何岗井田16_上煤层开采矿井涌水量预计_施龙青
矿井涌水量预测方法
2 0 1 4 年 第1 6 期f 科技创新与应用
矿 井涌 水量预 测 方法
林 刘 军
( 河 南工业和信 息化 职业学院, 河南 焦作 4 5 4 0 0 0 )
摘 要 : 正确 预 测 未 来矿 井 涌水 量 , 是 一 项重 要 而复 杂 的 工作 , 是矿 床 水 文 地质 调 查 的主 要任 务 之一 。 它是 确 定矿 床 水 文 地质 备 件 复 杂 程度 的重要 指 标 之 一 , 对 矿床 的经 济技 术评 价 有很 大 的影 响 。 因此 , 要 求在 矿床 水 文地 质调 查 时 , 根 据 获 得 的 资料 , 按 精 度 要 求 正确 地 评 价 未 来矿 山 开发 各 个阶段 的 涌水 量 。 关 键词 : 矿 井涌水 量 ; 矿 井 涌水 量 预测 ; 灰 色 系统 理 论
、
2 矿 井 涌水 量 预测 的 常用 方 法简 介 。 2 . 1水 文地 质 比拟 法 是 在水 文 地 质条 件相 似 的 情 况下 , 从 已知 涌 水 量推 测 未 知 涌水 量 。其应 用 条 件最 主要 的 是新 、老 矿 井 的水 文 地 质条 件 要 基 本 相 似; 老 矿 井要 有 长期 的详 尽 的矿 井 水文 资 料 。 2 . 2 相关 分 析 法 是 应用 数 理统 计 的方 法 , 研 究 矿 井 涌水 量 与 影 响之 间 的概率 规 律, 从而列出合乎客观规律的数学方程式 , 借以达 到预测矿井涌 水 量 的 目的 。 其 特 点 是精 度 较高 , 同时 计算 过 程 中 , 避开 各 种水 文 地 质 参数 , 使 计算 显 得 简便 , 是 生 产矿 井 预 测涌 水 量 的好 方 法 。 2 . 3 水 均衡 法 水 均 衡 法是 通 过 对 地 下 水 动 态 与 补 给 、 排泄条件的研究 , 建 立 矿区在一定 时间地下水 补给量 ( A) 与 相 应 的排 泄 量 ( B) 和 变 化 量 ( c ) 关 系 的数 学 表示 式 , 即A = B + C 。 从 而达 到 涌水 量 预测 的 目的 。 因 此, 查 明矿 区范 围 内地 下 水 补 给 、 排泄 条 件 , 研 究 将 来矿 井 输 降 排水 过程 , 可 能 产 生 的水 量 的变 化 , 合 理 确 定 均衡 项 目和取 得 各 项 目的 数据 , 才 能进 行 水 均衡 计 算 。 2 . 4 解 析法 解 析法 又 称 地下 水 动力 学 法 , 它 是 对地 下 水 运 动 的微 分 方 程 式 给予 定 解 条 件 进 行 解 析解 , 得 出 一个 公 式 , 再用 这 个 公 式 解 决实 际 生产 问题 。 运 用 解 析法 计算 涌水 量 需要 很 实 际的 参数 : ( 1 ) 渗 透 系数 ( k ) ; ( 2 ) 含水 层 厚 度 ( h a ) ; ( 3 ) 引用 半 径 ( t o ) ; ( 4 ) 引用 补 给 半 径 ( R 0 ) ; ( 5 ) 设 计 水位 降 深 ( s ) 和含 水 层水 头值 ( H) ; ( 6 ) 导 水 系数 ( T ) ; 储水 系 数( s ) ; 导压系数( a ) 。我们 要 正 确 合理 的利 用 这些 参 数 去 预 测矿 区 的涌 水 量值 。 2 . 5 灰色 系统 理论 灰色系统理论届 系统论的范畴 , 灰色指信息不完全 , 灰 色系统 是信息不完全的系统 ,灰色系统理论以信息不完全系统 的行为表 现、 行 为内函、 行为关 系 、 行为环境 的选取性 、 动态性 、 信息性 、 量化 性等为主要 目的。 灰色系统 目前 已应用到农业 、 经济 、 社会、 生态 、 气
大井法预测矿井涌水量
( 2 ) 水 文 地 质 概 况 井 田位于 两 河 问 地 块 上 , 区 内 的地 下水 补 给 主 要 为 夏 季 大 气 降 水 、 春 季 融 雪 及 微 弱 的第 四 系潜 流 ,但 由于 地 形 坡 度 大 、岩 层 透 水 性 差 ,降 水 多 为 暂 时 阵 雨 洪 流 从 区内 急速 流 过 , 因 此井 田内 的地 下水 补给 相 当微 弱 。 区 内 中 新 生 界 碎 屑 岩 类 孔 隙 裂 隙 水 。地 层 钻 孔 显 示 , 单 位涌水量 0 . 0 0 1 — 0 . 1 L / s . m ,富 水 性 弱 ,该 矿 床 岩性 以粉 砂 岩 、 泥 质 粉 砂类 似 隔
地表水主要通过沟谷补给 山前广 阔的第 四系潜水含水层 。
一
引 用 半径 ,m 。
侏 罗系裂隙含水 层水 力性 质为承压水 ,在煤矿开采条件
下 ,随 着 矿 坑 疏 干 排 水 、 地 下 水 位 降 低 ,地 下 水 由承 压 水 转 为 潜 水 。故 矿 坑 涌 水 量 计 算 采 用 承 压 水 一 潜 水 含 水 层 公 式 。计
算公式如下 :
表 1 矿 区 主 要 气 象 特 征 表
/ ,
I n 一 1 r l
( 承压水)
c 潜 水
Q=
式 中 :Q一 矿 井 涌 水 量 ,m 。 / d;I 一含 水 层 渗 透 系 数 ,
m/ d; A~含水层厚度 ,m ;H一 潜水含水 层厚度或承压水 位高度 , m; h 。 —疏千 时的水位高度 ,m; R一影响半径 , m;
一
、
“ 大 井法 ” 是矿 坑 涌水 量 计 算 的普 遍采 用方 法 。在 矿床 疏
某矿井水资源论证项目涌水量预测分析
