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中国选矿技术论坛
KJ75 (1)用于煤矿井下,对于干线上的传输信号的进行整形、驱动、实现远距离通讯中继。
(2)两路本安干线输出,给传感器供电。
(3)传感器测量值超限时,产生声报警及断电输出。
(4)二路开关量输入,监测现场设备工作状态。
(5)配有备用电池,当井下交流电源停止供电后,由备用电池供电。
(6)两组断电触电输出。
(7)配置相应的传感器,结合系统的编成控制时序即可实现由中心站控制的瓦斯风电闭锁功能。
(8)备用电池供电信号输出、断电触点动作信号输出。
(9)通讯状态、电源故障、断电状态窗口显示。 (1)各个计算机之间通讯速率可达10~100M。
(2)系统构成灵活,最小可以由1台计算机组成,最大可连接100台计算机。
(3)各终端可通过网络服务器共享系统资源,如:打印机、图形软件等。
(4)可同时将矿内财务、人事、供销等管理软件输入网络,形成矿内统一的监控管理网。
(5)由多种协议接口,可方便地与具有便准协议输出的其它设备或系统联网。 以中继式干线为主,分站二级管理为辅得中和结构形式,既突出干线供电的结构特点,又兼有分站结构形式的优点
中心站与传感器间数据传输均通过干线电缆完成,传感器可在干线电缆的任意点接入 图形终端以模拟现场动态画面监视现场测点状况,以实时曲线及表格形式随时观察监测点变化,同一画面可同时显示8条测点曲线,有利于综合比较、分析和处理。在同一幅图中可直接调用其它几幅图形可自动循环显示。
(6)绘图功能丰富,绘制简单,系统提供各种子图。图形编辑使用窗口技术,鼠标操作,操作人员轻松地就可以做出逼真的动态画面。
可随时以报表、曲线形式显示历史数据。还可以混屏方式在同一屏幕上显示各个监测量。 主机以二进制、十进制报表形式实时显示传感器数据,以柱状图及百分率形式显示监测传感器通讯状态,并随时打印报警信息。
报表软件有多测点、单测点分析及综合分析等多种形式,使用灵活、方便。 根据用户需要,KJ75系列可兼容模拟盘、电视墙动态显示,电力、工业电视、瓦斯抽放、皮带、束管等监控,生产调度管理及局矿办公自动化网络。
KJF2000 KJF2000系统由地面中心站、局域网、远程数据终端、通讯接口装置、各种形式的井下分站、隔爆兼本质安全型多路电源、远程断电器、各种矿用传感器和机电控制设备,及KJF2000安全生产监控软件、局域网软件、远程数据终端软件组成。地面中心站经过KJFS-1型通信接口装置�采用两芯无极性通信电缆与井下分站以移频键控方式通信。
是不是类似这些:
一、地层
矿区出露地层由老至新有:二叠系中统茅口组(P2m)、二叠系上统龙潭组(P3l)、长兴组(P3c)、三叠系下统夜郎组(T1y)及第四系(Q)。将各地层岩性由新到老分述如下:
1、第四系(Q)
主要为残坡积土层。岩性为褐黄色粘土及砂质粘土,断续夹分布不均的碎石及块石,结构松散。厚度0~6m,零星分布于洼地及平缓斜坡地带。与下伏地层为不整合接触。
2、下三叠统夜郎组(T1y)
出露不全,仅出露本组的沙堡湾段T1y1和玉龙山段T1y2,简述如下:
沙堡湾段(T1y1):厚约3-8m黄灰、灰色钙质泥岩夹薄层泥质灰岩。与下伏地层(P3c)为整合接触。
玉龙山段(T1y2):灰、浅灰色薄~厚层状石灰岩,隐晶及微细晶结构,局部层间夹暗紫、深灰色泥质条带,顶部夹生物碎屑灰岩,下部灰岩含泥质较重,厚度约240-280m。
3、二叠系上统长兴组(P3c)
灰色、深灰色中厚层状至厚层状细晶至中晶石灰岩,灰岩内断续见燧石结核、团块及条带。产较丰富的较大个体海相生物化石,与下伏地层(P3l)为整合接触。厚约38-43m,一般厚约40m。
4、二叠系上统龙潭组(P3l)
灰色、深灰色细砂岩、粉砂岩、泥岩、泥灰岩、煤及石灰岩、菱铁质灰岩等组成,底部为含黄铁矿粘土岩。该层为本区含煤地层,产丰富的蕨类植物化石及腕足类动物化石。厚度约60-70m。与下伏地层呈假整合接触。
5、二叠系中统茅口组(P2m)
浅灰色、灰色中厚层至厚层状细晶石灰岩,产较丰富的腕足及蜓科动物化石。出露于矿区北西面。厚大于100m。
二、地质构造
位于安底背斜东翼临近北端。地层呈单斜产出,倾向85~100°,倾角9~10°,一般7°。区内断层不发育,据对采煤巷道调查了解,采煤中局部见一些小的断裂,长数米~数十余米不等,断距3~8m,对煤层连续性破坏不大。
