矿井水概况
矿井水资源综合利用分析
社会与生态经济与社会发展研究矿井水资源综合利用分析开滦(集团)有限责任公司唐山矿业分公司 刘华摘要:矿井水资源是煤炭开采过程中不可避免的伴生资源,具有排放量大,水质差异较大等特点。
本文通过对煤炭企业自身条件、矿井水排放量及周边环境需求等原因分析,着重讲述了矿井水资源不同利用途径,包括:工业用水、生态用水、生活用水及农业用水等利用途径,并对每种利用途径进行经济效益和社会效益分析,使矿井水资源利用率最合理化。
对于矿井水资源化的利用,不仅能够改善周边水资源匮乏状态,还能解决矿井水污染问题,推行清洁生产,是促进煤炭行业可持续发展的重要举措,更是做到生态环境水资源良性循环化的重大突破。
关键词:矿井水综合利用;生态环境一、前言我国是矿产资源开采大国,煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低,但在相当长时期内,主体能源地位不会变化。
必须从我国能源资源禀赋和发展阶段出发,将煤炭作为保障能源安全的基石。
同时煤炭开采过程中,伴随大量的矿井水产生。
我国《煤炭工业发展“十三五”规划》中提到,“十三五”末矿井水利用率达到80%,煤炭清洁水利用再上新台阶[1]。
矿井水综合利用是落实科学发展观,建设资源节约型和环境友好型煤炭矿区的重要组成部分。
国家支持鼓励发展的资源环保型综合利用项目。
二、矿井水资源概述矿井水是指在矿井开拓、采掘过程中,渗入、滴入、淋入、流入、涌入和溃入井巷或工作面的任何水源水的统称。
矿井水是煤炭开采中不可避免的伴生资源。
水资源危机是21世纪人类面临的最严峻的问题之一。
在我国,煤炭生产以以下开采为主,为确保井下安全,必须排除大量的矿井水,煤炭矿井水站到了全部矿井水量的80%。
矿井水大量连续排放,造成了地下水位下降,破坏了地下水循环系统;不经处理直接排放会造成地表水及土壤的严重污染;直接排入市政管网又会对自来水处理系统造成负担,其产生的排污费用还会给企业增加经济负担。
三、矿井水资源的综合利用(一)矿井水资源的应用类型导向矿井水的净化处理和水资源的综合应用主要包括煤炭生产过程用水、矿区生活用水、生态环境用水和农业等四个方面。
煤矿矿井水处理措施
大量矿井水外排,不仅浪费了水资源,还可能对 环境造成污染。因此,对矿井水进行处理和再利 用是十分必要的。
矿井水处理的必要性
01 保障煤矿生产安全
通过对矿井水进行处理,可以降低水患威胁,保 障煤矿生产和人员安全。
02 节约水资源
通过对矿井水进行处理和再利用,可以减少新水 的需求量,节约水资源。
VS
详细描述
生物技术在矿井水处理中的应用正在逐渐 拓展。通过选择适当的微生物种类和处理 条件,可以有效地去除矿井水中的有害物 质,同时减少化学试剂的使用,避免二次 污染。生物技术的应用还可以提高处理效 果,降低处理成本。
系统优化与智能化发展
总结词
优化矿井水处理系统,实现智能化控制,提 高处理效果和稳定性。
03
去除悬浮物
采用物理方法,如过滤、 沉淀等,去除矿井水中的 悬浮物,使水质变得澄清 。
混凝剂使用
通过添加混凝剂,使悬浮 物形成大颗粒,便于沉淀 和去除。
悬浮物回收
对沉淀后的悬浮物进行回 收,进行再利用,如制作 建筑材料等。
重金属处理
重金属富集
利用化学方法,将矿井水 中的重金属富集起来,便 于后续处理。
促进水资源可持续利用
通过矿井水处理,可以实现对水资源的可持续利用,从而减少对自 然资源的过度开采。
环境效益
减少水污染
矿井水处理可以去除水中的有害物质,减少对环境的污染。
改善水环境
通过处理和净化矿井水,可以改善当地的水环境,提高生态环境 质量。
促进生态平衡
通过恢复和保护当地的水资源,可以维护生态平衡,保障生态系 统的稳定。
03
化学沉淀法
通过向水中加入沉淀剂,使水中悬浮物、离子等形成沉淀物,从而与水
矿井水研究报告
矿井水研究报告矿井水是指在矿井开采过程中,因为不同地质条件导致的地下水、降水和排泄水等汇集在矿井中形成的水体。
矿井水研究一直以来都是矿山工作者关注的重要问题,因为矿井水与矿井开采、环境保护、安全生产等方面密不可分。
在国内外学者的努力下,矿井水研究取得了一系列的进展和成果。
下面就矿井水的组成、来源、特点、影响等方面分别进行阐述。
一、矿井水的组成和来源矿井水的组成主要包括以下几种:①矿井内的地下水;②大气降水和地表径流;③尾矿、渣泥、废水等矿山排泄物;④其他工程活动产生的废水。
其中,矿井内地下水是矿井水主要的来源,地下水的源头是雨水渗入土壤与河流等,由于地质条件的不同,雨水渗入地下后的去向有部分干式蒸发,有部分地下涌泉、汇合到矿井水形成水体。
因此,矿井水的成分也受到地下水来源的影响较大。
二、矿井水的特点1.浓度高:矿山生产中需要大量的化学药品和工业材料,部分废水等也纳入矿井水中,导致矿井水中化学物质的浓度较高,如钠、钙、镁等的离子含量较高。
2. PH值靠近中性:由于大气降水PH值普遍较低,矿井水主要来源于地下水和地表径流,因此PH值为中性偏酸。
3. 溶氧度低:由于矿井深入地下,接收到阳光的少,风暴和气温强度变化小,导致溶氧度相对较低。
4. 含杂质:除了上述特点,矿井水中也存在着一定的杂质,如微生物、有机物等。
