于山西組中、下部,下距10號煤層約21m,煤層厚度2.90~2.97m,平均2.94m,不含夾矸,結構簡單,頂板為砂質泥巖,底板為細砂巖,該煤層為穩(wěn)定可采煤層,屬本礦批采煤層之一。 10號煤層:位于太原組中部,L1灰?guī)r之下,上距4號煤層約2lm左右。煤層厚度3.39~5.25m

5、,平均5.02m,結構復雜,含夾矸0~4層,頂板為石灰?guī)r,厚度18m左右,底板為砂質泥巖,該煤層為穩(wěn)定可采煤層,屬本礦批采煤層之一。 據(jù)地質報告,本井田4號原煤工業(yè)分析指標為:水分(Mad)1.09%,灰分(Ad)18.43%,揮發(fā)份(Vdaf)22.19%,全硫(St,d)0.46%,發(fā)熱量31.12MJ/kg,為特低灰-低灰、低硫、低磷、高熱值、強粘結性焦煤。4號煤可作良好的主焦煤。 10號原煤工業(yè)分析指標為:水分(Mad)1.50%,灰分(Ad)18.34%,揮發(fā)份(Vdaf)22.63%,全硫(St,d)1.52%,發(fā)熱量26.55MJ/kg,低灰-中灰、中高硫-高硫、特低磷、高熱

6、值之焦煤,經(jīng)脫硫技術處理、降低煤中的硫分后,可做煉焦配煤和動力用煤。 4號煤層相對瓦斯涌出量3.14m3/t,絕對涌出量0.82m3/min;10號煤層相對瓦斯涌出量2.02 m3/t,絕對涌出量0.35 m3/min,為低瓦斯礦井。 根據(jù)礦方鑒定資料,4、10號煤煤塵均有爆炸性。 參照煤礦鑒定資料,4、10號煤自燃等級均為Ⅲ級,傾向性質均為不易自燃。 根據(jù)地質報告提供的礦井涌水量計算結果,礦井達到90萬t/a設計生產(chǎn)能力時,礦井正常涌水量為75 m3/h,最大涌水量為100 m3/h。   畢業(yè)設計(論文)主要內容: 設計內容以礦井開拓方式、采區(qū)巷道布置、回采工藝及礦井通

7、風與安全為主。掌握礦井生產(chǎn)布置的各個環(huán)節(jié),樹立明確的礦井生產(chǎn)系統(tǒng)全貌。 根據(jù)礦井原始資料確定井田境界,計算出礦區(qū)面積為7.249平方公里,礦井的工業(yè)儲量為8035.66萬t,礦井的設計可采儲量為5556.41萬t。礦井設計工作制度為四六制。礦井生產(chǎn)能力為90萬t/a,服務年限為44年。根據(jù)煤層埋藏深度確定井田開拓方式為斜井單水平開拓。主副斜井各一個,回風立井布置一個個。工業(yè)廣場位于位于井田中部偏東,距井田邊界北約1210m,東約630m,在井田中央向東西方向開拓三條大巷,分別為運輸、軌道、回風大巷。整個礦井劃分為2個盤區(qū),首采中央1盤區(qū)。礦井巷道斷面設計時盡量采用煤巷,所以運輸大巷、軌道大巷

8、、回風大巷、運輸順槽、軌道順槽均為煤巷。 響應國家有關的方針、政策,并根據(jù)礦井的具體條件,采煤方法選為綜合機械化開采,工作面長150m,推進長度為1442m,采煤機型號為MG400W型的雙滾筒采煤機,工作面回采率為95%,采掘比為1:2。井下運輸均采用皮帶運輸,實現(xiàn)連續(xù)運輸出煤,礦井提升主斜井鋼繩芯帶式輸送機提升,副斜井采用雙鉤串車提升。礦井通風選用抽出式、中央并列式通風,礦井總風量為67m3/s通風機型號初選為FBCZ-6-No19A,最后為經(jīng)濟部分,對建設整個礦井的費用進行初期預算,使設計更合理規(guī)范。 通過完整的礦井設計,了解礦井整體的開拓部署、通風與安全、生產(chǎn)工藝安排、勞動組織

9、、生產(chǎn)管理及技術經(jīng)濟效益;掌握礦井設備的選型計算;熟悉礦井通風及配風方法。從整體上掌握礦井的各個細節(jié)。 學生應交出的設計文件(論文): 畢業(yè)設計說明書《永聚煤礦初步設計說明書》 圖紙七張包括: 1、井田開拓平面圖(1:5000) 2、井田開拓剖面圖(1:2000) 3、井巷斷面圖(1:50) 4、回采工作面祥圖(1:200) 5、采區(qū)巷道布置及采掘機械配備平面圖(1:2000) 6、采區(qū)巷道布置剖面圖(1:2000) 7、通風立體示意圖(示意) 主要參考文獻(資料): (1)徐永圻等,《煤礦開采學》,中國礦業(yè)大學出版社,1999; (2)冷金龍等,《礦山井巷工程量計

10、算手冊》,河北科學技術情報研究所出版,1984; (3)陳炎光等,《中國采煤方法》,中國礦業(yè)大學出版社,1991; (4)徐永圻等,《中國采煤方法圖集》,中國礦業(yè)大學出版社,1990; (5)劉吉昌等,《傾斜長壁開采》,煤炭工業(yè)出版社,1993; (6)張榮立等,《采礦工程設計手冊》,煤炭工業(yè)出版社,2003; (7)張國樞等,《通風安全學》,中國礦業(yè)大學出版社,2000; (8)王家廉等,《煤礦地下開采方法》,煤炭工業(yè)出版社,1985; (9)楊堅等,《礦井提升運輸選型設計》,煤炭工業(yè)出版社出版,1981; (10)《煤礦安全規(guī)程》,煤炭工業(yè)出版社,2006; (11)《煤

