承压含水层带压开采安全技术措施(正式)
承压水开采安全技术措施
承压水开采安全技术措施1、严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治十六字方针。
2、矿井开拓掘进首先要地测部门探明矿区及周边老空、老窑的分布情况,掌握预计储水量,并依据矿井开拓而编制开采计划。
3、承压水开采要纳入防治水计划当中,当每次掘进开始前要利用有限空间,依靠物探仪器探测前方富水情况,并及时提出预警信息,设置防水煤(岩)柱,通知各部门做好探放水准备,列入探放水倒计的日程。
4、承压水开采工作要依据掘进进度进行,准备掌握预警信息。
5、当承压水开采各种信息提出后各部门要高度重视,同时协力搞好开采工作。
6、承压水开采前后不能停止或减少钻探的次数,不能替代探放水工作,必须坚持探放水原则,钻探可以进一步验证预测预报结果。
7、每一次掘进探放水结束之后,要认真分析预测预报成果,总结经验教训,并进一步完善预测预报技术技能。
8、预测、预报工作要做好各种顶、底板水、断层裂隙水、溶洞水、老空水的防治工作,为矿井综合防治水工作做好技术指导资料。
9、在有突水危险的地区设置防水闸门,防止巷道或采区突水时,阻挡水流,进行分区隔离,防止灾情扩大,并要对防水闸门定期检查和维修。
10、水闸墙采用混凝土或钢筋混凝土建造,筑墙地点应选择在岩石坚硬、完整的地方,并经验收合格。
11、矿井煤层顶板有含水层等积水体存在时,应观测“三带”发育高度,当导水裂隙带范围内的含水层或老空区积水影响安全开采时,必须超前探放水。
12、矿井煤层底部有强承压含水层并有突水危险的工作面,在开采前,必须编制探放水设计和安全措施,待查明条件后,再确定是否开采。
13、巷道掘进接近含水层、导水断层、溶洞、导水陷落柱及水文地质条件复杂的区域,必须采用钻探、物探等手段查清水文地质条件,写出水情分析报告,提出防范措施,经矿井总工程师审查批准后,方可进行掘进工作。
14、矿井探水钻孔内水压大于2Mpa时,应采用反压和有防喷装置的方法钻进,并有防止孔口管和煤(岩)壁突然鼓出的措施。
带压开采防治水措施
登封市兴运煤业有限责任公司带压开采安全技术措施随着矿井巷道延伸深度的不断增加,煤层所承受的水头压力愈来愈大,潜在的突水威胁将表现的更为突出,严重威胁着矿井的安全生产和职工的人身生命安全。
因此,根据煤矿安全规程、防治水规定及相关文件要求,特制定我矿井带压开采安全技术保障措施,望认真遵照执行。
一、井田水文地质条件概况兴运煤业区域上处在登封煤田告成井田东北部。
告成井田位于颖阳~芦店向斜东段登封~告成水文地质区。
该单元南北分别以箕山、嵩山两分水岭为界,西部和东北部分别以颖河与白降河、双洎河分水岭为界。
从构造上为一不对称向斜,南翼地层出露完整,北翼被月湾断层破坏,构成阻水边界。
大气降水入渗是本区地下水的主要补给来源。
影响入渗的因素除降水本身的大小、分布和性质外,尚与地形、植被、岩性组成,构造及地下水的埋藏、赋存条件密切相关。
箕山分水岭以北与大冶一带碳酸盐类岩石出露面积达220Km2,嵩山分水岭以南古老变质岩、花岗岩出露面积达470 Km2,二者构成了本区的降雨直接入渗场和赋存地。
大气降水转化为地下水后,受重力作用,由分水岭顺着透水岩层或裂隙向盆地汇集,遇纬向构造阻截而改变为沿断层走向、背斜轴方向运移。
地下分水岭、流向均与地表水一致,地下水的水力坡度一般6~10‰。
本区地下水的排泄主要有自然径流和人为抽放两种形式。
地下水在径流途中遇阻水构造或岩体时,常以上升泉的形式溢出地表。
当沟谷深切到地下水位以下时,则以下降泉的形式排泄,汇入河流。
登封煤田内生产矿井极多,有大量地下水被抽排,加之当地居民及乡镇企业用水,每年有上亿吨的地下水被人为抽放,对地下水的补给、径流条件产生了较大的影响,地下水位呈现逐年下降趋势,改变了以自然径流为主的状态。
矿井疏水已经成为二1煤层顶板碎屑岩类水和煤层底板C2tL7-8灰岩岩溶水的主要排泄形式。
据钻孔揭露本区地层由老至新依次为:寒武系上统崮山组、奥陶系中统马家沟组、石炭系上统本溪组与太原组、二叠系下统山西组、下石盒子组及第四系。
带压开采安全技术措施
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带压开采概述
带压开采安全技术 措施
带压开采设备安全 技术措施
带压开采环境安全 技术措施
带压开采人员安全 技术措施
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带压开采概述
带压开采是指在油气田开发过程中,利用井下压力和地层压力,通过控制井口压力和流量, 实现油气资源的安全、高效开采。
损失情况等
记录应详细、 准确,不得隐
瞒或篡改
记录应妥善保 存,以备查证
原因分析:带压 开采过程中,由 于设备故障、操 作失误、地质条 件等原因,可能 导致事故发生。
