涌水量观测方法精编版

合集下载

井下涌水量观测制度

井下涌水量观测制度

井下涌水量观测制度
井下涌水量观测制度
根据上级主管部门的精神,结合我矿的实际生产情况,为确保安全生产,有效预防水灾的发生,加强防治水措施及观测井下各地点涌水、采空区,采掘工作面地板的渗水情况,特制订出我矿井下涌水量观测制度。

1、主泵房每天开泵时间及排水量,做好记录。

2、观测井下疏水孔涌水量及水压变化情况。

3、观测井下底板渗水的变化情况及开泵时间、排水量。

4、探放水领导负责井下开泵时间、排水量、涌水情况。

5、制表上报主管领导,进行分析及时掌握涌水量变化情况,进行导疏措施。

第 1 页共1 页。

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施
1
井下涌水动态观测措施
制定部门:某某单位
时间:202X 年X 月X 日
封面

井下涌水动态观测措施
2
井下涌水动态观测措施
为规范本单位生产生活及工作次序,确保本单位相关工作有序正常运
转,根据单位发展需要,结合单位工作实际情况,特制定《井下涌水动态观测措施》,望本单位职工严格执行!
为保证安全生产,有效预防水灾的发生,加强防治水措施及观测井下各地点涌水、采空区,采掘工作面地板的渗水情况,特制订出我矿井下涌水动态观测措施。

1、主泵房每天开泵时间及排水量,做好相关的记录。

2、观测井下疏水孔涌水量及水压变化情况。

3、探放水承担人及时掌握涌水量变化情况,进行导疏措施。

某某单位(人)
202X年X月X日。

涌水量观测方法

涌水量观测方法

矿井首采工作面回采期间矿井涌水量观测方法一、首采工作面涌水量实测方法首采工作面涌水量观测方法较多,但由于首采工作面的一些客观原因,为了便于操作,可以采用以下6种观测方法,这6种涌水量观测方法通过综合应用可以达到实测首采工作面涌水量并观测其变化的目的:1、容积法观测过程:通过导水管或导水布把水导入水桶内,记录水桶接满水所用时间计算公式: Q﹦V×3600÷t(m3/h)式中V—水桶的容积,m3;t—充满水桶的时间,s。

2、水泵排量法观测过程:记录水泵的标牌排水量,计算水泵的运转效率,记录水泵运转时间,记录临时水仓的水位变化,计算临时水仓的水面面积。

计算公式:Q=W×K×t×N/3600+SH×3600/t式中Q—涌水量,m3/h。

W—水泵标牌排水量,m3/hK—水泵实际效率t—水泵开启时间,sN—水泵台数,台S—临时水仓的水面面积,m2H—水位上升高度,mT—水位上升H高度时的时间,s3、浮标法观测过程:观察首采工作面的顺槽水沟,找一段顺直、规则、水流平稳的、无淤泥杂物的水沟,水沟内如有淤泥清理干净。

水沟长度为3-5倍沟宽。

用木屑或纸屑做浮标,在上断面处投放浮标,测出浮标从上断面至下断面的时间t。

投放三次取t的平均值。

计算公式:Q= Kf×L×F×3600/t式中Q—断面流量,m3/h;K—断面系数,一般介于0.6~0.8;L—上、下两断面的间距,m;t—浮标的平均历时,s;F—过水断面面积,m2。

4、水仓水位法观测过程:计算首采工作面顺槽临时水仓的自由水面的面积,记录停泵时的水位、停泵时间及停泵一定时间后的水位。

计算公式:Q=(H2-H1)×F×3600/t 式中Q—涌水量,m3/h;H1—停泵时水仓水位,m;H2—停泵时间t时水仓上升水位,m;F—水仓内自由水面面积,m2。

