第2章 矿井一采区水文地质条件研究
矿区水文地质研究要求
矿区水文地质研究要求1.在研究区域水文地质条件的基础上,查明矿区各含水层,特别是矿床充水主要含水层的岩性、厚度、分布、产状、埋藏条件、水位、水温、水质、富水性、地下水的补给、迳流、排泄条件及其动态变化。
查明与矿床充水有关的构造破碎带,特别是规模较大的富水的构造破碎带的性质、产状、宽度、富水性、导水性。
查明隔水层或阻水断裂带的岩性、厚度、产状、分布、稳定性及其隔水程度。
查明各含水层之间及与构造破碎带的水力联系及其含水层系统的组合关系。
查明地表水体的分布范围及其与地下水的水力联系。
2. 以孔隙含水层充水为主的矿床,应着重研究含水层的岩性结构、粒度成分、滚圆度、分选性、胶结程度及其分岔、复合规律;以裂隙含水层充水为主的矿床,应着重研究含水层的岩性、裂隙性质、充填情况、发育程度、分布规律、风化带发育深度等;以岩溶含水层充水为主的矿床,应着重研究岩溶充水空间形态及充填情况、岩溶分布规律、发育程度及其不均一性等。
3. 查明矿床充水因素、充水水源、进水方式、边界条件,根据矿区水文地质条件正确地选择计算公式和参数,结合矿山可能的开拓方案预测矿坑涌水量。
4. 提出矿坑水的防治措施、排供结合、综合利用、防止污染的初步意见。
指出供水水源方向。
5. 水文地质及工程地质勘探方法和技术要求及工作量,按地质矿产部颁发的《矿区水文地质工程地质普查勘探规范》执行。
矿山开采技术条件研究要求1. 测定矿石和近矿围岩的体重、湿度、硬度、块度、松散系数、安息角、抗压强度、抗剪强度等有关的物理力学参数。
尽量利用探、采坑道观测顶底板的稳定性和测量游离二氧化硅的浓度和放射性强度等。
对有地热异常的地区要测量地温。
产于含炭、含黄铁矿多的炭质页岩中的矿床,要注意内因火灾的自燃性研究。
对堆积锰矿床,还应测定净矿粒度及其分级、剥采比等。
2. 在地质研究的基础上,研究风化带的深度,研究岩石及矿石的性质,研究破碎带、断层、节理裂隙的发育和分布,及其对矿体、顶底板围岩和夹石稳固性的影响。
煤矿防治水细则(2018新版)
煤矿防治水细则第一章总则第一条为了加强煤矿防治水工作,防止和减少事故,保障职工生命安全和健康,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《煤矿安全规程》等,制定本细则。
第二条煤炭企业、煤矿和有关单位的防治水工作,适用本细则。
第三条煤矿防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则,根据不同水文地质条件,采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。
煤矿必须落实防治水的主体责任,推进防治水工作由过程治理向源头预防、局部治理向区域治理、井下治理向井上下结合治理、措施防范向工程治理、治水为主向治保结合的转变,构建理念先进、基础扎实、勘探清楚、科技攻关、综合治理、效果评价、应急处置的防治水工作体系。
第四条煤炭企业、煤矿的主要负责人(法定代表人、实际控制人,下同)是本单位防治水工作的第一责任人,总工程师(技术负责人,下同)负责防治水的技术管理工作。
第五条煤矿应当根据本单位的水害情况,配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用的探放水设备,建立专门的探放水作业队伍,储备必要的水害抢险救灾设备和物资。
水文地质类型复杂、极复杂的煤矿,还应当设立专门的防治水机构、配备防治水副总工程师。
第六条煤炭企业、煤矿应当结合本单位实际情况建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度以及应急处置制度等。
煤矿主要负责人必须赋予调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员紧急撒人的权力,发现突水(透水、溃水,下同)征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情,立即撒出所有受水患威胁地点的人员,在原因未查清、隐患未排除之前,不得进行任何采掘活动。
第七条煤炭企业、煤矿应当编制本单位防治水中长期规划(5年)和年度计划,并组织实施。
煤矿防治水应当做到“一矿一策、一面一策”,确保安全技术措施的科学性、针对性和有效性。
矿区水地质、工程地质勘查作业指导手册
矿区水地质、工程地质勘查作业指导手册目录第一章矿区水文、工程地质勘查设计编制 (146)第二章区域和矿区水文地质测绘 (147)第三章矿区工程地质测绘 (149)第四章矿区环境地质调查 (150)第五章矿区水文、工程地质钻探 (152)第七章矿区坑道和竖井工程地质编录和水文地质工作 (157)第九章矿区地表水和地下水动态观测 (159)第十章资料整理和报告编写 (160)第一章矿区水文、工程地质勘查设计编制第一节要求矿区水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价应与矿产地质勘查工作阶段相适应,分为普查、详查和勘探三个阶段。
水文地质和工程地质条件简单的矿区,勘查阶段可简化或合并。
但提供矿山建设设计作依据的地质勘查报告均应达到勘探阶段的要求。
第二节勘探工作基本任务1.查明矿区水文地质条件和矿床充水因素,预测矿坑涌水量。
对矿床水资源综合利用进行评估,提出供水水源的方向。
2.查明矿区工程地质条件,评价露天采矿场岩体结构和边坡的稳定性,或井巷围岩的岩体结钩和稳固性,预测可能发生的主要工程地质问题。
3.评述矿区的地质环境质量,预测矿床开发可能引起的主要环境地质问题,并提出防治建议。
第三节设计前准备工作1.收集与勘探区相关的区域地质、水文地质、气象和遥感资料,了解矿区水文地质工程地质的基本情况。
2.在占有资料的基础上,初步确定矿床主要充水含水层的富水空间特征,将充水矿床初步定为孔隙充水矿床、裂隙充水矿床和岩溶充水矿床等三种类型中的一类。
如果是岩溶充水矿床,又可分为以溶蚀裂隙为主,以溶洞为主和以暗河为主等三个亚类。
3.根据主要矿体与当地侵蚀基准面的关系,地下水的补给条件,地表水与主要充水含水层水力联系密切程度,主要充水含水层和构造破碎带的富水性、导水性等,将各类充水矿床勘探的复杂程度初步划分为:水文地质条件简单、中等和复杂三型。
第四节设计内容根据矿区勘探程度及水文地质和工程地质条件的复杂程度,参照GB12719—1991规范中4.2勘探程度要求、4.3勘探工程布置原则及工程量、4.4勘探技术要求等确定矿区勘探的设计内容。
矿井水文地质基础知识资料PPT学习教案
多为承压水,呈带状,沿一定方向分 布。含水性与构造破碎带的规模大小 、力学性质、充填情况 、补给条件等 有关;
断层带的不同部位因裂隙发育不均一 ,富水性有很大差别。
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对生产矿井的影响
揭露时经常涌水,但水 量不大,雨季有显著增加 ,一般可以疏干。
揭露时水量一般不大(在 无其它水源补给时),经 过长期排水可以逐渐疏干 ;
一、大气降水
大气降水主要指雨、雪融水,一般情况它们 先渗入地下再进入矿井,但有时也可直接灌入矿 井,其水源特征见表2-1。
