水情水害分析预测
矿井水情水害分析报告
矿井水情水害分析报告一、引言在矿山开采过程中,矿井水情是一个重要的环境因素。
矿井水灾害会给矿山的安全生产带来威胁,因此对矿井水情进行分析和评估是非常必要的。
本报告旨在对煤矿的矿井水情进行分析,包括水位变化、水质变化等方面的内容,并提出相应的解决方案。
二、研究方法本次研究采用实地调研和数据分析的方法,通过对矿井水位、水质等数据的收集与分析,来全面了解矿井水情的变化情况。
三、矿井水位变化分析通过收集煤矿矿井的水位数据,对矿井水位变化进行分析。
从数据中可以看出,矿井水位呈上升趋势,且上升速度逐渐加快。
这可能是由于下雨等自然因素导致了入井水的增加。
此外,由于矿井采取的排水措施不足,也导致了矿井水位的上升。
针对这一情况,建议采取加强排水工作、提高排水设备效率等措施,及时降低矿井水位,保证矿山的安全生产。
四、矿井水质变化分析通过对煤矿矿井水质数据的收集与分析,对矿井水质的变化进行了评估。
结果显示,矿井水质存在一定程度的污染,主要包括悬浮物、重金属等。
其中,重金属污染可能是由于矿山附近的冶炼厂等工业污染源的排放导致的。
此外,矿井开采过程中可能产生煤尘等污染物,也会导致矿井水质的恶化。
为了保护矿井水质,建议加强矿山周边环境管理,控制工业排放,以及加强矿井内部的污染物控制措施。
五、矿井防治措施为了有效预防和减轻矿井水灾害的发生,建议采取以下措施:1.加强矿井排水措施:完善矿井排水系统,提高排水效率,保持矿井水位在安全范围内。
2.加强环境管理措施:加强矿山周边环境管理,控制工业污染源的排放,减少对矿井水质的影响。
3.加强污染物控制措施:矿井开采过程中,采取有效的措施减少煤尘等污染物的产生,保护矿井水质。
4.加强监测与预警:建立完善的矿井水情监测系统,及时监测矿井水位和水质的变化,并通过预警系统及时发出警报,确保工作人员的安全。
六、结论通过对煤矿矿井水情的分析,可以看出矿井水位呈上升趋势,水质存在一定程度的污染。
为了减轻矿井水灾害对矿山安全生产的影响,需要加强矿井排水措施、环境管理措施、污染物控制措施,并建立完善的监测与预警系统。
某综采工作面水害安全性评价(三篇)
某综采工作面水害安全性评价一、引言随着矿井的开采和深入,工作面水害也愈加成为矿井生产中重要的安全隐患之一。
针对综采工作面水害的安全性评价是对矿井安全管理的一项重要任务,本文将就综采工作面水害的安全性评价进行详细探讨。
二、综采工作面水害的特点1.多发性:综采工作面水害在矿井生产中是一种常见的灾害,也是一种多发性的灾害。
综采工作面水害的出现频率较高,对矿井生产造成了重大的安全隐患。
2.随机性:综采工作面水害往往具有随机性,其具体的发生时间和地点难以预测。
在一些情况下,综采工作面水害甚至会在没有预兆的情况下突然发生,给工作人员的生命和财产安全带来了重大威胁。
3.连锁性:综采工作面水害往往会导致其他诸如火灾、爆炸等灾害的发生,从而产生连锁反应,加大了安全事故的范围和影响。
三、评价指标体系的建立1.安全设施评价指标:主要包括通风系统、排水系统、灭火系统等综采工作面的安全设施情况。
2.水害发生评价指标:主要包括水害发生规律、水害发生频次、水害影响范围等指标。
3.应急救援评价指标:主要包括应急救援设备、应急预案、应急救援能力等指标。
四、评价方法1.定性评价:通过实地考察和文献调研等方式,了解综采工作面的基本情况,包括设施建设情况、人员组织管理情况等,以此判断综采工作面的水害安全程度。
2.定量评价:通过统计数据和实测数据分析,对综采工作面水害进行定量评价。
可以通过建立模型,计算出综采工作面水害的概率和影响范围等指标。
五、案例分析以某矿井的综采工作面为例,进行综采工作面水害安全性评价。
通过采集相关数据,对矿井的通风系统、排水系统、灭火系统等安全设施进行评估,评估其完善程度和使用情况。
同时,通过分析门头沟水悠河的水文气象数据,了解水害发生规律和频次,进而评估其对综采工作面的影响。
此外,还对矿井的应急救援设备和能力进行评估,以判断其在水害发生时的应对能力。
六、评价结果分析经过对某矿井的综采工作面水害安全性进行评价,得出如下结论:矿井的安全设施建设相对完善,但在使用和维护方面还存在一些问题;矿井周边水文气象条件非常复杂,水害发生的几率较高;矿井的应急救援设备和能力较强,但仍需要进一步加强。
煤矿矿井防治水管理制度
XX煤矿防治水管理制度总则一、本制度根据《安全生产法》、《煤矿防治水规定》、《煤矿安全规程》等有关规定制定。
二、本制度的宗旨是:认真贯彻《煤矿防治水工作条例》、《矿井水文地质规程》,进一步强化矿井防治水工作管理,落实防治水工作责任制,坚持“预防为主、防治结合”的原则,有效地预防各类水害事故的发生。
三、建立以安全生产第一责任者为首的矿井防治水管理机构和专业人员。
1、矿井要成立防治水管理机构,配备专职人员,并以文件的形式正式下发,明确分工,明确责任。
2、成立防治水领导小组:由矿主要负责人任组长,技术负责人任副组长,地质测量部门具体负责矿井防治水工作的组织领导。
3、设置防治水管理办公室:办公室设在地质测量部门,由技术负责人任主任,地测部门、机电运输部门、生产部门负责人任副主任,计划部门、安全质量监察部门、综合部门负责人为成员,具体负责矿井防治水日常管理工作。
第一节防治水工作责任制一、矿主要负责人是本矿井防治水工作的第一责任人,负责保证在人力、物力和资金等方面的投入。
二、技术负责人主管矿井防治水技术工作,负责组织矿井中长期防治水规划和年度防治水计划的编制;研究制定矿井防治水方案和各项防治水措施;月、季、年度水情分析;月度水害隐患排查;重大防治水工程的组织实施;季度防治水安全检查;重大水害隐患的确定和安全评价;按规定权限审批各类防治水设计、措施。
三、落实防治水业务部门责任制,部门负责人负责组织完成本部门所承担的防治水工作。
四、矿地质测量部门负责编制矿井中长期防治水规划和年度防治水计划;负责编制矿井防治水方案设计和各项防治水措施;负责对矿井水情、水害分析预报;负责矿井月度水害隐患排查、重大防治水工程施工的监督检查;编制各类防治水设计、措施。
五、矿生产技术部门负责矿井开拓生产计划安排、工程方案论证和技术管理,接受防治水办公室的指令,督促施工单位认真按设计施工,对工程的施工过程实施有效监督检查。
六、矿机电运输部门负责对矿井供电、排水系统的检查;认真编制防治水机电设备的需用、大修、电力负荷计划,做到现场备用设备充足,满足现场需求;定期组织水泵技术测定和雨季电器试验,组织好雨季前排水设备联合试运行。
