1顺探放水方案设计
探放水方案设计及安全技术措施
探放水方案设计及安全技术措施随着城市发展,越来越多的人们开始关注水资源的利用和管理。
对于水资源的有效利用,放水方案就变得尤为重要。
本文将探讨一些放水方案的设计及安全技术措施。
一、放水方案设计1.1 放水流量计算放水方案的核心就是确定放水的流量。
一般根据河流水文学资料和现场实际调查,结合灌区开发流量、湖泊水位等因素计算放水流量。
1.2 放水时间和频率放水时间应根据水位变化而定,并结合灌区用水需求和水资源的供应情况进行调整,以实现最大限度的水资源利用。
同时根据河流的流动速度、水位变化、潮汐等自然因素,确定放水频率,减少对自然环境的影响。
1.3 放水点和灌区需求匹配灌区和放水点的位置、用水需求和放水量需相互匹配,保证灌溉需求和河流生态的平衡。
放水点应尽量靠近灌区,便于维护和调整。
1.4 不同放水方式的选择目前常见的三种放水方式分别为:自然排放、机械排放和深槽放水。
自然排放是利用河道的自然高差将水流引入灌区,适用于自然坡降比较大的流域。
机械排放依靠各种机械设备控制放水流量和方向,一般用于多条分散的支流和小型灌区。
深槽放水是在较小范围内利用深槽沟渠将水引入灌区。
二、安全技术措施2.1 放水过程中的应急处理在放水过程中,随时准备好应急预案。
如发现水位突然升高、流量异常等情况,要立即停止放水流程,并采取安全措施保证人员和设备安全。
同时,要及时通知有关部门,确保事故处理及时有效。
2.2 对放水设施的安全管理放水设施的安全问题是放水方案设计中十分重要的一环。
一般开展设施安全评估,并采取相应的安全防护措施。
如安装防护栏、增强设施的结构安全性等。
同时要定期检修和维护设施设备,确保其正常运行,并加强管辖范围内的巡查和保养工作,防止意外事件的发生。
2.3 放水过后的环境治理放水过后,要及时清理和修整影响河道生态的区域,恢复生态环境。
同时,加强对灌区用水的管理,保证不会对自然环境造成影响和破坏。
综上所述,放水方案设计的重点在于确保放水流量、时间和频率的合理性,灌区和放水点的匹配,以及选择适合的放水方式。
探放水设计方案
探放水设计方案背景介绍随着城市化进程不断加速,城市空间的建设越来越聚焦于实用性和便利性。
而作为一项基础设施建设工程,城市供水系统的优化和升级也成为了一个日益重要的问题。
在保证供水质量的前提下,如何提高城市供水系统的运行效率和安全性,成为了供水行业亟待解决的难题。
在这一背景下,针对供水系统中常见的一些问题,诸如漏水、追踪供水管道、监控供水质量等问题,我们团队提出了一种新的解决方案——探放水系统。
本文将详细介绍探放水系统的设计方案和应用。
控制原理和实现方式探放水系统以多节点行进式单管道自动走检技术为核心,利用现代电子技术和互联网技术实现动态控制和远程监测。
系统分为探头部分、传感器控制部分和数据中心三个部分。
探头部分探头部分主要由三个部分构成:探头、拖绳和导管。
探头通过拖绳和导管与地下管线接触,利用自带的超声波和红外线检测技术,能够检测地下管道情况,并采集相关数据。
探头的设计考虑到在地下管道中行进时易受到地面干扰或管道内部复杂的管路和接口限制,因此特别加强探头自身的灵活度和适应性。
探头可以分裂成多个部分,支持钻孔处理,可应对不同规格和材质的管道。
传感器控制部分传感器控制部分则由多个传感器组成,包括超声波传感器、红外线传感器、压力传感器和水质监测传感器等。
传感器可以采集探头接触管道时的相关数据,并将这些数据传输到数据中心进行处理和分析。
为了保证传感器的稳定和高效工作,传感器控制部分还采用了智能调度算法,能够根据当前管道情况和传感器工作状态,自动调节传感器的检测频率和方式,提高传感器的检测效率和准确性。
数据中心数据中心则作为整个系统的运行和管理中心,用于对探放水系统的数据进行采集、处理和分析。
数据中心可以通过使用物联网和大数据技术,实现对整个城市供水系统的可视化和动态监控。
在数据中心中,可以通过专业的数据分析工具对传感器采集到的数据进行深入分析,从而得出管道漏水及其他问题所在的位置、数量和程度等信息,并根据这些信息,提供管道检修方案和紧急处理模式,实现大规模管道检修、维护和管理工作的智能化。
探放水施工方案
探放水施工方案按照您的要求,我为您提供了一个关于放水施工方案的700字的介绍。
放水施工方案一、项目概述该放水施工方案是为了解决某个特定区域因为地势低洼导致积水问题而设计的。
通过放水施工可以调整地势,改善排水状况,防止积水对周围环境造成影响。
二、施工部分1. 施工前的准备工作:- 对施工区域进行详细勘测,确定地势和现有排水设施。
- 分析现有排水设施的问题和不足。
- 制定施工计划和安全措施,确保施工过程中的安全性。
2. 土方开挖:在施工区域进行土方开挖,根据设计要求调整地势,确保水流能够顺利排放。
3. 地势调整:根据土方开挖的实际情况,采取填方或挖方的方式进行地势调整。
填方时,使用符合规范要求的土石方材料进行填充,按照设计要求逐层夯实。
挖方时,将多余的土石方材料运输至合适的场地进行存放或处理。
4. 排水设施的建设:根据勘测结果和设计要求,在施工区域设置排水设施,如排水沟、检查井、排水管等。
确保排水设施的设立满足排水需求,并与现有排水系统连接。
5. 施工后的整理工作:整理施工现场,清理残留物,确保施工区域环境整洁有序。
对施工过程中产生的废弃物进行分类处理,做到资源合理利用和环境友好。
三、施工过程中的安全措施1. 安全教育与培训:在施工前,开展安全教育和培训,使施工人员了解施工过程中的风险和危险因素,掌握相关安全操作规程和应急救援知识。
2. 施工现场管理:设立专门的安全警示标志和安全通道,并设置安全站,配备必要的消防器材和急救设施。
对施工区域进行划分,并按照规范要求设置防护设施。
3. 人员防护措施:施工人员必须佩戴符合国家标准的个人防护装备,如安全鞋、安全帽、手套等。
对施工人员进行体检,确保施工人员身体健康,能够适应施工环境。
四、施工质量控制1. 施工材料的选择:选用符合国家标准的优质材料,杜绝使用劣质材料。
2. 施工工艺控制:严格按照设计要求和施工规范进行施工,保证工艺的合理性和可行性。