三、矿井水的影响1. 矿井水对矿井开采及生产的影响矿井水的存在必然影响矿井的开采,先是水压产生的影响,由于矿井地下的水位高于开采水位,矿井内会形成水蒸汽与瓦斯混合,导致安全问题。
同时,矿井水还能影响矿井空气质量,缩短矿井设备的寿命等。
2. 矿井水对生态环境的影响矿井水的大量排放会对周边的生态环境造成影响,严重时会导致土地沙化、水土流失、生态系统破坏等问题,进而对生产和居民的生活产生一定的影响。
3. 矿井水对人体的影响矿井水含大量的钙镁离子,对人体的健康有利,但含有大量化学药品和废弃物,长期饮用或接触会导致身体健康受到威胁。
矿井水患调查治理报告
矿井水患调查治理方案一、矿井概况1、地理位置山西成家庄煤矿有限公司位于柳林县成家庄镇成家庄村西2Km处,距县城15Km。
行政区划属柳林县成家庄镇管辖,井田范围大部分位于穆家坡村(孟门镇),其地理坐标为:东经110°52'21"—110°53'42",北纬37°32'34" —37°34'43",柳(县)—临(县)公路从井田东部经过,从矿区经北山运煤专线与307国道和柳林县县城相通,交通较为便利。
据山西国土资源厅为该矿批复的《采矿许可证》批准该矿井井田范围由下列6个坐标点依次连线圈定:X=4158000 Y=19488730X=4158965 Y=19490732X=4156833 Y=19490732X=4156833 Y=19489580X=4157420 Y=19489580X=4157420 Y=19488730井田面积4.0324km2,批采煤层为5#、8#、10#煤层。
2、开采情况我矿原Ⅰ采区位于井田东北部,采用长壁炮采工艺采煤,现已全部采完,开采面积约2.9km2,现采Ⅱ采区,位于井田南部,回采工作面采用走向长壁式综采工艺开采,选用MG250/600-WD型号采煤机进行割煤、装煤,SGZ763/630型刮板输送机运煤,ZZ6000/17/35型支撑掩护式液压支架支护,自然垮落法管理顶板。
掘进工作面采用EBZ150P型综掘机进行割煤、装煤,胶带输送机和刮板机运煤,巷道采用锚网喷支护。
3、矿井水文地质情况根据柳林县河东煤田精查地质报告区域资料,本井田所处位置属三川河流域和柳林泉域的径流排泄带,区域地势总体是北面低,东南稍高之趋势,属中低山地形,处吕梁复背斜和鄂尔多斯台坳两构造单元之间。
区域内主要含水系按含水介质可分为:(一)松散岩类孔隙含水岩系主要由第三系、第四系松散沉积物组成,区域内广泛发育,大都是覆于地表的不透水或弱透水的黄土层,一般不含水,只有分布在地势低洼的河谷,河谷的砾石层含水,其中主要是三川河河谷中的砾石层,砾石透水性强,厚约7.35——9.27米,表层多覆盖沙质粘土,砾石层易于接受大气降水和河流的补给,其中蕴藏有丰富的潜水流。
矿井水文地质条件分析及防治水工作情况汇报
科右中旗跃胜煤炭有限责任公司水文地质条件分析及防治水工作报告二0一四年三月矿井水文地质条件分析及防治水工作报告一.矿井概况一、位置与交通矿区位于兴安盟突泉县突泉镇东南40km,科右中旗白音胡硕镇东北60km,牤牛海煤田1区115~100勘探线之间(在矿区东部资源储量核实区的103~106勘探线之间),行政隶属科右中旗准太本苏木。
其地理坐标如下:东经:121°54′30″—121°57′00″,北纬: 45°11′45″— 45°12′55″矿区西北距突泉县城40km,有公路相通。
从突泉县向北沿111国道距乌兰浩特140km;向南距通~霍铁路白音胡硕火车站60km。
交通方便。
见交通位置图(图1-1-1)。
井田对应地表为草原丘陵地带,无建筑物。
二、自然地理与区域经济1、地形地貌核实区地处牤牛海泡子南3km草原丘陵地带,海拔标高185m~190m,相对高差为5m左右2、水系牤牛海泡子(鱼场)与核实区之间有一丘陵相隔,两者之间无水力联系。
3、气象本区属大陆性寒温带季风气候区,冬春干旱寒冷,夏季炎热,气温变化大,年最高气温+40.4℃,年最低气温-30.2℃,年平均降水量440mm,多集中在7~9月份,年蒸发量1820mm。
常年刮四至五级以上的西北风,大风日为38天,最大风速17m/s;霜冻期6~7个月,无霜期146天,最大冻土深度2.0m。
4、地震依据《中国地震参数区划图》(GB18306-2001),本区地震动峰值加速度为0.05,对照《中国地震裂度区划图》(1900),地震裂度为Ⅵ度,为弱震区,近年来未发生过破坏性地震。
5、区域经济区内以牧业为主,农业为辅,草原区适宜发展牧业生产,矿区东南5km 为准太本苏木殿吉嘎查。
矿区附近工业较发达,西10km有突泉县吉诚煤矿和三星煤矿,西北20km有庆业煤矿,西80km有孟恩套勒盖银铅矿,西南70km有布敦化铜矿,北60km有莲花山铜矿。
矿井水处理工艺深入研究及回用
矿井水处理工艺深入研究及回用发表时间:2017-11-06T15:25:14.717Z 来源:《防护工程》2017年第14期作者:丁冬[导读] 本文将立足于矿区水质特征,探讨影响矿井水处理工艺机理的因素,并提出合理化的建议。
大唐环境产业集团股份有限公司大唐(北京)水务工程技术有限公司北京 100097摘要:矿区缺水是影响煤矿产业发展的重要因素,也是大部分矿区普遍存在的现象,因此加强矿井水处理工艺研究显得尤为重要。
