山西某矿井兼并重组整合项目建设施工组织设计

山西某矿井兼并重组整合项目建设施工组织设计
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资源类别:施工组织设计
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山西某矿井兼并重组整合项目建设施工组织设计简介:

在山西,矿井兼并重组整合项目建设施工组织设计通常是一份详细的规划文档,用于指导整个项目的建设和施工过程。以下是一个简略的概述:

1. 项目背景:首先,设计会介绍项目的背景,如矿井的产权变更、资源整合的必要性,以及项目实施的政策和法规依据。

2. 项目概况:包括项目名称、地点、规模、建设内容(如井下开采、提升设施、通风系统、安全设备等)以及总投资等基本信息。

3. 施工目标:明确项目的目标工期、工程质量、安全目标等。

4. 组织机构:设立项目经理部,明确各层级人员的职责和权限,包括工程技术、施工管理、安全环保等各个部门。

5. 施工方案:根据矿井的地质条件和开采技术,制定详细的施工方案,包括井巷施工、设备安装、矿井开采等各阶段的施工流程。

6. 施工进度计划:按照项目里程碑,制定详细的施工进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。

7. 质量与安全管理:包括质量控制措施、安全操作规程、应急预案等,确保施工过程中的安全和质量。

8. 环保与文明施工:强调环境保护和施工区域的文明管理,降低对周边环境的影响。

9. 人力资源与设备计划:根据施工需求,规划人力资源和设备的配置。

10. 风险管理:识别和评估项目可能面临的风险,制定相应的风险应对措施。

这只是一个基本框架,实际的施工组织设计会更具体和详细,需要结合项目实际情况进行编制。

山西某矿井兼并重组整合项目建设施工组织设计部分内容预览:

本井田各煤层均未取样作可选性试验,据乔家湾勘探区详查地质报告,可选性试验结果 9+10、11号煤层为易选。

9+10、11号煤层由于含硫较高,不宜单独炼焦,在焦炭要求不高的情况下,可用于炼焦配煤,或用于动力用煤、化工用煤。

本井田为黄土高原的中山区,新生界覆盖面积较小,基岩出露范围较大GB55011-2021城市道路交通工程项目规范 .pdf,出露的地层有:奥陶系中统峰峰组、石炭系中统本溪组、上统太原组、二叠系下统山西组、下石盒子组、上统上石盒子组。

井田内无常年性流水,各沟谷中平时无水,遇暴雨常发洪水,但雨后很快水退沟干,水流自各沟谷向东汇入汾河,汾河向西南在河津市禹门口注入黄河,属黄河水系。

井田内水文地质资料较少,据乔家湾勘探区详查地质报告,将井田含水层自下而上叙述如下:

1.奥陶系中统峰峰组上段岩溶含水层

2.太原组石灰岩岩溶裂隙含水层

3.二叠系下统山西组底部砂岩含水层

山西组底部砂岩由灰白色中粒石英砂岩组成,胶结致密,坚硬,地表出露的泉水不多,其流量较小,为弱含水层。

4.二叠系下统下石盒子组中部及底部砂岩含水层

该组砂岩皆为中粗粒长石石英砂岩,泥钙质胶结,井田内出露的泉水不多,流量<1.5L/s。本组K8、K9砂岩裂隙发育,含有较丰富裂隙水。据邻矿三交河煤矿巷道掘进期间,K8砂岩涌水量3—25m3/h,回采期间,K8+K9砂岩涌水量25—45m3/h,为影响2号煤层开采的主要含水层。属中等富水性。经长期疏放,砂岩含水层富水性已大大减弱。

5.上石盒子组中部及底部砂岩含水层

该组砂岩岩性以黄绿色中粗粒长石石英砂岩组成,泥质、钙质胶结,矿区内出露的泉不多,据乔家湾详查区资料钻液消耗量一般在0.1~0.6m3/h,为透水性弱含水层。

11号煤层至奥陶系灰岩含水层之间的铝土泥岩、含铁质铝土泥岩、粉砂岩、泥岩、泥灰岩等,厚25m左右。岩性致密,不透水,为良好隔水层。

太原组灰岩和二叠系砂岩含水层间均分布有厚度不等的砂岩,岩性致密,不透水,可起到很好的层间隔水作用。

(四)矿井充水因素分析及水害防治措施

根据井田水文地质条件和该矿目前涌水情况综合分析,本矿井充水因素主要有以下几个方面:

1.本矿采(古)空区积水情况

井田内2、9+10、11号煤层现存在大面积采(古)空区,在低洼地带存在不同程度积水。据调查:2号煤层井田内采(古)空区积水面积63631m2,积水量24352m3; 9+10号煤层井田内采(古)空区积水面积280828m2,积水量200909m3;11号煤层井田内采(古)空区积水面积86981m2,积水量62199m3。2、9+10、11号煤层积水面积合计431440 m2,积水总量合计287460 m3。见下表。(具体积水位置、积水面积及积水量见附图中2、9+10、11号煤层充水性图)。

其采空区积水量估算依据公式:

式中:Q——为采空区积水量,(m3);

K——为采空区的充水系数,采空区充水系数取0.25;

M——为采空区的平均煤厚,(m);

F——为采空积水区的水平投影面积,(m2);

α——为煤层倾角,(°)。

井田内各矿及小窑采空区积水情况一览表

11号煤层厚度为0.90~4.10m,平均厚度2.73m,按煤层平均厚度2.73 m计算,Hm=10.78 m,按煤层最大厚度4.10m计算,Hm=12.91 m,均大于9+10、11号煤层的间距,因此用9+10、11号总厚度来对导水裂隙带高度进行计算。

据钻孔资料,9+10号煤层老顶为坚硬岩石,导水裂隙带最大高度计算公式如下:

Hli=100∑M /(1.2∑M +2.0)±8.9

式中:Hm——冒落带高度m;

Hli——导水裂隙带高度m;

9+10号煤层厚度1.77~5.40m,平均厚度2.50m,11号煤层厚度0.90~4.10m,平均厚度2.73 m,按9+10、11号煤层平均总厚度2.50+2.73=5.23 m进行计算,Hli=78.61 m。

3.邻矿采(古)空区积水因素

山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司兼并重组后,西北部与山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿相邻,西部与山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司相邻。

(1)据本次调查,西部相邻的山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿,该矿开采2号煤层,无越界开采现象,已形成大面积采空区,采空区距陆成煤业井田526m,采空区内有积水,积水量约23300 m3。距离陆成煤业井田150m处有古窑积水,但距陆成煤业井田600m左右为三交河向斜的轴部(向斜轴向为北东向),陆成煤业井田位于该向斜的东翼,采空区内的积水会向向斜轴部流动。所以三交河2号煤层的采空区积水对陆成煤业开采9+10、11号煤层无影响。

综上所述,在今后生产过程中开拓到邻近采空区及周边矿井采空区时必须做到“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”。

(五)矿井水文地质类型

据本井田参加整合矿井调查资料,原洪洞陆成煤业有限公司开采9+10、11号煤层时,实际产量30万t/a,11号煤层井下涌水量一般为192m3/d,雨季较大约288m3/d。原洪洞德汇煤业有限公司开采11号煤层时,实际产量21万t/a,井下涌水量最小为240m3/d,雨季较大约360m3/d。主要来源为井筒渗水和顶板裂隙水。

兼并重组后,陆成煤业井田内奥灰水位标高低于井田内各可采煤层底板标高,不存在带压开采。上述分析标明,矿井充水主要因素一是煤层顶板以上砂岩含水层水及上部导水裂隙带水,二是采(古)空区积水。以采空区积水危害最大。总体矿井水文地质类型为中等类型。

(六)矿井水害防治措施

矿井生产开采以来,尚未发生水害事故。随着开采面积的扩大,向深部延伸,以及降水量等自然因素变化的影响,可能使矿井涌水量增大,井下生产时,还要加强采空区及邻近矿井采空区水的防范意识,并建议做好以下防范水害的工作。

1.树立防水意识,重视防水工作,对工人进行有关水害知识的教育和有关出水征兆的识别。加强对矿井涌水量和地表塌陷区的观测,及时掌握有关涌水量的变化情况,对突然增大的涌水量,要查明水源及水量变化情况,分析其原因,采取有效措施,制止水害事故发生。