3. 施工现场监督:设置专门的监理人员对施工现场进行监督,确保施工过程中各项工作的质量和安全。
探放水设计方案
探放水设计方案一、概况 1、工作面概况 12020工作面里段位于我矿井田+87m水平西翼一侧,该工作面东侧为12020工作面采空区,南部(上部)为本矿上水平工作面采空区,西部、北部(下部)为原始煤层。
开采煤层为五3煤,12020工作面(里段)走向长760米,倾向长150米,煤层倾角25-30度,煤层厚度0.6—0.9m,平均厚0.69m,工作面地质储量11.7万吨。
12020上下付巷沿煤层走向掘进。
2、地质情况 12020工作面上付巷掘进515米,下付巷掘进650米时揭露新F7断层,走向155°,倾向65°,倾角48°,延伸长度约350m,落差0-30m;该工作面上部最高海拔标高为+660米,最低海拔标高为+590米,相对高差70米,地面处在伏牛山的顶部,地表荒芜,无居民及建筑物存在。
3、水文地质情况 ①大气降水、地表水及新近系潜水 本区为低山丘陵地形,地面坡度较大,冲沟发育,大气降水迳流排泄条件好,因而无常年性地表水体。
区内新近系地层呈零星发育,以坡积、洪积及冲积于沟谷、坡脚处,厚度较小,岩性复杂,含富水性差。
加之上部上石盒子组隔水层较厚,故此大气降水、地表水及新近系潜水对五3煤开采无影响。
仅在井筒揭穿层段有少量淋漓水现象。
②五3煤层顶板砂岩裂隙承压水 五3煤层顶板砂岩裂隙含水层,系指煤层之上60m范围内所含砂岩裂隙含水层,岩性为中粒砂岩,一般发育2~5层,累计厚度约0~30m,一般20m左右,岩性完整致密,裂隙不发育,且部分被方解石脉所充填。
生产开采过程中该含水层裂隙承压水将首先充入矿坑,是矿坑涌水的主要充水水源之一。
由于该含水层单层厚度较薄,裂隙不甚发育,且补给条件差,裂隙水储存量有限,导、富水性弱,生产中易于疏排。
③五3煤层底板砂岩裂隙承压水 主要由1~2层中粒岩屑砂岩组成,厚2.39~11.09m,平均5.70m,泥质胶结,局部含泥砾及石英细砾。
砂岩致密坚硬,裂隙不发育,含富水性弱。
探放水标准化实施方案
探放水标准化实施方案在实施放水标准化方案之前,首先需要明确放水的定义和标准。
放水是指在水利工程建设、运行及维护过程中,为了保证水利工程的正常运行和安全性,按照一定的标准和程序,通过打开闸门或者其他设施,将水库、河道、渠道中的水排放出去的行为。
放水标准化实施方案,是指在放水过程中,按照一定的标准和程序进行操作,以确保放水的安全、高效和环保。
一、放水标准化实施的必要性放水标准化实施方案的制定,是为了规范放水操作,提高放水的效率和安全性。
在实际工程中,放水操作不规范往往会导致水土流失、水质污染、生态环境破坏等问题,甚至引发水利工程事故。
因此,制定放水标准化实施方案,对于保障水利工程的安全和环保具有重要意义。
二、放水标准化实施方案的内容和要求1. 放水前的准备工作在进行放水操作之前,需要进行充分的准备工作,包括对放水设施的检查和维护、对放水目的地的环境和水文情况的调查等。
只有做好了充分的准备工作,才能确保放水操作的顺利进行。
2. 放水操作的程序和标准放水操作的程序和标准是放水标准化实施方案的核心内容。
在放水操作过程中,需要严格按照规定的程序和标准进行操作,包括打开闸门的时间、速度和顺序等。
同时,还需要根据放水的具体情况,灵活调整操作方式,以确保放水的安全和效率。
3. 放水后的监测和评估放水操作完成后,需要对放水效果进行监测和评估。
通过监测和评估,可以及时发现放水过程中存在的问题,并采取相应的措施加以解决,以确保放水的效果达到预期的要求。
三、放水标准化实施方案的推广和应用为了确保放水标准化实施方案的有效推广和应用,需要采取一系列的措施。
首先,需要加强对放水操作人员的培训和教育,提高他们的操作技能和安全意识。
其次,需要加强对放水设施的维护和管理,确保放水设施的正常运行。
最后,需要加强对放水标准化实施方案的宣传和推广,提高相关部门和社会公众对放水标准化实施方案的认识和重视程度。
综上所述,放水标准化实施方案的制定和推广,对于保障水利工程的安全和环保具有重要意义。
煤矿探放水实施方案
煤矿探放水实施方案为了有效地管理和利用煤矿废水资源,提高煤矿生产效率,保护环境,特制定煤矿探放水实施方案。
一、煤矿探放水的背景和意义。
煤矿探放水是指煤矿开采过程中,为了降低矿井水位,减轻矿井涌水压力,保障矿井安全生产,采取的一系列排水措施。
煤矿探放水的实施,可以有效降低矿井水位,减少矿井涌水量,提高煤矿生产效率,保障煤矿安全生产。
二、煤矿探放水的具体方案。
1. 探放水目标确定,根据煤矿开采工作面位置、煤层赋存条件和水文地质条件,确定探放水的目标和探放水的范围。
2. 探放水方案制定,制定煤矿探放水的具体方案,包括探放水的时间节点、探放水的方法和探放水的技术参数。
3. 探放水设备准备,准备好探放水所需的设备和工具,包括水泵、管道、阀门等。
4. 探放水实施,按照探放水方案,组织实施探放水工作,确保探放水的效果和安全。
5. 探放水效果评估,对探放水的效果进行评估,根据评估结果,及时调整探放水方案,保证探放水的效果。
三、煤矿探放水的注意事项。
1. 安全第一,在探放水过程中,要严格遵守安全操作规程,确保探放水工作的安全。
2. 环境保护,在探放水过程中,要注意保护周围环境,避免因探放水工作对周围环境造成影响。
3. 节约资源,在探放水设备准备和实施过程中,要注意节约资源,提高资源利用效率。
四、煤矿探放水的效果评估。
对探放水的效果进行评估,包括探放水的效果是否达到预期目标,探放水的成本效益分析等,根据评估结果,及时调整探放水方案,保证探放水的效果。
五、煤矿探放水的总结和展望。
通过对煤矿探放水实施方案的制定和实施,有效地降低了矿井水位,减少了矿井涌水量,提高了煤矿生产效率,保障了煤矿安全生产。
未来,我们将进一步改进探放水方案,提高探放水效果,为煤矿生产和环境保护做出更大的贡献。
六、结语。
煤矿探放水实施方案的制定和实施,对于煤矿生产和环境保护具有重要意义。
我们将严格按照方案要求,认真组织实施,确保煤矿探放水工作的顺利进行,为煤矿的可持续发展做出贡献。
探放水实施方案
