承压含水层带压开采安全技术措施

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奥灰、太灰水带压开采防治水措施 Microsoft Word 文档 (4)

奥灰、太灰水带压开采防治水措施 Microsoft Word 文档 (4)

奥灰、太灰水带压开采安全技术措施一、含水层水对矿井的充水影响1.煤系地层含水层井田内煤系地层含水层主要为山西组砂岩裂隙含水层、太原组灰岩岩溶裂隙含水层。

山西组4号煤层直接充水含水层为其上的砂岩裂隙含水层,其富水性弱,一般情况下,对煤层开采影响较小。

太原组含水层主要为灰岩岩溶裂隙含水层,根据钻孔资料,含水层裂隙发育,富水性中等。

8号煤层顶板即为L2灰岩。

所以,太原组灰岩岩溶水对8号煤层并且包括9号煤层开采影响较大,矿井涌水量会增大。

按照相邻井田太灰水水位+590m考虑,一、二采区(8#、9#)号煤层开采为带压开采,如果煤层底板存在导水构造或不完整区段,将发生底板出水,影响矿井的安全生产。

2.奥陶系含水层井田内奥灰水位标高为808.50-810.00m,4号煤层绝大部分为带压区,8、9号煤层全部为带压区。

4、8、9号煤层最低底板等高线标高分别为570m、520m、500m。

各煤层距奥灰顶面的距离依次128.57m、63.80m和45.75m。

根据奥灰水突水系数计算公式:K=P/M其中:K—突水系数(MPa/m);P—底板承受的静水压力(MPa);M—隔水层有效厚度(m);4、8、9号煤层的最大突水系数分别为:K4=(810-570+128.57)×0.0098/128.57=0.0281(MPa/m)。

K8=(810-520+63.80)×0.0098/63.80=0.0543(MPa/m)K9=(810-500+45.75)×0.0098/45.75=0.0762(MPa/m)经过计算,4号煤层最大突水系数为0.0281 MPa/m ,8号煤层的最大突水系数为0.0543 MPa/m ,9号煤层可采范围最大突水系数为0.0762MPa/m 。

上述结果可知,9号煤层的最大突水系数大于受构造破坏块段突水的临界值0.06MPa/m ,开采时受奥灰水影响。

4、8号煤层的突水系数小于受构造破坏块段突水的临界值0.06MPa/m ,一般不会受到奥灰水突水威胁。

煤矿带压开采安全技术措施

煤矿带压开采安全技术措施

煤矿带压开采安全技术措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX煤矿带压开采安全技术措施1.矿井地质概况告成井田位于颖阳-芦店向斜的南翼东段,处在北西向的嵩山与五指岭平移断层之间,大部地段受到了芦店-大金店滑动构造的影响。

井田东南部大致以石淙河断层(郜F1)为界,北部以翟门断层(郜F5)为界,东北部始于一1煤层露头。

告成煤矿主要开采煤层为二叠系山西组二1煤层,煤层平均厚度为4.86m。

煤层顶板大部分为滑动构造,滑动构造上盘位于朝阳沟背斜的南翼,基本为一单斜构造。

以朝阳沟河为界,以东地层呈北东走向,倾向北西,倾角8~32°,与下盘地层产状基本一致。

朝阳沟河以西,地层走向近东西,倾向南偏西,地层倾角10~49°,与下盘地层相对而倾。

因受滑动构造影响,告成矿地质构造较为复杂。

据勘探资料显示本井田落差大于100m的断层3条,50~100m的1条,30~50m的1条,小于30m的12条。

25采区目前新发现落差介于5~20m的断层3条,对煤层开采影响较大。

2.矿井水文地质概况告成井田位于颖阳-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。

据现有资料分析,告成煤矿二1煤层主要为底板太原组上段灰岩岩溶充水及二1煤层顶板滑体构造破碎带及上覆碎屑岩类含水层的孔隙-裂隙水。

各含水层以缓慢渗入为主,并且动态补给水量不够充分,随着第 2 页共 10 页埋深的增加补给条件变差,富水性变弱,因此告成煤矿顶、底板含水层虽有一定的补给水源,但补给条件一般。