11、炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》,中國計劃出版社 2006; (12)《井巷工程》,中國礦業(yè)大學出版社,1985; (13)《礦山供電》,中國礦業(yè)大學出版社,1995; (14)《運輸與提升》,中國礦業(yè)大學出版社,1996; (15)《煤炭井巷工程綜合預算定額》,煤炭工業(yè)出版社出版,2008。 專業(yè)班級 采礦工程0602班 學生 白永伯 要求設計(論文)工作起止日期 2010/3/8~2010/6/21 指導教師簽字

12、 日期 教研室主任審查簽字 日期 系主任批準簽字 日期 前 言 畢業(yè)設計是采礦工程專業(yè)最后一個教學環(huán)節(jié),其目的是使本專業(yè)學生運用大學階段所學的知識聯(lián)系礦井生產(chǎn)實際進行礦井開采設計,并就本專業(yè)范圍的某一課題進行較深入的研究。以培養(yǎng)和提高學生分析和解決實際問題的能力,是學生走上工作崗位前進行的一次綜合性能力

13、訓練,也是對一個采礦工程技術人員的基本訓練。 本次設計的內容是山西呂梁離石永聚煤礦4#、10#煤層初步設計。是在永聚煤礦井田概況和地質特征的基礎上,結合搜集到的其它相關原始資料、運用所學知識、參考《煤礦開采學》、《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》、《煤礦礦井開采設計手冊》、《煤礦安全規(guī)程》等參考資料,在輔導老師深入淺出的精心指導下獨立完成。在設計的過程中我受益非淺。此次畢業(yè)設計是根據(jù)國家煤炭建設的有關方針、政策,結合設計礦井的實際情況,遵照采礦專業(yè)畢業(yè)設計大綱的要求,在收集、整理、查閱大量資料的前提下,運用自己所學的專業(yè)知識獨立完成設計的。 通過本次設計,我看到了許多以往自己欠缺的地方,提高了綜合能

14、力,知識水平也有了一定的提高。由于本人能力有限,錯誤難免,懇請各位老師指正。 本次設計的指導老師為李慧老師,同時還得到了田取珍、龔培林、張東峰、曲民強、孫惠民、史鵬飛、王開、李建中、豐建榮等老師的悉心指導,他們在許多方面給予了寶貴意見,為了幫助我們順利、正確地完成畢業(yè)設計,他們經(jīng)常加班加點,犧牲了大量的工作時間和業(yè)余時間,在此我向他們表示衷心的感謝和深深的敬意!由于本人水平有限,設計中難免存在錯誤和不足,懇請各位老師不吝指正。 學生:白永伯 2010年6月19號 摘 要 本次設計是開采永聚煤礦4#、10#煤層,煤層厚度分別為2.94m、5.02m,煤層間距為21m。據(jù)

15、井田外圍資料調查該井田為低瓦斯礦井,上組煤瓦斯涌出量平均為3.14m3/t,下組煤為2.02m3/t。煤層均有爆炸危險性。煤的自然傾向等級為不易自燃。根據(jù)礦井涌水量預測,該礦井正常涌水量為75m3/h,采用大井法預測結果為100m3/h。 山西永聚井田位于山西省呂梁離石沙麻溝村及一帶,南距離石區(qū)約7km。井田內地形比較簡單,村與村之間均有簡易公路相聯(lián),可通行卡車。所以工業(yè)廣場的位置位于井田中東部,采用斜井開拓,主、副斜井及風井的斷面分別為14.7m2、13.2 m2、15.9m2。開拓方案一為從程家坪附近上方打斜井至4#與10#煤層向南北開掘運輸大巷、軌道大巷、回風大巷至井田邊界。方案二為從

16、井田中東部上方打斜井至4#與10#煤層向東西開掘運輸大巷、軌道大巷、回風大巷至井田邊界。方案一、二的工業(yè)廣場都位于井田中東部。根據(jù)比較開拓工程量可視為相同,但在技術上方案二出現(xiàn)后期搬家頻繁,留三角煤多,所以選擇開拓方案一。開拓方案一劃分為兩個盤區(qū),首采區(qū)定為東盤區(qū)。 礦井達產(chǎn)時的首采工作面位于一號盤區(qū),工作面長度為150m,推進長度為1442m,回采工藝采用后退式、綜合機械化采煤法,采用“四六制”作業(yè)制度。采空區(qū)采用全部跨落法管理頂板。 礦井通風采用抽出式通風,礦井總風量為67m3/s困難時期和容易時期的風阻分別為2593Pa、2700Pa。通風機的型號為FBCZ-6-No19A防爆對旋軸

17、流通風機,風量范圍為42-100 m3/s ,風壓范圍為200-1170Pa. 關鍵詞:礦井開拓、采煤方法、綜合機械化采煤。 Abstract The design is the exploitation of YongJu 4#,10 # coal mine, coal seam thickness was2.94m, 5.02m. seam pitch was21 m. According to data mine the external investigation of the mine field for the low-gas coal mine, the c

18、oal gas emission in an average of13.14m3/ t, the next group of coal to 2.02m3 / t. Seam of both the risk of explosion. Grade coal to natural tendency not spontaneous combustion. According to mine discharge forecast, the normal discharge of mine for 75m3/ h, Chungs largest water at 100 m3/ h. The Co

19、al Mine in lvliang city lishi county, 7 km lishi, which has taiyuan to jundu highway. Although the mine in more complex terrain, but between the village and village roads are linked to simple, can use trucks. Therefore, the location of Industry Square in the vicinity of middle, a inclined shaft deve

20、lopment, Lord, vice shaft ventilation inclined shaft and the section were14.7m2, 13.2 m2,15.9 m2. Option 1,Develop a programme for the middle of the vicinity of the north east is necessary to develop the transport, rail, air return roadway to the north mine the border, track , To the wind tunnel. Op

21、tion 2 is in the south of middle tunneling transport, rail and air return roadway, and then in mine excavation west of the West transport, rail, air return roadway to the westhern border. two are located in the industrial plaza near middle. According to comparison can be regarded as pioneering works

22、 of the same, but the technical programme in the reverse transport, and face the direction of advancing too long, equipment requirements, so I chose to develop Option 1. Develop Option 1 was divided into two zones, the first mining area as a central one,. Mine production of the coal face in the fir

