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试论煤矿勘查建设中煤炭储量的计算方法

来源:抵帆知识网
质量与检测试论煤矿勘查建设中煤炭储量的计算方法

李欢欢(榆林神华能源有限责任公司,陕西榆林719000)

摘要:煤炭储量计算结果的精确性与稳定性,将关系到煤矿企业生产规划、煤矿投资风险评估等后续建设环节的合理性。因此,

做好煤炭储量计算活动的标准化要求,是极为重要的。基于此,文章首先介绍了煤矿勘察建设中煤炭储量计算的概念及其要求,其后,分别研究了剖面图计算法、地质地段计算法、简单统计计算法、水平断面计算法等四种煤矿勘察建设中行之有效的煤炭储量计算方法。关键词:煤炭储量;地质地段计算法;平行剖面现阶段,随着我国社会水平与科技水平的飞跃发展,采矿业生产活动的现代化程度日益提升,进而对煤炭储量数值的计算精度提出了更高要求。在这样的大背景之下,选择何种方式进行煤炭储量计算工作,也成为了倍受业内人员关注的核心问题。所以,我们必要对煤矿勘察建设中煤炭储量的常用计算方法进行分析研究。

求。在以分水平开采方式为主的矿区内,相关人员应选择水平化的储量计算方式;在以阶梯式平硐开采方式为主的矿区内,相关人员应将煤炭储量的计算活动分为上山、下山两个部分,以此保证最终计算结果的正确性。

2煤矿勘察建设中煤炭储量的计算方法

2.1剖面图计算法

所谓“剖面图计算法”,即相关人员以煤矿勘探剖面图为依据,进行测量计算工作的一种方法。具体来讲,还可分为以下两个种类:

第一,平行剖面计算方法。顾名思义,该方法适用于剖面数值相对平行的矿区条件。首先,将两个平行剖面中的煤炭层视作块段,这一块段的体积即为其相邻两个剖面面积的均数乘以间隔距离。其后,再将求得的块段体积与该计算区域内的煤炭容量相乘,便可得到平行剖面间煤炭资源的实际储量。这样以来,将计算区域内所有相邻剖面的储量进行最终相加,即可得到完整的煤炭储量数值。

需要注意的是,当计量工作涉及到每层边沿或外部时,其可控制、可测量的平行剖面将只有一个。在这种条件下,相关人员应具体分析矿区剖面图的参数信息,结合当前煤层表现出的尖灭特点,推算出可控剖面与外部尖灭点的实际距离,再依此进行后续的公式运算。除此之外,相关人员还可能在勘察矿区时遇到区域边界非勘探线的情况,此时煤炭层的剖面虽然呈延伸状态,但并未尖灭,无法找到可供控制测量的尖灭点。此时,相关人员还需结合当前剖面延伸面的形状特点,进行针对性的测量处理,如评估既往测量剖面的相似性,将单个剖面的面积乘以2等。

第二,非平行剖面计算方法。相比平行剖面,非平行剖面的计算方法更为复杂,相关人员一般会通过影响距离法进行煤炭储量计算:煤炭层相邻两剖面相互不平行,使得其间的距离很难掌握。此时,应连接剖面两端的相邻点位,构架出L1、L2两条勘探线,并在线上设置出a1、a2、b1、b2四个煤层交界点。其后,再从ab两线间的中线着手,设置出连接两个剖面的c1—c2线路。这样以来,该煤炭层块段便被分割成了由a2、b2、c1、c2构成的分块S1,和由a1、b1、c1、c2构成的分块S2。这样以来,便可求出两个煤炭层分块的体积,即V1=L1截面面积×S1/线段a1b1长度,V2=L2截面面积×S2/线段a2b2长度。其后,求得V1V2的体积数值,即可与矿区内的煤炭容重相乘,继而求得最终的总体煤炭储量[2]。2.2地质地段计算法