t—水仓水位从H1上升到H2所需的时间,s。

矿井涌水量观测办法

矿井涌水量观测办法

矿井常用涌水量观测法
矿井涌水量观测方法很多,但由于一些客观原因,为了便于操作通常采
用以下几种观测方法:
1量桶容积法
:
b———巷道内自由水面长度,m。

3水泵排量法
利用水泵实际排水量和水泵运转时间,来计算涌水量
Q=水泵铭牌排水量×实际效率×开动时间×台数
式中Q—涌水量,m3·d-1。

4浮标测流法
采用水面浮标的流水沟道地段及实测断面应符合下列要求:
(1)沟道顺直,沟床地段规则完整,长度为3-5倍的沟宽。

(2)水流均匀平稳,无旋涡及回流。

(1)(中断
(2)
(3),可酌
(4)
次,
Kf———断面浮标系数,据经验数值一般介于0.6~0.8;
Vf———虚流速,即Vf=L/t计算时采用浮标平均流速,m·s-1;
L———上、下两断面的间距,m;
t———所选有效浮标的平均历时,s;
F———过水断面面积,m2。

F t H H Q ⋅-=21(5)水仓水位法
涌水量即可用下式计算:
式中Q —涌水量,m 3/min ;
H1—停泵时水仓水位,m ;
H2—停泵时间t 时水仓水位,m ;
F —水仓底面积,m 2。

t —水仓水位从H1上升到H2所需的时间,min 。

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施根据上级主管部门的精神,结合我矿的实际生产情况,为确保安全生产,有效预防水灾的发生,加强防治水措施及观测井下各地点涌水、采空区,采掘工作面地板的渗水情况,特制订出我矿井下涌水动态观测措施。

第一章概况登电集团新玉煤矿年生产能力15万吨,该井田面积为10.8674km2,开采范围为-670m—-450m,现开采范围为-30m—-210m,井田为地表属山坡丘陵地带,标高为+220m—+416m,因我矿为新开拓井田,周边又是大断层为界,故矿井水患不受地表水、采空水及小窑积水的威胁。

根据地质勘探资料报告知,我矿所开采的二1煤层,底板L7-L8灰岩含水层,岩溶裂隙发育,突出性较强,由于煤层底板以下隔水层局部仅达6—8m,隔水能力不足,在厚度变薄和受构造破坏部位,极易引起底臌突水,临近断层带开采时,要加强探水,留足防水煤柱。

