煤矿水害
煤矿水害及防治
根据水源不同,煤矿水害可分为地下水害和地面水害两种。 地下水害是指来自煤层上方和下方的地下水涌入矿井,地面 水害是指来自地面河流、湖泊、水库等的水流入矿井。
煤矿水害的危害性
人员伤亡
煤矿水害发生时,往往会造成人 员伤亡,尤其是地下水害,由于 没有明显的预警,人员往往来不 及躲避,导致淹溺等事故发生。
发现并解决潜在的水害风险。
完善水害治理方案
02
根据排查结果,制定或完善水害治理方案,明确治理目标、措
施和责任人。
落实治理措施
03
按照治理方案,逐一落实各项治理措施,确保水害得到有效治
理。
水害应急预案的制定与实施
编制应急预案
结合矿区实际情况,编制水害应急预案,明确应 急响应流程、职责和措施。
宣传与培训
地面积水对水害的影响
地面积水是指在煤矿地表低洼处积累的雨水、雪水等。这些积水通常与地下水存 在一定的联系,可能通过地表裂隙或松散岩土层进入矿井。地面积水的存在不仅 增加了矿井内的湿度和压力,还可能引发地面塌陷等次生灾害。
03
煤矿水害预防措施
建立健全防治水工作体系
1 2
建立完善的管理制度
制定有关防治水工作的规章制度,明确责任分 工,确保防治水工作的有效实施。
建立专业的技术团队
加强防治水技术人员的培训和引进,提高技术 团队的综合素质和业务能力。
3
开展水害风险评估
对矿区的水害风险进行评估,制定相应的防范 措施,确保矿区安全。
加强水文地质勘探与观测
做好水文地质勘探工作
对矿区的水文地质条件进行详细勘探,了解地下水的分布、 水量、水位等信息。
加强水文地质资料收集与分析
案例二:某矿井水害治理的成功经验
煤矿水害事故隐患及防治措施
05
煤矿水害事故防治管 理策略
完善水害防治法规与制度
制定全面严格的水害防治法规
01
从政策层面明确煤矿水害防治的标准和要求,确保企业有明确
的法规依据。
建立水害事故责任追究制度
02
明确各级管理人员和操作人员的责任,对水害事故进行严格的
责任追究。
强化水害防治的监管和检查
03
通过定期的监管和检查,确保煤矿企业严格执行水害防治法规
发水害事故。
排水系统不完善
井巷排水系统设计不完善或维护 不到位,导致排水能力不足,无 法及时排除巷道内积水,进而引
发水害事故。
排水设备设施因素
设备老化
排水设备设施使用时间长,可能出现老化、磨损等问题,导致排 水效率降低,无法满足矿井排水需求。
维护不到位
排水设备设施维护不及时、不到位,可能导致设备故障,进而影响 矿井正常排水,增加水害事故风险。
分类
根据水源和事故原因,煤矿水害 事故可分为地下水害、地表水害 、矿井水害等。
煤矿水害事故的危害性
01
02
03
04
人员安全
水害事故可能导致人员伤亡, 严重威胁矿工的生命安全。
设备设施
水害事故可能导致设备损坏, 影响煤矿正常生产。
生产能力
水害事故会导致生产中断,降 低煤矿的生产能力,影响能源
供应。
环境破坏
与制度。
强化企业主体责任落实
明确企业主要负责人的责任
企业主要负责人应对水害防治工作负总责,确保防治工作得到全 面有效实施。
建立水害防治专门机构
企业应设立专门的水害防治机构,负责具体实施水害防治工作,确 保工作的专业性和实效性。
配备专职人员与设备
煤矿水害及防治
01
煤矿水害原因分析
自然原因
01
降雨量
煤矿所在区域的降雨量会影响地 下水位的变化,进而影响煤矿的 水害风险。
02
03
地形地貌
含水层
煤矿所在区域的地形地貌会影响 地下水的流动和聚集,如低洼地 带或山间谷地等。
煤矿所在区域的含水层类型、厚 度、分布范围等因素都会影响地 下水的流动和涌水量。
人为原因
在煤矿建设和开采前,应对矿区的水文地质条件进行详细 的勘查和评估,了解地下水的分布、水量、水位等参数, 为防治水患提供科学依据。
建立完善的排水系统
煤矿应建立完善的排水系统,包括排水沟、排水泵、排水 管道等设施,确保能够及时有效地将地下水排出矿外。
加强员工培训和管理
煤矿应加强对员工的培训和管理,提高员工对防治水患的 认识和意识,掌握相关的防治技能和处理措施。
煤矿水害及防治
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目录
• 煤矿水害概述 • 煤矿水害原因分析 • 煤矿水害防治技术 • 煤矿水害案例分析 • 煤矿水害预防措施建议 • 结论与展望
01
煤矿水害概述
煤矿水害定义
煤矿水害是指矿井在建设和生产 过程中,受自然或人为因素的影 响,进入矿井或与矿井有关的水
流造成的危害。
提高矿井排水能力
优化矿井排水系统,选用高效节能的排水设备,提高排水效率。
定期对排水设备进行检查和维护,确保设备运行正常,防止因设备故障导致排水 不畅。
建立完善的水患应急预案
制定水患应急预案,明确应对突发水 患的组织、人员、物资和技术保障措 施。
储备必要的应急救援物资和设备,确 保在突发水患时能够及时投入使用。
水文地质预测预报技术适用于 各种类型的地下水防治工程, 如煤矿、隧道、水利工程等。
煤矿水害知识及其防治措施
破坏防水煤柱
防水煤柱是防止地下水进入矿井 的关键屏障,若破坏防水煤柱可
能导致地下水涌入矿井。
井下突水
在遇到断层、裂隙等地质构造时 ,若未采取有效措施,可能发生
突然涌水事故。
03
煤矿水害监测与预测
水害监测技术
矿井涌水量监测
通过在矿井内设置水位观测站,定期监测矿井涌水量,以评估水 害风险。
地下水动态监测
利用地下水观测孔或观测井,监测地下水位变化,分析地下水动态 规律,预测水害可能性。
地质构造与水文地质监测
通过地质调查、勘探和钻探等手段,监测地质构造和地层岩性,分 析水文地质条件,为水害预测提供基础数据。
水害预测方法
定性预测
根据历史资料和经验,对未来水害趋势进行定性描述和预测。
定量预测
利用数学模型和计算机技术,建立水文地质数值模型,模拟地下水 流场和涌水量变化,预测水害发生的可能性。
注浆材料的选取
选择合适的注浆材料,确保其具有良好的防水性能和固化效果。