为解决煤炭矿区严重缺水等问题,本文将立足于矿区水质特征,探讨影响矿井水处理工艺机理的因素,并提出合理化的建议,促进煤矿产业经济效益与社会效益统一。
关键词:煤矿;矿井水;处理工艺1 矿井水水质概况矿井水的排水主要来源于煤矿生产中产生的废水和岩层裂隙水。
从观感上看,矿井水大多是黑灰色的,浑浊度较高,含有大量的固体悬浮物。
煤矿矿区的水文地质条件、矿床的地质构造以及矿采的开采状况,都会直接影响到矿井水的水质。
另外,水动力学、地质化学等因素也会造成矿井水与普通水质的差异,影响水源的质量。
矿井水中含有较多的负电性颗粒,颗粒带有静电斥力导致彼此的排斥,无法聚合在一起形成较大的颗粒。
另外,矿井水中含有的胶体也携带着电荷,因而能与水分子发生水化作用而形成水化膜,水化膜也会增加胶体之间的聚合难度。
悬浮颗粒本身具有湿润性,悬浮颗粒的湿润性会影响与混凝剂的亲和力。
煤本身的疏水性决定了水代替煤表层气体的难度。
这个难度可以用接触角来表示。
煤表面的结构是非均相的,形成了煤表面无机物和有机物的复杂结合。
这些因素共同影响着煤的湿润性。
相关的数据显示,不同煤化阶段的煤种有着不同的接触角。
褐煤的接触角在40°~63°,长焰煤在60°~63°,焦煤在86°~90°,无烟煤在84°~93°。
可见,煤化阶段越高,煤表面的极性官能团数量越少,芳香度越大,湿润性越低,接触角越大。
煤矿开采中的矿井水文地质与水资源
入矿井。
强化矿井排水系统
03
确保矿井排水系统完备、运行正常,能够在突发情况下及时排
出矿井内的水。
矿井水治理技术
截水槽和截水墙
在矿井的巷道周围设置截水槽或 截水墙,将地下水隔离在矿井之
外。
排水沟和排水管道
在矿区内设置排水沟和排水管道 ,将矿井内的水及时排出。
抽水机和水泵
使用抽水机和水泵将矿井内的水 抽出,降低水位。
水压变化
在采掘过程中,随着矿井的深度和 范围的变化,矿井水压力也会发生 变化。
03
矿井水防治技术
矿井水预防技术
建立完善的水文地质观测系统
01
通过长期、系统的观测,了解矿区的水文地质条件,预测矿井
水的来源和涌水量,为预防措施提供科学依据。
合理设计防水煤柱
02
根据矿区的水文地质条件,合理设置防水煤柱,防止地下水进
矿井水利用与保护
矿井水利用
经过处理后,矿井水可用于工业用水、农业灌溉和生活用水等,实现资源的再 利用。
矿井水保护
采取措施保护矿井水资源,防止污染和过度开采,保持水资源的可持续利用。
04
矿区水资源评价
矿区水资源量评价
矿区水资源总量
评估矿区范围内所有含水层的水资源总量,包括地表水和地 下水。
可利用水资源量
碳酸盐岩类岩溶水
主要分布在石灰岩、白云 岩等可溶性岩石地区,具 有分布不均、水量变化大 的特点。
矿山水文地质研究的重要性
保障矿井安全生产
促进可持续发展
通过研究矿山水文地质条件,可以预 测矿井涌水情况,及时采取应对措施 ,避免发生水害事故。
矿山水文地质研究有助于保护生态环 境,实现经济、社会和环境的协调发 展。
煤峪口矿矿井概况,水文概况
煤峪口矿矿井概况2.1矿井概况2.1.1位置与交通大同煤业股份有限公司煤峪口矿地处大同市南西65°,直线距离14km,本矿有专用铁路经口泉到大同,与京包线、同蒲线、大秦线相接,可达北京、张家口、太原、呼和浩特、包头、秦皇岛等地,井田东侧有同(大同)-泉(口泉)公路,向西有经忻州窑矿通西三风井、南信庄等地公路。
本矿交通十分便利。
2.1.2地形、地貌本井田位于大同煤田南西部,井田范围内为平缓的丘陵地形,洪水冲刷切割剧烈,沟谷发育,支沟呈羽状分布,最高点在井田西南部南信庄村北面,标高1362.4m,最低点位于四号井的西面,标高1058.2m,最大相对高差304.2m。
2.1.3河流井田内无大的河流,共发育有几条大的冲沟,呈树枝状展布,平时干涸无水,雨季有短暂水溪。
2.1.4气象与地震(1)气象本区属高原地带,干旱大陆性气候,冬季严寒,夏季炎热,气候干燥,风沙严重。
气温一般较低,以年温差与日温差大为特点,年平均气温为5.1℃,极端最高温度39.3℃,极端最低温度在-35℃。
最冷月为1月,平均温度-14℃;最高月为7月,平均温度22℃,年最高最低温度差可达60℃以上,一般日温差20℃。
年降水量分配极不均匀,暴雨强度大,多集中在7月、8月、9月三个月,约占年降水量的60~70%,年最大降水量为628.3mm,年最小降水量为259.3mm,最大日降水量为79.90mm。
年平均降水量为389.43mm。
全年日照时间为2880~3140h,平均为3011.4h。
历年来蒸发量大大超过降水量,一般蒸发量为降水量的4~5倍,年蒸发量在1644~2105mm之间。
大同地区一向以风沙多而著称,西北风几乎贯穿全年,多集中于冬春季节,年平均风速为3.2m/s,最大风速可达17m/s。
历年平均相对湿度为53%,最大相对湿度为100%,最小相对湿度为0。
历年冻土月份为11月至翌年4月,最大冻土深度为1.61m。
(2)地震本地区地震烈度,根据KB18306-2000图A1上划分为7度。
矿井水患补充调查报告