23409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施
汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿23409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施双柳煤矿地测科2010.0823409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施一、工作面概况23409工作面位于二采区前进方向的南翼。
东侧是23407工作面,现已回采完毕;西侧是23411工作面,尚未采掘。
23409工作面总体位于一单斜构造之上,该区域煤层极不稳定,结构复杂,含二---四层厚约0.02—0.05米的深灰—黑色碳质泥岩、泥岩夹矸层,煤层倾角0—6°,平均3°,在局部由于受到的构造应力比较集中,煤层出现了拉伸、变薄甚至出现了无煤区。
3、4#合并煤层顶板为中—粗粒灰白色长石石英砂岩,局部发育有泥页伪顶(灰---黑灰色);底板为黑---灰黑色泥岩。
该工作面切割巷的南部为武家山小煤矿,据相邻工作面的采掘资料可知,该小矿在该区有越界现象。
另外,在工作面的西部有S7地质钻孔(封孔良好),据资料显示,该区域内煤层厚度约3.25米左右。
二、水情水害分析1、地面水文地质情况23409工作面位于新庄则村东侧,和尚峁西侧(现已搬迁),地表标高823—978米,沟谷纵横,地形复杂;大部为黄土层覆盖,多位耕地,沟底二叠系地层广泛出露;几条山间公路纵横穿过该面,有一条小河从工作面切割巷南部横穿而过。
根据采掘区域的地表调查,没有明显发现地表积水渗漏的渗水点,对井下开采的影响较小。
2、井下水文地质情况23409工作面掘进过程中所受的水害影响主要有武家山采空区积水、23407采空区积水、煤层顶底板砂岩裂隙水、太原组灰岩水及奥陶系灰岩水。
1、在23409工作面靠近切割巷附近,将要受到武家山小煤矿越界的影响,据相邻工作面的资料分析,该矿非法越界开采(约30米左右),而设计切割巷距离武家山井田的保安煤柱约80米,且采空区内存在大量积水,积水量约37万m3,水压在0.5Mpa左右。
2、23407采空区积水:在23409工作面的施工过程中主要受相邻23407工作面采空积水的影响,必须加强对相邻采空区积水的排放。
矿井水情水害分析报告
矿井水情水害分析报告(一)、矿井位置、范围及四邻实际地理情况:1、位置及交通2、自然地理矿区地势平坦,地形标高+490—+488m,地貌类型为:构造剥蚀地形,剥蚀堆积地形、侵蚀对基地型。
(1)、构造剥蚀地形由喷发玄武岩经过强烈的剥蚀作用形成的低山台地,分布于矿区西部山顶,定西标高+600--+700m。
(2)、堆积地形因剥蚀作用所形成的地形分布于矿区西部,主要表现为低山丘陵及黄土台地,地形标高为+500—+690m,台地上大面积积沉积着厚层状中更新统合晚更新统的风成黄土。
在表流作用下,冲沟发育,多为“V”字形和“U”字形。
沟深一般2—30m。
在坡积作用下,台地边缘形成坡积裙,标高+495—505m,是由黄褐色亚砂粘土组成。
(3)、侵蚀堆积地形该地形分布于全矿区,地势较为平坦,地形标高+485--+500 m,表面沉积1-7 m 厚亚粘土及砂土。
河漫滩为细、中、粗砂、砂砾石夹亚砂土薄层透镜体。
3、气象(1)、气象本区气候为中温带半干旱大陆性季风气候型,年气温变化大,冬季较长干冷,夏季炎热,春秋两季少雨多风,主要气象要素:(2)、降水量根据气象站1951-2003年共53年气象资料,历年平均降水量m m,多集中在6-8月份,降水量为m m,占全年降水量的%,历年最大降水量为m m ( 1954年),最小为m m(1951年),降水量强度夏季最大,冬季最小,秋季比春季大,降水量的多年变化周期约十年左右。
(3)、气温多年平均气温为℃,最高气温为7月份,极值为℃(1955年7月3日),最低气温1月份,极值为℃(1956年1月21日),月平均气温℃。
(4)、蒸发量多年平均蒸发量为m m,最小为m m。
5月份平均蒸发量为m m,1月份最小为m m 。
(5)、相对湿度多年平均相对湿度为%,8月份最大为67%,3月份最小为36%。
(6)、地面温度历年平均地面温度为℃,其中1,2,11,12月份的平均地面温度在0℃以下,冻结日期为11月20日,解冻日期为4月30日,最大冻土深度为m(1977年3月29日)。
煤矿透水事故应急预案(四篇)
煤矿透水事故应急预案一、背景介绍:煤矿透水事故是矿井开采中难以避免的一种事故,特点是发生突然、危害严重、处理困难。
为了有效应对煤矿透水事故,保障矿工的生命安全和财产安全,制定全面科学的应急预案非常重要。
二、组织机构和职责划分:1.煤矿企业领导者:负责组织煤矿透水事故应急预案的制定和实施,保障煤矿的生产安全。
2.应急救援指挥部:负责煤矿透水事故应急救援工作的指挥和协调,统筹调度救援资源。
3.应急救援专家组:负责在煤矿透水事故发生后进行技术指导,并提供应急救援的专业技术支持。
4.煤矿应急救援队伍:负责煤矿透水事故的现场救援工作,包括抢险、排水、封堵等操作。
三、透水事故发生后的应急措施:1.事故发生报告:煤矿工作人员发现煤矿透水事故后,应第一时间向上级煤矿企业领导者报告,并报告附近煤矿救援队伍。
2.组织人员的撤离:煤矿工作人员应根据应急预案规定的撤离路线和避难点进行撤离,确保人员的安全。
3.封堵漏水点:应急救援队伍应迅速到达漏水点进行封堵,防止进一步的水灾扩大。
4.抢险排水:应急救援队伍应配备专业排水设备进行排水作业,降低水位,为事故救援创造条件。
5.组织事故救援:应急救援指挥部应迅速组织事故救援工作,协调煤矿内外各类救援资源,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
四、透水事故应急预案的组成要素:1.应急预案的制定:煤矿企业领导者应委托相关部门对煤矿透水事故进行评估,并制定应急预案,明确应急预案的执行流程、救援措施、责任分工等内容。
2.事故应急预警:煤矿企业应建立健全事故预警系统,通过监测煤矿的水位、气体浓度等指标,及时预警煤矿透水事故的发生,提前做好准备工作。
3.应急设备的配置:煤矿企业应配置一定数量和类型的应急设备,包括排水设备、抢险设备等,以便在发生透水事故时能够迅速使用。
4.应急救援队伍的建设:煤矿企业应建立专业的应急救援队伍,包括抢险队伍、医疗救援队伍等,确保能够迅速响应和展开救援工作。