注浆堵水工程的实施
按照方案实施注浆堵水工程,并实时监测注浆效果,调整方案以 达到最佳效果。
水闸门工程
1 2
水闸门的设计与制作
根据煤矿的水文条件和安全要求,设计并制作合 适的水闸门。
水闸门的安装与调试
按照设计要求安装水闸门,并进行调试,确保其 正常运行。
预案演练和培训
定期组织预案演练和培训,提高应急人员的应急反应能力和技术水 平,确保在发生水害时能够迅速响应。
水害抢险救援
启动应急预案
当发生水害事故时,立即启动应急预案,召集各应急小组赶赴现场 ,组织抢险救援工作。
现场侦查与评估
对事故现场进行侦查和评估,了解事故原因、范围、影响程度等, 为制定抢险方案提供依据。
煤矿水害应急预案(四篇)
煤矿水害应急预案一、前言煤矿水害是指煤矿开采过程中遭遇水灾导致生产中断、设备损坏、人员伤亡和环境破坏的事件。
为了有效应对煤矿水害,保障煤矿安全生产,保护生产设备和人员的生命财产安全,制定本预案。
二、应急组织机构1. 应急指挥部(1) 组成:由煤矿企业负责人担任指挥部总指挥,同时设有多个专业指挥小组,分别负责矿井救援、水泵排水、应急救援物资调配、伤员救治等工作。
(2) 职责:负责统一指挥、协调调度,制定应急预案并监督执行,负责与相关部门、专家组织沟通,指导和协调事故现场救援工作。
2. 矿井救援队(1) 组成:由熟悉矿井地质条件和水害救援技术的矿工组成,必要时可向外部专业救援队伍调动人员。
(2) 职责:负责进入受困人员所在地进行救援,排除困难,确保人员安全获救。
3. 水泵排水队(1) 组成:由熟悉水泵操作和排水技术的工人组成。
(2) 职责:负责安装和操作水泵进行排水工作,确保矿井恢复正常通风和排水。
4. 伤员救治组(1) 组成:由医疗队派出的医生和护士组成。
(2) 职责:负责对事故现场受伤人员进行现场救治和紧急转运。
三、应急准备工作1. 安全防范(1) 健全安全管理制度,加强安全生产监督。
(2) 加强设备检修和维护,确保设备正常运行。
(3) 建立完善的巡检制度,及时发现和处理安全隐患。
2. 应急物资(1) 设立应急物资储备库,储备必要的水泵、救援器材、急救药品等。
(2) 定期检查和更新应急物资,确保其完好有效。
(3) 建立物资调配机制,及时向事故现场调运物资。
3. 应急培训(1) 开展应急演练,提高应急处置能力。
(2) 组织员工进行紧急疏散和自救互救培训。
(3) 组织矿工进行救援技术培训。
四、应急响应流程1. 报警和启动应急机制(1) 一旦发生煤矿水害,立即报警,同时启动应急机制。
(2) 应急指挥部根据报警信息,迅速组织救援队伍、排水队伍和伤员救治组前往事故现场。
2. 事故现场救援(1) 矿井救援队进入受困人员所在地,进行救援工作。
煤矿水害知识及其防治措施
煤矿水害知识及其防治措施煤矿水害的概念煤矿水害是指在煤矿工作过程中,地下水破坏采掘结构或对人工开挖企图产生危害的各种水文地质现象。
煤矿水害包括地质灾害和工程灾害两个方面,同时还会对环境产生不良影响。
因此,煤矿水害既是采矿工作的难点和瓶颈,也是煤炭资源开发与环境保护的重要问题。
煤矿水害的成因地质和矿井工作是造成煤矿水害的两个主要原因。
地质原因包括地下水系统、地质构造、岩层变形和岩性孔隙度等因素。
其中,地下水对煤矿水害的影响最为突出,是导致煤矿地下水涌出、群水涌出、水力突泥、坍塌孔、地面塌陷和地震等重大水灾事故的根本原因。
矿井工作原因主要包括刻意的开采影响和人为操作不当等。
例如,长期的开采会导致地下水动态系统被破坏,进而导致煤矿地下水涌出等。
此外,开采太快、过度挖掘、支架失稳等因素也都可能引起煤矿水害。
煤矿水害的危害煤矿水害给矿山工作和生产带来了严重的威胁和影响。
1.煤矿水害会破坏采矿结构,威胁工作安全,甚至导致重大伤亡事故。
2.煤矿水害会影响采煤效率,成为煤矿生产和经营的障碍。
3.煤矿水害会对环境产生不良影响,导致水资源的浪费和污染,威胁生态环境的整体健康。
煤矿水害的防治目前,煤矿水害防治的主要措施包括:1.填充和固化防治法:通过填充固体材料、灌浆加固等方式,控制地下水等危险因素,降低或控制水害的发生。
2.注浆隔水防治法:采用注浆方式,加固煤层及周边基础,隔离地下水,达到隔水固结目的,实现水害治理。
3.设备检修防治法:及时对设备进行检修和维护,提前发现问题并予以解决,防止水害因设备故障引起。
4.监测保护防治法:利用现代化技术对煤矿水害风险进行监测和预警,加强煤矿地下水管理,及时掌握变化趋势,有针对性地采取应对措施。
5.开发利用防治法:通过合理开发利用煤矿水资源,调节和控制地下水系统,减少地下水对矿山的危害作用。
结语煤矿水害是煤炭资源开发与环境保护的重要问题,对矿山工作和生产产生严重的威胁和影响。
采取科学、合理、有效的防治措施,有助于控制和减少煤矿水害的发生,保障煤矿生产和经营的安全和正常进行。
煤矿水害防治措施
煤矿水害防治措施煤矿水害是指煤矿工作中由于水的渗入、渗漏、积聚或者水管理不善所引发的灾害。
煤矿水害对矿井安全和生产造成严重威胁,因此,煤矿水害防治工作至关重要。
本文将分为几个方面来介绍煤矿水害防治措施。
一、煤矿水害的影响及原因煤矿水害对矿井的影响主要体现在以下几个方面:1. 矿井爆炸、火灾等事故的发生概率增加。
2. 矿井巷道和采场的稳定性降低,容易引发地面塌陷和冒顶事故。
3. 矿井通风和矿井瓦斯抽采效果下降,增加矿井瓦斯爆炸的风险。
造成煤矿水害的原因主要有以下几方面:1. 煤矿工作面的采煤活动会破坏地下水层的正常流动,导致水的渗入和积聚。
2. 矿井的封闭不严,或者矿井设备的损坏,会导致水的渗漏和积聚。
3. 矿井周边地表的大面积开采,会导致地表水的渗入和积聚。
二、煤矿水害防治措施为了有效防治煤矿水害,需要从以下几个方面采取措施:1. 矿区地下水管理(1)建立健全地下水管理制度,制定相关管理规定和操作规程,明确职责和权限。