探放水实施方案在实施放水工作之前,我们需要制定一套完善的实施方案,以确保放水工作的顺利进行。
本文将就放水实施方案进行详细探讨,包括放水的时间节点、放水的方式、放水的目标等方面。
首先,关于放水的时间节点,我们需要根据实际情况确定最佳的放水时间。
在确定放水时间时,需要考虑水库的水位、降雨情况、下游河道的水位等因素。
通过科学的分析和预测,确定最佳的放水时间,以最大限度地减少对下游地区的影响。
其次,放水的方式也是非常重要的。
根据水库的具体情况,我们可以采取不同的放水方式,包括均匀放水、分阶段放水等。
在选择放水方式时,需要充分考虑水库的地理位置、水库的结构特点、下游河道的情况等因素,以确保放水的效果最佳。
另外,放水的目标也是放水实施方案中需要考虑的重要因素。
放水的目标可能包括保护水库的安全、减少水库的压力、保护下游地区的安全等。
在确定放水的目标时,需要充分考虑各方面的利益,以确保放水的效果最大化。
此外,还需要考虑放水的影响及相应的措施。
在实施放水之后,可能会对下游地区产生一定的影响,包括可能造成洪水、可能对下游农田、居民区等造成影响。
因此,需要在放水实施方案中考虑相应的措施,以最大限度地减少放水可能带来的负面影响。
最后,需要对放水实施方案进行全面的评估和监测。
在实施放水之后,需要对放水效果进行全面的评估,包括对放水的时间节点、方式、目标等进行评估,以及对放水可能带来的影响进行监测。
通过全面的评估和监测,可以及时发现问题并采取相应的措施,以确保放水工作的顺利进行。
综上所述,放水实施方案是放水工作中非常重要的一环,需要我们充分考虑各方面的因素,制定一套科学、合理的方案,以确保放水工作的顺利进行。
希望通过我们的努力,能够最大限度地减少放水可能带来的负面影响,保护水库和下游地区的安全。
探放水设计方案及措施
探放水设计方案及措施放水设计是指对其中一区域进行合理的排水和蓄水工程的规划和实施,以确保降雨时水的流动和排放能够顺畅进行。
下面是一份放水设计方案及措施的示例,供参考:一、项目背景近年来,地区由于降雨过程频繁且强度较大,导致景观区、城市道路以及低洼区域常常出现积水现象,给居民的日常生活和交通留下了隐患。
因此,为了解决这一问题,有必要对该区域进行放水设计。
二、问题分析降雨水无法顺利排放主要存在以下几个问题:1.市区排水管网不完善,无法进行快速排水;2.部分城市道路和小区缺乏有效的排水设施;3.地表河道、水库容量有限,无法承受强降雨冲击。
三、设计方案基于以上问题,该放水设计方案主要包括以下几个方面的工作:1.排水管网整治:对现有排水管网进行全面检查和维修,建立起完善的市区排水管网;2.城市道路排水设施建设:对现有城市道路进行改造,增设雨水收集箱、检查井等排水设施;3.建设蓄洪区:对地表水河道进行改造,增加蓄洪区容量,以缓解强降雨时的水流冲击;4.增设雨水花园:在低洼区域增设雨水花园,通过植物吸收雨水,并进行渗透,改善地表排水;5.强化宣传教育:开展城市居民对放水设计的宣传教育活动,提高居民对环境保护和健康生活的意识。
四、措施详述1.排水管网整治:a.检查排水管网的状况,修复漏水和堵塞问题;b.清理排水管道口,加大排水的通量;c.增设检查井和雨水收集箱,便于排水的检修和管理。
2.城市道路排水设施建设:a.对重要城市道路增设排水设施,如雨水收集箱和雨水井,以便排水设施的检修和维护;b.规划城市道路的纵横坡度,以确保雨水能够顺利排放。
3.建设蓄洪区:a.选择合适的地点进行蓄洪区的规划和建设,增加地表水的储备能力;b.根据蓄洪区的需求,安装并监控液位传感器,保证水位控制在安全范围内。
4.增设雨水花园:a.选择合适的低洼区域建设雨水花园,增强雨水的收集、过滤和渗透能力;b.配置适合当地气候的植物,提高雨水花园的抗洪和防蚀能力。
煤矿轨道顺槽探放水设计方案
煤矿轨道顺槽探放水设计方案一、工程概述根据煤矿井下实际情况,设计一个安全、稳定而能够高效完成工作的轨道顺槽探放水方案,包括轨道布置、设备选型、操作流程等。
二、轨道布置轨道布置是煤矿井下工程的基础,对于顺槽探放水而言,应考虑以下几个要点:1.顺槽位置:根据煤层赋存形式和矿井实际情况,选择合适的位置进行轨道布置,确保能够覆盖到需要放水的区域。
2.轨道连接:将顺槽与井下其他轨道相连接,方便设备的进出和人员的操作。
3.出水口设置:根据需要放水的区域,设置合适的出水口,确保放水畅通。
三、设备选型1.探水设备:选择高精度的水位检测仪器,能够准确测量水位,并能将数据传输至井上监控系统,方便实时监测水位变化。
2.防水设备:选择高效的自动排水泵,能够自动控制水位,并具备报警装置,一旦水位超过安全值,能够及时发出警报。
3.放水设备:选择合适型号的水泵,能够将大量的水快速排出,确保水位降低到安全范围。
四、操作流程1.探水:使用水位检测仪器,对放水区域进行全面的水位测量,记录水位数据,并及时上传至井上监控系统。
2.防水:根据测量数据,判断是否需要进行防水措施。
如果水位超过安全值,即进行排水泵的启动,将水泵放入轨道沟槽进行排水。
3.放水:等水位降低到安全范围,即进行放水操作。
使用水泵将轨道沟槽中的水迅速排出,确保水位达到安全标准。
五、安全措施1.安全教育:对参与操作人员进行相关安全教育和操作培训,提高其安全意识和应急处理能力。
2.应急预案:制定完善的应急预案,明确各操作步骤、责任分工和协作流程,能够在发生突发情况时迅速应对。
3.检修维护:定期对水位检测仪器、排水泵和水泵进行检修和维护,确保设备的正常运行。
六、环保措施1.废水处理:将排出的水进行采样检测,并采取相应的处理措施,确保排水不会对环境产生污染。
2.噪声控制:选择低噪声的设备,并在操作过程中加装降噪装置,减少环境噪音。
以上是煤矿轨道顺槽探放水的设计方案,通过科学的布局、合适的设备选型、严格的操作流程、有效的安全和环保措施,可以提高煤矿井下的安全性和稳定性,确保矿工的安全。
1、探放水方案设计及安全技术措施