矿井水患补充调查报告篇一:矿井水患调查报告宽城升金矿业有限公司矿井水患调查报告编制:马玉超编制日期:XX年5月20日第一章矿井概况及水文地质情况一、目的与任务根据《非煤矿山安全规程》和《非煤矿山治水规定》要求,进一步查清本矿区范围内的水害情况,为矿井防治水工作提供可靠的资料,为探放水设计提供科学依据,确保我矿采掘活动的安全。
经公司研究决定组织技术人员对矿区范围内的水害情况进行一次全面细致的调整,XX年5月份通过对矿井水文地质资料的搜集,矿井涌水量的分析,相邻矿资料的搜集,编写此报告。
二、矿井概况 1、交通位置宽城升金矿业有限公司刘海鹏采区位于宽城满族自治县孛罗台乡白草林村秋子沟,距县城30KM,承唐、承泰公路从矿区附近通过,交通方便。
矿区中心地理坐标:东经118°25′12″,北纬40°27′29″。
2、矿区范围矿区面积㎡ 3、周边矿井情况矿区周边存在一处采空区,目前没有积水,对我矿井没影响。
矿区附近有村庄、厂矿、公共设施,当地人文环境,可能导致生产不能正常进行。
对我矿构成伤害的如:悬崖峭壁、高度较大的土坎等因地震、降水、风蚀等自然因素出现坍塌。
4、矿井开采情况矿井为合法的保留矿井,矿区内主开采铁矿石,采用竖井—平硐开拓式。
该矿已开采多年,现有一个平硐、一个斜井和两条竖井,编号分别为PD1、XJ1、SJ1和SJ2,平硐PD1和斜井XJ1分别用于顺风。
两条竖井分别用于提升,竖井SJ1井筒直径,井深38m,装有绞车一台,竖井SJ2井筒直径,井深62m后,装有绞车一台。
325m水平以上已基本采完,局部存在采空区。
保有储量为58万吨,生产规模4万吨每年,设计服务年限年。
三、矿井水文地质情况矿区内没有常年地表水体,沟谷切割深度不大。
矿体围岩为变质岩类,主要地下水类型为基岩裂隙水,属裂隙含水层。
虽然浅部岩石裂隙较为发育,但富水性不强,补给来源为大气降水,受水面积小,富水系数KP=,含水性较弱的第四系坡积层厚度约1-2m,综和分析该矿床为地质条件中等-简单矿床。
浅谈矿井水现状及处理技术
企业导报2015年第15期作者简介:索滢(1995-),女,中国农业大学水电专业大二学生,河南濮阳人。
浅谈矿井水现状及处理技术索滢(中国农业大学水电专业)目前,我国煤矿井下年排放矿井水达45亿立方米,利用率为43.8%,远低于发达国家80%左右的标准,大量排放的矿井水不仅造成环境污染,也造成了水资源的浪费。
矿井水的主要来源是大气降水,还有一部分来源于地表水、断层水、含水层水、采空区水,那么如何让这些水资源变废为宝?本文就矿井水资源现状以及矿井水处理技术做一浅谈。
一、矿井水资源的种类矿井水的基本水质与当地地下水水质相同,但由于流经采掘工作面,而使其发生变化,基本符合饮用水标准的,我们称之为洁净矿井水,除此之外我们习惯上将需要进行处理的矿井水分为4类:(1)含悬浮物矿井水。
水中有较多的悬浮物,其主要成分为煤粉,但由于煤粉比重小所以导致此类矿井水多呈黑色,长期外排影响周边农作物及水生动植物的生长。
(2)高矿化度矿井水。
水中含有SO42-、Cl —、Ca 2+、K +、N a+、HCO 3-等离子,水质多数呈中性和偏碱性,少数呈酸性。
带苦涩味,俗称苦咸水。
此类矿井水不利于作物生长。
(3)酸性矿井水。
pH 值小于5.5的矿井水。
酸性矿井水的成因主要是由于当开采含硫煤层时,硫经过氧化与生化作用产生硫酸,硫酸溶于水呈酸性。
(4)含有害有毒元素矿井水。
这类矿井水主要指含氟、铁、锰、铜、锌、铅及放射性元素铀、镭的矿井水。
二、矿井水的处理方式(1)含悬浮物矿井水的处理方式。
A 混凝、沉淀。
悬浮物的主要成分是粒径极为细小的煤粉和岩尘,自然沉淀法无法将其很好的除去,所以需要一定量的混凝剂,但煤粉颗粒相差悬殊,比重轻,与一般无机混凝剂亲和力较弱,不易形成密实矾花,因此混凝剂的选择及反应水力条件(GT 值)影响着处理效果及运营成本。
聚合氯化铝(PAC)是目前矿井水混凝处理中应用最多和效果较好的一种混凝剂,根据矿井水中悬浮物特性,其投加量一般在20~60mg/L 。
煤矿开采中的矿井水文地质与水资源
02
CATALOGUE
矿井水资源利用与保护
矿井水资源的来源与特点
矿井水资源的来源
地下水、地表水、大气降水等。
矿井水资源的特点
水质差异大,水量不稳定,开采难度大等。
矿井水资源的利用方式
工业用水
用于选矿、发电、冷却等工业生产过程。
生态补水
补充地下水,改善生态环境。
农业灌溉
用于农田灌溉,提高农作物产量。
居民用水
经过处理后可作为居民生活用水。
矿井水资源的保护措施
制定合理的水资源管理制度
限制开采量,保护地下水资源。
加强水质监测
定期对矿井水进行水质监测,确保水 质安全。
污水处理与回用
对矿井水进行适当处理,使其达到使 用标准,实现水资源循环利用。
指矿井在掘进或开采过程中,巷道顶板、 侧帮和底板出现裂缝、溶洞等,不断有地 下水涌入巷道的现象。
矿井水害的预防措施
建立健全矿井水文地质观测系统
通过长期观测,掌握地下水动态变化规律,为预防矿井水害提供科学 依据。
制定科学合理的开采方案
根据矿井地质条件和水文地质条件,制定科学合理的开采方案,避免 开采过程中对含水层的破坏。
信息化管理能够利用先进的技术手段,快速、准确地获取矿井水文地质信息,为煤矿开采 提供可靠的数据支持。
促进矿井水文地质信息共享与协同工作