所以要查明井下断层所在位置,确保安全生产。

第二章矿井中长期防治水计划一、中长期防治水计划(一)加强矿井防治水管理措施1、各级领导要牢固树立“安全第一”的思想,对水灾要有充分的认识。

2、在防治水方面,保证足够的防治水物资和奖金。

3、严格坚持“有掘必探,有采必探”的原则,成立探放水领导小组。

4、加强对全体职工的安全知识培训,熟练掌握透水征兆,熟悉各种避灾路线。

5、加强排水设备的日常检修,确保排水设备工作及备用达到规程要求,水仓及时清挖。

(二)做好水文地质观测工作1、进一步查实勘探资料,查明矿井水源、断层位置、含水性及导水性。

2、做好观测井下涌水量的变化情况。

3、收集地面降水量与河流水文资料,查明洪水泛滥对矿区的影响程度。

4、及时对地面裂隙进行充填。

5、留足边界断层煤柱,查明地下水水压的情况。

6、及时掌握出水点的涌水量。

(三)水泵排水量及水仓容量校核1、目前我矿共安装3台水泵,一备一用一检修,单台水泵排水量为300m3/h。

Q泵=20×300=6000m3Q水仓=228×24=5472m3Q泵>Q水仓经校核完全满足矿井排水需要。

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施在矿山生产和建设中,涌水是一项普遍存在的难题。

针对涌水问题,必须实施科学的动态观测,及时掌握井下涌水情况,采取相应的应对措施保障人员安全。

下面介绍一些井下涌水动态观测措施。

1. 管路压力测量井下涌水除了从井口、洞口直接流入井下,也有可能是来自地层的渗入。

为了动态地了解井下涌水情况,需要通过管路安装压力球阀进行监测。

压力球阀可以与压力表、液位计、温度计等测量仪器结合使用,全面监测压力变化,及时掌握井下水位变化情况,为管路的超前施工和管路的水密性测试提供数据支持。

2. 建立水位监测系统在井下的井筒或污水管线内,安装水位探头,建立水位监测系统,实时监控井下水位的变化。

这样可以更加精确地掌握井下状况,及时预测涌水灾害的发生,采取应对措施。

同时,可以通过监测井周围的水位变化,评估井筒的渗透性能和流量。

3. 安装液位计在涌水井中,安装液位计对于及时掌握井下涌水量变化非常有帮助。

液位计可以实时监测涌水井内井水液位,通过记录水位变化趋势,及时掌握涌水井涌水量的变化。

4. 实施沉降观测当地下水涌入井下后,会与软弱地层中的土壤颗粒形成浆土,导致地层的稳定性降低,地层会产生沉降,甚至导致地层破坏。

因此,在井下施工过程中,需要对井周围的沉降变化进行观测,早期发现井周围的沉降状况,尽早采取补救措施,避免沉降过大而造成设备和工程的损坏。

5. 实时视频监控在井下施工时,可以设置视频监控设备,实时监控井区内的运行情况,包括涌水的位置、涌水流量等,及时掌握井下状况。

这种监控方式可以预防人员财产的损失,同时也能够更好地协调矿场内的勘探、开采和施工作业。

6. 水质监测在井下的水源区、泵房、矿井巷道等位置必须定期进行水质监测。

通过水质监测可以及时发现并处理水质污染,防止发生水质污染对人体和环境的伤害。

同时,水质监测还可以及时发现水钻和锈蚀等生产过程中可能存在的问题。

综上所述,对于涌水问题,必须实行科学的动态监测。

以上介绍的井下涌水动态观测措施中,管路压力测量、建立水位监测系统和安装液位计等方法是比较常用的。

井下涌水点及涌水量观测记录(最新)

井下涌水点及涌水量观测记录(最新)
功率
90kw
管径
4108mm
合计
矿井总涌水量
辅运大巷水仓(7#水仓)
MD45-45×5

4108mm
涌水点检查情况
巷道支护情况
水泵运转状况
顶板压力情况
水量变化情况
有毒有害气体检测情况
有无其他异常情况
填表:审核:时间:
档号
档案馆号
井下(突)涌水点及涌水量
观测记录
建档单位:乌兰集团温家塔煤矿技术科
档案管理:乌兰集团温家塔煤矿技术科
建档年度:二0一二年度
保管期限:长期
井下(突)涌水点及涌水量观测记录
出水时间
出水地点
位置控制
水泵管径
测量方法
底板标高
涌水量
出水原因分析
矿井涌水量合计
地点
井下中央水泵房
水泵
型号
MD85-45×5
长期井下突涌水点及涌水量观测记录出水时间出水地点位置控制水泵管径测量方法底板标高涌水量出水原因分析矿井涌水量合计地点井下中央水泵房水泵型号md85455功率90kwmd4545590kw4108mm涌水点检查情况巷道支护情况水泵运转状况顶板压力情况水量变化情况有毒有害气体检测情况有无其他异常情况填表

矿井涌水量观测制度

矿井涌水量观测制度

矿井涌水量观测制度
1、一般应分析矿井、分水平设站进行观测,断裂破碎带,陷落柱出水较大的应单设站观测,每月观测1-3次,涌水量每月观测不少于3次,水样监测每年不少于2次,丰、枯水期各1次,涌水量出现异常,井下发生突水或受降水影响矿井的雨季时段,观测频率应造当增加。

2、对井下新揭露的出水点,地涌水量尚未稳定或尚未掌握其变化规律前一般应每天观测一次,对渍入性涌水,地未查明突水原因前,应每隔1-2小时观测一次,以后可造当延长观测间隔时间,并采取水样进行水质分析,涌水量稳定后可按井下正常观测时间观测。