告成煤矿二1煤层底板承压含水层为石炭系太原组L7-8灰岩、L1-4灰岩(L5-6灰岩不稳定)、O2灰岩含水层。

其中:L7-8灰岩含水层为煤层底板直接充水含水层,厚度0~23.48m,平均厚度8.55m,距二1煤层平均为11.4m,岩溶裂隙发育不均匀,富水性强,联通性差,补给水源不足,易疏干,对矿井开采影响小,通常是矿井的疏放对象;L1-4灰岩含水层,厚度13.51~31.82m,平均厚度22.09m。

承压水开采安全技术措施

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。

承压工作面带压开采防治水技术

承压工作面带压开采防治水技术

3 回采 期 间涌 水 量 预 测
根据水 文 地质 比拟 法进行 涌水 量预 测 。涌水 量
() 2 底板 灰 岩 水 。① 太 原 组 灰 岩 岩 溶 含 水 层 。
太 原组 灰 岩 岩溶 裂 隙含 水 层 为开 采 二 . 底板 直 接 煤
计 算公 式 为 :

充 水含 水 层 , 中最 主要 的含 水 层 为 L 灰 岩 , 层 其 , 该
灰 岩厚 6~1 从 回采 至 今 可 以认 定 为 该 井 田范 0 m, 围内底 板主 要含 水层 , 二 10 1运输 巷 施 工 的钻 从 一19
Q=K P= p= 5 4m / p 7. h
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式 中, Q为设计 工作 面矿 井 涌水 量 , h Q 为 已知 m/ ;。
m; 上 阶段 为 二 . 17 其 一 0 0综 采 工 作 面 ; 下 阶 段 为 1 其 二 . 1 1 综 采 工作 面 , 应 地 表 为 农 田及 丘 陵 , . 11 1 对 工 作 面标 高 一 0 3 5~一2 8 m, 面 标 高 +2 4~ + 5 2 地 3 21
m, 面 走 向长 6 3 m, 斜 长 1 0m, 采 储 量 2 采 3 倾 4 可 9
毕 业 于 郑 州煤 炭 工业 学 校 , 从 事 煤 矿 安 全 生 产 监 督 管 理工 作 。 现

4勘探 线灰 岩 “ 窗 ” 近 , 四系孑 隙水 下 渗 补 给 天 附 第 L
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21 0 1年第 6期
岩 溶水 。
李 昌鸿等 : 承压 工 作面 带压 开采 防治 水技 术
是 一个 相对 独立 的水 文地质 单元 , 有独 立 的补给 、 径

承压开采防治水安全技术措施

承压开采防治水安全技术措施

承压开采防治水安全技术措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX承压开采防治水安全技术措施我矿现设计开采2#、4#煤层,总体属全井田稳定可采煤层,煤层结构简单。

根据我矿井上下对照图和相关图纸资料表明,我矿承压水开采程度较小,对安全生产无实际影响。

一、区域地质概况***有限公司位于临县林家坪镇南沟村,北距临县县城57km,行政区划属临县高家山乡管辖,其地理坐标为北纬37°37′31″-37°38′17″,东经110°53′12″-110°55′14″。

井田位于鄂尔多斯盆地东缘的河东煤田中段,是离柳矿区三交详查区的一部分。

井田南北长3.75km,东西宽2.38km,面积为6.971km?。

位于吕梁山区,为典型的黄土高原地貌,地表切割强烈,沟谷纵横,梁峁绵延,地形十分复杂。

出露底层由老到新:古生界奥陶系中统(O2);石炭系中统本溪组(C2b)、上统太原组(C3t);二叠系下统山西组(P1s)、下统石盒子组(P1x);上统上石盒子组(P2s)、石千峰组(P2sh);中生界下统刘家沟组(T11)、和尚沟组(T1h);新生界上三系、第四系不整合分部于各时代基岩地层之上。

总的地势为东高西低,地形最高点位于井田东部高家山村北山梁,标高1074.81m,地形最低点为西北边界处沟谷,标高798.00m,最大相对高差276.81m。

井田内未发现断层及陷落柱,也没有岩浆岩的侵入。

二、矿井水文地质条件1.地表水流井田内各沟谷除北部较大沟谷有微小泉流外,其余各沟谷平时均干第 2 页共 14 页涸无水,只有雨季时,才汇集洪水,展转向西流入湫水河,然后向西南汇入黄河,属黄河流域湫水河水系。