23、st set on the 1st District, face a length of 150m, promote the length of 1442m, using back-mining process, Fully-high one-time full-mechanized coal mining Law, the "April 6" operating system. Gob-of-use of all management roof. Out of a ventilation shaft ventilation, the total air volume of mine fo

24、r 67m3/s easy and difficult period during the Drag were 360.69Pa, 729.74Pa. Fans of the model FBCZ-6-No19A, its air volume range of 40-100 m3/ s, wind pressure range of 200-1170 Pa. Key words: mine development, mining methods, fully mechanized coal mining. 83 目錄 前 言 6 摘 要

25、7 Abstract 8 目錄 1 第一章 井田概述和井田地質特征 1 第一節(jié) 礦區(qū)概述 1 第二節(jié) 井田地質特征 2 第二章 井田境界與儲量 18 第一節(jié) 井田境界 18 第二節(jié) 地質儲量的計算 18 第三節(jié) 可采儲量的計算 19 第三章 礦井工作制度及生產(chǎn)能力 21 第一節(jié) 礦井工作制度 21 第二節(jié) 礦井設計生產(chǎn)能力和服務年限 21 第四章 井田開拓 23 第一節(jié) 井田開拓方式的確定 23 第二節(jié) 達到設計生產(chǎn)能力時工作面的配備 27 第五章 礦井基本巷道及建井計劃 29

26、 第一節(jié) 井筒、石門與大巷 29 第二節(jié) 井底車場 30 第三節(jié) 建井工作計劃 31 第六章 采煤方法 33 第一節(jié) 采煤方法的選擇 33 第二節(jié) 回采工作面的個數(shù)、產(chǎn)量及裝備 33 第三節(jié) 工作面頂板管理方式及支護設備選型 37 第四節(jié) 確定采(盤)區(qū)巷道布置與要素 38 第五節(jié) 回采工藝及勞動組織38 第六節(jié) 盤區(qū)的準備與工作面接替 37 第七章 井下運輸 41 第一節(jié) 運輸系統(tǒng)和運輸方式的確定 41 第二節(jié) 運輸設備的選擇和計算 41 第八章 礦井提升 43 第一節(jié) 主井

27、提升 43 第二節(jié) 副井提升 47 第九章 礦井風量計算及分配 53 第一節(jié) 風量的計算 53 第二節(jié) 礦井通風系統(tǒng)和風量分配 56 第三節(jié) 計算負壓及等積孔 57 第四節(jié) 選擇礦井通風設備 60 第五節(jié) 全安生產(chǎn)技術措施 62 第十章 經(jīng)濟部分 65 第一節(jié) 礦井設計概算 65 第二節(jié) 勞動定員和勞動生產(chǎn)率 66 致 謝 71 外文資料 72 World coal mining technology 72 中文翻譯 76 國際煤礦開采技術 76 參考文獻 79 第一章 井田概述和

28、井田地質特征 第一節(jié) 礦區(qū)概述 一、礦區(qū)地理位置及交通條件 野川煤業(yè)有限公司位于高平市西北15km處的野川鎮(zhèn)北溝、喬家溝、柳樹底一帶,行政區(qū)劃隸屬高平市野川鎮(zhèn)管轄。地理坐標為東經(jīng)11246′51〞~11251′00″,北緯3549′51〞~3548′24″。 井田南距沁(水)~輝(縣)二級公路7km。距太(原)~焦(作)鐵公路南陳鋪集煤站12km,楊(楊家莊)~界(界牌嶺)的鄉(xiāng)級公路從礦區(qū)東側通過。以上公路干線、煤站均有鄉(xiāng)鎮(zhèn)硬化三級公路公路與其連接,總之,交通頗為方便。詳見交通位置圖1-1-1。 圖1-1-1 交通位置圖 二、礦區(qū)的工農(nóng)業(yè)生

29、產(chǎn)建設狀況 井田內以農(nóng)業(yè)為主,主要農(nóng)作物有小麥、玉米、高粱和谷子等。工業(yè)主要有煤等采掘業(yè)。 三、 礦區(qū)電力供應基本情況 該礦位于山西省呂梁市離石區(qū)境內,屬山西省呂梁電力公司供電范圍,本礦西南方大約10km的城南建有110kV變電站,該變電站裝有兩臺40MVA主變壓器,配有35kV出線間隔;本礦東南方大約3km的沙會則建有110kV變電站,該變電站裝有兩臺31.5MVA主變壓器,配有35kV出線間隔。礦方已于上述兩變電站達成供電協(xié)議,兩變電站容量均可以滿足本礦生產(chǎn)用電量的要求。供電可靠,供電質量有保證,滿足《煤礦安全規(guī)程》的要求。 四、 礦區(qū)水文簡況 本區(qū)屬黃河流域沁河水系丹河支流,

30、井田屬野川河上游沖溝,野川河向東南匯入許河,許河在河西鎮(zhèn)附近匯入丹河。井田內無河流等大的地表水體,溝谷中平時干涸無水,雨季才有短暫流水或洪水排泄。但井田西南部邊界有一條季節(jié)性河流從井田西部邊界流過。區(qū)西南部邊界外附近為杜寨水庫。 五、 礦區(qū)的地形與氣象及地震情況 1、地形與氣象 井田地處太行山山脈的西南側,沁水盆地的東翼。地形總體北高,南低,最高點位于井田北部山包上,標高1237m,最低點位于井田南部,標高842m,相對高差395m,且伴有黃土沖溝的低山溝谷地貌。全井田地貌屬中低山區(qū)類型。 本區(qū)屬東亞溫帶大陸性氣候,四季分明。根據(jù)高平地區(qū)近40年氣象資料,年均氣溫10.2℃,一、二