3、当采掘工作面上方影响范围内有地表水体,富含水层穿过与富含水层相连通的构造断裂带或接近老空积水区时应每天观测充水情况,掌握水量变化,含水层富水性的等级标准。

4、新凿立、斜井,垂深每延深10米,观测一次涌水量,掘进至新的含水层时,虽然不到规定的距离,也应在含水层的顶底板各测一次涌水量。

5、矿井涌水量的观测,应注重观测的连续性和精度,要求采用容积法,堰测法,流速仪法或其他先进的测水方法,测量工具和仪表要定期校验,以减少人为误差。

矿井涌水量监测与预测

矿井涌水量监测与预测

(二)矿井涌水量的测定
1.容积法 2.浮标法 3.堰测法 4.流速仪法 5.水仓水位法
(一)容积法
(适用于涌水量较小时) 涌水量计算公式为:
QV t
式中 Q—矿井涌水量,m3/min;
V—容器容积,m3; t—水充满容器的时间,min。
(二)浮标法
• 涌水量计算公式为:

Q 0.8F L

3、观测资料的整理:
表 1-3-2 涌水量随时间和空间变化特征台帐
涌水量
(m3/h)
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
巷道
名称
155 水平回风巷 东
55 水平大巷 翼
55 水平石门
155 水平回风巷
西翼 55 水平大巷
55 水平石门
主井井筒
副井井筒
井底车场
斜井井筒
全矿汇总
位置
155 东翼 155 西翼 55 东翼 55 西翼 全矿井
1、涌水量观测站点的布置:
固定站点:长期突水点、水文地质复杂的开采区、 排水井的下游、疏干石门水沟的出口、大巷水沟 入水仓处、 临时站点:一般出水点、采掘工作面的探放 水钻孔、井筒新揭露的含水层
2、涌水量观测要求:
按时间: 一般每旬观测一次 初揭露的涌水量未稳定之前,每天测量一次 突然涌水,每隔1-2h观测一次 按突水点: 回采工作面通过重要含水结构时,每天或每班测定一次 疏干钻孔或老窑防水钻孔,每隔3-5天测定一次 竖井每延伸10m、斜井每延伸20m测量一次
Q0,P0 — —老矿井涌水量、开采量
(2)水文地质条件比拟法:
2、相关分析法

企业井下涌水动态观测措施范本

企业井下涌水动态观测措施范本

解决方案系列编号:FS-ZD-04017企业井下涌水动态观测措施Dynamic observation measures for underground water gushing in
enterprises
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
为确保安全生产,有效预防水灾的发生,加强防治水措施及观测井下各地点涌水、采空区,采掘工作面地板的渗水情况,特制订出我矿井下涌水动态观测措施。

1.主泵房每天开泵时间及排水量,做好记录。

2.观测井下疏水孔涌水量及水压变化情况。

3.探放水负责人及时掌握涌水量变化情况,进行导疏措施。

请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
第1页/ 共1页。

矿井涌水量观测方法

矿井涌水量观测方法

矿井涌水量观测方法矿井涌水量观测方法是矿山工程中的重要部分。

它主要用于测量地下矿井中的流体(一般为水)涌入量,以确保矿井工作的安全和稳定。

涌水量的观测能够帮助矿井管理者掌握井下水流情况,及时采取必要的措施,保证矿井的正常运行。

在矿井涌水量观测中,常用的方法有以下几种:1.安装流量计。

流量计是一种直接测量液体或气体流量的设备。

它可以根据单位时间内通过设备的体积计算流量。

对于矿井涌水量的观测,可以在矿井井口或其他合适位置安装流量计,通过测量涌水的体积来计算涌水量。

2.安装涌水管道。

涌水管道是一种用于引导和收集涌水的管道系统。

在矿井中,可以设置涌水管道将涌水引导到集水池或其他容器中。

通过对引导涌水的管道直径、长度等参数进行监测,可以估算出涌水量的大小。

3.利用水位计测量涌水量。

水位计是一种用于测量液体水位或液位变化的设备。

井下的涌水一般会形成水位,通过在合适位置安装水位计,可以实时监测涌水水位的高低,并通过高度的变化来估算涌水量的大小。

4.利用泰勒管原理进行涌水观测。

泰勒管原理是一种利用涌水的挟带能力来测量涌水量的方法。

泰勒管是一种特殊的管道,当液体流入管道时,会产生拉手现象,从而顶起液面。

通过测量被顶起的液面高度,可以计算出涌水量的大小。

除了上述方法外,还可以利用现代技术,如超声波测量、压力传感器等进行矿井涌水量的观测。

这些技术可以提供更为准确和可靠的数据,在矿井管理决策中起到更重要的作用。

总之,矿井涌水量的观测方法有多种,可以根据实际需要和条件选择合适的方法。

在进行观测时,需要注意安全、准确和可靠,确保矿井工作的安全和稳定。

同时,还要加强对涌水量观测数据的分析和利用,为矿井管理决策提供科学依据。

出水点涌水量观测 (2)