通过信息化管理,可以实现矿井水文地质信息的共享,促进各部门之间的信息交流和协同 工作,提高工作效率。
提升矿井水文地质灾害预警与防治能力
信息化管理能够实时监测矿井水文地质状况,及时发现异常情况,为灾害预警和防治提供 有力支持。
矿井水分类
矿井水分类
矿井水可以分为两种类型:一种是表面水,另一种是地下水。
表面水通常指地表的水体,包括河流、湖泊和海洋等。
而地下水则是地下蓄水层中的水,通常需要通过井口或钻孔等方式才能获取。
矿井水也可以根据其水质特征进行分类。
一般来说,矿井水的水质特征受到地质构造、矿物组成和降水量等多种因素的影响。
根据水质特征,矿井水可以分为以下几类:
1. 酸性矿井水:这种水中含有大量的酸性物质,如硫酸、铜、
铁等。
这种水通常具有腐蚀性,对地下设备和环境产生不良影响。
2. 中性矿井水:这种水的PH值在7左右,不具有腐蚀性。
但是,这种水中可能会含有一些金属物质,如锌、铅等,对环境和生态系统产生负面影响。
3. 硬度较高的矿井水:这种水中含有大量的钙、镁等矿物质,
会导致水垢的形成。
这种水也可能对水管和设备产生不良影响。
4. 含有高浓度氯化物的矿井水:这种矿井水通常是由于矿物质
的溶解而形成的。
这种水对环境和生态系统产生极大的负面影响。
总之,矿井水的分类有很多种,具体要根据水质特征和水源的不同来进行分类。
了解矿井水的分类可以更好地进行水资源管理和保护。
- 1 -。
煤矿排水量及矿井涌水量测算
矿井排水量及矿井涌水量测算长治红山煤业有限公司2011年7月一、水仓容量与矿井设计涌水量2010年3月份以前主水仓和副水仓总容量为4400 m3,我矿于2010年4、5月份对水仓进行了改扩建,改扩建后水仓总容量提升为4900 m3,其中主水仓有效容量为2500m3、副水仓有效容量2400m3。
我矿设计正常涌水量60 m3/h,最大涌水量160 m3/h。
二、矿井井下排水量矿井井下主要水源为顶板滴水、井筒渗水和回采老空区渗水。
顶板滴水主要表现在回采过程中工作面来水,自2005年综合开采至今以030101和030102工作面涌水量较大,具体分析为这两个工作面位于北山向斜的轴部,故相对与其他工作面涌水量较大,按现场实际排水记录当时最大排水量为40 m3/h。
其中2010年回采030103工作面时正常排水量为:20 m3/h,最大排水量为25 m3/h。
井筒渗水表现为立井井筒、斜井井筒和通风立井井筒渗水,目前立井井筒正常排水量0.29m3/h,最大排水量0.42 m3/h;斜井井筒正常排水量1.3 m3/h,排大涌水量1.91 m3/h;通风立井井筒正常排水量0.37 m3/h,最大排水量0.417 m3/h。
那么井筒渗水正常排水量为2.11 m3/h,最大排水量2.75 m3/h。
回采老空区渗水表现为相邻内王煤矿局部回采老空区渗水和2005年前采空区渗水,相邻内王煤矿局部回采老空区渗水表现为胶带大巷345米处巷道渗水,我矿于巷道渗水处设置了集水坑,集水坑开挖流水暗道通至井底总水仓,依据历年排水测量其正常排水量5.2m3/h,最大排水量7.4 m3/h;2005年前采空区位于矿井煤田南翼,其渗水通过巷道水沟直接流入总水仓,回采老空区渗水正常排水量2.58 m3/h,最大排水量3.25 m3/h。
三、矿井涌水量测算通过以上我矿井下排水记录和综合测算,测定目前矿井正常涌水量为24.69 m3/h,最大涌水量46m3/h(以历史最大排水记录为依据)。
煤峪口矿矿井概况,水文概况
煤峪口矿矿井概况2.1矿井概况2.1.1位置与交通大同煤业股份有限公司煤峪口矿地处大同市南西65°,直线距离14km,本矿有专用铁路经口泉到大同,与京包线、同蒲线、大秦线相接,可达北京、张家口、太原、呼和浩特、包头、秦皇岛等地,井田东侧有同(大同)-泉(口泉)公路,向西有经忻州窑矿通西三风井、南信庄等地公路。
本矿交通十分便利。
2.1.2地形、地貌本井田位于大同煤田南西部,井田范围内为平缓的丘陵地形,洪水冲刷切割剧烈,沟谷发育,支沟呈羽状分布,最高点在井田西南部南信庄村北面,标高1362.4m,最低点位于四号井的西面,标高1058.2m,最大相对高差304.2m。
2.1.3河流井田内无大的河流,共发育有几条大的冲沟,呈树枝状展布,平时干涸无水,雨季有短暂水溪。
2.1.4气象与地震(1)气象本区属高原地带,干旱大陆性气候,冬季严寒,夏季炎热,气候干燥,风沙严重。
气温一般较低,以年温差与日温差大为特点,年平均气温为5.1℃,极端最高温度39.3℃,极端最低温度在-35℃。
最冷月为1月,平均温度-14℃;最高月为7月,平均温度22℃,年最高最低温度差可达60℃以上,一般日温差20℃。
年降水量分配极不均匀,暴雨强度大,多集中在7月、8月、9月三个月,约占年降水量的60~70%,年最大降水量为628.3mm,年最小降水量为259.3mm,最大日降水量为79.90mm。
年平均降水量为389.43mm。
全年日照时间为2880~3140h,平均为3011.4h。
历年来蒸发量大大超过降水量,一般蒸发量为降水量的4~5倍,年蒸发量在1644~2105mm之间。
大同地区一向以风沙多而著称,西北风几乎贯穿全年,多集中于冬春季节,年平均风速为3.2m/s,最大风速可达17m/s。