31、月份最低,極端最低氣溫-23.1℃(1972年1月02日),六、七月份最高,極端最高氣溫38.5℃(1978年6月30日)。年均降雨量567.1mm,歷史最高年降雨量達870.7mm(2003年),最低僅305.9mm(1997年),雨季多集中在7、8、9三個月,約占全年降雨量的70%,無霜期在 191天以上,年平均凍結天數(shù) 78.2天,一般出現(xiàn)在1~2 月份前后,最大凍土深度54cm,多年平均相對濕度64%。春冬兩季多西北風,夏秋兩季多東南風和南風,風力一般3~4級,最大達6級左右。最大風速一般為7.5m/s。 2、地震情況 據(jù)歷史記載地震臺網(wǎng)監(jiān)測,上世紀70年代之前,晉城地區(qū)共發(fā)生過5

32、級以上地震1次,5級以下有感地震44次,最大地震是1303年9月發(fā)生在高平的5.5級地震。根據(jù)中華人民共和國標準GB18306-2001《中國地震動峰加速度區(qū)劃圖》,本區(qū)屬高烈度區(qū),烈度在VI度,動峰值加速度為0.05g。 第二節(jié) 井田地質特征 一、井田地質 1、地質層位 井田廣泛為大面積黃土覆蓋區(qū),中部出露二疊系下統(tǒng)下石盒子組及上統(tǒng)上石盒子組地層。根據(jù)鉆孔及區(qū)域資料,將該區(qū)地層由老至新分述如下: 1、奧陶系中統(tǒng)峰峰組(02f) 為含煤地層之基底,埋藏于井田深部。巖性為深灰、青灰色厚層狀石灰?guī)r,夾灰黃色、黑灰色泥灰?guī)r,含次生石膏及侵染狀黃鐵礦,下部裂隙巖溶發(fā)育,并為方解石

33、脈充填,局部為角礫狀石灰?guī)r,厚度一般不大于100m。 2、石炭系中統(tǒng)本溪組(C2b) 平行不整合于下伏奧陶系石灰?guī)r凹凸不平之古侵蝕面上,巖性、巖相及厚度變化較大,一般由灰色鮞狀鋁土巖、鋁質泥巖、灰黑色泥巖組成,偶有灰黑色粉砂巖、夾菱鐵礦及硫鐵礦等組成。全組厚度1.49~13.11m,平均6.10m。 3、石炭系上統(tǒng)太原組(C3t) 區(qū)內主要含煤地層之一,以K1砂巖與下伏本溪組分界,并與之呈連續(xù)沉積,巖性主要為深灰色泥巖、砂質泥巖、石灰?guī)r、細砂巖及煤層煤線組成。含穩(wěn)定的石灰?guī)r4~8層,煤層6~8層,煤層多賦存于灰?guī)r底部。該組厚度67.67~92.29m,平均87.55m。據(jù)巖性組合特征,

34、自下而上可分為三個巖性段: (1)一段(C3t1)(K1砂巖底~K2灰?guī)r底) 巖性為黑色泥巖、粘土質泥巖、粉砂巖、砂巖及煤層組成。底部K1砂巖不穩(wěn)定,局部缺失或可相變?yōu)榉凵皫r,頂部為全區(qū)穩(wěn)定可采的15號煤層。該段厚度12.86m。 (2)二段(C3t2)(K2灰?guī)r底~K4灰?guī)r頂) 由三層穩(wěn)定的石灰?guī)r及砂巖、泥巖、煤層、煤線組成,灰?guī)r中含燧石結核和方解石細脈,動、植物化石豐富,石灰?guī)r之下多有煤層賦存,底部K2石灰?guī)r厚度大,層位穩(wěn)定,是良好的標志層。全段平均厚27.51m。 (3)三段(C3t3)(K4灰?guī)r頂~K7砂巖底) 巖性為深灰色泥巖、砂巖、粉砂巖、石灰?guī)r及煤層組成,位于該段下部

35、的9號煤層零星可采。全段平均厚47.18m。 4、二疊系下統(tǒng)山西組(P1s) K7砂巖底~K8砂巖底,為全區(qū)主要含煤地層之一,巖性由深灰——黑色泥巖、砂質泥巖、砂巖及煤層組成。上部為灰色、灰黃色砂質泥巖及泥巖互層,局部夾有二層不可采煤層;中部為黃灰色砂巖、砂質泥巖及3號可采煤層。下部為灰色砂質泥巖、有時相變?yōu)辄S灰色細砂巖,中夾黃鐵礦層及灰黑色泥巖。3號煤層位于該組中下部,全區(qū)穩(wěn)定可采,平均厚5.36m,與下伏太原組整合接觸。該組厚度46.94~59.47m,平均厚度45.00m。 5、二疊系下統(tǒng)下石盒子組(P1x) 與下伏山西組為整合接觸。底部發(fā)育一層厚0.50~20.68m的中粒巖屑

36、石英砂巖(K8),風化后成同心圓結構,與山西組分界。中下部巖性以灰綠色泥巖為主,間夾砂巖;中上部以灰綠色、黃綠色砂巖為主,間夾砂質泥巖,頂部為灰色、灰紫色及雜色鋁土質泥巖,具鮞狀結構,呈網(wǎng)格狀構造,其色鮮艷俗稱“桃花泥巖”,有時相變?yōu)樯百|泥巖。本組厚度50.00~85.00m,平均厚度60.59m。 6、二疊系上統(tǒng)上石盒子組(P2s) 主要巖性為杏黃色、黃綠色砂質泥巖及黃色泥巖互層,其中夾不穩(wěn)定的黃綠色砂巖,底界以K10砂巖與下伏下石盒子組呈整合接觸,井田內零星出露,最大殘留厚度130m。井田北部、西北部大面積出露。 7、第四系中、上更新統(tǒng)(Q2+3) 中更新統(tǒng)(Q2)下部為淺紅色至暗