地下水属柳林泉域。

2.地下水的补、迳、排条件本井田属区域岩溶水的迳流区,岩溶水向南排向柳林泉。

二叠系含水层在裸露区接受大气降水补给和季节性河流补给后,顺岩层倾向迳流,在沟谷中出露时以侵蚀下降泉的形式排泄,下部含水层中地下水则一直沿岩层倾向迳流,部分则以矿坑排水的方式排泄。

带水压开采专项安全技术措施

带水压开采专项安全技术措施

带水压开采专项安全技术措施一、矿井概况河南大有能源股份有限公司新安煤矿位于新安县城以北15�N处,石寺镇境内。

东以f29及f2断层为界,西以第三勘探线为界,浅部以二1煤层底板+180m等高线及小煤窑下部边界为界,深部以二l煤层底板-230m等高线为界。

井田走向长15.5km,倾向宽3.5km,面积50.27km2。

新安井田位于新安倾伏向斜之北翼,为一平缓的单斜构造,向斜轴向近东西,向东倾伏,北翼倾角平缓,一般为7°~11°。

1995年11月5日12161掘进工作面底板奥陶系灰岩发生突水事故,最大涌水量4257m3/h,2021年矿井水文地质类型划分为极复杂。

新安煤矿于1978年筹建,1988年建成投产。

2021年核定生产能力180万吨/年。

矿井开拓方式为斜井双水平上下山开拓,�∷�平为+150m~-50m,�⑺�平为-50m~-200m。

目前开采+25水平,有12、13、14、15四个生产采区及16开掘准备采区;计划2021年开始施工二水平开拓工程。

二、主要承压含水层新安井田主要承压充水含水层为奥陶系灰岩岩溶裂隙承压含水层,其具有富水性强而不均一,水压高,个别断层带岩溶裂隙发育,补给充足等特点。

1、奥陶系灰岩岩溶裂隙承压含水层奥陶系灰岩含水层由白云质灰岩、角砾状灰岩、硅质白云岩和白云岩组成,地层总厚度500m。

地表出露广泛,面积约32km2,补给量丰富,井田北缘灰岩裸露区和浅埋区岩溶较发育,岩溶形态主要是溶孔和溶蚀裂隙,溶洞较少见。

岩溶发育程度由浅往深逐渐减弱,富水性不均一。

根据历年12次抽水试验结果,单位涌水量q=0.00061~4.03l/s・m,渗透系数k=0.00045~9.02m/d。

岩溶发育规律受岩性、构造、埋深、水循环条件等因素影响和控制,总体评价该含水层富水性属含水丰富的含水层,水化学类型呈hco3-ca-mg型。

奥灰地下水动态变化主要受气象因素控制,距二1煤层底板43.77~74.50m,平均53.76m,与l7灰岩间其中有两层隔水层阻止地下水进入矿井,属具有突水威胁的间接充水含水层。

带压开采防治水措施

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。

(改)带压开采防治水安全技术措施

(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。

承压水开采安全技术措施

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。

带水压开采措施

带水压开采措施

河南省济源煤业有限责任公司五矿带水压开采安全技术措施济煤五矿2015年带水压开采安全技术措施为保证矿井生产安全,根据《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》有关规定,制定我矿的带水压开采安全技术措施:一、矿井水文地质情况简述1、主要含水层河南省济源煤业有限责任公司五矿含水层特征同区域含水层特征为:井田的北部为碳酸盐类岩石组成的中高山区,井田地表为山前坡(洪)积物所覆盖,潜水受地形因素控制,自北而南由浅而深,地形北高南低,有利洪水的排泄。

