王楼煤矿13301工作面出水分析与研究

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王楼煤矿离层形成及其突水机理研究

王楼煤矿离层形成及其突水机理研究

王楼煤矿离层形成及其突水机理研究
煤炭是我国的主体能源,也是最经济的一种选择。

但随着地下煤炭资源的采出而产生的矿井水害,已变为我国煤矿企业生产中的重大安全问题。

其中,离层水害作为一种新的水害类型,因其突水征兆不明显、瞬间突水量大、危害严重等特点已逐渐引起人们的重视。

现在人们的研究成果还主要集中在离层形成机理及分布规律,而对于离层水的形成条件及其涌突水机理的研究较少。

因此,开展离层水突水机理的研究工作,对今后煤炭资源安全高效开采十分重要。

山东能源临矿集团王楼煤矿现主采山西组3_上煤层,矿井曾发生多次工作面突水事故,对矿井的安全生产造成一定的影响。

本文从矿井地质和水文地质条件入手,收集3_上煤层主要充水含水层特征,包括上覆岩层的岩性特征、抽水实验、水文观测资料等,分析对3_上煤层开采的影响。

运用关键层理论的分析方法,对3_上煤层采动后造成的覆岩移动破坏规律进行研究,得出离层空间的产生位置。

以3_上煤层的地质条件为原型,运用UDEC(离散元)数值模拟软件,建立计算机数值模型,直观地模拟煤层在实际采动过程中覆岩移动情况。

并通过分析工作面突水特点和突水水源,以及煤层开采过程中导水裂隙带的发育高度,确定可积
水离层的发育位置和补给水源。

在此基础上分析王楼煤矿3_上煤层覆岩离层水突水机理。

希望可以对今后煤矿的安全高效生产起到一定积极的作用,同时希望能够对于王楼煤矿在接下来的煤炭资源开采时,有借鉴作用和参考价值。

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言随着煤炭资源的不断开采,煤矿安全问题日益突出。

其中,煤矿离层及突水事故是煤矿生产中常见的灾害,对矿工生命安全及企业财产安全构成严重威胁。

王楼煤矿作为我国重要的煤炭产区之一,其采煤作业过程中经常面临离层和突水问题。

因此,研究王楼煤矿离层形成及其突水机理,对于预防和控制煤矿灾害具有重要意义。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于某省煤炭产区,地质构造复杂,煤层赋存条件多变。

矿区内地层多以砂岩、泥岩、灰岩等为主,且各岩层之间存在不同程度的断裂、褶皱等地质构造。

在采煤过程中,由于地下开采活动的持续进行,导致岩层受到强烈的采动压力影响,从而形成离层和突水等现象。

三、离层形成机理离层的形成主要与岩层的物理性质、地质构造以及采煤活动等因素有关。

在王楼煤矿中,由于地下采煤活动的持续进行,上覆岩层受到的应力逐渐增大,当这种应力超过岩层的承载能力时,岩层便会产生变形、破裂等现象,从而形成离层。

此外,岩层的物理性质如硬度、厚度、含水性等也会影响离层的形成。

如软弱岩层在受到采动压力时更易发生变形和破裂,从而形成离层。

四、突水机理研究突水是煤矿生产中常见的灾害之一,其发生与地下水位、岩层含水性、地质构造等因素密切相关。

在王楼煤矿中,突水的发生往往与离层的形成密切相关。

当岩层发生离层时,上下岩层间的隔水性能降低或丧失,使得地下水得以通过离层区域迅速进入矿井,从而引发突水事故。

此外,矿井内的老窑积水、地表水等也是导致突水的重要因素。

五、研究方法与成果针对王楼煤矿的离层和突水问题,我们采用了多种研究方法。

首先,通过收集矿区地质资料和采煤数据,对矿区地质构造和采煤活动进行了深入分析。

其次,运用物理模拟和数值模拟等方法,对离层的形成过程和突水的发生机理进行了研究。

最后,结合现场观测和实验室测试等手段,对离层和突水的影响因素进行了综合分析。

通过研究,我们得出以下结论:王楼煤矿的离层形成主要受岩层物理性质、地质构造和采煤活动等因素的影响;突水的发生与离层的形成密切相关,且受地下水位、岩层含水性和老窑积水等因素的影响。

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言随着煤炭资源的不断开采,煤矿安全问题日益突出。

其中,煤矿离层和突水事故是煤矿灾害中最为严重的两种事故类型。

王楼煤矿作为国内重要的煤炭生产基地之一,其安全生产问题备受关注。

因此,研究王楼煤矿离层形成及其突水机理,对于预防和控制煤矿灾害、保障矿工生命安全具有重要意义。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于某省煤炭资源丰富地区,具有较长的开采历史。

该矿区地质条件复杂,煤层厚度不一,且存在大量断裂构造。

长期以来,由于过度开采和采空区范围的不断扩大,煤矿安全面临着越来越大的挑战。

因此,了解该矿区地质特征及煤炭开采过程中的安全问题至关重要。

三、离层形成机理研究(一)离层定义及分类离层是指由于采空区上方岩层移动、断裂和变形而形成的空间分离现象。

根据形成原因和特征,离层可分为垂直离层和水平离层两类。

在王楼煤矿的开采过程中,主要关注的是由垂直应力变化引起的垂直离层。

(二)离层形成机理在煤炭开采过程中,随着工作面的不断推进,煤层被采出后形成采空区。

由于岩层受到重力作用,上方岩层会逐渐移动、断裂和变形,从而形成离层。

离层的形成与煤层开采的深度、采空区大小、矿区地质构造等因素密切相关。

此外,地应力、地下水等因素也会对离层的形成产生一定影响。

(三)王楼煤矿离层特征王楼煤矿的离层特征主要表现为:离层空间较大,且分布不均匀;离层发育过程中伴随着岩层移动和断裂;离层的形成与采空区的扩展密切相关。

这些特征使得王楼煤矿在开采过程中极易发生突水等安全事故。

四、突水机理研究(一)突水定义及危害突水是指地下水或地表水突然涌入矿井的现象。

突水事故往往造成矿井淹没、设备损坏和人员伤亡等严重后果。

在王楼煤矿,突水事故主要与离层的形成和发育密切相关。

(二)突水机理王楼煤矿突水机理主要包括两个方面:一是由于采空区上方岩层移动、断裂和变形而形成的离层,为地下水提供了通道;二是地下水的压力和流量在特定条件下超过岩层的承受能力,导致突水事故的发生。