普安县久丰煤矿探放水方案设计及安全技术措施久丰煤矿2013年4月探放水方案设计及安全技术措施审批卡目录第一章概述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第二章组织机构的建立和岗位责任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第三章地质及水文地质概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第四章探放水工程布置与设备‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 第五章水患防治的经济投入‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10第六章独立排水系统与供电‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11第七章矿井正常涌水量与排水能力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11第八章信号联络‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12第九章避灾路线‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12第十章井下钻探施工安全技术措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12第十一章组织施工‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17掘进队探放水方案设计及安全技术措施第一章概述针对我矿井下生产过程中可能存在水的自然灾害,为促进我矿井安全生产,保障广大职工的生命安全,为有效防止矿井水灾水害事故的发生,根据《煤矿防治水规定》和《煤矿安全规程》等相关文件要求,结合我矿井实际水文地质条件,特制定矿井探放水方案设计及安全技术措施。
第二章组织机构的建立与岗位责任一、探放水工作领导组组长:何厚益(矿长)副组长:吴德波(总工程师)苏广能(安全矿长)沈应书(生产矿长)黄永江(机电队长)徐进波(机电矿长)田林攀(地测技术员)曾勇(通风技术员)韩家顺(通风队长)徐佁权(后勤矿长)组员:谭龙芳(掘进一队队长)李荣莆(掘进二队队长)何金龙(维修队队长)杨建元(调度室主任)石宝玉(监控室主任)二、岗位责任组长:全面负责探放水调度工作。
副组长:具体负责探放水工作,配合组长调度人力、物力等后备物资。
生产技术科:履行岗位职责,根据总工程师的安排,制定防探水措施,掌握开拓进度,及时填写图纸,为防探水提供准确的技术资料,正确指导施工。
探放水设计方案及技术措施
探放水设计方案及技术措施注:水平角表示把掘进方向设为0°,其余表示为与掘进方向的左右的夹角(-左面;+右面)。
倾角把巷道的总体掘进坡度设为0°(+顶板;-底板)第三章探放水一、探水前的准备(1)检查排水系统清理排水沟、水仓;检查排水管路、排水泵(两台)及电动机,使正常运转,达到设计的最大排水能力。
(2)准备堵水材料在排水地点备用一定数量的坑木、麻袋、木塞、木板、黄泥、棉线、海带、大锤、锯、斧等,以便出水或来压时及时处理。
(3)检查瓦斯瓦斯员必须跟班作业,瓦斯浓度超限(≥1%)或钻探水过程中由害气体浓度增大必须停止工作,及时加强通风。
(4)检查支护与煤壁,顶板等,在打钻地点或附近安设专用电话,以便能及时与地面调度室或受水威胁地区信号联系。
(5)检查安全退路探水人员必须熟悉并检查撤退路线,避灾路线内不许有煤炭、木料等阻塞,要时刻保证畅通无阻。
(6)确定探水孔的位置时,应由技术人员亲临现场,确定钻孔方向、角度、钻孔数目与深度。
(7)探放水人员的培训组织有关人员学习了解探水钻的结构及使用操作说明,学习操作规程及安全技术促使的规定。
二、探水钻的的安装与操作1、安装钻机前的准备工作(1)加强钻孔附近巷道支护,并在工作面迎头打好坚固立柱和栏板。
(2)无风地点必须安设局部通风机或采用导风筒通风,在打钻过程中不准停风,且要有可靠的风电闭锁装置。
(3)在打钻地点或其附近安设专用电话,人员撤离通道畅通。
(4)清理巷道,挖好清水池,疏通好水沟。
探水钻孔位于巷道低洼处时配备与探放水量相适应的排水设备。
2、安装钻机时应注意以下问题:(1)钻场面积必须大于钻机座,周围要有足够的安全间隙,在运输巷道安设钻机时,要保证不影响运输。
(2)安钻地点应底板平整,地梁木平稳卧入底板四角打上立柱及斜柱,按中腰线摆正钻机。
(3)机身安放平稳后,应上紧底固螺丝,各机械转动部分要安装防护栏、保护罩。
3、操作前的准备工作(1)钻机安装应牢固,变速箱及油箱内的油信应合适,安全防护罩及防尘盖必须齐全。
XXX集团煤矿掘进探放水设计方案 (一)
XXX集团煤矿掘进探放水设计方案 (一)随着社会工业化的进程,能源的需求量也越来越大,煤作为传统的能源资源,得到了广泛的使用。
然而,煤矿的开采和生产过程中也存在着安全隐患,其中水灾是最常见的一种。
为了保障矿工的生命安全,XXX集团在煤矿掘进中采取了探放水的方式,通过科学合理的设计方案,有效地解决了煤矿掘进过程中的水灾风险。
一、探放水方案的必要性在煤矿掘进的过程中,由于矿区地下蓄水、生产活动操作不当、地下采掘活动等原因,都会导致地下水的积聚和涌出,产生水灾等安全事故。
因此,探放水的过程必要性在于了解地下水的分布、水位变化、水质情况等,采取相应的措施处理,以保障生产现场的安全。
二、设计方案的具体实施1.确定探测点位:首先,在煤矿掘进区进行探测工作,通过地质勘探、测量等方式,精确地确定探测点位,建立地下水位变化监测点。
2.制定水文监测方案:根据探量测数据,制定相应的监测方案。
通常采用计算及实地监测相结合的方式进行,包括手动监测和自动监测两种。
3.实施探水过程:实施探水过程主要包括井眼修建、取样及分析、水位测量等,其中取样及分析是当前水文监测的核心。
4.探放水处理:在采集到的水数据分析后,确定合适的探放水方案。
探水时需要根据水质情况和水位高低,采取相应的处理方式,如加药、沉淀、加气等。
三、探放水方案的应用效果通过探放水方案的实际应用,XXX集团煤矿掘进区域的水灾风险得到有效地控制,生产现场环境得到了明显的改善。