井田内的主要含水层有:(1)第四系砂砾石孔隙水含水层本井田第四系厚62.10~149.50m,其中砂砾石层及底部的砾岩为主要含水层。

该含水层累计厚25~30m,泥钙质充填式胶结,孔隙发育,富水性强,为本井田二1煤层的顶板的间接含水层。

(2)二叠系砂岩孔(裂)隙水含水层矿区内二叠系的最大厚度为120m,其中二1煤层顶板的大占砂岩厚15~30m,岩石孔(裂)隙不发育,含水微弱。

根据该区水文地质资料显示,该砂岩孔(裂)隙水的钻孔单位涌水量为0.0056~0.014L/s〃m,渗透系数为0.02399m/d。

该含水层为本井田二1煤层的顶板的直接充水含水层。

根据矿井排水量调查,其顶板砂岩孔(裂)隙水多以雨滴式和串珠式渗入巷道。

(3)二叠系太原组L8灰岩岩溶裂隙含水层L8灰岩岩溶水含水层:L8灰岩厚2.45~3.50m,上距二1煤层底板20m左右,该含水层岩溶不发育,裂隙细小,且多被方解石脉充填,富水性较差,根据钻孔抽水试验,单位涌水量一般0.00733~0.03999L/s〃m,最大涌水量为0.282L/s〃m。

该含水层是本井田二1煤的底板直接充水含水层。

由于煤层与含水层之间约20m的泥岩和砂质泥岩的阻隔,该含水层对矿井二1煤开采影响不大。

(4)奥陶系灰岩岩溶水含水层奥陶系灰岩在矿区北部及西部山区广泛出露,上距二1煤层90m左右。

据区域资料,奥陶系灰岩厚度大于200m,由厚层状灰岩、花斑状灰岩及白云质灰岩组成。

带压开采措施

带压开采措施

郑煤集团东坪煤矿“带水压开采”安全技术措施编制单位:郑煤集团东坪煤矿编制日期:2009年9月东坪煤矿二1煤层“带压开采”参数计算一、概况东坪煤矿位于郑州矿区登封煤田白坪井田浅部,处于地下水径流区,主要开采煤层为二叠系下统山西组下部的二1煤和太原组底部的一3煤层。

东坪煤矿设计矿井涌水量为100m3/h,设计最大涌水量157m3/h,水仓容量1130 m3,目前矿井涌水量100m3/h。

矿井主排水系统安装了三台D155-64×6水泵三台,水泵联系排水能力为260 m3/h,排水能力满足《煤矿安全规程》要求。

(一)、地质构造本矿区位于白坪井田东南部二1煤层露头附近,属于嵩山背斜与箕山背斜之间的颍阳~芦店向斜的南翼东段,嵩箕构造区。

从煤层底板等高线图及矿区地质剖面图上可以看出,总体构造形态为一地层走向280°,倾向10°,倾角15~23°的单斜构造。

区内仅在其东边界发育一条正断层(即箕F31)。

在本矿的开采过程中,未遇见大的断层和褶曲,本矿区地质构造复程度杂应为简单。

(二)、水文地质条件该矿水文地质条件中等。

影响开采的主要水源为煤层底板以下的石炭系上统太原组上部的L7—8层石灰岩、下部的L1—4层灰岩和∈石灰岩含水层。

以上含水层均为承压含水层,其中L 7—8层灰岩为二1煤层底板含水层,距二1煤层约20m ,含水性较若,易疏干,是矿井疏放对象。

L 1—4层灰岩为主要承压含水层,它与下部寒武系灰岩含水层有较密切的水力联系,距二1煤层底板平均45m 。

另外,该区域二1煤层顶板大占砂岩含水层,一般含水性较弱,迳流条件差,水源不丰富,不足以对矿井构成影响。

东坪煤矿设计开采最低标高-100m ,根据登封分公司水位观测结果,目前井田内寒灰水位标高为+155.0m.。

因此,东坪煤矿“带水压开采”主要针对的是L 1—4层灰岩含水层和寒武系灰岩含水层。

二、带压开采可行性计算:1、根据斯列沙辽夫公式:H临=2Kp 22L t +rt (公式一) T 临=KprL KpH L r L 4)8(22-+(公式二) 式中:H 临—隔水层底板的临界水压值(t/m 2)t 临—隔水层底板的临界厚度(m )L —采区巷道底宽或回采工作面最大的控顶距(m )Kp —底板隔水层岩石的抗张强度(t/m 2)r —底板隔水层岩石的容重(t/m 3)H —作用于底板隔水层的水压值(t/m 2)根据以上两式算出的临界值,与矿井实际存在的水压值及隔水层厚度比较,若:(1)、作用于隔水层底板的实际水压值小于H临,但实际的底板隔水层厚度大于t 临,则可认为底板稳定,一般可以正常采掘。

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(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。

