煤矿水文地质条件分类规范

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峰峰矿区新三矿矿井水文地质类型划分

峰峰矿区新三矿矿井水文地质类型划分

Science &Technology Vision科技视界新三矿位于河北省邯郸市西南部,行政区划隶属邯郸市峰峰矿区及磁县管辖。

矿井初步设计于1990年10月,设计生产能力45万t/a。

投产时间为1995年11月5日,矿井于1999年进行出煤系统改造,改造后的生产能力为63万t/a,2009年核定生产能力为95万t/a,2009年实际产量76万t。

该区为石炭、二叠纪含煤建造。

主要含煤地层为石炭系本溪组、太原组和二叠系山西组,煤系地层总厚220m,含煤12~16层,煤层总厚14.58m,含煤系数6.6%。

主要可采煤层为2、4、6、7、8、9号煤层,部分可采者为2上、3、5下煤层,煤类为肥煤,是主要炼焦用煤之一。

矿井现开采2号煤层。

就峰峰矿区而言,一般开采2号煤层时,其水文地质条件相对简单。

而新三矿在开采2号煤层时,由于受周边矿井和井田内小煤窑开采的影响,而使其水文地质条件趋于复杂化。

新三矿在开采的十余年中,受小煤窑井下突水的影响,发生淹井事故,经过大量的堵水工程,其水文地质地质条件又发生了变化。

因此,研究其水文地质条件变化和矿井水文地质特征,确定矿井水文地质类型,对矿井的安全生产和防治水工程具有一定的指导作用。

1矿区水文地质条件井田位于黑龙洞泉域的东南部,即黑龙洞水文地质单元强径流带的东部。

东部以EF 8断层和九龙矿为界,西部以煤层露头线为界,东南部以EF 16断层与梧桐庄矿相邻,西南部以技术边界与三矿相接,北部EF 29断层与泉头扩大区相邻。

受边界断层的影响,新三矿井田为一封闭的水文地质单元,面积13.8307km 2现将影响开采2号煤层主要含水层与隔水层叙述如下:1.1二叠系上统上石盒子组二段砂岩裂隙含水层主要由灰白色中粒石英、长石含砾砂岩组成,含水层厚度18.10~92.40m。

钻孔单位涌水量0.0236L/(s.m),为弱富水性含水层。

1.2二叠系下统下石盒子组砂岩裂隙含水层主要由灰白色中细粒砂岩组成。

煤矿水文地质类型的划分及防治水工作建议

煤矿水文地质类型的划分及防治水工作建议

煤矿水文地质类型的划分及防治水工作建议摘要:煤矿水文地质类型是煤矿制定防治水措施、中长期规划、矿井改建以及安全生产的根本依据。

随着采掘时间的推进,矿井开采的环境也会在此过程中产生变化,其地质构造、水文地质特征的复杂系数也将随之增大,矿井水害隐患整治的难度也有所上升,防治水工作面临着严峻的形势。

因此,为更加切合目前煤矿防治水工作的实际需求,需要在矿井水文地质类型结果的基础上,结合具体问题开展研究,从而为煤矿生产工作的顺利开展提供有效的理论支撑和经验支持。

关键词:煤矿生产;水文地质;类型划分;工作建议;1 煤矿水文地质类型划分流程分析1.1 水文地质特征分析工作的开展现阶段各大煤矿开采所在区域都要开展水文地质特征分析工作,在对煤矿水文地质特征分析研究中,层层剖析煤矿水文地质特征情况,并对其特点进行总结和分析,才能以此为依据进行类型划分,现阶段绝大部分的矿区都在开展与水文地质相关的分析工作,其分析获得的成果能够对采矿行业发展进行科学安全的指导。

我国所拥有的复杂程度较高的水文地质矿区有78所左右,大部分位于东北地区以及北部地区,尽管该区域蕴含着丰富的矿产资源,但是因为地质环境的复杂程度较高,因而在开发利用上也存在着较大的危险系数。

1.2 水文地质特征分析与水文地质类型划分原则第一,对水文地质的特征分析主要涵盖地质构造、地表水、地下含水层、地下水以及相关自然条件等因素,从而得出其具体的特征参数,并且以此来指导和划分煤矿的水文地质类型。

这也意味着,强化水文地质特征的研究,才能更好地依据分析得出的参数来开展水文地质类型划分工作,才能使水文地质类型划分工作更有针对性。

第二,综合参考煤矿所处区域范围的水质、地质条件,借助内部构造组件的复杂性以及层次性深入分析。

分析煤矿地下含水层相关参数,评价各含水层的富水性,以此作出进一步判断。

此外,还需要将整个矿井所在区域视作一个具有单独性、整体性的结构,以此来把握其整体特征,而能够做到深入分析每一个部分,进而去理解这些组成部分在整个结构中所发挥的作用。

煤矿水文地质类型划分

煤矿水文地质类型划分

煤矿水文地质类型划分1矿井水文地质条件1.1主要含水层1.1.1松散岩类孔隙含水层组(孔隙水)主要为第四系松散沉积物,由砂质粘土夹细砂或卵砾石组成,厚度15m左右,水位埋深小于15m。

呈带状分布于沁河及其支流河谷两岸。

富水性较好,单位涌水量一般为0.1~5.0L/sm。

主要承受大气降水补给,向河流及基岩风化带含水层排泄。

水质类型属HCO3-Ca.Mg型水。

1.1.2碎屑岩浅层裂隙水含水岩组(裂隙水)风化带厚度受地形起伏的影响,据钻孔资料综合分析一般为60~90m,最深可达100余米,富水性取决于风化裂隙发育程度。

该含水层一般呈潜水性质,直接承受大气降水的补给,浅部富水性较强,下部较差,据井检孔的3次抽水试验,降深9.47~62.37m,单位涌水量0.0052~0.1655L/sm,平均为0.0075L/sm,渗透系数为0.0109~0.8974m/d,平均为0.3747m/d,富水性中等,水质类型为HCO3-Na型水。

