煤矿采空区积水量估算方案
探放老空区积水设计
探放老空水设计及安全技术措施本矿回采工作面9105、9107工作面进回风顺槽工作面东南方向存在老空区,根据生产技术科技术人员调查和我矿有关地质报告等资料考证,确定9105回采工作面和9107进回风顺槽附近有老空区距积水。
为了加强本矿9105、9107工作面的防治水工作,确保9105、9107工作面回采时的安全。
根据《煤矿防治水规定》以及国家有关法律、法规的要求,我矿安全生产领导组决定在9105、9107工作面回采前,对该老空区的积水进行探放。
为确保探放水工作正常有序,特编制本设计及安全技术措施如下:一、探水区地质概况1、概况本工作面所属区域位于鄂尔多斯断块、兴县~石楼南北向褶带的东侧,与离石~中阳菱形复向斜相邻,地层总体倾向南西,呈一单斜构造,由东向西出露地层依次有古生界奥陶系碳酸盐岩、石炭系、二叠系、三叠系碎屑岩和新生界松散岩层。
区域地貌可划分为:剥蚀构造中、低山区、剥蚀堆积黄土丘陵区和侵蚀堆积的河流谷地三种地貌形态。
区域深部奥陶系岩溶地下水属柳林泉域水文地质单元。
柳林泉出露于吕梁市柳林县城东约3km的薛家湾-寨东村三川河河谷中,为侵蚀溢流泉,泉域面积6080.54km2,其中灰岩出露面积1238km2,由大小近百个泉点组成。
泉区东西长2.4km,南北宽0.8km,分布面积约2km2,出露地层为奥陶系中统。
泉水出露标高790~801m,单泉流量最大为60L/s,小者泉流量呈流线。
群泉流量 1.27~4.69m3/s,多年平均3.19m3/s(1956~2003),20世纪90年代以后,泉水流量衰减明显,1991~2003年的年平均流量仅1.97m3/s。
泉水温度15~21℃,水质类型复杂。
溶解性总固体为370~1850mg/L。
本井田位于该泉域的径流区(见柳林泉域图)。
区域地表水属黄河流域的三川河水系,季节性沟谷地表水由南向北汇入三川河,三川河由东向西径流,于柳林城西注入黄河,年平均流量2.88亿m3。
照金矿业公司201采空区积水参数估算
照金矿业公司201采空区积水有关参数估算一、201采空区概况201采空区位于照金煤矿井田西部、二采区区段巷中部,是二采区第一个采空区,东与二采区轨、皮、回3条主要大巷相连,西至井田边界煤层0边界线,南部为未开采煤层,北部紧邻202综放工作面。
煤层总体为一倾向北西的单斜构造,整体起伏变化不大,煤层厚度8-11.2m,平均9.0m,倾角0~5°。
201工作面始采时间为2013年11月12日,结束时间为2015年3月15日。
地面标高1620m -1802m。
煤层标高为1122m-1140m;201工作面设计长度1542m,回采长度1394m,倾向宽124.5m,埋深为498m-662m。
矿井煤层回采获得的冒裂带发育高度为17.69-60.83m,平均40.43m。
导水裂隙带最大冒落带高度66.8m。
201采空区密闭后,密闭墙位臵顶、底板高程分别为:运顺1127.0m和1123.0m,回顺1134.2m和1131.0m;在运顺密闭墙底板处并排安装直径为108mm排水管4根,在其紧邻上部安装直径为219mm排水管1根,用来排放201采空区的积水。
二、201采空区积水通道分析1、根据矿井水文地质条件分析,矿井主要的充水水源包括大气降水、地下水和老空区积水。
大气降水主要通过沟谷区含水层露头进行入渗补给,间接成为矿井的涌水来源,出露面积小,入渗水量少,基本对矿井不会产生危害。
但是,大气降水可能通过井下采空区形成的裂隙和塌陷下渗,直接进入矿井形成涌水,如果是暴雨期,可能造成大的涌水。
2、地下水包括延安组和直罗组砂岩含水层水。
延安组和直罗组砂岩含水层属于弱富水含水层,将通过采动裂隙直接进入矿井,成为日常生产涌水的主要组成部分之一,但是由于水量小,对矿井生产的影响小,基本可通过日常工作进行疏放防治。
但根据矿井118工作面的突水情况,可知在某些特定情况下,上覆的砂岩含水层可能存在一些富水区,一旦矿井回采过程中导通这些富水区,富水区的水就会从顶板涌入。
采空区积水量计算方法
风水沟煤矿采空区积水量预测采空区积水是影响我矿安全生产的主要水患,能否准确估算采空区积水,对有目的、有计划的对采空区积水进行疏放有着重要的意义。