改进措施:加强设 备维护和保养,提 高设备可靠性;加 强操作人员培训, 提高操作技能;加 强地质勘探,掌握 地质条件,制定合 理的开采方案。
采场设计应保证开采过程中安全、环保、 高效
采场设计应遵循国家法律法规和行业标 准
采场设计应考虑开采过程中可能出现的 安全隐患,并制定相应的防范措施
采场设计应考虑开采过程中可能出现的 环境污染问题,并制定相应的防治措施
采场设计应考虑开采过程中可能出现的 突发情况,并制定相应的应急预案
支护强度:根据采场地质条 件,确定支护强度
预防措施:制定 应急预案,提高 应急处理能力; 加强安全监管, 及时发现和处理 安全隐患。
处理措施:发生 事故时,应立即 启动应急预案, 采取有效措施, 控制事故蔓延, 减少人员伤亡和 财产损失。
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设备安装方式:应采用可靠的 固定方式,确保设备稳定
设备调试:应按照设备说明书 进行调试,确保设备性能稳定
设备维护:应定期对设备进行 检查和维护,确保设备安全运 行
设备运行前,应进行安全检查, 确保设备完好无损
(改)带压开采防治水安全技术措施
带压开采防治水安全技术措施随着我矿井巷道和水平的不断延伸和拓展,煤层所承受的水头压力愈来愈大,加之我矿井地质及水文地质条件较复杂,潜在的水害威胁将表现的更为突出,严重威胁着矿井的安全生产和职工的生命安全。
因此,根据煤矿安全规程第269、270条之规定,特制定矿井带压开采安全技术措施。
第一节矿井水文地质条件井田内沟壑纵横,切割强烈,具典型的黄土地貌特征。
在梁邵地带被第四系上更新统黄土所覆盖,沟谷中广泛出露上第三系上新统红土。
基岩未见出露。
区内最高点在井田中部以东则庄子村西北部的山顶上,标高1302.0m ,最低点在井田南部红年洼村西的南川河河床中,标高1010.7m,最大相对高差为291.3m ,属中山区。
一、地表水井田地表水属黄河流域三川河水系。
井田内无常年性水流,仅在雨季沟谷中有短暂洪水向西流入南川河。
在雨季应做好防洪、防汛工作。
二、地下水1. 第四系全新统砂砾石含水层井田西部外围为南J11河河床东侧一级阶地,属第四系全新统淤积物,其砂砾层中含有一定潜水,为当地村民重要农业用水资源之一。
2. 第三系上新统砾石含水层井田内第三系广泛分布于沟谷两侧或沟低。
下部为一层胶结或半胶结的砾石层,供人畜用水,水量一般很小,当有较好的补给源时,为较好的孔隙含水层。
3. 二叠系上、下石盒子组砂岩含水层本组含水层一般由数层中粒粗砂岩组成,总厚约20m ,其间多隔以泥岩、粘土岩等。
据金春-乔家沟井田精查时的132号孔(位于本井田北部1700m处朱家店煤矿)抽水试验结果,单位涌水量(q) =0.0072L/s刑,渗透系数(K) =0.0018m/d ,钻孔揭露最大涌水量为0.33L/S,水位最高大于1078m ,水量较小,属弱富水性含水层,水质类型为SO4 HCO 3-Ca Mg Na。
4. 二叠系下统山西组砂岩含水层本组主要含水层为03号煤层与4号煤之间的中粒砂岩,该含水层稳定连续。
测井曲线上反映明显,厚度 5 - 9m,泥质和钙质胶结。
带压开采安全技术措施
带压开采安全技术措施一、矿井基本情况山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司位于柳林县城东南7km 处,行政区划属庄上镇和陈家湾乡,井田内由北向南有陈家焉村、高狮坡村、付家焉村、长焉村、张家社村、梨树凹村和郭家山自然村。
其地理坐标为:东经:110°56′19″—110°58′52″;北纬:37°21′46″—37°24′01″。
井田南北长4.145km,东西宽3.752km,井田面积8.441km2,批准开采4—10号煤层,设计生产能力90万t/a。
二、地质概况(一)含煤地层含煤地层主要有石炭系上统太原组和二叠系下统山西组。
1、石炭系上统太原组太原组为井田主要含煤地层之一,为海陆相含煤沉积建造,根据本组岩性特征可分为三段:(1)下段本段从K1砂岩底至10号煤底。
地层厚34.26~37.80m,平均35.29m。
岩性主要为细碎屑岩,即灰~灰黑色泥岩、粘土岩、灰白色砂岩。
泥岩中富含植物化石。
(2)中段本段从10号煤层底至L3灰岩底,厚度15.22~25.15m,平均21.48m,横向上变化不大。
岩性主要为灰黑色泥岩、煤层、砂质泥岩及灰白色砂岩。
沉积层之间发育有8上、8下、9、10号煤层。
9、10号煤层为全区可采煤层,8上号为稳定大部可采煤层。
9、10号煤层之间沉积一套灰黑色泥岩,由北向南厚度逐渐变小,于井田南部边缘9、10号两煤层合并;8、9号煤层之间沉积一套灰黑色泥岩、砂质泥岩、灰白色中砂岩、细砂岩,垂向上呈反粒序,横向上由北向南粒序为中粒~细粒,然后相变为泥岩。
反映了砂体沉积过程中具有明显的侧向迁移特点,说明了该砂体为一分流河道砂。