1.1.3碎屑岩裂隙含水层组(裂隙水)该含水岩组主要指二叠系砂岩裂隙含水岩组,其中石千峰组、上石盒子组三段地层矿区内普遍出露。

含水层为巨厚层粗砂岩及中细粒砂岩。

直接承受大气降水的补给,在地形相宜处以下降泉的形式排出地表。

下石盒子组、山西组地层深埋地下,含水层主要为中细粒砂岩,是3号煤的主要充水来源。

钻进中的冲洗液消耗量及水位变化不大,岩芯裂隙不发育,据ZK3-1孔的抽水试验,降深36.12m,单位涌水量0.00108L/sm,渗透系数为0.00063m/d,水位标高694.04m,水质类型为HCO3-KNa型水。

1.1.4碎屑岩夹碳酸盐类裂隙岩溶含水岩组(裂隙岩溶水)矿区内该地层埋藏较深,含水层岩性为砂岩、灰岩,其间夹数层泥岩、砂质泥岩等隔水层,裂隙不发育,相对减弱了各含水层之间的水力联系。

据井检孔的2次抽水试验,降深66.18~79.28m,单位涌水量0.00078~0.0012L/sm,平均为0.00099L/sm,渗透系数为0.0039~0.0059m/d,平均为0.0049m/d,弱富水性,水质类型为HCO3-Na型水。

大沟煤矿水文地质

大沟煤矿水文地质

大沟煤矿水文地质一、矿区水文地质条件大沟煤矿矿权范围内属低至高中山地形,地形总体为南北走向,矿区北东高,南西低,区内地形切割强烈,有利于地表水及地下水的排泄,矿区内无大的地表水系,仅为季节性小溪。

(一)地表水体矿区内无大的地表水体,仅在矿区中部焦煤场及井口往南有一季节性小溪,对矿山煤层开采影响不大。

(二)含隔水层划分1、上二叠统长兴组、龙潭组(P2c+ P2l)裂隙弱含水层:主要出露在矿区南部,岩性由粉砂岩,泥质粉砂岩,泥岩,少量细砂岩,似层状菱铁岩及煤层组成。

出露地层厚度161.18m,浅部风化裂隙较发育,露头区接受大气降水的补给,以风化壳中下降泉就近排泄,泉点流量0.014-0.45升/秒,该层为矿坑充水的直接含水层。

2、卡以头组(T1k)裂隙弱含水层主要出露在矿区中部及北部部分地区,地层厚度70-120m,一般90m,岩性为灰黄色、黄绿色泥质粉砂岩、粉砂岩,顶部为细粒砂岩,浅部风化裂隙较发育,地表泉点流量0.008-0.047升/秒,随深度增加风化裂隙减少,含水性相对较弱,对矿井充水有间接的影响。

3、飞仙关组第一段(T1f1)隔水层岩性主要由泥岩、粉砂质泥岩及少量薄层状粉砂岩组成,该段地层矿区西部大面积分布,出露地层厚度>90m,岩石裂隙不发育,节理不发育,属隔水性良好地层。

对矿井充水无直接影响。

4、第四系(Q)孔隙强含水层分布在矿区焦化场附近地势低洼处,岩性为紫灰、浅黄等杂色砂、砾石及粘土层组成,厚0—15m,透水性好,旱季干枯,有季节性泉点出露,泉流量较小,对深部矿井充水无直接影响。

(三)断层的导水性和富水性矿区内断裂构造相对复杂,在矿区中部以东共发现5条断层,其中近似南北向的有F1、F2、F3,均为正断层;近似东西向的有F5逆断层,F4为走向逆断层。

断层破碎带较宽,岩石破碎,断层的富水性和导水性略大于断层两盘岩层,因此,断层对矿山煤层开采有较大的影响。

(四)老窑积水在矿区南部的浅部煤层,开采历史悠久,老窑、废窑较多,采煤深度从几米至几十米,内存有大量老窑积水,对矿井威胁较大,因此矿井在开采中应特别注意防范老窑积水。

探讨煤矿水文地质条件

探讨煤矿水文地质条件

探讨煤矿水文地质条件引言随着煤炭开采的不断深化,人们也对煤矿安全问题越来越关注,在煤矿生产中对其进行水文地质特征的研究可进一步保证矿井安全生产。

合理了解地下水因素对水文地质条件造成的影响是保证煤矿安全生产的前提和必要条件,更是提高煤矿生产工作效益和良好社会效益的重要措施。

1、煤矿水文地质条件1.1地层按照从上到下的顺序可将井田地层划分为前古生界变质岩系、中生界白垩系与新生界第四系。

作为煤系地层的最底层,前古生界变质岩系属于最古老的地层,其主要组成部分为黑云母花岗岩与白云质大理石。

中生界白垩系组成部分为厚度为800m的石头含煤组、400m的河子庙子组及600m的东山地层组。

而新生界第四系是由厚度均为6m左右的沙质砾石、粘土、黄色粘土及黑色腐殖土等组成。

1.2地质构造中国地质矿井构造具有一定的复杂性,通过多年实践表明,中国煤矿施工企业对煤矿生产区的构造已实现了初步控制,且现阶段已基本控制了煤层断层。

而通过对断层结构的分析与研究,可将其划分为两期,即第一期的北西向主干断层与第二期由第一层派生的中等断层。

其中第一期断层又分为F17与F47断层,F17断层与含煤层比较接近,然而断层倾角要大于地层倾角,贯穿南北勘探線,从5号勘探线一直延伸至20号勘探线。

断层落差具有一定的均匀性,通常大约为200m,倾向东南,倾角为30°。

而群英勘探区与生产区的分届层即指F47断层,其同样贯穿了南北勘探线。

F47断层中的控制点设置并不明确,断层落差大约为100m,倾向西北,倾角为35°。

1.3含水层含水层的功能为补给、排泄及水力联系,然而中国含水层具有较为复杂的水文地质条件,通常情况下含水层水主要为通过大气降水经孔隙与裂隙及断流层流入含水层内部的孔隙水与裂隙水。