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类 充水 型 方式
充水途径
对生产矿井的影响
1.通过采后顶板冒 1.涌水量大小与降水量、降水强度、
降 雨
直接 渗入
落带贯通地表塌陷 裂缝渗入; 2.通过地表裂隙、 溶洞渗入。
表2-7 断裂带对矿井的充水特征
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表2-6 矿井涌水通道类型
类型
孔 隙 通 道
裂 隙 通 道
岩 溶 (溶 隙) 通 道
决定通道透水能力的因素
采掘工作面揭露时涌水特征
多见于松散沉积层内,透水性取决于颗粒大 小、形状、分选程度和排列方式等。粗粒均 匀(分选性好)者,透水性大,反之则小。
矿井水文地质基础知识资料
会计学
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提纲
1 矿井水文地质类型 2 矿井涌水条件分析 3 矿井水文地质条件的调查 4 矿井水文地质条件的探查工作
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第一章 矿井水文地质类型
一、矿井水文地质类型与矿床水文地 质类型划分的异同
作为矿床的局部开采地段,在进行矿井水 文地质类型划分时,矿床水文地质类型的划分 原则也可以作为矿井水文地质类型的分类依据。
某矿业有限责任公司矿水文地质专项培训教材
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司崔家寨矿水文地质专项培训教案地测科2018年4月第一章矿井水文地质基础知识第一节法律法规及基本要求为加强煤矿的防治水工作,防止和减少水害事故,保障煤矿职工生命安全,根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等法律、行政法规,国家煤矿安全监察局制定了《煤矿防治水规定》,并于2009年12月1日起施行。
2016年1月1日河北煤矿安全监察局、河北省安全生产监督管理局联合发行了《河北省煤矿防治水管理办法》,本办法适用于河北省境内煤矿企业、矿井及为煤矿提供服务的地质勘探、设计、施工、监理、科研院所等单位的防治水工作。
防治水工作应当坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则,采取“防、堵、疏、排、截”的综合治理措施。
煤矿企业、矿井的主要负责人(含法定代表人、实际控制人,下同)是本单位防治水工作的第一责任人,总工程师(技术负责人,下同)具体负责防治水的技术管理工作。
煤矿企业、矿井应当按照本单位的水害情况,配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍。
水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业、矿井,除符合上述规定外,还应当设立专门的防治水机构。
煤矿企业、矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。
煤矿企业、矿井应当编制本单位的防治水中长期规划和年度计划,并组织实施。
第二节水文地质类型划分根据矿井受采掘破坏或者影响的含水层及水体、矿井及周边老空水分布状况、矿井涌水量或者突水量分布规律、矿井开采受水害影响程度以及防治水工作难易程度,矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂等4种(见表1-1)。
2.在单位涌水量q,矿井涌水量Q1、Q2和矿井突水量Q3中,以最大值作为分类依据。
3.同一井田煤层较多,且水文地质条件变化较大时,应当分煤层进行矿井水文地质类型划分。
一采区地质说明书
该含水岩组包括二叠系、三叠系的所有地层。岩性以砂岩、泥页岩互层为主。该地层大面积分布在区域中西部,三叠系地层多分布在湫水河以西,多被第三、四系松散层所覆盖,仅在沟谷中有零星出露。该含水岩组赋存基岩裂隙水,含水层以砂岩裂隙和风化裂隙为主,在沟谷切割深处多形成泉水,一般泉流量小于1.0L/s,属弱富水含水层,在接近地表的基岩,风化裂隙,富水性明显增强,局部为中等富水含水层。水质类型多为HCO3·SO4—
煤层特征表
煤层
编号
煤层厚度(m)
层间距
(m)
夹 矸
层 数
顶板岩性
底板岩性
结构
稳定性
最小~最大平均值
最小~最大
平均值
5
4.91~6.25
5.55
49.50~54.35
51.40
0~2
砂质泥岩粉砂岩
砂质泥岩粉砂岩、细砂岩、
简单~较简单
稳定
8
3.24~3.50
3.32
0~2
砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩
石灰岩、粉砂岩
疏通防洪沟渠。本矿现各生产井口标高均高于当地最高洪水位,但每年雨季前,必须疏通各井口附近排洪沟渠,以确保万无一失。
回填塌陷、地裂缝。尤其在井田内的2条沟谷中,雨季须设重点监测和防治水工作区。随着今后采掘范围的继续扩大,采煤方法的提高,地表可能会出现更大规模的采空区塌陷、地裂缝,须定期检查,一旦发现,立即组织回填密实,以防洪水沿采空区塌陷、地裂缝灌入井下工作面。
一、二采区下伏:a、b、c
a.石炭系上统太原组含水层组
本组岩性除泥岩、砂质泥岩、各粒级砂岩及煤层外,还发育主要由5-6层海相石灰岩组成,除9号煤层底板的石灰岩发育不稳定外,其余5层发育稳定。根据ZK1-1、ZK1-2、ZK3-1号水文孔对太原组抽水试验:单位涌水量0.0031—0.0070L/s.m,渗透系数0.0154—0.1255m/d,水位降深36、24-53.09m,水位标高864.13—881.37,富水性弱。水质类型为SO4·HCO3—Ca·Na型或HCO3·SO4—Na型,矿化度1116-1236mg/L。
矿井水文地质
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第四节 矿井水的防治
4)煤层与充水断层接触。 5)煤层与充水陷落柱接触。 6)巷道或工作面接近被淹井巷和积水老窑。
37
第四节 矿井水的防治
4.井下截水建筑物的设置 1)防水闸门:是预防井下突然涌水威胁矿井安全而设置的 一种特殊闸门,它在正常情况下不妨碍运输、通风和排水, 一旦发生水害时,将其关闭可控制水流,把水害控制在一 定范围内,保证其它采区安全生产。
无缩流(堰口等于水沟宽度)时:
Q 0.01838 Bh h
使用堰口法时,堰口的上下游一 定要形成水头差。
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第三节 矿井水文地质的观测与预测
(4)流速仪法 使用流速仪测定矿井涌水量。 (5)水仓水位观测法
( H 2 H1 ) F Q t
(6)水泵有效功率法
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第四节 矿井水的防治
一、地表防水
(1)注浆泵;(2)搅拌机;(3)混合器。
4)注浆步骤 清渣→堵缝埋管→注浆
44
思考题
1. 老窑积水的特点? 2. 影响矿井涌水量大小的因素有哪些? 3. 矿井涌水量有哪些测量方法 4. 酸性水的防治措施?
