含水岩组富水性等级划分之欧阳家百创编

合集下载

金龙川煤矿采空区调查报告之欧阳德创编

金龙川煤矿采空区调查报告之欧阳德创编

金龙川煤矿采空区情况调查报告金龙川煤矿二〇一七年目录一、矿井基本情况31、矿井地址32、矿井设计能力43、矿井开拓方式44、矿井通风方式及通风方法45、煤层开采情况及本煤层采掘现状4二、周边矿井分布及开采情况51、原龙凤煤矿52、原川发煤矿63、原金旺煤矿6三、井田境界71、原金旺煤矿72、原龙凤煤矿73、原川发煤矿8四、调查小组成员8六、含(导)水体、采空区、老窑(空)调查91、水文地质条件92、龙潭组上覆地层含水特征93、龙潭组岩层含水特征114、龙潭组下伏地层含水特征13七、水文地质类型14八、水患类型及威胁程度分析16九、参加调查人员表18十、存在主要问题19十一、附表:191、勘探地质钻孔台账192、采空区积水量统计台账193、地质构造台账194、2017年隐蔽致灾因素普查审查表195、矿井涌水量统计台账196、参加调查人员签到表25金龙川煤矿采空区情况调查报告一、矿井基本情况1、矿井地址矿区位于织金县城正南,隶属珠藏镇。

直距约28km。

采矿许可证(证号:5200000711501),面积:2.4062平方公里,开采深度(+1530-+1200m);矿区由12个拐点坐标圈定。

地理坐标:北纬26º32ˊ33"~26º33ˊ18",东经105º39ˊ11"~105º40ˊ38"。

矿区范围内的交通仅有公路,安顺到织金的209省道位于矿区东侧3.5km,织金经阿弓到六校的107县道由矿区南侧通过,并有乡村公路通至矿区内。

由矿区东行至织金县城约28公里,至珠藏区约3.5公里,西行至阿弓镇约30公里,交通较方便。

2、矿井设计能力根据矿井设计可采储量、煤层赋存条件、开采技术条件、井下开拓部署、安全管理等因素综合考虑,该矿井布置两个炮采工作面可满足30万吨/年的生产能力。

本矿井设计生产能力为30万吨/年。

3、矿井开拓方式采用斜井开拓方式。

含水岩组富水性等级划分

含水岩组富水性等级划分

吉林大学精品课>>专门水文地质学>>教材>>水文与水资源工程教学实习指导§8.2综合水文地质图的编制8.2.1目的及任务1:5万综合水文地质图是水文地质勘察工作的主要成果之一,是普查、勘探试验、长期观测等野外资料的综合反映。

编制综合水文地质图的目的是全面、系统、清晰地反映工作地区的水文地质规律,阐明地区地下水类型及其埋藏条件,反映地下水形成特点以及含水岩组的富水性、岩性时代、水质、水量变化规律,地下水资源分布,并提出水资源开发和保护措施,圈定地下水开发远景地区,为今后的水文地质调查和地下水资源的开发提供水文地质资料。

8.2.2要求要充分、客观地反映实际情况,并力争具有科学性、地区性、综合性、实用性、艺术性。

为提高编图精度,要求综合水文地质图在野外工作阶段及时确定含水岩组的分布界线及各类水点的位置和富水性界线等。

8.2.3内容及原则主要内容包括:(1) 主图(1:2.5万或1:5万平面图,并附图例)。

(2) 剖面图。

(3) 辅助图件。

(4) 说明书。

主图反映多种水文地质因素,并有重点地突出含水岩组的富水程度。

基本原则是,立足于地下水资源的分布规律,考虑水资源的综合评价,突出地下水资源远景区,兼顾一般水文地质条件。

潜水与承压水,松散岩层和基岩的含水岩组皆表现在一张图上。

若下伏有主要含水岩组则以隐伏型加以表示,并有一定数量的代表性控制水点,以便尽可能反映较具体的水文地质条件。

主图的主要水文地质内容(1) 含水岩组的分布。

一般是数个含水岩层的集合体,且常处在不同的层位,因而要求以地质时代确定含水岩组的垂向顺序。

(2) 含水岩组的富水程度。

由于比例尺和研究程度所限,除以水点资料圈定外,少数地区也可以依据类比法确定岩组相对富水性的强弱。

研究程度较高,含水层富水性变化则应以井(孔)涌水量的大小圈定,其富水程度的指标数则在图例中标明。

(3) 反映含水层的顶底板的埋藏深度,潜水、浅层承压水或深层水水位埋深,各类双层含水层结构以及下伏含水层顶板埋深及富水性。

岩芯描述范例之欧阳歌谷创作

岩芯描述范例之欧阳歌谷创作

岩芯描述范例欧阳歌谷(2021.02.01)土的描述1.有机质土的描述颜色、状态、气味、有机质含量及其分解情况、夹杂物质量等特征。

★描述范例:淤泥:灰黑色,流塑,饱和。

含贝壳及有机质,手捻具滑腻感,略具腥臭味。

淤泥质土:深灰色,软塑,主要由河流环境沉积而成的软土,大多数为粉质粘土和粘质粉土,含各种有机质和贝壳。

泥炭质土:深灰色或黑色,主要由炭质有机质及粘土组成,有腥臭味,能看到未完全分解的植物残渣。

浸水体胀,易崩解,干缩现象明显。

泥炭:深灰色或黑色,主要由炭质有机质组成,结构松散,土质很轻,暗无光泽,浸水体胀,易崩解,干缩现象极为明显。

2.土类的描述1.碎石类土的描述:颜色、颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、颗粒的母岩成份及其大小(一般和最大粒径)、含量、硬度(风化程度)、湿度、密实度,充填物的性质、物质成份、充填程度等。

