水情水害分析预测

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矿井水情水害分析报告

矿井水情水害分析报告

矿井水情水害分析报告一、引言在矿山开采过程中,矿井水情是一个重要的环境因素。

矿井水灾害会给矿山的安全生产带来威胁,因此对矿井水情进行分析和评估是非常必要的。

本报告旨在对煤矿的矿井水情进行分析,包括水位变化、水质变化等方面的内容,并提出相应的解决方案。

二、研究方法本次研究采用实地调研和数据分析的方法,通过对矿井水位、水质等数据的收集与分析,来全面了解矿井水情的变化情况。

三、矿井水位变化分析通过收集煤矿矿井的水位数据,对矿井水位变化进行分析。

从数据中可以看出,矿井水位呈上升趋势,且上升速度逐渐加快。

这可能是由于下雨等自然因素导致了入井水的增加。

此外,由于矿井采取的排水措施不足,也导致了矿井水位的上升。

针对这一情况,建议采取加强排水工作、提高排水设备效率等措施,及时降低矿井水位,保证矿山的安全生产。

四、矿井水质变化分析通过对煤矿矿井水质数据的收集与分析,对矿井水质的变化进行了评估。

结果显示,矿井水质存在一定程度的污染,主要包括悬浮物、重金属等。

其中,重金属污染可能是由于矿山附近的冶炼厂等工业污染源的排放导致的。

此外,矿井开采过程中可能产生煤尘等污染物,也会导致矿井水质的恶化。

为了保护矿井水质,建议加强矿山周边环境管理,控制工业排放,以及加强矿井内部的污染物控制措施。

五、矿井防治措施为了有效预防和减轻矿井水灾害的发生,建议采取以下措施:1.加强矿井排水措施:完善矿井排水系统,提高排水效率,保持矿井水位在安全范围内。

2.加强环境管理措施:加强矿山周边环境管理,控制工业污染源的排放,减少对矿井水质的影响。

3.加强污染物控制措施:矿井开采过程中,采取有效的措施减少煤尘等污染物的产生,保护矿井水质。

4.加强监测与预警:建立完善的矿井水情监测系统,及时监测矿井水位和水质的变化,并通过预警系统及时发出警报,确保工作人员的安全。

六、结论通过对煤矿矿井水情的分析,可以看出矿井水位呈上升趋势,水质存在一定程度的污染。

为了减轻矿井水灾害对矿山安全生产的影响,需要加强矿井排水措施、环境管理措施、污染物控制措施,并建立完善的监测与预警系统。

某综采工作面水害安全性评价(三篇)

某综采工作面水害安全性评价(三篇)

某综采工作面水害安全性评价一、引言随着矿井的开采和深入,工作面水害也愈加成为矿井生产中重要的安全隐患之一。

针对综采工作面水害的安全性评价是对矿井安全管理的一项重要任务,本文将就综采工作面水害的安全性评价进行详细探讨。

二、综采工作面水害的特点1.多发性:综采工作面水害在矿井生产中是一种常见的灾害,也是一种多发性的灾害。

综采工作面水害的出现频率较高,对矿井生产造成了重大的安全隐患。

2.随机性:综采工作面水害往往具有随机性,其具体的发生时间和地点难以预测。

在一些情况下,综采工作面水害甚至会在没有预兆的情况下突然发生,给工作人员的生命和财产安全带来了重大威胁。

3.连锁性:综采工作面水害往往会导致其他诸如火灾、爆炸等灾害的发生,从而产生连锁反应,加大了安全事故的范围和影响。

三、评价指标体系的建立1.安全设施评价指标:主要包括通风系统、排水系统、灭火系统等综采工作面的安全设施情况。

2.水害发生评价指标:主要包括水害发生规律、水害发生频次、水害影响范围等指标。

3.应急救援评价指标:主要包括应急救援设备、应急预案、应急救援能力等指标。

四、评价方法1.定性评价:通过实地考察和文献调研等方式,了解综采工作面的基本情况,包括设施建设情况、人员组织管理情况等,以此判断综采工作面的水害安全程度。

2.定量评价:通过统计数据和实测数据分析,对综采工作面水害进行定量评价。

可以通过建立模型,计算出综采工作面水害的概率和影响范围等指标。

五、案例分析以某矿井的综采工作面为例,进行综采工作面水害安全性评价。

通过采集相关数据,对矿井的通风系统、排水系统、灭火系统等安全设施进行评估,评估其完善程度和使用情况。

同时,通过分析门头沟水悠河的水文气象数据,了解水害发生规律和频次,进而评估其对综采工作面的影响。

此外,还对矿井的应急救援设备和能力进行评估,以判断其在水害发生时的应对能力。

六、评价结果分析经过对某矿井的综采工作面水害安全性进行评价,得出如下结论:矿井的安全设施建设相对完善,但在使用和维护方面还存在一些问题;矿井周边水文气象条件非常复杂,水害发生的几率较高;矿井的应急救援设备和能力较强,但仍需要进一步加强。