(2)进行矿区地下水的监测和评估,对地下水位、水质等进行定期检测和分析。
(3)加强对矿井采掘影响范围内水源和地下水位的保护,减少地下水位下降导致的倒灌水和涌水事件。
(4)对于水文地质条件复杂的矿井,应采取合理的工程手段,如地下抽水、围堰降水、压力平衡等,以降低地下水位。
2. 工作面采煤水害防治(1)采取合理的采煤工艺和控制措施,减少采煤过程中对地下水层的破坏。
(2)加强对工作面涌水的监测和预报,及时采取措施进行排水和封堵。
(3)规范工作面的防水施工,如加强煤层及顶板的支护和防渗处理。
3. 矿井封闭管理(1)加强矿井密闭的管理,定期检查和修复矿井设备和管道,确保矿井的封闭性。
(2)保持矿井通风良好,及时清理和修复通风管道,防止积水和堵塞。
(3)对于封闭时间较长的矿井,要进行定期的巡视和保养,及时发现和处理漏水的问题。
4.矿井瓦斯治理(1)加强矿井瓦斯的抽采和处理,确保矿井瓦斯达标排放。
煤矿典型水害事故案例
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坏,进而引发水害事故。
排水设施不足
03
在煤矿建设和生产过程中,如果排水设施不足或者维护不当,
可能会在遇到突水情况时无法及时排水,导致事故扩大。
管理因素
安全管理制度不健全
煤矿安全管理制度不完善,对防水工作的要求和标准不清晰,可 能导致在遇到水害事故时无法及时采取有效的应对措施。
安全培训不到位
煤矿员工缺乏防水意识和相关技能,没有接受过系统的安全培训 ,面对突水情况时可能无法正确应对。
煤矿水害事故的历史与现状
煤矿水害事故在我国历史上曾多次发生,如1960年*哈密矿务局大南湖煤矿发生的特大突水事故,导致229名矿工死亡。
近年来,随着煤矿安全生产意识的提高和技术手段的加强,煤矿水害事故的发生率有所下降,但仍时有发生。因此,加强煤矿 水害防治工作仍需努力。
煤矿典型水害事故案例
案例一:某矿井透水事故
事故经过
某矿井发生透水事故后,相 关部门立即组织调查小组前 往现场进行调查和处理工作
。
调查结果
调查小组经过现场勘察和调 查取证,发现该矿井存在违 规操作和安全管理漏洞等问 题,导致透水事故发生。
处理结果
相关部门对涉事人员进行严 肃处理,并要求该矿井进行 全面整改,加强安全管理,
确保安全生产。
煤矿水害事故原因分析
2023
《煤矿典型水害事故案例 》
目录
• 煤矿水害事故概述 • 煤矿典型水害事故案例 • 煤矿水害事故原因分析 • 煤矿水害事故预防与控制 • 煤矿水害事故的启示与思考
煤矿水害事故概述
煤矿水害知识及其防治措施
煤矿水害知识及其防治措施、煤矿水害的基本知识一)煤矿水害凡影响生产、威胁采掘工作面或矿井安全的,增加吨煤成本使矿井局部或全部被淹没的水灾,都称为煤矿水害据统计,建国以来,在我国煤矿一次死亡3人以上的重大事故,水害居第三;平均每次事故死亡7.06 人,仅次于瓦斯和火灾事故。
对我市而言,水害是特别可能造成重特大事故的主要因素。
矿井水害的类型有以下几种:1、地表水水害:水源为大气降水、地表水体(江、河、湖、水库、沟渠、坑塘等)。
水源通过井口、采动冒落带、岩溶地面塌陷或熔洞、断层带及煤层顶底板封闭不良的旧钻孔充水和导水进入矿井。
例如:1998 年闽北地区突发洪灾,地处河流附近的煤矿,因河水暴涨而被淹,造成巨大的经济损失。
2、老空水水害水源是古井、水窑、废巷及采空区的积水。
当采掘工作面接近或沟通时,老空水进入巷道或工作面,造成事故。
这是我市煤矿水害的主要类型。
例如:1997 年7 月23 日永定某矿上部小煤窑采空区透水,死亡 3 人。
3、孔隙水水害龙永煤田煤系地层岩层含水性属弱——中等,但受大气降水补给明显,受其影响,表现为季节性4-9 月份涌水量明显增大。
4、岩溶水水害龙永煤田煤系地层中无灰岩,但受构造影响,直接与栖霞灰岩接口,由断裂沟通岩溶水进入矿井造成水害。
例如:龙岩某基建井受岩溶水的严重影响,不得不在投资1300 多万元,被迫下马5、裂隙水水害水源为砂岩,砾岩等裂隙含水层的水,常受地表水或其它含水层补给,通过冒落带,断裂带,采掘巷道揭露顶板或底板砂岩水,或者封孔不良的老钻孔导水进入巷道或工作面。
煤矿安全规程》对矿井防治水的主要规定1、煤矿企业应查明矿区和矿井的水文地质条件,编制中长期防治水规划和年度防治水计划,并组织实施煤矿企业必须定期收集、调查和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置,开采年限、积水情况。
2、水文地质条件复杂的矿井,必须针对主要含水层(段)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“查、探、防、堵、截、排”等综合防治措施。
煤矿典型水害事故案例
某矿井在巷道掘进过程中,遭遇底板 灰岩含水层突水,由于缺乏必要的防 水措施,导致多人伤亡。
井筒突水型水害事故
案例1
某矿井在井筒施工过程中,遭遇强含 水层突水,由于缺乏应急措施,导致 淹井事故。
案例2
某矿井在井筒延伸过程中,底板涌水 迅速涌入井筒,造成多人伤亡。
其他类型水害事故
案例1
某矿井在采煤工作面推进过程中,遭遇断层涌水,由于缺乏对地质情况的掌握 ,导致淹井事故。
1 2
事故经过
某矿在开采过程中,工作面底板突然发生溃水事 故,大量积水瞬间淹没了作业区域。
原因分析
该矿底板存在隐伏含水层,开采过程中未能及时 发现并进行防水处理,导致底板破裂溃水。
3
经验教训
加强底板防水设计和开采管理,对隐伏含水层及 时进行防水处理,防止底板溃水事故。
案例三:某矿井筒突水事故
事故经过
某矿在井筒施工过程中,突然发生突水事故,大量积水瞬间充填 了井筒。
原因分析
该矿未对井筒周围含水层进行充分调查和防水设计,同时施工管 理不当,导致井筒突水。
经验教训
加强井筒施工设计和防水管理,对含水层进行充分调查和防水处 理,防止井筒突水事故。