《河南水利与南水北调》2023年第6期水文水资源作者简介:翟京召(1974.7—),男,高级工程师,主要从事水利水电工程建设与管理等方面的工作。
某矿井水资源论证项目涌水量预测分析翟京召(河南天龙检测有限公司,河南南阳473000)摘要:某地煤矿项目建成后,矿井水经过矿井水处理站处理后部分会用于生产系统,部分用于电厂和自来水厂,剩余部分矿井经厂区总排口排至附近河流中。
文章对矿井涌水量预测分析,为煤矿水资源论证回用、重复利用水分析,提供了可靠的支撑和依据。
关键词:水资源论证;涌水量预测;水文地质;分析中图分类号:TD742文献标识码:B文章编号:1673-8853(2023)06-0040-02Preast Analysis of Water Inflow of a Mine Water Resources Demonstration ProjectZHAI Jingzhao(Henan Tianlong Testing CO.LTD.,Nanyang 473000,China )Abstract:After the completion of a coal mine project,part of the mine water is treated by the mine water treatment station and returned to the production system.Part of it is used for the power plant and water plant,and the rest of the mine is discharged into the nearby river through the main outlet of the plant.The prediction and analysis of mine water inflow provide a reliable support and basis for the demonstration and reuse of coal mine water resources.Key words:water resource demonstration;water inflow prediction;hydrogeology;analysis 1引言某地煤矿项目位于新郑市辛店镇赵家寨村,矿区东西长13.50km ,南北宽3.70km ,面积48.96km 2。
矿井、采区涌水量计算
贵州省朗月天合矿业有限公司龙宫煤矿一号井一采区+1280~1240m涌水量分析预测报告一、矿井第一水平涌水量:龙宫煤矿一号井第一开采水平标高1280m以上。
预算范围东、西以矿井采矿权边界为界,浅部为开采前地下水水位线以下,深部至第一开采水平标高。
预测的龙宫煤矿一号井一水平正常日涌水量情况见下表:由此可知,龙宫煤矿一号井第一水平正常涌水量为967m3/d (40.3m3/h),最大日涌水量为1257m3/d(52.4m3/h)。
其预测数据与实测成果基本吻合,由此可检验预测方法正确。
二、全矿井涌水量:矿井目前设计有两个水平,第一水平最低开采标高为为+1280m,第二水平最低开采标高为为+1240m,据已基本查明的矿区水文地质条件,本矿区内含煤层岩系(P3l)各主采煤层在开采前,其各主要充水含水层地下水的补给边界水文地质条件较为复杂,故本次矿井第一开采水平以上涌水量预算周围边界均按无限补给边界的承压水水力类型考虑。
但在矿井开拓生产疏排水过程中,将会形成以煤层开采系统为中心的降落漏斗,在降落漏斗范围内,承压水将降至含水层顶板以下成为无压状态,故选用“大井法”承压转无压水裘布依完整井公式进行预算。
即:02lg lg )2(66.31r R h M M H KQ ---=正常…………………式1 '•---=a r R h M M H K Q 002lg lg )2(66.31最大………………式2各种预算方法参数的选用:长兴组(P 3c )涌水量分别采用“大井法”进行预算。
其预算参数为:H :水柱高或水位降低值(S ),采用矿区勘探钻孔观测P 3c 含水层地下水位标高平均值与预算水平标高之差值;M :含水层厚度,采用预算范围内钻孔揭露P 3c 含水层真厚度的算术平均值;K:渗透系数,采用ZK4-5号钻孔P 3c 抽水试验所获渗透系数K 值; r 0:大井引用半径,根据矿区涌水量预算范围内的大体几何形态为不规则多边形,采用r 0=p/2π公式计算求得(P 为大井周长、即预算范围周长);R :大井影响半径,根据吉哈尔特公式计算求得,即10R =; R 0:大井引用影响半径,采用R+r 0求得;h 0:巷道内水柱高,矿井开采后水位降至预算水平,则“h 0”≈0;a′:枯、洪水季节矿井开采系统涌水量变化系数(无量纲),据调查访问原金凤煤矿生产矿井枯、洪水季节排水情况确定为1.30。
大采深条件下导水裂隙带高度计算研究_施龙青
华 北 地 区 煤 矿 有 限 的 现 场 实 测 资 料 ,进 行 回 归 统 计
得 出 的 经 验 公 式 .在 当 时 我 国 华 北 地 区 煤 炭 开 采 主 要 是 开 采 华 北 型 煤 田 中 二 叠 系 的 浅 部 煤 层 ,开 采 深
度一般没有超 过 300 m,而 且 采 厚 不 超 过 3 m,并 且开采工艺多为 高 档 普 采,因 此 严 格 地 讲,规 程 中
的 导 水 裂 隙 带 高 度 理 论 计 算 公 式 ,并 结 合 现 场 实 测
结果说明其可应用性.