煤矿矿井防治水管理制度

煤矿矿井防治水管理制度

XX煤矿防治水管理制度总则一、本制度根据《安全生产法》、《煤矿防治水规定》、《煤矿安全规程》等有关规定制定。

二、本制度的宗旨是:认真贯彻《煤矿防治水工作条例》、《矿井水文地质规程》,进一步强化矿井防治水工作管理,落实防治水工作责任制,坚持“预防为主、防治结合”的原则,有效地预防各类水害事故的发生。

三、建立以安全生产第一责任者为首的矿井防治水管理机构和专业人员。

1、矿井要成立防治水管理机构,配备专职人员,并以文件的形式正式下发,明确分工,明确责任。

2、成立防治水领导小组:由矿主要负责人任组长,技术负责人任副组长,地质测量部门具体负责矿井防治水工作的组织领导。

3、设置防治水管理办公室:办公室设在地质测量部门,由技术负责人任主任,地测部门、机电运输部门、生产部门负责人任副主任,计划部门、安全质量监察部门、综合部门负责人为成员,具体负责矿井防治水日常管理工作。

第一节防治水工作责任制一、矿主要负责人是本矿井防治水工作的第一责任人,负责保证在人力、物力和资金等方面的投入。

二、技术负责人主管矿井防治水技术工作,负责组织矿井中长期防治水规划和年度防治水计划的编制;研究制定矿井防治水方案和各项防治水措施;月、季、年度水情分析;月度水害隐患排查;重大防治水工程的组织实施;季度防治水安全检查;重大水害隐患的确定和安全评价;按规定权限审批各类防治水设计、措施。

三、落实防治水业务部门责任制,部门负责人负责组织完成本部门所承担的防治水工作。

四、矿地质测量部门负责编制矿井中长期防治水规划和年度防治水计划;负责编制矿井防治水方案设计和各项防治水措施;负责对矿井水情、水害分析预报;负责矿井月度水害隐患排查、重大防治水工程施工的监督检查;编制各类防治水设计、措施。

五、矿生产技术部门负责矿井开拓生产计划安排、工程方案论证和技术管理,接受防治水办公室的指令,督促施工单位认真按设计施工,对工程的施工过程实施有效监督检查。

六、矿机电运输部门负责对矿井供电、排水系统的检查;认真编制防治水机电设备的需用、大修、电力负荷计划,做到现场备用设备充足,满足现场需求;定期组织水泵技术测定和雨季电器试验,组织好雨季前排水设备联合试运行。

23409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施

23409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施

汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿23409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施双柳煤矿地测科2010.0823409工作面水情水害分析报告及综合防治水措施一、工作面概况23409工作面位于二采区前进方向的南翼。

东侧是23407工作面,现已回采完毕;西侧是23411工作面,尚未采掘。

23409工作面总体位于一单斜构造之上,该区域煤层极不稳定,结构复杂,含二---四层厚约0.02—0.05米的深灰—黑色碳质泥岩、泥岩夹矸层,煤层倾角0—6°,平均3°,在局部由于受到的构造应力比较集中,煤层出现了拉伸、变薄甚至出现了无煤区。

3、4#合并煤层顶板为中—粗粒灰白色长石石英砂岩,局部发育有泥页伪顶(灰---黑灰色);底板为黑---灰黑色泥岩。

该工作面切割巷的南部为武家山小煤矿,据相邻工作面的采掘资料可知,该小矿在该区有越界现象。

另外,在工作面的西部有S7地质钻孔(封孔良好),据资料显示,该区域内煤层厚度约3.25米左右。

二、水情水害分析1、地面水文地质情况23409工作面位于新庄则村东侧,和尚峁西侧(现已搬迁),地表标高823—978米,沟谷纵横,地形复杂;大部为黄土层覆盖,多位耕地,沟底二叠系地层广泛出露;几条山间公路纵横穿过该面,有一条小河从工作面切割巷南部横穿而过。

