1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....,物理点计个,目前即将完成首采块段三维地震勘探工作。实践证明在资源勘探过程中,采用地震先行钻探验证测井定厚的综合方法是合理的,地震和钻探工程在水平和首采区进行加密控制是正确的,而后期又对生产水平和地质勘探程度偏低的深部及南部实施高分辨率数字地震勘探也是必要的。经过上述各阶段勘探工作,控制了本井田总体地质构造形态,查明了主要断层和褶曲的发育情况,查明了可采煤层层位厚度结构可采范围和煤质特征,查明了水文地质条件及供水水源的水质类型,确定了主要供水含水层,并对其它开采技术条件作了详细了解,地质勘探研究程度是比较高的。因此,本井田年的精查地质报告汇编与其所依据的年的综合勘探精查地质报告年的供水水文地质详勘报告年的地震补充勘探报告和年以前施工的井筒检查孔资料,均可作为矿井设计的依据。二建议总体来看,本井田的钻孔密度并不太高。尽管中部和浅部钻孔较多,但是,深部和南部钻孔偏少,除构造以外,其它地质特征的勘查程度尚比较低。为确保矿井生产后期顺利接替,建议在适当时期追加定量的钻探工程,进步查明或验证深部及南部地质特征......”。
2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....甚至有少量钻孔未予封闭,因而对井下开采十分不利,尤其是那些至太灰终止的钻孔,封闭不好或未予封闭,很可能成为矿井生产的隐患。为此,建议在矿井建设和生产过程中,采取积极的预防措施,避免可能由此而造成的危害。三本井田煤层下距石炭系太灰般只有,如果直接开采,势必会太灰水压过大而破坏煤层的隔水底板,或沿落差较大且未被岩屑和泥质物充填的断层向矿坑突水,对矿井安全构成巨大威胁。显然在矿井开采初期,不能将煤层作为首采对象,只有到矿井后期,才能考虑其开采问题。当然,在后期正式开采煤层之前,还需对太灰补做专门的水文地质工作,以便在掌握可靠的水文地质资料的基础上,采取疏水降压等切实可行的措施,确保安全生产。四按照煤矿安全规程的规定,煤的自燃倾向性分为容易自燃自燃和不易自燃三类,这划分标准显然与此前分为很易自燃易自燃不易自燃和不自燃四级具有较大变化。为确保井下生产的安全,建议对本井田煤的自燃倾向性按新分类标准重新界定,以便根据新的分类结果,采取预防煤层自燃的综合措施......”。
3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....南至断层,西起煤层露头,东至煤层底板等高线。走向长为.,倾向长为.。参加储量计算的煤层为煤层。煤层计算面积约,煤层厚,平均厚.,结构较简单。煤层平均容重为.。二工业指标区内煤层储量计算采用的工业指标,参照现行规范,统为最低可采厚度.,最高可采灰份第二节井田储量矿井工业储量工业储量采用地质块段法,在煤层底板等高线上计算储量。本井田采用块段法计算的各级储量,块段法是我国目前广泛使用的储量计算方法之。块段法是根据井田内钻孔勘探情况,由几个煤厚相近钻孔连成块段。根据此块段的面积,煤的容重,平均煤厚计算此块段的煤的储量,再把各个经过计算的块段储量取和即为全矿井的井田储量。计算公式其中工业储量万吨计算面积计算采用厚度煤层平均容重吨矿井工业储量是勘探精查地质报告提供的“能利用储量”中的三级储量之和,其中高级储量级之和所占比例应符合表的规定。经块段法计算本设计矿井工业储量汇总见表......”。
4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....煤层.二矿井设计储量矿井设计储量等于矿井工业储量减去设计计算的断层煤柱防水煤柱井田边界煤柱和已有的地面建筑物构筑物需要留设的保护煤柱等永久煤柱损失量后的储量计算公式如下矿井设计储量工业储量永久煤柱损失永久煤柱为井田境界断层铁路桥村庄保护煤柱永久煤柱的留设本井田范围内无河流断层及其他构筑物,因此只需要计算境界保护煤柱。井田境界保护煤柱的留设井田境界处保护煤柱均留设。计算得总的损失煤量为.万吨。故,矿井设计储量工业储量永久煤柱损失.万吨三矿井设计可采储量矿井设计储量减去工业场地保护煤柱井下主要巷道及上下山保护煤柱煤量后乘以采区回采率的储量。矿井设计可采储量计算公式如下矿井设计可采储量矿井设计储量保护煤柱损失采区回采率保护煤柱为工业场地风井场地主要巷道及上下山保护煤柱。工业场地保护煤柱的计算按规范规定,年产万的中型矿井,工业场地占地面积指标为.公顷万吨。故可算得工业场地的总占地面积公顷,工业广场占地面积为,平面形状为矩形......”。
5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....其中表土层移动角煤柱上山移动角走向方向移动角煤柱下山移动角用垂直剖面法留设工业广场保护煤柱如下图所示图工业广场保护煤柱上图中,四边形的面积即工业场地煤柱的压煤面积,经计算可得,工业场地共压煤.万吨井下主要巷道设计煤柱损失计算井下主要压煤巷道为皮带大巷轨道大巷和回风大巷,三条水平大巷之间设计间距为,巷道两侧各留保护煤柱,二预防瓦斯爆炸的措施三粉尘的综合防治四预防井下火灾措施五矿井水灾的预防措施第七章矿山环境保护第节环保设计依据和采用的标准设计依据二环保标准第二节主要污染源及治理措施污废水排放二环境空气污染三噪声及绿化第三节地表沉陷及其治理第四节水土流失防治措施参考文献第章矿井概况及井田地质特征第节矿井概况位置与交通顾桥井田位于安徽省淮南市凤台县城西北约处,地理坐标为东经,北纬。井田内有凤台阜阳和凤台利辛公路纵贯井田外东部经有凤台蒙城公路,南部通有袁集李凤郢子矿区公路和淮南阜阳铁路。潘谢矿区铁路自东向西穿过本井田......”。