出水点涌水量观测 (2)
出水点涌水量观测
地点
观测时间
涌水量
m3/h
水温

出水颜色
观测方法
观测人
备注
3205通道
2011.1.17.22:00
3.6
37
无色
容积
范三阳
初次出水,无水压
2011.1.18.16:00
3.3
37
无色
容积
董文俊
出水点附近有水泡
2011.1.19.22:02
2.5
37
无色
容积
董文俊
出水点附近有水泡
2011.1.20.15:00
2
37
无色
流速法
董文俊
出水点附近有水泡
2011.1.25.10:30
1.7
37
无色
流速法
董文俊
出水点附近有水泡
朝阳煤矿井下水样对比表
时间:2011.1.20
取样地点
含水层位
PH
K++Na+
(g/l)
Ca2+
(g/l)
Mg2+
(g/l)
Cl-
(g/l)
SO42-
(g/l)
HCO3-
(g/l)
矿化度
(g/l)
0.604
3.779
126
3103转运
底砾岩
7.9
1.479
0.063
0.020
0.344
2.551
0.327
4.822
248
3101泄水巷
老空水
8.3
1.100
0.102
0.044
0.295
1.975

矿井涌水量观测方法

矿井涌水量观测方法

矿井涌⽔量观测⽅法矿井涌⽔量观测⽅法主要有以下⼏种:1、⽔桶法⽔桶法指的是,将涌出的⽔导⼊⼀定容积的量⽔桶(圆形或⽅形),⽤秒表测流满该量⽔桶所需的时间,然后按下式计算涌⽔量:Q= V/t式中Q——涌⽔量,m3/h(m3/min)V——量⽔桶的体积,m3t——⽔流满量⽔桶的时间,h(min)2、⽔位标定法⽔位标定法指的是利⽤⽔泵将⽔窝(或⽔仓)中的⽔位降低,然后停泵,测量回升到原来位置所需要的时间,然后按下式计算涌⽔量:Q=FH/t式中Q——涌⽔量,m3/h(m3/min)F——⽔窝(或⽔仓)的断⾯积,m2H——⽔位回升的⾼度,mt——⽔流满凉⽔桶的时间,h(min)3、⽔泵能⼒法⽔位能⼒法指的是维持⽔位不变时增加⽔泵的排⽔能⼒,按下式计算涌⽔量:Q=KNW+SH/t式中Q——涌⽔量,m3/h(m3/min)K——⽔泵的排⽔系数,%(当新⽔泵排清⽔时K=1,旧⽔泵排清⽔时K=0.8,排混⽔时K=0.9,旧⽔泵排混⽔时K=0.7,双台旧⽔泵排⽔时K=0.6)N——增加的⽔泵台数,台W——⽔泵的铭牌排⽔量,m3/h(m3/min)S——⽔仓(或⽔窝)⽔平截⾯积,m2H——⽔位上升的⾼度,mT——⽔位上升所需的时间,h(min)当H=0时,即⽔位不上升,则Q=KNW4、浮标法浮标法指的是利⽤⽊屑或纸屑作为浮标,测量⽔沟中⽔的流速,根据⽔沟断⾯计算涌⽔量。

按下式计算涌⽔量:Q=KVF式中Q——涌⽔量,m3/h(m3/min)F——断⾯⾯积,m2V=L/tt——从断⾯1到断⾯2的⽔流时间,h(min)L——从断⾯1到断⾯2的⽔距离,mK——断⾯系数,与⽔沟粗糙度、风流⽅向和⼤⼩有关:在⼀般情况下,⽔沟⽔深⼤于1.0吗,当⽔沟粗糙时,K=0.75—0.85;在⽔沟⽔沟平滑时,K=0.80—0.90。