一、采空区积水量估算方法根据《煤矿安全规程》专家解读,采空区积水量可按下列公式估算:Q积=∑Q采+∑Q巷Q采=KMF/cos aQ巷=WLK式中: Q积——相互连通的各积水区总积水量,m3;∑Q采——有水力联系的某些(或某几个)煤层采空区积水量之和,m3;∑Q巷——与采空区联通的各种巷道积水量之和,m3;K ——充水系数,一般采空区取0.25~0.5,煤巷取0.5~0.8,岩巷取0.8~1.0;M ——采空区的平均采高或煤厚, mF ——采空积水区的水平投影面积, m2;a ——煤层倾角,(°);W ——积水巷道原有断面,m2;L ——不同断面的巷道长度,m。
积水量估算的准确与否,主要取决于采空区充水系数的选择。
采空区充水系数(K)与采煤方法、回采率、煤层倾角、顶底板岩性及其碎胀程度、采后间隔时间等因素有关;巷道充水系数则根据煤巷、岩巷1和其成巷时间不同及维修状况而定。
因此,必须逐块逐条地选定充水系数,这是积水量预计的关键。
办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫;2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点:1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。
2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。
4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5)保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。
6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。
采空区积水量估算表
采空区积水量估算表4.采(古)空区积水情况⑴积水计算方法采空区积水量采用《矿井安全手册》老空区积水量估算公式Q=W·M·F/cosα估算:其中: Q—相互连通的各积水区总积水量(m3)K—采空区的充水系数,本次采用0.15M—采空区的平均采高或煤厚(m)F—采空区积水的投影面积(m2)α—煤层倾角(°)⑵本井田采(古)空区积水情况:据调查,本井田内主要为2、6号煤层采空区分布积水,上部1号煤层与2号煤层间距5.59m左右,其采空区水基本沿下部2号煤层采空后顶板导水裂隙下渗入2号煤层采空区内。
关于下部11号煤层,虽已进行少量开拓,分布有很少量巷道和极小范围采空区。
因采空时间不长,且面积很小,基本无积水。
井田2、6号煤层采空区积水情况详见表4-1。
2号煤层:本井田采(古)空区积水量约77892m3,相邻矿积水量约13736m³。
采空区积水量估算结果表表4-113736m3;6号煤层:本井田采(古)空区积水量约27285m3,相邻矿积水量约6451m3;11号煤层:本井田采空区积水量约1815m3。
⑶周边煤矿采空区积水情况:据调查,本井田北部相邻城峰煤业有限公司和汪沟煤业有限公司现开采区相距本井田较远,目前在本井田邻近无采空区分布。
井田西北相邻原杏元煤矿(已关闭)曾越界进入本井田开采6号煤层,在本井田内及边界附近分布有采空区及3处积水区,合计积水量3210m3。
西北边界外原桃沟煤矿(已关闭),在本井田边界处分布有1、2、6号煤层采空区,因其采空区与本井田1、2、6号煤层古窑破坏区均已贯通相连。
致其采空区积水均渗入本井田相对低的古窑破坏区内。
而井田西南部相邻的原灵石八一一煤矿,在本井田边界处亦分布有1、2、6号煤层采空区,其中2号煤层1处积水区,积水量13736m3,6号煤层1处积水区,积水量5596m3。
上述邻矿采空区积水将对本矿生产安全存在一定影响。
采空区积水量计算方法研究与应用
2019年第12期(总第171期)ENERGY AND ENERGY CONSERVATION2019年12月实践运用采空区积水量计算方法研究与应用温思南(同煤集团同家梁矿,山西大同037000)摘要:水害是影响煤矿安全生产的重要因素之一。
以大同煤矿集团同家梁矿14-2*层404盘区和406盘区采空区积水为研究对象,为保证下伏同忻矿顺利安全生产,采用瞬变电磁勘探方法与直流电法相结合的联合探测方法,快速准确判断出了积水的范围,并利用钻探方法准确推断出积水面积,再通过观测抽排水过程中探放水孔内水位的变化,分析得出了老空区积水情况。