(3)本段地层由L3灰岩底至K3砂岩底,厚度28.80~40.26m,平均33.19m。
岩性主要为3层石灰岩、煤层、灰黑色泥岩及少许粘土岩。
其中L3、L4、L5三层灰岩全区发育稳定,发育有6上、6、7号煤层,均为不稳定不可采煤层。
2、二叠系下统山西组为井田内另一个主要含煤地层,为陆相含煤沉积建造,岩性主要为灰色、灰黑色砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层,含2、3、4、5上、5下号煤层,其中4号煤层为全区稳定可采煤层,其余均为不稳定不可采煤层。
承压水开采安全技术措施
承压水开采安全技术措施背景介绍承压水开采是一种在深海、高山等极端环境下进行的采矿活动,其特殊环境和高风险性使得安全问题成为该行业的重中之重。
承压水开采安全技术措施的落实,能够保障人员的生命安全和设备的完好度,提高作业效率,为承压水开采行业的发展提供保障。
安全技术措施设备安全措施1.设备检查:在开采前对设备进行全面的检查和维护,确保设备运行正常,有效避免设备故障对作业的影响。
2.设备标准:根据承压水开采的特点,确保设备的成本效益和可靠性,制定设备的性能规范、标准和质量控制方法。
3.优化设计:对设计进行优化,采用先进的技术和材料,确保设备能够在极端环境下正常运行和承担高度压力的加载。
安全管理措施1.安全培训:对从事承压水开采工作的人员,定期进行安全培训,提高安全意识和应急处置能力。
2.应急预案:制定完备的应急预案,对灾害事故进行预测、预警和联动响应,提高应急处置的效率和准确性。
3.环境监测:建立完备的环境监测系统,对水文、气象、地震等指标进行大数据监控和分析,及时发现并处置环境事故,确保作业安全。
作业安全措施1.人员保障:在作业过程中,对作业人员进行全面保护,配备完备的救援装备和药品,确保人员生命安全。
2.设备保障:对设备进行定期检测和维护,及时发现并处理设备故障,保障设备的完好性和运行正常。
3.作业检查:对开采作业进行全面的检查和监控,确保作业规范、效率和安全。
结论在承压水开采工作中,安全问题是重中之重。
通过加强设备安全措施、安全管理措施和作业安全措施的落实,不仅能够保障人员生命安全和设备的完好度,提高作业效率,还能够为该行业的发展提供可靠的保障。
带压开采安全技术措施(针对井下应设立防水闸门编制)
带压开采安全技术措施一、概况根据XX省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]112号文《关于吕梁市兴县、石楼县煤矿企业兼并重组整合方案的批复》文件批准,由XX华润联盛能源投资XX对原兴县车家庄煤矿、原XX兴县东坡煤业XX、原XX兴县程家沟煤业XX进行兼并重组整合,兼并重组整合后煤企业名称为XX兴县华润联盛车家庄煤业XX。
该矿现持有XX省国土厅2014年12月颁发的采矿许可证,证号C50465,批准开采6-13号煤层,生产规模90万吨/年,井田面积6.4916km2。
该矿现为生产矿井,采用斜立井开拓方式。
13号煤层采用走向长壁后退式综合放顶煤回采工艺,全部垮落法管理顶板。
为了合理开发有限的煤炭资源,保证该矿开采的安全,使矿井能够“持续、高效、安全、有序、环保、健康”的发展,按照煤矿安全国家有关规定,特编制带压开采安全技术措施。
二、地质概况(一)地层本井田位于河东煤田北部。
在区域上,基岩大部分被新生界所覆盖,仅在沟谷中有所出露,其出露大致呈东老西新的情况,由老到新依次有太古界界河口群、吕梁山群,元古界野鸡山群、黑茶山组、震旦系汉高山组,古生界寒武系中统、上统,奥陶系下统、中统,石炭系中统、上统,二叠系下统、上统,中生界三叠系下统、中统,新生界上第三系、第四系。
(二)构造该井田总体构造表现为一单斜构造,倾向南东,地层倾角6°—9°,井田内煤层开采时未发现断层构造;建矿以来未做过矿压测试,生产建设过程中未发现天窗、矿压及地热异常现象。
车家庄煤业在对13号煤层开采过程中共发现3个陷落柱,其中X1陷落柱发育于井田西北部,为原兴县程家沟煤业XX巷道揭露,呈近圆形,直径50m,陷壁角70°;X2陷落柱发育于井田东北部,为原兴县东坡煤业XX开采13号煤层时揭露,呈椭圆形,短轴70m,长轴100m,陷壁角70°;X3陷落柱发育于井田东南部,为原车家庄煤矿开采13号煤层时揭露,呈椭圆形。
带压开采安全技术措施
带压开采安全技术措施带压开采是一种常见的油气采集技术,它可以有效地提高采收率和生产效率。
但是,带压开采也存在着安全隐患,一旦发生事故,后果不堪设想。
因此,采取科学合理的安全技术措施,保障带压开采的安全性,就显得尤为重要。
首先,要精心安排井场布局。
在带压开采作业现场,井场布局必须遵循“留足安全距离、保持合理距离”的原则。
特别是在关键部位如井口、采油压力机、油气分离器等周围,一定要设置必要的安全防护措施和设施,确保作业人员的人身安全。
其次,要加强现场作业管理和监控。
