煤矿地质构造对安全生产的影响
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煤矿地质构造对安全生产的影响
煤矿开采的安全与地质结构构造有着紧密的联系,本文主要介绍了煤矿地质构造与安全生产的关系,分析煤矿地质构造和各种生产事故之间的联系。
标签:煤矿地质构造;安全生产;影响
煤矿在其形成的时候,会由于地质的构造运动以及自身和周边物质的沉积作用而形成具有差异的多种构造类型。煤矿的地质构造一般通过对煤层中的瓦斯气体的软分层以及留存条件产生影响,从而控制瓦斯气体突出的需求条件。所以,对煤矿的地质构造进行升深入分析对于确保煤煤炭资源的生产安全具有重要意义。
1 煤矿地质构造与顶板事故的关系
1.1 褶皱构造与顶板事故
褶皱构造的形成主要是受到煤层受地质构造运动的影响,从而使其形状发生变化,产生持续弯曲所致。对褶皱形成的原因进行深入研究可以发现,造成褶皱形成通常由三种作用产生,即剪切褶皱、纵弯褶皱以及横弯褶皱作用,这三种作用的来源如下:剪切褶皱作用通常是指在地下的顺层或者切成被剪切,从而导致其形成褶皱的过程;而纵弯褶皱作用是指当煤层受到顺层的压迫应力作用使得煤层发生变形从而形成褶皱的过程;横弯褶皱作用则表示煤层因承受与其表面相互垂直的外部作用力而出现弯曲进而导致褶皱形成的过程。煤层由于受到构造应力的影响容易出现塑性滑动和流动,造成多个位置出现断层和缝隙,而且在褶皱弯曲的部位,内部含有细小的裂缝十分容易进一步扩散,导致煤层的稳定性降低,变得容易碎裂和脱落,而且会使得煤层的肘部结构也会受到破坏,出现骤然变厚或者变薄的状况,从而导致在煤炭的挖掘过程中的支护工作难度加大。但是支护工作若是处理不当就容易出现冒顶或者片帮等事故,使得顶板的管理工作受到影响。
1.2 断裂构造与顶板事故
断裂构造通常是指因为岩石受到地壳内部的动力作用,造成其产生一定方向的破损和裂缝,从而在整体性以及连续性方面都受到影响的一类状况。断裂构造一般被划分为断层和节理,而其中的断层的形成会使得煤层的附近会出现显著的位置变化,而当断层处在不一樣的构造环境时,其内部发育状况也会产生差异,且具有多种类型,尤其是在地质结构相对复杂的煤矿区域,断层的规模会各不相同,大小程度也不等同,一般裂缝若是较小则为一米以下,而大的裂缝甚至长达百米以上,而且裂缝之间的距离、破碎程度也各不相同,对周边围岩造成的损害的规模也存在差异,而破碎带的出现十分容易引发顶板事故。
1.3煤岩组合与顶板事故
因为煤层容易受到地质的构造活动应力影响,导致其出现形变,从而引发围岩碎裂、顶板平整性受到破坏,煤层的形状变化明显,而且各具差异。在一系列的调查分析之后发现,由于煤层的顶部不具有较强的完整性,而且抗压力低,若是支护措施不够合理,或者采用的支护方案没能依照顶板的变化进行适当的调整,那么就会导致顶板出现滑动或者引发冒顶事故。此外,在地质构造较为复杂的煤层内部时常也会含有层数较多的夹矸层,在生产过程中,若是夹石层出现脱落或者分层的现象,也会导致顶板事故的发生。
2 煤矿地质构造与瓦斯事故的关系
2.1 煤与瓦斯突出
这一事故是指在进行煤矿开采时,由于受到煤层压力以及地质应力的作用,煤岩之中会在短时间内喷射出大量的瓦斯气体和煤岩的状况。煤与瓦斯突出的问题与煤矿的地质构造关联较大,而且这一事故的产生源头通常位于地质构造带之中,例如火成岩、褶曲和断层周围,极其容易导致工作人员或者开采设备受到损伤。
2.2 瓦斯风化带
在地质构造较为复杂的部位,煤层若是受到损坏就会使得瓦斯风化带的未来发育受到影响。譬如当在瓦斯风化带的内部进行挖掘施工,如果通风条件不好或者没有风吹动时,就有可能出现二氧化碳浓度过高导致工作人员窒息的危险,同时也十分容易出现瓦斯爆炸的现象。
3.煤矿地质构造与突水事故的关系
3.1 断裂构造对煤矿突水的影响
矿井下的隔水层可以起到阻隔突水的作用,而且隔水层的隔水能力主要是由其厚薄程度、岩石的抗压能力以及岩性组合所确定。若是在开采的过程中碰上断层,上下部位的煤层可能会就此产生移动,导致底板与煤层之间隔水层的厚度缩小,同时隔水效果也会大大降低,容易使得断层断层一盘的岩层和其他盘的隔水层产生接触,使得隔水效果降低,容易引发煤矿底板突水问题。
3.2 陷落柱对煤矿突水的影响
陷落柱通常是指掩盖在岩溶层下方的地底溶洞的覆盖层以及顶端岩层,在重力作用以及其他动力的影响下,支撑力逐渐减弱出现塌陷之后所产生的上方较大、下方较小的锥形塌落物。由陷落柱所造成的突水事故是在煤矿开采过程中极其常见的灾害类型,具有突水性能强、发生规模大损失严重等特点。由于岩溶陷落柱经常聚集在地下水中,而且还是构成其他水源的通水渠道,因此在出现陷落柱突水事故时也常常发生淹井事故。
4 结束语
在进行煤矿开采时,要时刻牢记“安全第一”的基本原则。而煤矿地质构造的状况与安全生产关联密切,必须要对其进行全面的调查和研究,这样才能以主动的态度来预防安全事故的产生。
参考文献:
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