1 导水裂隙带高度主要影响因素分析
开采厚度:根 据 矿 山 压 力 控 制 理 论,工 作 面 的 采 空 区 是 处 于 无 支 护 条 件 下 ,当 工 作 面 推 进 到 一 定 距离后,便产生初 次 来 压,出 现 第 一 次 明 显 的 压 力 重新分布,即采空 区 周 边,特 别 是 顶 板 出 现 了 明 显 的 塑 性 区 .当 工 作 面 推 进 到 与 工 作 面 跨 度 距 离 接 近 时,便产生第一次 的 周 期 性 来 压,出 现 第 二 次 明 显 的 压 力 重 新 分 布 ,此 时 塑 性 区 范 围 不 仅 出 现 显 著 膨 胀扩容现象,而且 还 出 现 了 明 显 的 破 碎 区,导 致 顶 板岩层冒落,并随 着 周 期 性 矿 山 压 力 的 出 现,在 采 厚 不 变 的 前 提 下 ,冒 落 带 的 高 度 相 对 稳 定 在 一 定 数
矿井首采区涌水量预测研究
K ——渗透系数 ( m/ d )
H——承压水 头高度 ( r n ) M——含水层厚度 ( I T I )
h ( 广—啥 水层底板至井中动水位的高度 ( r n ) 因疏干 ( h o = 0 ) v 0 _ 一 大井引用半径 ( I T I ) b 一 大井 至供水边界距离 ( m) B —— 隔水 至供 水边界距离 ( m ) 2 . 1 . 2 潜水 的计算
井 田东 部奶牛场煤矿 ( 乌库尔其老井 )与本 区位于同一水文地质 单元 内,两者在渗流场 ,地下水流场外界条件 、地貌单元、气候条 件、
图1 矿 井 涌水 量 预 测 剖 面 示 意 图
含水层特征 等方面均具有 相似性 ,但是在开采方 法和井巷规模及 内边 界条件方 面无相似性 ,考 虑到地质条件 的复 杂性 ,故对正常 比拟 的数 学模型进 行修改 ,即由于 开采面积和深度不 同 ,以反映 出矿井 引用半 径和开采深度 的变化对 涌水量的影响 。其比拟公式为 :
a k [ ( 2 H— M) ・ M卜
h a ( 竺 c 留 )
0
( )
式 中:Q ——大井涌水量 ( m / d )
地表 水及地下水 的补给 ,是地下 水的主要来水 方向 ,可将其露头线概 化 为直线供水边 界 ;含水层 由南 向北埋深逐渐 增大 ,含水层 由于 相变 而 变薄 或尖 灭 ,特 别是 在 Z K3 0 0 6 与Z K 3 6 — 5 钻 孔之 间 ,伴 随新近 系 的出现 ,头屯河组 泥岩 隔水层 厚度的增大 ,顶 底板 泥质岩类 的大 量出 现 及地层产状 的变陡 ,其含水 层渗透性变 的更 差 ,故北部视为 弱透水 边界 ,因此过 Z K 3 0 0 6 与Z K 3 6 0 5 钻孔 的中点 作东西 向直 线 ,可概 化 为北部 的隔水边界线 ;沿其 走向在其东西方 向上 ,含水层厚度 虽有一 定变化 ,但 分布连 续 ,岩性 变化不大 ,可视为无 限边界 ;计 算主采 3 号煤层涌水量 时 , 将Ⅱ 含水层底板泥岩或煤 视为底板直线隔水边界 , 计算采 5 号 煤层涌 水量 时,需对 Ⅱ 含 水层排 水降压 ,可 将 5 号 煤层 底板视 为直 线隔水边界 。这样水文地质 计算模型基本确定 ,即概化为 平行 隔水供 水边界类型 ,从而选择计 算公式及参数进行 计算 ,其计算
GMS在深井开挖地层的涌水量预测
现 代 矿 业
MODERNMINING
总 第 601期 2019年 5月第 5期
GMS在深井开挖地层的涌水量预测
蔡 超 远 洋 肖益盖
(中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司)
摘 要 新城金矿主井开挖深度为 1521m,竖井施工要经过裂隙发育地带,开挖涌水成为深 井开挖施工的重点。为预测该深井开挖地层的涌水量,基于地下水模拟分析软件 GMS,结合深井 区域的钻孔信息、水文地质条件和抽水试验测得的模拟参数,在 -326.40~-728.1m深度范围建 立 5个连续 solid地层模型,对 solid模型进行三维网格划分,以 modflow模块模拟 5个地层区域的 水头分布情况,进行深井开挖区域的涌水量预测;根据 GMS模拟的涌水量数据,参照实际开挖过程 中施工方测得的实际涌水量数值,对模拟的准确性进行验证;针对模拟结果分析周围地层的水头分 布情况,提出了对于裂隙带水头较大的地层进行超前注浆止水的施工方案,减少裂隙带地层的涌水 量,确保施工作业环境的安全。
关键词 GMS 实体模型 涌水量预测 超前注浆 DOI:10.3969/j.issn.16746082.2019.05.043
PredictionofWaterInflowfrom GMSinDeepWellExcavation CaiChao YuanYang XiaoYigai