5. 矿区在哪几种情况应留设防水煤柱?
6. 含水层疏干常用方法?
45
END
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黑龙江龙煤集团鹤岗分公司新兴煤矿瓦斯爆炸事故。
(4)冲淡酸性水:加入中性水。
(5)采用耐酸的排水设施。 3.留设井下防水煤柱 1)露头直接为疏松含水层所覆盖或位于地表水体之下。
33
第四节 矿井水的防治
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第四节 矿井水的防治
2)断层导致煤层与含水层接触,煤层既与含水层接触有被 部分富水层覆盖。
35
第四节 矿井水的防治
3)断层导致煤层底板和承压水层接近,且采空后承压水有 突破底板的危险。
煤矿开采的矿井水文地质
水文地质条件
指影响地下水形成、分布 和运动的自然地理、岩土 介质、地质构造和人为因 素等综合条件。
矿井水文地质的重要性
保障矿井安全生产
矿井水害是煤矿生产中常见的灾害之一,通过水文地质分 析,可以预测和预防矿井突水等事故的发生,保障矿井安 全生产。
提高资源利用率
通过水文地质分析,可以了解地下水的分布和运动规律, 合理利用地下水资源,提高矿井水资源利用率。
02
矿井涌水灾害
该矿区存在一定的矿井涌水灾害风险,主要是由于煤层顶板含水层在采
动影响下形成涌水现象。
03
防治措施
针对以上灾害风险,该矿区采取了一系列防治措施,包括加强地质勘探
、合理布置工作面、实施超前注浆、建立排水系统等,以降低灾害风险
。
某矿区矿井水资源开发利用案例
水资源利用方式
01
该矿区将矿井水资源主要用于工业用水、农田灌溉和居民生活
生态保护
合理规划矿井水资源开发,保护周边生态环境。
土地复垦
对因采矿而破坏的土地进行复垦,恢复生态功能。
05
案例分析
某矿区矿井水文地质特征分析
地下水类型
该矿区地下水类型主要为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水,其中基岩裂隙水主要赋存于石灰 岩、砂岩等基岩中,受构造裂隙控制,富水性不均一;松散岩类孔隙水主要赋存于第四系 砂砾石层中,受地形地貌和气候条件影响,富水性较强。
降低环境影响
矿井开采过程中,不合理的水资源利用和管理会对周边环 境造成影响,通过水文地质分析,可以优化矿井排水和废 水处理方案,降低对环境的负面影响。
矿井水文地质的研究方法
现场勘探
通过钻孔、坑道等手段进行现 场勘探,了解地下水的分布和
运动规律。
煤矿开采的矿山水文地质调查
地下水
存在于地下岩层和土壤中 的水,分为孔隙水、裂隙 水和岩溶水等。
含水层与隔水层
含水层是指能够透过并储 存地下水的地层,隔水层 则是指不能透过地下水的 地层。
矿山水文地质研究的重要性
保障安全生产
了解矿山水文地质条件, 可以预测和预防矿井突水 、瓦斯突出等事故,保障 安全生产。
提高资源利用率
通过矿山水文地质调查, 可以合理规划矿井开采方 案,提高煤炭资源利用率 。
煤矿开采的矿山水文 地质调查
汇报人:可编辑
2023-12-31
目录
CONTENTS
• 矿山水文地质概述 • 矿山水文地质调查方法 • 矿山水文地质环境分析 • 矿山水文地质灾害防治 • 矿山水文地质调查的未来发展
01
矿山水文地质概述
水文地质基本概念
01
02
03
水文地质
研究地下水的形成、分布 、运动和变化规律的学科 。
05
矿山水文地质调查 的未来发展
新技术的应用与发展
01 02
遥感技术
利用卫星或无人机搭载的高分辨率相机,对矿区进行大面积的拍摄,获 取地形地貌、植被覆盖、水体分布等信息,为矿山水文地质调查提供更 全面的数据支撑。
地球物理勘探技术
利用地震波、电磁波等物理手段,探测地下岩层的分布、结构、性质等 信息,为矿山水文地质调查提供更准确的地下构造数据。
矿坑排水需求
矿区地表沉陷
研究地下水变化对矿区地表沉陷的影 响,以及沉陷可能对矿区环境、设施 和安全造成的影响。
分析在开采过程中矿坑排水需求,以 及排水设施的配置和运行管理。
矿山水文地质环境评价
矿山水文地质环境质量评价
根据地下水水质、水位变化、水动力条件等因素,评价矿山水文 地质环境的质量状况。
水文地质学矿床水文地质学讲义充水条件
1、矿井涌水强度与充水层的空隙性及其富水程度有关。 一般,裂隙水的充水强度小、孔隙水中等,岩溶水最大;井 巷位于富水地段者涌水量大,处于弱含水地段者小;矿体和围 岩含饱水流砂时,可造成流砂冲溃。
沉积矿床所产矿种大多产量丰富,尤其是生物化学和胶 体化学沉积矿床,多与碳酸盐岩共生,多具有利蓄水的构造, 受岩溶水的威胁.致使矿床水文地质条件极为复杂.国内、 外大水矿床多属此类。
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(6)变质矿床:系伴随岩石变质过程,由有用元素富集而 成的矿床,除产金、铀、铜、铅、锌等金属矿产外,还产滑石、 石墨、石棉等非金属矿产,多数为水文地质条件简单的裂隙充 水矿床。
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一、基本概念
矿床充水:自然状态下矿床和围岩中赋存的水; 矿坑涌水:采矿时流人井巷的水; 矿井突水:超过矿井正常排水能力的瞬时大量涌水。 充水强度、涌水强度和突水强度:充水、涌水和突水的 水量大小。 矿山井巷之所以有水涌入,是各种水源通过各种通道进入 井巷造成的,其涌入水量的大小主要受矿床赋存与开采的具体 条件控制。
因此,充水水源与通道是形成矿坑涌水的必备条件,加 上影响涌水强度诸因素,三者综合作用称矿床充水条件。
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矿床充水分析示意图
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二、充水水源