巷道带压掘进防治水安全技术措施

巷道带压掘进防治水安全技术措施

巷道带压掘进防治水安全技术措施山西介休大佛寺旺源煤业有限公司煤矿巷道掘进,受奥陶纪灰岩水的压力影响为带压掘进,为了确保巷道安全掘进,特制定了巷道掘进安全技术措施。

井田地表河流井田整体属基岩半掩盖区,南部基岩出露较为连续,沿沟谷两侧出露;北部基本为掩盖区,仅在部分沟谷底部有基岩零星出露。

井田位处太岳山北端中低山丘陵区,植被稀疏,为半干旱大陆性气候。

井田内无常年性河流。

樊王河属季节性河流,其上游位于井田西部,是区内最大的河谷,仅在雨季遇较为持续的降雨时沟谷内有短时的地表径流,自南向北穿过矿区西部,最终汇入汾河;井田内长度约1.2km,最高洪水位1025m~985m。

井田东部边界的丁铃沟发源于化家窑村南,延伸程度约7km,井田位于其上游,井田内延伸长度约 1.5km,走向S-N,属季节性河谷,平时仅有少量矿坑排水;最高洪水位1085m~990m。

矿井工业广场位于北坡村,地形为次级沟谷顶端,距主要沟谷丁铃沟较远,汇水面积小,雨季遇集中降雨时,往往以面流为主,历史上未发生过较大的洪水。

区内各主要含水层之补给来源主要为大气降水,其特点是受气候变化及地理环境影响很大,在雨季,当大气降水渗入地下而成地下径流后,往往顺岩层倾斜方向流动,在被切割深处以泉的形式出露,其余即潜向地层深部。

、奥陶系中统碳酸盐岩岩溶裂隙含水层段本组为煤系地层之基底,岩性为厚层状海相石灰岩,主要成分为碳酸钙,因其易为水侵蚀溶解,在深部溶洞、裂隙十分发育,甚至使上部岩层塌陷而成柱状陷落。

从区域特征来看,本层段是主要的地下含水层段。

2009年9月4日~1010年1月16日,原沟底煤业在井田施工水源井一口,井口坐标X=4102954.67,Y=19600403.02,井口标高1010m,井深500.97m。

据鑫峪沟煤业提供的资料,取水层段为奥陶系中统上马家沟组,静止水位埋深110m,水位标高900m,出水量12.5L/s,水位降深40m,水质为HCO3.SO4—Ca.Mg型,PH值7.8,矿化度0.4778g/L,总硬度390.3mg/L,总碱度202.7mg/L。

带压开采应注意的问题 带压开采

带压开采应注意的问题 带压开采

带压开采应注意的问题带压开采带压开采应注意的问题带压开采主要是针对底板存在较强承压充水含水层的煤层。

由于煤层与底板强岩溶承压充水含水层之间往往沉积一定厚度的隔水岩体,故对于底板存在充水含水层的煤层,无需进行疏干开采,只要使煤层底板承压充水含水层的水头压力疏降至安全开采高度,即可进行安全带压回采。

为在复杂矿井水文地质条件下进行带(水)压开采,并获得经济效益,以下技术问题应予以重视并付诸实施。

一、查清带压开采的矿井或采区地质、水文地质条件除应对区域水文地质条件有所认识外,对井田或采区的水文地质条件也应了解清楚,对充水含水层组的补、径、排条件和不同充水含水层组问的水力联系程度以及保护层的防隔水性能等均应予以研究,以便更好地选择合理的防治水方法和制定出具体的带(水)压开采的措施。

二、编制突水系数图所谓突水系数就是指煤层底板每米厚度隔水层可以承受的临界地下水水压值(MPa/m),它可以作为确定带压开采的临界安全水头的依据之一。

突水系数的应用是通过突水系数图来体现的。

一般包括两种突水系数图,一种是矿区或井田的突水系数图,比例尺常为1:5 000~l:10 000;另一种是大比例尺的采区突水系数图,比例尺一般为1:1 000 1:2 000,甚至更大些。