现阶段一、二水平煤层在中国已被开采完,三水平煤层正在开采中,所以生产区地表由于不同程度的下降而产生塌陷,存在较多坍陷坑。

这些塌陷坑连通了地表与裂隙,使降水量影响到井下涌水量。

煤矿床水文地质、工程地质、环境地质勘查评价标准

煤矿床水文地质、工程地质、环境地质勘查评价标准

前言本标准属于煤炭工业协会《2005年煤炭行业标准项目计划》,国家发改委以发改办工业(2005)739号文件批准下达。

本标准是为了适应煤炭资源地质勘查工作的需要,在原煤炭工业部1980年颁发的有关规程基础上,总结二十多年执行过程的实践经验,结合当前我国经济发展和技术进步而制定的。

本标准是《矿区水文地质工程地质勘探规范》和《煤、泥炭地质勘查规范》的配套标准。

本标准自生效之日起,同时替代原煤炭工业部(80)煤地字第638号文件颁发的《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》、《煤炭资源地质勘探地表水、地下水长期观测及水样采取规程》、《煤炭资源地质勘探钻孔简易水文地质观测规程》和《煤田水文地质测绘规程》。

本标准的附录主要引自GB 12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》及DZ0215-2002《煤、泥炭地质勘查规范》。

本标准由中国煤炭地质总局负责起草。

本标准起草人:王佟、傅耀军、程爱国、孙玉臣、华解明、袁同星、牛志刚、李洪。

本标准由中国煤炭地质总局提出并负责解释。

煤矿床水文地质、工程地质、环境地质勘查评价标准1、适用范围1.1本标准规定了煤炭资源地质勘查水文地质、工程地质及环境地质工作的基本准则,侧重于勘查技术要求、工作方法。

1.2本标准适用于煤炭资源地质勘查各阶段的设计编制、勘查施工、地质研究、地质报告编制和评审、资源/储量评估、矿业权评估、可行性研究的依据。

2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方面应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1 12719—91 矿区水文地质工程地质勘探规范DZ/T 0 0215—2002 煤、泥炭地质勘查规范GB/T 14158—93 区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范GB 50215—2005 煤炭工业矿井设计规范GB 50197—2005 露天矿工程设计规范GB 50027—2001 供水水文地质勘察规范DZ/T 0080—93 煤田地球物理测井规范GB 3838—2002 地表水环境质量标准3、总则3.1 水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价是煤炭资源勘查工作的重要组成部分,各勘查阶段都应予以重视,认真做好相应工作。

水文地质类型划分标准

水文地质类型划分标准

水文地质类型划分标准
水文地质类型的划分标准主要基于地下水的产出、流动和贮存
特征,通常包括以下几个方面的考虑:
1. 地质构造特征,地下水文地质类型的划分首先考虑地质构造,包括地层的产状、倾向和节理等特征。

不同的地质构造对地下水的
储存和运移具有不同的影响,因此在划分水文地质类型时需要考虑
地质构造的影响。

2. 地下水文地质条件,地下水文地质类型的划分还要考虑地下
水文地质条件,包括地下水的产出条件、水文地质构造、水文地质
条件等。

根据地下水文地质条件的不同,可以将地下水文地质类型
划分为不同的类型,如岩溶水文地质类型、沉积水文地质类型等。

3. 地下水文地质特征,地下水文地质类型的划分还要考虑地下
水文地质特征,包括地下水的水化学特征、水动力特征、水热特征等。

这些特征对地下水的开发利用和保护具有重要的指导意义,因
此在划分地下水文地质类型时需要充分考虑这些特征。

4. 地下水资源特征,最后,地下水文地质类型的划分还要考虑
地下水资源的特征,包括地下水资源的分布特征、产出特征、贮存
特征等。

根据地下水资源的不同特征,可以将地下水文地质类型划
分为不同的类型,如富水区、贫水区等。

综上所述,水文地质类型的划分标准是一个综合考虑地质构造、地下水文地质条件、地下水文地质特征和地下水资源特征的过程,
需要充分考虑地下水的产出、流动和贮存特征,以及地下水资源的
开发利用和保护需求,从而科学合理地划分不同类型的水文地质类型。

中国煤矿水文地质类型划分与特征分析

中国煤矿水文地质类型划分与特征分析

中国煤矿水文地质类型划分与特征分析为从全国范围内对中国的主要煤矿聚集区进行水文地质类型和特征的总体认识,从宏观归纳煤矿赋存的整体规律,进而为未来中国煤炭低迷过渡期煤炭开采的水文地质调查起到指导性作用,本文总结过去十年鼎盛时期的全国煤炭开采、生产经验,着眼于全国四大主要聚煤区通过系统的统计、分析严密分析了全国煤矿水文地质类型划分、中国煤矿水文地质类型特征,并从全国范围内的煤矿分布、涌水量、类型复杂度和富水系数等方面进行了广泛的归纳总结。

标签:煤矿水文地质类型划分矿井水害防治技术归纳总结1全国矿区区域地质概况我国煤田分布极其广泛,在空间分布上可以说是遍及整个中国,并且各个成煤时期的煤炭都有赋存。

根据我国各个煤田的赋存特征和水文地质特征,为便于进行我国煤田的水文地质分区,大致可分为四个主要的聚煤区,即以河北、山东、河南为主的华北煤区、以湖南、湖北、福建、江苏、安徽、江西等为主的华南煤区(包括台湾)、以新疆、宁夏、甘肃为主的西北西南煤区、以黑龙江、吉林、内蒙古东部、辽宁西北为主的东北煤区。

我国煤矿水文地质划分具有深远的意义,首先其以指导整个矿区、矿井的灾害水防治。

矿井水文地质划分工作的对象范围偏向中小范畴,一般以矿井为主的较小范围,并时常兼顾矿井开采水平或煤矿某一煤层。

在进行矿井水文地质类型划分时,要综合考虑自然因素和人文因素。

我国煤矿矿井面临着巨大的矿井自然水害,因此,在全国范围内矿井进行全面的水文地质类型划分显得尤为重要,下图为我国范围内矿井分布与已划类型矿井数。

2主要矿区矿井水文地质条件在全国范围内,矿井分布遍布全国,四大主要聚煤区占据中国八九成的面积,我国地域广泛,水文地质区域性强,因此,为科学准确的进行水文地质区域的划分显得尤为重要。