(一)、大气降水为主要充水水源的矿床
其充(涌)水特征与降水、地形、岩性和构造密切相关。 1、矿井涌水动态与当地降水动态相一致,具明显的 季节性和多年周期性的变化规律。
煤矿水文地质调查报告
煤矿水文地质调查报告1. 引言煤炭是我国重要的能源资源,而水资源则是矿井系统运行中不可或缺的一部分。
为确保煤矿安全生产和环境保护,进行煤矿水文地质调查是必不可少的工作。
本报告将对某煤矿的水文地质条件进行调查分析。
2. 研究区域概况该煤矿座落于某省某市,地处山区。
矿井开采煤炭深度达到1000米以上,地质条件复杂,水文地质具有一定的特点。
研究区域内地势起伏较大,地下水系统发育,降水量较大。
3. 主要调查内容本次调查主要包括以下内容:3.1 地质调查通过野外地质勘查和实验室分析,研究区域的地质构造、岩性、地层分布等特征。
3.2 水文调查通过测量地下水位、地下水流速以及地下水水质等参数,全面了解研究区域的水文地质特征。
3.3 地下水监测在研究区域内设置地下水监测站,定期对地下水位、水质进行监测,以及对地下水体的运动进行跟踪研究。
4. 调查结果经过一段时间的调查研究,我们得出以下:4.1 地质特征研究区域的地质构造复杂,主要由花岗岩、页岩和砂岩组成。
地下水主要分布在砂岩层中,富含矿物质和溶解氧,水质较好。
4.2 水文特征研究区域的水文地质条件较为复杂,地下水位较高,且水流速度较快。
降水量较大,地下水系统发育。
4.3 水质特征研究区域的地下水水质较好,符合饮用水标准。
但需要注意的是,研究区域附近存在一些矿区排放废水的影响,对地下水水质形成一定的威胁。
5. 建议与措施为保障煤矿的安全生产和环境保护,我们提出以下建议与措施:5.1 加强水资源保护加强对研究区域的水资源保护,限制矿区废水的排放,加强水质监测与治理工作,确保地下水水质符合要求。
5.2 加强地下水监测建立健全地下水监测网,加强对地下水位和水质的监测工作,及时掌握地下水的变化情况,为煤矿安全生产提供有力的依据。
5.3 加强科学研究加大对研究区域地质和水文地质特征的研究力度,积极探索煤矿水资源的合理利用和保护措施。
6.研究区域具有复杂的水文地质特征,地下水资源丰富,水质较好。
煤矿防治水细则(2018年新版)
煤矿防治水细则第一章总则第一条为了加强煤矿防治水工作,防止和减少事故,保障职工生命安全和健康,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《煤矿安全规程》等,制定本细则。
第二条煤炭企业、煤矿和有关单位的防治水工作,适用本细则。
第三条煤矿防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则,根据不同水文地质条件,采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。
煤矿必须落实防治水的主体责任,推进防治水工作由过程治理向源头预防、局部治理向区域治理、井下治理向井上下结合治理、措施防范向工程治理、治水为主向治保结合的转变,构建理念先进、基础扎实、勘探清楚、科技攻关、综合治理、效果评价、应急处置的防治水工作体系。
第四条煤炭企业、煤矿的主要负责人(法定代表人、实际控制人,下同)是本单位防治水工作的第一责任人,总工程师(技术负责人,下同)负责防治水的技术管理工作。
第五条煤矿应当根据本单位的水害情况,配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用的探放水设备,建立专门的探放水作业队伍,储备必要的水害抢险救灾设备和物资。
水文地质类型复杂、极复杂的煤矿,还应当设立专门的防治水机构、配备防治水副总工程师。
第六条煤炭企业、煤矿应当结合本单位实际情况建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度以及应急处置制度等。
煤矿主要负责人必须赋予调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员紧急撒人的权力,发现突水(透水、溃水,下同)征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情,立即撒出所有受水患威胁地点的人员,在原因未查清、隐患未排除之前,不得进行任何采掘活动。
第七条煤炭企业、煤矿应当编制本单位防治水中长期规划(5年)和年度计划,并组织实施。
煤矿防治水应当做到“一矿一策、一面一策”,确保安全技术措施的科学性、针对性和有效性。
矿山岩层水文地质调查研究
勘探数据收集与分析
数据收集
在勘探过程中,收集包括地球物理数 据、钻孔资料、地下水观测数据等在 内的各种数据。
数据整理
对收集的数据进行分类、整理和格式 化,确保数据的准确性和完整性。
数据分析
利用专业软件和统计分析方法,对数 据进行处理和分析,提取有用的信息 。
结果应用
将分析结果应用于矿山水文地质条件 的评价和开采方案的制定中,为矿山 安全生产提供科学依据。
国内外矿山事故频发,其中多数与岩层水文地质问题有关,因此开展矿山岩层水 文地质调查研究具有重要的现实意义和紧迫性。
研究目的与意义
研究意义
2. 促进矿山可持续发展,实现资 源开发与环境保护的协调发展。
研究目的:通过调查研究,深入 了解矿山岩层水文地质特征、规 律及影响因素,为矿山安全生产 提供科学依据和技术支持。
02
研究表明,矿山岩层中的水文地质条件较为复杂,存在多种类型的水文地质问 题,如地下水污染、水位波动、岩层渗漏等。这些问题对矿山的生产和安全具 有较大影响,需要采取有效的措施进行防治。
03
通过本次调查研究,还发现了一些新的水文地质现象和规律,为矿山水文地质 学科的发展提供了新的思路和方法。
研究不足与展望
钻探勘探
通过钻孔取样、测温、测 压等手段,获取地下岩层 的水文地质参数,如渗透 系数、含水层厚度等。
地下水观测