5.培训和演练:煤矿企业应定期组织应急演练,提高员工的应急救援能力和应对突发情况的能力。
采空区积水三线管理规定
**********煤业有限公司采空区积水“三线”管理规定山西昔阳安顺乐安煤业有限公司2014年1月1日采空区积水“三线”管理规定根据上级部门指示和集团公司文件精神,对本矿采空区积水实行“三线”管理,从而进一步完善我矿防治水工作中的不足,为我矿发展提供安全保障,特制订本规定:一、老空水害防治1、矿长是本单位老空水水害防治的第一责任人,矿总工程师和分管副矿长负分管责任,地测副总工程师负责日常技术管理责任。
我矿已制定老空水水害防治实施细则,明确主管单位、施工单位、监管单位的任务和职责。
2、地测防治水科是老空水害监管的职能部门,负责老空水害防治的制度建设、技术创新和服务监管等;防治水科负责监管老空水害防治的地质、测量资料;安全科负责监察老空水水害防治工作。
3、坚持老空水害防治原则。
各矿必须坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的防治水原则,切实把老空水害消灭在萌芽状态。
4、抓住老空水害防治的核心工作。
老空积水隐患区域和积水量的预测是老空水害防治的核心,对老空积水隐患区域、积水量要准确预报。
老空水害是我矿主要防治水工作的重中之重,要强化老空水害的防范意识,认真落实防治责任和措施,消除水害隐患。
二、老空水害防治的基础管理1、采掘工作面、各类巷道、盲巷、封闭墙等要全面调查、测绘、建账和填图。
2、提交新施工巷道、回采工作面等水文地质资料时,必须详细分析老空区积水隐患,并将探放水“三线”在采掘工程平面图上明确标出。
3、地测防治水部门要为老空水害防治预测预报和探放水设计编制提供准确的基础资料。
4、及时对排查出的老空积水区填绘在采掘工程平面图上,并按煤矿防治水规定要求认真标注“水害三线”,避免采掘工作面冒然接近或揭露老空区。
三、老空水害预测预报1、各单位要建立和坚持采掘工作面水情水害分析和预测预报制度。
每年、月度末,要根据生产接替计划和矿井采掘工程的平面及空间关系,对各采掘工作面受老空区水水害威胁情况进行逐头、逐面分析排查和预报。
2024年水害预测预报制度范文(三篇)
2024年水害预测预报制度范文水害预测预报是煤矿生产建设中重要的基础工作,也是提高矿井防排水保障的重要手段。
为进一步强化矿井防治水工作,特制定本制度。
一、职责划分煤业公司技术(地测)科职责:(一)负责水害、水情预测预报日常工作,制定并落实《水害预测预报管理办法》。
(二)编制矿井年度、季度、月度、每周《水害预测预报》及临时预报,并跟踪验证分析和总结。
(三)负责《水害预测预报》的编审并向公司安检部、调度室、生产技术部、地测防治水部上报备案。
(四)负责督促施工按照水害预测预报编制作业规程或施工安全技术措施。
(五)负责施工队____超前探放水、地质钻探、物探等指令性工作任务的安排及施工工作。
调度室职责:(一)负责井下采掘开工作过程中出现地质条件变化时信息的传递。
(二)负责地质构造、探放水、物探施工的有关协调工作。
通风科职责:(一)负责提供各采掘开头面实测瓦斯和二氧化碳涌出量数据、预测结果,用来作为水文地质预测预报资料。
(二)负责复采区采掘工作面探放水区域的瓦斯、二氧化碳等有害气体的监测,保证超前探放水工作正常进行。
施工队职责:(一)根据水害预测预报编制作业规程及施工安全技术措施,并负责落实执行。
(二)根据职能部门的指令安排,负责(配合)本单位采掘工作面超前探放水、地质构造的钻探施工工作。
(三)负责在掘进或回采过程中水文发生异常时,及时向矿调度室和技术科汇报。
二、预测预报的主要依据水害预测预报的依据:(一)根据《水文地质报告》中已经查明的地质构造,包括断层、陷落柱、冲刷带、褶曲、采空区等查明的水文地质情况进行预测预报。
(二)根据现有井巷工程排查探明的地质构造,井田范围内主要是落差≥____m的断层、直径≥____m的陷落柱、褶曲、冲刷带和报废矿井井筒及采空区积水情况进行预测预报工作。
(三)根据巷道在掘进、回采过程中实际揭露水文地质情况,利用地质构造和水文地质的规律,对相邻巷道及采空区的积水涌水量进行预测预报。
矿井水害预测预报制度(二篇)
矿井水害预测预报制度引言:矿井水害是矿山生产中最常见的灾害之一,给矿山生产和矿工的生命财产造成了严重威胁。
为了提前预防和减少矿井水害的发生,建立一套科学有效的矿井水害预测预报制度是非常必要的。
本文将从预测预报的重要性、矿井水害的影响因素、预测预报的方法和技术等方面进行详细阐述。
一、预测预报的重要性矿井水害的发生对矿山生产和矿工的生命财产造成了巨大威胁,一旦发生水害,不仅会导致矿山停产停工,还可能导致矿工的伤亡。
因此,建立一套科学有效的矿井水害预测预报制度对于矿山的安全生产具有重要意义。
1.提前预警:通过预测预报系统可以提前发现矿井水害的可能发生,及时采取措施避免灾害的发生。
2.减少损失:预测预报系统能够为矿山安全生产提供指导和保障,减少因矿井水害导致的生产损失。
3.保护生命安全:预测预报系统能够及时通知矿工灾害来临的可能性,提高矿工的安全防范意识,保护矿工的生命安全。
二、矿井水害的影响因素矿井水害的发生与多个因素相关,主要包括以下几个方面:1.地质因素:矿井的地质构造、岩层厚度、岩性等因素对矿井水害起着重要影响。
2.水文地质条件:地下水位、地下水渗流方向和速度等因素是矿井水害发生的重要因素。
3.矿井开采方式:矿井开采方式和采矿工艺对矿井水害的发生起着重要作用。
4.矿井工程结构:矿井的井筒、巷道、支护等工程结构对矿井水害的防治具有重要影响。
三、预测预报的方法和技术目前,矿井水害的预测预报方法和技术主要包括以下几个方面:1.地质勘探技术:通过地质勘探技术,对矿山的地质构造、岩层厚度、地下水位等进行详细测量和分析,预测矿井水害的可能性。
2.遥感技术:利用遥感技术对矿山区域的地表水、地下水、地表形态等进行监测和分析,预测矿井水害的潜在危险。
3.地震监测技术:通过地震监测技术对矿山地下岩层的运动和变形进行实时监测,判断是否存在水害的危险。
4.数学模型方法:通过建立数学模型对矿井水害的发生进行模拟和分析,预测矿井水害的发生可能性。
水害预测预报制度范文(4篇)
水害预测预报制度范文第一章概述第一节总则1.为了提高水害防范和应对能力,保障人民生命财产安全,建立水害预测预报制度。
2.本制度适用于全国各地区的水害预测预报工作。
