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煤矿地质学的基础知识.pptxVIP

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演讲人:日期:煤矿地质学的基础知识

目录CONTENTS煤矿地质学概述煤矿地质学的基本理论煤矿地质勘探技术与方法煤矿床的类型与特征煤矿地质学的应用与发展趋势煤矿地质环境保护与治理

01煤矿地质学概述

煤矿地质学的定义煤矿地质学是地质学的分支,研究煤、煤层、含煤岩系、煤盆地以及与煤共生的其他矿产的物质成分、成因、性质及其分布规律。研究对象煤矿地质学的研究对象包括煤的物质成分、成因、煤层特征、煤盆地构造以及与煤共生的其他矿产等。定义与研究对象

促进煤炭资源合理利用煤矿地质学的研究可以优化煤炭资源的开采方案,提高资源利用率,减少资源浪费。指导煤矿勘探煤矿地质学为煤矿勘探提供了地质理论基础和方法,通过地质勘探可以了解煤矿资源的分布、储量和开采条件。保障煤矿生产安全煤矿地质学为煤矿开采提供了地质资料和数据,帮助预防煤矿地质灾害和事故的发生,保障煤矿生产的安全。煤矿地质学的重要性

煤矿地质学与其他地质学科的关系煤矿地质学需要借助大地构造学的理论和方法,研究煤盆地和煤层的构造特征及其演化历史。与大地构造学的关系煤矿地质学涉及到沉积环境和沉积过程的研究,需要借助沉积学的理论和方法来解释煤层的形成和分布规律。煤矿地质学需要借助地球物理探矿的方法和技术手段,进行煤矿资源的勘探和评价,提高勘探效率和准确性。与沉积学的关系煤矿地质学与矿床学密切相关,研究煤矿床的地质特征、成因和分布规律等,为煤矿勘探和开发提供科学依据。与矿床学的关地球物理探矿的关系

02煤矿地质学的基本理论

地质构造是地质体在地球内部应力作用下产生的变形和变形产物。地质构造的概念煤矿床的形成与地质构造密切相关,主要包括沉积作用、成煤环境和后期构造变形等。煤矿床的形成地质构造不仅控制煤矿床的分布和形态,还影响煤矿的开采和利用。地质构造对煤矿床的影响地质构造与煤矿床的形成010203

煤的成分与分类煤的工业用途不同类型的煤具有不同的工业用途,如无烟煤主要用于高炉炼铁,烟煤主要用于发电和化工等。煤的分类根据煤的成因、工艺性质和用途,可将煤分为无烟煤、烟煤和褐煤等类型。煤的成分煤主要由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成,其中碳和氢是煤的主要可燃元素。

通过地质勘探,了解煤矿床的分布、规模、产状和开采条件等。煤矿床的勘探根据勘探结果,制定合理的开采方案,包括开采方法、巷道布置、支护方式等。煤矿床的开发在开采过程中,应采取有效措施保护煤矿床,避免资源浪费和环境污染。煤矿床的保护煤矿床的勘探与开发

03煤矿地质勘探技术与方法

地质勘探的基本流程初步调查了解勘探区域的地质情况,确定勘探目的和任务,制定勘探计划。勘探阶段运用各种勘探手段和方法,进行系统的地质观测、数据收集和分析,圈定矿体位置、形态和规模。储量计算根据勘探阶段获得的地质资料,进行储量计算和评价,为矿山设计提供依据。编写报告整理勘探成果,编写地质勘探报告,提交给相关部门审批。

利用重力仪测量地球重力场的变化,推断地下岩体的密度和分布。通过测量地下岩体的电阻率、极化率等电性参数,判断岩体的性质和含矿性。利用地震波在地下传播的特性,推断地下岩体的结构和性质,包括断层、褶皱等地质构造。测量地下岩体的放射性元素含量,寻找与矿产有关的放射性异常。地球物理勘探方法重力勘探电法勘探地震勘探放射性勘探

钻探技术取样技术根据需要和地质条件,选择合适的钻探方法和设备,钻取一定深度的岩心或岩屑。在钻探过程中,采集具有代表性的岩石、矿石样品,进行实验室分析和鉴定,以了解矿产的质量和分布规律。钻探与取样技术岩心编录对取出的岩心进行编录、描述和保存,建立完整的地质剖面,为地质分析和储量计算提供依据。钻孔测斜测量钻孔的倾斜方向和倾斜角度,确保钻探的准确性和取样的代表性。

04煤矿床的类型与特征

露天煤矿床定义与特点露天煤矿床是指煤层直接出露地表,可以进行露天开采的煤矿床;具有开采容易、资源利用高、安全性好等特点。分布与成因开采方法与技术露天煤矿床主要分布在地壳较稳定、煤层较厚的地区,多是由于地壳运动或侵蚀作用使煤层露出地表。露天煤矿床通常采用露天开采技术,包括剥离、采矿、运输等工艺,机械化程度高,生产效率高。

开采方法与技术地下煤矿床开采方法包括井工开采和露天开采转为地下开采;技术难点包括巷道布置、支护、通风、排水等方面。定义与特点地下煤矿床是指煤层埋藏在地表以下,需要进行地下开采的煤矿床;具有开采难度大、资源利用低、安全性差等特点。分类与分布地下煤矿床根据埋藏深度、煤层厚度、地质构造等因素可分为浅部、中部和深部煤矿床;广泛分布在各产煤国家。地下煤矿床

煤矸石矿床煤成气是指煤在地质历史时期经过生物化学作用形成的天然气,主要成分为甲烷;煤成气田是指煤盆地中煤成气聚集形成的天然气田。煤成气田油页岩矿床油页岩是一种含有丰富有机质的沉积岩,具有含油率高、发热量大

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