历年平均相对湿度为53%,最大相对湿度为100%,最小相对湿度为0。
历年冻土月份为11月至翌年4月,最大冻土深度为1.61m。
(2)地震本地区地震烈度,根据KB18306-2000图A1上划分为7度。
我国煤炭矿井水的特征、处理及综合利用概况
我国煤炭矿井水的特征、处理及综合利用概况摘要水资源危机是21 世纪人类面临的最严峻的问题之一。
而煤炭是我国重要的基础能源和原料,在国民经济中具有重要的战略地位,在我国一次能源结构中,煤炭占到70%以上。
在我国,煤炭生产以地下开采为主, 为了确保井下安全, 必须排除大量的矿井水。
据统计我国每年矿井水排放量高达45亿m3, 约占整个采矿业(有色冶金、黄金、化工等矿山)的80%,而利用率仅为43.8%。
其中大部分矿井水未经处理就直接排放到江河湖泊, 造成严重的环境污染, 从而也加重了水资源的短缺问题, 已影响到我国煤炭工业的进一步发展。
据统计,全国约有70%的矿区面临缺水,有40%的煤矿严重缺水,国有煤矿缺水达69~86万m3/ d,其中生活用水缺33~60万m3/ d。
煤矿排出的矿井水水质差异非常大, 少量矿井水质较好, 无需处理, 即可达到饮用水标准。
但大量的矿井水受水文地质及采煤过程的影响,含有大量悬浮物、高矿化度、显酸性、甚至含重金属离子, 有的还含氟、有机污染物和放射性物质等污染物, 这些矿井水污染程度低, 资源化相对容易, 成本较低, 经处理后有多方面的用途。
因此矿井水的资源化对于缓解矿区面临的资源和环境问题, 提高人民生活质量, 实现矿区的科学发展具有重要战略意义。
关键词:煤矿;矿井水;综合利用1 我国煤矿矿井水的分类、分布特征及利用现状我国煤矿矿井水按所含的成分可分为洁净矿井水、高浊矿井水、高矿化度矿井水、酸性矿井水及有毒有害离子矿井水1.1洁净矿井水1.1.1 洁净矿井水的水质特征洁净矿井水是在采煤过程中为防止矿井水害,在井下铺设专用管线抽取岩层裂隙水、溶洞水、老塘水。
该类矿井水洁净透明,除菌群外,其余指标均符合国家生活饮用水标准,经消毒后可直接作生活饮用,该类矿井水是解决矿区生活饮用水最经济的理想水源。
1.1.2洁净矿井水的分布洁净矿井水多数是从奥陶系石灰岩中涌出的,水质一般较好,只要在源头处妥善截流, 通过井下单独布置的排水管道将其抽出,基本不含悬浮物,经过简单消毒处理, 即可作为生活饮用水。
矿井水文地质调查报告1
赫章县青松煤矿矿井水文地质调查报告编制人:吴学品2011年5月10日赫章县青松煤矿水文调查报告一、概况1、我矿为煤矿资源整合矿井,由原青松煤矿、拉苏煤矿、宏达煤矿、郑兴煤矿、大山煤矿整合为赫章县青松煤矿,设计能力为30万吨/年,矿井设计服务年限为12.5年,开采煤层为K1、K2、K3三层煤。
开采标高为+2150m至+1800m水平,分为一、二两个采区,井田范围为1.9327km²。
二、水文地质调查小组组长:黄永成(法人)副组长:吴学品(工程师)、黄辅伦(矿长)成员:周康民、陈光鹏、刘子祥、李学军、王阳、黄训伦、韩峰、周指远。
三、水文地质存在的隐患情况1、自燃地理:矿区地形呈近东西走向排列,地势北低南高,海拔高程2372.8—2100m,相对高差272.8m属高原中山地貌,气候属北亚温带高原气候。
每年6-7月为雨季,降雨量为全年降雨量的60%,年降雨量最大降雨量为1647.5mm,最小降雨量为391.7mm,平均降雨量为1438.4mm5—6月天气较热(平均气温22.8—26°C)。
11月中旬开始降雪,至次年为霜冻期,最低气温在-10°C左右。
2、矿区水文地质(1)含水层基岩裂隙含水岩组:由龙潭组、长兴组及飞仙组的砂岩,灰岩等组成,含浅部风化裂隙水,有泉水点露出地表,越往深部含水性越微弱。
井下煤层巷道中,底板常见淋水现象。
松散岩类孔隙水:主要为第四系堆积物,残堆积物等组成,厚度一般为0—20m,透水性强,含水性中等,主要受大气裂隙水的控制。
(2)隔水层主要是含煤岩组及上伏地层的灰岩和粘土岩、砂岩。
(3)地表水矿区内地表水不发育,泉点水为季节性泉水,矿区范围内有五条冲沟谷,平时无水,雨季有水,主要为大气降水补给,汇集于六冲河、六冲河距矿区北东方向2km左右,属二叠系矛口组灰岩,井下开采为对矿上水源造成影响,矿上供水来自于周边泉水。
(4)地下水主要为煤系地层含水及断层含水,裂隙水,因矿区老窑开采历史较长,经实地调查了解,近几年关闭的煤矿井口有七条巷道,多开采K3、K2煤层,规模较大,最深井达250m左右,范围大,关闭后未进行排水,地表水大量涌入老巷道内,造成大量积水,但无详细资料,无以确定积水量,在采掘活动时必须坚持“有掘必探,先探后掘”,的原则。
矿井水产生量
矿井水产生量
矿井水产生量是指煤炭开采过程中产生的涌水量,其产生量受到多种因素的影响,如地质条件、开采方式、矿井深度等。
据中国工程院院士顾大钊团队统计,目前我国吨煤开采产生矿井水为1.87立方米,每年产生矿井水量约68.8亿立方米。
这些矿井水如果得不到有效处理和利用,不仅会对环境造成污染,还会浪费大量的水资源。
因此,对矿井水进行合理的处理和利用,不仅可以保护环境,还可以缓解水资源短缺的问题。