第二节目的和任务3.本制度的目的是建立科学、准确、及时的水害预测预报系统,提供水害情况的预警信息,促进水害防范和减灾工作的开展。
4.本制度的任务是提供水害预测预报的技术支持、业务指导和管理监督,推动水害预测预报工作的规范化、标准化和专业化。
第二章水害预测预报组织机构第一节领导机构5.国家级水文部门负责水害预测预报工作的组织、协调和监督。
第二节预报团队6.预报团队由水文部门组织,包括水文专家、气象专家、地质专家、工程技术人员等。
预报团队应具备相关专业知识和实践经验。
7.预报团队应定期进行技术培训和学术交流,提高预报水平和应对水害的能力。
第三节预报站点8.根据水害预测预报的需要,建立预报观测站点。
预报站点应与水文、气象、地质等专业设施和设备相连,确保数据的准确和实时性。
9.预报站点应配备专业人员进行观测数据的采集、分析和处理。
第三章水害预测预报工作程序第一节数据收集10.预报团队负责收集水文、气象、地质等相关数据。
数据来源包括行业统计数据、仪器自动采集数据和地面测验数据等。
11.数据应及时、准确地传输到预报团队,并经过质量检验和稽核。
第二节数据分析12.预报团队负责对收集的数据进行分析和评估。
分析过程应包括对趋势、规律、相互关系等的探索,以及对可能发生的水害程度和范围进行评估。
13.数据分析的结果应形成报告或预警信息,并及时传达到相关的部门和单位。
第三节预报制定14.基于数据分析的结果,预报团队应制定相应的水害预测预报方案。
方案应包括预警等级划分、预警信息发布频次等内容。
15.预报方案应提交给领导机构进行审批,经批准后方可实施。
第四节预警发布16.预警信息应通过适当的渠道进行发布,包括但不限于互联网、电视、广播等媒体。
17.预警信息应明确、准确地描述水害情况和可能的影响范围,并提供相应的防范措施或指导意见。
水情水害预测、预报制度
水情水害预测、预报制度水情水害预测、预报制度为贯彻落实《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》及上级有关文件精神,结合我矿的实际情况,经研究特制定防治水预测预报制度1、生产技术科室是矿井防治水业务技术部门,必须按照业务保安责任制度和有关规程规定有计划地开展水文地质工作,为矿井防治水预防重大水患时事故提供详实可靠的基础成果资料,并提出预测预报,水害预测预报人员首先熟知井田水文地质情况,收集齐全的水文地质资料,对周边矿井水文地质情况进行调查摸底。
2、水害预测预报图表由技术部门水文地质员根据水文地质资料进行编制。
3、水害预测预报应根据年度、月度施工计划,结合矿井水文地质资料,全面分析预测各工作面及周围受水害威胁情况,及时提供相关水文地质资料,并下发年度、季度和月度水文地质预报,年报应于2月5日前签发;季报应于每季度第一个月5日前签发;月报应于每月底提出上报,在采掘施工过程中,当井下水文地质条件发生变化、出现突(涌)水征兆、接近可疑水区和可疑老空区时,技术部门必须及时发出临时水文地质预报,提出处理措施,并且必须有文字和图纸。
4、在施工过程中,应对预测预报图表逐月进行检查,不断补充和修正。
在施工至含水层时应提前20米发出水文预测预报单,并报告调度室。
5、当井下水文地质条件发生变化、出现突(涌)水征兆、接近可疑水区和可疑老空区时,必须及时发出临时水文地质预报,提出处理措施,并且必须有文字和图纸。
6、对水患险情应发出水害通知单,立即报告调度室,通知可能受水害威胁地点的人员撤至安全地点。
7、预报内容应包括地点、范围、对生产的影响应采取的措施等,预报结果应保证矿井正常安全生产,无因预报错误造成工程事故及透水事故。
8、若当月生产计划变更,存在水害隐患,要提前5—6天发水害通知单。
9、水文工程师应做好预测预报资料整理、报送、档存等工作。
10、预测预报要准确详细。
向领导和有关部门提供可靠资料,确保安全生产。
季度预报总结RTF 文件
第一季度水情水害预测预报总结郑州登电阳城煤业有限公司二0一二年三月第一季度水情水害预测预报总结一、矿井水文地质概况1、水文地质类型本区属大陆性半干旱气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季分明。
年降水量416mm~1003mm,平均759.5mm,降雨较多集中在七、八、九三个月,占年降水量的70%,平均年蒸发量为1672.3mm;年平均气温14.6℃,最高43.8℃,最低-21.3℃。
春、夏、秋三季以东北风为主,间有西风,冬季以西风为主,风力以冬春季为最大,一般风速3.2m/s,最大风速18m/s。
最大冻土厚度20cm,最大积雪厚度21cm,年平均无霜期216天。
2、主要含水层(1)奥陶系灰岩岩溶裂隙承压水含水层岩性主要由角砾状石灰岩组成,据矿区资料,该含水层最大揭露厚度38.22m,一般10~30m。
岩溶裂隙较发育,富水性和导水性较强,但含水不均匀,据区域资料,静水位标高+428.62~+229.25m,单位涌水量(q)为0.0962~1.863L/s〃m,渗透系数(K)为0.1567~5.85m/d,水化学类型HCO3-Ca型和HCO3-Ca〃Mg型,矿化度0.256~0.371g/L,PH值7.25~7.7。
该含水层距二1煤层底板平均间距70m左右,为二1煤层底板间接充水含水层。
(2)太原组下段石灰岩岩溶裂隙承压水含水层一般由L1-4石灰岩组成,其中L1和L4石灰岩相对稳定,分布连续,含水不均,富水性、导水性较强,厚度13~20m。
据区域资料,静水位标高+407.31~+263.01m,单位涌水量(q)为0.0021~0.0049L/s〃m,渗透系数(K)为0.0362~0.222m/d,水化学类型为HCO3-Ca型,矿化度0.316-0.470g/l。
该含水层距二1煤层底一般40~60m,为二1煤层底板间接充水含水层。
(3)太原组上段石灰岩岩溶裂隙承压水含水层由L7-9三层石灰岩组成,其中以L7、L8两层石灰岩较发育,岩性为深灰色含生物屑泥晶灰岩,含燧石团块,具裂隙和溶蚀现象,含水不均,富水性和导水性较强,厚度7~14m,平均厚9.40m左右。
水害应急预案和现场处置方案
麻黄梁煤矿水害事故应急预案及现场处置方案一、井下水害隐患分析1、井下水害类型:根据煤矿井下水害事故的特点结合我矿具体情况,井下水害分为矿井采空区积水和老巷积水水害、顶板基岩裂隙水水害、南部火烧区水害、钻孔水水害。
2、事故危害:井下水害事故轻则恶化采掘工作面生产条件、损坏设备;重则导致人员伤亡,甚至淹井。
3、事故原因分析1)水情水害预测预报不及时,定位、定量不准确,防水意识淡薄。