37、紅色砂質粘土,含鐵錳質薄膜,半膠結至不膠結,中部為灰黃色砂礫石,上部為淺紅色砂質粘土,含鈣質結核。上更新統(tǒng)(Q3)為黃色亞粘土,夾鈣質結核,垂直節(jié)理發(fā)育,孔隙度大,常形成陡坎、陡壁。第四系在井田東南部大面積分布,一般厚0~25m,平均10m。 2、含煤地層 本區(qū)含煤地層為二疊系山西組和石炭系太原組。 山西組含煤三層,即1號、2號、3號煤層。其中1號、2號煤層為不穩(wěn)定的不可采煤層,一般為煤線或缺失。3號煤層全井田穩(wěn)定可采,煤層平均厚5.36m,本組地層平均厚45.00m,可采煤層含煤系數(shù)12.38%。 太原組含煤8層,即5、7、8、9、11、12、13和15號煤層,其中15號煤為全井田穩(wěn)

38、定可采煤層,11號煤為不穩(wěn)定的局部可采煤層,其余煤層零星可采或不可采。本組平均厚87.55m,可采煤層平均總厚3.80m,含煤系數(shù)4.34%。 井田地質柱狀圖見圖1-2-1 二、地質構造 該區(qū)地層總體為一走向北東,傾向北西的單斜構造;沿傾向方向有幅度不大的波狀起伏,中東部以一軸向北東的向斜構造為主,兩翼地層平緩基本對稱,傾角約3~8。 區(qū)內有一個環(huán)形陷落柱,3號煤層陷落直徑約60m。 區(qū)內發(fā)現(xiàn)有1條斷層F1,為逆斷層,走向近南北,傾向東,傾角45,斷距10m左右,井田內延伸500m左右,兩邊尖滅。無巖漿侵入,地層平緩。井田內總體構造屬簡單類型。 三、井田水文地質 1、

39、地表河流 本區(qū)屬黃河流域沁河水系丹河流域,井田屬野川河上游沖溝,野川河向東南匯入許河,許河在河西鎮(zhèn)附近匯入丹河。井田內無河流等大的地表水體,溝谷中平時干涸無水,雨季才有短暫流水或洪水排泄。 礦區(qū)西南部邊界外附近為杜寨水庫,相距礦界最近處100m。該庫建成于1972年,主要用于防洪、蓄水,庫容量10萬立方米,近年來時有干涸現(xiàn)象。在開采至水庫附近時應留足保安煤柱,并采取相應防范措施。 2、含水層 (一)、 第四系松散沉積物孔隙潛水含水層 該含水層主要為第四系松散沉積物,巖性為砂質粘土夾砂、礫,據(jù)水文地質調查,其含水層埋藏較淺,但富水性較差,受季節(jié)變化影響較大。 (二)、二疊系碎屑巖類裂

40、隙含水層 該含水巖組主要含水層為K9、K8、K7等砂巖,其中K9砂巖含水層因距煤層較遠,與煤層之間又有厚層的泥巖及砂質泥巖隔水層,對煤層的開采影響較小,K7砂巖含水層位于3號煤層之下,對3號煤層的開采影響較小,K8位于3號煤層之上,對3號煤層的開采影響相對較大。據(jù)野川報告鉆孔抽水實驗結果,山西組含水層單位涌(q)為0.0008~0.0246L/sm,滲透系數(shù)(k)為0.00548~0.0321m/d。 據(jù)井田東部喬家溝煤礦資料,該礦開采3號煤層,生產(chǎn)能力150kt/a,井下實際正常涌水量為240 m3/d,雨季可達360 m3/d,說明該含水層富水性弱。 (三)、太原組(C3t)砂巖、灰

41、巖裂隙含水層 巖溶裂隙含水層K2、K3、K4、K5灰?guī)r,沉積穩(wěn)定,厚度變化不大。巖溶裂隙的發(fā)育隨埋藏深度增加而減弱,即淺部裂隙發(fā)育,巖芯破碎,鉆進中沖洗液消耗量大,富水性相對較強,深部巖芯較完整,裂隙發(fā)育較差,富水性相對較差。據(jù)區(qū)域資料,本組主要分為下列兩組含水層組: 1. K2、K3巖溶裂隙含水層: 裂隙溶洞水:K2厚度8.30~12.29m,K3厚度1.72~3.81m,沉積穩(wěn)定。據(jù)區(qū)域資料:該層含水層強弱與賦存深淺有密切關系,淺部地段裂隙發(fā)育,鉆孔最大消耗量10.20m3/h。深部巖芯完整,裂隙發(fā)育較差,水量很小,單位涌水量為0.000091L/sm,滲透系數(shù)0.005 m/d。水

42、質類型HCO3SO4–CaMg型。 2.K5巖溶裂隙含水層: 裂隙溶洞水:K5厚度1.68~4.71m,沉積穩(wěn)定,據(jù)區(qū)域資料,該層含水層強弱與賦存深淺有密切關系,淺部地段裂隙發(fā)育,含水性強。淺部地段涌水量最大24L/sm,而深部為0.000114 L/sm。 (四)、奧陶系中統(tǒng)(O2)灰?guī)r巖溶裂隙含水層 本井田奧陶系中統(tǒng)地層無出露,據(jù)2005年9月~2006年4月在柳樹底村西北部施工的奧灰水井資料,巖性主要由深灰色厚層狀灰?guī)r、角礫狀灰?guī)r、薄層泥質灰?guī)r組成的富水性強的含水層。上部巖溶裂隙不發(fā)育且多被方解石脈充填,下部巖溶裂隙發(fā)育,溶蝕作用明顯,巖洞多為直徑大于2cm的蜂窩狀深洞。該井出水

43、量20m3/h,水位標高619.70m。推測井田內奧灰水位標高為618~620m。 3、隔水層 (一)、太原組底部及本溪組泥巖、鋁土質泥巖隔水層 由太原組(C3t)底部泥巖及本溪組(C2b)鋁土質泥巖形成的隔水層,厚度約10~20m左右,該隔水層與奧陶系灰?guī)r呈平行不整合接觸,阻隔奧陶系巖溶水和上覆煤系地層含水層的水力聯(lián)系。 (二)、二疊系砂巖含水層之間的層間隔水層 主要為泥巖、鋁土質泥巖、砂質泥巖,厚度多為4~13m。該隔水層呈層狀分布于各砂巖含水層之間,阻隔了各砂巖含水層之間的水力聯(lián)系。 4、礦井水文地質類型 綜上所述,該礦煤層為(頂板)孔裂隙充水礦床,同時結合多年來煤