2.1华北矿区水文地质分析华北矿区时代主要为新生代-第三纪、中生代-侏罗世、古生代-二叠纪、古生代-石炭世等,含煤地层主要有山东黄县组、山西、陕西、河南、太原组等,形成了黄县、大兴、京西、大同、宣化、平顶山等为主的矿区建设,该区矿井顶板多为沙质、泥质岩性,该地区的主要水文地质问题为顶底板逾水膨胀,顶板较为难管理。

煤矿水文地质类型划分原则、划分依据与报告编制提纲整理

煤矿水文地质类型划分原则、划分依据与报告编制提纲整理

1)矿井水文地质类型划分原则在参考上述各种矿井(床)水文地质分类方案的基础上,本规定提出的矿井水文地质类型分类的原则和要求如下:(1)分类以矿井防治水工作为目的,考虑与矿井地质勘探工作相结合。

(2)分类要全面考虑矿井充水诸因素的影响,要突出其中主要因素的作用。

(3)分类应符合我国的实际情况,反映近年来煤矿水害事故发生的特点以及在防治水工作中的经验教训,力求简单明了,便于实际应用。

(4)本类型划分所考虑的各种因素(指标)具有同等地位,并且为了煤矿生产安全,类型划分采用就高不就低的原则。

例如,根据矿井及其周边老空水分布状况,某矿井应为极复杂类型,但其它指标均未达到极复杂类型要求,采用就高不就低的原则,将该矿井定为水文地质条件极复杂类型矿井;同理,在单位涌水量q、矿井涌水量Q1、Q2和突水量Q3,以最大值作为分类依据。

(5)同一井田煤层较多且水文地质条件变化较大时,应分煤层进行矿井水文地质类型划分。

例如,华北型煤田,开采上组煤时,矿井可能是水文地质简单或中等类型的,而开采下组煤层则可能是水文地质条件复杂或极复杂的矿井。

2)矿井水文地质类型划分依据根据我国的矿井水文地质特征和主要影响因素,矿井水文地质类型的划分依据如下:(1)受采掘破坏或影响的含水层及水体。

其中包括含水层性质及补给条件和单位涌水量。

受采掘破坏或影响的含水层也就是矿井充水的主要含水层。

例如,在华北型煤田中开采上组煤层时可能主要是顶板砂岩含水层,而在开采组底部煤层时可能是煤层底板奥系灰岩含水层和顶板薄层灰岩含水层。

单位涌水量q是反映充水含水层富水性的重要指标,q的取值应以井田主要充水含水层中有代表性的为准。

关于单位涌水量q,在生产实践中,常常根据抽水试验资料得到。

按钻孔单位涌水量(q),含水层富水性分为以下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)。

水文地质类型和资料要求

水文地质类型和资料要求

《煤矿防治水规定》关于水文地质类型和地质资料的有关要求第二章矿井水文地质类型划分及基础资料第一节矿井水文地质类型划分第十一条根据矿井受采掘破坏或者影响的含水层及水体、矿井及周边老空水分布状况、矿井涌水量或者突水量分布规律、矿井开采受水害影响程度以及防治水工作难易程度,矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂等4种(见表表矿井水文地质类型注:1・収位涌水虽以井ID主要充水含水层中有代表性的为准。

2•在单位涌水址中矿井涌水址0. @和矿井突水虽@中.以最大值作为分类依据。

3•同一井III煤层较多,且水文地质条件变化较大时.应十分煤层进行矿井水文地质类空划分。

4 •按分类依据就高不就低的原则,确定矿井水文地质类型。

第十二条矿井应当对本单位的水文地质情况进行硏究,编制矿井水文地质类型划分报告,并确走本单位的矿井水文地质类型。

矿井水文地质类型划分报告,由煤矿企业总工程师负责组织审定。

矿井水文地质类型划分报告,应当包括下列主要内容:(_)矿井所在位置、范围及四邻关系,自然地理等情况;(二)以往地质和水文地质工作评述;(三井田水文地质条件及含水层和隔水层分布规律和槪正;(四矿井充水因素分析井田及周边老空区分布状况;(五)矿井涌水量的构成分析,主要突水点位置、突水量及处理情况;(六艮寸矿井开采受水害影响程度和防治水工作难易程度评价;(七)矿井水文地质类型划分及防治水工作建议。

第十三条矿井水文地质类型应当每3年进行重新确走。

当发生重大突水事故后,矿井应当在1年内重新确走本单位的水文地质类型。

重大突水事故,是指突水量首次达到300m7h以上或者造成死亡3人以上的突水事故。

第二节矿井防治水基础资料第十四条矿井应当编制井田地质报告、建井设计和建井地质报告。

井田地质报告、建井设计和建井地质报告应当有相应的防治水内容。

第十五条矿井应当按照规走编制下列防治水图件:(-)矿井充水性图;(二)矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图;(三)矿井综合水文地质图;(四)矿井综合水文地质柱状图;(五)矿井水文地质剖面图。

煤矿水文地质条件分类规范

煤矿水文地质条件分类规范

煤矿水文地质条件分类规范1 范围本标准适用于生产煤矿,亦可在拟建、在建煤矿时参考使用,是煤矿水文地质条件分类的依据。

2 基本要求2.1 根据煤矿水文地质条件的某一特征,结合实际情况进行分类,不同类型应具有显著的特点。

2.2 应具有普遍性和广泛的实用性。

2.3 本规范采用单一分类原则,其概念明确,能确定一个煤矿的水文地质和开采条件。

3 地质条件分类具体分类方法是:①据开采煤层及与其相关的含水层的埋藏深度进行分类;②根据煤层开采期间的主要充水水源进行分型;③根据煤矿的富水系数(即矿井总涌水量同产煤量之比)的大小划分其亚型;④根据潜在的水害因素作出辅助类型的划分。

3.1 按埋藏深度分类3.1.1裸露类(Ⅰ类)煤矿的开采煤层全部处于当地侵蚀基准面以上。

充水含水层中的水包括:上层滞水、潜水、无压或有压的层间水。

矿井清水可依靠排水沟自流排放,一般对矿井不构成威胁。

矿井涌水量主要受大气降水控制。

3.1.2半裸露类(Ⅱ类)煤矿开采煤层的上部处于当地侵蚀基准面以上,而下部则处在该面以下,与煤层开采有关的充水含水层中的水包括:上层滞水、潜水、无压或有压的层间水。