2)掘进或回采过程中未严格执行“预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采”原则。
4、水害事故易发生的场所水害事故易发生的场所是:矿井正常生产的采、掘工作面。
二、井下水害预防措施1、水害监测监控方式、方法1)定期收集、整理本矿的水文地质资料并上图。
2)定期收集、调查、核对相邻煤矿和废弃的老窑情况,并在井上下工程对照图上标出其井田位臵、开采范围、开采年限、积水情况。
3)建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测、水害预测分析,并制定相应的“探、防、堵、截、排”等综合防治措施;由地测组负责每旬观测一次并进行预测分析。
4)生产技术部地测人员每月编制矿井地质及水文地质预报,审批后下发各区队。
5)综采队、综掘队跟班队长负责每班对各自分管区域内的涌水及排水情况进行监测监控。
6)机电队负责每天记录矿井总的排水量数据并进行统计分析,发现排水量有急增现象时,立即查明原因,同时向分管领导汇报。
7)安监科负责每周对井下所有的永久密闭进行检查一次,发现异常情况,及时汇报。
2、井下突水预兆:1)煤层发潮、发暗。
由于水的渗入,使得煤层变得潮湿、暗淡。
如果挖去表面一层,里面仍如此,说明附近有积水。
2)巷道壁或煤壁“挂汗”,“挂红”,工作面温度降低,煤壁发冷,出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压(淋水加大,如落雨状)、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑(说明水源很近,若出现清净水,说明水源远)、有臭味、打钻时发觉钻孔底松软或钻孔有水流出等突水预兆。
上述征兆,并不是每次突水前都会全部出现,有时可能发现一个或几个,极个别情况甚至不出现。
水情水害预测表表
对组严格按规定在巷 道低洼处备泵,不超 过工作面50米,并维 护好排水系统
生产科
33023 综掘队 340m-406m 巷
3#
6.56
7°
9月-12月
裂隙水
本巷道水文地质条件较为 简单,主要充水源为上覆 层间裂隙水下渗,预计最 大涌水量为15m3/h,正常 涌水量为0-2m3/h
对组严格按规定在巷 道低洼处备泵,不超 过工作面50米,并维 护好排水系统
责任 单位
备注
一盘区 9 集中回 开拓队 344m-384m 风巷
3#
6.25
3°
1月-12月
裂隙水
生产科
#
岳 城 煤 矿
#
西翼轨 开拓队 366m-410m 道大巷
3#
6.2
7°
1月-12月
裂隙水
本巷道水文地质条件较为 简单,主要充水源为上覆 层间裂隙水下渗,预计最 大涌水量为8m3/h,正常涌 水量为0-1m3/h
对组严格按规定在巷 道低洼处备泵,不超 过工作面50米,并维 护好排水系统
责任 单位
备注
1 13051巷 综掘队 358m-364m
3#
6.17
2°
1月-8月
裂隙水
生产科
2 13052巷 综掘队 358m-364m
3#
6.17
2°
1月-8月
裂隙水
本巷道水文地质条件较为 简单,主要充水源为上覆 层间裂隙水下渗,预计最 大涌水量为15m3/h,正常 涌水量为0-2m3/h
预防及处理 意 见
对组严格按规定在巷 道低洼处备泵,不超 过工作面50米,并维 护好排水系统
责任 单位
备注
#
采掘工作面水害分析预报表和预测图编制要求
采掘工作面水害分析预报表和预测图编制要求
A.1 以矿井充水性图为基础进行编制,比例尺要求本部矿井1:5000,整合矿井1:2000;
A.2 图中巷道必须用双线条表示;按上组、中组、下组煤分组绘制,不同煤层用颜色区分;
A.3 小窑巷道与大矿巷道贯通、探通处都要有明确标注(贯通处有工程处理措施的要有文字说明)。
A.4 小煤矿采掘情况,特别是小煤矿越层越界情况、小煤矿越层越界采掘系统与大矿采掘系统的关系,以及不同小煤矿之间的采掘关系要在图上绘制清楚。
A.5 对采掘开工作面进行水害分析预测,依据不同水害类型,填写水情水害预报表(表格样式如下)。
注:水害类型指地表水、孔隙水、裂隙水、岩溶水、老空水、断裂构造水、陷落柱水、钻孔水、顶板水、底板水等。
A.6 依据年度生产衔接计划对所有本年度采掘开工作面,按预报表上的项目,在可能发生水害的部位,用红色符号标注水害类型。
符号图例如下:
矿井采掘工作面水害预测图例
A.7 受地表水、岩层水、小窑水动态补给的工作面、积水区,井下主要涌水点(涌水量大于5m3/h)要用蓝色箭头指示地下水水动力方向,明确区域补给关系。
A.8 与降水关系密切的涌水点、涌水量大于5m3/h的长期涌水点、地表主要沟谷、井泉必须全部填绘上图。
A.9 地面河道治理工程、地面曾经进水点要使用相应图例填绘并附文字,说明其治理情况,小煤窑井口要说明其封堵治理情况。
鹤煤二矿3403(南)工作面水情水害预报效果与应用
鹤煤二矿3403(南)工作面水情水害预报效果与应用摘要:本文对3403(南)工作面煤柱工作面的工作面主要充水因素、工作面预计水量、水害威胁情况分析以及采取措施效果与应用方法进行了论述。
关键词:3403(南)工作面水情水害效果与应用3403(南)工作面位于二矿三水平西南部,工作面西北(上)部为鹤壁集东部煤柱宽条带工作面(已采),东(下)部为3204煤柱、3202工作面(已采),工作面在煤层底板标高:-180m~-280m,埋深387.6m~471m之间。
工作面走向长230 m,平均宽75.54m,平面积为17375m2。
开采煤层为二叠系山西组二1煤层,该工作面地面位于鹤壁集镇东南部,有鹤壁集东街村、原鹤壁市汽车运输一队、二队,民宅较多,部分拆迁,现正在改造中,地形属山前丘陵阶地,地面标高在+182m~+191m之间,植被、不很发育,煤系地层全部被新生界地层覆盖,有矿区铁路从工作面上方通过。
1 含水层及隔水层的划分根据本矿区勘探钻孔和井下水文地质观测资料显示区内主要含水层有奥陶系中统马家沟组灰岩含水层(o2),太原群二层灰岩含水层(c2tl2)太原群八层灰岩含水层(c2tl8)。
二1煤顶底板砂岩含水层(s9、s10)及第三系、四系砂砾岩含水层。
影响本矿矿井生产的主要含水层有o2、c2tl2、c2tl8 及s9、s10砂含水层。
现分析如下:1.1 含水层1.1.1 奥陶系灰岩含水层位于二1煤下160.00~205.37m,平均180.03m,本矿南翼二水平下部受f3断层的影响,断层下盘马家沟灰岩抬起与二1煤及其它各含水层直接接触。