关键词:采空区;积水量;计算方法;积水系数中图分类号:TD745文献标识码:A文章编号:2095-0802-(2019)12-0180-02Research and Application of Calculation Method for Goaf Water Accumulation QuantityWEN Sinan(Tongjialiang Coal Mine,Datong Coal Mine Group,Datong037000,Shanxi,China)Abstract:Water damage is one of the important factors affecting coal mine safety production.Taking the goaf water accumulation of the404area and the406area of the14-2#layer of the Tongjialiang Coal Mine of Datong Coal Mine Group as the research object,in order to ensure the smooth and safe production of the underlying Tongxin Coal Mine,the joint detection method of the combination of transient electromagnetic exploration method and direct current method was adopted,by which the range of water accumulation was quickly and accurately judged.The water accumulation area was accurately inferred by useing the drilling method.Then,by observing the change of the water level in the water hole during the pumping and drainage process,the goaf water accumulation was analyzed and obtained.Key words:goaf;water accumulation quantity;calculation method;water accumulation coefficient0引言山西大同地区大部分煤田属于侏罗系煤田,该类煤田存在开采时间久、采空区分布广以及多煤层开采等特点,特别是像同家梁矿这样的老矿,开采年代久远、采掘资料不全等特点尤为明显,致使积水情况难以掌握,这对同家梁矿下伏同忻矿的开采造成了巨大的水患威胁。
探放4#煤采空区积水补充设计方案
施工设计方案永聚煤业排查治理科【2013】64号工程名称:探放4#煤采空区积水补充方案施工单位:_ _编制:_ _审核:_ _编写日期:_ _永聚煤业探放4#煤采空区积水补充措施审批意见审批日期:年月日审批人员签字探水队水害防治中心瓦斯防治中心机运管理中心调度室安监科地测副总生产矿长安全矿长总工程师永聚煤业探放4#煤采空区积水补充方案一、编制目的及任务根据我矿8月份采掘计划部署,结合我矿现阶段生产实际情况,要加快对4#采空区积水的放水速度,解除4#采空区积水对6#煤上仓皮带巷掘进时的水害威胁,确保矿井安全生产。
截止目前(7.30日统计),探放4#煤采空区积水所施工的3个钻孔累计放水151368.86m³,其中TF-1、TF-2#钻孔放水量为142399.48m³,TF-5#钻孔放水量为8969.38m³,测水压为0.47Mpa。
经矿领导和公司领导研究决定,增加一个放水孔,特编制以下补充方案。
二、施工方案本次探放4#煤采空区积水决定在上一阶段TF-1#、TF-2# 、TF-5#孔放水基础上对IV#采空区域施工探水钻孔。
通过TF-1#、TF-2# 、TF-5#孔观测各钻孔压力表读数变化,确定已确定I#采空区IV#之间存在水力联系,最大水压为0.66Mpa,截止7.30日测水压为0.47 Mpa。
三、探放水设计1、施工地点选择①施工地点位置#基准点往南10m处TF-1#探水钻场内。
TF-6#钻孔施工地点选择在6#轨道大巷G14②选择依据Ⅰ、根据永聚煤业4#煤采掘工程平面图及4#煤采空区积水物探成果图得知,此三处位置(钻孔终孔位置)正好位于4#煤各采空积水区最低处,符合《防治水规定》和探放水设计要求。
Ⅱ、钻孔开口位置处顶板完整,支护完好,有利于施工。