44、礦開采排水情況和本井田周圍礦井的排水情況分析,本井田水文地質類型屬簡單。 5、礦井充水因素分析 根據(jù)井田水文地質特征及生產(chǎn)礦井資料證實,古窯水和下部含水層的水均會通過裂隙涌入礦井。 6、礦井涌水量 根據(jù)礦方提供資料,并結合計算結果,當生產(chǎn)能力達到90萬t/a時,礦井正常涌水量為75 m3/h,最大涌水量為100 m3/h。礦區(qū)內采煤歷史悠久,本區(qū)內有過開采史的有野川窯溝煤礦(已關閉)礦井正常涌水量4m3/h,最大涌水量8m3/h;喬家溝煤礦正常涌水量10m3/h,最大涌水量15m3/h;野川紅巖溝煤礦(已關閉)正常涌水量6m3/h,最大涌水量10m3/h;高平北揚煤礦(十關閉)正常涌水

45、量7m3/h,最大涌水量12m3/h;杜寨煤礦(已關閉)正常涌水量5m3/h,最大涌水量10m3/h;柳樹底煤礦及小窯破壞區(qū)等。上述已關閉礦井均于2009年底關閉。 井田內喬家溝煤礦開采3煤資料,該礦開采3號煤層,生產(chǎn)能力150kt/a,井下實際正常涌水量為240 m3/d,雨季可達360 m3/d,按照《煤礦防治水規(guī)定》第三分類依據(jù),為簡單型。 四、主要含水層的補給、徑流、排泄條件 奧陶系中統(tǒng)馬家溝組灰?guī)r為區(qū)內富水性相對較強的含水層,通過接受灰?guī)r裸露區(qū)的大氣降水補給,局部接受河道地表水滲漏補給及其它含水層的越層補給。本井田處于徑流承壓區(qū),井田內奧灰水位標高為618~620m 左

46、右,地下水流向在井田內由北向南,而后向東南部的郭壁泉及白洋泉排泄,越往東南越接近排泄區(qū),巖溶裂隙越發(fā)育,富水性越好。 石炭、二疊系地層由于具有含水層、隔水層相間成層的特點,大氣降水及地表水對地下水補給不利,特別是深部裂隙不發(fā)育,又有多層泥巖的隔水。因此接受大氣降水及地表水補給的碎屑巖裂隙水大部分受地形控制,在切割較深處以裂隙下降泉的形式排出地表。只有極少部分垂向補給深部含水層。 第四系松散含水層多沿山坡及溝谷低凹地帶分布,大部分為透水性弱的中更新統(tǒng)紅褐色粉質粘土,主要接受大氣降水補給,向下伏地層及地形低凹處排泄。 四、煤層的埋藏特征 本區(qū)含煤地層為二疊系山西組和石炭系太原組。 山

47、西組含煤三層,即1號、2號、3號煤層。其中1號、2號煤層為不穩(wěn)定的不可采煤層,一般為煤線或缺失。3號煤層全井田穩(wěn)定可采,煤層平均厚5.36m,本組地層平均厚45.00m,可采煤層含煤系數(shù)12.38%。 太原組含煤8層,即5、7、8、9、11、12、13和15號煤層,其中15號煤為全井田穩(wěn)定可采煤層,11號煤為不穩(wěn)定的局部可采煤層,其余煤層零星可采或不可采。本組平均厚87.55m,可采煤層平均總厚3.80m,含煤系數(shù)4.34%。 五、煤層的附存特征 1. 3號煤層 位于山西組中下部,上距下石盒子組底砂巖(K8)約33m左右,下 距太原組K6灰?guī)r6~18m

48、,煤層厚度2.72~6.30m,平均厚度5.36m,含0~1層夾矸,結構簡單。煤層頂板為中粒砂巖、粉砂巖;底板為泥巖或細砂巖。屬全區(qū)可采的穩(wěn)定煤層。但目前區(qū)內中、東部地段3號煤層已大部分采空。 2.9號煤層 位于太原組K4灰?guī)r之上,上距3號煤層平均41.43m,下距11號煤層平均10.54m,厚度0.00~2.13m,平均0.64m。含0~1層夾矸。其頂板為泥巖,底板為泥巖或泥質灰?guī)r,屬不穩(wěn)定的的零星可采煤層。見9號煤層等厚線圖3-1及可采范圍分布圖。 3. 11號煤層 位于太原組K4灰?guī)r之下,上距9號煤層平均10.54m,下距15號煤層平均32.55m,厚度0~2.24m,平均0.7

49、2m。含0~1層夾矸,結構簡單。其頂板為泥巖,底板為泥巖或泥質灰?guī)r。屬局部可采的不穩(wěn)定煤層。 4.15號煤層 位于太原組下部K2灰?guī)r之下0.05~0.50m,上距11號煤層平均32.55m,下距K1砂巖平均7.93m,煤層厚度1.85~3.25m,平均2.55m,煤層厚度變化大,一般含夾矸0~1層,個別含2~3層,結構簡單。頂板多為K2灰?guī)r,局部為黑色泥巖;底板為泥巖或粉砂巖。屬全區(qū)可采的穩(wěn)定煤層。見可采煤層特征表3-1。 井田可采煤層特征表 單位:m 表3-1 煤層號 煤層厚度 最小-最大 平均 (m) 層間距(m)

50、 煤層結構 (含夾矸數(shù)) 可采性 穩(wěn)定性 煤層頂?shù)装鍘r性 3 2.72-6.30 --------- 5.36 26.04-64.67 --------- 4 41.43 簡單(0-1) 局部賦存、零星可采 不穩(wěn)定 中粒砂巖、粉砂巖 --------- 泥巖、細粒砂巖 9 2.26-4.13 --------- 2.82 簡單(0-1) 全區(qū)賦存、全部可采 穩(wěn)定 泥巖 --------- 泥巖、泥質灰?guī)r 8.15-23.79 --------- 10.54 11 2.21–3.84 ----