在带压开采现场,要设置专人职责、职责分明,做好持证上岗工作,同时要规范化管理,加强培训,确保操作人员掌握正确的作业技术和安全意识。
此外,要定期检查和维修设备,确保设备的正常运转。
在作业过程中,应加强对井筒压力、气体含量、温度等参数的监测,发现异常情况及时处理,防止事故的发生。
再次,要落实应急措施和演练。
对于带压开采这种高风险作业,必须有完善的应急预案和应急救援措施。
在应急预案中一定要规定清楚应急处置的步骤、责任人,以及各项作业指令,确保应急预案的科学缜密。
定期组织演练,提高应急响应能力,保证事故发生后能够快速有效地处置。
最后,要加强安全意识的普及。
只有广泛宣传安全生产知识,提高人员的安全意识,才能保证在生产过程中不出现乱搞、漠视安全等不良行为,做到预防为主,避免事故的发生。
总之,带压开采是一项高风险的油气采集技术,高度重视采取科学、合理的安全技术措施,是保障带压开采安全的首要任务。
加强井场布局、现场作业管理和监控、落实应急措施和演练、普及安全意识四个方面是对带压开采安全管理的核心要求。
只有不断加强安全管理和技术改进,才能让带压开采技术真正为人类社会服务。
带水压采掘安全技术措施(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________带水压采掘安全技术措施(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-5705-96 带水压采掘安全技术措施(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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一、矿井概况河南宏福煤业有限公司徐庄矿位于荥阳市南部,矿井设计生产能力为15万吨/年,核定生产能力为21万/年。
开采石炭系太原组一1煤层,平均厚度1.15m,煤质为无烟煤,顶板L1-L2灰岩,底板本溪组铝土泥岩,下部奥陶系灰岩。
不存在火成岩侵入情况。
低瓦斯矿井,属低沼煤层,煤层倾角平均15°,煤层无自然发火和无煤尘爆炸危险。
矿井采用立井单水平上下山开拓,中央边界式通风,通风方法为抽出式。
目前主要采区为西翼12采区和东翼11采区。
回采工作面采用走向长壁式采煤方法,炮采陷落法管理顶板,工作面采用单体液压支柱支护,刮板运输机运输。
掘进巷道均为裸体巷道,采用点柱支护形式,人力推车运输。
皮带下山采用胶带运输机运输,大巷采用7吨电机车,一吨标准矿车运输,井筒提升采用一吨标准罐笼提升。
1、主要含水层:(1)中寒武-奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层,奥陶系灰岩岩溶裂隙较发育,但不均匀,在断层破碎地段,岩溶裂隙发育,富水性强。
奥陶系灰岩含水层富含岩溶承压水,上距一1煤层底板10m左右,是威胁煤矿安全开采的主要含水层。
承压水开采安全技术措施
CATALOGUE目录•承压水开采概述•承压水开采安全技术原则•承压水开采安全技术措施•承压水开采安全管理与监测•承压水开采安全技术培训与宣传•承压水开采安全技术措施实例分析01加强支护措施严格控制巷道断面尺寸合理布置巷道03严格控制采高和推进速度01选择合适开采方法02强化顶板管理建立完善排水系统加强排水设备维护配备应急排水设施030201排水系统安全措施02承压水具有压力大、水量稳定、水质好等特点,是工业、农业和城市供水的重要水源之一。
定义与特点特点定义工业用水农业灌溉城市供水承压水开采的重要性水位下降在承压水开采过程中,如果上覆岩层结构不稳定,可能发生地面塌陷等地质灾害。
地面塌陷水质污染承压水开采的安全风险03生命至上严格遵守安全规定安全第一原则强化风险评估在开采前,对承压水的水文地质条件、开采难度、可能的安全隐患等进行全面评估,制定针对性的安全措施。
加强安全培训定期对参与开采的人员进行安全培训,提高他们的安全意识和操作技能,确保在紧急情况下能够迅速采取正确的应对措施。
预防为主原则多部门协同引入先进技术综合治理原则04勘察方法采用钻探、物探、化探等综合勘察手段,确保勘察成果准确可靠。
勘察目的明确含水层厚度、岩性、渗透系数等水文地质参数,为开采提供依据。
勘察精度根据开采规模和重要性,确定适当的水文地质勘察精度。
水文地质勘察井位选择井距确定井深设计合理布置开采井控制开采量和水位降深开采量控制水位降深控制防止井壁坍塌和涌砂井壁稳定采用合适的钻井液和套管,确保井壁稳定,防止坍塌和掉块。
涌砂防治通过下入滤水管、砾石充填等措施,防止涌砂现象发生,确保开采安全。
加强采区排水系统建设,确保排水畅通,防止水害事故发生。
地质灾害监测定期对采区进行地质灾害监测,及时发现和处理安全隐患,防止地质灾害发生。