在现阶段的煤矿勘察建设活动中,地质地段计算法是应用

1煤矿勘察建设中煤炭储量计算的概念及要求

1.1煤矿勘查建设中煤炭储量计算的概念含义

顾名思义,所谓“煤炭储量计算”,即通过专业的计算方法,求出矿区内煤炭资源的储量。一般情况下,将煤炭资源的储量结果设置为“Q”,将煤炭资源计算的面积范围设置为“S”,将煤层的厚度设置为“M”,将煤炭资源的实际容重设置为“d”,从而组成“Q=S×M×d”这一通用的煤炭储量计算公式。其中,煤炭储量、计算面积、煤层厚度以及煤炭容重的单位分别为万吨、平方米、米与吨每平方米。

在公式“Q=S×M×d”的实际运用过程中,面积“S”与容重“d”的数值较为固定,储量计算误差多由厚度值“M”的测算偏差造成。究其原因,主要是煤层由长期的植物体沉积炭化形成,其所处环境的既往变化、温湿度条件等,决定了不同区域内煤层厚度的差异性。因此,相关人员虽然在长期的地质勘察、煤层研究中分析出了煤层厚度的客观规律,但其实际数值仍具有一定的随机性。

1.2煤矿勘察建设中煤炭储量计算的常规要求

煤炭储量计算结果的精确性与稳定性,将关系到煤矿企业生产规划、煤矿投资风险评估等后续建设环节的合理性。因此,做好煤炭储量计算活动的标准化要求,是极为重要的。具体来讲:

首先,应对煤炭储量计算工作的深度做出要求。就我国当前的工业能力与科技水平而言,大中型矿井的储量计算深度应控制在1千米以内,小型矿井的储量计算深度应控制在6百米以内。此外,对于开采时间较久的老矿区,应保证储量计算深度在1.2千米以内[1]。

其次,应对煤炭储量计算工作的环境适应性做出要求。由于大部分矿井所处的环境多伴有地质变动,其煤炭资源的层厚度可能发生突然变化。因此,为了提升储量计算工作的精准度,降低厚度值“M”对计算结果的影响能力,相关人员应预先对该矿区内的地质条件、井深参数等作出了解,并据此选择出因地制宜的最佳计算方案。

最后,应对煤炭储量计算工作的采矿方式适应性做出要

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2019年11月

质量与检测最为广泛的一种煤炭储量计算方法。简单来说,所谓“地质地段计算法”,即把矿区内呈一个整体的煤层结构,拆分成若干个大小各异、形状有别的小型块段,并对各个块段的煤炭储量进行分别计算。一般情况下,划分地质地段的影响因素主要有煤层厚度、地质构造、煤炭型号、开采方式、环境特点以及地址参数了解程度等。

在地质地段计算方法的实际操作过程中,相关人员往往会把煤层分为数十甚至数百块,并依据煤炭资源储量级别、煤炭资源型号品质、矿区水平线分布、露头煤层所处环境等多种诸多条件,进行差异化、针对性的工作划分。其后,便会结合公式“Q=S×M×d”,将面积、容重、煤层厚度相乘,最终得到单个块段煤炭储量。最后,将区域内所有块段的煤炭储量数值进行整合相加,即可得到煤矿勘察区域内整体的煤炭资源储量。需要注意的是,地质地段计算方法虽然具有操作简单、偏向精查等特点,但其在开采密度较小、资源分布不均等特殊矿区的应用中,会面临较大的计算误差风险。2.3简单统计计算法

在一些地质研究较匮乏、或开采较久的矿区中,由于煤矿勘探建设活动对煤层储量精度要求不高,还可应用简单的统计计算法进行煤炭资源储量计算。具体来讲:

在简单统计计算法的实际应用过程中,相关人员可将当前区域内的煤矿储量面积设置为“S”,将地块内平均的煤矿资源密度设置为“P”,将平均含煤率设置为“q”,并加上用于细化数值区间的改正系数“K”,即可得到该地区煤炭资源的储量计算公式“Q=S×P×K”或“Q=V×q×K”。其中,“K”值一般在0.2~0.5,其具体变化情况与当地所处的含煤量、地质稳定性、煤层破坏程度有关:若该地区含煤量低,岩层松散,地质稳定性差且煤层破坏程度高,K至则为0.2,反之则去最高值0.5进行计算。2.4水平断面计算法