★描述范例:碎石土:黄褐色,饱和中密,主要成分为弱风化页岩、砂岩等,呈尖棱状及少量岩夹土状。

充填物为杂粒砂和粘性土,其中77.2m为粘性土,灰褐色,软塑。

岩芯采取率=75%。

细圆砾土:褐黄色,母岩为花岗岩、闪长岩、片麻岩,粒径2-20mm约占60﹪、20-40mm约占20﹪,余为砂类土充填,多呈圆棱状,大小混杂,分选性差,稍密-中密,1.70-2.40m潮湿,2.40m以下饱和。

或:220mm的占55﹪、2060mm的占10﹪、大于60mm的占5﹪,余为杂砂充填…岩芯呈散状。

粗圆砾土:褐黄色,母岩为片麻岩、花岗岩,砾径20-40mm约占10﹪、40-60mm约占20﹪、60-100mm约占60﹪,间隙充填物为石英砂和粘性土,岩石多呈圆棱状,稍密,潮湿,饱和。

或:2060mm的占55﹪,60100mm的占5﹪,100200mm的10﹪,余为土砂充填…。

卵石土:灰褐色,密实,饱和母岩以砂岩为主,少量花岗岩,呈圆棱状,质硬,粒径6080mm,最大120mm,含量约60%,间隙充填石英砂及粘性土...。

含水岩组富水性等级划分

含水岩组富水性等级划分

大学精品课>>专门水文地质学>>教材>>水文与水资源工程教学实习指导§8.2综合水文地质图的编制8.2.1目的及任务1:5万综合水文地质图是水文地质勘察工作的主要成果之一,是普查、勘探试验、长期观测等野外资料的综合反映。

编制综合水文地质图的目的是全面、系统、清晰地反映工作地区的水文地质规律,阐明地区地下水类型及其埋藏条件,反映地下水形成特点以及含水岩组的富水性、岩性时代、水质、水量变化规律,地下水资源分布,并提出水资源开发和保护措施,圈定地下水开发远景地区,为今后的水文地质调查和地下水资源的开发提供水文地质资料。

8.2.2要求要充分、客观地反映实际情况,并力争具有科学性、地区性、综合性、实用性、艺术性。

为提高编图精度,要求综合水文地质图在野外工作阶段及时确定含水岩组的分布界线及各类水点的位置和富水性界线等。

8.2.3容及原则主要容包括:(1) 主图(1:2.5万或1:5万平面图,并附图例)。

(2) 剖面图。

(3) 辅助图件。

(4) 说明书。

主图反映多种水文地质因素,并有重点地突出含水岩组的富水程度。

基本原则是,立足于地下水资源的分布规律,考虑水资源的综合评价,突出地下水资源远景区,兼顾一般水文地质条件。

潜水与承压水,松散岩层和基岩的含水岩组皆表现在一图上。

若下伏有主要含水岩组则以隐伏型加以表示,并有一定数量的代表性控制水点,以便尽可能反映较具体的水文地质条件。

主图的主要水文地质容(1) 含水岩组的分布。

一般是数个含水岩层的集合体,且常处在不同的层位,因而要求以地质时代确定含水岩组的垂向顺序。

(2) 含水岩组的富水程度。

由于比例尺和研究程度所限,除以水点资料圈定外,少数地区也可以依据类比法确定岩组相对富水性的强弱。

研究程度较高,含水层富水性变化则应以井(孔)涌水量的大小圈定,其富水程度的指标数则在图例中标明。

(3) 反映含水层的顶底板的埋藏深度,潜水、浅层承压水或深层水水位埋深,各类双层含水层结构以及下伏含水层顶板埋深及富水性。

富水性等级划分依据探析——以太原西山古交矿区奥陶系峰峰组为例

富水性等级划分依据探析——以太原西山古交矿区奥陶系峰峰组为例

华北自^s s 丨论文Huabel Natural Resources 043富水性等级划分依据探析以太原西山古交矿区奥陶系峰峰组为例陈靖(朔州汇永地质勘査有限公司,山西朔州038300)摘要:钻孔单位涌水量q 是确定含水层、富水性等级的重要指标。

1991年国家技术标准局颁布了分级标 准,2009年又公布新标准。

两次标准的更新使用对钻孔单位涌水量q 值的影响,如何采用以往的q 值在补勘报 告中进行富水性评价分级。

文章以补勘报告中奥陶系峰峰组(〇/)含水层段为例展开讨论。

关键词:q值计算方法;评价对比;相对误差中图分类号:P641 文献标识码:A文章编号:2096-7519 (2021) 01-43-31概况古交矿区位于山西省太原市以西60km的古交市,矿区面积302k r o 2,矿区交通位置图见图1。

图1古交矿区交通位置示意图山西太原古交矿区始建于1958年,是我国重要的炼焦煤生产基地之一,煤炭储量丰富、煤质优良。

同时,也积累了丰富的奥灰水文地质研究资料。

从2010年1月西山煤电(集团)有限责任公司编制的《古交矿区奥灰水文地质补勘报告》中收集到峰峰组(〇2沪)层段抽水资料(1966—2009)钻孔单位涌水量q的数据48个(具体数据略)。

其中,三次降深抽水7个;两次9个;一次32个。

在水文地质补勘报告中,应该如何利用和取舍这些数据,为富水性分级提供依据,下面进行实例对比分析和相对误差概念的引入。

2含水层富水性的等级标准(1991 一2009年)按钻孔单位涌水量(q)值,含水层富水性分为以下4级:弱富水性:q<0.1 L/s • m 中等富水性:0.1 L/s • m.〈q S l. 0 L/s ■ m 强富水性:1. 0 L/s • m<q<5. 0 L/s • m极强富水性:q >5.0 L/s ■ mq值的界定应用,在富水性评价的不同时段中,呈现了愈来愈靠近实际的科学展现。