根据采掘区域的地表调查,没有明显发现地表积水渗漏的渗水点,对井下开采的影响较小。

2、井下水文地质情况23409工作面掘进过程中所受的水害影响主要有武家山采空区积水、23407采空区积水、煤层顶底板砂岩裂隙水、太原组灰岩水及奥陶系灰岩水。

1、在23409工作面靠近切割巷附近,将要受到武家山小煤矿越界的影响,据相邻工作面的资料分析,该矿非法越界开采(约30米左右),而设计切割巷距离武家山井田的保安煤柱约80米,且采空区内存在大量积水,积水量约37万m3,水压在0.5Mpa左右。

2、23407采空区积水:在23409工作面的施工过程中主要受相邻23407工作面采空积水的影响,必须加强对相邻采空区积水的排放。

矿井水情水害分析报告

矿井水情水害分析报告

矿井水情水害分析报告(一)、矿井位置、范围及四邻实际地理情况:1、位置及交通2、自然地理矿区地势平坦,地形标高+490—+488m,地貌类型为:构造剥蚀地形,剥蚀堆积地形、侵蚀对基地型。

(1)、构造剥蚀地形由喷发玄武岩经过强烈的剥蚀作用形成的低山台地,分布于矿区西部山顶,定西标高+600--+700m。

(2)、堆积地形因剥蚀作用所形成的地形分布于矿区西部,主要表现为低山丘陵及黄土台地,地形标高为+500—+690m,台地上大面积积沉积着厚层状中更新统合晚更新统的风成黄土。

在表流作用下,冲沟发育,多为“V”字形和“U”字形。

沟深一般2—30m。

在坡积作用下,台地边缘形成坡积裙,标高+495—505m,是由黄褐色亚砂粘土组成。

(3)、侵蚀堆积地形该地形分布于全矿区,地势较为平坦,地形标高+485--+500 m,表面沉积1-7 m 厚亚粘土及砂土。

河漫滩为细、中、粗砂、砂砾石夹亚砂土薄层透镜体。

3、气象(1)、气象本区气候为中温带半干旱大陆性季风气候型,年气温变化大,冬季较长干冷,夏季炎热,春秋两季少雨多风,主要气象要素:(2)、降水量根据气象站1951-2003年共53年气象资料,历年平均降水量m m,多集中在6-8月份,降水量为m m,占全年降水量的%,历年最大降水量为m m ( 1954年),最小为m m(1951年),降水量强度夏季最大,冬季最小,秋季比春季大,降水量的多年变化周期约十年左右。

(3)、气温多年平均气温为℃,最高气温为7月份,极值为℃(1955年7月3日),最低气温1月份,极值为℃(1956年1月21日),月平均气温℃。

(4)、蒸发量多年平均蒸发量为m m,最小为m m。

5月份平均蒸发量为m m,1月份最小为m m 。

(5)、相对湿度多年平均相对湿度为%,8月份最大为67%,3月份最小为36%。

(6)、地面温度历年平均地面温度为℃,其中1,2,11,12月份的平均地面温度在0℃以下,冻结日期为11月20日,解冻日期为4月30日,最大冻土深度为m(1977年3月29日)。

煤矿透水事故应急预案(四篇)

煤矿透水事故应急预案(四篇)

煤矿透水事故应急预案一、背景介绍:煤矿透水事故是矿井开采中难以避免的一种事故,特点是发生突然、危害严重、处理困难。

为了有效应对煤矿透水事故,保障矿工的生命安全和财产安全,制定全面科学的应急预案非常重要。

二、组织机构和职责划分:1.煤矿企业领导者:负责组织煤矿透水事故应急预案的制定和实施,保障煤矿的生产安全。

2.应急救援指挥部:负责煤矿透水事故应急救援工作的指挥和协调,统筹调度救援资源。

3.应急救援专家组:负责在煤矿透水事故发生后进行技术指导,并提供应急救援的专业技术支持。

4.煤矿应急救援队伍:负责煤矿透水事故的现场救援工作,包括抢险、排水、封堵等操作。

三、透水事故发生后的应急措施:1.事故发生报告:煤矿工作人员发现煤矿透水事故后,应第一时间向上级煤矿企业领导者报告,并报告附近煤矿救援队伍。

2.组织人员的撤离:煤矿工作人员应根据应急预案规定的撤离路线和避难点进行撤离,确保人员的安全。

3.封堵漏水点:应急救援队伍应迅速到达漏水点进行封堵,防止进一步的水灾扩大。

4.抢险排水:应急救援队伍应配备专业排水设备进行排水作业,降低水位,为事故救援创造条件。

5.组织事故救援:应急救援指挥部应迅速组织事故救援工作,协调煤矿内外各类救援资源,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