工作面水害原因分析与治理

工作面水害原因分析与治理

工作面水害原因分析与治理摘要:从分析矿井的水文地质条件入手,对工作面掘进工作期间底板突水机理及特点加以阐述,针对突水原因,采取了底板注浆加固的方法进行整体防治,确保了矿井的安全与生产,实现了高产高效。

关键词:掘进工作面注浆加固大量出水1矿井水文地质其上下邻近含水地层自上而下有石炭纪太原组石灰岩含水层K4、K3灰岩含水层和K2灰岩含水层、本溪组薄层灰岩、奥陶纪峰峰组灰岩区域等。

2突水情况及首次处理煤矿北采胶带巷掘进2009年2月7日至煤仓位置,高程约+ 630m 时,揭露本溪组灰岩出现涌水。

起初水量一直基本稳定,约60m3/h。

至2009年5月12日,在掘进进风联络巷时,重新揭露本溪组灰岩及其下伏铝土泥岩,涌水量大幅增加,于2009年5月31日下午达到最大量320m3/h持续约1h后水量开始下降,于2009年6月3日后基本稳定在260m3/h 左右。

出水后,矿方邀请了有关专业单位及专家对水害进行治理,经多方案比较实施,最后在突水区域堆放了大量沙石,并在北采胶带巷溜眼西侧施工了挡水墙,注入大量水泥浆、化学浆液后降水量降至约60m3/h, 经现场测量水压约为0.35MPa,暂时消除了水患威胁。

3防治措施由于地下水径流非常复杂,往往不是单一的某一处的某个通道,而是众多的裂隙汇集而成,其中可能有一部位流量较大,是其主要通道。

但在主要通道被封堵之后,其它未被封堵的裂隙仍然导水,并且随着流水的冲刷,还会形成新的主要导水通道。

因此,我们认为通道封堵注浆只能用来减弱突水水源的流量,降低后期治理的压力,为后期治理提供一些有利的条件。

最终治理水患,还是要对突水点进行圭寸堵并进行必要的区域注浆加固,消除隐患从而达到一劳永逸。

综合考虑地层压力、水压、岩性和岩体强度等因素,经比较,决定采用注浆堵水与底板加固相结合的治理方案。

3.1底板注浆有关参数的确定3.1.1注浆加固范围的确定在没有构造因素影响下,巷道底板安全隔水层厚度的确定,采用斯列萨列夫公式计算式中,ML为能够阻隔压力HP的临界安全厚度,m;HP为实际水、气压力值,取0.35MPa;L为巷道空间底宽,取3.7m;Kp为岩层抗张强度,取0.1MPa;rR为岩层岩石容重,27kN/m3。

王报煤业3301综放工作面顶板突水防治实践

王报煤业3301综放工作面顶板突水防治实践

( 图1 ) , 在运 输顺 槽 掘 进 过程 中揭 露 , 该断 层 在 顺 槽 掘进 过程 中经 钻 探 无 涌水 现 象 , 经 实 际 揭 露 和 钻探 后 确定 该断 层 为发 育于 含 软泥 土 较 多 的 性 砂质泥 岩层 并 伴 有 砂 砾 石 , 不 具 有 导 水 特 征 。依 据地质报告显示该工作面 3 # 煤的含水层 为二替系 山西组 下 统 砂 岩 孔 隙 裂 隙 含 水 层 , 为弱含水 层。 K 8砂岩 在 煤 层 顶 板 有 一 定 的 富 水 异 常 区域 ( 图 2 ) 。第四系黄士直接覆盖于各老地层之 上, 呈角 度不 整 合 接 触 , 在 该 工 作面 覆 盖厚 度 为 4 5 . 3 m~ 5 1 . 1 5 m, 顶 部为 黄 色 植 耕 士 , 中下部为黄 、 棕 黄 等 黏土 、 亚黏土 及 砂 土 层 , 夹 钙 质 结核 , 具 有 虫孔 及 空隙, 该层含 水 性较 强 , 地 表 钻探 至 l O e ~1 r 5 m 时 常 有涌 水 出现 。
图1 3 3 0 1 工 作 面 地 质 构 造 纲 要 图
图2 3 3 0 1 工作面 K 8含 水 层 异 常分 布 图
收稿 日期 : 2 0 1 7一 O l 一 2 5 作者 简介 : 牛 广欣 ( 1 9 7 3一) , 男, 山西高平市人 , 注册安全工程师 , 工程师 , 现任山西兰花百盛煤业有限公司总经理。
王报煤业3 3 0 1 综放工作面顶板突水防治实践
牛广欣 ( 高平 市百盛煤业有限公司 , 山两 晋城 0 4 8 4 1 1 )
摘 要: 通过对王报煤业 3 3 O l 综放 工作 面突 水期 间突水 水量 、 时间 、 速度 、 水质 类型 的分析 , 以 及对 工作 面地表 的实 地调查 , 查明了突水来源及突水 通道 , 并论述了所采取的 有效 的防治措 施 , 避免 了人 员伤 亡和更大 的财产 损失 , 为类似放 顶煤工作面顶板垮落 造成突 水事故 , 积累 了一 定的防治水实践经验。

矿井水化学数据管理与综合应用实例

矿井水化学数据管理与综合应用实例

矿井水化学数据管理与综合应用实例吕玉广【摘要】为有效管理和利用矿井长期积累的大量水化学数据,介绍了基于Microsoft Excel的数据管理方法.该方法既方便水化学特点分析,也有利于质量标准化建设,设计的数据表可作为模板供生产单位防治水技术人员使用.通过应用实例说明了水化学数据在防治水工作中的重要性,同时,也证明传统简单分析方法仍是常用且有效的方法.%In order to effectively manage and utilize large number of water chemistry data accumulated in long-term in coal mine,this paper introduces the method of data management based on Microsoft Excel,it is convenient for analysis of water chemical characteristics and is conducive to quality standard construction,the designed data table can be used as a template for the prevention and control of water by technical personnel;through application examples proved the importance of water chemistry data in the prevention and control of water.【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2017(045)004【总页数】5页(P107-111)【关键词】Excel数据表;水化学数据管理;煤矿防治水;应用实例【作者】吕玉广【作者单位】内蒙古上海庙矿业有限责任公司,内蒙古鄂尔多斯016299【正文语种】中文【中图分类】TD741判定突(涌)水水源、评价井上下水力联系以及地下各含水层之间水力联系是煤矿水害防治工作中一项重要内容[1]。