探放水的方式可以使矿工免受煤矿水灾隐患的威胁,更好地保障了矿工的生命安全。
综上所述,XXX集团在煤矿掘进探放水设计方案中充分考虑到了实际应用情况和矿工人身安全问题,在方案设计和监测过程中形成了科学、严谨的系统。
在实际应用中,方案得到了很好的应用效果。
对于当前煤矿生产,这一技术的应用将发挥重大的作用,并为煤矿安全生产提供重要的技术支撑。
-某矿探放水设计word版
某矿探放水设计根据“有掘必探,先探后掘,先探后采”的原则,制定本安全技术措施。
一、探放水原则及出水预兆1、探放水原则“有掘必探、先探后掘,先探后采”是防治水害的基本原则。
凡是新开拓的区域和受水害威胁的地区,都必须坚持这一原则。
遇到下列情况都必须探水掘进。
⑴矿井新开拓区域或新布置的巷道。
⑵接近含、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。
⑶打开隔离煤柱放水时。
⑷接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等连通的断裂构造带时。
⑸接近有出水可能的钻孔时。
⑹接近有水的灌浆区时。
⑺受底板强承压含水层威胁的采煤工作面。
⑻接近其它可能出水(突水)地点时。
2、工作面出水预兆煤壁挂汗:温度下降,空气变冷,雾气产生;煤层发潮、暗沉沉有害气体增高,呼吸困难,头痛;顶、地压加大,底板鼓起并有渗水、淋水;出现压力水流并有“嘶、嘶”水叫声;巷道挂红,有异味等出水预兆情况,必须立即向矿调度室汇报撤出人员等候处理。
二、探水钻孔设计1、我矿现开采的是2#缓倾斜薄煤层,巷道主要布置在2#煤层附近。
故主要预防顶板K8砂岩水及底板的K7砂岩水,因而在巷道工作面前方和顶底板各布置一个孔,共计三个钻孔。
(详见附图一)2、预计前方有带水压的含水层时,探水孔必须安设套管。
孔口套管必须用水泥注奖固孔,而且必须进行耐压试验,耐压试验不小于4MPa,稳定时间不小于30分钟。
3、对水压高于1 MPa且水量较大的积水或强含水层进行探放水时,孔口应安设防喷逆止阀。
4、探得水压高于2MPa、水量大于60m3/h,需长期保留时,孔口应使用双水门,下门备用。
三、钻机安装规定:1、加强钻场附近的巷道支护,并在工作面迎头打好坚固立柱和挡板。
2、清理巷道挖好排水沟,探水钻孔位于巷道低洼处时,必须配备与探放水相适应的排水设备。
3、在打钻地点或附近安设专用电话。
4、测量和探放水人员必须亲临现场,依据设计,确定主要探水孔的位置、方位、角度以及钻孔数目。
四、探放水施工中的技术要求(一)探水技术要求1、钻进时应准确判别煤、岩层厚度并记录换层深度。
探放水方案设计及安全技术措施
探放水施工过程中的安全要求
作业许可
进行探放水作业前,必须 获得相关部门的作业许可 。
现场管理
实施严格的现场管理制度 ,确保作业人员遵守安全 规定,避免事故发生。
监测与检查
对探放水设备进行定期检 查和维护,确保设备正常 运行;同时对作业环境进 行监测,确保安全。
探放水施工后的安全检查
设备检查
对探放水设备进行全面检查,确保设备没有损坏 或遗留问题。
探放水方案的设计思路
收集地质资料
01
详细了解矿井的地质条件、水文情况等信息,为方案
设计提供基础数据。
确定探放水方案
02 根据矿井实际情况,确定合理的探放水方案,包括钻
孔布置、设备选择、施工流程等。
制定安全技术措施
03
为了保证探放水工程的安全进行,需要制定完善的安
全技术措施,包括应急处理措施、安全操作规程等。
材料设备质量控制
对所有用于探放水工程的材料和设备进行严格的 质量检查和验收,确保其符合设计要求和相关标 准。
施工过程质量控制
实行工序质量控制和隐蔽工程验收制度,每道工 序完成后进行质量检查和验收,确保符合设计要 求和相关标准。
探放水工程验收质量标准
验收程序合规
01
探放水工程验收应按照相关规定和程序进行,验收过程应公正
探放水方案设计及安全技术措施
汇报人: 日期:
目录
• 探放水方案设计 • 探放水施工安全技术措施 • 探放水工程质量保障措施 • 安全预防和应急措施 • 结论和展望
01 探放水方案设计
探放水方案的目的和任务
目的
确保探放水工程的安全、高效进 行,以达成矿井安全和生产目标 。
任务
设计合理的探放水方案,包括钻 孔布置、设备选择、施工流程等 ,确保探放水工程能够达到预期 效果。
探放水施工方案
探放水施工方案1. 引言本文档旨在介绍探放水施工方案,包括施工背景、施工内容、施工流程、安全措施等方面的内容,以便能够更好地指导工程人员进行施工并确保工程顺利进行。
2. 施工背景放水是指将水库、河流等水体中的水通过特定的方式控制流量并引导到特定的地方。
在一些工程项目中,放水工程是非常重要的环节,它可能涉及到排水、倒灌、清淤等工作。
针对具体的施工背景和需求,本方案将详细介绍施工的具体内容和流程。
3. 施工内容本次探放水施工的主要内容包括以下几个方面:1.放水设备准备:准备放水所需要的设备、工具和材料,包括放水管道、放水泵、阀门等。
2.施工区域划定:根据实际需求,划定放水的区域和路径,并进行安全控制和标识。
3.放水管道敷设:按照设计要求,对放水管道进行敷设、连接和固定。
4.放水泵安装:将放水泵安装到指定位置,并进行相关的调试和测试。
5.放水阀门操作:根据施工进度和需要,合理操作阀门以控制放水流量和方向。
6.放水流程控制:根据实际情况,合理控制放水的流程和时间,确保施工的顺利进行。
4. 施工流程本次探放水施工的主要流程如下:1.准备工作:a.安全准备:确保施工现场的安全,包括设置警示标志和隔离栏等。
b.材料准备:准备放水所需的设备、工具和材料,并进行检查和清点。
c.人员分工:明确施工人员的分工和职责,组织好施工队伍。
2.施工区域划定:a.根据实际情况,划定放水区域和路径,并确保施工区域的安全和畅通。
b.进行安全控制和标识,包括设置警示标志、设置隔离栏等。
3.放水管道敷设:a.根据设计要求,进行放水管道的敷设、连接和固定。
b.关注管道的施工质量,确保其牢固可靠。
4.放水泵安装:a.将放水泵安装到指定位置,并进行固定和接线。
b.进行相关调试和测试,确保放水泵的正常运行。