四、透水事故应急预案的组成要素:1.应急预案的制定:煤矿企业领导者应委托相关部门对煤矿透水事故进行评估,并制定应急预案,明确应急预案的执行流程、救援措施、责任分工等内容。

2.事故应急预警:煤矿企业应建立健全事故预警系统,通过监测煤矿的水位、气体浓度等指标,及时预警煤矿透水事故的发生,提前做好准备工作。

3.应急设备的配置:煤矿企业应配置一定数量和类型的应急设备,包括排水设备、抢险设备等,以便在发生透水事故时能够迅速使用。

4.应急救援队伍的建设:煤矿企业应建立专业的应急救援队伍,包括抢险队伍、医疗救援队伍等,确保能够迅速响应和展开救援工作。

5.培训和演练:煤矿企业应定期组织应急演练,提高员工的应急救援能力和应对突发情况的能力。

采空区积水三线管理规定

采空区积水三线管理规定

**********煤业有限公司采空区积水“三线”管理规定山西昔阳安顺乐安煤业有限公司2014年1月1日采空区积水“三线”管理规定根据上级部门指示和集团公司文件精神,对本矿采空区积水实行“三线”管理,从而进一步完善我矿防治水工作中的不足,为我矿发展提供安全保障,特制订本规定:一、老空水害防治1、矿长是本单位老空水水害防治的第一责任人,矿总工程师和分管副矿长负分管责任,地测副总工程师负责日常技术管理责任。

我矿已制定老空水水害防治实施细则,明确主管单位、施工单位、监管单位的任务和职责。

2、地测防治水科是老空水害监管的职能部门,负责老空水害防治的制度建设、技术创新和服务监管等;防治水科负责监管老空水害防治的地质、测量资料;安全科负责监察老空水水害防治工作。

3、坚持老空水害防治原则。

各矿必须坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的防治水原则,切实把老空水害消灭在萌芽状态。

4、抓住老空水害防治的核心工作。

老空积水隐患区域和积水量的预测是老空水害防治的核心,对老空积水隐患区域、积水量要准确预报。

老空水害是我矿主要防治水工作的重中之重,要强化老空水害的防范意识,认真落实防治责任和措施,消除水害隐患。

二、老空水害防治的基础管理1、采掘工作面、各类巷道、盲巷、封闭墙等要全面调查、测绘、建账和填图。

2、提交新施工巷道、回采工作面等水文地质资料时,必须详细分析老空区积水隐患,并将探放水“三线”在采掘工程平面图上明确标出。

3、地测防治水部门要为老空水害防治预测预报和探放水设计编制提供准确的基础资料。

4、及时对排查出的老空积水区填绘在采掘工程平面图上,并按煤矿防治水规定要求认真标注“水害三线”,避免采掘工作面冒然接近或揭露老空区。

三、老空水害预测预报1、各单位要建立和坚持采掘工作面水情水害分析和预测预报制度。

每年、月度末,要根据生产接替计划和矿井采掘工程的平面及空间关系,对各采掘工作面受老空区水水害威胁情况进行逐头、逐面分析排查和预报。

2024年水害预测预报制度范文(三篇)

2024年水害预测预报制度范文(三篇)