在地下设置观测井,定期 观测地下水位、水温、水 质等参数,分析地下水动 态变化规律。
勘探流程与步骤
初步调查
收集矿山区域的地质、气象、水文等 资料,进行现场踏勘,了解矿区基本 情况。
编写报告
虽然本次调查研究较为系统和深入,但仍存在一些局限性,如调查范围不够广泛、样品数量和代表性 不足等。因此,未来的研究需要进一步完善调查方法和手段,提高调查的准确性和可靠性。
煤矿水文地质条件研究
煤矿水文地质条件研究1矿区水文地质条件现状1.1断层、破碎带、岩浆岩水文地质特征(1)F0断层等含水层。
影响整个井田构造形态的断层仅F0、F101断层局部充导水性较好,F5断层的充导水性弱,其余断层目前未发现具有充导水性质。
F0断层为矿井低部童子岩组(P1t)与栖霞组(P1q)地层的边界断层,倾向东,倾角10~25°,延伸长度大于3500m。
倾向东、东南,局部有起伏,大致在1号向斜轴部位置。
在1号背斜以东,F0断层面向深部延伸。
经苏一煤矿多年开采,矿区水位有所下降,水头高度减小,灰岩承压亦随之减小,在一定程度上削弱了局部灰岩承压水的威胁。
但是,由于文笔山组隔水层在矿区大部分块段还保存相对完整,形成灰岩承压的条件依然存在。
F0、F2断层导水性也不均匀,导水释压的作用十分有限。
所以,不能排除深部局部块段灰岩水压较大的可能,例如,在F0凹陷区域,通常都是水压较大的部位,应特别引起重视。
另外,当井下开采使地层应力的平衡打破时,断层带可能发生导水现象。
因此在+300m以下采煤时,对穿过重要断层的两盘,均要注意主要断层及旁侧导水。
(2)岩浆岩弱裂隙含水岩组。
矿井内岩浆岩以辉绿岩(βμ)、石英斑岩(λπ)为主,主要以岩脉产出,其本身含水性较弱,但围岩接触带等通常较疏松、破碎。
辉绿岩墙的导水性决定于围岩的含水性及接触带裂隙的发育程度。
在井下巷道揭露时偶有零星滴水。
故富水性弱,为弱裂隙含水岩组。
1.2浅部小煤窑积水情况由于矿区地表浅部煤炭开采历史悠久,存在大量小煤窑及老空区,其中部分小煤窑与苏一煤矿井下采掘巷道、采空区贯通,雨季时,地表水通过浅部塌陷区、裂隙带迅速补给小窑,再由小窑巷道、采空区快速下泄集中流入苏一煤矿矿井,极大地增加了排水负担。
目前,浅部小窑多处与苏一矿、原大同沟井、原东斜井煤矿老巷道、老采区相通,对矿井安全生产十分不利。
2矿井充水因素及涌水量预测2.1矿井充水因素分析大气降水、区域水位变化、开采面积、开采水平、开采强度、浅部小窑分布范围及其与苏一煤矿采掘工程连通程度、断层及“三带”发育程度、煤系地层裂隙率及其含水性等都与矿井涌水量的大小有关。
矿井水文地质条件分析1
煤矿水文地质条件分析情况一、矿井主要含水层、涌水构成:1、井田水文地质条件(1)水文地质概述矿区出露地层为煤系地层,主要由粉砂岩、细砂岩、泥岩、煤层组成,具有隔水性能;预计的开采地段无较大的常年水流,多为季节性小冲沟,坑道涌水量补给仅靠大气降水。
(2)矿坑充水因素分析大气降水为矿坑充水主要因素,大气降水会沿基岩裂隙渗入矿井,裂隙发育地段矿井充水会有所增大,一般随开采深度增大水量愈大,裂隙发育地段井下巷道中常见滴水及淋水现象。
2、主要含(隔)层类型根据贵州省地矿局一一三大队2006年7月提交的《贵州省纳雍县鬃岭镇**煤矿勘查地质报告》及四川省以质矿产公司于2009年7月提交的《贵州省纳雍县鬃岭镇**煤矿储量动态监测报告》,矿区出露地层为二叠系上统龙潭组(P3L),地表未见含(隔)水层,地质报告中未提供含(隔)水岩层资料。
3、断层导水性矿区内断层不甚发育,矿区内未发现在的断层,区内构造复杂程度为简单,根据邻区及整个纳雍县煤田水文地质测量及水文资料分析,井田内存在的断层带多被充填,并挤压紧密,断层带的富水性及导水性均弱,一般不含水、不导水。
经过矿井建设以来及一采区系统形成后的矿井涌水量观测,目前矿井正常涌水量为14m3/min,最大涌水量为21m3/min。
二、老空水的排查与分析情况井田内老窑开采历史悠久,煤矿技改前主要开采28#和31#煤层,且在矿区范围内28#煤层+1834m标高以上已全部采空;31#煤层+1794m标高以上已全部采空,32#煤层未开采,经预测计算,矿区范围内老窑破坏区及原永兴煤矿开采28#、31#煤层的采空区面积约685829m2,积水量约9362m3 ,矿区内采空区较大,地表水及大气降水通过采动裂隙进入采空,采空区积水面积大,积水较多,对矿井开采威胁较大,有突水淹井危险,本矿现阶段按设计完成32#煤层一采区的工作,一采区处于受采空区积水威胁区域。
矿井对排查出的老空积水区都已在采掘工程平面图上标出积水范围外缘标高和积水量,同时标出探水线位置。
煤矿防治水细则(2018年新版)
煤矿防治水细则第一章总则第一条为了加强煤矿防治水工作.防止和减少事故.保障职工生命安全和健康.根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《煤矿安全规程》等.制定本细则。
第二条煤炭企业、煤矿和有关单位的防治水工作.适用本细则。
第三条煤矿防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则.根据不同水文地质条件.采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。
煤矿必须落实防治水的主体责任.推进防治水工作由过程治理向源头预防、局部治理向区域治理、井下治理向井上下结合治理、措施防范向工程治理、治水为主向治保结合的转变.构建理念先进、基础扎实、勘探清楚、科技攻关、综合治理、效果评价、应急处置的防治水工作体系。
第四条煤炭企业、煤矿的主要负责人(法定代表人、实际控制人.下同)是本单位防治水工作的第一责任人.总工程师(技术负责人.下同)负责防治水的技术管理工作。
第五条煤矿应当根据本单位的水害情况.配备满足工作需要的防治水专业技术人员.配齐专用的探放水设备.建立专门的探放水作业队伍.储备必要的水害抢险救灾设备和物资。