从很大程度上来讲,可以将水平断面计算法看作是平行剖面法的变形或分支,这一计算方法多应用在露天作业的矿区内,其以煤炭开采的高度作为依据进行储量计算,能为矿井设计、开采管理等建设工作提供适用度更高的参数支持。在水平断面算法当中,相关人员除了要计算出煤炭层相邻两个块段水平面的面积以外,还需代入切面之间的距离“h”,组成公式Q=(S1+S2)÷2×h×d,进而求得矿区内煤炭资源的整体储量[3]。

造粒过程聚乙烯颗粒产

生污染粒子的影响因素与预防措施探讨

杨安格(神华榆林能源化工有限公司,

陕西榆林719000)

摘要:随着社会经济的快速发展,各种塑料产品被广泛应用于各行各业,给人们的生产与生活带来了极大的便利。但是在造粒过程中,由于各种各样的因素影响,很容易产生污染粒子不利于聚乙烯行业的长远发展。为此必须要对造粒过程污染粒子产生的主要原因进行深入分析,提出相应的预防措施,提高聚乙烯颗粒生产质量。

关键词:聚乙烯颗粒;造粒过程;污染粒子;影响因素;预防措施

聚乙烯污染粒子主要表现为黑粒、白粒和黄粒,这些异常粒子不仅对产品质量造成影响,而且还会造成产品的拉伸屈服应力、拉伸断裂应力受到严重干扰,导致产品的性能和质量不稳定,久而久之就会失去市场的认可与信赖。在聚乙烯颗粒造粒过程中,必须对可能产生污染粒子的因素进行深入的分析与总结,加强对聚乙烯产品生产的改进与优化,提高聚乙烯颗粒生产的总体效果。

1污染粒子的主要种类和对产品质量产生的影响

所谓的污染粒子就是在颗粒塑料生产过程中出现黄点黑点,白粒凝胶体等特殊形态,在正常生产过程中,以黑、黄、白污染粒子为主。对产品质量的影响表现在:其一,严重影响了产品优级品率。其二,这些污染粒子因为指数和密度不稳定,导致产品的薄膜晶点多、吹膜中断、无法快速印刷,保温效果差、透明性差、薄膜雾度高等问题,严重影响作物的生长,也无法应用在高端产品包装领域[1]。

3结语

总而言之,在选择、应用煤炭储量计算方法的过程中,相关

人员必须要对煤层地质条件、矿区研究程度、资源开采方式等多种因素进行充分考量。只有做到这一点,设置出正确、高效的煤炭储量计算方案,才能保证最终测量计算结果的精确性,为矿区后续生产建设、投资评估等活动提供出强有力的信息支持。

2产生污染粒子的主要原因

2.1黑粒和黄粒产生的主要原因

在聚乙烯颗粒生产的过程中,如果振动筛、加料斗以及管道内部有大量的异物,很容易产生污染粒子。在选用添加剂的过程中,如果添加剂配置和装袋的过程中没有进行严格把关,也很容易导致添加剂混入异物,产生污染粒子。另外,对添加剂的加入量如果没有严格把控,很容易导致物料出现恶性流动,在高温作用下会产生大量黑粒。此外,由于添加剂的形状各异,不利于连续输送,或者母料配比不准确,导致下料线出现堵塞等情况,严重影响聚乙烯颗粒的生产质量。在筛网切换时,如果没有对筛网内部的杂质进行清理,造成残留异物强行进入机组内部,也会产生污染粒子。颗粒水、风机入口过滤器

2019年11月

参考文献:

[1]管兰芳.煤矿勘查建设中煤炭储量的计算方法探究[J].

煤矿现代化,2018(05):138-140.

[2]任瑞敏.煤炭地质勘查阶段煤炭储量的计算[J].华北国土资源,2015(02):67-69.

[3]魏亮.煤矿勘查建设中煤炭储量的计算方法[J].山西建筑,2014,40(16):75-76.

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