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人为原因
安全意识淡薄
矿工的安全意识不足,对 防水工作不够重视,容易 导致水害事故。
违规操作
一些矿工为了追求生产进 度,进行违规操作,可能 导致水害事故。
管理不善
煤矿管理不善,对防水工 作监督不力,也是水害事 故的原因之一。
技术原因
防水设施不完善
煤矿防水设施不完善,无法有效防止 水的侵入。
采煤技术落后
缺乏应急预案
煤矿缺乏有效的应急预案,面对突发 水害事故时,无法及时采取有效的应 对措施。
煤矿水害及治理评估报告
煤矿水害及治理评估报告煤矿水害及治理评估报告一、煤矿水害的概念煤炭是我国的重要能源资源,然而在采煤过程中,煤层中蕴含的水会随着矿井的开采而涌入矿井。
这些汇聚的水体被称为煤矿水,煤矿水既是矿井生产的一个重要环节,也是一种常见的地下水资源。
然而,当采煤量大、采深度较深时,煤矿水会在地质形态或矿井工程上产生一些有害的影响,即煤矿水害。
根据国家煤炭工业部门的统计数据,我国煤矿水害发生率较高,损失惨重,已成为煤炭开采的重大问题之一。
二、煤矿水害的影响1、地质环境影响煤矿水汇聚在地下,会对地下造成一定的负面影响。
当煤矿水积聚到一定程度时,容易引起地层压力增大,地层产生塌陷、隆起和断裂,从而对地质环境产生影响。
2、水环境影响煤矿水污染是一方面,采煤过程中开采过的煤岩会含有大量的黄钙石、硫化铁等矿物质,这些物质溶于煤矿水中,会对周围的土壤和地下水环境造成一定的污染。
3、生态环境影响随着煤矿水的积聚,煤矿水中的富营养物质、重金属等物质会侵蚀周边的生态环境,对生物环境造成严重损害,从而导致生物死亡和生态环境的破坏现象。
三、煤矿水害治理的方法煤矿水害治理是一个综合性和慢性的过程,治理的方法有多种,需要综合地采用。
以下是常用的几种煤矿水害治理方法:1、污水处理法煤矿水在经过污水处理后,可分为可回收的排水和不可排放的毒性排水。
经过一段时间的沉淀和过滤,可以将其高效的去除无机积淀和非生物粒子,以达到净化排水的目的。
2、减压灌注法减压灌注法是常用的治理深部煤矿水害的方法,它包括水驱法、空置法、浅钻注浆法、管井注浆法等。
这种方法可以有效的减少煤矿水的积水深度和解决地下水涌入等问题,从而防止煤矿水害的发生。
3、换热回收法采用换热回收技术,将煤矿水中的热量回收利用,供热、供电等产生一定的收益。
同时也可以减少煤矿水的排放量,对保护水环境和水资源有一定的作用。
四、结论总的来说,煤矿水害治理是一个综合考虑多种因素的过程,需要结合实际情况,综合运用各种技术手段,实现煤矿水的净化、利用和水资源的保护。
煤矿企业与生产概况:矿井水害类型
一、常见矿井水害
对于隐蔽性导水构造的精细勘查技术与装备研究不足,造成了对矿井导水通道的 位置、分布、性质等的先知性和预先防范措施不到位,这是导致灾害性水在事故 的直接原因。
现有水害防治技术手段推广应用不够。防治水技术与工作投入不足, 矿井水文地质基础工作薄弱,是造成矿井水害发生的基本原因。
矿井防治水技术手段落后,矿井水害条件预测的精度和广度不能满 足大工作面快速机械化生产的要求,是造成矿井水害的根本原因。
当当煤煤层层底底板板以以 下 埋 层层有有 高高压压还还是是强强水水 层 时 ,,如如 果果煤煤层层底底板板只只 含 水 顶顶顶顶 面面之之间间,,因因隔隔 水 层层破破碎碎 时时,,货货售售彩彩梅梅 扰 动动破破坏坏 或或受受雇雇造造影影响响 , 就就会会引引 起起吐吐水水,,此此类类 水 还还淹淹井井 事事故故最最多多。。
“十六字”原则
”预测预报“是指查清矿井水文地 质条件,对水害作出分析判断; “有疑必探“是指可能构成水害威 胁的区域,采用钻探、物探、化探 等综合技术手段查明或排除水害; “先探后掘”是指先综合探放,确 定巷道掘进没有水害威胁后在掘进; “先治后采”是指根据查明的水害 情况,采取有针对性的治理措施排 除水害隐患后,在安排回采。
展示巷及支护形式
矿井水害
一、常见矿井水害 二、矿井水害防治
开采江、河、湖、水 库等地表水影响内的 煤层,一旦雨季因洪 水暴发水位高出拦洪 堤顶,就会冲毁井口 围堤或有通道渗漏补 给煤层顶、底板的含 水层,有的还会直接 溃入井下。
老空水分布 广,事故率 高,无明显 的突水规律。
一、常见矿井水害
通常断层水所 造成的水害事 故危害较小, 但当同地表水、 强含水层水力 联系较好时, 往往会造成淹 井事故。
煤矿水害及防治
包括潜水设备、排水设备、探测设备等,用 于救援受困人员和排水救援。
通讯技术
救援技术
利用通讯设备和无线电通讯技术,确保救援 人员与指挥中心的通讯畅通。
包括潜水救援技术、排水救援技术、巷道修 复技术等,用于救援受困人员和修复受损设 施。
05
煤矿水害防治管理及政策建 议
加强矿井水文地质基础工作
开展矿区水文地质勘察,查明矿区水文地质条件,为制定针 对性的防治措施提供依据。
04
煤矿水害应急处理与救援
水害应急预案的制定与实施
预案制定
根据矿井实际情况,评估水害风险,制定应急预案,明确应对措施和人员职 责。
预案实施
确保应急预案的贯彻落实,加强日常演练,提高应急响应能力。
水害应急处理措施
迅速撤离
当发生水害危险时,应迅速撤离受 威胁区域内的全部人员,并立即启 动应急预案。
02
煤矿水害防治技术
矿井水文地质调查
调查目的
了解矿井水文地质条件,包括 含水层、隔水层分布、地下水 类型及储量、补给和排泄条件 等,为制定防治水害措施提供
依据。
调查内容
进行区域和井田水文地质调查, 查明地表水和地下水的补给、径 流、排泄条件及矿井水的来源和 通道。
调查方法
采用地质填图、钻探、物探和化探 等方法进行水文地质调查。
建立健全矿井水文地质观测系统,加强地下水动态监测,及 时掌握矿井水文地质变化情况。
完善煤矿水害防治法规标准
制定和完善煤矿水害防治法规,明确责任和义务,规范煤 矿企业的水害防治工作。
建立和完善煤矿水害防治技术标准,规范煤矿水害防治工 作的各个环节。