2024年水害预测预报制度范文水害预测预报是煤矿生产建设中重要的基础工作,也是提高矿井防排水保障的重要手段。

为进一步强化矿井防治水工作,特制定本制度。

一、职责划分煤业公司技术(地测)科职责:(一)负责水害、水情预测预报日常工作,制定并落实《水害预测预报管理办法》。

(二)编制矿井年度、季度、月度、每周《水害预测预报》及临时预报,并跟踪验证分析和总结。

(三)负责《水害预测预报》的编审并向公司安检部、调度室、生产技术部、地测防治水部上报备案。

(四)负责督促施工按照水害预测预报编制作业规程或施工安全技术措施。

(五)负责施工队____超前探放水、地质钻探、物探等指令性工作任务的安排及施工工作。

调度室职责:(一)负责井下采掘开工作过程中出现地质条件变化时信息的传递。

(二)负责地质构造、探放水、物探施工的有关协调工作。

通风科职责:(一)负责提供各采掘开头面实测瓦斯和二氧化碳涌出量数据、预测结果,用来作为水文地质预测预报资料。

(二)负责复采区采掘工作面探放水区域的瓦斯、二氧化碳等有害气体的监测,保证超前探放水工作正常进行。

施工队职责:(一)根据水害预测预报编制作业规程及施工安全技术措施,并负责落实执行。

(二)根据职能部门的指令安排,负责(配合)本单位采掘工作面超前探放水、地质构造的钻探施工工作。

(三)负责在掘进或回采过程中水文发生异常时,及时向矿调度室和技术科汇报。

二、预测预报的主要依据水害预测预报的依据:(一)根据《水文地质报告》中已经查明的地质构造,包括断层、陷落柱、冲刷带、褶曲、采空区等查明的水文地质情况进行预测预报。

(二)根据现有井巷工程排查探明的地质构造,井田范围内主要是落差≥____m的断层、直径≥____m的陷落柱、褶曲、冲刷带和报废矿井井筒及采空区积水情况进行预测预报工作。

(三)根据巷道在掘进、回采过程中实际揭露水文地质情况,利用地质构造和水文地质的规律,对相邻巷道及采空区的积水涌水量进行预测预报。

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水情水害分析预测、预报一、矿井充水状况目前本矿为基建矿井,按照矿井设计推荐方案,主、副斜井利用原山西浮山昱洁煤业有限责任公司(水地庄一号坑口)主、副斜井,另外在井田中东部的边界附近,新建一回风立井。

主斜担负矿井提煤任务,兼做进风井和安全出口。

副斜井担负排矸、运送材料、下放设备、人员运输等任务,兼做进风井和安全出口。

新建的回风立担负回风任务,井筒内安装有梯子间,兼做安全出口。

设计一个主水平(9+10#煤层)和一个辅助水平(2#煤层)进行开拓。

矿井投产时在南九盘区9+10#煤层布置一个综采工作面,在北二盘区2#煤层布置一个分层综放工作面,北九盘区9+10#煤层为接续盘区,采用一井两面达到90万t/a的生产能力。

根据矿井调查资料,现阶段矿井涌水量168~264m3/d,充水水源为太原组灰岩岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、上石盒子组风化壳裂隙水及2#、9+10#煤层采空区积水。

充水主要以9+10#煤层巷道顶板淋头水及少量的渗水的方式流入矿井。

二、井田边界及水力性质本井田地处太行山西南部,临汾盆地东缘。

所属区域为高原地带的山丘地区,为低中山地貌,地势总体为东高西低,地表大部被黄土覆盖,基岩零星出露,植被少,树枝状“V”字形沟谷发育。

井田是由六条人为划分的边界圈定,未以构造、河流等自然界线划分,属透水边界。

据《山西中强福山煤业有限公司矿井资源整合设计》资料,井口及工业场地周边最高洪水位线。

三、含水层的分布及特征依据本区地表出露地层及补充勘探钻孔揭露的地层,自下而上可划分为下古生界奥陶系、上古生界石炭系、二叠系及新生界第四系。

现按其岩性、岩石的孔隙和裂隙发育程度及含水层水理性质等特点,将其划分出以下含水层:1、奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组(O2)奥陶系地层在本区地表未见出露,据补充勘探施工的10个钻孔,8个钻孔揭露了该地层,奥陶系灰岩顶界埋藏深度在336.68~546.45m 之间。

其中补1号钻孔为探岩溶孔,终孔深度537.35m,揭露灰岩厚度200.67m。

ZK5号钻孔为水文钻孔,终孔深度651.39m,揭露灰岩厚度207.89m,终孔层位均为上马家沟组。

钻探揭露奥陶系峰峰组灰岩厚度约75m,岩性以灰、深灰色石灰岩、泥灰岩及角砾状灰岩为主,岩溶裂隙不甚发育,局部地段岩芯破碎可见裂隙及小溶洞,均已被次生方解石晶体和泥质物充填。

据钻孔简易水文观测,在钻进至该区段时,冲洗浆液消耗量均未发现明显增大现象,为一富水性极弱的含水层。

钻探揭露的上马家沟组,岩性以灰白、深灰色石灰岩、泥灰岩及薄层石膏组成,岩芯可见岩溶裂隙或小溶洞,溶洞直径在2~12mm之间。

其中补1号钻孔在孔深443.9m处发现严重漏水,不返水。

静止水位观测埋深303.53m,水位标高为601.98m。

ZK5号钻孔在孔深519.36~524.57m之间,耗水量明显增大,到孔深587.50m处发生严重漏水,不返水。

据ZK5号钻孔注水试验成果,水位埋藏深度为450.45m,静止水位标高606.46m,渗透系数0.7476m/d,单位涌水量0.5317L/s.m,为一中等富水性含水层。