Ⅲ、此三处位置均有利于采空区积水的排放。
2、探水设备及材料钻机型号:ZDY-1300型液压式坑道钻机,额定功率:22KW;注浆泵设备:2ZBSB0.48-3.6/5-7.5型注浆泵、QB-260型气动搅拌机、¢25㎜高压注浆管;钻杆型号及数量:φ50㎜×1500mm/根的钻杆60根;钻头型号及数量:Φ75㎜、Φ108㎜合金钻头各2个,Φ130㎜扩孔器1个;压力表:5块(量程0-1.6MPa);止水套管:¢108mm×1.0m 50根注浆材料:水泥(P.O42.5,细度<0.08㎜)、水玻璃(m=2.6-3.3,浓度40°Be′)在进行探放水施工前,探水队必须对探放水设备进行检修,发现问题立即处理,并提前做好材料计划,准备好一些易损件及部分配件。
煤矿采空区积水预测方法刍议
2 煤 矿采 空 区积水 的形成 及贮存 特征
煤矿采空 区积水是在煤矿采 区或巷道弃置后 ,在其所 限的 空间范 围内、 在矿 井充水因素的作用下 , 下水在适宜 的位置不 地 断汇集。随着时间的累积 , 其范围在不 断扩展 , 水量在不断增加 ,
最后形成具有一定规模 的“ 地下水水库” 。煤矿采空 区积水形成 必须具备的条件 如下 :
第二, 动态变化性 。采空 区积水 寄于地下水系统 , 也随着所
矿工死亡 ;0 0年 3月 2 21 8日, 山西王家岭煤矿特大透水事故 , 造
成 3 人遇难 。其原 因均 为由煤矿采空积水突水所导致 。 8 分析造成采空积水进入 矿井的主要原 因 ,主要有 以下 几个 方面 :一是煤矿水 文地质工作滞后或者不做 ,对井 田内以往采 ( ) 区的分 布范围及积水情况没有查 明 , 目进行 作业 , 古 空 盲 尤其
一
1 煤矿 采 空 区积水 及 其危 害性
煤矿采空 区积水是指在煤 层采空之后 的留存空 间在排 水系 统撤离 、 而地下水从原有采 区出水点在 不断渗流 , 并在适 当位置 蓄积而成。在煤矿巷道及工作面掘进过程 中 , 一旦与附近采空积 水 区窜通 , 积水在水压势头 的作用下 , 会顺势 进入矿井巷道 或工
王春海 , 狄效斌
(. 1 山西焦煤霍州煤电集团李雅庄煤矿 , 山西霍州 ,34 0 2山西省煤炭地质勘查研究 院, 0 10 ;. 山西太原 ,3 0 6 00 0 )
摘
要: 阐述 了煤 矿采空 区积 水及 其危 害性 , 分析 了煤矿 采空 区积水 的形成及 贮存 特
征 , 绍 了采 空区积水 的主要预测方 法, 出合理选择充水 系数 的方 法, 介 指 即根据采煤方 法和地表沉降量确定。
采空区积水报告
山西襄矿新庄煤业有限公司年度采掘区域采空区积水调查报告二○一三年年度采掘区域采空区积水调查报告山西襄矿新庄煤业有限公司是山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件批复的整合保留矿井,由水碾沟煤矿、崇梁煤矿(2009年12月政策性关闭)、西营煤矿(2009年12月政策性关闭)组成。
按要求2011年3月25日晋煤办基发【2011】488号:关于山西襄矿新庄煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计的批复;2011年12月30日晋煤办基发【2011】1759号:关于山西襄矿新庄煤业有限公司兼并重组整合矿井开工建设的批复;2013年5月21日晋煤基局发【2013】114号关于山西襄矿新庄煤业有限公司兼并重组整合项目延长建设工期的批复。
目前,矿井处于停工状态,井下通风、排水正常。
一、兼并重组前各矿开采情况1、水碾沟煤矿水碾沟煤矿始建于1966年,1968年投产,是下良镇镇办集体煤矿,原批采3号煤层,年生产能力为5万t/a,开采深度20-50m,房柱式采煤,爆破落煤,一次采全高,木柱支护,经多年开采,3号煤层已枯竭,2002年6月停采闭坑。
2003年7月经长治市煤炭工业管理局批准(长煤局生字[2003]14号文)2003年2月,该矿在井田东南新建一主井,并构造生产15-3号煤层采掘生产系统,兼并重组前正进行机械化升级改造建设。
2、崇梁煤矿崇梁煤矿为襄垣县下良镇梁庄村村办煤矿,该矿于 1984年建井,1986年投产,开采15-3号煤层,开采生产21年多,(于2009年12月政策性关闭)。
3、西营煤矿西营煤矿为襄垣县西营镇西营村办集体企业,该矿于1984年建成投产,开采3号煤层,生产近23年。