水害防治防治水害和地质灾害VS0501制定安全操作规程02建立岗位责任制03制定应急预案建立安全管理制度和责任制定期检查设备设施严格执行交接班制度配备专职安全管理人员加强现场安全管理和监督定期检查开采现场定期对开采现场进行检查,评估现场安全状况,及时发现和消除安全隐患。
承压含水层带压开采安全技术措施
承压含水层带压开采安全技术措施一、概况鹤煤五环分公司属安鹤煤田鹤壁矿区,位于鹤壁矿区中部,开采二1煤层,井田范围浅部以二1煤层露头为界,深部以-600m标高二1煤层底板等高线为界,北部以F20断层与三矿为界,南部以F40断层与六矿为界。
地层走向大致近南北,倾向东北,总体上呈一近似单斜形态,地面为新近系、第四系所覆盖。
1.地层五环分公司位于华北地层区山西分区的太行山小区和华北平原分区的豫北小区。
区内地层由老至新依次为太古界登封群,下元古界嵩山群,上元古界熊耳群、汝阳群与前震旦系,下古生界寒武系、奥陶系,上古生界石炭系、二叠系,中生界三叠系以及新生界第三、四系。
太古界与元古界多出露于煤田南的淇县境内,寒武系与奥陶系主要出露于煤田西及西南部山区,石炭--二叠系含煤地层在煤田均有赋存,三叠系仅隐伏于煤田北深部,新生界广泛覆盖在上述各地层之上。
2.煤层五环分公司井田含煤地层为石炭--二叠系,煤系地层为石炭系上统太原组、二叠系下统山西组与下石盒子组,含煤地层总厚度517m,共含煤14层,煤层总厚度13.4m,含煤系数2.59%。
其中二叠系下石盒子组仅含煤线,含煤性较差;下二叠统山西组和上石炭统太原组含可采煤层,含煤性较好,是本区主要含煤地层,发育可采煤层1层,可采煤层总厚7.41m,可采系数为1.43%。
二1煤层为本区主要可采煤层,位于二叠系下统山西组的下部,层位稳定。
其顶板为黑色泥岩或砂质泥岩,老顶为灰色细~中粒砂岩,为本区良好标志层;煤层底板为泥岩或砂质泥岩,老底为灰色细~中粒长石石英砂岩。
二1煤层最大厚度10.12m,最小厚度2.23m,平均厚度7.41m,煤厚变异系数为28.21%,煤层可采性指数为100%,属稳定煤层。
3.构造五环分公司位于太行构造亚区之太行断隆的中部,整体构造形态为一轴向北东45°、向北东倾伏的向斜构造形态,两翼基本对称,北西翼地层倾角15°~25°,南东翼地层倾角10°~25°。
承压水开采安全技术措施
承压水开采安全技术措施
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人
员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而
使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。
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根据我矿井上下对照图和相关图纸资料表明,我矿暂不存在承压水开采。
如遇承压水开采时必须严格按照以下措施执行
1、选择开采:按先易后难、由浅入深、先简单后复杂的原则进行开采;对条件相同的煤层,先进行试采,总结经验,找出规律,在逐步推广应用。
2、分区隔离开采:用留设隔离采区煤柱、设置水闸门等方法,缩小底板突水的影响范围。
3、改变巷道布置:减少过断层,减少巷道
交叉数目,缩小巷道交叉点面积,巷道交叉点和采煤工作面上下出口要尽量避开小断层,无法避开时要对小断层进行加固。
4、采煤方法:采用充填开采、部分开采、仰斜长壁开采、分层开采;缩短工作面长度,提高工作面推进速度;正确确定工作面推进方向。
这里填写您的企业名字
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承压水开采安全技术措施
提高员工安全意识
加强员工安全教育培训,提高员工对承压水开采安全的认识 和自我保护能力。
建立安全责任制,明确各级管理人员和员工在安全生产中的 责任,加强安全生产的考核和奖惩。
建立信息共享平台
建立信息共享平台,及时收集、汇总、分析承压水开采过程中的安全信息,为预 防和应对突发事件提供科学依据。
建立排水系统
设计排水方案
根据开采区域的实际情况,设计 合理的排水方案,包括排水沟、 集水井、排水管道等设施,确保
能够及时排除采出的承压水。
选用优质材料
选用耐压、耐腐蚀、耐磨损的材料 ,确保排水系统的稳定性和长期使 用效果。
施工质量控制
加强排水系统施工过程中的质量监 管,确保施工质量符合设计要求, 防止出现渗漏、堵塞等问题。
根据可能的事故类型,制定相应的应 急救援预案,明确救援流程和责任人 。
配备专业救援设备
确保救援人员具备专业素质,并配备 必要的救援设备和物资。
事故原因调查与分析
成立事故调查小组
对事故原因进行深入调查,分析事故发 生的直接和间接原因。
VS
提出改进措施和建议
根据调查结果,提出针对性的改进措施和 建议,以预防类似事故再次发生。
监测与预警系统
设置监测点
在关键区域设置监测点,对水位、水质、水温等关键指标进行实时 监测。
数据采集与分析