此计算⽅法可⽤于巷道排⽔沟中⽔的测量;当涌⽔较⼤,淹没巷道⽔沟时,也可⽤来测量巷道流⽔中⽔量。

5、堰测法堰测法指的是在井下排⽔沟中设置测⽔堰板,使⽔流通过⼀定形状的堰⼝⽔流⾼度,然后计算涌⽔量。

【免费下载】矿井涌水量观测方法

【免费下载】矿井涌水量观测方法

矿井涌水量观测方法主要有以下几种:1、容积法:水桶法指的是,将涌出的水导入一定容积的量水桶(圆形或方形),用秒表测流满该量水桶所需的时间,然后按下式计算涌水量:Q= V/t式中Q——涌水量,m3/h(m3/min)V——量水桶的体积,m3t——水流满量水桶的时间,h(min)2、水位标定法水位标定法指的是利用水泵将水窝(或水仓)中的水位降低,然后停泵,测量回升到原来位置所需要的时间,然后按下式计算涌水量:Q=FH/t 式中Q——涌水量,m3/h(m3/min)F——水窝(或水仓)的断面积,m2H——水位回升的高度,mt——水流满凉水桶的时间,h(min)3、水泵能力法水位能力法指的是维持水位不变时增加水泵的排水能力,按下式计算涌水量:Q=KNW+SH/t式中Q——涌水量,m3/h(m3/min)K——水泵的排水系数,%(当新水泵排清水时K=1,旧水泵排清水时K=0.8,排混水时K=0.9,旧水泵排混水时K=0.7,双台旧水泵排水时K=0.6)N——增加的水泵台数,台W——水泵的铭牌排水量,m3/h(m3/min)S——水仓(或水窝)水平截面积,m2H——水位上升的高度,mT——水位上升所需的时间,h(min)当H=0时,即水位不上升,则Q=KNW4、浮标法浮标法指的是利用木屑或纸屑作为浮标,测量水沟中水的流速,根据水沟断面计算涌水量。

按下式计算涌水量:Q=K(F1+F2)/t*L 式中Q——涌水量,m3/h(m3/min)F1——断面1的面积,m2F2——断面2的面积,m2t——从断面1到断面2的水流时间,h(min)L——从断面1到断面2的水流距离,mK——断面系数,与水沟粗糙度、风流方向和大小有关:在一般情况下,水沟水深大于1.0吗,当水沟粗糙时,K=0.75—0.85;在水沟水沟平滑时,K=0.80—0.90。

此计算方法可用于巷道排水沟中水的测量;当涌水较大,淹没巷道水沟时,也可用来测量巷道流水中水量。

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施

井下涌水动态观测措施(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度,如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度,想了解不同制度格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!井下涌水动态观测措施为确保安全生产,有效预防水灾的发生,加强防治水措施及观测井下各地点涌水、采空区,采掘工作面地板的渗水情况,特制订出我矿井下涌水动态观测措施。

矿井涌水量观测方法

矿井涌水量观测方法

矿井常用涌水量观测法矿井涌水量观测方法很多,但由于一些客观原因,为了便于操作通常采用以下几种观测方法:1量桶容积法当流量小于1 L/s时,常用此法。

容器一般用量桶或水桶,为了减少测量误差,计量容器的充水时间不应小于20s流量计算公式:式中V———容器的容积,L;t———充满容器的时间,s。

2巷道容积法在矿井发生突水时,利用水流淹没倾斜巷道的过程中,经常不断地测量巷道与自由水面相交断面面积(F=ab),用单位时间内水位上涨高度(H)来计算水量,公式如下:式中H———t时间内水位上涨高度,m;t———水位上涨高度为片时的时间,h;a———巷道内自由水面的平均宽度,m;b———巷道内自由水面长度,m。