3上1101工作面水患分析与治理

3上1101工作面水患分析与治理

比)1:1 4:1,耗浆量10 30m 3/h ,产泡量300 900m 3/h ,发泡剂使用比例0.2%。

2005年下半年以来,新集各矿区在工作面过断层、老巷,工作面收作回撤、采空区防灭火,煤巷高冒区防灭火,工作面开采期间防灭火等工作中大量使用三相泡沫防灭火技术,有效消除煤层发火隐患,促进了工作面安全生产,取得了显著的安全效益。

由于三相泡沫发泡倍数较高,单位体积的泡沫材料成本大幅下降,同时三相泡沫制作简单,成本低廉,为0.5 1元/m 3。

矿井防火环节多,使用量大,每年为矿区节约或创造经济效益达3000万元。

3结论(1)泥浆通过注入氮气发泡后形成三相泡沫,体积量大幅度增大,在采空区中可向高处堆积,对低、高处的浮煤都能覆盖,能够避免“拉沟”现象;注入在采空区的氮气被封装在泡沫之中,能较长时间滞留在采空区中,充分发挥氮气的窒息防灭火功能。

(2)三相泡沫技术的应用,实现了快速灭火并极大地降低了矿井灾害损失,利用矿区电厂粉煤灰作为三相泡沫原料,消除污染、改善了矿区及周边环境,取得了显著的社会效益与经济效益。

参考文献:[1]张国枢,谭永祯,陈开岩等.通风安全学[M ].徐州:中国矿业大学出版社,1999[2]王省身,张国枢.矿井火灾防治[M ].徐州:中国矿业大学出版社,1990[3]吴中立.矿井通风与安全[M ].徐州:中国矿业大学出版社,1989[4]鲍庆国,文虎等.煤自燃理论及防治技术[M ].北京:煤炭工业出版社,2002[5]王雪峰.煤氧化自燃过程的红外光谱研究[D ].阜新:辽宁工程技术大学安全及技术工程,2004[6]严民杰.纳林庙煤矿采空区自然发火的综合防治技术研究[J ].中国矿业,2010,19(8)3上1101工作面水患分析与治理郜普涛,谢瑞斌,武斌(山东能源枣庄矿业集团高庄煤业有限公司,山东济宁277605)摘要3上1101工作面水文地质条件较为复杂,根据生产实际,突破3上煤工作面顶板水防治传统观念,综合考虑侏罗系砾岩含水层通过局部向斜轴向裂隙对工作面间接充水这一因素,强化水患分析和涌水量预计,加强防治水措施,保证了防治水安全。

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言煤矿事故频繁,其后果往往是毁灭性的。

离层与突水作为煤矿安全事故的主要表现形式之一,是矿山灾害的典型类型。

近年来,随着中国经济的迅速发展,对能源的巨大需求持续存在,然而随着煤资源的开发不断深入,煤矿安全问题也日益突出。

王楼煤矿作为国内重要的煤炭生产地之一,其离层形成及其突水机理的研究显得尤为重要。

本文旨在深入探讨王楼煤矿的离层形成机制及其与突水之间的关联,为预防和减少煤矿事故提供理论支持。

二、王楼煤矿概述王楼煤矿地处华北某地区,是中国主要的煤炭生产基地之一。

矿井规模较大,地下煤层赋存复杂,受到多方面的环境因素影响。

近年来,该矿区在开采过程中出现了多起离层和突水事故,给矿工的生命安全带来了严重威胁。

因此,对王楼煤矿的离层形成及其突水机理进行深入研究具有重大意义。

三、离层形成机制1. 地质构造背景:王楼煤矿的离层形成主要受到矿区地质构造的控制。

地层由一系列相互叠加的地层组成,各煤层间存在着较大的厚度差异和结构变化。

2. 岩层力学特性:由于不同岩层的力学性质差异,岩层在受到采动影响后,会形成一定的应力分布状态。

当岩层所受应力超过其承载能力时,就会发生离层现象。

3. 采动因素:随着采煤活动的持续进行,地下矿山的空间分布发生了改变,打破了原始的应力平衡状态,加剧了岩层的移动和变形,为离层的形成提供了条件。

四、突水机理研究1. 突水条件:王楼煤矿的突水主要发生在岩层离层后,由于地下水位的变化和外部压力的影响,使突水成为可能。

突水主要受到地下水水位、煤岩层孔隙性、构造发育等因素的影响。

2. 突水过程:在矿井发生突水事故时,往往是由于外部因素或采动作用打破了原有岩层的稳定状态,使水通过裂缝或空洞等途径快速进入矿井空间,导致事故的发生。

五、研究方法与结论为了研究王楼煤矿的离层形成及其与突水的关联,我们采用了地质分析、物理模拟、数值模拟等多种方法进行综合研究。

研究发现,王楼煤矿的离层主要受到地质构造、岩层力学特性和采动因素的影响。

1301采煤工作面探放水工作总结

1301采煤工作面探放水工作总结

彭庄煤矿1301采煤工作面探放水工作总结1301采煤工作面探放水工程,因受1301采煤工作面安装工程的影响,采面切眼内不具备探放水施工条件,决定在1301轨道顺槽内、皮带顺槽内设计施工探水钻孔,利用现场一切能利用的条件,穿插施工。

钻孔主要布置在裂隙发育地段和断层处,确保有效的释放3下煤层顶、底板砂岩裂隙水。

轨道顺槽主要涌水点多分布在断层附近,以底板水的形式涌出,后期切眼贯通后涌水点集中在切眼中、下段,根据轨道顺槽掘进过程中揭露的3下煤层顶、底板涌水的特点,决定在轨道顺槽切眼里帮2m 处,布置第一组钻孔,布孔4个,按顺时针方向编号为1号、2号、3号、4号孔。