在西部山区奥陶系马家沟组灰岩广泛出露,接受大气降水补给,根据地表勘查和钻孔揭露证明岩溶裂隙比较发育、富水性强,但不均一,特别是接近顶面20多米范围,由于铝质泥岩的充填富水性减弱。
1.1.2 太原组上段l8灰岩含水层位于二1煤下31.97~68.31m,平均39.95m,层位和厚度都比较稳定,层厚0.87~8.62m,平均5.08m,属岩溶裂隙含水层,但岩溶裂隙发育不均匀,涌水量0~28.8m3/h,补给条件差,本矿通过生产实践证明,在没有其它强含水层补给的情况下,静储量有限,易于疏干,目前在北翼三水平地区,c2tl8灰岩水被疏降到-420m标高,且在掘进-310采区运输机上山时揭露c2tl8已无水。
防治水制度
各级岗位责任制度为认真贯彻落实《安全生产法》和国务院、省政府关于进一步加强安全生产工作的精神,特制定本制度。
1 总经理岗位责任1.1 总经理是公司矿井防治水工作的第一责任人,是矿井防治水领导小组组长,对矿井防治水工作全面负责。
1.2 按照《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》及上级相关文件规定,配备专业技术人员。
1.3 听取公司总工程师和地质防治水科对防治水工作的规划、计划和相关工作情况汇报,从人力、物力和相关资金的落实方面,对矿井防治水工作给予大力支持,确保重点防治水工程的顺利实施。
1.4 按照《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》的要求,负责监督和落实每年的防治水灾害预防和处理计划。
1.5 对煤矿水害隐患要及时组织处理。
发生水害伤亡事故时必须及时向有关部门(当地政府及主管部门)报告,并采取积极稳妥的措施,立即组织抢救,最大限度减少人员伤亡和财产损失。
严禁迟报、谎报、瞒报水害伤亡事故。
1.6 负责装备物探仪器、地质钻机及其它防治水设备。
1.7 负责专业探放水队、物探队伍建立。
2 总工程师岗位责任2.1 总工程师为公司防治水领导小组副组长,是矿井防治水工作的技术责任人。
2.2 总工程师必须亲自抓好矿井防治水工作,及时组织防治水技术人员按时编制矿井防治水中长期规划、防治水年度计划,负责对重大防治水工程的设计和防治水工程施工措施的审批。
2.3 负责重点防治水工程的检查验收,并及早解决工程中存在的有关技术问题。
负责组织审批矿井探放水设计、断层水、老空水煤(岩)柱的设计。
2.4 负责每月组织召开一次防治水专题会议,协调和解决防治水工作方面出现的难点和问题。
2.5 组织地质防治水科每月召开一次水害隐患排查会议。
2.6 做好对受水威胁地点的每月一排查、一分析、一预报工作,积极采取水害防治措施,避免水害事故的发生。
2.7 推广应用防治水方面的新工艺、新技术、新材料、新设备,把技术创新作为防治水技术发展的一种内在动力,组织防治水技术攻关。
一规程五细则
一规程五细则
矿井应当加强充水条件分析,认真开展水害预测预报及隐患排查工作规程细则。
1、每年年初,根据年度采掘计划,结合矿井水文地质资料,全面分析水害隐患,提出水害分析预测表及水害预测图;
2、水文地质类型复杂、极复杂矿井应当每月至少开展1次水害隐患排查,其他矿井应当每季度至少开展1次;
3、在采掘过程中,对预测图、表逐月进行检查,不断补充和修正。
发现水患险情,及时发出水害通知单,并报告矿井调度室;
4、采掘工作面年度和月度水害预测资料及时报送煤矿总工程师及生产安全部门。
采掘工作面遇有下列情况之一的,必须进行探放水:1、接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿时;2、接近含水层、导水断层、溶洞或者导水陷落柱时;3、打开隔离煤柱放水时;4、接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的导水通道时;5、接近有出水可能的钻孔时;6、接近水文地质条件不清的区域时;7、接近有积水的灌浆区时;8、接近其他可能突水的地区时;。
地测防治水部职责制度(3篇)
地测防治水部职责制度1、负责矿井地质工作,查明地质构造,煤层赋存条件以及影响安全生产的其他因素。
提供矿井水平、采区、工作面和掘进巷道的地质资料,做好地质情况预报。
2、负责矿井水文地质工作,查明影响安全生产的各种充水因素,分析研究和掌握地下水的运输规律,为矿井建设、采掘提供必要的水文地质资料。
做好水情、水害的预测、预报工作。
3、负责井上下各种控制测量工作。
测量井上下各项工程和设施之间的几何关系,做好各种矿图的填绘及交换更新工作。
4、开展地表和岩层移动的观测工作,提供地表和岩层移动的各种参数,参与保护建筑与留设煤柱设计,并配合有关部门进行“三下”采煤工作。
5、负责矿井水文地质、测量和储量管理工作,掌握地质及煤厚变化情况,做好地质资料收集、地质编录和地质预报工作,负责“三个煤量”的测算和上报。
做好导线控制及巷道贯通测量,负责采面回采率考核。
6、认真抓好“矿井地质测量和防治水工作质量标准化”达标工作。
7、地测防治水部对下列事项负责。
⑴本专业各项技术工作和工程完成情况。
⑵业务范围内地质测量资料提供的及时、可靠。
⑶从地质测量技术方面,指导采掘工程的正确性。
⑷向上级机关呈报的报表,报告等准确、及时。
地测防治水工作生产、安全联系制度一、地测防治水部与设计、开拓掘进、回采、安监等部门应互相协作,相互配合,相互监督。
有关业务联系必须通过书面形式(委托书)和会议制度进行。
通过会议的业务联系,应有详实的____。
二、设计或其他部门需要地测防治水部提供资料时,必须事先联系,提交委托书,并由总工程师签字。
地测防治水部应按以下规定时间提交:1、矿井技术改造、扩建、水平延深等设计所需的地质测量资料,应在设计前三至五年通知地测防治水部。
地质测量资料应在设计前半年交付;2、采区设计所需的地质测量资料至少应在设计前二年通知地测防治水部,地质测量资料在正式设计前三个月交付;3、回采工作面所需的地质测量资料,应在采面掘出来后五天内提交;4、掘进各类巷道所需的地质测量资料,应提前一个月通知地测防治水部。
复杂水文地质条件下回采工作面涌水分析与水害预测研究
复杂水文地质条件下回采工作面涌水分析与水害预测研究发布时间:2021-12-17T02:35:31.228Z 来源:《建筑实践》2021年第8月第24期作者:张锐峰[导读] 煤炭资源开采过程中,难免会存在一定的积水现象张锐峰云南地矿工程勘察集团公司云南昆明 650000摘要:煤炭资源开采过程中,难免会存在一定的积水现象,这些水有的是以渗透的形式出现、有的是以涌进的形式出现。