目前,我国已经采取了一系列措施来加强矿井水的处理和利用,如建立矿井水处理站、推广矿井水利用技术等,以期实现矿井水的资源化利用。
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一、概述煤炭在我国能源结构中占70%以上,煤炭开采过程中排放大量废水,若不经处理直接排放,势必对环境造成严重污染,同时造成水资源的大量浪费,无法实现循环经济的目标。
据统计我国40%的矿区严重缺水,已制约了煤炭生产的发展。
西北矿区多处于山区,水资源更为缺乏,地表水又多为间歇性河流,枯洪水季节流量相当悬殊,常年流量稀释能力差,排入河流的污水造成严重污染。
甘肃华亭矿区是我国十三个重要能源基地之一,上世纪八十年代,拥有很好的水生态环境,水资源较充沛,地表水系水质也较好,基本上保证了当地居民的正常生活和工农业生产用水。
但随着华亭矿区对煤炭资源大规模的开发,地下水严重超采,地下水为大幅下降,地表水系全面污染,五大河流(黄河二级支流泾河)的中下游河段几乎全年都是浊流、黑水。
因此,开发、管理、利用好煤矿水资源,对煤炭工业可持续发展具有重要意义。
矿井废水经治理后综合利用,对矿区与华亭地区乃至甘肃省经济的发展起到至关重要的作用。
二、矿井废水主要处理技术我国煤矿矿井水处理技术起始于上世纪70 年代末,大多污水治理工作都只停留在为排放而治理。
然而回用才是当今污水治理发展的必然趋势,将防治污染和回用结合起来,既可缓解水源供需矛盾,又可减轻地表水体受到污染。
现国内使用的处理技术主要有:沉淀、混凝沉淀、混凝沉淀过滤等。
处理后直接排放的矿井水,通常采用沉淀或混凝沉淀处理技术;处理后作为生产用水或其它用水的,通常采用混凝沉淀过滤处理技术;处理后作为生活用水,过滤后必须再经过除酚等对人体有害物质及消毒处理;有些含悬浮物的矿井水含盐量较高,处理后作为生活饮用水还必须在净化后再经过淡化处理。
本文主要介绍混凝沉淀过滤法处理煤矿矿井废水。
由甘肃经纬环境工程技术有限公司负责设计、加工的设备为GJW-WS 型,华亭煤业集团新柏煤矿等三对大型矿井废水处理站,都成功的应用了该项处理技术,并取得了良好的处理效果。
三、矿井水处理回用的条件1、矿井废水的产生及特点煤矿矿井废水包括:煤炭开采过程中地下地质性涌渗水到巷道为安全生产而排出的自然地下水,井下采煤生产过程中洒水、降尘、灭火灌浆、消防及液压设备产生的含煤尘废水。
因此,它既具有地下水特征,但又受到人为污染。
矿井废水的特性取决于成煤的地质环境和煤系低层的矿物化学成分,其中井田水文地质条件及充水因素对于矿井开采过程矿井废水的水质、水量有决定性的影响。
因此,对矿井废水处理要考虑开采过程中水质、水量的变化。
华亭矿区新柏煤矿矿井废水水质取矿井正常排水时井口水样,结果见表。
新柏煤矿矿井废水污染物监测表(表1 单位:mg/L)通过现场调查和资料查找,收集了多年来华亭矿区有关矿井水和地下水的化验数据资料,以及平凉市环境监测站监测数据(上表)综合分析,该煤矿矿井废水含煤泥为主要悬浮物,有机物略有超标,粪大肠菌群超标,挥发酚超标。
2、矿井废水回用途径煤矿矿井水处理后可作生产用水或生活用水,矿井生产用水主要是井下采掘设备液压用水、消防降尘洒水,生活用水主要是冲厕、洗浴水以及深度处理后用于饮用水。
水质标准分别为:1、防尘洒水《煤矿工业矿井设计规范》(GB50215-94)SS≤150mg/L,粒径d<0.3mm;PH 值为6~9;大肠菌群≤3 个/L。
2、空压机、液压支柱用水水质SS≤10~200mg/L,粒径d <0.15mm;硬度(碳酸盐)2~7m g/L;pH 值为6.5~9;浊度<20。
3、矿井洗浴水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类水体标准。
4、中水水质达到《生活杂用水水质标准》(CJ/T 48-1999)。
5、生活饮用水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)。
四、处理工艺新柏煤矿矿井废水处理工程的设计处理能力为800~1000m3/d,处理后作为生产和生活用水,采用混凝反应、过滤、活性炭吸附及消毒工艺,流程见下图。
矿井废水处理工艺流程矿井废水由井下排水泵提升至灌浆水池,部分用于黄泥灌浆,其余废水自流进入曝气池,气浮除油后进入斜板沉淀池进行初步沉淀,由提升泵提升进入混凝沉淀设备,同时加入混凝剂,经过斜管沉淀后,将絮状物沉淀到底部而被去除,清水从上部溢流出水自流进入砂滤罐,出水自流进入清水池,清水池前投加二氧化氯进行杀菌消毒。
砂滤罐的反冲冼水自流进入污泥池,上清液自流进入曝气池,以提高矿井废水资源的利用率。
出水若用作生活用水,则砂滤罐出水进入活性炭吸附装置处理后流入清水池用作生活用水。
五、主要处理单元1、预沉池曝气矿井废水中含有少量的有机物,通过曝气接触氧化去除废水中的有机物。
另外,井下液压支柱等设备产生少量油类,通过气浮除油,使废水中油类达标。
2、混凝沉淀煤矿矿井水主要污染物为悬浮物,处理悬浮物主要采用混凝沉淀法,用铝盐或铁盐做混凝剂,混凝剂混合方式采用管道混合器混合。
混凝沉淀装置采用倒喇叭口作为反应区,水流在反应区中流速逐渐降低,使废水和混凝剂药液的反应在反应器中逐渐全部完成。