5.放水阀门操作:a.根据施工进度和需要,合理操作阀门以控制放水流量和方向。
b.在操作过程中密切关注放水管道的运行状态,并及时调整和处理问题。
探放水作业整治方案
探放水作业整治方案1. 背景放水作业是指在治理水环境、改善水质的过程中,通过放水来清理水体中的杂质、有害物质或降低水位等。
然而,放水作业在实施过程中存在一些问题,如操作不规范、效果不显著等,影响了放水作业的效果和效率。
为了解决这些问题,制定一套完善的放水作业整治方案显得尤为重要。
2. 目标本整治方案的目标是改善放水作业的效果和效率,确保放水作业能够顺利进行并达到预期的治理目标。
3. 方案内容3.1 人员培训为了保证放水作业的操作准确、规范,需要对参与放水作业的相关人员进行专业培训。
培训内容包括但不限于以下几个方面:•放水作业的操作流程和步骤;•放水设备的使用方法和注意事项;•安全防护措施及应急处理方法;•监测和评估放水作业效果的方法。
3.2 放水作业计划制定详细的放水作业计划是确保放水作业有序进行的关键。
放水作业计划应包括以下内容:•放水作业的时间安排和时段选择;•放水区域的划分和定位;•放水阶段的目标和要求;•放水设备和工具的准备;•人员配备和职责分工。
3.3 放水设备和工具合理选用合适的放水设备和工具对于放水作业的效果至关重要。
应根据放水作业的具体需求和情况,选择适合的设备和工具。
例如,对于清理水体杂质的放水作业,可使用吸污车、水泵等设备;对于降低水位的放水作业,可使用堤坝或水闸等工具。
3.4 操作规范制定放水作业的操作规范对于确保放水作业效果显著和安全进行至关重要。
操作规范应包括以下内容:•放水作业的操作流程和步骤;•放水设备和工具的正确使用方法;•安全防护措施的落实;•应急处理措施的规定;•对放水作业人员的行为规范及要求。
3.5 监测与评估放水作业后应对其效果进行监测与评估,以验证放水作业是否达到预期治理目标,为后续的放水作业提供经验和参考。
监测与评估可以采用以下方法:•对水质进行采样检测,分析水体的变化;•检查放水区域的水位和杂质情况;•与放水作业人员进行访谈,了解操作过程和效果。
4. 实施步骤本整治方案的实施步骤如下:1.制定放水作业计划,确定放水时间、区域和目标。
煤矿井下探放水进度计划
煤矿井下探放水进度计划
一、计划背景
煤矿在近期开采过程中,发现井下个别区域地下水位偏高,对煤矿生产安全带来一定隐患。
为解决此问题,将实施探放水减压措施。
二、探放水目标
1. 将12区203煤层工作面上方150米区域内地下水位降低控制在780米以下;
2. 将15区206煤层工作面上方100米区域内地下水位降低控制在775米以下。
三、探放水实施方案
1. 使用井下两口径分别为150毫米和200毫米的钻孔探水管,位于12区203煤层上100米和150米,15区206煤层上50米和100米位置;
2. 准备两台可承压20平方米/小时探水泵,分别设置在12区和15区;
3. 探水管口设置过滤网,防止污物进入;
4. 每日泵水6小时,采出水量从10立方米/小时逐步增大到20立方米/小时。
四、任务进度
1. 4月1日-4月5日:钻探四个探水口完成;
2. 4月6日-4月10日:安装探水管和过滤网;设置探水泵
3. 4月11日起:开始常规探放水作业,每10日调整1次泵水参数。
五、保证措施
1. 值守人员24小时监测探水管和泵站情况;
2. 每周检查一次探水管是否损坏;
3. 每10日对泵机运行状况进行检修保养。
六、责任部门
探水作业由井下部负责组织实施;监测与安全保卫由安全生产部负责。
七、备注
本计划可能根据实际情况进行相应调整。
探放水方案设计及安全技术措施
探放水方案设计及安全技术措施1. 简介本文档旨在探讨放水方案的设计以及相应的安全技术措施。
放水方案是指一种针对特定环境和需求的水源供应和排水方案,其设计的目标是确保水源的安全和有效利用,并保证排水的安全和环保。
2. 放水方案设计放水方案设计需要结合实际环境和需求进行综合考虑。
以下是设计放水方案时需要考虑的几个关键因素:2.1. 水源选择放水方案的第一步是选择合适的水源。
水源可以是自然水源,如河流、湖泊或地下水,也可以是人工水源,如蓄水池或水井。
在选择水源时,需要考虑水源的稳定性、水质、水量以及水源与用水点的距离等因素。
2.2. 水源输送一旦确定了水源,下一步是设计水源输送系统。
这包括选择合适的水管、水泵以及管道布局。
水源输送系统需要考虑到输送的水量、水压以及输送的距离等因素,以确保水源能够顺利输送到用水点。
2.3. 排水系统设计在放水方案中,排水系统的设计同样重要。
排水系统的设计需要考虑到排水的量、排水的速度以及排水的目标地等因素。
以确保排水系统能够有效排除用水后的废水,并保证排水的安全和环保。
2.4. 监控与控制为了确保放水方案的顺利运行,监控与控制系统也是必不可少的。
监控与控制系统可以包括传感器、自动控制设备以及远程监控系统等,用于实时监测放水方案各个环节的运行状态,并进行相应的控制和调整。
3. 安全技术措施除了设计合理的放水方案外,还需要采取相应的安全技术措施来最大限度地保证放水操作的安全性。
以下是一些常见的安全技术措施:3.1. 安全阀安全阀是一种用于控制放水压力的设备。
当放水压力超过一定值时,安全阀会自动打开,释放多余的压力,从而避免压力过高造成设备损坏或人员伤害。
3.2. 报警系统为了及时发现放水系统中可能存在的问题,可以安装报警系统。
报警系统可以监测放水系统的压力、温度、水位等参数,并在出现异常情况时及时报警,以便采取相应的紧急措施。
3.3. 防溢水装置防溢水装置可以用于防止水源或排水系统溢出。
探放水设计
探放水设计1. 简介探放水设计是指在建筑物或工程中,为了排除降雨或其他原因引起的积水,通过合理布置管道、设备或其他措施,将积水从建筑物内、周围或工程空地排放出去的一种设计。
本文将介绍探放水设计的目的、原则、设计流程和常用的措施等内容。
2. 目的探放水设计的主要目的是确保建筑物或工程的地下室、空地等区域不会积水,并保持相对干燥的环境。
同时,通过有效的探放水设计,还可以保护建筑物或工程的结构不受水损害,并提高室内外空气质量,保障使用者的生活和工作环境。