在切眼以外52m处布置第二组钻孔,布孔4个,按顺时针方向编号为1号、2号、3号、4号孔。

两组钻孔施工完毕后,第一组1号孔初期涌水量8 m3/h,2号孔初期涌水量7.5 m3/h,3号孔初期涌水量7.5 m3/h,4号孔初期涌水量3.5 m3/h。

第二组1号孔初期涌水量10 m3/h,2号孔初期涌水量6 m3/h,3号孔初期涌水量4 m3/h,4号孔无水。

各钻孔详细情况见附表:1301探放水钻孔统计表。

通过对两组钻孔进行对比分析,每组钻孔孔与孔之间的水利联系较弱或无水力联系,放水孔涌水量不均一,含水层以静储量为主,易疏干,进一步证实了3下煤层顶板中砂岩含水层裂隙水的分布无规律可循,含水不均一的特征,探放水钻孔的布置必须在含水层层位内穿过裂隙带或断层带,才能有效的将含水层裂隙水释放出来。

根据以上两组钻孔分析结论,以及两组钻孔在平面图上的控制范围,切眼门口以下40m处具备探放水施工条件,决定在此处布置第三组钻孔,主要探放F1断层附近的顶板中砂岩裂隙水。

经计算(走向移动角按750计算,导水裂隙带高度按53m计算)在走向方向上导水裂隙带影响范围将由切眼位置向外移15m左右,F1断层倾向1700、走向800、倾角570,在切眼上头40m范围内导水裂隙带会沿断层面方向向上延伸,导水裂隙带高度在此范围内会增大。

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言煤矿事故一直是煤矿开采领域最严重的安全隐患之一,而离层及突水事故则是煤矿安全事故中的两大突出问题。

近年来,随着采煤技术和煤矿机械化程度的提高,煤炭的开采范围不断扩大,因此离层形成和突水等地质灾害的问题日益凸显。

本文以王楼煤矿为例,探讨离层形成的过程和机制,并研究其突水机理,为提高煤矿安全生产的科学性和管理水平提供理论支持。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于某省煤炭资源丰富的地区,具有丰富的煤炭资源。

然而,由于长期开采,矿区地质条件复杂,存在多种地质构造和煤层结构。

其中,离层和突水等地质灾害是该矿区面临的主要问题之一。

三、离层形成过程及机理(一)离层形成过程离层是指由于采煤活动引起的岩层之间的分离现象。

在王楼煤矿中,由于采煤活动的不断进行,岩层受到的压力逐渐减小,使得岩层之间的粘结力降低,进而导致岩层的分离和移动。

离层的形成过程主要包括初始裂隙的产生、裂隙的扩展和离层的形成三个阶段。

(二)离层形成机理离层的形成与矿区地质条件、采煤方法、开采深度等因素密切相关。

在王楼煤矿中,由于矿区地质构造复杂,煤层结构不稳定,加上采煤活动的不断进行,使得岩层受到的压力逐渐减小,从而形成初始裂隙。

随着采煤活动的继续进行,裂隙逐渐扩展并相互贯通,最终形成离层。

四、突水机理研究(一)突水成因分析突水是指由于地下水位变化或采煤活动引起的地下水涌入矿井的现象。

在王楼煤矿中,突水的成因主要包括两个方面:一是地下水位的上升或降低引起的地下水涌入矿井;二是采煤活动引起的裂隙和离层的扩大与连通导致地下水涌入矿井。

其中,裂隙和离层的连通是导致突水的重要原因之一。

(二)突水机理分析突水机理主要包括地下水位变化引起的突水和采煤活动引起的突水两种类型。

在王楼煤矿中,由于矿区地质构造复杂,地下水位容易受到季节变化、降雨等因素的影响而发生变化。

当水位升高到一定程度时,由于水压的增大,地下水可能通过裂隙或离层等薄弱地带涌入矿井,引发突水事故。

王楼煤矿13301工作面突水水源及通道分析研究

王楼煤矿13301工作面突水水源及通道分析研究
关键词 工 作 面 出水 水文 顶 板
中图分类号
P 6 4 1 . 1 3 5
文献标识码

d o i : 1 O . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 1 0 0 5 — 2 8 0 1 . 2 0 1 4 . 0 8 . 7 1
Ana l y s i s o n wa t e r bur s t i n g s ou r c e a nd c ha nne l a t 1 3 3 01 wo r ki ng f a c e o f Wa ng Lo u c oa l mi ne
1 6 2

娃燕 料技
2 0 1 4 年 第 8 期
王楼 煤 矿 1 3 3 0 1 工 作 面 突水 水 源 及 通 道 分 析 研 究
高 乐
( 山 东能源集团有 限公 司 ,山 东 济南 2 5 0 0 1 4)
摘 要 长期研究表明 ,侏 罗系砂砾岩 裂隙水是王楼矿间接充水 水源,从 涌水量的角度讲又是主要 充水含 水层 ,l 3 3 0 1 工
1 侏 罗 系水 因分 析 1 3 3 0 1 工作面是王楼矿 三采 区首采工作 面 ,走 向
长1 1 6 0 m, 倾斜长 1 6 0 m, 煤层底板标高 一 9 0 0 - 一 9 6 0 m, 煤层平 均厚 度 2 . 1 51 4 0 m。工作 面于 2 0 1 2 年 4月 1 5日投 入生产 ,从 投产到推 进 4 5 0 m 以前 ,涌 水量稳 定在 7 5 m / h左右 ,推进 4 5 0 m 以后 水量开 始
Lo u mi n e . S p e a k i n g f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e a mo u n t o f t h e c h a r g e wa s t h e ma i n wa t e r a q u i f e r s . T h e a mo u n t o f

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言随着煤炭资源的不断开采,煤矿安全问题日益突出。

其中,煤矿离层及突水事故是煤矿生产中常见的灾害,给煤矿生产和人员安全带来严重威胁。

王楼煤矿作为我国重要的煤炭产区之一,其离层形成及其突水机理的研究对于预防和控制煤矿灾害具有重要意义。

本文旨在通过对王楼煤矿离层形成及突水机理的研究,为煤矿安全生产提供理论依据和技术支持。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于某省煤炭产区,地质构造复杂,煤层多且厚度大。