3水泵排量法利用水泵实际排水量和水泵运转时间,来计算涌水量Q=水泵铭牌排水量×实际效率×开动时间×台数式中Q—涌水量,m3·d-1。

F tH H Q ⋅-=214浮标测流法采用水面浮标的流水沟道地段及实测断面应符合下列要求:(1)沟道顺直,沟床地段规则完整,长度为3-5倍的沟宽。

(2)水流均匀平稳,无旋涡及回流。

(3)沟道地段内无阻碍水流的杂草、杂物。

实测程序:(1)选定了实测地段后,按相等距离布设三个断面:上断面、基本断面(中断面)、下断面,测量每个断面的横断面积,单位为m 2。

(2)在上断面上游附近投放浮标,以便使浮标在接近上断面时,已具有同行水流的流速,测出浮标从上断面至下断面的时间t,求出流速。

(3)浮标从上断面至下断面的漂流历时一般应不短于20s,如流速较大,可酌情缩短,但不能短于10s 。

(4)投放浮标的数量,视沟道宽度而定,一般不少于2个,每个至少重复投放两次,若两次漂历时间相差不超过10%,则取其平均历时计算,公式如下: 式中Q ———断面流量,m 3·s-1;Kf ———断面浮标系数,据经验数值一般介于0.6~0.8;Vf ———虚流速,即Vf=L/t 计算时采用浮标平均流速,m ·s-1;L ———上、下两断面的间距,m;t ———所选有效浮标的平均历时,s;F ———过水断面面积,m 2。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

涌水量观测方法精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
矿井首采工作面
回采期间矿井涌水量观测方法
一、首采工作面涌水量实测方法
首采工作面涌水量观测方法较多,但由于首采工作面的一些客观原因,为了便于操作,可以采用以下6种观测方法,这6种涌水量观测方法通过综合应用可以达到实测首采工作面涌水量并观测其变化的目的:
1、容积法
观测过程:通过导水管或导水布把水导入水桶内,记录水桶接满水所用时间
计算公式: Q﹦V×3600÷t(m3/h)
式中V—水桶的容积,m3;
t—充满水桶的时间,s。

2、水泵排量法
观测过程:记录水泵的标牌排水量,计算水泵的运转效率,记录水泵运转时间,记录临时水仓的水位变化,计算临时水仓的水面面积。

计算公式:Q=W×K×t×N/3600+SH×3600/t
式中Q—涌水量,m3/h。

W—水泵标牌排水量,m3/h
K—水泵实际效率
t—水泵开启时间,s
N—水泵台数,台
S—临时水仓的水面面积,m2
H—水位上升高度,m
T—水位上升H高度时的时间,s
3、浮标法
观测过程:观察首采工作面的顺槽水沟,找一段顺直、规
则、水流平稳的、无淤泥杂物的水沟,水沟内如有淤泥清理干
净。

水沟长度为3-5倍沟宽。

用木屑或纸屑做浮标,在上断面
处投放浮标,测出浮标从上断面至下断面的时间t。

投放三次取
t的平均值。

计算公式:Q= Kf×L×F×3600/t
式中Q—断面流量,m3/h;
K—断面系数,一般介于~;
L—上、下两断面的间距,m;
t—浮标的平均历时,s;
F—过水断面面积,m2。

4、水仓水位法
观测过程:计算首采工作面顺槽临时水仓的自由水面的面
积,记录停泵时的水位、停泵时间及停泵一定时间后的水位。

计算公式:Q=(H2-H1)×F×3600/t 式中Q—涌水量,m3/h;
H1—停泵时水仓水位,m;
H2—停泵时间t时水仓上升水位,m;
F—水仓内自由水面面积,m2。

t—水仓水位从H1上升到H2所需的时间,s。

5、堰测法
观测过程:制作计量堰(三角堰或梯形堰或矩形堰),然后设置到水沟内,记录堰口水流高度和堰底宽度。

计算公式:三角堰,Q=×
梯形堰,Q=×b×
矩形堰,Q=×()×
式中Q—涌水量,m3/h;
h—堰口水流高度,m;
b—堰底宽度,m;
6、流速仪法
观测过程:使用流速仪测定首采工作面顺槽水沟水流速
度,实测水沟断面面积
计算公式:Q=速度×断面面积。

相关文档
最新文档