第一节 含水岩组

第一节 含水岩组

时。
【岩 浆 岩和 变 质 岩 类
裂 隙 含水 岩组】
岩浆 岩类 中 ,侵 入 岩
分布于皖南、大别山地及
沿江丘陵,主要岩性有花
岗岩、花岗闪长岩、闪长
岩 等 ;喷 出 岩主 要在 沿 江
和 大 别山 北 麓 丘 陵 地 区,
以 中 性和 中 基 性 岩 为 主。
单孔涌水量一般小于 5 吨
/时 。
变质岩类发育于皖
① 单孔涌水量指采用口径为松散岩浅部800毫米、深部<300毫米,固结岩300毫米,降深10米之 单孔涌水量。下同。
·150·
【碎 屑 岩类 孔 隙 裂 隙
含 水 岩组】
分布 于沿 江 、大 别 山
北麓丘陵、皖南山地北部
及浅埋于江淮波状平原
下,包括各类粗砂岩、细
砂岩、粉砂岩和页岩。单
孔涌水量一般不足 3 吨/
松散岩类
浅部
孔隙含水岩组 深部




碳酸盐岩






水岩组源自碳酸盐岩 夹碎屑岩Q
淮北、江淮、沿江
N 2 —Q 3 淮北、天长
T1
T 1—2
燏 C —P 1
C
皖南
沿江
0.36 0.40 燏

30
0.36
0.43 燏
77.04
2 —O 1 淮北、淮南
30
2 —O 滁州、沿江、皖南
—O 巢湖—宿松
Z2
第一章 水 文地 质
第一节 含 水 岩 组
安徽 省 地 下水 类 型,孔 隙 水、裂 隙水 和 岩 溶 水 俱 全 。分 5类 含 水 岩 组(图 20、表 29)。

各种规范岩石分类之欧阳家百创编

各种规范岩石分类之欧阳家百创编

1工民建工程欧阳家百(2021.03.07)1.1、岩石坚硬程度分类《岩土工程勘察规范》GB50021—注:1 当无法取得饱和单轴抗压强度数据时,科用点荷载试验强度换算,换算方法按现行国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218)执行;2 当岩体完整程度极为破碎时,可不进行坚硬程度分类。

1.2、岩石坚硬程度等级定性分类《岩土工程勘察规范》注: 完整性指数为岩体压缩波速与岩块压缩波速之比的平方。

1.4-1、岩石完整程度的定性分类《岩土工程勘察规范》注:1波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2风化系数K f为岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比;3花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化;50>N≥30为全风化;N<30为残积土。

4 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。

1.6、岩体基本质量等级分类《岩土工程勘察规范》注:软化系数(K R单轴极限抗压强度之比。

1.10、岩体按结构类型划分《岩土工程勘察规范》GB500212.1、岩石坚硬程度分级《公路桥涵地基与基础设计规范》注:岩石饱和单轴抗压强度试验要点,见本规范附录B。

2.2、岩体完整程度划分《公路桥涵地基与基础设计规注: 完整性指数为岩体压缩波速与岩块压缩波速之比的平方。

2.3、岩体节理发育程度分类《公路桥涵地基与基础设计规注:软化系数(K R单轴极限抗压强度之比。

2.5、岩石坚硬程度的定性分级《公路桥涵地基与基础设计规注:1波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;2风化系数K f为岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比;3花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50为强风化;50>N≥30为全风化;N<30为残积土。

4 泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。

2.7、岩石完整程度定性分级《公路桥涵地基与基础设计规注:平均间距指主要结构面(1~2组)间距的平均值。

2.8、岩石地基承载力基本容许值[f ao]《公路桥涵地基与基础注:平均间距指主要结构面(1~2组)间距的平均值。

岩体质量等级之欧阳歌谷创作

岩体质量等级之欧阳歌谷创作

欧阳歌谷创编 2021年2月1
4岩体基本质量分级
欧阳歌谷(2021.02.01)
4.1基本质量级别的确定
4.1.1岩体基本质量分级,应根据岩体基本质量的定性特征和岩体基本质量指标(BQ)两者相结合,按表4.1.1确定。

岩体基本质量分级表4.1.1
4.1.2当根据基本质量定性特征和基本质量指标(BQ)确定的级别不一时,应通过对定性划分和定量指标的综合分析,确定岩体基本质量级别。

必要时,应重新进行测试。

4.2基本质量的定性特征和基本质量指标
4.2.1岩体基本质量的定性特征,应由表3.2.1和表3.3.1所确定的岩石坚硬程度和岩体完整程度组合确定。

4.2.2岩体基本质量指标(BQ),应根据分级因素的定量指标R c 的兆帕数值和K v,按下式计算:
BQ=90+3R c+250K v(4.2.2)注:使用(4.2.2)式时,应遵守下列限制条件:
①当R c>90K v+30时,应以R c=90K v+30和K v代入计算BQ值。

欧阳歌谷创编 2021年2月1
②当K v>0.04R c+0.4时,应以K v=0.04R c+0.4和R c代入计算BQ值。

地质构造常识之欧阳歌谷创作

地质构造常识之欧阳歌谷创作

一、节理欧阳歌谷(2021.02.01)(一)基本概念1、节理:岩石受力作用形成的破裂面或裂纹,称为节理,它是破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种构造。