由于长期开采,煤层上方岩层受到采动影响,易形成离层。

离层的形成可能导致上部含水层的水体突入矿井,造成突水事故。

因此,了解王楼煤矿的地质条件和采矿状况对于研究离层形成及突水机理具有重要意义。

三、离层形成机理研究3.1 离层形成的地质条件王楼煤矿的煤层上方岩层主要由泥岩、砂岩等组成,这些岩层的物理性质和力学性质差异较大。

在采动影响下,岩层间产生应力集中和释放,导致岩层间产生相对位移和分离,从而形成离层。

3.2 离层形成的力学机制离层的形成与岩层的力学性质、采动影响、地应力分布等因素密切相关。

在采动过程中,岩层受到压缩、拉伸、剪切等力的作用,当这些力超过岩层的承载能力时,岩层间产生分离和滑动,形成离层。

四、突水机理研究4.1 突水的水源分析王楼煤矿的突水事故主要源于上部含水层的突水。

含水层中的水体在岩层变形和破坏过程中进入矿井,造成突水事故。

因此,了解含水层的分布、厚度、水位等是研究突水机理的关键。

4.2 突水的动力机制突水的动力机制主要与岩层的变形和破坏有关。

当岩层产生离层时,上部含水层的压力将作用于离层处,导致水体突入矿井。

此外,地震、地下水活动等因素也可能诱发突水事故。

五、王楼煤矿离层与突水的关系通过对王楼煤矿的实地调查和观测,发现离层的形成与突水事故密切相关。

离层的存在为含水层的水体提供了通道,使得水体能够迅速进入矿井,造成突水事故。

因此,控制离层的形成和发展对于预防和控制煤矿突水事故具有重要意义。

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言随着我国煤炭工业的快速发展,煤矿安全生产问题日益凸显。

离层和突水作为煤矿生产中的两大主要安全隐患,对煤矿安全生产构成严重威胁。

王楼煤矿作为我国重要的煤炭生产基地之一,其地质条件复杂,煤层赋存状况多变,离层和突水现象时有发生。

因此,对王楼煤矿离层形成及其突水机理进行研究,对于保障煤矿安全生产、预防突水事故具有重要意义。

二、王楼煤矿地质概况王楼煤矿位于某地质构造带上,煤层赋存状况复杂,地质构造发育多样。

矿区内地层沉积历史悠久,岩性岩相变化大,断层、褶皱等地质构造发育。

这些地质因素为离层和突水的形成提供了有利条件。

三、离层形成及其影响因素(一)离层形成过程离层是指煤层与围岩之间因应力作用而产生的分离现象。

在王楼煤矿,由于地质构造、采矿方法、岩性等因素的影响,煤层与围岩之间易形成离层。

离层的形成过程包括应力调整、裂隙扩展和离层发育等阶段。

(二)影响因素分析影响离层形成的因素主要包括地质构造、采矿方法、岩性等。

其中,地质构造是影响离层形成的主要因素,断层、褶皱等地质构造易导致煤层与围岩之间产生应力集中,从而促进离层的形成。

此外,采矿方法和岩性也对离层的形成产生影响。

四、突水机理研究(一)突水成因分析突水是指地下水或地表水通过裂隙、断层等通道突然涌入矿井的现象。

在王楼煤矿,突水的成因主要包括地质因素和人为因素。

地质因素包括含水层、隔水层、地质构造等,人为因素则主要指采矿活动对地质环境的破坏。

(二)突水机理分析突水机理主要包括静水压力突水和动水压力突水两种类型。

静水压力突水主要由隔水层的破坏引起,当隔水层因采矿活动而破裂或减薄时,静水压力会促使地下水突破隔水层涌入矿井。

动水压力突水则主要由地下水的动态活动引起,当含水层的地下水在动力作用下突破隔水层或裂隙时,会形成突水事故。

五、预防措施与建议针对王楼煤矿的离层和突水问题,提出以下预防措施与建议:1. 加强地质勘探工作,全面了解矿区地质构造、含水层、隔水层等情况,为安全生产提供可靠的地质资料。

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言煤炭是我国的主要能源之一,随着煤炭开采的深入,矿井安全成为重要的研究课题。

王楼煤矿作为我国重要的煤炭生产基地之一,其开采过程中出现的离层现象及突水事故频发,给矿井安全生产带来极大的威胁。

因此,对王楼煤矿离层形成及其突水机理进行研究,对于预防和控制矿井灾害、保障矿工生命安全具有重要意义。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于某省煤炭资源丰富的地区,地质条件复杂。

矿井开采主要以长壁式开采为主,煤层厚度较大,且存在多层次煤层。

在开采过程中,由于地质构造、采动影响等因素,易形成离层现象。

离层的形成不仅会影响矿井的稳定性,还可能引发突水等灾害。

三、离层形成机理1. 地质因素王楼煤矿地处地质构造复杂区域,煤层中存在断裂、褶皱等地质构造。

这些地质构造的存在为离层的形成提供了条件。

此外,煤层厚度、倾角等也是影响离层形成的重要因素。

2. 采动影响随着煤炭的开采,上覆岩层的应力重新分布,导致岩层产生移动、变形和破坏。

当这种移动、变形达到一定程度时,便会出现离层现象。

3. 地下水作用地下水的活动对离层的形成也具有重要影响。

地下水通过渗透、溶蚀等作用,软化岩层,降低岩层的强度和稳定性,从而促进离层的形成。

四、突水机理研究王楼煤矿突水事故的发生与离层的形成密切相关。

离层的形成使得地下水有了更直接的通道进入矿井,从而引发突水事故。

突水机理主要包括以下几个方面:1. 地下水补给条件王楼煤矿地区地下水丰富,补给条件良好。

当离层形成后,地下水通过补给通道进入矿井,导致突水事故的发生。

2. 岩层破坏与渗透性变化随着采动的进行,岩层发生破坏,渗透性增强。

这使得地下水更容易进入矿井,从而增加突水的风险。

3. 突水过程分析突水过程是一个动态的过程,包括地下水的汇集、运移和涌出等阶段。

在离层形成的条件下,突水过程更加迅速和剧烈。

五、研究方法与成果针对王楼煤矿离层形成及其突水机理的研究,我们采用了理论分析、数值模拟和现场观测等方法。

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言随着煤炭资源的不断开采,煤矿安全问题日益突出,其中突水事故是煤矿安全领域中常见且危害性极大的事故之一。