(于2009年12月政策性关闭)4、老窑港煤矿老窑港煤矿:为襄垣县二轻局下属集体煤矿,开采3号煤层,井田面积1.553km2。
开采3号煤层,生产能力为9万t/a。
该矿于1980年建成投产,到2009年开采近30年。
(于2009年12月政策性关闭)二、采空区积水对矿井充水的影响兼并重组整合前井田内的西营煤矿、老窑港煤矿、原水碾沟煤矿3号煤层已采空,水碾沟煤矿、崇梁煤矿分别开采15-3号煤层(2009年12月政策性关闭)。
疏放煤矿采空区积水方案优化设计
疏放煤矿采空区积水方案优化设计唐娜【摘要】煤矿闭坑前曾多次违规开采与相邻煤矿之间的井田边界隔离煤柱,造成多处煤柱宽度变窄,裂隙发育,破坏了煤体的完整性.该矿排水设施撤出后,不断增加的采空区积水致使水位上升、水压增大,给煤矿安全生产带来隐患.%Before coal mine closing, which had been an illegal mining boundary isolated coal pillar between with adjacent coal mine, causing several pillars width narrow, crack development, undermines the integrity of the coal. After the mine drainage is withdrawn, the increasing of gob water led to rising water levels, increase water pressure, bring hidden trouble for Beisu coal mine production safety.【期刊名称】《煤矿现代化》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】3页(P44-46)【关键词】疏放水;采空区;优化【作者】唐娜【作者单位】邹城市建筑企业劳保费用行业管理站,山东邹城 273500【正文语种】中文【中图分类】TD743北宿煤矿南与落陵煤矿相邻,目前矿井主要开采16上、17煤,开采标高-100~-420m。
落陵煤矿开采标高-50~-350m,于2011年5月17日因资源枯竭而闭坑。
根据北宿煤矿与山东科技大学共同编制完成的《落陵煤矿闭坑后对北宿煤矿影响程度评价》,北宿煤矿南风井煤柱与落陵煤矿七采区之间煤柱宽度为25m,小于计算的安全煤柱46.55m,当17煤采空区积水水位超过-138.0m时,25m宽的17煤边界煤柱有被突破的危险。
煤矿常用计算公式及其应用范围
矿井水文地质常用计算公式目录一、突水系数公式: (1)二、底板安全隔水层厚度(斯列沙辽夫公式): (2)三、防水煤柱经验公式: (2)四、老空积水量估算公式: (3)五、明渠稳定均匀流计算公式: (4)六、矿井排水能力计算公式: (4)㈠矿井正常排水能力计算: (4)㈡抢险排水能力计算: (5)㈢排水扬程的计算: (5)㈣排水管径计算: (5)㈤排水时间计算: (6)㈥水仓容量: (6)七、矿井涌水量计算: (6)八、矿井水文点流量测定计算方法: (7)㈠容积法: (7)㈡淹没法: (7)㈢浮标法: (7)㈣堰测法: (7)九、浆液注入量预算公式: (8)十、常用注浆材料计算公式及参数: (9)㈠普通水泥主要性质: (9)㈡水泥浆配制公式: (9)㈢水玻璃浓度 (10)㈣粘土浆主要参数: (10)十一、钻探常用计算公式: (10)十二、单孔出水量估算公式: (11)十三、注浆压力计算公式: (11)十三、冒落带导水裂隙带最大高度经验公式表 (12)十四、煤层底板破坏深度计算公式 (12)十五、巷道洞室围岩塑性破坏圈厚度计算 (14)一、突水系数公式:㈠定义:每米有效隔水层厚度所能承受的最大水压值。
㈡公式:Ts=P/(M-Cp-Dg)式中:Ts—突水系数(MPa/m);P—隔水层承受的水压(MPa);M—底板隔水层厚度(m);Cp—采矿对底板隔水层的扰动破坏深度(m);Dg—隔水层中危险导高(m)。
㈢公式主要用途:1.确定安全疏降水头;2.反映工作面受水威胁程度。
富水区或底板受构造破坏块段Ts大于0.06MPa/m;正常块段大于0.1MPa/m为受水威胁。
㈣参数取值依据:Ts—常用工作面最大突水系数。
一般按工作面最高水压,最薄有效隔水层厚度计算,或者对工作面分块段计算最大突水系数,取最大一个值作为工作面的最大突水系数。