节理的产状也可用走向、倾向和倾角进行描述。

2、节理组和节理系:在同一时期,同一成因条件下形成的,彼此相互平行或近于平行的一群节理叫节理组;在同一构造应力作用下,形成有规律组合的节理组,叫节理系。

(二)节理分类1、按节理的成因分类节理按成因可分为原生节理、构造节理和表生节理。

(1)原生节理:指岩石形成过程形成的节理,如玄武岩的柱状节理(2)构造节理:是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。

构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生节理)。

(3)表生节理:又称风化节理、非构造节理,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化作用产生的风化裂隙等,这类节理限在空间分布上常局限于地表浅部岩石中,对地下水的活动及工程建设有较大的影响。

2、按力学性质进行分类(1)张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。

张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征:裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充;节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面;产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭;在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲;张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。

(2)剪节理:岩石受剪应力作用发生剪切破裂而形成的节理,叫剪节理,它一般在与最大主应力呈45°夹角的平面上产生,且共轭出现,呈X状交叉,构成X型剪节理。

它具有以下特征:剪节理的裂口是闭合的,节理面平直而光滑,常见有滑动擦痕和磨光镜面;剪节理的产状稳定,沿其走向和倾向可延伸很远;在砾岩或砂岩中发育的剪节理常切砾石、砂粒、结核和岩脉,而不改变其方向;剪节理的发育密度较大,节理间距小而且具有等间距性,在软弱薄层岩石中常常密集成带出现。

含水层厚度的确定之欧阳家百创编

含水层厚度的确定之欧阳家百创编

布含水层厚度的确定欧阳家百(2021.03.07)一、松散含水层厚度第四系含水层的含水性比较均匀,其厚度根据地下水位、钻孔所揭露的松散岩层的颗粒组成以及岩性结构等,直接按钻孔揭露情况的编录资料来确定。

二、基岩含水层厚度含水不均匀的基岩裂隙和岩溶含水层,其厚度的确定,一般是根据钻孔揭露的岩层裂隙、岩溶发育情况。

钻孔需易水文地质观测和物探资料,以及必要时依据水文地质分层试验等资科结合成因和分布规律等,经综合分析研究确定。

(1)用简易水文地质观测、电测井及岩心水文地质编录资料,进行综合整理。

按勘探剖面编制简易水文地质、电测井成果综合对比图。

图中要包括以下内容:各钻孔揭露的地层、岩性及换层深度或标高;岩心采取率、冲洗液消耗量、岩石质量指标(即SQD指标)及电测井成果曲线;岩心的线裂隙率、级岩溶率和较大溶洞的起止深度或标高;钻孔水位观测成果曲线和水位发生突变、涌水、漏水段的起止深度或标高等。

综合研究分析上述成果,编制裂隙或岩溶含水层的富水性分带图,在此基础上确定裂隙或岩溶含水层的强、弱含水带的厚度。

(2)按裂隙或溶洞发育程度确定,一般采用如下指标衡量:直线裂隙率小于3%的闭合状裂隙带,或虽然裂隙率大于3%但裂隙已被其它矿物如方解石、石英脉等所充填的裂隙带,均可视为相对隔水层。

裂隙率大于3%以上的张性裂隙带,则可视为裂隙含水层。

溶洞发育程度,可采用岩溶率或岩溶能见率两个指标来衡量:可用作图法编制矿区范围内岩溶率随深度的变化曲线或用反映溶洞发育与各种因索关系的溶洞投影图。

从图上确定出岩溶率高、能见率也高的岩段为强含水带,次高岩段为弱含水带。

(3)进行过钻孔简易分段注(压)水试验的矿区,可用下列指标划分含水带:单位吸水率q>0.001L/s.m为含水带;q<0.001L/s.m时可认为是相对隔水层。

(4)根据上述资料,结合研究矿区的风化裂隙、构造裂隙或破碎带、岩溶发育的基本规律,可以划分出比较可靠的含水层厚度。

储层分类标准之欧阳学文创作

储层分类标准之欧阳学文创作
0.3-0.5
1.5-3
20-35
1.5-2.5
中等
c
微孔,晶间孔,剩余粒间孔
溶孔
细,粉
12-18
1-20
0.5-0.7
1.5-3
25-35
1.07-1.5
中下等

a
微孔或晶间孔,溶孔
层间缝,构造缝
细,极细
9-12
0.2-1
0.7-0.9
3-6
25-45
0.83-1.07

b
微孔或晶间孔
层间缝,构造缝,溶孔
>11.58
分选系数
>2
1.95-2
1.92-1.95
<1.92
偏态
>-1.43
-0.28
-0.55
<-1.98
变异系数
>0.18
0.17-0.18
0.16-0.17
<0.16
最大连通孔吼半径
>1.2
1.13-1.2
1.1-1.13
<1.1
最小非饱和孔隙体积百分比
<17
17-37
37-49
>49ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
表3碎屑岩储层物性分类标准
排驱压力MPa
饱和中值压力MPa
束缚水饱和度%

a
粒间孔或溶孔
微孔,晶间孔,矿物解理缝
细、中(粗)
>25
>600
<0.02
0.07-0.2
<10
>37.5
非常好
b
粒间孔或溶孔
微孔,晶间孔,矿物解理缝
中、细

地质构造常识之欧阳索引创编

地质构造常识之欧阳索引创编

一、节理欧阳家百(2021.03.07)(一)基本概念1、节理:岩石受力作用形成的破裂面或裂纹,称为节理,它是破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种构造。