侵蚀基准面以上含水层中的水基本无压,而基准面以下含水层中的水,具一定压力。

矿井涌水对煤层的开采,一般均有影响,如为岩溶水涌出,则有严重影响。

采用自流和机械两种排水方式。

矿井涌水量受降水季节影响显著。

3.1.3浅埋类(Ⅲ类)煤矿的开采煤层,全部处于当地侵蚀基准面以下,且埋深小于500m。

煤系地层的上部,一般均有第四系松散层覆盖,个别地区还有局部的第三系伏于第四系之下。

对采煤工作面而言,含水层中的水都具有一定的水头压力。

矿井涌水量的大小,涌水方式,对煤层的开采皆有直接影响。

矿井涌水量受降水季节的影响比较明显。

3.1.4深埋类(Ⅳ类)煤矿的开采煤层,全部埋藏在当地侵蚀基准面500m以下。

一般在煤系地层以上覆盖着巨厚的松散地层或岩层。

煤矿的主要充水含水层是承压的砂岩裂隙水、薄层灰岩岩溶裂隙水,或古岩溶系统构成的厚层灰岩裂隙岩溶水。

霍洛湾煤矿水文地质条件分类报告

霍洛湾煤矿水文地质条件分类报告

神东天隆公司霍洛湾煤矿水文地质条分类报告神东天隆煤炭集团公司二〇一〇年八月九日神东天隆煤炭集团霍洛湾煤矿水文地质条分类报告编制:原保才审核:矿总工程师:神东天隆煤炭集团公司二〇一〇年八月九日2目录一矿井及井田概况................................................. 错误!未定义书签。

(一)矿井及井田基本情况..................................................... 错误!未定义书签。

(二)位置、交通...................................................................... 错误!未定义书签。

(三)地形地貌.......................................................................... 错误!未定义书签。

(四)气象、水文...................................................................... 错误!未定义书签。

(五)地震.................................................................................. 错误!未定义书签。

(六)矿井排水能力状况......................................................... 错误!未定义书签。

二以往地质及水文地质工作评述............................... 错误!未定义书签。

(一)以往地质及水文地质工作 .............................................. 错误!未定义书签。

(二)以往地质及水文地质工作成果评述.............................. 错误!未定义书签。

Gb-gboz《矿井水文地质规程》

Gb-gboz《矿井水文地质规程》

、.~①我们‖打〈败〉了敌人。

②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。

矿井水文地质规程(试行)第一章总则第1条矿井水文地质工作是保证煤矿煤矿安全生产建设的一项重要技术基础工作。

为做好矿井水文地质工作,掌握矿井水文地质规律,研究和解决太井生产建设中的水文地质问题,防治水害,保护和利用地下水资源,特制定本规程。

第2条矿井水文地质工作的基本任务:一、开展矿区(井田)水文地质补充调查、补充勘探和水文地质观测工作。

二、为矿井建设、采掘、开拓延深、改扩建提供所需的水文地质资料或专门报告。

三、在采掘过程中进行水害分析、预测和防探水。

四、开展矿区(井田)专门防治水水中的水文地质工作。

五、为补充和改善矿区(井)生产、生活供水,进行调查、勘探,提供水源资料。

六、根据需要开展老矿区环境水文地质调查和研究。

第3条加强矿井水文地质的科学研究,不断总结经验,引用国内、外先进技术,并不断加以发展、创新。

第二章矿井水文地质类型的及其工作要求第4条为了有针对性地做好矿井水文地质工作,从矿区水文地质条件、井巷充水及其相互关系出发,根据受采掘破坏或影响的含水层性质、富水性,补给条件,单井年平均涌水量和最大涌水量、开采受水害影响程度和防治水工作难易程度等项,把矿井水文地质划分为简单、中等、复杂、极复发杂四个类型(见表1)。

第5条极复杂型矿井,除必须按照水文地质特点和开采需要进行补充调查、勘探和专门试验,建立井上下水动态观测网,坚持长期观测,以及健全观测资料台帐和历时曲线等候外,还应做到:一、高原山地向斜正地形岩溶矿区,要注重岩溶调查、暗河探测和封闭汇水洼地的水均衡工作,研究分析探放、堵截暗河水的方案与措施。

二、厂灰岩露头颁范围广,河溪发育,山塘水库多的矿区,要注重地表水体、岩溶泉同井下出水点关系的调查分析,做好探放溶洞泥砂水工作,防止大突水的威胁。

三、经常直接或间接受煤层顶底部石灰岩溶洞—溶隙高压富含水层突出威胁的矿区(井),要开展区域水文地质综合调查,研究岩溶发育规律,并采用大口径抽水、井下大型放水试验及连通试验,勘查岩溶水集中强径流带或岩溶管道带的颁。

水文地质条件划分

水文地质条件划分

矿井水文地质类型划分报告第一章、概况一、位置范围安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司井田位于临汾市尧都区一坪垣乡前坡河村南,与蒲县交界处,行政区划属一平垣乡管辖。

其地理坐标为:东经:111°17′59″-111°19′16″,北纬:36°17′04″-36°19′07″。

山西省国土资源厅2009年12月31日为该矿换发了C1400002009121220052481号采矿许可证,批准开采2~11号煤层,井田面积5.6883km2。