P—最大水压的取值,一般根据工作面内或附近井下或地面钻孔观测水位与工作面最低标高计算而得,水压值计算至含水层顶面。
探放132东综采工作面采空区积水方案设计
探放132东综采工作面采空区积水方案设计编制:付延利科长:总工:日期:2006年1月18日一、概况132东综放工作面为我矿第一个综放工作面,采用长壁式采煤方法,伪上山开采,开采后,三煤顶板砂岩裂隙含水层向采空区内充水,在老空区形成积水区。
本年度,133运联巷将从积水区附近通过,为保证133运联巷顺利、安全施工,防止水害事故发生,需对该积水区进行超前放水。
二、积水区水文地质情况积水区最低点标高-404.8m,最高点标高-396.9m,预计积水区面积13200m2,积水量约4600m3,最大水压0.079MPa。
133运联巷在134运联巷N37点开门向前施工35m后转角120度,与132东综采皮带顺槽平行掘进,两巷道间煤柱宽度13m。
三、方案设计根据积水区的位置、积水情况、水压等特点,选用探、放、排方法,利用TXU-150型钻机在134运联巷N37点附近直接向采空区打钻放水。
具体方案如下:1、放水孔个数的确定由于133运联巷开工较晚,且直巷段位于积水区左边缘,因此先布置两个钻孔,待巷道转弯后,再施工其他钻孔。
2、放水孔位置1#钻孔位于N37导线点处,开孔位置距离巷道底板1.5m;2#钻孔位于N37导线点后5.0m,开孔位置距离巷道底板1.5m。
3、钻孔角度及深度1#钻孔以垂直N37-N39连线的中线(方位角62度)仰角14.5度钻进,钻进深度24m。
2#钻孔以N37-N33连线的中线右夹角54.5度(方位角35.8度)仰角3.9度钻进,钻进深度81.2m。
4、钻孔施工方法采用TXU-150型钻机,利用岩柱做挡水墙,直接向采空区方向打眼。
首先将钻探工作面底板整平,钻机固定牢靠,用Φ56mm的钻头开孔,然后用Φ89、Φ108mm钻头扩孔,下入长1.2m(直径4寸)的无缝钢管作为套管,套管外露长度0.2m,并注浆固定,待浆液凝固两个循环后,试压,试验压力不小于0.5MPa,不漏水则扫孔钻进,若漏水必须重新进行注浆加固,直至不漏水,并在套管口安装阀门来控制放水。
煤矿采空积水量计算中采空区充水系数确定方法
静止 无 功发生 器用 在无 功 功率 变 化较 大且 谐 波 严 重 的矿井 ,其 好 处 可 以有效 地 减 小 波 动谐 波 源 的
[责任编辑 :路 方 ]
62
装 置等 类型 。
体情况具 体分析 ,才能选择合理 的谐波 治理装 置。
无 源 吸收滤 波装 置常 见 的型式 有 电容 器 串接调 当矿 井供 配 电系统 具有 相对 集 中大 容量 长 期稳 定 运
谐 电抗 器 和无源 滤 波器 。 当非 线性 负 载超 过 变 压器 行 的谐 波源 时 ,宜 选用 无源 滤波 器 ;当矿 井 供 配 电系
组合而成的。由无源滤波器吸收一个 和数个 功率较 大且稳 定 的特 定 频 率 的谐 波 。再 由有 源 滤 波 器 消 除 其余 的谐 波 。这种 滤波 器 的好处 是 在尽 可 能 消除 谐 波的同时 ,可以减少一定的设备投资。
[2] 顾 永 辉 ,范 廷 瓒.煤 矿 电工 手 册——第 二 分 册 (上 ) [M].北京 :煤炭工业 出版社 ,1995.
阻抗 特性 ,因而具 有较 宽 的滤波 频带 。
量的计算 ,在 此基础上确定 合理 的补 偿方 案和 谐波 治
有 源 吸收滤 波 装 置 价 格 较 高 .只有 在 矿 井 谐 波 理方案 ,确保 合理 的设 备投资和矿井 生产安 全 。
源装 置 额定 容 量 超 过 变 压 器 容 量 60% 时 ,经 计 算 , 参 考文 献 :
反推 K:0.26;即在 该 次 2105工作 面采 空 区积 水预
测计 算 中 ,采 空 区充 水 系 数 最 理 想 值 应 取 0.26,可 作 为今后 采空 区积水量 预测 的参 考取 值 。
采空积水的防治
• 2.探水前的检查、准备工作
• ①检查排水系统
• ②准备堵水材料
• ③检查瓦斯、支架、煤壁情况 • ④检查安全退路
10
• 第二百八十八条
• 井下探放水应当使用专用钻机、由专业人员和 专职队伍进行施工。严禁使用煤电钻等非专用探 放水设备进行探放水。探放水工应当按照有关规 定经培训合格后持证上岗。 安装钻机进行探水前,应当符合下列规定: (一)加强钻孔附近的巷道支护,并在工作面迎 头打好坚固的立柱和拦板。 (二)清理巷道,挖好排水沟。探水钻孔位于巷 道低洼处时,配备与探放水量相适应的排水设备。