节理的产状也可用走向、倾向和倾角进行描述。

2、节理组和节理系:在同一时期,同一成因条件下形成的,彼此相互平行或近于平行的一群节理叫节理组;在同一构造应力作用下,形成有规律组合的节理组,叫节理系。

(二)节理分类1、按节理的成因分类节理按成因可分为原生节理、构造节理和表生节理。

(1)原生节理:指岩石形成过程形成的节理,如玄武岩的柱状节理(2)构造节理:是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。

构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生节理)。

(3)表生节理:又称风化节理、非构造节理,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化作用产生的风化裂隙等,这类节理限在空间分布上常局限于地表浅部岩石中,对地下水的活动及工程建设有较大的影响。

2、按力学性质进行分类(1)张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。

张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征:裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充;节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面;产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭;在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲;张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。

(2)剪节理:岩石受剪应力作用发生剪切破裂而形成的节理,叫剪节理,它一般在与最大主应力呈45°夹角的平面上产生,且共轭出现,呈X状交叉,构成X型剪节理。

它具有以下特征:剪节理的裂口是闭合的,节理面平直而光滑,常见有滑动擦痕和磨光镜面;剪节理的产状稳定,沿其走向和倾向可延伸很远;在砾岩或砂岩中发育的剪节理常切砾石、砂粒、结核和岩脉,而不改变其方向;剪节理的发育密度较大,节理间距小而且具有等间距性,在软弱薄层岩石中常常密集成带出现。

矿井水地质类型划分及防治之欧阳与创编

矿井水地质类型划分及防治之欧阳与创编

《水文地质学》读书报告题目:矿井水地质类型划分及防治任课老师:刘忠保姓名:宋晨班级:地质21503班学号:201500780时间:2018年4月25日目录一.矿井水文地质介绍 (2)二.矿井水文地质类型划分 (4)三.矿井充水水源 (6)四.矿井充水程度 (7)五.矿井水害类型及整治措施 (8)六.防治主要措施 (13)七.结束语 (14)矿井水地质类型划分及防治摘要:矿井水是日常生活中并不触及的词,但是矿井水害却是威胁安全生产的重要灾害类型,分析和研究矿井水害原因对矿井水害防治具有重要意义,不仅关系到广大开采人员的生命安全,还关系到国家的经济稳定与发展,所以为有效地减少或消除矿井水害事故,首先需要对矿井水害的成因有一个详细的了解和把握,才能做到因地制宜,对症下药。

关键词:矿井水害;防治矿井水害是影响采矿企业安全生产的主要灾害之一,矿井水害一旦发生,不但影响各采掘工作面的安全施工,还将导致人员伤亡,设备损坏,并淹没矿井和采区,危害十分严重。

为切实保证矿井安全生产,应对矿井水害的发生原因进行分析研究,根据矿井实际情况,采取有利措施进行防治,不断加强防治水技术研究和科技攻关,推广使用矿井水害防治的新技术、新装备和新工艺,是提高矿井防治水害工作的关键。

一.矿井水文地质介绍1.矿井水文地质:矿井水文地质是指研究矿井建设和生产过程中的水文地质条件和矿井水处治方法的地质工作。

2.矿井水:凡是在矿井开拓、采掘过程中,渗入、滴入、淋入、涌入和溃入井巷或工作面的任何水源的水,统称为矿井水。

3.矿井水灾:矿井在建设和生产过程中,地面水和地下水通过各种通道涌入矿井,当矿井涌水超过正常排水能力时,就造成矿井水灾。

4.矿井水害:凡影响生产、威胁采掘工作面或矿井安全的、增加吨煤成本和使矿井局部或全部被淹的矿井水,都称为矿井水害。

5.地下水:地下水是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。

在国家标准《水文地质术语》(GB/T 14157-93)中,地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。

含水层富水性的等级标准

含水层富水性的等级标准

含水层富水性的等级标准按钻孔单位涌水量(q ),含水层富水性[注]分为以下4级:1.弱富水性:q ≤0.1 L/(s ·m);2.中等富水性:0.1 L/(s ·m)<q ≤1.0 L/(s ·m);3.强富水性:1.0 L/(s ·m)<q ≤5.0 L/(s ·m);4.极强富水性:q >5.0 L/(s ·m)。

注:评价含水层的富水性,钻孔单位涌水量以口径91 mm 、抽水水位降深10 m 为准;若口径、降深与上述不符时,应当进行换算后再比较富水性。

换算方法:先根据抽水时涌水量Q 和降深S 的数据,用最小二乘法或图解法确定)(S f Q =曲线,根据Q -S 曲线确定降深10 m 时抽水孔的涌水量,再用下面的公式计算孔径为91 mm 时的涌水量,最后除以10 m 便是单位涌水量。

⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=919191lg lg lg lg r R r R Q Q 孔孔孔式中 91Q ,91R ,91r --孔径为91 mm 的钻孔的涌水量、影响半径和钻孔半径;孔Q ,孔R ,r 孔--孔径为r 的钻孔的涌水量、影响半径和钻孔半径。

附录三防隔水煤(岩)柱的尺寸要求一、煤层露头防隔水煤(岩)柱的留设煤层露头防隔水煤(岩)柱的留设,按下列公式计算:1.煤层露头无覆盖或被黏土类微透水松散层覆盖时:H f=H k+H b(3-1)2.煤层露头被松散富水性强的含水层覆盖时(图3-1):H f=H L+H b(3-2)式中H f--防隔水煤(岩)柱高度,m;H k--采后垮落带高度,m;H L--导水裂缝带最大高度,m;H b--保护层厚度,m;α--煤层倾角,(°)。