王楼煤矿作为我国重要的煤炭生产基地之一,其煤炭开采过程中的突水问题一直是该矿安全生产的重要难题。

为了更好地掌握王楼煤矿突水的机理和预防措施,本文将针对王楼煤矿离层形成及其突水机理进行深入研究。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于我国某地,煤层赋存条件复杂,煤层厚度大且变化大,同时地质构造发育,存在多条断裂和褶皱构造。

此外,由于长时间开采和地下水的作用,矿区内形成了多个采空区和岩溶洞穴,增加了突水的风险。

三、离层形成机制离层是煤矿开采过程中常见的地质现象,其形成与煤层、岩层、地质构造等因素密切相关。

在王楼煤矿中,离层的形成主要与以下因素有关:1. 采空区的形成:随着煤炭的开采,采空区不断扩大,导致煤层上方岩层的应力重新分布,使得岩层产生变形和位移,进而形成离层。

2. 岩性差异:不同岩层的物理性质、强度等存在差异,使得岩层在受力过程中产生不均匀的变形和开裂,进而形成离层。

3. 地下水作用:地下水的渗透作用会使岩层产生软化和弱化,降低了岩层的强度和稳定性,从而促进了离层的形成。

四、突水机理研究突水是煤矿安全生产中的重大隐患,其发生与离层的形成密切相关。

在王楼煤矿中,突水机理主要与以下因素有关:1. 离层的发育:离层的发育为地下水的渗透提供了通道,使得地下水能够沿离层裂隙进入采空区或岩溶洞穴,从而引发突水事故。

2. 地下水压力:地下水压力是突水事故的重要驱动因素。

当地下水压力超过岩层的承受能力时,岩层将发生破坏,导致突水事故的发生。

3. 采动影响:煤炭的开采会改变地下岩层的应力状态,使得岩层的稳定性降低,从而增加了突水的风险。

五、预防措施与建议针对王楼煤矿的离层形成及其突水机理,提出以下预防措施与建议:1. 加强地质勘探:加强对矿区地质条件的勘探和研究,了解煤层、岩层、地质构造等情况,为安全生产提供依据。

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《2024年王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》范文

《王楼煤矿离层形成及其突水机理研究》篇一一、引言煤矿采空区的安全问题一直是矿井安全生产中最重要的课题之一。

离层作为煤矿采空区的重要现象,对于煤层的稳定性和安全开采具有重大影响。

特别是像王楼煤矿这样的高瓦斯、高水压矿区,离层的形成及其导致的突水事故,不仅危及到矿工的生命安全,也给煤矿生产带来极大的经济损失。

因此,对王楼煤矿离层形成及其突水机理的研究具有重要的理论和实践意义。

二、王楼煤矿概况王楼煤矿位于我国某煤炭资源丰富的地区,具有高瓦斯、高水压的特点。

矿区地质条件复杂,煤层赋存条件多变,且受到地下水的长期影响,容易发生突水事故。

多年来,该矿在生产过程中积累了大量的离层现象及突水事故数据,为本次研究提供了丰富的素材。

三、离层形成机理(一)离层定义及分类离层是指煤层开采后,由于岩层移动和变形而形成的空间层状结构。

根据其形成原因和形态特征,可分为采动离层、构造离层和重力离层等类型。

(二)王楼煤矿离层形成条件王楼煤矿的离层形成主要受到煤层厚度、顶板岩性、采煤方法及地下水活动等因素的影响。

在长期的开采过程中,由于地下水位的变化和采煤活动的扰动,使得顶板岩层发生移动和变形,从而形成离层。

(三)离层形成过程分析离层的形成是一个动态的过程,涉及到岩层的移动、变形和破坏等多个环节。

在王楼煤矿,由于煤层的开采,顶板岩层受到破坏,产生应力集中和位移,进而形成离层。

四、突水机理研究(一)突水定义及分类突水是指矿井在开采过程中,由于各种原因导致地下水资源突然涌入矿井的现象。

根据其发生原因和特征,可分为构造突水、采动突水和老空区突水等类型。

(二)王楼煤矿突水原因分析王楼煤矿的突水主要由离层的形成和发展引起。

由于离层的存在,地下水能够沿着煤层和岩层的缝隙进入矿井,当水量达到一定程度时,就会发生突水事故。

此外,地下水位的变化、采煤方法的不合理等因素也会加剧突水的发生。

(三)突水过程分析突水过程是一个复杂的物理过程,涉及到地下水的运动、岩层的变形和破坏等多个环节。

浅谈煤矿工作面顶板出水原因分析及防治措施

浅谈煤矿工作面顶板出水原因分析及防治措施

图1工作面防治水工程示意图21172工作面直接顶为灰色、深灰色泥岩,致密块状,赋存稳定,厚度9.4m~13.5m,隔水性较好。

上部为中上侏罗系杂色粉砂岩、细砂岩、砾岩组成,以砾岩为主,交替出现的混合岩层。

该层厚度大,含水性不稳定。

砂岩和砾岩整体为弱含水层,但由于砂、砾岩层裂隙发育极为不均,局部存在裂隙强烈发育而形成强富水区段。

工作面回采后,平均采放高6.2m,按照1:14冒落裂隙计算,最大导水裂隙发育高度可达到86m以上,可以沟通上部多个含水组(段),甚至受巨厚/h。

图221172下巷与流水巷空间位置示意图综合型排水阶段为了使流水巷进入老塘报废后,不影响正常排水,我们开始在工作面下巷780m至外部环形水仓掘砌一条暗水渠,暗水渠的具体长度:720m,坡度:7‰,净宽:0.6m,净深:0.6m,砌筑水渠埋深1.5m至3.5m,用水泥进行粉刷底、帮,顶部用废旧轨金属网和彩条布进行封盖回填,防止水渠坍塌。

暗水渠每Science&Technology Vision科技视为契机,!/node/xxgk_02/2013-3-4/1334158517863515.html逐渐形成一个科学的教学体系!图321172下巷暗水渠剖面图【参考文献】刘志新,汤金云,王杨州.用瞬变电磁法探查综放工作面顶板水体的研中国矿业大学学报,2007(04).浅议水文地质对煤矿防治水工作的重要性[J].矿山机械跃进煤矿25采区煤层顶板出水原因分析及防治[J].煤炭工程李松营.铁生沟煤矿采煤工作面顶板出水特征与防治[责任编辑王其东.基于车辆工程专业的大学生科技创新能力培养模式研华东经济管理,2006,20(10):149-151.许伯彦,郑忠才,孔祥安.车辆工程专业学生工程能力培养的探索,2011,26(4):407-410.面向能力培养的车辆工程专业应用型人才培养模式研究,2010(1):106-106.[责任编辑够有效的提升建筑的设计水准和施工的质量。