定期采集监测数据,对数据进行整理、分析,评估开采对含水层的 影响,及时发现异常情况。
预警与响应机制
建立预警与响应机制,根据监测数据的变化情况,及时发出预警信息 ,采取相应的应对措施,以保障承压水开采的安全。
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承压水开采技术措施
承压水开采安全技术措施
承压水开采安全技术措施引言随着社会的不断发展,水资源的开发利用也日益重要。
承压水是指地下水经过不同程度的压缩和过滤形成的水源,是当前水资源开发的重要组成部分。
对承压水进行开采需要一定的技术手段和安全措施,本文将介绍承压水开采的安全技术措施。
压力控制承压水的开采是受到压力影响的,如果采用不当的方法或者操作不当,容易造成不安全的情况。
因此,在进行承压水开采时,首要的任务是控制压力,确保安全。
下面是承压水开采中需要注意的压力控制技术:•减压井:在开采场地周围——距开采井几百米外,开凿一个减压井。
将该井与开采井相连接,使开采井的承压水通过减压井流出,减少开采井的水压,从而避免管道破裂。
•安装自动减压设备:安装自动减压设备,通过设定压力范围或者时间来实现自动开启减压,当承压水的压力超过设定值时,设备就会自动开启减压进行压力控制。
一般情况下,自动减压设备应根据实际情况进行调整和更换。
•使用集水井抽水法:集水井抽水法是在井口前方设立集水井,通过将水汇集到集水井内进行处理,达到降低水压的目的。
此方法节省投入成本,管理方便,使用较为广泛。
安全监控开采承压水是一项复杂的任务,因此需要进行全程监控,以及应急处置措施。
下面是承压水开采中需要注意的安全监控技术:•建立监测系统:建立承压水开采检测系统,监控水源的流量、水压、水位、水质变化等情况。
一旦出现异常情况,及时采取措施,减少损失。
•定期检查设备:定期进行设备的检查及维护。
特别是管道、阀门等易漏水、被磨损的地方。
应通过定期更换零部件、维护设备等方式,减少事故的发生。
•设立应急措施:制定应急处置方案,随时准备应对各种紧急情况。
应急方案包括人员疏散、设备保护、作业控制等方面的技术要求。
安全防护承压水开采的安全防护工作,是减少事故发生的一个重要环节。
下面是承压水开采中需要注意的安全防护工作:•培训操作人员:对操作人员进行安全知识培训,提高其安全意识和应急处置能力。
同时,需要将操作人员的职业安全风险教育贯穿于整个开采过程中。
带压开采防治水安全技术措施
带压开采防治水安全技术措施随着我矿井巷道和水平的不断延伸和拓展,煤层所承受的水头压力愈来愈大,加之我矿井地质及水文地质条件较复杂,潜在的水害威胁将表现的更为突出,严重威胁着矿井的安全生产和职工的生命安全。
因此,根据煤矿安全规程第269、270条之规定,特制定矿井带压开采安全技术措施。
第一节矿井水文地质条件井田内沟壑纵横,切割强烈,具典型的黄土地貌特征。
在梁峁地带被第四系上更新统黄土所覆盖,沟谷中广泛出露上第三系上新统红土。
基岩未见出露。
区内最高点在井田中部以东则庄子村西北部的山顶上,标高1302.0m,最低点在井田南部红年洼村西的南川河河床中,标高1010.7m,最大相对高差为291.3m,属中山区。
一、地表水井田地表水属黄河流域三川河水系。
井田内无常年性水流,仅在雨季沟谷中有短暂洪水向西流入南川河。
在雨季应做好防洪、防汛工作。
二、地下水1.第四系全新统砂砾石含水层井田西部外围为南川河河床东侧一级阶地,属第四系全新统淤积物,其砂砾层中含有一定潜水,为当地村民重要农业用水资源之一。
2.第三系上新统砾石含水层井田内第三系广泛分布于沟谷两侧或沟低。
下部为一层胶结或半胶结的砾石层,供人畜用水,水量一般很小,当有较好的补给源时,为较好的孔隙含水层。
3. 二叠系上、下石盒子组砂岩含水层本组含水层一般由数层中粒粗砂岩组成,总厚约20m,其间多隔以泥岩、粘土岩等。
据金春-乔家沟井田精查时的132号孔(位于本井田北部1700m处朱家店煤矿)抽水试验结果,单位涌水量(q)=0.0072 L/s•m,渗透系数(K)=0.0018m/d,钻孔揭露最大涌水量为0.33L/s,水位最高大于1078m,水量较小,属弱富水性含水层,水质类型为SO4·HCO3-Ca·Mg·Na。
4. 二叠系下统山西组砂岩含水层本组主要含水层为03号煤层与4号煤之间的中粒砂岩,该含水层稳定连续。
测井曲线上反映明显,厚度5-9m,泥质和钙质胶结。
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编订:__________________单位:__________________时间:__________________承压含水层带压开采安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-3296-59 承压含水层带压开采安全技术措施(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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一、概况鹤煤五环分公司(原鹤煤五矿)属安鹤煤田鹤壁矿区,位于鹤壁矿区中部,开采二1煤层,井田范围浅部以二1煤层露头为界,深部以-600m标高二1煤层底板等高线为界,北部以F20断层与三矿为界,南部以F40断层与六矿为界。