二、交通条件本区交通以公路为主,临(汾)~大(宁)二级公路从井田南部经过,临(汾)~克(城)公路从井田东北部穿过,距临汾市区44km。

交通运输较为便利。

详见交通位置图。

三、自然地理井田位于吕梁山南部西翼,为中山区,地表多为植被覆盖,灌木丛生,区内地形复杂,沟谷纵横,侵蚀冲刷剧烈,区内山梁及沟谷多呈近北东-南西向,贯穿全区。

井田总体地势西高东低,最高点位于井田西部化里介,标高1514.1m,最低点位于井田东北部木炭沟中,标高1314m,最大相对高差200.1m。

四、水系井田处于汾河流域与昕水河流域分水岭地带,该分水岭呈近南北向展布。

井田位于分水岭西坡,区内沟谷发育,多为“V”字形,地表径流条件较好。

较大的沟谷有坡河沟、木炭沟、界平沟等,其中木炭沟、界平沟基本常年无水,只有在雨季大雨后才能汇水成流,因汇水面积不大洪水往往一泻而过,雨停沟干。

坡河沟常年有水流,其水源主要来自沟中泉水及周围煤矿的排水,日常流量为0.2-0.4m3/s。

据调查,历史上最高水位可过膝,最大流量约3.2m3/s。

坡河沟水流向北汇入张川河,在尚店村附近转向北西流入昕水河,界平沟水流向西南,于黑龙关折向西北也汇入昕水河,昕水河在大宁县注入黄河。

五、气象本区属大陆型气候,四季分明,昼夜温差较大,冬季长而寒冷、干燥,夏季短而雨量集中,春季多风少雨,秋季阴雨连绵。

水文地质勘查技术:矿床水文地质类型

水文地质勘查技术:矿床水文地质类型

顶底板直接进水矿床
顶板直接进水矿床
矿床 充水 方式
直接进水矿床 间接进水矿床
底板直接进水矿床 顶底板间接进水矿床 顶板间接进水矿床
底板间直接进水矿床
3、充水矿床水文地质条件复杂程度
根据充水矿床与当地侵蚀基准面及地表水位的关系,地表水体的影响程度,主要含水层和 构造破碎带的富水性、补给条件、矿层直接顶底板隔水层的稳定性等影响因素,划分为三型:
1、 充水 矿床 分类
第一类 孔隙充水矿床 第二类 裂隙充水矿床 第三类 岩溶充水矿床
第一亚类 以溶蚀裂隙为的岩溶 充水矿床
第二亚类 以溶洞为的岩溶充水 矿床
第三亚类 以暗河为的岩溶充水 矿床
2、矿床充水方式
将各类充水矿床,按矿体与主要含水层的接触关系及进水方式分为:直接进水矿床、顶板间
接进水矿床、底板间接进水矿床。
二、主要矿床水文地质类型的基本特征

第一类 孔隙充水矿床

矿 床
第二类 裂隙充水矿床



第三类 岩溶充水矿床
1、铁矿、煤矿(+100、±0、-100水平)矿床充水条件分析? 2、矿床水文地质类型划分并命名?
课程总结:矿床水文地质类型 1、矿床水文地质类型的划分 2、主要矿床水文地质类型的基本特征
充水矿 床勘探 复杂程 度
第一型 水文地质条件简单矿床 第二型 水文地质条件中等矿床 第三型 水文地质条件复杂矿床
4、充水矿床水文地质类型命名
矿床水文地质类型命名形式:按充水矿床分类—进水方式—水文地质条件 复杂程度来命名。如:以溶洞为主,顶底直接进水、水文地质条件复杂的岩溶 充水矿床类型。
该规范中还规定了富水性的界线,水文地质条件简单矿床的正常排水量小于 5000m3/d(200m3/h),中等者5000-20000 m3/d,复杂者大于20000 m3/d( 800m3/h)。

煤矿水文地质类型划分报告

煤矿水文地质类型划分报告

煤矿水文地质类型划分报告煤矿水文地质类型划分报告随着社会经济的发展,煤矿作为重要的能源来源在我国的地位非常重要。

但是,在采煤过程中,水文地质问题是一个很重要的问题,它可能会给煤矿的安全、稳定生产以及周围环境的安全带来巨大的威胁。

为了更好地认识和应对煤矿的水文地质问题,我们进行了一系列的研究和实践,以期划分出不同的煤矿水文地质类型并提出应对策略。

一、煤矿水文地质的基本概念煤矿水文地质是指在煤田中,对煤体及其周围各种岩石成分、构造形态、地层变化、地下水系统及其运动规律、地质构造与地下水的联系等方面的研究,主要是为了提供矿井开采期间水文地质的基本数据,以便采取相应的防治措施和合理的开采方案。

二、煤矿水文地质类型划分在研究过程中,我们结合了煤田的特点,提取出了以下几个煤矿水文地质类型:1.开采困难型此类型的煤田往往存在着较强的地下水流和含水层,同时煤层破碎、断层极易出现。

由于煤田内地下水流速度较快,会对采煤工作带来极大的困难。

为了解决此类问题,我们应首先研究煤田的地质构造特征、岩石组成、含水层类型等方面,以制定相应的开采方案。

在实践中,通常采用降低地下水位的方法,即在煤矿开采前、中、后进行适当的抽水措施,以达到减少地下水对开采的干扰效果。

2.地下水丰富型此类型煤田的土层多为隆起的山地地形,含水层分布比较丰富。

地下水的流向往往呈较大的变化,这种不稳定性会直接影响到煤矿开采的安全和稳定性。

对于这种煤矿水文地质类型,我们应对含水层进行详细的调查,以获得满意的闭式水循环实验结果,这样对于确保煤矿的安全生产和稳步增效非常有帮助。

3.含气型此类煤矿主要是在煤层内含有大量的天然气,同时水文地质环境大致较为稳定,其观测方法需要有一定的专业背景与技术知识储备。

在开采过程中,应对物理动态变化进行实时检测,及时采取相应策略。

此外,对于持续性的气体能力方面,可以采用封闭煤柱等方法降低对该型煤矿在采出过程中的影响。

4.临界型此类煤矿风险程度较高,它往往处于岩溶、裂隙、断层、煤层变形和冲沟区等较特殊的地质区域。

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煤矿水文地质条件分类规范1 范围本标准适用于生产煤矿,亦可在拟建、在建煤矿时参考使用,是煤矿水文地质条件分类的依据。

2 基本要求2.1 根据煤矿水文地质条件的某一特征,结合实际情况进行分类,不同类型应具有显著的特点。

2.2 应具有普遍性和广泛的实用性。

2.3 本规范采用单一分类原则,其概念明确,能确定一个煤矿的水文地质和开采条件。

3 地质条件分类具体分类方法是:①据开采煤层及与其相关的含水层的埋藏深度进行分类;②根据煤层开采期间的主要充水水源进行分型;③根据煤矿的富水系数(即矿井总涌水量同产煤量之比)的大小划分其亚型;④根据潜在的水害因素作出辅助类型的划分。