采区突水系数图的编制方法如下:(1)以采煤底板等高线图为底图,将已知断层和开采上部煤层新发现的断层以及有用的矿井水文地质资料(如口突水点)标于图上。

(2)根据水位资料编制等水位线图。

(3)根据以上两种资料绘制底板等水压线图,等水压线是编制突水系数图的基础资料。

(4)编制有效隔水层厚度等值线图。

根据勘探、生产和补充勘探等资料,确定一些点从煤层底板至底板充水含水层之间的总隔水层厚度,并从中减去煤层开采过程诱发的矿压破坏带和底板充水含水层的原始导升厚度,即得到这些点的有效隔水层厚度;然后把各点数据相应地标在相应比例尺的井田平面图上,用内插法绘制成图。

这张图同样是绘制突水系数图的基础图件。

回采工作面带压开采防治水措施

回采工作面带压开采防治水措施

***矿****工作面带压开采防治水安全技术措施根据地质资料,****工作面为带压开采工作面,为避免水灾水害事故发生,保证工作面安全回采,根据《煤矿安全规程》第269条要求,结合《精查地质报告》及《矿井防治水总体规划》,特制定以下带压开采防治水安全技术措施:一、工作面基本概况1、位置:工作面位于东翼盘区内。

工作面南侧为东轨道大巷、东胶带大巷和东回风大巷,已掘;东侧尚未布置工作面;北部为矿界。

2、工作面走向长度601m,倾斜长度147.9m,平均煤层厚度5.36m,煤层倾角1~8°。

3、工作面直接顶为灰黑色泥岩,直接底为灰黑色泥岩,老顶为灰黑色粉砂岩,老底为灰黑色粉砂岩。

工作面内煤质较酥松,煤层倾角较大,节、劈理、裂隙发育。

二、区域水文地质条件根据地质资料,本井田内3号煤层底板标高在438.73-578.69m之间,奥灰水位标高最多为724.08m,3号煤层均位于奥灰水头压力之下。

故工作面水文地质条件较为复杂,主要充水水源有:1、中奥陶统峰峰组石灰岩含水层水中奥陶统峰峰组石灰岩含水层为区内主要含水层。

区内稳伏于煤系地层之下,未见出露。

由石灰岩、泥质灰岩及白云岩等组成,为区内主要含水层组。

该含水层组富水性中~强。

井田内4602号钻孔O2f含水层抽水试验资料为:q=0.0460L/s.m,水位标高+724.08m,水质类型为:HCO3-—K++ Na+型。

3#煤层直接底板为平均厚约8.79m的泥岩和砂质泥岩,其下即为太原组。

太原组为一套海陆交互相含煤地层,主要由深灰~灰黑色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、灰色砂岩和6层海相薄层石灰岩及6~7层煤层组成。

其中除K1、K2、K3、K4、K5和K6薄层灰岩为弱含水层以外,其余均为隔水层,隔水层累计厚度约为69.66~121.26m,平均厚度为79.45m。

本溪组中上部为灰~深灰色泥岩,砂质泥岩,粉砂岩,灰色砂岩夹一层不稳定石灰岩,底部为浅灰色铝土泥岩和山西式铁矿层。

承压水开采安全技术措施

承压水开采安全技术措施

承压水开采安全技术措施
承压水开采安全技术措施
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。

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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

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°。

在承压水条件下生产安全技术措施措施1

在承压水条件下生产安全技术措施措施1

山煤集团万家庄煤业有限公司在承压水条件下生产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,结合我矿实际情况,特制定我矿井在承压水条件下生产安全技术保障措施,望认真遵照执行。

一、井田水文地质条件概况一、地表水井田内无大的地表水体及河流,冲沟发育,井田内各沟谷基本常年无水,遇雨一泻而去,雨停后沟干或为细流,属季节性小型沟河。

井田西南部较高,沿着高处向西北、东北、东南分别发育有三条较大沟谷,名为磨石洼沟、王峪沟、万家庄沟,雨季井田内小支沟雨水分别汇集流入磨石洼沟、王峪沟、万家庄沟,均流出井田外。

各沟谷的水均展转向东北流向碾沟河,在黑龙关镇附近汇入昕水河。

昕水河向西在午城一带与三川河汇合在大宁县西古镇一带汇入黄河,属黄河流域昕水河水系。

二、含水层本井田及四邻的含水层自上而下有:1、奥陶系中统碳酸盐岩岩溶裂隙含水层奥陶系在本区埋藏较深,岩溶裂隙较为发育。

根据2009年由山西省第三地质工程勘察院施工的ZK02号水文孔资料,孔深622.07m,揭露奥陶系灰岩140.67m,揭露上马家沟组53.97m时,孔内大量漏水不返水,经止水静止水位观测,水位稳定在358.30m左右。