提高煤矿水害防治意识与技能
加强煤矿管理人员和员工的水害防治意识教育,提高对水害 防治工作的重视程度。
矿井水害的成因及其防治方法
矿井水害的成因及其防治方法矿井水害指的是煤矿开采过程中由于地下水与矿石接触所导致的水灾。
矿井水害严重影响了煤矿开采的安全和效率,对煤矿生产造成了极大的影响。
矿井水害的成因主要包括地下水源、地质构造、矿井开采等多方面的因素。
防治矿井水害的方法包括预测、控制、抽排和治理等多种手段。
本文将详细介绍矿井水害的成因及其防治方法。
一、矿井水害的成因1. 地下水源地下水源是矿井水害的主要成因之一,地下水源主要来源于雨水、河水、湖水以及层间水。
这些地下水源通过破裂、断层、岩溶等地质结构通道进入矿井,引发水害。
2. 地质构造地下断层、褶皱、岩溶等地质构造是矿井水害的重要成因之一。
当矿井开采穿越到这些地质构造时,地下水源就会通过这些地质结构扩散到矿井中,导致水害。
3. 矿井开采矿井开采工程中的开采活动是引发矿井水害的直接原因。
开采遇水带、深部大断层、厚润土层时,容易导致矿井水害。
二、矿井水害的防治方法1. 预测预测是防治矿井水害的首要任务。
通过对地质构造、地下水源的分布和规律进行分析,可以预测出矿井水害可能发生的区域和形式。
2. 控制在矿井开采过程中,可以通过控制采煤进度、改变顶板支护方式、合理布置煤柱等措施,减少对矿井地下水的扰动,从而减少矿井水害的发生。
3. 抽排对于已经发生的矿井水害,可以通过抽水排放的方式将地下水源迅速排除,恢复矿井的正常生产秩序。
抽排地下水也要结合矿井排水系统进行,确保排放的地下水不会对矿井环境造成新的影响。
4. 治理在矿井水害的治理中,除了对地下水源进行抽排外,还可以通过注浆、封堵、固化等方式对矿井地下水进行治理,减少或阻断地下水源的进入。
矿井水害的成因复杂,防治方法多样。
在实际施工中,矿山企业需要充分认识到矿井水害对煤矿生产的严重影响,加强对矿井水害的预测、控制、抽排和治理。
只有通过科学有效的方法,才能减少矿井水害对煤矿生产带来的影响,保障矿井的安全生产。
煤矿水害知识及其防治措施
目
录
一、煤矿水害知识概述
二、我省煤矿水害防治存在的问题
CONTENTS
三、水害事故典型案例及防治措施
PART 01 煤矿水害知识概述
(一)煤矿水害的特点
煤矿水害是指煤矿在生产、建设过程中,地面水和地下水通过各种通道 涌入矿井,当矿井涌水量超过正常排水能力并给矿山建设或生产带来影响或灾 害的过程与结果。
直流电法
属于全空间电法勘探,可 在地面及井下使用。主要 应用在以下4个方面: ①巷道底板富水区探测; ②底板隔水层厚度、原始 导高探测; ③掘进头和侧帮超前探测, 导水构造探测;④潜在突 水点、老窑积水区、陷落 柱探测。
水文物探
音频电穿透
由于探测深度的限制,一般 只应用于井下。 主要探查: ①采煤工作面内及底板下 100m内的含水构造及其富水 区域平面分布范围、并进行 富水块段深度探测;②工作面 顶板老窑、陷落柱、松散层 孔隙内含水情况及平面分布 范围探测; ③掘进巷道前方 导水、含水构造探测;④注浆 效果检查。
水害是与瓦斯、煤尘、顶板、火灾等并列的煤矿五大灾害之一,其严重 程度仅次于瓦斯列第二位。根据相关资料显示,新中国成立以来全国煤矿一 次死亡30人以上特别重大水害事故就有21次,死亡人数高达1144人,其中不 乏一次死亡百人的事故。2006年以来,国家安全监察总局对矿井水灾防治工 作监管力度加大,我国煤矿水害事故呈现出逐年减少的趋势,但水害事故依 然严峻。
(二)煤矿水害事故多发的原因分析
(4)防治水措施不落实
一些矿井超层越界、非法违法违规开采,甚至在隔壁矿井的保安煤柱、防水煤柱滥 采滥挖;探放水措施不落实,用煤电钻代替探水钻机,达不到探水距离;雨季防洪 截流措施不到位,灾害性天气预警预防机制不健全,对影响矿井安全的废弃老窑、 地面塌陷坑、堤防工程等巡视检查不够;一些矿井虽然制定了防治水措施,但根本 不落实,只是为了应付检查。
煤矿水害知识及其防治措施
02
引入先进技术
03
加强国际合作
加强对煤矿水害形成机制、预测 预报等方面的理论研究,提高防 治水平。
积极引进和推广先进的水害防治 技术,如地理信息系统、遥感监 测等。
加强与国际组织和其他国家的合 作,共同研究和应对煤矿水害问 题。
加强水害防治意识与培训教育
提高员工素质
加强对煤矿员工特别是新员工的防治水知识培训,提高其业务 素质和应急处理能力。
06
结论与展望
煤矿水害防治现状与问题
水害事故频发
近年来,煤矿水害事故频 繁发生,给煤炭生产和人 身安全带来严重威胁。
防治意识不强
部分煤矿管理者和员工对 水害防治重视不够,缺乏 相关知识和意识。
技术水平落后
一些煤矿在防治水方面技 术手段单一,缺乏综合性 和前瞻性。
未来研究方向与技术发展
01
强化理论研究
05
煤矿水害案例分析
案例一:某矿井透水事故
事故经过
某矿井在开采过程中,由于对地下水文地质情况了解不 足,导致在掘进过程中突然遭遇大量的地下水涌入,造 成矿井被淹,多人死亡和受伤的严重事故。
事故原因
该矿井在掘进过程中,未对地质资料进行详细分析,对 可能存在的透水风险认识不足,同时缺乏有效的应急预 案和应对措施。
其他因素
01
02
03
采煤方式不当
采煤方式选择不当,可能 导致煤矿井下出现积水等 问题。
通风不畅
通风不畅会导致煤矿井下 空气湿度增加,容易引发 水害事故。
防水设施损坏
煤矿防水设施损坏,可能 导致水流入井下,引发水 害事故。
03
煤矿水害监测与预测
水害监测技术
矿井涌水量监测
矿井水害及防治
煤矿水害及其防治方法
四、如何做好防治水工作、预防水害事故发生 ④断层被揭露,暂时无出水征兆,有可能滞后 出水,要探明其深部是否已和强含水层连通或
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煤矿水害及其防治方法