(SinosteelMaanshanInstituteofMiningResearchCo.,Ltd.) Abstract TheexcavationdepthofthemainwellofXinchengGoldMineis1521m.Theconstruc tionoftheshaftshouldpassthroughthefissuredevelopmentzone.Theexcavationofwateristhefocusof deepwellexcavationconstruction.BasedonthegroundwatersimulationanalysissoftwareGMS,combined withthedrillinginformation,hydrogeologicalconditionsandpumpingtestparametersmeasuredinthe deepwellarea,fivecontinuoussolidformationmodelsareestablishedinthedepthrangeof-326.40m to-728.1m,andthesolidmodelisthreedimensional.Meshing,usingthemodflowmoduletosimulate theheaddistributionofthefivestrataareas,andpredictingthewaterinflowinthedeepwellexcavation area;accordingtotheGMSsimulatedwaterinflowdata,refertotheactualinfluxquantitymeasuredbythe constructorduringtheactualexcavationprocess.Theaccuracyofthesimulationisverified.Accordingto thesimulationresults,thedistributionoftheheadsinthesurroundingstrataisanalyzed.Theconstruction schemeofadvancedgroutingandwaterstopforthestratum withlargeheadsinthefracturezoneispro posedtoreducethewaterinflowinthefracturezoneandensuretheconstruction.Thesafetyofthework environment. Keywords GMS,SolidModel,WaterInflowForecast,AdvanceGrouting
《2024年基于Feflow的范各庄煤矿矿井涌水量预测研究》范文
《基于Feflow的范各庄煤矿矿井涌水量预测研究》篇一一、引言矿井涌水量预测是煤矿安全生产的重要环节,对矿井设计、排水系统建设以及灾害预防具有重要意义。
随着计算机技术的发展,各种先进的技术和方法被广泛应用于矿井涌水量预测。
本文将基于Feflow模型,对范各庄煤矿的矿井涌水量进行预测研究,以期为煤矿的安全生产和可持续发展提供科学依据。
二、范各庄煤矿概况范各庄煤矿位于中国某地,具有丰富的煤炭资源。
然而,随着开采的深入,矿井涌水量逐渐增大,对矿井的安全生产带来了威胁。
因此,准确预测矿井涌水量,对于保障矿井安全、提高生产效率具有重要意义。
三、Feflow模型简介Feflow模型是一种基于水文地质条件的矿井涌水量预测模型。
该模型通过分析矿区水文地质条件、气象因素、地下水位变化等因素,建立数学模型,对矿井涌水量进行预测。
Feflow模型具有较高的预测精度和可靠性,被广泛应用于矿井涌水量预测。
四、基于Feflow的范各庄煤矿矿井涌水量预测研究1. 数据收集与处理首先,收集范各庄煤矿的地质资料、气象数据、地下水位变化等数据。
然后,对数据进行处理和分析,包括数据清洗、缺失值填充、数据标准化等。
2. 建立Feflow模型根据收集到的数据和范各庄煤矿的水文地质条件,建立Feflow模型。
模型包括输入层、隐藏层和输出层。
输入层包括气象因素、地下水位变化等影响因素;隐藏层通过算法对输入数据进行处理和分析;输出层输出预测的矿井涌水量。
3. 模型训练与验证使用历史数据对模型进行训练,通过不断调整模型参数,使模型能够更好地拟合历史数据。
然后,使用验证数据对模型进行验证,评估模型的预测精度和可靠性。
4. 预测矿井涌水量根据建立的Feflow模型,对未来一段时间内的矿井涌水量进行预测。
预测结果将作为矿井排水系统建设、灾害预防等决策的重要依据。
五、结论本文基于Feflow模型,对范各庄煤矿的矿井涌水量进行了预测研究。
通过收集和处理数据、建立Feflow模型、模型训练与验证等步骤,得到了较为准确的矿井涌水量预测结果。
何岗井田矿井涌水量及奥灰突水量预计
何岗井田矿井涌水量及奥灰突水量预计
王颖;施龙青;丛培章
【期刊名称】《山东煤炭科技》
【年(卷),期】2016(000)003
【摘要】何岗井田目前开采-600 m水平16上煤层,面临顶板十下灰含水层和底板十三灰含水层及奥灰含水层突水威胁,因此需要科学合理预计矿井涌水量.在分析含水层、隔水层及含水层水力联系等水文地质特征基础上,采用大井法对直接顶板十下灰含水层放水量进行了预计,利用单位涌水量及疏降水深度,对底板十三灰含水层疏水量进行了预测,获得了矿井正常涌水量预计值.采用最新研究成果,对奥灰含水层突水量进行了预计.