由于该孔水位埋深较深,未做抽水试验,只观测了水位,静止水位观测质量合格,奥灰水位埋深358.30m,水位标高1117.94m,高于井田内西北2号煤层最低底板标高890.00m,也高于井田内10号煤层最低底板标高810.00m。

据区域资料,单位涌水量0.362L/s.m,渗透系数0.32m/d,富水性中等。

据ZK02号孔水样测试资料,总硬度282.70mg/l,永久硬度130.10mg/l,重碳酸盐碱度152.60mg/l,矿化度0.4187g/l,PH值7.75,水质类型为SO4·HCO3—Ca。

承压水开采安全技术措施

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。

煤矿工人安全知识—带压开采注浆堵水封堵突水的诀窍及水体下采煤

煤矿工人安全知识—带压开采注浆堵水封堵突水的诀窍及水体下采煤

煤矿工人安全知识—带压开采、注浆堵水、封堵突水的诀窍及水体下采煤一、带压开采带压开采是防治水的一种方法。

实质上就是利用隔水层的隔水性能,带着水压进行开采的一种方法。

它的优点是不修建防治水工程,就可以猜测出带压开采的安全区,并顺利地把煤炭开采出来。

我国的许多煤矿,煤层底板下有丰富的高压地下水,因此,带压开采具有有用价值。

比如,某一个煤层,它的下部有一个强承压含水层,煤层未采之前,含水层中水的压力压向上方;当含水层上部的煤层采空之后,岩层的原始应力平衡状态遭到破坏,如果含水层的顶板(煤层的底板)隔水层抵挡不住下部水的强大压力,隔水层就要变形,产生底鼓,随之出现裂缝,造成工作面底板出水。

如果通过猜测得知,煤层底板隔水层能抵挡住下部含水层水的强大压力,水不能从煤层底板特别,然后把煤炭安全地采出来,带压开采便算成功了。

带压开采能否成功,决定于三个因素:1.承压含水层水压力的大小及水量的多少;2.隔水层厚度及岩层强度,被开采煤层与含水层间的距离越大,出水可能性越小;3.开采地区地质构造及采煤活动对隔水层的破坏状况,隔水层如果是完整的,断层、裂隙不发育,那么高压水特别的可能性就小。

在带压采煤工作面工作时,放顶工作要快,控顶距越小越好,以便减小地压;工作面内不准丢煤柱,也不要残留木垛、点柱等支撑物;注意底板变化,如有异常应停止采煤和放顶;坚持排水设备完好;现场所有人员必须熟悉避灾路线。

二、注浆堵水注浆堵水是防止矿井涌水而行之有效的措施。

我国用注浆法与地下水作斗争已有四十多年的历史,方法简便,效果较好,得到广泛的应用。

注浆堵水,就是把配制好的浆液(水泥浆液、水泥一水玻璃浆液或化学浆液),用注浆泵压入地层空隙中,使浆液扩散、凝固、硬化,起到堵、截补给水源的作用。

目前,注浆应用在以下几方面:井筒注浆井筒常要通过一个或几个含水层,含水层的水就会进入井筒,给建井带来困难和危害。

为此,在井筒开凿之前先从地面打钻孔,对含水层进行预先注浆;或者在井筒掘进工作面距含水层一定距离的地方停止掘进,从工作面预先进行注浆。

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承压含水层带压开采安全技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-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(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,2014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0.046MPa/m~0.056MPa/m,小于0.1MPa/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,2014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0.06MPa/m~0.07MPa/m,小于0.1MPa/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(2014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(C2tL8)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。

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,对三水平延深下山采区已无影响。

⑷二1煤顶底板(山西组S9、S10及S11)碎屑岩孔隙裂隙承压含水层该含水层组由中、粗粒砂岩(S9、S10、S11)所组成,发育较好,层位稳定,属二1煤直接顶底板含水层,含孔隙裂隙承压水。

砂岩总计厚度2.85~60.11m,平均30.41m。

其中二1煤上(S10、S11)厚1.85~46.35m,平均21.37m,二1煤下厚(S9)1.00~13.76m,平均9.04m。

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