51、----- 2.24 簡單(0-1) 全區(qū)賦存、全部可采 穩(wěn)定 石灰?guī)r、泥巖 --------- 泥巖、泥質灰?guī)r 26.32-42.79 --------- 32.55 15 1.85-3.25 --------- 2.55 簡單(0-3) 局部賦存、零星可采 不穩(wěn)定 石灰?guī)r、泥巖 --------- 泥巖、粉砂巖 六、煤層對比 井田內含煤地層沉積穩(wěn)定,巖性組合特征具有規(guī)律性,標志層及煤層特征明顯,變化規(guī)律清晰,為煤層對比提供了可靠的依據(jù)。 本區(qū)煤層對比的標志層主要有K2、K3、K4、K5四層灰?guī)r及K7、K8砂巖。另外3號、9號、15號煤層本身的厚

52、度及其組合關系也是重要的標志特征。 各標志層特征及其在對比中的意義簡述如下: K2灰?guī)r:位于太原組下部,為15號煤層的直接頂板,該巖層含燧石條帶,富含蜒科化石,厚度大,層位穩(wěn)定,極易識別。K2灰?guī)r厚8.30~12.29m,平均厚10.60m。下部常夾薄層泥巖,本層是對比15號煤層的重要標志。 K3灰?guī)r:位于太原組中下部,為13號煤層的直接頂板,巖石堅硬致密,含燧石團塊及蜒科化石,泥質含量少,該巖層下距K2灰?guī)r6.73m左右,K3灰?guī)r厚1.72~3.81m,平均3.13m,是對比12號號、13號煤層的主要標志。 K4灰?guī)r:位于太原組中部,巖石致密堅硬,含泥質團塊及蜒科化石。下距K3灰?guī)r6

53、.49m左右,平均厚0.56m,K4灰?guī)r與K3灰?guī)r之間賦存11號、12號煤層。 K5灰?guī)r:位于太原組中上部,層位較穩(wěn)定,巖石堅硬,含蜒科化石及其它動物化石,厚1.68~4.71m,平均厚2.62m,下距K4灰?guī)r32.47m,K5與K4灰?guī)r間賦存7號、8號、9號煤層。 K7砂巖:位于山西組底部,為深灰色細粒砂巖,橫向上常相變?yōu)榉凵皫r或砂質泥巖,層厚0~2.0m,平均厚0.30m,層位較穩(wěn)定,是對比3號煤層的重要標志。 K8砂巖:位于下石盒子組底部,為灰色中粒砂巖,厚度0.50~20.68m,平均5.55m。K7與K8之間賦存1號、2號、3號煤層。 綜上所述,依據(jù)標志層、層間距、煤層結構和

54、組合關系及旋回特征等方法,可采煤層3號、9號、15號煤層對比可靠。 七、煤的工業(yè)分析及其工業(yè)用途 1、物理性質和煤巖特征 (一)煤的物理性質及宏觀煤巖類型 1、3號煤層: 為黑色,條痕褐黑色,似金屬光澤,中~寬條帶狀結構,斷口貝殼狀、階梯狀,內生裂隙發(fā)育,層狀構造。3號煤層視(相對)密度為1.44t/m3。真(相對)密度為1.50t/m3。 3號煤層以亮煤為主,其次為暗煤,鏡煤呈條帶狀。其宏觀煤巖類型為半亮型煤。 2、9號、11號、15號煤層: 9號、11號、15號煤層均為黑色,條痕褐黑色,似金屬光澤,細~中條帶狀結構,斷口貝殼狀、階梯狀,內生裂隙發(fā)育,層狀構造。9號、15號煤

55、層節(jié)理及內外生裂隙發(fā)育,充填物多為黃鐵礦散晶及方解石細脈。9號煤層視(相對)密度為1.47t/m3。真(相對)密度為1.54t/m3。11號煤層視(相對)密度為1.47t/m3。真(相對)密度為1.55t/m3。15號煤層視(相對)密度為1.45t/m3。真(相對)密度為1.52t/m3。 9號、11號、15號煤層以亮煤為主,暗煤次之,夾鏡煤條帶。含星散狀黃鐵礦及黃鐵礦結核,鏡煤呈條帶狀。屬半亮型~半暗型煤。 (二)顯微煤巖特征 3號、9號、15號煤層顯微組分含量見表3-2-1。 3號煤層: 顯微組分鏡質組主要以基質鏡質體為主,均質鏡質體次之,基質鏡質體中常布有粘土顆粒,有的呈條

56、帶狀分布,有少量碎屑鏡質體。 惰質組含量一般,多為氧化半絲質體,胞腔內充有粘土顆粒,有部分的絲炭碎屑體、也有少量的粗粒體。 3號煤層鏡質組含量變化為88.2%-88.4%,平均為88.3%,惰質組含量變化為11.6%-11.8%,平均為11.7%。 礦物含量不高,其含量變化為6.8%-7.0%,平均為6.9%,多為分散狀粘土,有的呈層狀、條帶狀分布,也有的透鏡狀、浸染狀等等。 9號煤層: 顯微組分鏡質組主要以基質鏡質為主體,均質鏡質體次之,各向異性較強,有少量碎屑鏡質體。惰質組多為氧化半絲質體,少量火焚絲質體,有部分的碎屑絲質體。 9號煤層鏡質組含量變化為80.8%-82.1%,

57、平均為81.5%,惰質組含量變化為17.9%-19.2%,平均為18.6%。 礦物含量不高,含量變化在11.2%-13.2%之間,平均為12.2%,多為分散狀粘土,有的呈層狀分布,也有的呈塊狀、浸染狀、充填狀等等。有少量的細晶狀黃鐵礦,有個別黃鐵礦結核狀。 3號、9號、15號煤層顯微組分統(tǒng)計一覽表 表3-2-1 煤層 有機組分(%) 無機組分(%) 反射率 R0max(%) 顯微煤巖類型 鏡質組 惰質組 殼質組 粘土類 硫化鐵類 碳酸鹽類 氧化硅 小計 3 (2) 88.2-88.4 88.3 11.6-11.8