2.必须经常检查矿区地表是否存在导水裂隙或其它导水通道,发现裂隙及其它导水通道,应及时将其回填密实。

3.必须经常了解相邻矿井开采情况,掌握其采空范围、涌(积)水情况,防止越界开采,造成巷道相互贯通,采空区、小窑破坏空区积水涌入矿井,造成涌(突)水事故的发生。

4.在巷道掘进接近采空区、古空区、强含水层或煤层受顶底板含水层威胁及出现出水征兆时,要进行探放水工作,坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的原则。尤其在开采9+10、11号煤层时对上组煤层采空区积水进行探测排放。

5.探测隐伏断层的存在,并注意其导水性的观察。

6.在井下保证排水设备的正常运转,一台备用,一台运行,一台检修。

矿井水文地质条件简单,而且有多年的开采历史,矿井涌水量与产量有一定的相关性,因此,可用富水系数比拟法预计矿井涌水量。

Kp=Qo/Po Q=Kp×P

Qo—矿井涌水量 (m3/d)

Po—日均产量(t/d)

据本井田参加整合矿井调查资料,原洪洞陆成煤业有限公司开采9+10、11号煤层时,实际产量300kt/a,11号煤层井下涌水量一般为192m3/d,雨季较大约288m3/d。原洪洞德汇煤业有限公司开采11号煤层时,实际产量210kt/a,井下涌水量最小为240m3/d,雨季较大约360m3/d。主要来源为井筒渗水和顶板裂隙水。按以上公式计算,原洪洞德汇煤业有限公司开采11号煤层的富水系数较大,因此用它做涌水量预算,矿井整合改造后,设计能力0.90Mt/a时,矿井正常涌水量1029m3/d(42.88 m3/h),最大涌水量1114 m3/d (46.42 m3/h)。

考虑到井下消防洒水、黄泥灌浆和雨季对井下排水的影响,本次设计确定矿井的正常涌水量60 m3/h,最大涌水量80 m3/h.

该矿生活用水,目前为深水井供水(X=4026487,Y=19536637,H=1167m)。该水井终孔孔深807m,静止水位标高570m,出水量30 m3/h,水质类型为HCO3—Ca·Mg水,总硬度580mg/lDL/T 2304-2021 架空集束绝缘电缆用金具技术条件.pdf, PH值7.5,氟离子含量0.8mg/l,属弱碱性水,其它离子含量均符合饮水标准。该矿现供水井可满足日常生活用水的需要。将来正式生产时,拟再打一口深水井以备用。

(一)煤层顶底板岩石工程地质特征

井田内煤系地层岩石类型以互层状软硬相间碎屑岩类为主,间夹坚硬的石灰岩或泥灰岩,工程地质类型为较简单型。

据乔家湾勘探区详查地质报告,11号煤层:直接顶板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩,单向抗压强度42.2MPa,单向抗拉强度1.09MPa,单向抗剪强度2.45MPa,中等冒落,较易管理。底板为泥岩,性脆软,隔水性好。

本次工作对补充勘探的7个钻孔顶底板进行了统计,顶底板岩性及厚度统计如下:

9+10号煤层:顶板为砂质泥岩时,岩石厚度1.40~3.30m,平均2.10m。为灰岩时,岩石厚度8.50~11.00m,平均9.75m。底板为泥岩时,岩石厚度1.80~3.00m,平均2.18m。为砂质泥岩时,岩石厚度2.10~6.00m,平均4.05m。为灰岩时,岩石厚度1.40m左右。

11号煤层:顶板为砂质泥岩时,岩石厚度1.80~6.20m,平均4.00m。为泥岩时,岩石厚度1.70~2.00m,平均1.85m。为灰岩时,厚度1.40m。底板为铝土泥岩时,岩石厚度0.80~1.60m,平均1.10m。为砂质泥岩时,岩石厚度3.20m左右。为泥岩时,岩石厚度2.00m左右。

9+10号煤层顶板灰岩:抗压强度81.2 MPa,抗拉强度4.5 MPa,内摩擦角41°44′,凝聚力系数10.9GB/T 8005.4-2022 铝及铝合金术语 第4部分:回收铝.pdf,为坚硬岩石。

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