根据式(3-1)、式(3-2)计算的值,不得小于20 m。

式中H k、H L的计算,参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的相关规定。

图3-1 煤层露头被松散富水性强含水层覆盖时防隔水煤(岩)柱留设图二、含水或导水断层防隔水煤(岩)柱的留设含水或导水断层防隔水煤(岩)柱的留设(图3-2)可参照下列经验公式计算:P 35.0K pKM L ≥20 m式中 L --煤柱留设的宽度,m ;K --安全系数,一般取2-5;M --煤层厚度或采高,m ;p --水头压力,MPa ;K p --煤的抗拉强度,MPa 。

矿山地质环境恢复治理之欧阳术创编

矿山地质环境恢复治理之欧阳术创编

矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案文字报告编写题纲根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿山地质环境保护规定》、《中华人民共和国土地管理法》和《土地复垦条例》,在《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》和《土地复垦方案编制规程》等行业标准的基础上编制本标准。

1 前言1.1 任务由来及编制目的阐述任务由来:主要根据有关政策规定和业主的委托书或合同要求而编制。

编制方案的目的:落实矿山地质环境保护、土地复垦有关法律法规和政策要求;保证矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务的落实;保证矿山地质环境恢复治理与土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处;为国土资源主管部门实施监管和矿山业主申请办理采矿许可证提供依据。

1.2 方案编制工作概况阐述矿山资料的收集、调查工作量情况;前期恢复治理和土地复垦方案编制、实施及验收情况。

矿山地质环境和土地现状调查,现状和预测评估情况,恢复治理和土地复垦方案与部署情况,经费估算情况,方案编制过程、公众参与(包括义务人、土地权人、有关部门的意见,下级国土部门的审核意见)。

插工作量表、工作程序图。

1.3 方案编制依据按下列顺序列出依据:1)法律法规。

2)部门规章3)政策性文件。

4)技术标准与规范。

5)其他相关资料,包括矿山开采设计或开发利用方案,第二次土地调查成果图、土地利用总体规划图;矿产地质详查报告、储量核实报告、水文地质详查报告、前期恢复治理和土地复垦方案、地质灾害危险性评估报告、尾矿库设计、环境影响评价及验收报告、项目竣工环境保护验收调查报告、方案编制委托(或协议)书等。

1.4 方案的服务年限据采矿许可证有效年限的剩余年限(或拟申请的、或拟延续的采矿许可证期限),加上超出采矿许可证有效年限的恢复治理和土地复垦年限(一般1年),再加上监测管护年限(一般3年),确定方案服务年限(自××年××月-××年××月)。

含水岩组划分方法

含水岩组划分方法

含水岩组划分方法
含水岩组的划分主要基于水文地质特征,包括水质、水温、富水性等。

在中国的划分体系中,主要考虑的是水质和富水性。

例如,对于上更新统含水岩组,分布于澽水川道和芝水下游川道的老城区~西少~芝川一带。

其埋深在30~40米,含水层多而厚。

特别地,在西少梁以南,吕庄以西,单井出水量可达70~170立方米/小时,为强富水区,余均为中等富水区。

另外,下更新统上部冲、湖积含水岩组,除二级黄土原外,遍布于原区各级地貌单元的下部。

白矾河以北水位埋深在30~110米,马沟渠以北埋深70~120米。

除黄河二级阶地属强富水区外,余均为弱水区。

对于下更新统下部湖积层含水岩组,为黄绿色砂页岩土层冲积物,属三门湖相沉积,遍布于原区各地貌单元的下部,原区埋深130~200米以下,川道50~30米,富水性西弱东强。

此外,砂页岩承压水和岩溶承压水也属于含水岩组的分类。

其中,砂页岩承压水主要分布于中、低山区,其埋深随地形、地貌不同深度不一。

而岩溶承压水则分布于英山~禹门口一带寒武、奥陶系灰岩地层中,随岩溶发育不同而分布不同。

以上信息仅供参考,具体的划分标准和操作方法可能因地区和具体地质条件而异。

单井涌水量统一换算(不同降深、不同口径)

单井涌水量统一换算(不同降深、不同口径)

含水岩组及含水亚组的富水性等级按泉水流量或单井涌水量(m 3/d )划分。

应选取具有普遍代表性的单井涌水量作为编图依据,单井涌水量统一换算为200mm(约8吋)口径、10m 降深的涌水量。

可根据实际情况对富水性等级进行相对的定性描述,如:水量极丰富,丰富,中等,贫乏,极贫乏。

煤矿防治水规定
附录二含水层富水性的等级标准
按钻孔单位涌水量(q ),含水层富水性[注]分为以下4级:
1.弱富水性:q ≤0.1 L/(s 〃m);
2.中等富水性:0.1 L/(s 〃m)<q ≤1.0 L/(s 〃m);
3.强富水性:1.0 L/(s 〃m)<q ≤5.0 L/(s 〃m);
4.极强富水性:q >
5.0 L/(s 〃m)。

注:评价含水层的富水性,钻孔单位涌水量以口径91 mm 、抽水水位降深10 m 为准;若口径、降深与上述不符时,应当进行换算后再比较富水性。

换算方法:先根据抽水时涌水量Q 和降深S 的数据,用最小二乘法或图解法确定)(S f Q =曲线,根据Q -S 曲线确定降深10 m 时抽水孔的涌水量,再用下面的公式计算孔径为91 mm 时的涌水量,最后除以10 m 便是单位涌水量。

⎪⎪⎭⎫ ⎝
⎛--=919191lg lg lg lg r R r R Q Q 孔孔孔
式中 91Q ,91R ,91r --孔径为91 mm 的钻孔的涌水量、影响半径和
钻孔半径;
孔Q ,孔R ,
r 孔--孔径为r 的钻孔的涌水量、影响半径和钻孔半径。