【总页数】3页(P140-142)
【作者】王颖;施龙青;丛培章
【作者单位】山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室,山东科技大学地球科学与工程学院,山东青岛;山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室,山东科技大学地球科学与工程学院,山东青岛;招金矿业股份有限公司,山东招远265400
【正文语种】中文
【中图分类】TD742+.1
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采区涌水量预计方法浅析
采区涌水量预计方法浅析
高树林
【期刊名称】《山东煤炭科技》
【年(卷),期】2014(000)011
【摘要】采区涌水量预计是矿井水文地质中一项重要而复杂的工作。
由于矿井水文地质条件的复杂性,至今对矿井涌水量和采区涌水量的预计多采用计算的方法。
水文地质比拟法和“大井法”,对矿井某一采区进行涌水量预测,通过对比分析,合理确定涌水量,为排水系统的设计提供可靠依据,确定合理的排水系统,保证矿井的安全生产。
【总页数】2页(P163-164)
【作者】高树林
【作者单位】枣矿集团新安煤业公司,山东微山 277642
【正文语种】中文
【中图分类】TD742
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关于矿井涌水量预测的几个问题
关于矿井涌水量预测的几个问题
朱启仁
【期刊名称】《煤田地质与勘探》
【年(卷),期】1989(000)004
【总页数】3页(P47-48,31)
【作者】朱启仁
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TD742.1
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矿井涌水量预测三维数值模拟
矿井涌水量预测三维数值模拟
马青山;骆祖江
【期刊名称】《西安科技大学学报》
【年(卷),期】2015(035)002
【摘要】为了准确预测矿井涌水量,保障煤矿安全生产,以鄂尔多斯巴彦淖井田为例,采用地下水三维数值模拟理论和方法,通过对研究区水文地质模型的概化,建立了巴彦淖井田矿井涌水量预测的地下水三维非稳定流数值模拟模型,并结合矿井生产进度,以工作面月回采进度为单位,模拟预测了丰水期和平水期两种情况下,各工作面不同进度期地下水位分别疏降至2煤层底时的涌水量.结果表明:在前10个进度期内,工作面最大涌水量为1 328 m3·h-1,正常涌水量为1 134m3·h-1.实践证明:该方法不但能正确刻画矿井水文地质条件,而且还能将矿井涌水量预测和矿井生产进度紧密结合起来,具有较高的精度.