3. 设计原则在进行探放水设计时,需要遵循以下原则:•根据地质条件、气候特点和建筑物或工程的用途,合理确定探放水的方案。
•合理布置探放水管道,确保积水能够迅速排除,不会积聚在建筑物或工程周围。
•防止外部水源进入建筑物或工程,采取有效的封堵措施,防止涝水侵入。
•合理设计探放水的设备,如排水泵、排水井等,确保其正常运行并能够满足设计要求。
•考虑环保因素,遵循资源节约和可持续发展的原则,选择适当的材料和技术。
4. 设计流程探放水设计的常见流程如下:4.1 确定设计需求根据建筑物或工程的用途和特点,明确探放水的设计需求,包括探放水区域、设计排水量和设计排水速度等。
4.2 了解地质条件和气候特点通过调查研究,获取建筑物或工程所处地区的地质条件和气候特点,了解地下水位、降雨量等关键信息。
4.3 设计探放水方案根据设计需求和地质条件,提出合理的探放水方案,包括管道布局、设备选型和封堵措施等。
4.4 进行设计计算根据探放水方案,进行相关的设计计算,包括管道流量计算、泵选型计算、井容积计算等。
4.5 绘制施工图纸根据设计计算结果,绘制探放水的施工图纸,包括管道布置图、设备安装图和封堵详图等。
4.6 施工与检验根据施工图纸,进行探放水的施工与安装,并进行相应的检验和试运行,确保探放水系统的正常运行和灵活可靠。
5. 常用措施探放水设计中常用的措施包括:•下水道设计:合理设置下水道管道和检查井,确保积水能够顺利排除。
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山西柳林联盛龙门塔探放水设计方案第一章探放水工程设计内容井下探放水是防止水害的主要手段,山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司属资源整合后的矿井,山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司采区轨道大巷布臵在8#煤层中,根据《地质报告》和井田实际开采情况,上层4、5#煤层为采空区,8#煤层为实体煤层,因此在开拓掘进过程中必须遵循“有掘必探,先探后掘”的探放水原则,真正做到防患于未然,保障矿井健康,安全,和谐发展,确实把“以人为本”的发展理念落实到矿井安全生产中。
第一节井田水文地质条件井田内沟壑纵横,切割强烈,具典型的黄土地貌特征。
在梁峁地带多被第四系中上更新统黄土所覆盖,沟谷中广泛出露第三系上新统红土和第四系全新统冲积层。
井田地势总体为两侧高,中间低,最高点位于井田西部,海拔1037.3m,最低点位于井田中部的沟谷中,海拔828.5m,最大相对高差208.8m。
一、地表水与气象井田内无常年性河流,仅在井田中部有一大沟,雨季时有短暂洪水流过。
井田内各含水层的补给来源主要为大气降水。
各含水层均沿裂隙、岩溶向深部迳流或以泉水形式排泄。
本区属大陆性半干旱气候。
春季干旱无雨,夏季炎热多雨,秋季温度适中,冬季寒冷干燥。
多年日平均最高气温32.5℃,最低气温-20.1℃,多年平均气温12.5℃。
全年无霜期175天,每年11月底冻结,翌年3月初解冻。
最大冻土深度0.91m,降水量为374.4~577.7mm,大多集中在7~8月份,年平均蒸发量1711mm,蒸发量大于降雨量。
二、主要含水层1.奥陶系碳酸盐类岩溶水含水岩组埋藏于井田深部,距地表深浅不一,含水层岩性主要以石灰岩、白云质灰岩为主,本组岩溶发育,富水性强,一般单井出水量小于1000m3/d。
但埋深大于390m时仅见局部小深洞。
据本井田东南方向4km的CS6钻孔以及柳林泉域水位资料,本井田奥陶系灰岩岩溶水水位标高在805.00m,5、8、9、10号煤层最低底板标高分别为745m、700m、690m、680m,低于奥灰水位,故本区下部开采为承压开采,在有导水构造的情况下,对煤层开采构成威胁。
今后开采过程中,应注意奥灰水突水事故。
2.石炭系上统太原组(C3t)碎屑岩类夹碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组根据资料分析主要含水层为五层灰岩,总厚度平均为19m左右。
灰岩厚度较大,裂隙发育富水性强。
灰岩岩溶裂隙较发育,单位涌水量q=0.1191/s.m。
渗透系数为0.195m/d,水质类型为HCO3-〃SO42--Ca2+〃Mg2+型水。
3.二叠系下统碎屑岩类含水岩组岩性主要为钙、泥质胶结的中粒砂岩,节理裂隙较为发育,容易接受大气降水或地表水补给,沿裂隙或顺层迳流,富水性较弱。
4.第四系中上更新统黄土,含水层连续性差,基本不含水,补给条件也不好,富水性较差。
三、主要隔水层1.本溪组隔水层本溪组底部为一套以泥岩和铁铝质粘土岩为主的地层,夹有砂岩和薄层灰岩,该层分布普遍,厚度稳定,一般是26m左右,是太原组与下伏奥陶系灰岩之间的重要隔水层,隔水性较好。
2.山西组隔水层山西组中含有十余米以泥岩和砂质泥岩为主的地层,层位稳定而连续,加之山西组的弱富水性,故为5号煤层与太原组之间的较好的隔水层。
四、地下水的补、径、排条件奥陶系岩溶水的补给主要为基岩裸露区大气降水和地表水的入渗补给。
井田内奥灰水属区域岩溶水径流区,岩溶水由南向北方向运移,本井田奥灰岩溶水水位标高在805m。
石炭系和二叠系的砂岩裂隙水,在接受大气降水和季节性河流以及上覆含水层的入渗补给后,顺岩层倾斜方向运移,上部含水层在沟谷中以侵蚀下降泉的形式排泄,下部含水层顺层向西排出井田外。
现采煤矿的矿坑排水和民井开采是其主要的排泄方式。
五、矿井充水因素根据井田含水层发育情况并结合本矿和周围生产矿井井下涌水情况综合分析,该矿井的充水因素主要有:1、地表水对开采煤矿的影响井田内有锄沟,井田东部外围有罗侯沟,均为季节性流水,随着煤矿的开采,顶部岩层将遭到破坏,会使地表岩层裂隙加大、增多,甚至形成地面塌陷,因此一定要采取防范措施,以防沟谷地表水及泥砂贯入矿坑,造成危害。
2、构造对开采煤层的影响井田内尚未发现大的构造形迹,井田地层总体上为一单斜构造,走向北西-南东,倾向南西,地层平缓,倾角为3~7°。