定向钻进技术在千米深井水害防治中的应用

定向钻进技术在千米深井水害防治中的应用

定向钻进技术在千米深井水害防治中的应用张晓明;王凯【摘要】王楼煤矿13301工作面推采过程中发生断层活化滞后突水事件.本文针对以往立孔注浆存在的不足,通过水源及导水通道的分析,提出定向钻进技术对断层组进行注浆加固,有效封堵导水通道,降低工作面涌水量,同时验证了突水机理的分析结论.【期刊名称】《山东煤炭科技》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】3页(P168-170)【关键词】定向钻进;断层;水害;注浆参数【作者】张晓明;王凯【作者单位】临沂矿业集团有限责任公司生产技术处,山东临沂276017;临沂矿业集团有限责任公司生产技术处,山东临沂276017【正文语种】中文【中图分类】TD745水害是我国煤矿的五大灾害之一,极大威胁着煤矿的安全生产工作。

近年来随矿井开采深度日趋增大,资源赋存条件越来越复杂,矿井水害呈现高频率、强危害特征。

山东能源临矿集团王楼煤矿属大水矿井,2013年矿井三采区13301工作面回采通过斜穿工作面的断层组后,出现断层组滞后出水,水量最大达900m3/h,一度造成工作面被迫停产。

针对王楼煤矿13301工作面断层组活化导水治理难题,采用千米定向钻进技术对断层组进行注浆加固,封堵导水通道,降低矿井开采成本,为类似矿井断层水害治理提供借鉴。

1 概况王楼煤矿位于济宁煤田的南部,行政区划属于山东省济宁市任城区。

矿井采用立井单水平开拓,开采水平-680m,主采山西组3上煤层,采深700~1200m。

矿井设计生产能力0.9Mt/a,核定生产能力1.2Mt/a。

王楼煤矿13301工作面是三采区的第一个综采工作面,走向长约1160m,倾斜宽160m,埋深900~960m,煤层平均厚度2.15m,倾角5~12°。

工作面内,距切眼约220m左右发育一组密集正断层(F21、F22、F23),该断层组斜穿工作面,走向长约400m,与3煤断煤交线总宽度约140m,断层最大落差约17m。

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王楼煤矿13301工作面出水分析与研究王乐义 白建鲁(山东能源临矿集团王楼煤矿,山东 济宁 272063)摘 要根据王楼煤矿矿井的基本信息,介绍了王楼煤矿井田内水文地质情况、13301工作面出水情况、充水水源及导水通道分析、13301工作面地面注浆堵水工程情况,同时介绍了王楼煤矿刘官屯断层与地下水流动规律和刘官屯断层对13301工作面采空区补水的调节作用,为矿井安全生产提供了有力地质依据。

关键词充水水源 导水通道 地下水 流动 安全生产中图分类号 TD745 文献标识码 B doi:10.3969/j.issn.1005-2801.2019.04.060Analysis and Research on the Effluent from 13301 Working Face in Wanglou Coal MineWang Le-yi Bai Jian-lu(Wanglou Coal Mine, Shandong Energy Linyi Mining Group, Shandong Jining 272063)Abstract : According to the basic information of Wanglou Coal Mine, this paper introduces the hydrogeology situation in Wanglou Coal Mine, the outflow situation of 13301 working face, the analysis of water filling source and water diversion channel, the grouting and water blocking project of 13301 working face, and also introduces the flow law of Liuguantun fault and groundwater and the regulating effect of Liuguantun fault on goaf water replenishment of 13301 working face, which provides a powerful geological basis for mine safety production.Key words: water filling source water diversion channel groundwater flow safety production收稿日期2018-11-01作者简介 王乐义(1968-),男,山东临沂人,本科,工程师,长期从事煤矿地质及防治水工作。

1 矿井概况山东能源临矿集团王楼煤矿(以下简称王楼煤矿)2007年7月投产,核定生产能力1.2Mt/a ,开采山西组3上煤层,走向长壁综合机械化采煤,全部垮落法管理顶板。

矿井水文地质类型属复杂型。

王楼煤矿三采区13301工作面2013年发生突水事故,工作面回采过程中老空区水量逐渐增大,当推采至690m 时,采空区水量增大至最大900m 3/h ,经过长期的疏放、治理,工作面涌水量减少到490m 3/h 。

2015年实施了地面注浆堵水工程,工作面涌水量降至310m 3/h ,全矿涌水量降低了390m 3/h ,继续治理难度很大。

结合以往的工作成果及本次工作的新发现,本文提出刘官屯断层对13301工作面充水的调节模式能够为工作面治水提供有效的思路。

2 矿井地层及含水层概况井田内地层自上而下依次为:第四系、上侏罗统蒙阻组、二叠系上石盒子组、二叠系下石盒子组及山西组、石炭系上统太原组、石灰系中统本溪组、奥陶系中、下统。

含水层自上而下有:第四系松散层含水层、上侏罗统砂砾岩含水层、煤层顶(底)板砂岩裂隙含水层、灰岩含水层。

隔水层有:第四系中组及下组下段隔水层、上石盒子组隔水层、下石盒子组隔水层。

3 13301工作面出水过程及充水特点3.1 13301工作面出水过程13301工作面是三采区首采工作面,走向长1160m ,倾斜宽160m ,煤层埋深-960m ~-900m ,煤层平均厚度2.15m 。

工作面南部为3上煤层露头保护煤柱。

13301工作面出水过程:(1)掘进过程中两条顺槽都出现顶板锚索淋水和底板渗水现象,直至回采时总水量约60m 3/h ,其他工作面掘进过程中极少见。

(2)回采440~560m过程中,水量从60m 3/h 逐渐上涨到190m 3/h 。

(3)回采560~640m过程中,水量急速增加,从190m 3/h 上涨到770m 3/h ,水平推进。

(4)回采640~690m过程中,水量增涨速度仍然较快,由770m 3/h 上涨到900m 3/h 。

此后工作面长期停产。

3.2 13301工作面出水前后的探查治理工作及结论13301工作面出水前后,做了大量针对13301工作面出水水源及出水通道的探查治理工作,包括确定工作面切眼距离侏罗系底界距离,探测顶底板砂岩含水性,进行综合电法勘探,补充施工水文观测孔,探查顶板“天窗”,进行地震资料解释,进行水质化验,地面施工3C-4探查注浆孔、1#探查注浆孔、2#探查注浆孔、3C-5启封注浆孔等工作。