地层走向大致近南北,倾向东北,总体上呈一近似单斜形态,地面为新近系、第四系所覆盖。
1.地层五环分公司位于华北地层区山西分区的太行山小区和华北平原分区的豫北小区。
区内地层由老至新依次为太古界登封群,下元古界嵩山群,上元古界熊耳群、汝阳群与前震旦系,下古生界寒武系、奥陶系,上古生界石炭系、二叠系,中生界三叠系以及新生界第三、四系。
太古界与元古界多出露于煤田南的淇县境内,寒武系与奥陶系主要出露于煤田西及西南部山区,石炭--二叠系含煤地层在煤田均有赋存,三叠系仅隐伏于煤田北深部,新生界广泛覆盖在上述各地层之上。
2.煤层五环分公司井田含煤地层为石炭--二叠系,煤系地层为石炭系上统太原组、二叠系下统山西组与下石盒子组,含煤地层总厚度517m,共含煤14层,煤层总厚度13.4m,含煤系数2.59%。
其中二叠系下石盒子组仅含煤线,含煤性较差;下二叠统山西组和上石炭统太原组含可采煤层,含煤性较好,是本区主要含煤地层,发育可采煤层1层(二1煤层),可采煤层总厚7.41m,可采系数为1.43%。
二1煤层(俗称大煤)为本区主要可采煤层,位于二叠系下统山西组的下部,层位稳定。
其顶板为黑色泥岩或砂质泥岩,老顶为灰色细~中粒砂岩,为本区良好标志层;煤层底板为泥岩或砂质泥岩,老底为灰色细~中粒长石石英砂岩。
二1煤层最大厚度10.12m(井下揭露),最小厚度2.23m(罗采孔),平均厚度7.41m,煤厚变异系数为28.21%,煤层可采性指数为100%,属稳定煤层(Ⅰd)。
3.构造五环分公司位于太行构造亚区之太行断隆的中部,整体构造形态为一轴向北东45°、向北东倾伏的向斜构造形态,两翼基本对称,北西翼地层倾角15°~25°,南东翼地层倾角10°~25°。
井田内构造以断层为主,依方向大致可分为NE、NNE两组。
据统计落差>20m的断层8条,局部落差<20m的断层较发育,多成组出现,断层均属于正断层。
矿井局部发育陷落柱,无见岩浆岩。
该煤矿构造复杂程度为中等。
五环分公司主体构造为一倾伏向斜构造,向斜轴走向为N30°~55°E。
南北两翼地层基本对称,北西翼地层倾角15°~25°,南东翼地层倾角10°~25°。
向斜形态浅、中部由巷道证实,深部由钻孔控制,控制可靠。
井田特征以断层为主。
据不完全统计,全井田落差在0.8m以上的断层发育有98条,其中落差大于20m 的大中型断层8条,全部为NE或NNE向的正断层,为扭性、压扭性断层。
五环分公司断层发育南北翼差异较大,南翼断层相对发育,断层条数多,延深距离远。
如ⅡF01、ⅡF02、ⅡF03及F41、F40、F40-1均发育在南翼,且其间发育有落差小于10m的正断层数十条,影响了工作面的合理划分和正常生产。
北翼小断层相对较少,多集中在靠近边界断层的工作面(F20、F20-1),且落差一般小于5m,延伸长度也较短。
本矿小断层规模一般是3~5m的正断层,展布方向与旁侧主体断层方向平行或呈锐角,一般在大断层两侧部位较为发育,且断层密度不均衡,高密度区一般100m距离内有1~2条断层出现,低密度区一般200m距离左右出现一条断层。
根据上述小断层发育特点,预测本矿未采掘区小断层密度区主要分布地带为沿F41、F40-1断层,沿上盘走向1200m范围内;沿F20断层下盘走向1000m 范围内。
(预测下限开采深度-600m)五环分公司-450m~-600m范围内南翼小断层较为发育,北翼相对不发育。
对将来煤层开采会有一定影响,煤矿采区设计和生产中应予以足够重视。
4.底板承压含水层危险性分析根据我矿情况,属于底板承压含水层的有奥陶系灰岩承压含水层(O2m)、太原群第二层碳酸盐岩岩溶裂隙承压含水层(C2tL2)、太原群第八层碳酸盐岩溶隙裂隙含水层(C2tL8)①奥陶系灰岩承压含水层(02m)该含水层距二1煤间距为148.21~163.9m,平均间距157.71m,20xx年1~12月份,实测O2m水位标高变化范围在+118.102m~+124.452m(平均+121.277m)。
五环分公司已进入延深下山采区采煤,煤层赋存标高-450m~-600m。
依据《煤矿防治水规定》要求,突水系数公式如下:式中T--突水系数(MPa/m);p--底板隔水层承受的水压(MPa),7.3~8.8MPa;M--底板隔水层厚度(m),157.71m。
经计算突水系数T为0.046 MPa/m~0.056 MPa/m,小于0.1 MPa/m。
正常构造条件下开采活动不会发生O2m含水层突水问题,但要预防通过断层或导水的岩溶陷落柱突水。