11
•
• (三)在打钻地点或其附近安设专用电话,人员 撤离通道畅通。 • (四)依据设计,确定主要探水孔位置时,由测 量人员进行标定。负责探放水工作的人员必须 亲临现场,共同确定钻孔的方位、倾角、深度 和钻孔数量。
12
• 三、探水钻孔的布臵
• 1.探水钻孔的超前距、帮距和密度
• 超前距——允许掘进的安全距离
47
• 六、防治老空积水的其它措施 • 1.留设防水煤柱 • ⑴在老空积水区下同一煤层开采时防水 煤柱的留设
48
• ⑵在老空积水区下的煤层中开采时防水岩 柱的留设
>10m
49
• 2.设臵防水闸墙
• 安钻地点与积水区间距小于探水规定的超 前距,或有突水征兆时,应采取加固措施 或用水闸墙封闭后,另找安全地点探放水。 • 临时性水闸墙 • 永久性水闸墙
采空积水的防治
1
• 煤矿防治水的原则—— • 预测预报、有掘必探 • 先探后掘、先治后采
2
3
4
• 一、采空积水的调查及积水量的估算
• 1.采空积水的调查
• 2.采空积水量的估算
- 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、"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、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)。
贵州博鑫矿业股份有限公司水城县都格河边煤矿
老系统采空区积水量计算方案
矿长:胡瑞华
总工程师:王国忠
安全矿长:李华关
生产矿长:罗顺军
机电矿长:袁明海
编制单位:地测科
编制日期:2017-7-15
水城县都格河边煤矿
老系统采空区积水量计算方案
一、原河边煤矿基本情况概述
都格河边煤矿由原生产的河边煤矿技改而成,原河边煤矿(以下简称“老系统”)于2005年关闭,原开拓方式斜井开拓,布置有主井和风井,老系统水仓标高+930m,老系统主采煤为5-2#煤层和7#煤层,煤层特征如下;
5-2煤层:倾角24°,距4煤层6~8m。
厚1.20~1.74m,平均厚1.44m,全矿区可采;含有0.00-0.31m的泥岩夹矸1层。
稳定型煤层。
顶板:为泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,上部一般为粉砂岩或细砂岩。
底板:直接底板为泥岩,其下一般为粉砂质泥岩,夹粉砂岩及泥质粉砂岩。
7煤层:倾角24°,距5-2煤层32~38m。
厚1.95~3.52m,平均厚2.68m,全矿区可采,单一结构。
较稳定型煤层。
5#煤层布置有10501采煤工作面和10502采煤工作面,10501采煤工作面位于老系统主井石门以东,走向长度约320m,倾斜长度50m,开采面积16000m2。
10502采煤工作面位于老系统主井石门以西,走向长度约180m,倾斜长度50m,开采面积9000m2,工作面运输巷标高+958.2m。
7#煤层布置有10701采煤工作面和10702采煤工作面,10701采
煤工作面位于老系统主井石门以东,走向长度约300m,倾斜长度40m,开采面积12000m2。
10702采煤工作面位于老系统主井石门以西,走向长度约300m,倾斜长度平均35m,开采面积10500m2。
工作面运输巷标高+936.3m。
二、老系统积水量计算
查《煤矿防治水规定释义》老空区积水量Q估算公式如下;
Q=K·M·S/cosα:公式1
式中:
Q—相互连通的各积水区总积水量(m3);
K—采空区的充水系数,本次采用0.15;
M—采空区的平均采高或煤厚(m);
S—采空区积水的投影面积(m2);
α—煤层倾角(°);
1、10501采空区积水(Q积5-1)计算;
积水面积、煤层倾角、厚度已知,代入公式1得;
Q积5-1=0.15×1.44×16000÷cos24=3783m3
2、10502采空区积水(Q积5-2)计算;
积水面积、煤层倾角、厚度已知,代入公式1得;
Q积5-2=0.15×1.44×9000÷cos24=2128m3 3、10701采空区积水(Q积7-1)计算;
积水面积、煤层倾角、厚度已知,代入公式1得;
Q积7-1=0.15×2.68×12000÷cos24=5280m3 4、10702采空区积水(Q积7-2)计算;
积水面积、煤层倾角、厚度已知,代入公式1得;
Q积5-1=0.15×2.68×10500÷cos24=4620m3 5、积水情况统计表。