至2014年,工作面涌水量减少到490m 3/h 。

通过探查治理主要得出以下结论:13301工作面充水水源主要是3上煤层顶底板砂岩裂隙水、侏罗系砂砾岩水,奥灰水和其他灰岩含水层水基本未参与13301工作面突水;13301工作面充水通道可能有:F21、F22、F23断层组活化导水,13301上方垂向密集裂隙带导水,3C-4钻孔局部封闭不良导水,排除了顶板石盒子组局部变薄或存在“天窗”导水的可能性,排除了煤层露头方向隔水层变薄导水的可能性。

考虑到13301工作面出水水源和导水通道的复杂性,13301轨道顺槽掘进期间揭露F21、F22、F23一组断层,工作面推过断层组后,导水裂隙带与断层带导通。

活化为导水断层,成为导水断层组。

江苏物测队提交的二、三采区三维地震勘探报告中,发现13301工作面上方发育有一个异常区,为垂直密集裂隙带,该异常区内裂隙向上很高,局部达到第四系底界。

3.3 13301地面注浆堵水工程为了进一步降低矿井涌水量,减少矿井排水费用,结合前期所做工作,又考虑到在侏罗系下部石盒子组砂岩含水层内施工一主水平定向钻孔及多个水平分支钻孔,定向钻进,精准注浆,形成水平隔水层。

该技术优势突出,施工场地占地面积小,水平段钻孔延展距离长,比较直孔能够更多地穿过垂直导水裂隙,一次可以探查多个通道并注浆,浆液扩散范围大,可大幅提高主孔的复用率及探查的全面性,堵水效果更加突出。

因此采用水平定向钻进技术和注浆工艺来对13301工作面进行注浆堵水工作。

从2015年11月开始实施地面注浆堵水工程(图1)对13301老空水进行进一步治理,本次治理的方案是就以上可能存在的导水通道施工水平定向钻孔及分支钻孔进行探查注浆,在13301工作面上方形成一个有效的隔水层。

该工程于2015年11月25日开工,2017年5月1日结束,历时523d ,共施工主孔1个,水平分支孔4个,钻探总进尺2897.57m ,共注水泥9821.47t ,注黄泥混合浆等其他注浆材料438.26m 3。

注浆工程实施后实测13301工作面涌水量减少183m 3/h。

图1 13301地面注浆堵水工程平面4 刘官屯断层对采空区补水的调节作用2008年王楼煤矿11305工作面发生突水事故,工作面推进至80m 处时,老空水量短时间内迅速增大至450m3/h 。

矿井排水能力不足,导致淹井。

当时的防治水副总吕玉广针对11305工作面突水的情况发表了“两水源三通道”的矿井突水模式,重点指出刘官屯断层在11305工作面突水过程中所起到的作用。

通过对13301工作面长期的探查治理,实践表明刘官屯断层对13301工作面的突水也起到很大的控制作用。

4.1 示踪试验结果(1)2012年9月KI 示踪试验:3C-31孔投入KI 试剂,一采区(11305工作面)出水中接收到碘离子,证明11305工作面水与上部侏罗水有连通,但不能确定侏罗水是从顶板冒落裂隙带直接进入11305工作面还是通过刘官屯断层绕流导入。

(2)2013年5月KI 示踪试验:13301工作面出水后,从距离该工作面较近的3C-5侏罗系水文孔投入KI 试剂100kg ,持续取样观测35d ,从一采区出水中发现碘离子浓度异常,13301工作面出水中始终没有发现碘离子浓度异常。

再次说明侏罗水与一采区水(11305工作面)有联系,不能证明与13301工作面之间有水力联系。

(3)2013年8月29日品红示踪试验:3C-4启封孔打到深度850m 时(距离3煤顶板约98m )投入盐基品红100kg ,4d 后从一采区出水中发现水色异常,13301工作面出水中未发现。

证明13301工作面上方侏罗水向一采区方向径流。

(4)2013年10月17日,3C-4启封孔再次扫孔到深度870m 时(进入石盒子组泥岩),再次投入盐基品红100kg ,井下任何地点均未发现异常。

(5)2013年11月1日,1#探查孔深度847.5m 时(石盒子组泥岩)投入盐基品红100kg ,井下任何地点均未发现异常。

(6)13301地面注浆堵水工程,在主孔1104m 漏浆段先后投入盐基品红100kg 和碘化钾100kg ,同时在井下观察监测水质变化,均无异样,取水样进行化验,也未检测到碘离子。

综合上述历次示踪试验,前三次均能证明侏罗系含水层与一采区老空水(11305工作面)之间存在水力联系,13301工作面上方侏罗水向一采区方向径流。

未能证明13301工作面上方侏罗系含水层与13301采空区之间有直接的水力联系。

4.2 水量变化分析通过实施13301地面注浆堵水工程,在13301工作面上方基本形成了一个有效的隔水层,可以有效阻隔侏罗系含水层水直接通过13301工作面上方的冒落裂隙带进入13301采空区。

治理后,13301工作面仍然有310m 3/h 的动水,这表明13301工作面发育的F21、F22、F23断层组、13301上方垂向密集裂隙带及3C-4钻孔均非13301工作面上方侏罗系含水层水进入13301采空区的主要导水通道,13301老空水的主要通道仍然是工作面回采后产生的煤层顶板冒落裂隙带和底板破坏带,侏罗系含水层水是通过其他通道对13301工作面顶底板砂岩裂隙水进行补给。

4.3 断层对顶底板砂岩水补给的连通作用13301工作面上方侏罗系含水层水通过刘官屯断层局部管涌通道进入11305采空区,进入采空区内的水联同11305工作面顶底板一定范围内的砂岩含水层水通过刘官屯断层上盘3上煤层顶底板砂岩含水层进行补给。

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