水文地质类型复杂、极复杂的煤矿.还应当设立专门的防治水机构、配备防治水副总工程师。
第六条煤炭企业、煤矿应当结合本单位实际情况建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度以及应急处置制度等。
煤矿主要负责人必须赋予调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员紧急撒人的权力.发现突水(透水、溃水.下同)征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情.立即撒出所有受水患威胁地点的人员.在原因未查清、隐患未排除之前.不得进行任何采掘活动。
第七条煤炭企业、煤矿应当编制本单位防治水中长期规划(5年)和年度计划.并组织实施。
煤矿防治水应当做到“一矿一策、一面一策”.确保安全技术措施的科学性、针对性和有效性。
最新矿井水文地质“三区划分”报告
2017年度矿井水文地质“三区划分”报告前言第一节编制目的和任务一、目的山西黄土坡鑫运煤业有限公司是根据山西省煤矿企业兼并重组工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]82号文件批准,由原沁源县鑫运煤矿有限公司和山西沁源八一煤业有限公司兼并重组整合而成的矿井。
为了加强煤矿防治水基础工作,夯实煤矿防治水技术基础工作,提高矿井水害防治能力,从源头上有效防范和坚决遏制透水事故的发生,确保煤矿安全生产;根据山西省煤炭厅《山西省煤炭工业厅关于做好2017年全省煤矿安全生产工作》的通知(晋煤安发[2017]1号)、《山西省煤矿复产复建验收管理办法》(晋政办发[2016]12号文)文件要求,推行煤矿防治水“分区”管理模式。
三区划分:“禁采区”:经安全论证和经济技术比较,通过目前治理措施难以达到安全开采的区域;“缓采区”:水文地质条件未查清或水患未达到有效治理的区域;“可采区”:水文地质条件清楚、水害防治措施到位的区域。
矿井年度采掘作业计划必须在“可采区”进行。
出现透水征兆后,必须在第一时间停产停建撤人,坚决杜绝违章指挥冒险作业,有效防范水害事故发生。
二、任务为科学、合理、准确划分“三区”,依据各种水文地质资料,结合矿井开采规划实际情况编制“三区划分”报告。
第二节编制依据报告编制主要依据1、《山西省煤炭工业厅关于做好2017年全省煤矿安全生产工作》的通知(晋煤安发[2017]1号);2、《山西省煤矿复产复建验收管理办法》(晋政办发发[2016]12号文);3、《煤矿防治水规定》(国家安全生产监督管理总局令第28号);4、《煤矿安全规程》(国家安全生产监督管理总局,2016年2月);5、2012年9月,山西省煤炭地质144勘查院编制的《山西黄土坡鑫运有限公司矿井水文地质补充勘探报告》。
6、2014年12月,山西煤炭地质144勘查院编制的《山西黄土坡鑫运煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告》;7、2016年6月,山西煤炭地质144勘查院编制的《山西黄土坡鑫运煤业有限公司煤矿生产地质报告》;8、2016年9月,山西煤炭地质144勘查院编制的《山西黄土坡鑫运煤业有限公司资源整合矿井水患补充调查报告》;9、2017年2月沁源县煤炭工业局批准的2017年度采掘计划资料。
煤矿水文地质条件分析
煤矿水文地质条件分析[摘要]本文通过对煤矿水文地质特征、充水因素及充水机理的分析,确定了该井田水文地质条件类型,研究构造破碎带导水性,划分水文地质区段,科学预测,重点防范,为矿井安全生产奠定基础。
【关键词】水文地质条件;许家坊矿区;含水层;地下条件分析1、井田水文地质条件许家坊矿区内主体构造为向西煤层+100m以上,已处在水位以上,形成透水边界,主要充水为地表水、及煤层顶板砂岩水。
中西部煤层在+100m水平以下,承压水压0~4MPa,受到不同程度底板水威胁,因此煤矿井水边界条件是: 南北边界为导水补给,东部透水,西部为径流带。
1.1 地表水、地下水以及断层水。
矿区内无地表水体,仅在矿区西北部有季节性溪沟,雨季流量同大气降水联系紧密。
1.2 地下水。
根据水特征、岩性组合以及水力性质等因素,将矿区内各含水层(表1)、隔水层划分如下:表1 含水层及厚度一览表地层代号含水层名称含含水层厚度/m 富水性Q 孔隙含水层 0~20 弱T1 f 岩溶裂隙含水层170P3c+d 岩溶裂隙含水层33 中P3l 裂隙含水层 251 弱P2m 岩溶水含水层100 强1.2.1散层孔隙含水层(Q)。
由残积、坡积物组成,岩性主要为黄色、黄褐色粘土砂土、砂粘土及碎石土等。
厚度0m~20m。
主要分布在煤系地层上部的斜坡地带及冲沟附近,其特点是孔隙度大,透水性好,受降雨补给明显,为浅层孔隙含水层。
由于厚度不大,富水性弱,为弱含水层。
1.2.2岩溶裂隙含水层(T1f)。
此带与上覆和下伏地层间岩性都是逐渐变化的,无明显标志,一般厚170m左右。
为薄层、中厚层泥灰岩,间夹薄层石灰岩,下部主要为钙质泥岩。
地表常成沿地层走向伸延的侵蚀山岭地貌,地势一般较高。
垂直节理裂隙较发育,大部为方解石充填,且有随深度逐渐减弱的趋势,仅浅部局部有小晶洞发育。
此带以裂隙含水为主,含水性较弱水质属低矿化度的重碳酸盐钙型水。
1.2.3岩溶裂隙含水带((P3c+d)。
一采区采区地质说明书
地质“三书”提交委托书地测科:根据设计,需要你科提交地质说明书,望你科接到通知书后在年月日前提交。
特此通知技术科年月日唐阳煤矿一采区采区地质说明书(补)编制:刘运启科长:总工:2004年9 月 1 日一采区地质说明书一、文字说明:1.概况:一采区为我矿第一个采区,位于工业广场东南约500m,与其它采区被断层隔开成相对独立采区。
地面标高为+40~41m,西北部为3煤露头,南部以DF5断层(正断层,∠70°H=50~180m)为界与六采区相隔,东部以辛庄断层(正断层,∠70°H=10~130m)为界与二、三采区相隔,西部以DF2断层(正断层,∠70°H=30~120m)为矿井边界,总面积约:110.48万平方米。