6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....并可转接淮河水运。交通方便见图。图交通位置图二地形与河流本井田位于淮河冲积平原,地形平坦,除西淝河与岗河沿岸带地势低洼雨季易成内涝以外,地面标高般为。总体地势为西北高东南低。永幸河由西北至东南流经井田中部而与永幸河流向相同的西淝河则流经井田西南缘外侧,在鲁台孜入淮,是地表水集中排放的主渠道。此外,井田内尚有纵横交错的人工沟渠。三气候与气象井田所在地区属季风暖温带半湿润气候,季节性明显,冬冷夏热。该地区年均气温.,两极气温分别为.和.般春夏季多东南及东风,秋季多东南及东北风,冬季多东北及西北风,平均风速.,最大风速年均降雨量.,最大达.雪期般在每年月上旬至次年月中旬,最大降雪厚度土壤的最大冻结深度为。四地震根据中国地震烈度区划图的使用规定,本井田地震基本烈度为度。第二节地质特征地层顾桥井田属全隐蔽含煤区,钻探所及地层由老到新依次有奥陶系石炭系二叠系和新生界。二构造本井田位于淮南复向斜中部,属陈桥背斜东翼与潘集背斜西部衔接带。煤系地层总体形态为走向近南北倾向东倾角多为的反型单斜构造。其中发育有系列宽缓褶曲和断层......”。
7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....可将本井田划分为北部宽缓褶曲挤压区中部简单单斜区中南部型共轭剪切区和南部单斜构造区四部分。经综合精查地质勘探和高分辨率数字地震补充勘探,全井田共查出小陈庄背斜胡桥子向斜后老庄背斜和桂集向斜等次级褶曲个。发现断层条,其中正断层条,逆断层条,大致可分为近东西向北西向和北东向三个断层组。按落差大小来分,大于等于的条,小于而大于等于的条,小于而大于等于的条,小于而大于等于的条,小于的条。此外,尚有个孤立断点未能组合成断层。主要断层特征见表。三煤系及煤层本井田的煤系地层为石炭二叠系,其中二叠系的山西组与上下石盒子组为主要含煤层段。井田内二叠系含煤层段总厚,含煤层,煤层总厚度为.,含煤系数为.,自下而上依次分为个含煤段。在中下部厚约的五含煤段中,集中分布层可采煤层,平均总厚.。其中和煤层为主要可采煤层,平均总厚.下和为局部可采煤层,平均总厚.。可采煤层主要特征详见表。四煤质本井田可采煤层煤质稳定,煤种单,属中灰富灰特低硫低磷特低磷富油高油高熔难熔灰分具较强粘结性的气煤和焦煤。可作良好的配焦和动力化工用煤......”。
8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....煤的工业分析见表。五水文地质本井田水文地质条件属巨厚覆盖层下多煤层多含水层充水因素复杂的矿床,其富水性属简单中等,与地表水体无水力联系。表主要断层特征名称性质走向倾向倾角度落差延展长度可靠性名称性质走向倾向倾角度落差延展长度可靠性正.可靠正.可靠正≯.可靠正.可靠性差逆.可靠正.可靠逆.可靠正.可靠逆.可靠正.可靠逆.可靠正.较可靠逆.可靠正.较可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠正.可靠性差正.可靠性差逆.可靠性差正.可靠正.可靠正.较可靠正.可靠逆.可靠主要充水因素本井田基岩被厚度介于之间的西北厚东南薄的新生界松散层所覆盖。按松散沉积物组合特征及其含隔水性能不同,自上而下大致可分为个含水组个隔水组和个碎石层。其中第三隔水组除在局部古地形隆起处变薄或缺失外,绝大部分分布稳定,厚度般为,系其上下含水层间的良好隔水层。第四含水组在七线以北与基岩直接接触,厚度多为,系基岩含水组的主要补给水源。底部的碎石层若与含水层接触时,有可能起到定的导水作用......”。
9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....局部裂隙发育,般为钙质充填,富水性弱,以储存量为主,且因间夹泥岩和煤层,含水组之间在自然状态下无密切的水力联系。但是,若被断层切割或受采动影响而致地下水水力均衡遭到破坏时,上下含水层之间有可能互相沟通,从而导致局部砂岩裂隙水突溃现象的发生。石炭系太灰岩溶裂隙含水组主要由自上而下编号的层灰岩与其间的泥岩粉砂岩和薄煤层组成。其中第和层灰岩分布稳定,并以第和层灰岩厚度较大。该含水组上距煤层较近,般为,且灰岩水压较高,如果直接开采煤层,必将因太灰的水压超过煤层底板隔水层抗压强度而引发突水事故。潘谢矿区资料表明奥陶系灰岩中下部岩溶裂隙比较发育,虽分布不均,但富水性弱中等,系太灰的主要补给水源。本井田断层带多为泥岩和粉细砂岩碎块充填,并呈胶结状,正常情况下可起到相对隔水作用。但是,若不同层位的含水层受断层切割而对口,且断层带又未被泥质和岩屑所充填,或受到采动影响,导致断层活化,破坏了地下水的水力均衡,断层带则很可能成为地下水突溃的主要途径。综上所述,本井田新生界第四含水层孔隙水二叠系砂岩裂隙水和石炭系太灰岩溶裂隙水对井下开采均有较大影响......”。
采区平面图.dwg (CAD图纸)
采区巷道布置及机械配备剖面图.dwg (CAD图纸)
采区巷道布置及装配图.dwg (CAD图纸)
正文.doc