3.1 按埋藏深度分类3.1.1裸露类(Ⅰ类)煤矿的开采煤层全部处于当地侵蚀基准面以上。

充水含水层中的水包括:上层滞水、潜水、无压或有压的层间水。

矿井清水可依靠排水沟自流排放,一般对矿井不构成威胁。

矿井涌水量主要受大气降水控制。

3.1.2半裸露类(Ⅱ类)煤矿开采煤层的上部处于当地侵蚀基准面以上,而下部则处在该面以下,与煤层开采有关的充水含水层中的水包括:上层滞水、潜水、无压或有压的层间水。

侵蚀基准面以上含水层中的水基本无压,而基准面以下含水层中的水,具一定压力。

矿井涌水对煤层的开采,一般均有影响,如为岩溶水涌出,则有严重影响。

采用自流和机械两种排水方式。

矿井涌水量受降水季节影响显著。

3.1.3浅埋类(Ⅲ类)煤矿的开采煤层,全部处于当地侵蚀基准面以下,且埋深小于500m。

煤系地层的上部,一般均有第四系松散层覆盖,个别地区还有局部的第三系伏于第四系之下。

对采煤工作面而言,含水层中的水都具有一定的水头压力。

矿井涌水量的大小,涌水方式,对煤层的开采皆有直接影响。

矿井涌水量受降水季节的影响比较明显。

3.1.4深埋类(Ⅳ类)煤矿的开采煤层,全部埋藏在当地侵蚀基准面500m以下。

一般在煤系地层以上覆盖着巨厚的松散地层或岩层。

煤矿的主要充水含水层是承压的砂岩裂隙水、薄层灰岩岩溶裂隙水,或古岩溶系统构成的厚层灰岩裂隙岩溶水。

通常没有现代岩溶发育。

煤层开采工作面的顶底板一般均承受较高的水压,未遇导水构造时,矿井涌水量可能不大,且水量稳定,基本不受降水季节的影响。

1 范围本标准适用于生产煤矿,亦可在拟建、在建煤矿时参考使用,是煤矿水文地质条件分类的依据。

2 基本要求2.1 根据煤矿水文地质条件的某一特征,结合实际情况进行分类,不同类型应具有显著的特点。

2.2 应具有普遍性和广泛的实用性。

2.3 本规范采用单一分类原则,其概念明确,能确定一个煤矿的水文地质和开采条件。

3 地质条件分类具体分类方法是:①据开采煤层及与其相关的含水层的埋藏深度进行分类;②根据煤层开采期间的主要充水水源进行分型;③根据煤矿的富水系数(即矿井总涌水量同产煤量之比)的大小划分其亚型;④根据潜在的水害因素作出辅助类型的划分。

3.1 按埋藏深度分类3.1.1裸露类(Ⅰ类)煤矿的开采煤层全部处于当地侵蚀基准面以上。

充水含水层中的水包括:上层滞水、潜水、无压或有压的层间水。

矿井清水可依靠排水沟自流排放,一般对矿井不构成威胁。

矿井涌水量主要受大气降水控制。

3.1.2半裸露类(Ⅱ类)煤矿开采煤层的上部处于当地侵蚀基准面以上,而下部则处在该面以下,与煤层开采有关的充水含水层中的水包括:上层滞水、潜水、无压或有压的层间水。

侵蚀基准面以上含水层中的水基本无压,而基准面以下含水层中的水,具一定压力。

矿井涌水对煤层的开采,一般均有影响,如为岩溶水涌出,则有严重影响。

采用自流和机械两种排水方式。

矿井涌水量受降水季节影响显著。

3.1.3浅埋类(Ⅲ类)煤矿的开采煤层,全部处于当地侵蚀基准面以下,且埋深小于500m。

煤系地层的上部,一般均有第四系松散层覆盖,个别地区还有局部的第三系伏于第四系之下。

对采煤工作面而言,含水层中的水都具有一定的水头压力。

矿井涌水量的大小,涌水方式,对煤层的开采皆有直接影响。

矿井涌水量受降水季节的影响比较明显。

3.1.4深埋类(Ⅳ类)煤矿的开采煤层,全部埋藏在当地侵蚀基准面500m以下。

一般在煤系地层以上覆盖着巨厚的松散地层或岩层。

煤矿的主要充水含水层是承压的砂岩裂隙水、薄层灰岩岩溶裂隙水,或古岩溶系统构成的厚层灰岩裂隙岩溶水。

通常没有现代岩溶发育。

煤层开采工作面的顶底板一般均承受较高的水压,未遇导水构造时,矿井涌水量可能不大,且水量稳定,基本不受降水季节的影响。

3.2 按直接充水水源分型3.2.1大气降水型(一型)该型煤矿充水水源主要来自大气降水,矿井涌水量受大气降水量控制,涌水量和降水量的峰值基本一致,或稍有迟后。

干旱季节各含水层中的水一般均有大幅下降,矿井涌水量逐渐减少。

该型多存在于Ⅰ、Ⅱ类(即裸露类和半裸露类)煤矿,Ⅲ类(即浅埋类)煤矿较为少见,通过降水量资料、开采引起的地表沉降或塌陷,以及地裂缝的情况,可大致确定降水量同矿井涌水量之间的关系。