我矿对落差超过30m的断层均按规定留设有断层防水煤柱,同时仍要加强对井田内小断层的探查和控制。
②太原群第二层碳酸盐岩岩溶裂隙承压含水层(C2tL2)该含水层距二1煤间距为106.59~117.90m,平均间距110.76m,20xx年1~12月份,实测C2tL2水位标高变化范围在+97.797m~+100.427m(平均+99.112m)。
五环分公司已进入延深采区采煤,煤层赋存标高-450m~-600m。
依据《煤矿防治水规定》要求,突水系数公式如下:式中T--突水系数(MPa/m);p--底板隔水层承受的水压(MPa),6.6~8.1MPa;M--底板隔水层厚度(m),110.76m。
经计算突水系数T为0.06 MPa/m~0.07 MPa/m,小于0.1 MPa/m。
正常构造条件下开采活动一般不会发生C2tL2含水层突水问题,但要预防通过断层或导水的岩溶陷落柱突水。
我矿对落差超过30m的断层均按规定留设有断层防水煤柱,同时仍要加强对井田内小断层的探查和控制。
③太原群第八层碳酸盐岩溶隙裂隙含水层(C2tL8)该含水层距二1煤间距为27.80m~39.71m,平均间距33.35m,根据前期C2tL8疏放水工程资料分析,现C2tL8含水层水位标高,延深采区南翼在-597m,延深采区北翼在-600m。
采掘过程中不会发生C2tL8突水问题,不会形成影响安全生产的水害。
二、编制目的与依据五环分公司开采煤层为石炭--二迭系煤系地层,矿井的采掘工程将受石炭系灰岩和奥陶系灰岩承压水威胁。
经计算,五环分公司采掘头面与承压含水层之间隔水层承受的水头值在安全范围之内,属安全带压开采。
但为了加强防范,预防承压含水层向矿井充水,造成灾害,根据《煤矿防治水规定》要求,编制了预防煤系地层含水层水带压开采安全技术措施。
三、矿井充水水源及承压含水层1.地表水本区位于太行山东麓,鹤壁煤田中部。
海拨标高+216.4m ~+144.2m,相对高差72.2m,属低山丘陵区。
西部山区地势较高(最大标高+763.5m),寒武(∈)、奥陶(O)系地层广泛出露,井田及以东地区地势渐趋低平,被新近系、第四系地层覆盖。
地面流经五环分公司矿井的河流有两条,即:汤泉河和罗村河,汤泉河最大洪流量1280m3/s(1980年8月),最高洪水位+145.96m,低于井口标高(主井井口标高为+171.1m,副井井口标高为+170.8m,元泉风井井口标高为+166.3m,东窑头风井井口标高为+166.77m),现流量为422.64m3/h(204年8月7日测)。
罗村河现流量为1172.16m3/h(20xx年8月7日测),河水主要来源为矿井的排水,水位亦低于井口标高;罗村水库与罗村河连接,库容量极小,主要用于农田灌溉。
由于两河流流量较小,且地表表土层较厚距煤层又有较多隔水层,故对矿井构不成水害威胁。
2.含水层根据以往勘探资料(岩性、结构、富水性、赋存特征等)及二1煤层开采以来的生产实践,将矿井范围内含水层划分成五个,分述如下:⑴奥陶系中统马家沟组碳酸盐岩岩溶裂隙承压含水层(O2m)其总厚约400m,位于二1煤下148.21~163.9m,平均157.71m,矿区西部广泛出露,补给条件好。
该层岩性为厚层状、巨厚层状石灰岩及白云质灰岩,岩溶裂隙发育。
奥陶系灰岩广泛出露于井田西部,直接受大气降水的补给,形成丰富的地下水,由西向东流入矿区,以岩溶泉的形式集中排泄区外,在区内则通过断层直接或间接补给C2tL2、C2tL8灰岩含水层和二1煤顶底板砂岩(S9、S10)含水层,构成对矿井的严重威胁。
1981年5月16日,井田南部的石林矿遇断层曾发生过奥陶系灰岩突水淹井事故,最大突水量13507m3/h。
⑵太原群第二层碳酸盐岩岩溶裂隙承压含水层(C2tL2)C2tL2灰岩在本区发育良好,分布稳定,厚度4.19~10.74m,平均厚度8.02m,岩溶裂隙发育,含岩溶裂隙承压水。
该含水层距二1煤间距为106.59~117.90m,平均间距110.76m,距O2灰岩平均间距38.66m,距C2tL8灰岩平均间距80.75m。
C2tL2灰岩出露范围和受水面积很小,仅在井田西部有零星出露,一般水量不大,但由于南翼断层的切割(F40、F41)可与O2m灰岩对接发生水力联系,是二1煤充水的间接充水含水层。
⑶太原群第八层碳酸盐岩溶隙裂隙含水层(C2t L8)C2tL8灰岩在区内发育良好,分布稳定,厚度3.92~5.23m ,平均4.68m,岩溶裂隙较为发育,含岩溶裂隙承压水。
该含水层距二1煤间距为27.80~39.71m,平均33.35m,并且有西北向东南逐渐缩短的趋势(向斜轴以北接近40m,向南由35m递减为27.8m)。
C2tL8灰岩是开采二1煤的直接充水含水层,因受F40、F41、ⅡF01、ⅡF02、ⅡF03断层影响,与C2tL2、O2灰岩含水层发生水力联系而得到较大量补给,呈现水量较大,且不容易疏干的含水特征,从而构成对二1煤开采的主要威胁。