  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)。

吉林大学精品课>>专门水文地质学>>教材>>水文与水资源工程教学实习指导欧阳家百(2021.03.07)§8.2综合水文地质图的编制8.2.1目的及任务1:5万综合水文地质图是水文地质勘察工作的主要成果之一,是普查、勘探试验、长期观测等野外资料的综合反映。

编制综合水文地质图的目的是全面、系统、清晰地反映工作地区的水文地质规律,阐明地区地下水类型及其埋藏条件,反映地下水形成特点以及含水岩组的富水性、岩性时代、水质、水量变化规律,地下水资源分布,并提出水资源开发和保护措施,圈定地下水开发远景地区,为今后的水文地质调查和地下水资源的开发提供水文地质资料。

8.2.2要求要充分、客观地反映实际情况,并力争具有科学性、地区性、综合性、实用性、艺术性。

为提高编图精度,要求综合水文地质图在野外工作阶段及时确定含水岩组的分布界线及各类水点的位置和富水性界线等。

8.2.3内容及原则主要内容包括:(1) 主图(1:2.5万或1:5万平面图,并附图例)。

(2) 剖面图。

(3) 辅助图件。

(4) 说明书。

主图反映多种水文地质因素,并有重点地突出含水岩组的富水程度。

基本原则是,立足于地下水资源的分布规律,考虑水资源的综合评价,突出地下水资源远景区,兼顾一般水文地质条件。

潜水与承压水,松散岩层和基岩的含水岩组皆表现在一张图上。

若下伏有主要含水岩组则以隐伏型加以表示,并有一定数量的代表性控制水点,以便尽可能反映较具体的水文地质条件。

主图的主要水文地质内容(1) 含水岩组的分布。

一般是数个含水岩层的集合体,且常处在不同的层位,因而要求以地质时代确定含水岩组的垂向顺序。

(2) 含水岩组的富水程度。

由于比例尺和研究程度所限,除以水点资料圈定外,少数地区也可以依据类比法确定岩组相对富水性的强弱。

研究程度较高,含水层富水性变化则应以井(孔)涌水量的大小圈定,其富水程度的指标数则在图例中标明。

(3) 反映含水层的顶底板的埋藏深度,潜水、浅层承压水或深层水水位埋深,各类双层含水层结构以及下伏含水层顶板埋深及富水性。

(4)地下水化学类型及矿化度的表示。

地下水矿化度分级、热矿水、肥水和超标的有害微量元素的分布。

(5) 典型的自流水盆地。

自流水盆地的界线以及自溢区均以特殊形式表示。

(6) 地层(或岩体)代号及其界线。

地层划分主要依据含水岩组需要适当简化合并,或进一步细分至段。

(7) 地质构造表示。

与地下水有关的深大断裂带、断陷盆地、深大断陷带等。

(8) 地表水系。

注意水文地质要素与地表水体之间的有机联系,反映地下水的补给、排泄以及区域地下水径流与地表水系的关系。

(9) 代表性的控制水点。

如著名的泉、有代表性的井(孔)。

8.2.4表示方法8.2.4.1 单层结构含水岩组表示(l) 采用底色法,按照不同的色序表示不同含水岩组类型及其分布,在同一岩组类型中以颜色的深浅或色调线条的不同方向表示该岩组的富水性的强弱。

下伏含水岩组的顶板埋深可用等值线表示。

(2) 用花纹符号表示咸水、微咸水和超过规定标准的有害微量元素,大面积咸水可用灰色图例表示。

(3) 用与含水层时代相同的色序等值线表示地下水位埋藏深度。

(4) 用地质图例规定的地层符号和界线圈闭岩层分布范围。

(5) 图面上控制水点(井、泉、孔),应表示出孔深、含水岩组涌水量、水质、水位等有关地质、水文地质资料。

8.2.4.2 多层结构含水岩组的表示方法松散岩类孔隙水多层结构含水岩组,一般分为潜水和承压水或浅层水与深层水上、下两层的双层结构或上、中、下三层结构。

岩溶水多层结构含水岩组有被第四系含水层覆盖的覆盖型岩溶水,隐伏于其它地层的埋藏型岩溶水。

因此可划分为松散岩类孔隙水与隐伏碳酸盐岩类岩溶水,或者碎屑岩类裂隙水与隐伏碳酸盐岩类岩溶水组成的双层或三层结构形式。

表示方法:(1)双层结构的表示方法是采用宽、窄条相间,宽条代表上部潜水,窄条代表下部承压水,富水性用不同色调表示。

如果是三层含水组则可采取等值线(注明富水性等级)或编制镶图以及其他方法加以表示,并仍以色调区别富水性等级。

以宽窄条表示下部含水组的顶板埋藏深度,用不同色调反映富水性大小,宽窄条相间反映上下层结构。

(2)把双层结构含水组的上部含水组视为一个空间,在图的同一个层面上表示;而把双层结构的下部含水组视为另一个空间,作为另一个层面表示。

第一个层面采用底色法以不同的色块图例表示不同含水岩组及其富水性强弱;第二层面的松散岩类下部含水组或覆盖在其它地层下的隐伏岩溶水,则根据它们的富水性级别和含水组顶板埋深,分别设计不同方向的晕线图例,用区域法表示。

二者是叠置关系,而不是组合关系,它们之间的图例都是独立存在的,从而在平面图上反映两个层次。

对于隔水层,可用棕色方格表示。

8.2.5水文地质图图例格式 8.2.5.1松散孔隙水(1) 浅层淡水或潜水——采用普染底色表示富水性(用单井涌水量表示)。

单井涌水量>5 000 m 3/d 单井涌水量1 000~5 000 m 3/d 单井涌水量100~1 000 m 3/d 单井涌水量<100 m 3/d(2) 深层淡水或承压水顶界面埋深——采用绿色线划表示。