假如矿井下的积水量超越了煤矿排不的水平,井下环境极易形成水害,降低了煤炭资源生产的安全程度。
水害问题会给井下环境带来较大干扰,严重时还会诱发瓦斯燃爆事故、水淹矿井以及硫化氢浓度过高导致的人员中毒事故等事故,所造成的损失都是巨大的,因此必须予以高度关注。
本文就复杂水文地质条件下回采工作面涌水问题及水害预测系统的设计与应用进行简要分析,以期可以为煤矿作业安全做出一定的贡献。
关键词:复杂地质;回采工作面;涌水;水害预测1 煤矿水害关键影响因素分析及监测参数选择1.1 煤矿水害关键影响因素分析目前国内主要水害类型为三大类:顶板水害、底板水害及老空区水害。
1)顶板水害关键影响因素分析。
顶板水害发生主要是由于开采煤层顶板运动产生。
上覆岩层的移动和破坏,形成了充水通道,使上部水体中的水渗入或溃入井下,形成灾害。
顶板水害发生有两个因素:顶板含水层及导水通道。
顶板含水层可以通过对含水层水位进行监测,掌握其水位变化情况,判断顶板富水区是否有下泄工作面情况。
2)底板水害关键影响因素分析。
底板水害发生主要是由于煤层开采中由于采动裂隙与底板承压含水层直接导通,或者由于隐伏构造与承压含水层直接连通,导致底板灾害。
判断底板带压开采水害危险性的常用方法为《煤矿防治水细则》中的“突水系数”法[1],此方法关键在于底板承压水的水压及底板隔水层厚度。
因此,可以通过监测底板含水层的水位变化,掌握其水压大小,进行判断。
3)采空区水害关键影响因素分析。
采空区水害的发生主要存在两种:一种是工作面回采过程中,采动裂隙直接波及采空积水区,积水瞬间涌入工作面;第二种采空区密闭墙体破裂,采空区积水直接涌入巷道,发生水灾。
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水情水害分析预测、预报一、矿井充水状况目前本矿为基建矿井,按照矿井设计推荐方案,主、副斜井利用原山西浮山昱洁煤业有限责任公司(水地庄一号坑口)主、副斜井,另外在井田中东部的边界附近,新建一回风立井。
主斜担负矿井提煤任务,兼做进风井和安全出口。
副斜井担负排矸、运送材料、下放设备、人员运输等任务,兼做进风井和安全出口。
新建的回风立担负回风任务,井筒内安装有梯子间,兼做安全出口。
设计一个主水平(9+10#煤层)和一个辅助水平(2#煤层)进行开拓。
矿井投产时在南九盘区9+10#煤层布置一个综采工作面,在北二盘区2#煤层布置一个分层综放工作面,北九盘区9+10#煤层为接续盘区,采用一井两面达到90万t/a的生产能力。
根据矿井调查资料,现阶段矿井涌水量168~264m3/d,充水水源为太原组灰岩岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、上石盒子组风化壳裂隙水及2#、9+10#煤层采空区积水。
充水主要以9+10#煤层巷道顶板淋头水及少量的渗水的方式流入矿井。
二、井田边界及水力性质本井田地处太行山西南部,临汾盆地东缘。
所属区域为高原地带的山丘地区,为低中山地貌,地势总体为东高西低,地表大部被黄土覆盖,基岩零星出露,植被少,树枝状“V”字形沟谷发育。
井田是由六条人为划分的边界圈定,未以构造、河流等自然界线划分,属透水边界。
据《山西中强福山煤业有限公司矿井资源整合设计》资料,井口及工业场地周边最高洪水位线。
三、含水层的分布及特征依据本区地表出露地层及补充勘探钻孔揭露的地层,自下而上可划分为下古生界奥陶系、上古生界石炭系、二叠系及新生界第四系。
现按其岩性、岩石的孔隙和裂隙发育程度及含水层水理性质等特点,将其划分出以下含水层:1、奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组(O2)奥陶系地层在本区地表未见出露,据补充勘探施工的10个钻孔,8个钻孔揭露了该地层,奥陶系灰岩顶界埋藏深度在336.68~546.45m 之间。
其中补1号钻孔为探岩溶孔,终孔深度537.35m,揭露灰岩厚度200.67m。
ZK5号钻孔为水文钻孔,终孔深度651.39m,揭露灰岩厚度207.89m,终孔层位均为上马家沟组。
钻探揭露奥陶系峰峰组灰岩厚度约75m,岩性以灰、深灰色石灰岩、泥灰岩及角砾状灰岩为主,岩溶裂隙不甚发育,局部地段岩芯破碎可见裂隙及小溶洞,均已被次生方解石晶体和泥质物充填。
据钻孔简易水文观测,在钻进至该区段时,冲洗浆液消耗量均未发现明显增大现象,为一富水性极弱的含水层。
钻探揭露的上马家沟组,岩性以灰白、深灰色石灰岩、泥灰岩及薄层石膏组成,岩芯可见岩溶裂隙或小溶洞,溶洞直径在2~12mm之间。
其中补1号钻孔在孔深443.9m处发现严重漏水,不返水。
静止水位观测埋深303.53m,水位标高为601.98m。
ZK5号钻孔在孔深519.36~524.57m之间,耗水量明显增大,到孔深587.50m处发生严重漏水,不返水。
据ZK5号钻孔注水试验成果,水位埋藏深度为450.45m,静止水位标高606.46m,渗透系数0.7476m/d,单位涌水量0.5317L/s.m,为一中等富水性含水层。
地下水水质类型为HCO3·SO4—Ca·Na型水,矿化度为416mg/L,总硬度为400.32mg/L(CaCO3),PH值为7.4。
2、石炭系太原组砂岩裂隙及碳酸盐岩岩溶裂隙含水层(C3t)本组地层在勘探区内未见出露,岩性以砂岩和砂质泥岩互层为主,夹多层燧石条带灰岩及煤层,埋深在244.79~455.36m之下,揭露地层厚度为82.74~93.40m,平均厚度87.0m。
据已施工的10个钻孔中,其中8个钻孔揭露了该地层,主要含水岩性为K2、K3、K4灰岩和中厚层状砂岩。
该含水岩性在本区范围内分布稳定,平均厚度分别为10.8m、4.05m、4.08m和15.07m,含水岩层总厚度为34.0m。
从岩芯描述可以看出,K2、K3灰岩岩溶裂隙或小溶洞较发育,局部地段岩芯破碎。
其中ZK1号钻孔在孔深450.75m处耗水量开始增大,到孔深456.00m(K2)处冲洗浆液全部漏失,冲洗浆液最大消耗量为3m3/h。
ZK4号钻孔在孔深452.00~467.00m(K2、K3)冲洗浆液消耗量明显增大,消耗量为0.3~1.3m3/h,其它钻孔冲洗浆液消耗量一般在0.06~0.3m3/h之间。
据ZK5号钻孔抽水试验成果,水位埋深413.65m,静止水位标高643.26m,渗透系数0.0041m/d,单位涌水量0.002224L/s.m,为一弱富水性含水层。