58、 11.7 6.8-7.0 6.9 6.8-7.0 6.9 2.40-2.50 2.45 微鏡惰煤 9 (2) 80.8-82.1 81.5 17.9-19.2 18.6 9.5-11.7 10.6 1.5-1.7 1.6 11.2-13.2 12.2 2.42-2.47 2.45 微鏡惰煤 15 (2) 85.4-87.8 86.3 12.2-14.6 13.8 6.6-7.4 7.0 1.0-1.7 1.4 7.2-9.1 8.0 2.58-2.65

59、 2.61 微鏡惰煤 15號煤層: 顯微組分鏡質組主要以均質鏡質體為主,有部分基質鏡質體,各向異性較強,基質鏡質體中有分散狀粘土顆粒,少量碎屑鏡質體。惰質組多為氧化半絲質體,有部分的粗粒體,少量的碎屑絲質體和火焚絲質體。 15號煤層鏡質組含量變化為85.4%-87.8%,平均為86.3%,惰質組含量變化為7.2%-9.1%,平均為8.0%。礦物含量不高,含量變化在11.2%-13.1%之間,平均為12.2%,多為分散狀粘土,有的呈層狀分布,也有的呈充填狀、侵染狀,有少量的細晶狀黃鐵礦,有個別黃鐵礦結核狀。 2、化學性質 (一)化學性質 區(qū)內3號、9號、11號、15號煤層化驗指

60、標匯總見表3-2-2?,F(xiàn)將3號、9號、11號、15號煤層的煤質特征分述如下:(各煤層灰分、硫分質量分級按GB/T15224.1-2004、GB/T15224.2-2004、GB/T15224.3-2004進行)。 1、3號煤層 原煤水分(Mad)為 0.34%-3.64%,平均1.44%,浮煤水分(Mad)為0.72%-1.22%,平均0.95%。 原煤灰分(Ad)為9.24%-30.18%,平均為17.61%,為特低灰-高灰煤。浮煤灰分(Ad)為8.06%-9.43%,平均8.70%。 原煤揮發(fā)分(Vdaf)為8.24%-12.66%,平均10.30%;浮煤揮發(fā)分(Vdaf)為8.5

61、6%-9.68%,平均9.04%,為特低揮發(fā)分煤。 原煤硫分(St,d)為0.23%-0.46%,平均0.36%,為特低硫煤。浮煤硫分(St,d)為0.38%-0.47%,平均0.42%。 從各種硫測試結果看3號煤層以有機硫為主,其次為硫化物硫,因此,洗選后煤中硫分含量略有升高(見表3-2-3)。 3號煤層各種硫測試結果統(tǒng)計表 表3-2-3 煤層號 Sp,d(%) Ss,d(%) So,d(%) 3號煤 原煤 0.16-0.18 0.17 (2) 0.00 0.19-0.24 0.22 (2) 浮煤 0.10-0.11 0.11 (2) 0

62、.00 0.28-0.30 0.29 (2) 注:括弧內為統(tǒng)計點數(shù) 2、 9號煤層 原煤水分(Mad)為 0.74%-2.11%,平均1.60%,浮煤水分(Mad)為0.59%-1.23%,平均0.93%。 原煤灰分(Ad)為16.96%-21.01%,平均為18.78%,為中灰煤。浮煤灰分(Ad)為7.29%-11.57%,平均9.48%。 各煤層煤質化驗匯總表 表3-2-2 煤層號 3 9 11 15 工 業(yè) 分 析 Mad(%) 原 0.34-3.64 1.44 (18) 0.74-1.90 1.43 (

63、3) 1.13-2.51 1.82(2) 0.78-1.63 0.96 (10) 浮 0.72-1.22 0.95 (6) 0.98-1.23 1.11 (2) 0.38-0.58 0.48 (2) 0.70-0.94 0.83 (3) Ad(%) 原 9.24-30.18 17.61 (18) 16.96-19.39 18.03 (3) 15.24-21.35 18.30(2) 14.07-24.06 16.87 (10) 浮 8.06-9.43 8.70 (6) 9.57-11.57 9.43 (2) 9.10-9.45 9.28

64、 (2) 6.43-7.90 7.08 (10) Vdaf(%) 原 8.24-12.66 10.30 (18) 8.46-12.38 10.60 (3) 9.88-12.36 11.12 (2) 9.23-12.28 10.30 (10) 浮 8.56-9.68 9.04 (6) 9.16-9.70 9.43 (2) 8.42-9.98 9.20 (2) 7.98-9.38 8.45 (10) 有 害 成 分 St,d(%) 原 0.23-0.46 0.36 (16) 2.62 1.63-4.53 3.08 (2) 1.80-

65、6.48 2.89 (10) 浮 0.38-0.47 0.42 (3) 1.87-1.92 1.90 (2) 0.39-2.43 1.41 (2) 1.63-3.11 2.39 (10) Pd(%) 原 0.033 0.009 0.009 0.007-0.011 0.010 (6) 浮 0.012 0.01 發(fā) 熱 量 Qgr,d(MJ/kg) 原 22.200-30.804 28.144 (14) 27.683-29.260 28.435 (3) 26.574-29.767 28.171 (2) 24.595-30.35

66、4 28.775 (10) 浮 32.219 31.782-33.388 32.834 (3) 元 素 分 析 (浮) Cdaf(%) 89.19-91.75 90.59 (3) 88.84-90.44 89.83 (5) Hdaf(%) 3.77-4.29 3.78 (6) 3.38-3.85 3.62(2) 3.77 3.60-4.23 3.79 (10) Odaf(%) 2.55-4.66 3.40 (3) 2.01-2.94 2.58 (5) Ndaf(%) 1.38-1.40 1.39 (3) 1.04-1.23 1.17 (6) 煤 灰 成 分 分 析(原) SiO2+AL2O3+TiO2 (%) 86.80 75.38 69.75 63.20-72.82 70.54 (6) Fe2O3+CaO+MgO+K2O+Na2O (%) 8.37 18.03 22.62 15.82-29.62 18.93 (6

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