完全反应的废水流出反应区后开始形成混凝状物质,经过布水区进入斜管填料,由于斜管填料采用PVC 六角峰窝状填料,利用多层多格浅层沉淀,提高了沉淀效率。
将絮状物沉淀到底部而被去除,清水从上部溢流排出。
3、砂滤净化矿井废水经混凝沉淀后,水中还含有较小颗粒的悬浮物和胶体,利用砂滤设备将悬浮颗粒和胶体截留在滤料的表面和内部空隙中,它是混凝沉淀装置的后处理过程,同时也是活性炭吸附深度处理过程的预处理。
砂滤罐为重力式无阀滤池,采用自动虹吸原理达到反冲洗,不需要人工单独管理,操作简便,管理和维护方便。
砂滤罐通常采用不同等级的石英砂多层滤料。
4、活性炭吸附该煤矿矿井废水主要含有挥发酚,酚类属于高毒物质,它可以通过皮肤、粘膜、口腔进入人体内,低浓度可使细胞蛋白变性,高浓度可使蛋白质沉淀。
长期饮用被酚污染的水源,会引起蛋白质变性和凝固,引起头晕、出疹、贫血及各种神经症状,甚至中毒。
处理中水用作生活饮用水,必须用活性炭吸附装置处理。
活性炭的比表面积可达800~2000m2/g,具有很强的吸附能力。
该装置采用连续式固定床吸附操作方式,活性炭吸附剂总厚度达3.5m,废水从上向下过滤,过滤速度在4~15m/h,接触时间一般不大于30~60min。
随着运行时间的推移,活性炭吸附了大量的吸附质,达到饱和丧失吸附能力,活性炭需更换或再生。
5、消毒废水中含有一定的病菌、大肠菌群,处理后回用于洗浴时,若不经过消毒,对人体皮肤伤害严重。
所以矿井废水处理后作为生活用水必须经过消毒处理,本工艺采用二氧化氯消毒,现场用盐酸和氯酸钠反应产生二氧化氯,二氧化氯无毒、稳定、高效、杀菌能力是氯的5 倍以上。
六、处理工艺特点1、华亭矿区新柏煤矿矿井废水处理工程是根据矿井水水质特点确定工艺技术参数,采用一次提升到混凝沉淀装置,再自流进入后续各处理构筑物,出水水质稳定可靠,动力设备较少,能耗较低。
2、采用混凝沉淀装置与砂滤罐相结合的工艺技术,主要处理构筑物采用组合式钢结构,具有占地面积小、使用寿命长、工程投资省、工艺简单、操作管理方便、运行成本低等特点。
砂滤罐设计采用重力式无阀滤池,反冲洗完全自动,操作管理方便。
3、该煤矿矿井废水处理系统实现了自动加药、自动反冲洗的全过程监控,包括电控系统、上位监控系统和仪表检测系统。
仪表检测系统包括加药流量、处理流量、水池液位和加药箱液位、进水和出水浊度等连续自动检测。
七、设备安装运行调试中的问题1、安装环境设计并实施的设备体积不能太大,若体积太大不便于运输,也不利于废水的均匀分配,故G JW-WS 型系列污水设备的设计采用模块式组合。
设备置于地面建筑物内,易于控制、管理,操作简单。
设备埋于地下不易观察,不便于检修,对配套设备的质量要求高,故除特殊要求外,一般GJW-WS 型系列产品均置于地面安装。
2、运行中应注意的问题混凝剂发挥混凝作用的是各种形态的水解聚合物,在水解过程中不断产生H+必将使水的pH 值下降。
当原水中碱度不足或混凝剂投加量较大时,水的pH 值将大幅度下降,影响混凝效果。
此时,应投加石灰或重碳酸钠以保持水中pH 值。
水温对混凝效果有明显的影响,当水温低于5℃时,混凝剂水解速度非常缓慢,处理效率降低。
混凝剂的投加时计量设备采用电磁流量计,可以随时调节投加量。
混凝剂的投加量过大或水温低,混凝剂粘度大,不利于胶粒相互絮凝,影响混凝剂的混凝效果。
八、效益分析1、经济效益分析该煤矿矿井水处理工程实施之前,全矿生产和生活用水主要靠抽取地下深井水,抽取地下水成本为1.6元/m3,煤矿矿井废水外排,吨水排污费为0.30 元/m3。
矿井水处理工程实施以后每年可处理回用的矿井水量为30×104 m3/a,年处理回用矿井水费用27.5 万元,水处理成本0.96 元/ m3。
矿井水处理设备运行费用详见下表。
年经济效益计算如下:年经济效益=年免抽取深井水费用+年免交排污费-年处理回用矿井水费用=46.08 + 9 - 2 7.5=27.58(万元)2、环境效益分析该煤矿矿井水处理后的中水供给井下消防降尘洒水和生活杂用水,节约了水资源。
每年可减少排放悬浮物115.2t/a,减轻对地表水环境的污染,减少水体中污染物总量,环境效益良好。
3、社会效益分析矿井水净化处理后作为生产和生活用水可以减少地下深井水的开采量,节约地下水资源,保护矿区地下水和地表水的自然平衡;可以解决过度开采地下深井水带来的环境问题,避免因污染引起的与当地农民的纠纷,从而可促进工农关系,也有利于当地经济的发展;可以解决矿区用水量日益增加和水资源越来越短缺的矛盾,保证煤矿企业的正常生产和经营,提高煤矿企业的综合效益,促进矿区的可持续发展。
因而也有较好的社会效益。
九、结语煤矿矿井水既是一种具有行业特点的污染源,又是一种宝贵的水资源。
目前我国很多煤矿一方面严重缺水,另一方面未经处理直接外排,造成大量水资源的浪费,并且污染环境,在相当程度上制约了煤炭生产和矿区经济的可持续发展。
因此,将煤矿矿井水处理后作为煤矿工业用水或生活用水,不仅解决了矿区缺水问题,而且充分利用了矿井水水资源,节省了地下水资源,具有明显经济、环境和社会效益。
甘肃华亭矿区新柏煤矿矿井水处理技术经过甘肃经纬环境工程技术有限公司多年研究改进,其处理技术在其它煤矿区应用,会有广阔的推广前景。