二、矿井水害类型划分
2、矿井突水:
凡因井巷、工作面与含水层、被淹巷道、
地表水体或含水的裂隙带、溶洞、陷落柱、
顶板冒落带、构造破碎带等接近或沟通而突
然产生的出水事故,称为矿井突水。
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煤矿水害及其防治方法
二、矿井水害类型划分
3、矿井水害类型:
地表水水害; 老空水水害; ⑴按充水水源划分 孔隙水水害; 裂隙水水害;
9
煤矿水害及其防治方法
图1: 肥城矿区构造纲要图
N
陶山
1 F24F27
F6 F3
F5 -1
F43
F41
五里垢
F23
F2 1 F2 2- 1
F10
F2 2
白庄矿
F3
杨庄矿
F16 F17
F42
F2
F9
曹庄矿
CF 3
F33
F40
F25 F27
F1 8
F1 4
陶阳矿
F西1
查庄矿 国家庄矿 马坊矿
F5 -1
水害类型
老空水 地表水 承压水 合 计
7
事故起数
死亡人数
占起数比例
占死亡人数比例
61 12 23 96
655 111 16 782
63.5% 12.5% 24.0% 100%
83.8% 14.2% 2.0% 100%
煤矿水害及其防治方法
一、近几年煤矿水害事故多发
4、肥城矿区水害事故: 据初步统计,肥城矿区共发生水害事故298起, 死亡22人。其中老空水水害事故4起(陶阳、杨庄、 平阴),死亡10人;冲积层水水害事故2起(杨庄、 五里垢),死亡12人;承压含水层水水害事故292 起,虽无人员死亡,但经济损失巨大。
煤矿水害现状及防治对策
煤矿水害现状及防治对策引言煤矿是中国重要的能源资源,但煤矿开采过程中存在着水害问题。
煤矿水害不仅会造成矿井工作面积水,威胁矿工的生命安全,还会对矿区生态环境造成严重破坏。
本文将通过分析煤矿水害的现状,探讨防治煤矿水害的有效对策。
一、煤矿水害的现状1. 煤矿水害的类型煤矿水害主要有地表漏水、巷道积水和矸石水库溃坝等形式。
其中,地表漏水是煤矿水害中最常见的类型,多发生在高含水层、围岩破碎或堆煤场。
巷道积水主要由于地下水涌入或工作面采煤过程中产生的煤层水。
矸石水库溃坝是煤矿水害中最严重的一种形式,会对周边生态环境造成巨大影响。
2. 煤矿水害的影响煤矿水害对安全生产和环境保护带来了严重威胁。
首先,水害会导致矿井工作面积水,增加矿工的工作难度和风险,甚至威胁矿工的生命安全。
其次,水害还会导致矿井的通风和煤层气抽采受阻,增加瓦斯爆炸和矿井火灾的风险。
此外,水害还会造成地面塌陷、地下水位升高、山体滑坡等环境问题,对生态环境造成严重破坏。
3. 煤矿水害的原因煤矿水害的发生原因复杂多样。
主要原因包括地下水源丰富、矿井地质条件复杂、采煤工艺不当等。
煤矿水害的形成通常是由于控水措施不力或工作面施工过程中出现问题所致。
此外,煤矿地下水的长期排泄也会导致煤矿周边地下水位升高,加剧煤矿水害的风险。
二、煤矿水害防治对策1. 加强水害监测与预警煤矿水害的防治首先需要进行水害监测与预警工作。
通过建立水害监测系统,实时监测煤矿地下水位和地表水位的变化,及时预警水害风险。
同时,还应加强对矿井巷道和工作面的水文地质勘察,及早发现潜在的水害隐患,采取预防措施。
2. 加强煤矿排水技术针对不同类型的煤矿水害,需要有针对性地采取排水技术。
对于地表漏水问题,可以采用加固输水管道、降低输水压力等方式进行治理。
对于巷道积水问题,可以加强巷道支护、提高巷道排水效果。
对于矸石水库溃坝问题,需要加强监测和预警系统,确保矸石水库的安全运营。
3. 完善煤矿水害应急管理在煤矿发生水害时,需要有完善的应急预案和处置措施。
煤矿水害的防治措施
contents•煤矿水害概述•煤矿水害的预防目录•煤矿水害的检测与预警•煤矿水害的应急处置•未来展望与技术研究煤矿水害概述•定义:煤矿水害是指在煤矿开采过程中,由于地下水或地表水涌入矿井而造成的灾害。
煤矿水害可能导致矿井淹没,造成人员伤亡和失踪。
人员安全威胁生产设备损害环境破坏水害会淹没、破坏矿井设备和设施,严重影响煤炭生产。
大量涌水可能导致地表塌陷,进一步引发地表水体的流失和污染。
030201地质因素:煤矿位于水文地质条件复杂的地区,如含水层、断层、溶洞等,容易导致水害发生。
管理因素:对矿井水文地质条件认识不足,防治水措施不到位,应急预案不完善等,都可能增加水害风险。
请注意,以上提供的内容是基于大纲要求进行的简要扩展。
在实际撰写报告或文章时,还需要根据具体需求和背景进行更深入的调查、研究和分析。
开采因素:开采过程中,采煤工作面贯通含水层或破坏隔水层,导致地下水涌入矿井。
煤矿水害的预防在煤矿开采前,应对矿区进行详细的水文地质调查,包括地下水位、含水层、断层水等的情况,以评估潜在的水害风险。
详细调查通过分析地质构造,如断层、褶皱等,了解对水文条件的影响,进一步预测可能的水害问题。
地质构造分析设立水文观测站,定期观测地下水位、水质和水量变化,及时掌握水文情况,为预防水害提供数据支持。
水文观测水文地质调查排水系统设计合理设计矿井排水系统,包括排水巷道、水泵、排水管道等,确保排水设备能够在恶劣条件下正常运行,有效排除矿井内的积水。
矿井布局矿井布局应尽量避免在水文地质条件复杂、水害风险高的区域进行开采,减少水害发生的可能性。
隔水层保护在矿井设计中,尽量保留隔水层,减少对隔水层的破坏,避免地下水涌入矿井。
矿井设计考虑严格控制开采顺序按照设计好的开采顺序进行开采,避免乱采乱挖,减少水文地质条件的破坏,降低水害风险。
强化员工培训加强对矿工的水害防治知识培训,提高员工对水害的认识和防范意识,确保在紧急情况下能够迅速采取应对措施。
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• 2.2.3.二叠系下统下石盒子组砂岩裂隙 含水层组