地表为农田及其它建筑物,无常年地表水系。
采区内钻孔有304、293、295、281、283、284及北5、北1共8个钻孔,钻孔封孔全部合格,对安全生产没有影响。
2.煤层特征:3煤浅部走向为25~35°,倾向为115~125°,倾角为∠15°,深部走向为5~10°,倾向为95~100°,倾角为∠15°,3煤平均厚约5.85m,3煤具有自然发火倾向,煤尘具有爆炸性,爆炸指数为41.31%。
3.煤层顶底板:3煤顶底板以砂岩为主,顶板砂岩胶结好,致密,易管理,但采空区易形成大面积悬顶,给放顶工作带来较大难度,甚至放顶时易产生风暴等不良工程地质现象,应加强顶板管理必要时进行人工强制放顶。
3煤底板距三灰约50m,其间以砂岩、泥岩为主,隔水性较好,岩石坚硬详见一采区3煤顶底板综合柱状图4.地质构造:一采区因受区域构造影响,采区内主要发育有东南—西北及东北—西南向两组方向系列断层,均为正断层,倾向断层较多,走向断层较少。
主要断层有:DF2、DF3、DF4、DF5、ZD1、SF7、辛庄断层、DF5-1、DF5-2、DF4-1、DF4-2等断层。
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2 金源里井工矿一采区水文地质条件研究2.1 区域水文地质概况霍林河盆地位于大兴安岭脊部偏东侧,属于大兴安岭水文地质分区。
盆地及其周边发育的地层主要有古生界、中生界陆相碎屑岩和新生界松散沉积物。
因盆地煤层多赋存于浅部,主要采用露天开采,井工开采较少,因此,水文地质工作主要集中在浅部,就目前掌握的资料,前人依据地下水的赋存条件及水力性质,将区域内地下水含水层划分为第四系孔隙含水层、煤系风化带孔隙-裂隙含水层(带)及基岩裂隙含水层(带)三种类型,各含水层的主要特征为:(1) 第四系孔隙含水层第四系孔隙含水层因区域内发育地层的岩性差异,又进一步分为全新统-上更新统(Q3-4)含砾细砂含水层和中、下更新统(Q1+2)砂砾石含水层。
含砾细砂含水层主要分布在平原及沟谷地带,多为风积、冲洪积物,厚度2~20m,地下水位一般2~10m,为孔隙潜水,含水中等,钻孔单位涌水量一般在0.5L/s·m以下,水质类型为HCO3-Ca 或HCO3-Na-Ca型,矿化度小于0.5g/L,水温4-10℃。
砂砾石含水层主要分布在三个大泉以西,砾石成分主要为火山岩、变质岩砾,砾径为20~80mm,分选较差,磨圆较好,为冲洪积物,厚度变化较大,在0~25m之间,平均为15m左右,含水层埋藏较浅,为孔隙潜水,富水性较好。
(2) 煤系风化带孔隙-裂隙含水层(带)由霍林河组含煤地层风化裂隙及孔隙组成,岩性为煤层、泥岩及砂岩等,含孔隙、裂隙潜水,风化带底板深度一般为80~120 m。
含水带厚度为60~90 m。
水位埋深为10~46m,最深达65m;低洼地带1~5m具潜水性质,属中等富水性含水层(带),含水性变化较大,单位涌水量0.001~4.44L/s·m,水质类型为HCO3-Na·Ca,矿化度1.065g/L,水位埋深一般丘陵地带为10~40m。
煤系风化裂隙带分为强风化带和弱风化带,强风化带底板埋深为50~60m,弱风化带厚度约30 m。
(3) 基岩裂隙含水层(带)由侏罗系上统(J3)火山碎屑岩、花岗岩及石炭-二叠系(C-P)变质岩风化而成。
地下水赋存于岩石裂隙之中,钻孔单位涌水量0.46~5.14L/s.m,水质为HCO3-Ca型。
2.2 井田含水层划分虽然区域地下水含水层有第四系孔隙含水层、煤系风化带孔隙-裂隙含水层(带)和基岩裂隙含水层(带)三种类型,但是,三种类型含水层在金源里井田并不是全部发育:对于第四系孔隙含水层,由于金源里井田一采区第四系厚度为3.10~24.00m,平均为8.17m;而井田周边露天矿在2007年前进行疏干排水时,实测了1、4、6、16号疏干井的地下水埋藏深度,地下水的最小埋藏深度为23.50m(表2-1,图2-1);2008年4月17日金源里井工矿主井延伸到65 m时,矿井开始涌水,依据斜井的坡角,计算出的垂深为24.35m;2008年4月25日实测9号疏干井地下水埋藏深度为24.7m。
以上事实说明金源里井田目前的地下水埋藏深度接近或超过第四系的厚度,地下水位在第四系与煤系风化裂隙带的分界面附近或之下,第四系已经不饱水。
因此,目前在金源里井田第四系孔隙含水层不发育。
表2-1 水文孔、疏干井抽水资料一览表对于基岩裂隙含水层(带),由于其主要发育于侏罗系上统(J3)火山碎屑岩、花岗岩及石炭-二叠系(C-P)变质岩中,而依据金源里井田的钻孔资料,井田内并没有上述岩石发育,第四系之下为白垩系霍林河组含煤地层。
因此,金源里井田基岩裂隙含水层(带)不发育。
基于上述分析,金源里井田的含水层主要有两种类型,在浅部为煤系风化带孔隙-裂隙含水层(带),在深部为煤系风化带承压含水层,其依据主要如下:(1) 由于区域内的第四系孔隙含水层,水质类型为HCO3-Ca 或HCO3-Na-Ca型,矿化度小于0.5 g/L,而08-11和补6钻孔取样实测的水质类型为HCO3-Na·Ca型,矿化度分别为1.06199g/L、1.06530.5g/L(据08-11和补6钻孔煤系抽水试验综合图)。
因此,从水质上看,08-11和补6钻孔所揭露的含水层与第四系孔隙含水层截然不同,应该为煤系风化带孔隙-裂隙含水层(带),或煤系风化带承压含水层。
图2-1 井田疏干井分布图(2) 金源里井工矿在2008年4月25日实测一采区的9号疏干井地下水埋深为24.7m,换算后的标高为875.3m;主井在2008年4月17日延伸到65m时,矿井开始涌水,依据斜井的坡角(22°),计算出见水垂深为24.35 m,换算成见水标高为875.65 m;井田周边露天矿在2007年前进行疏干排水时,实测了1、4、6、16号疏干井的地下水埋深,按地表的平均标高为900m,计算出的标高分别为:875.2m、874.6m、874.3m和876.5m,表明金源里井工矿一采区原地下水位在875m左右(埋深25m左右)。