3.2.2地表水型(二型)该型煤矿多见于Ⅲ类(即浅埋类)矿井。

矿井多位于地表水体附近,或直接位于地表水体以下。

采后产生的地表塌陷区、沉降大裂缝,多成为矿井充水的主要途径。

我国南方岩溶区煤矿,雨季常见现坡立谷、暗河及塌陷区的洪水涌入矿井,甚至造成淹井事故。

地表水型煤矿的涌水。

一般形成定水头补给,其矿井涌水量的大小取决于导水通道的过水能力,水力梯度的大小,以及水源的充沛程度。

3.2.3孔隙水型(三型)赋存于松散层孔隙中的地下水为孔隙水。

一般指第四系和第三系含水层水,亦有未成岩的古地层含水层水,除少数以上层滞水的形式存在外,主要以潜水和承压水存在。

其主要补给源为大气降水、地表水的渗入补给。

裂隙水和岩溶水也可成为补给水源,当矿井的直接充水水源为孔隙水时,称为孔隙水型煤矿。

该型多见于浅埋类(Ⅲ类)煤矿,或在松散层较厚地区建井时遇到。

往往以泥砂含量很高的混浊水涌入矿井,造成严重损失。

在煤矿隐伏露头区,上覆有较厚的松散地层,当开采煤层时,要根据松散层底部隔水层的情况,留设足够的防水煤岩柱。

3.2.4裂隙水型(四型)赋存于基岩裂隙系统中的地下水,称裂隙水,以潜水、层间无压或承压水形式存在。

煤层顶底板中的砂岩裂隙水,涌水量一般都不大,绝大多数可以疏干,不足为患。

但在构造发育地段,亦可形成较大突水,且伴有大面积涌水现象。

3.2.5岩溶水型(五型)赋存于可溶性地层中的地下水统称为岩溶水。

我国大多数煤矿开采石炭、二叠系煤层。

北方奥陶系灰岩水(以下简称奥灰水),南方茅口灰岩水对煤层开采构成威胁。

在北方煤系地层中的薄层灰岩水(以下简称薄灰水)多为直接突水水源,且多有奥灰水补给。

其突水量的大小取决于薄灰水同奥灰水的连通性,以及奥灰水的富水程度。

薄灰岩溶水在地质构造和水文地质单元的控制下,具极大的非均质性,区段性和地域性。

厚层灰岩岩溶水,由于接受降水和其他含水系统补给的面积大,水源丰富,所以水量充沛。

厚层灰岩岩溶发育程度具更大的不均一性和极强的地区性,随埋深增加岩溶发育程度具有一定的规律性。

在我南方,以现代岩溶为主,随埋深加大岩溶发育变弱的规律性极为明显,而在北方,则以古岩溶为主体,在古岩溶上又发育了现代岩溶,随深度增加岩溶发育减弱的规律性不甚明显。

3.3 根据富水系数(F)划分亚型富水系数(F)系指煤矿的总排水量和产煤量之比值。

对生产煤矿,可按开采期内的总排水量和总卢煤量计算:对设计和基建煤矿,可按设计产量和年排水总量进行计算。

3.3.1贫水亚型(1亚型)煤矿开采煤层的充水含水层水量贫乏,矿井涌水量小,即F≤5,此亚型煤矿多分布于干旱或半干旱地区,当F≤1时,一般均严重缺水,难于在附近找到水源地,开发前需进行供水源地的论证;当F>1时,亦需根据水源的充沛程度确定煤矿规模。

3.3.2较贫水亚型(2亚型)煤矿开采煤层的充水含水层水量较贫乏,矿井涌水量不大,其F值介于5~10之间。

该亚型煤矿投入的防治水费用一般不高,又能找到很好的供水水源地。

3.3.3较富水亚型(3亚型)煤矿开采煤层的充水含水层较富水,矿井涌水量较大,其F值介于10~20之间。

该亚型煤矿的直接充水水潭多为薄灰岩溶水。

3.3.4富水亚型(4亚型)煤矿开采煤层的充水含水层水量丰富,矿井清水量很大,其F>20。

该亚型煤矿均有厚层灰岩岩溶水构成间接或直接充水水源。

当F>40时,应对煤矿开发前景进行论证,当F>80时,一般难于开发。

3.4 根据潜在水患划分辅助类型潜在水患是指需要进行专门水文地质探查才能确定的煤矿突水因素。

一个煤矿可能存在多种潜在水患因素。

当煤矿水文地质条件类型确定之后,还应按潜在水患划分辅助类型。

3.4.1老空水型(1型)老空水指人类采掘活动留下的地下空间中集存的地下水。

老空水突水的危害性甚大,由子大量积水在短时间内涌入煤矿,不但瞬时流量大、速度快,而且多夹带有煤泥;石块和瓦斯气味。

3.4.2导水陷落柱型(2型)开采煤层下伏厚层灰岩,在采掘中可能遇到岩溶陷落柱。

当陷落柱具导水性时,岩溶系统内积存大量的水、泥沙和石块,瞬时突入矿井造成严重危害。

须进行专门的水文地质探查,采取防治水措施,防患于未然。

3.4.3导水断裂带型(3型)我国煤系地层中,普遍发育规模、性质各异的断裂带,有的以断层形式,有的以节理裂隙密集带形式存在,往往构成煤层的突水通道。

在岩溶水型煤矿中,导水断层构成的突水通道集中;而裂隙水型构成的则较分散,但都对生产造成严重影响。

在非岩溶型煤矿中,其突水量较小,一般不构成严重威胁。

3.4.4孔隙水天宙型(4型)当开采煤层处于隐伏露头区时,其上覆的孔隙水含水层直接与煤系地层接触,形成天窗型潜在水患,其涌水特点是泥砂俱下,对煤矿生产危害很大。

应查清这种水文地质条件的分布范围,及其孔隙含水层的性质和富水性,采取经济合理的防治水措施。

4 煤矿水文地质类型的确定4.1 确定原则4.1.1以主采水平的深度进行分类,对有两个主采水平以上的煤矿,可根据各水平的深度范围进行分类。

如开采水平埋深多数小于500m,归入Ⅲ类,而多数大于500m时,归为Ⅳ类。

4.1.2以煤矿主要的充水水源分型,对两个以上的主要充水水源,应根据充水量的大小和充水时间的长短,选水量大和充水时间长的定型。

4.1.3根据富水系数即F值大小划分亚型。

4.1.4根据煤矿水文地质勘探和生产中发现的问题,在类型划分后进行辅助类型注示。

4.2 表述方法以华北某煤矿为例4.2.1该矿地表的最低侵蚀基准面标高约80m。

现分三个水平采煤,分别为-100m ,- 300m,-500m。

现主要开采一、二水平的煤层,三水平产量较少。

据此,可定为Ⅲ类(浅埋类)。

4.2.2该矿共有三个主采煤层,目前主采大煤煤层,矿井主要充水水源为砂岩裂隙水。

下部的大青和下架煤层,尚来进行开采。

所以,可定为四型(裂隙水型)。

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