【总页数】6页(P236-241)
【作者】马青山;骆祖江
【作者单位】河海大学地球科学与工程学院,江苏南京210098;河海大学地球科学与工程学院,江苏南京210098
【正文语种】中文
【中图分类】TD742
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浅谈矿产地质勘查中矿坑涌水量预测的方法
浅谈矿产地质勘查中矿坑涌水量预测的方法
普天平;王本新;向明荣
【期刊名称】《科技与企业》
【年(卷),期】2012(000)022
【摘要】在一些地质较为复杂的地区中,加上受到计算方法的限制,矿坑涌水量预测的方法一直是国内外研究的难点,在一些中小型的矿区,还可能会受到地质勘查条件的影响,矿坑涌水量预测格外困难。
在设计中,通常情况下都会使用钻孔简易水文地质观测法,但一些施工人员却无法真正认识到其的意义,而且由于监管的不到位,使得很多矿坑都失去了原本的应用价值。
本文主要结合实例,介绍了矿坑涌水量预测的主要方法,并对这些预测方法和矿坑涌水量进行了证实,以供参考。
【总页数】2页(P189-190)
【作者】普天平;王本新;向明荣
【作者单位】云南省有色地质局三0六队云南昆明 650227;云南省有色地质局三0六队云南昆明 650227;云南省有色地质局三0六队云南昆明 650227
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矿井涌水量及排水设备能力核算
矿井涌水量及排水设备能力核算根据《贵州省贵州省瓮安县泰丰煤矿资源/储量核实报告》,开采+500m以上时,按矿井正常涌水量112m3/h和矿井最大涌水量245m3/h考虑设计。
自试运转以来,矿井涌水量不断增加,到2010年11月后至今,涌水平缓中渐减小。
矿井初期采用一级排水,在井底车场设置水仓及泵房,由井底水泵排到地面。
井底水仓至地面排水垂高为208.7m。
根据《煤矿安全规程》第278条规定,必须有工作和备用的水管。
工作水管的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h正常涌水量,工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h最大涌水量。
一、安全专篇设计1、矿井涌水量正常涌水量112m3/h,最大涌水量Q=245m3/h。
2、主排水泵选用200MD-43×6型离心水泵1台(矿上已有设备),该水泵工况点参数为:流量Qm=185m3/h,扬程Hm=282m,电压10KV,功率315kw,效率ηm=0.69;150D-30×9型离心水泵2台(矿上已有1台,另新增加1台),该水泵工况点参数为:流量Qm=155m3/h,扬程Hm=270m,电压10KV,功率200kw,效率ηm=0.73;其中:正常涌水量时,一台泵工作,一台泵备用,一台泵检修;最大涌水量时,二台泵工作,一台泵备用。
3、主排水管路选用一趟D219×6的焊接钢管作主排水管,选用一趟D194×5.5的焊接钢管作备用排水管。
二、验算1、矿井涌水量该煤矿整合前正常生产多年,目前开采面积为144500m2,开采最低水平为+900m,据调查该矿涌水量主要受大气降水补给,季节变化较明显,据该矿排水量观测资料,枯水期平均涌水量为13.64m3/h,丰水期平均涌水量为30.97m3/h。
经该矿以往排水量观测资料分析统计,其涌水量随开采面积和水位降深的平方根成正比性关系,故本次采用矿井涌水量比拟法预算。
井筒涌水量预测
井筒涌水量预测
李勋千
【期刊名称】《煤炭科学技术》
【年(卷),期】1985(000)009
【摘要】<正> 井筒涌水量是决定井筒施工方案的重要指标。
新建矿井在没有相似水文地质条件矿井可比拟的情况下,能否利用抽水试验资料提出较准确的井筒涌水量预测数据,是当前建井地质工作中较突出的问题。
笔者通过对东庞煤矿4个竖井7个含水层的预计涌水量计算,与实测井筒涌水量进行对比结果,有些含水层的预计值和实际值较接近,但有些则相差较大。
某些含水层涌水量的预计值与实际值相差较大的原因,认为除抽水试验的原始资料不准外,还与公式选择不当和参
【总页数】1页(P35-35)
【作者】李勋千
【作者单位】邯郸三十一处
【正文语种】中文
【中图分类】TD7
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新庄矿井井筒涌水量预测及围岩综合工程地质评价
新庄矿井井筒涌水量预测及围岩综合工程地质评价
杨勇;付玲玲;付玲;吕志勇
【期刊名称】《能源与环保》
【年(卷),期】2022(44)9
【摘要】为了给新庄矿井井筒设计和施工提供可靠的水文地质以及工程地质参数,研究了新庄矿井井筒涌水量预测及围岩综合工程地质评价,根据新庄矿井井筒施工钻孔的揭露,得到了该研究区的地质概况;采用承压-潜水完整式水平坑道公式以及井壁进水法等,得到了最大井筒涌水量,华池组、直罗-延安组最大井筒涌水量,洛河组全断面进水最大涌水量等。
分析得出,此次预测公式采用合理,数据真实、可信,可作为下一步井筒施工的参考依据;并得出井筒范围各组段岩石的RQD值,RQD值多在40%~85%,岩石的完整性为中等。
研究为井壁结构及施工方案提供必要的依据。
【总页数】7页(P176-182)
【作者】杨勇;付玲玲;付玲;吕志勇
【作者单位】河南省资源环境调查一院
【正文语种】中文
【中图分类】TD163
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煤炭技术Coal TechnologyVol.35No.07Jul.2016第35卷第07期2016年07月doi:10.13301/ki.ct.2016.07.037引言何岗煤矿位于济宁煤田东北部,目前矿井主采煤层为-390m 水平太原组的16上煤层,其平均厚度1.65m ,该煤层开采水文地质条件比较复杂,直接顶板为十下灰含水层,存在顶板突水威胁。
底板十三灰含水层及奥灰含水层突水系数皆大于0.06MPa/m ,存在底板突水的威胁。