在井田中东部发育一背斜,轴迹总体走向为北东-南西向,两翼产状均较平缓,倾角5°,为一宽缓的对称背斜;另在井田南部发育一向斜,轴迹总体走向为北西-南东向,两翼产状均较平缓,倾角6°,为一对称的向斜。
但由于奥灰水水头均高于主采5、8、9、10号煤层底板,一但有断层存在,有可能形成导水通道,使岩溶水涌入矿井,造成水害。
3、采空区积水对开采煤层的影响据调查,根据采煤方法、地层产状、顶底板岩性及其稳定性、返水孔情况,确定本区存在16块采空积水区,另外据调查采空区都有一定积气存在。
见采空区情况统计表4-1。
采空区情况统计表表4-1煤层号积水区编号积水区面积(m2)采厚(m)煤层倾角(°)积水量(m3)积气情况备注4 积水区1 6157 4.295 7900 有积水区2 9253 4.40 5 12200 有积水区3 4117 4.40 5 5400 有积水区4 7186 4.50 5 9700 有5 积水区5 11118 2.09 5 6900 有积水区6 7126 2.39 5 5100 有积水区7 3832 2.01 5 2300 有积水区8 6634 1.80 5 3600 有积水区9 2597 1.81 5 1400 有积水区10 4968 1.81 5 2700 有8 积水区11 17512 2.10 5 10000 有积水区12 2705 1.35 5 1500 有9 积水区13 11107 1.56 5 5200 有积水区14 7024 1.95 5 4100 有积水区15 10259 1.63 5 5000 有10 积水区16 22806 1.16 5 8000 有4、导水裂隙带及地下水对煤层开采的影响5号煤层顶板为泥岩,属软弱岩层;煤层厚度为1.80—2.50m,采用全部垮落法管理顶板,根据导水裂隙带高度经验公式,计算导水裂隙带高度如下:510+=∑MH k式中:∑M —累计采厚(m )。
5号煤层导水裂隙带高度为18.42-20.81m ,在井田东部5号煤层埋深小于20.81m ,导水裂隙带会沟通地表水。
8号煤层顶板为石灰岩,属坚硬岩层;煤层厚度为1.40—2.11m ,采用全部垮落法管理顶板,根据导水裂隙带高度经验公式,计算导水裂隙带高度如下:1030+=∑MH k式中:∑M —累计采厚(m )。
8号煤层导水裂隙带高度为45.50-53.58m ,8号煤层上距5号煤层平均间距为46.21m ,开采8号煤层形成的导水裂隙带局部会沟通5号煤层的采空区,且东部导水裂隙带会沟通地表水。
9号煤层顶板为泥岩,属软弱岩层;煤层厚度为0.78—2.32m ,采用全部垮落法管理顶板,根据导水裂隙带高度经验公式,计算导水裂隙带高度如下:510+=∑MH k式中:∑M —累计采厚(m )。
9号煤层导水裂隙带高度为13.83-20.23m ,9号煤层上距8号煤层平均间距为9.03m ,开采9号煤层形成的导水裂隙带会沟通8号煤层的采空区,且东部导水裂隙带会沟通地表水。
10号煤层顶板为泥岩,属软弱岩层;煤层厚度为0.41-1.47m ,采用全部垮落法管理顶板,根据导水裂隙带高度经验公式,计算导水裂隙带高度如下:H=∑M10+5k式中:∑M—累计采厚(m)。
10号煤层导水裂隙带高度为11.40-17.12m,10号煤层上距9号煤层平均间距为5.41m,开采10号煤层形成的导水裂隙带会沟通9号煤层的采空区,且东部导水裂隙带会沟通地表水。
10号煤层底板标高在680-880m之间,根据CS6孔资料确定本井田奥陶系岩溶水水位标高为805.00m。
又根据CS6孔10号煤底板到奥灰顶面的厚度为45.66m,10号煤层最低点突水系数计算如下:P=TM式中:T—突水系数(MPa/m);P——底板隔水层承受的水压(MPa);M——底板隔水层厚度(m)。
10号煤层的最大突水系数:T=(805.00-680+45.66)×0.0098/45.66=0.036 MPa/m经计算10号煤层最大突水系数为0.036MPa/m,小于临界值0.06MPa/m,属岩层非完整块段突水性安全区,在没有断层的影响下,奥灰水突水的可能性很小。
六、矿井水文地质类型根据上叙情况确定本井田水文地质条件中等。
第二节周边相邻煤矿和废弃老窑情况庄上镇联办煤矿1970年建井,1973年投产。
原开采4、5号煤层,4号煤层已采空,5号煤层大部分已采空。
今后根据龙门塔煤业有限公司矿井采掘布臵开采下部煤层时,一定要对上覆煤层采空区积水进行超前探放。
根据矿方负责人介绍张家湾、闫家湾煤矿曾因越界开采两矿曾贯通过一次,未造成伤亡事故,已做了永久挡水墙。
矿井南邻曹家山联办煤矿,与本矿留有60m的公共保安煤柱,开采8号煤层。
据调查两矿公共矿界呈背斜,曹家山联办煤矿采空区积水不会影响本矿。
西邻同德焦煤有限公司煤矿,与本矿留有60m的公共保安煤柱,现采4号煤层,据调查未发现越层越界开采,对煤矿的开采影响不大。
该井田南邻山西柳林曹家山骄峰煤业有限公司煤矿,西邻山西柳林同德焦煤有限公司,西南邻山西柳林庄上煤矿有限公司、山西柳林兴无煤矿有限责任公司,详见四邻关系示意图1-2,现将各煤矿生产情况简要叙述如下:一、山西柳林曹家山骄峰煤业有限公司煤矿持有山西省国土资源厅于2007年1月15日发放的第1400000721060号采矿许可证,批准开采井田内4、5、8、9、10号煤层,生产规模为90kt/a,井田面积1.9699km2。
现开采8号煤层,采用斜、立井开拓,井下采用长壁后退式采煤,单体液压支柱配合π型钢梁支护,生产能力为90kt/a,据了解,井下涌水量不大,为低瓦斯矿井。
据调查无越层越界开采。
二、山西柳林同德焦煤有限公司该矿始建于1926年,1928年投产,批准开采4、5、6、8、9、10号煤层,现开采4、5号煤层,设计生产能力为1200kt/a,井下采用长壁后退式采煤,采煤机落煤,液压支架支护,主斜井皮带提升。
运输大巷为皮带运输,采区和工作面采用皮带、刮板运输机运输,无级绳绞车运料,通风方式为中央并列式。
最大涌水量为60m3/d,最小涌水量为25m3/d,平均涌水量为43m3/d,与雨季有关。
防爆矿灯照明,矿井瓦斯绝对涌出量34.02m3/min,相对涌出量25.78m3/t,属高瓦斯矿井。
据调查无越层越界开采。
三、山西柳林庄上煤矿有限公司该矿始建于1966年,1972年投产。