地下水水质类型为HCO3—Na型水,矿化度690mg/L,总硬度39.50mg/L(CaCO2计),PH值为7.94。
3、二叠系山西组砂岩裂隙含水层(P1s)本组地层在勘探区内地表未见出露,岩性以灰白色砂岩、灰色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩夹煤层等组成,埋深在192.17~407.22m之下,地层厚度42.62~52.62m,平均厚度为47.0m。
主要含水岩性为中厚层状砂岩,砂岩平均厚度为13.35,约占本组厚度的28.26%。
据钻孔简易水文观测资料,ZK1号钻孔在孔深370.0~377.0m之间岩性为中粒砂岩,冲洗浆液消耗量为0.5~1.1m3/h。
ZK4号钻孔在孔深361.00~364.14m之间岩性为粗粒砂,冲洗浆液消耗量为0.3~3.0m3/h。
其它钻孔在本组的冲洗浆液消耗量均小于0.2m3/h,说明本组地层砂岩层段局部裂隙较发育含水。
据ZK5号钻孔抽水试验成果,水位埋深为356.87m,静止水位标高为700.04m,渗透系数为0.0066m/d,单位涌水量为0.00108L/s.m,为一弱富水性含水层。
地下水水质类型为HCO3-Na型水,矿化度736mg/L,总硬度22.81mg/L(CaC O3计),PH值为8.55。
4、二叠系上、下石盒子砂岩裂隙含水层(P1x~ P2s)该组地层在区内的沟谷中分布较为广泛,岩性以紫红、灰色泥岩、砂质泥岩为主,其次为黄绿、灰绿、灰白色粗、中、细粒砂岩,其中砂岩裂隙中含水。
钻孔揭露该组地层埋藏深度在5.00~54.00m之下,地层厚度184.17~403.22m,平均厚度为291.32m。
浅部风化裂隙发育,风化壳厚度约为30.0~40.0m。
据以往钻孔山西组和下石盒子组含水层混合抽水试验成果,含水层水位埋深16.82~103.50m,水位标高767.40~777.60m,渗透系数0.0475~0.618m/d,单位涌水量0.001~0.0066L/s.m,为一弱富水性含水层。
地下水水质类型为HCO3·SO4—Na型水,矿化度1.008g/L,总硬度14.6mg/L(CaCO3计)。
5、第四系松散岩孔隙含水层(Q2+3)主要分布于勘探区山梁及山坡一带,岩性为黄色粉土、棕黄、棕红色粉质粘土夹多层古土壤条带及钙质结核层,不整合覆盖于二叠系地层之上,厚度0~64.0m,一般不含水,仅在局部地形、地貌有利地段形成上层滞水含水层,但一般含水量极弱。
四、地下水的补给、径流、排泄条件1、奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层本勘探区处于深埋区,地下水主要以侧向补给为主,受浮山断裂构造的影响,地下水的运动方向较为复杂。
根据区域水文地质资料,同时结合本勘探区施工的水文钻孔及探岩溶钻孔奥陶灰岩岩溶静止水位标高(595.00~615.00m),推测奥陶系灰岩岩溶水是由西向东径流至浮山断裂构造带,遇到隔水层的阻挡后在由东北向西南径流,并在海头村以泉的形式排泄。
2、石炭系碎屑岩夹碳酸盐岩岩溶裂隙含水层本勘探区处于深埋区,地下水以侧向补给为主,沿岩层产状向深部径流。
在奥陶系灰岩岩溶水带压区遇到导水断裂构造时可能与下部含水层产生水力联系。
3、二叠系碎屑岩裂隙含水层以接受大气降水补给为主,其次为地表水及上游地下含水层的侧向补给。
风化壳裂隙水由高向低径流,往往在地形低凹处以渗流或泉的形式排泄到地表形成地表水。
层间裂隙水在接受补给后,一般沿岩层倾向向深部径流,当含水层被河流或沟谷以及断层构造切割出露地表时以泉的形式排泄。
如遇到导水断裂构造时,地层中的上、下含水层会有密切的水力联系。
4、第四系松散岩孔隙潜水含水层主要以接受大气降水及河谷两侧的基岩地下水的侧向补给,接受补给后沿沟谷向下游移动或补给下伏地层砂岩含水层,排泄方式主要沿沟谷渗流或以泉的形式排泄到地表。
五、隔水层分布1、本溪组隔水层岩性主要由砂质泥岩、铝土质泥岩组成,一般厚度3.34~8.32m,平均厚度为5.82m(见图6-1)。
经对本溪组岩石物理力学试验数据统计分析,泥质岩类为软性岩层,具柔性,为良好的隔水层,具有阻水作用。
砂岩类为刚性岩层,强度较大,完整性好的岩石具有很强的抗隔水性能。
2、煤系层间泥岩隔水层据地面调查及钻孔揭露的二叠系上、下石盒子组、山西组及石炭系太原组地层,沉积岩相多为砂岩与砂质泥岩、泥岩交互沉积,砂质泥岩、泥岩全区普遍发育,结构致密,渗透能力差,一般为可视为层间相对隔水层,能起到良好的层间相对隔水作用。
另外,太原组9+10#煤层底部岩性多以泥质岩类为主,同时也是奥陶系灰岩岩溶承压水较好的隔水层。
六、矿井充水条件(一)充水水源1、大气降水和地表水体本井田位于半干旱气候区,年降水量较少,且多集中在7、8、9月份,无常年大的地表迳流水体。
井田内北部和中部的清水河及浑水河均属于季节性河流,平时水量很小,大部分水量来自矿井排出的地下水,仅在雨季为排泄洪水通道。
井口及工业场地周边最高洪水位线约为+875m,而井田内最低井口标高位于主斜井井口(标高+894.6m),最高洪水位线标高低于井口标高,故雨季排泄的洪水不会通过井口成为矿井充水水源。
据以往开采2#煤层时经验,当采掘工作面位于浑水河下伏时,暴雨过后顺沟谷排泄的洪水对煤矿井下采掘并无较大影响。
但目前矿井提升改造后,由于开采方式的改变,使得开采面积明显增大,开采后的地表水及地下水能否对井下开采产生影响,主要取决于煤层开采后顶板全部自然垮落形成的导水裂隙带高度,一旦导水裂隙带延伸到地表河流和沟谷处,地表水会通过导水裂隙带成为矿井充水水源。
2、地下水(1)奥陶系含水层奥陶系岩溶水是石炭—二叠系煤层下伏含水层,为本井田相对较强的含水层,静止水位标高595.00~615.00m。
主要批采可采煤层2#煤层底板标高为460.00~790.00m,9+10#煤层底板标高为360.00~690.00m。
从岩溶水静止水位标高与可采煤层底板标高对比分析认为,2#煤层底板标高大部分位于奥陶系灰岩岩溶水位以上,仅在勘探区北部、F8断层东北部及东南部存在带压开采;9+10#煤层的北部、南部及东部地段均存在带压开采。
带压开采范围见图6-2、图6-3。
图6-2 2#煤层带压开采范围图图6-3 9+10#煤层带压开采范围图为准确判断奥陶灰岩带压开采范围,是否对今后开采上覆煤层出现底板突水现象,现依据《煤矿防治水规定》附录四中的突水系数计算公式进行评价。