因此,科学合理预计16上煤层开采的矿井涌水量,对合理建设矿井排水系统,保证矿井安全生产具有实际应用价值。
1井田水文地质特征何岗井田揭露的地层由老至新依次为寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系古近系、新近系及第四系。
井田内主要含水层为:第四系砂砾含水层、山西组砂岩含水层(简称3砂)、太原组三灰、十下灰、十三灰及奥陶系奥灰含水层,其中影响下组煤开采的含水层主要为十下灰、十三灰及奥灰。
1.1含水层十下灰含水层十下灰厚3.2~10.80m ,平均6.25m ,为灰至深灰色石灰岩,局部含泥质或燧石结核;具含水裂隙及小溶洞,富水性弱至中等不均一,浅部径流条件比深部好;水位自东北向西南方向逐渐降低,推测可能是受岱庄煤矿十下灰放水影响造成水位下降。
十三灰含水层十三灰平均厚5.06m ,为浅灰至深灰色石灰岩,多含不规则形状的钙质结核,俗称“疙瘩状灰岩”,具含水裂隙及少量小溶洞,富水性弱至中等极不均一;在其底部有一层不稳定的十四灰,平均厚4.72m ,常与十三灰合并。
奥灰含水层奥灰厚度大于800m ,为深灰色石灰岩,富水性具有垂直分带现象,顶部有10m 以上的弱含水段,往下部40~60m 岩溶发育,富水性强,水压高;在横向上由浅部向深部奥灰含水性呈现减弱趋势。
1.2隔水层下组煤开采主要受奥灰底板突水水害威胁,因此主要隔水层为17煤至奥灰顶界的煤系地层,岩性主要由粉砂岩、黏土岩、铝土岩、细砂岩及含铁质成分较高的泥岩和薄层灰岩组成。
岩层组合以泥岩为主,其次为薄层灰岩,二者呈软-硬交替的互层结构,提高了底板的抗压强度,增强了隔水层隔水能力。
1.3含水层水力联系导水断层是井田内不同含水层之间产生水力联系的主要通道。
区内落差大于20m 的断层,就可使十三灰与奥灰对接,发生水力联系;落差大于40m*国家自然科学基金(41572244);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20133718110004);山东省自然科学基金(ZR2015DM013)何岗井田16上煤层开采矿井涌水量预计*施龙青1,王颖1,赵云平1,丛培章2,韩进3,刘玉4(1.山东科技大学地球科学与工程学院,山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室,山东青岛266590;2.招金矿业股份有限公司,山东招远265400;3.山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266590;4.华北地质勘查局综合普查大队,河北廊坊065201)摘要:在分析含水层、隔水层及含水层水力联系等水文地质特征基础上,采用大井法对直接顶板十下灰含水层放水量进行了预计,利用单位涌水量及疏降水深度,对底板十三灰含水层及奥灰含水层疏水量进行了预计,给出了矿井正常涌水量和最大涌水量。
关键词:煤层;水文地质特征;涌水量预计中图分类号:TD742文献标志码:A文章编号:1008-8725(2016)07-0090-02Predication of Water Inflow of No.16up Coal Seam in Hegang Coal MineSHI Long-qing 1,WANG Ying 1,ZHAO Yun-ping 1,CONG Pei-zhang 2,HAN Jin 3,LIU Yu 4(1.Shandong Provincial Key Laboratory of Depositional Mineralization and Sedimentary Minerals,College of EarthSciences and Engineering,Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266590,China ;2.Zhaojin Mining Industry Co.,Ltd.,Zhaoyuan 265400,China;3.College of Information Science and Engineering,Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266590,China ;4.General Census Brigade ,North China Geological ExplorationBureau ,L angfang 065201,China )Abstract:On the basis of the analysis of the hydrogeological characteristics of the aquifer,the water-resisting layer and the hydraulic connection of the aquifer ,use the big well method to predict the drainage quantity of the direct roof No.10down limestone aquifer,use the date of the unit water inflow and the depth of water level fall to predict the hydrophobic quantity of floor No.13limestone aquifer and Ordovician limestone aquifer and get the normal mine water inflow and maximal mine water inflow.Key worlds:coal seam;hydrogeological characteristics;predication of water inflow 90第35卷第07期Vol.35No.07何岗井田16上煤层开采矿井涌水量预计———施龙青,等的断层,就可使十下灰与奥灰对接,发生水力联系。
井田主要导水断层为孙氏店断层、DFX 22断层、DFX 23断层及庄头断层。