参照矿区外围资料成果,结合矿区情况确定地质构造复杂程度属中等。
三、水文地质条件
1、含水层、隔水层特征及其与矿床充水的关系
第四系(Q)孔隙含水层:零星分布于洼地及平缓斜坡地带,主要为残坡积土层。岩性为褐黄色粘土及砂质粘土,断续夹分布不均的碎石及块石,结构松散。厚度0~6m,一般厚约3.5m。该层为透水性好、含水性差,富水性较弱。
三叠系下统夜郎组九级滩段(T1y3)隔水层:出露于矿区外围东部,上部为浅紫、紫红、灰色薄层状泥岩,中上部为灰色灰岩。分布于矿区北东侧,出露不完整,厚大于200m。
三叠系下统夜郎组玉龙山段(T1y2)及二叠系上统长兴组(P3c)岩溶裂隙含水层:玉龙山段和长兴组岩性和富水性相近,且二层之间仅有3-8m厚的沙堡湾段(T1y1)隔水层相隔,岩性为浅绿色钙质泥岩。在采空顶板破坏作用下,T1y1易变形破坏,并失去隔水性,所以将玉龙山段和长兴组合并为同一层来研究,把两层统称为“T1y2+P3c”岩溶裂隙含水层。
玉龙山段(T1y2):出露于矿区东部,岩性主要为灰、浅灰色薄~厚层状石灰岩,隐晶及微细晶结构,局部层间夹暗紫、深灰色泥质条带,顶部夹生物碎屑灰岩,厚约240-280m。
二叠系上统长兴组(P3c):灰色、深灰色中厚层状至厚层状细晶至中晶石灰岩,灰岩内断续见燧石结核、团块及条带,厚40m。
“T1y2+P3c”层富水性中等~强,平面上分布于矿区东部大部分地区,节理、裂隙较发育,富水性中等,于矿区西部有4个泉水点,即S1、S2、S3、S4,涌水量分别为1.50、0.53、0.85、1.05l/s。T1y2+P3c为区内主要含水层。届时“T1y2+P3c”层内地下水将通过导水裂隙带及冒落带进入井巷,对矿床充水产生影响。
二叠系上统龙潭组(P3l)裂隙含水层:灰色、深灰色细砂岩、粉砂岩、泥岩、泥灰岩、煤及石灰岩、菱铁质灰岩等组成,厚度约40m。区内无泉点出露。该层总体富水性弱,可视为隔水层。含煤岩系总体构成了矿床的直接充水含水层,在未来采掘过程中,地下水可直接进入井巷对矿床充水。
二叠系中统茅口组(P2m)岩溶裂隙含水层
主要为深灰色细晶灰岩,厚度>100m。该层地表岩溶较发育,补给条件好,富水性强,含水极不均匀,未来采掘过程中地下水突破该隔水层进入矿井的可能性大,危害性也大,故在本矿区中将该层定为矿床下部主要直接充水含水层。
2、构造断裂对矿床充水的影响
矿界范围内断裂不发育,对矿层充水性影响小。
3、地表水及其对矿床充水的影响
矿区内无地表水体,季节性溪沟对矿床充水性影响较小。
4、生产巷道及老窑水文地质情况
据收集资料:根据云丰煤矿原生产情况,矿井正常涌水量:QB=15.0m3/h;最大涌水量:Qmax=22.0 m3/h。周围开采老硐(LD1、LD2)均为斜井,有一定积水,对煤层开采有一定影响。涌水量大小与大气降水关系密切,水主要来自煤层顶板渗透水及采空区积水。
根据调查了解,矿区内存在过去采煤时形成的大量采空区或老窑,由于含煤岩系隔水性好,储水性也较好,老硐中可能储集大量的老窑水,矿山开采时应注意。
5、充水因素分析
大气降水:区内部分大气降水通过冲沟汇入溪沟,部分补给地下水。雨季时大气降水可能在洼地汇集,对煤层开采有一定影响。大气降水是矿区内各岩组地下水的主要来源。当由于采空冒落及由此产生的导水裂隙带发展到地表时,大气降水则可通过此途径间接进入矿坑。
地下水:含煤岩系虽然富水性弱,但其内的地下水将直接进入矿坑。P2c+T1y2广泛分布于矿区内,富水性中等~强,地下水可能通过塌陷带、导水裂隙带进入矿坑,对C5、C8煤层开采有一定影响;C8煤层距P2m灰岩顶界10.0~15.0 m,如底板遭受破坏后地下水可能进入矿坑造成充水。
老窑积水:矿区范围内开采C5、C8煤层留下的老采空区面积较大,老窑积水是未来矿山开采过程中最大的威胁。矿区范围内沿各煤层露头线从南到北民采时间较长,老硐较多,由于停采关闭多年,坑中都有积水,坑中积水部分来自大气降水,部分来源于岩层地下水渗透长年累月积聚而成,其量难于估算,采矿时存在老硐积水导致突水事故的发生,业主应引起重视。
矿床水文地质勘查类型:区内主要为P2c、T1y2岩溶裂隙含水层及老窑水对矿床充水。根据现行规范的划分标准,水文地质勘查类型定为第三类第一、二亚类第二亚型,即以岩溶含水层充水为主、顶底板进水为主、水文地质条件中等的岩溶充水矿床。
还差个工程地质条件
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