• 地表出露较广,为基岩风化壳的主要组成 层位。含水层组由2-4层中、粗粒砂岩组 成,总厚26-42m。含水较弱,据井下生 产实践证明,该含水层向矿井充水不大。
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大洋煤业地测部
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• 2.2.4.二叠系下统山西组砂岩裂隙含水 层. • 由二层含砾中、粗砂岩组成,总厚度为530m,上层为局部含水层,下层为4号煤 层直接顶板。 • 下石盒子组和山西组是煤系地层上部的主 要含水层,含水层均由砂岩组成,总涌水 量为370m3/d。
2015/9/13 大洋煤业地测部 14
2.3 隔水层
• 主要为本溪组,厚度22.00~32.61m, 其中泥质岩岩性致密细腻,具有良好的隔 水性能,为阻隔奥灰岩溶水与上部含水层 水力联系的重要隔水层。其次,相间于山 西组、太原组各砂岩含水层之间厚度不等 的泥岩,粘土岩亦可起到一定的层间隔水 作用。
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• 2.2.5.石炭系上统太原组层间砂岩裂隙 含水层 • 本组K3砂岩位于6—8号煤层之间,由中 、粗粒砂岩组成,厚度与岩性变化较大, 为较稳定的含水层,该砂岩与8号煤层顶 板的钙质泥岩常构成统一的含水层组。本 组含水层埋藏较深,又因其间有泥岩作为 相对隔水层,不易接受上覆含水层越流和 大气降水渗入,补给条件差。
煤系砂岩裂隙孔隙水的防治对策
• 没有地表水、第四系水及其他含水层补 给情况下,动、静储量往往不大,可提 前疏干开采; • 受冲积层补给(顺层),且补给量不大 ,砂岩位于煤层上方,在本水平第一个 可采煤层最下方先掘一条煤巷作为疏水 巷,或采用钻探方法打钻放水,提前形 成降落漏斗,给上方采掘工作创造条件 。 2015/9/13 大洋煤业地测部
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3 矿井充水条件
• 3.1地表水体对矿井开采的影响
• 井田内各沟谷中平时干涸,雨季汇集洪水 ,分别向井田外沁源河及元家河排泄。井 田西部边缘为季节性河流—沁源河,井田 西南有一季节性水库—李家口水库,最高 蓄水水位标高为1136.84m,煤层巷道开 采到此处时,要注意煤层顶板裂隙渗水情 况的变化,避免地表水库及河流水直接渗 入井下影响煤层开采,由此为确保安全按 要预留保安煤柱。
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• 动、静储量都丰富的砂岩水,在查明其 补给水源和主要补给通道后,采取有针 对性措施,如封堵水力联系通道,截断 其补给水源后在进行有效的疏放。
• 煤层底板砂岩水,如果压力大,要提前 疏水降压。 • 关键问题:含水层富水性、水力联系通 道、构造部位、导水构造。 水文物探探测
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大洋煤业地测部
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2.2 含水层
• 2.2.1.第四系冲积层孔隙含水层 • 分布在河床中,由砂、砾石组成。元家河 冲洪积层中的地下水向下伏奥陶系灰岩地 层漏失,故平时无水。沁源河冲积层中的 地下水由两岸基岩渗出水及地表水补给, 水量较丰富。
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• 2.2.2.二叠系上统上石盒子组砂岩裂隙 含水层组 分布较广,含水层组由中一粗粒厚层砂岩 组成,胶结疏松。该组出露泉水较多,一 般为小泉,流量为0.014-0.68L/s,探 至本组地层时,钻孔经常漏水。
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• 3.2构造对矿井充水作用和影响 • 井田总体构造为一宽缓的褶曲构造,煤系 地层及其以上含水层中水顺层径流,向西 南排出井田外。本井田内由采掘及地震勘 探发现有落差大于等于5m的断层有15条 ,其中有3条逆断层,其余为正断层,断 层附近地层多有破碎,增加了井田内上下 含水层之间的水力联系,又破坏了隔水层 隔水性能,成为既富水又导水的断层。。 井田内断层、陷落柱较多,其导水性应引 起足够的重视。
3
讲座提纲
1、区域水文地质条件
2、矿井水文地质条件
3、各种水害类型及防治
4、透水预兆及避灾措施
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大洋煤业地测部
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1 区域水文地质情况
• 本区处于沁源向斜(又称沁水向斜)东翼向南西倾斜的 向斜构造,石炭、二叠系基岩顶板裂隙地下水的补给区 位于北部及东部的基岩层浅埋藏区。
• 本区河流属海河流域桑干河水系。区域河流有七里河、 沁源河、元家河。区域较大的河流有七里河,全长 35km,1984年开发安太堡露天矿,于上游细水村人 工改道后向北流入大沙河,汇入元家河。1967年勘探 时下窑子河段断面地下潜水流量(包括部分基岩裂隙排 泄量)为3644m3/h。
老空、老窑水防治
• 基本对策:有疑必探,先探后掘,不探不掘 • 老窑积水,年代久远,情况复杂,用物探方法 查明其积水大致范围;划出“缓冲安全带”, 边探边掘。 • 生产矿井本身的老空、老巷积水,认真核实图 纸资料,弄清积水可能的范围,估计水量,查 明最低、最高点的位置和标高,进行探放水设 计和探放水工作。
2015/9/13 大洋煤业地测部 17