其中庄头断层落差大,贯穿整个井田延展较长,根据物探资料分析,该断层能够导致十下灰、十三灰、奥灰产生水力联系。
此外,由于钻孔封闭不良,可使含水层之间产生水力联系。
井田内不合格钻孔有3个,分别是4#钻孔、34#钻孔和X 2-15钻孔。
2涌水量预计根据下组煤开采方案,现阶段主要开采16上煤层,分-390、-600m 2个生产水平,现在对-390m 水平的矿井涌水量进行预计。
2.1十下灰含水层放水量涌水量的预计采用承压转无压公式,十下灰含水层涌水量Q sxh =πK [(2H-M )M-h 02]00=484.30m 3/h(1)式中K ———十下灰平均渗透系数,K =2.0001m/d ;H ———-390m 水平十下灰平均水头高度,H =408.82m ;M ———十下灰平均厚度,M =6.25m ;h 0———十下灰放水后水压,h 0=0;r 0———十下灰引用半径,r 0=399m ;R 0———十下灰引用影响半径,R 0=6180m 。
计算参数采用补1、补4、补5、补7孔抽水资料提供的数据(见表1)。
表1十下灰水文地质特征一览表其余十下灰涌水量计算参数:-390m 水平十下灰平均水平标高H sxh =18.82m ;-390m 水平16上煤层先期开采面积F =500000m 2;十下灰水位降深S sxh =408.82m 。
计算得Q sxh =484.30m 3/h ,即-390m 水平开采16上煤层时,直接顶十下灰正常涌水量为484.30m 3/h 。
2.2十三灰含水层疏水量计算采用补2、补3、补5、补6孔抽水资料(见表2)。
表2十三灰水文地质特征根据矿井资料,十三灰涌水量计算各参数:十三灰平均水位标高H ssh /m8.84-390m 水平十三灰平均水头高度H′/m398.84-390m 水平十三灰水压P ssh /MPa3.9916上煤层至十三灰距离M ′/m21.98-390m 水平十三灰突水系数T ssh /MPa·m -10.1816上煤层开采需要疏降的十三灰水头S ssh /m 267.12十三灰平均单位涌水量q /L ·(s ·m )-10.25235十三灰水头下降267.12m 需要疏降水量Q ssh =qS ssh =242.67m 3/h即-390m 水平开采16上煤层时,底板十三灰所需正常疏水量为242.67m 3/h 。
2.3奥灰疏水量预计根据井田内H -1钻孔水文资料,奥灰涌水量计算各参数:奥灰含水层水位标高H ah /m+13.2116上煤层至奥灰的层间距M ″/m47.20钻孔单位涌水量q ′/L ·(s ·m )-11.855-390m 水平奥灰水压P ah /MPa4.0316上煤层开采奥灰突水系数T ah /MPa·m -10.08516上煤层开采需要疏降的奥灰水头S ah /m119.8奥灰水涌水量Q ah =q ′S ah =800.02m 3/h即-390m 水平开采16上煤层时,底板奥灰所需正常疏水量为800.02m 3/h 。
2.4全矿井涌水量预计该井田16上煤层开采-390m 水平矿井正常疏放量Q zc =Q sxh +Q ssh =726.97m 3/h最大水量Q zd =Q zc +Q ah =1526.99m 3/h 3结语(1)何岗井田16上煤层开采矿井主要充水水源为顶板十下灰含水层,底板十三灰含水层及奥灰含水层。
(2)何岗井田16上煤层开采存在顶板及底板突水威胁。
根据《煤矿防治水规定》,-390m 水平16上煤层要实现安全开采,必须进行疏放水工程。
(3)何岗井田-390m 水平16上煤层安全开采预计正常矿井涌水量为726.97m 3/h ,最大矿井涌水量为1526.99m 3/h 。
参考文献:[1]张长文,付斌,徐毅.矿并突水问题的研究[J ].煤炭技术,2004,23(5):65-66.[2]施龙青,宋振骐.肥城煤田深部开采突水评价[J ].煤炭学报,2000,25(3):273-277.[3]王吉松,关英斌.煤层底板突水研究的理论和方法[J ].煤炭技术,2006,25(1):113-115.[4]于小鸽,施龙青,魏久传,等.采场底板“四带”划分理论在底板突水评价中的应用[J ].山东科技大学学报:自然科学版,2006,25(4):14-17.[5]施龙青,韩进.底板突水机理及预测预报[M ].徐州:中国矿业大学出版社,2004.[6]施龙青,卜昌森,魏久传,等.华北型煤田奥灰岩溶水防治理论与技术[M ].北京:煤炭工业出版社,2015.[7]国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.煤矿防治水规定[M ].北京:煤炭工业出版社,2009.作者简介:施龙青(1964-),江苏扬州人,教授,博士生导师,博士,主要从事矿井水害防治研究,电子信箱:cattony2002@ ;通讯作者:王颖.责任编辑:王凤英收稿日期:2015-10-29孔号补1补4补5补7起~止/m 413.58-420.20308.10~315.44336.85~341.65420.16~423.62影响半径/m 286.00289.06360.58538.02渗透系数/m ·d -10.29114.48470.44442.7328矿化度/g ·L -12.03790.94400.86601.2030厚度/m 6.627.344.803.46水位标高/m +8.43+20.69+23.24+22.93单位涌水量/L ·(s ·m )-10.01640.34040.02660.1243孔号补2补3补5补6起~止/m 455.30~463.92338.31~344.39373.27~383.49463.89~474.33影响半径/m 233.39412.21228.12207.25渗透系数/m ·d -10.20501.12766.59790.1005矿化度/g ·L -11.3130.9310.9381.203厚度/m 8.626.0810.2210.44水位标高/m +15.21+23.31+23.06+20.67单位涌水量/L ·(s ·m )-10.01730.10020.88260.0093#91。