然而,与一采区见水点距离约600m的补6钻孔,在07年7月14日实测地下水埋深为39.81m,依据孔口标高计算出的地下水位为875.91m,与一采区见水点的地下水位基本一致。
而依据金源里井田及周边地形(图2-2),金源里井田的地下水运移应该由补6钻孔向一采区运移,同时,由于该区地下水的水力坡度为1.0~0.5%(据958矿补充勘探报告),因此,补6钻孔处地下水位应该高出一采区地下水位3~6m ,这一水位显然存在明显异常,其异常可归结为补6钻孔东侧,距补6钻孔50m 的露天开采时,疏干排水造成补6钻孔处水位降深3~6m 。
但是依据08-11孔与观测孔水位降深(表2-2),如果补6钻孔处水位降深3~6m ,其东侧的露天矿坑水位降深应该在10余米,补6钻孔见水标高与露天矿坑底标高差应该大于8m ,然而,依据33勘探线水文地质、工程地质剖面,东侧的露天矿坑底标高(872.88m ),与补6钻孔处的水位相差仅3.03m 。
说明补6钻孔所揭露的含水层具有一定的承压性,不是煤系风化孔隙-裂隙含水层,推测为煤系风化带承压含水层。
图2-2 井田地下水运移趋势示意图(3) 关于补6钻孔水位出现明显异常,排除东侧露天矿开采疏干排水所致之后,其原因很可能是补6钻孔之上煤系风化裂隙带深度较小,风化裂隙带深度范围内已经不含重力水,造成补6钻孔所揭露的煤系风化带孔隙-裂隙带不饱水;同时,根据钻孔资料,补6钻孔在39.81m 处揭露的岩层岩性主要是泥岩,渗透率低,应为隔水层,可推测补6地形等高线断层分水岭井田边界地下水径流方向钻孔所揭露的地下水含水层为承压含水层。
同时,在对补6钻孔所取水样进行水质化验时,水样名被称为煤系承压含水层(据补6钻孔煤系抽水试验综合图)。
因此,通过以上分析,可以推断金源里井在浅部可发育煤系风化带孔隙-裂隙带含水层(带),但厚度不大,深部则发育煤系风化带承压含水层。
表2-2 08-11钻孔抽水试验水位降深统计表(4) 从金源里井工矿主副井掘进过程中,矿井涌水量变化规律可以看出(图2-3、图2-4、表2-3、表2-4),矿井涌水量在主副斜井掘进垂深为24.35m、32m、41m、52m、64m、79m处发生明显的变化,其变化规律为:24.35m开始见水,在24.35~32m之间涌水量与垂深变化呈线性关系增加,涌水量由0m3/h增加到30m3/h;在垂深为32~41m之间时,一直稳定在30m3/h;在垂深为41~52m之间时,涌水量由30m3/h缓慢增加到60m3/h;在垂深为52~64m之间时,涌水量由60m3/h急剧增加到390m3/h,尤其是在52~53m之间,增幅最大,仅1m的垂深变化,涌水量增加了140m3/h;在垂深为64~79m之间时,增幅缓慢,之后涌水量开始减小。
图2-3 主副井掘进进度、涌水量关系图图2-4 主副井筒掘进过程中垂深与涌水量关系曲线 表2-3 主副井掘进过程中涌水量统计表(据程工手抄本)3060 90120涌水量(m 3/h )垂深/m表2-4 金源里井工矿矿井涌水量统计表(据张部长)从矿井涌水量变化规律可以推断:金源里井工矿一采区煤系风化裂隙带的深度在主、副井筒附近为32m左右,32m以浅揭露的含水层为煤系风化带孔隙-裂隙含水层,32m 开始揭露隔水层,在41~52m之间,应该在51m左右(5-1煤顶面),主副斜井穿过隔水层,进入承压含水层;在80m左右穿过该承压含水层,直至井底未揭露含水层。
(5) 依据9号疏干井在2008年4月25日,实测地下水埋藏深度;2008年4月17日主井延伸到65m时,矿井开始涌水,所计算的地下水埋藏深度;1、4、6、16号疏干井在2007年前的地下水埋藏深度。
2008年金源里井工矿开始建井施工时,距6号疏干井不足100m的08-11钻孔,此时的地下水位应为875m左右,然而,在2008年8月10日完井并进行抽水试验时,其地下水埋藏深度为40.41m,地下水位为859.12m,同时,在北西距离其50m、150m的观测井1、2的水位均为861.20m(图2-5),均比推断的标高低15m左右。
造成08-11钻孔处地下水位下降的主要原因可能有两个:一是2008年金源里井工矿开始施工,矿井涌水导致井田一采区地下水位普遍下降;二是由于08-11钻孔东侧露天矿开采,造成地下水位下降。
然而,在距离08-11钻孔不足百米的风井在施工过程中,掘进到42.5m时,矿井突然涌水,并且涌水量较大,具有承压水的特点,掘进到80m左右时,涌水量减小。
通过以上分析,可以得出08-11钻孔和风井附近,煤系风化孔隙-裂隙水近于疏干状态,二者所揭露的含水层为煤系风化带承压含水层,承压含水层的顶界面埋藏深度为42.5m。
通过上述分析,可以得出:金源里井工矿一采区主要的含水层有两个:其一为煤系风化带孔隙-裂隙(带)含水层,含水层厚度不大,在主副井处为8m左右(垂深24.5~32m);其二为煤系风化带承压含水层,在主副井处含水层厚度为30m左右(垂深52~80m)。
如图2-6所示。
2.3 井田煤系风化带承压含水层成因分析依据主、副、风井掘井和钻孔资料,金源里井田8煤之上的含煤地层岩性主要为泥岩、泥质砂岩、粉砂质泥岩和煤层。
从理论上分析,不具形成承压含水层的条件,然而在主、副、风井掘进过程中,当揭露风化带的煤层时,涌水量急剧增加,有时还有喷水现象,表明煤层成为含水层。
因此,有必要对煤层承压含水层的成因进行分析。
图2-6 矿井含水层划分(右侧为08-11钻孔柱状)整个霍林河地区煤系风化带深度可达80~120m,自上而下可分为强风化带和弱风化带,煤系风化裂隙的深度可达80~90m,即在风化裂隙带内,所有岩石均存在裂隙,并储水导水。
然而,由于在整个煤系中,煤层的顶底板均为泥岩和粉砂质泥岩,泥岩和粉砂质泥岩遇水崩解软化,使裂隙闭合,不具储水导水性,起到了隔水作用。