• 3.3含水层对煤层开采的影响 • 井田内现开采4、9号煤层,直接充水含 水层为山西组、太原组砂岩风化裂隙含水 层,属弱富水性。据矿井开采情况,9号 煤层矿井涌水量300m3/d,雨季最大约 500m3/d。每天排水5~8h。但在褶曲 的向斜轴部易积水,据井下放水钻孔测算 ,最大涌水量15m3/h。因此必须提高警 惕。 2015/9/13 18 大洋煤业地测部
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大洋煤矿奥灰顶界标高等值线图
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90104工作面采掘图
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矿井突水预兆:
• (1)一般预兆:①煤层变潮湿、松软;煤 帮出现滴水、淋水现象,且淋水由小变大 ;有时煤帮出现铁锈色水迹。②工作面气 温降低,或出现雾气或硫化氢气味。③有 时可闻到水的“嘶嘶”声。④矿压增大, 发生片帮,冒顶及底鼓。
大洋煤业有限公司
大洋煤业地测部 二零一四年六月
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我国三大能源在世界能源结构 中比例
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
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11%
2.40% 煤炭 石油
大洋煤业地测部
1.20% 天然气
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• 全国煤矿水害概况
2001年,104起,死亡426 2002年,159起,死亡512 2003年,137起,死亡551 2004年,141起,死亡562 2005年,120起,死亡561 2006年,138起,死亡623 2007年,145起,死亡632 2008年,157起,死亡685 2009年,186起,死亡612 2010 年,184起,死亡 645 2015/9/13 大洋煤业地测部
2015/9/13 大洋煤业地测部 6
2 矿井水文地质
• 2.1 地表水 • 井田内地表水体主要有沁源河、元家河、 细水河及李家口水库。 2.1.1沁源河:河床宽100—250m,由 西北向东南经担水沟流入沁水平原,汇入 桑干河,枯水期流量约0.17— 0.26m3/s,洪水期流量约60— 210m3/s,1921年特大洪水时,流量达 2015/9/13 7 500 m3/s。 大洋煤业地测部
• 3.4奥灰水对煤层开采的影响 • 本井田奥灰水位标高为1051.0~ 1053.0m,井田内4号煤层底板与奥陶 系灰岩之间有较厚的泥岩、砂质泥岩作为 相对隔水层存在,泥岩等效厚度为 119.28m,9号煤层与奥陶系灰岩之间 泥岩等效厚度为44.78m,11号煤层与 奥陶系灰岩之间泥岩等效厚度为37.74m 。 • 井田内4号煤层最低底板标高940m,8 号煤层最低底板标高880m,9号煤层最 低底板标高860m,11号煤层底板最低 2015/9/13 19 标高840m。。 大洋煤业地测部
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断层水防治
• 导水断层:留设断层煤柱(按规程), 注浆封堵 • 非导水断层:注意活化后导水问题 • 断层带及附生断层(或同期小断层)导 水
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大洋煤业地测部
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导水陷落柱水害防治
• 资料分析,寻找异常区,如水位异常部 位;
• 通过物探手段,查清陷落柱的位置和边 界; • 打钻注浆,注骨料; • 周边留设防水煤柱,按压力计算煤柱尺 寸。
• 井田内4、9号煤层突水系数均小于正常 块段内临界突水系数0.10MPa/m,也小 于构造破坏临界突水系数0.06 MPa/m ,在没有构造破坏沟通奥灰岩溶水情况下 ,奥灰岩溶水对井田内4、9号煤层开采 基本无影响,属安全区。井田内11号煤 层突水系数小于正常块段内临界突水系数 0.10MPa/m,但大于构造破坏临界突水 系数0.06 MPa/m,通过反算11号煤层 临界突水系数为0.06 MPa/m时,煤层
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大洋煤业地测部
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• (2)工作面底板灰岩含水层突水预兆:① 工作面压力增大,底板鼓起,底鼓量有时 可达5OOmm以上。②工作面底板产生 裂隙,并逐渐增大。③沿裂隙或煤帮向外 渗水,随着裂隙的增大,水量增加。当底 板渗水量增大到一定程度时,煤帮渗水可 能停止,此时水色时清时浊,底板活动时 水变浑浊;底板稳定时水色变清。④底板 破裂,沿裂缝有高压水喷出,并伴有“嘶 嘶”声或刺耳水声。⑤底板发生“底爆” ,伴有巨响,地下水大量涌出,水色呈乳 2015/9/13 32 大洋煤业地测部 白或黄色。
• 太原组下段煤层含黄铁矿,黄铁矿 [FeS2]氧化后生成FeSO4、7H2O,故 大洋矿井下为强酸性水。
2015/9/13 大洋煤业地测部 13
• 2.2.6.奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层 • 分布在本区外围的东、南两侧。 • 本组上部20-100m灰岩段为第一含水层 组,富水性不均一。根据1979年山西省 煤田地质勘探三队提交《沁水煤田沁县矿 区大洋煤矿扩大区地质报告》资料大部分 钻孔探至此层位时,水位发生突变。