含水层顶板埋深>5 000 m 3/d 1 000~5 000 m 3/d <1 000 m 3/d绿色浅绿 黄绿 黄色(1) 裸露型(水位埋深小于50 m )——普染底色表示富水性(用单井涌水量表示)。

单井涌水量>1 000 m 3/d 单井涌水量100~1 000 m 3/d单井涌水量<100 m 3/d (2) 覆盖型或埋藏型灰岩顶板埋藏深度——蓝色线划表示 含水层顶板埋深单井涌水量>5 000 m 3/d单井涌水量1 000~5 000 m 3/d 单井涌水量<1 000 m 3/d8.2.5.3 基岩裂隙潜水及承压水(1) 基岩裂隙潜水——水位埋深小于50 m 采用普染底色表示富水性(用单井涌水量表示)。

单井涌水量 >1 000 m 3/d 单井涌水量100~1 000 m 3/d 单井涌水量 <100 m 3/d(2) 基岩裂隙潜水及承压水顶板埋深——红色线划表示。

含水层顶板埋深>1000 m 3/d蓝色中蓝 深蓝红色中红 深红单井涌水量100~1000 m 3/d 单井涌水量<100 m 3/d8.2.5.4 多年冻土孔隙裂隙潜水(1) 冻结层上水——采用普染底色表示。

单井涌水量 ≥100 m 3/d 单井涌水量 <100 m 3/d(2) 冻结层上水——承压顶板埋深采用灰色线条表示。

含水层顶板埋深3/d 3/d8.2.5.5 含水岩组的构造表示侧加蓝点,两侧充水则两侧加蓝点。

8.2.5.6地下水矿化度及地下水位地下水矿化度及地下水位埋深的表示均可采用两种不同色序或不同粗细(或实线或点线)线条表示。

若复杂可做辅助。

8.2.5.7控制性水点灰浅控制性水点(孔、井、泉),一律按规定的符号用蓝色表示,矿泉水采用桃红色,钻孔及各种集水建筑物用红色表示。

图面上一般应有控制水点5~l0个/dm2,包括钻孔l~4个。

所谓含水岩组是指含水特征相同或相近的岩层,归为同一含水岩组,多属于含水岩层的集合体,反映了地下水赋存的空间条件。

8.2.5.8富水性等级划分松散岩类孔隙水富水性等级的划分,要根据各含水岩组的结构、埋藏条件与补给来源等综合因素,结合勘探孔或生产井资料划分(表8-2)。

表8-2松散岩类孔隙水富水性等级划分表地区富水性等级单井涌水量/m3.d-1单位涌水量/L.s-1.m-1地下水补给模数/L-1 s-1 km-2山前地区极丰富>5 000 >5 >20丰富 1 000~5 000 1~5 7~20中等100~1 000 0.5~1 3~7微弱<100 <0.5 <3 平原地区丰富>3000 >3 >15中等1000~3000 1~3 10~15微弱100~1000 0.5~1 5~10弱<100 <0.5 <5 滨海地区丰富>500 >2 >10中等200~500 1~2 5~10微弱100~200 0.5~1 3~5弱<100 <0.5 <3 对碎屑岩孔隙裂隙水根据组成的岩性、构造条件及补给条件,结合勘探资料,按单井涌水量划分富水等级。

对碳酸盐岩岩溶裂隙水,应根据岩性、构造、地貌及补给条件与水动力条件,结合勘探资料,按泉及暗河流量或地下水径流模数等综合因素,划分富水等级。

对基岩裂隙水,应根据岩性、构造、地貌等综合因素,结合泉流量统计与地下水径流模数划分富水地段(表8-3)。

表8-3基岩裂隙水富水性等级划分表地区富水性等级单井涌水量/ m3·d-1泉水流量/L·s-1地下水补给模数/L·s-1·km-2碎屑岩裂隙孔隙水丰富>500 >50 >5中等300~500 10~50 3~5微弱100~300 5~10 1~3弱<100 <5 <1 碳酸岩盐类裂隙溶洞水丰富>3000 >1000 >15中等1000~3000 500~1000 7~15微弱100~1000 100~500 1~7弱<100 <100 <1 基岩裂隙水丰富>700 >100 >7中等300~700 50~100 3~7微弱100~300 10~50 1~3弱<100 <10 <18.2.5.9 富水性的圈定按构造、岩性、地貌等主要因素来圈定。

8.2.5.10剖面图选取以能充分反映本地区各类含水岩组及水文地质结构的两个(纵横)剖面,并尽可能沿地貌变化最大的方向,并和勘探钻孔、控制性水点结合起来。

剖面图中的各含水层、组,均按平面图设计的富水性色相上色。

含水层中的隔水层及潜水位以上的包气带不上色,属第四系多层结构的含水岩组,应按含水岩组的富水性上色,即不考虑单层含水层的富水性。

同一含水层、组,因厚度或岩性发生变化,导致富水性有差异时,应根据水文地质结构,示意性地采取逐渐过渡的方式划分出两者的界线,对基岩层间水,应考虑受深度的限制,即一定深度以下不再上色。

对基岩裂隙水,一般大致按风化裂隙带的深度为界着色。

水文地质剖面图的地形线,应适当示意性地反映地貌特征,如阶地、古夷平面、峰林、峰丛等。

剖面内还必须反映地质结构和水文地质内容:水位、承压水头、控制钻孔及其涌水量、充水断面或储水构造、淡水及咸水、影响水质的含盐地层等,并示意性地表示溶洞、落水洞、暗河等。

相关文档
最新文档