地下水水质类型为HCO3·SO4—Ca·Na型水,矿化度为416mg/L,总硬度为400.32mg/L(CaCO3),PH值为7.4。

2、石炭系太原组砂岩裂隙及碳酸盐岩岩溶裂隙含水层(C3t)本组地层在勘探区内未见出露,岩性以砂岩和砂质泥岩互层为主,夹多层燧石条带灰岩及煤层,埋深在244.79~455.36m之下,揭露地层厚度为82.74~93.40m,平均厚度87.0m。

据已施工的10个钻孔中,其中8个钻孔揭露了该地层,主要含水岩性为K2、K3、K4灰岩和中厚层状砂岩。

该含水岩性在本区范围内分布稳定,平均厚度分别为10.8m、4.05m、4.08m和15.07m,含水岩层总厚度为34.0m。

从岩芯描述可以看出,K2、K3灰岩岩溶裂隙或小溶洞较发育,局部地段岩芯破碎。

其中ZK1号钻孔在孔深450.75m处耗水量开始增大,到孔深456.00m(K2)处冲洗浆液全部漏失,冲洗浆液最大消耗量为3m3/h。

ZK4号钻孔在孔深452.00~467.00m(K2、K3)冲洗浆液消耗量明显增大,消耗量为0.3~1.3m3/h,其它钻孔冲洗浆液消耗量一般在0.06~0.3m3/h之间。

据ZK5号钻孔抽水试验成果,水位埋深413.65m,静止水位标高643.26m,渗透系数0.0041m/d,单位涌水量0.002224L/s.m,为一弱富水性含水层。

地下水水质类型为HCO3—Na型水,矿化度690mg/L,总硬度39.50mg/L(CaCO2计),PH值为7.94。

3、二叠系山西组砂岩裂隙含水层(P1s)本组地层在勘探区内地表未见出露,岩性以灰白色砂岩、灰色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩夹煤层等组成,埋深在192.17~407.22m之下,地层厚度42.62~52.62m,平均厚度为47.0m。

主要含水岩性为中厚层状砂岩,砂岩平均厚度为13.35,约占本组厚度的28.26%。

据钻孔简易水文观测资料,ZK1号钻孔在孔深370.0~377.0m之间岩性为中粒砂岩,冲洗浆液消耗量为0.5~1.1m3/h。

ZK4号钻孔在孔深361.00~364.14m之间岩性为粗粒砂,冲洗浆液消耗量为0.3~3.0m3/h。

其它钻孔在本组的冲洗浆液消耗量均小于0.2m3/h,说明本组地层砂岩层段局部裂隙较发育含水。

据ZK5号钻孔抽水试验成果,水位埋深为356.87m,静止水位标高为700.04m,渗透系数为0.0066m/d,单位涌水量为0.00108L/s.m,为一弱富水性含水层。

地下水水质类型为HCO3-Na型水,矿化度736mg/L,总硬度22.81mg/L(CaC O3计),PH值为8.55。

4、二叠系上、下石盒子砂岩裂隙含水层(P1x~ P2s)该组地层在区内的沟谷中分布较为广泛,岩性以紫红、灰色泥岩、砂质泥岩为主,其次为黄绿、灰绿、灰白色粗、中、细粒砂岩,其中砂岩裂隙中含水。

钻孔揭露该组地层埋藏深度在5.00~54.00m之下,地层厚度184.17~403.22m,平均厚度为291.32m。

浅部风化裂隙发育,风化壳厚度约为30.0~40.0m。

据以往钻孔山西组和下石盒子组含水层混合抽水试验成果,含水层水位埋深16.82~103.50m,水位标高767.40~777.60m,渗透系数0.0475~0.618m/d,单位涌水量0.001~0.0066L/s.m,为一弱富水性含水层。

地下水水质类型为HCO3·SO4—Na型水,矿化度1.008g/L,总硬度14.6mg/L(CaCO3计)。

5、第四系松散岩孔隙含水层(Q2+3)主要分布于勘探区山梁及山坡一带,岩性为黄色粉土、棕黄、棕红色粉质粘土夹多层古土壤条带及钙质结核层,不整合覆盖于二叠系地层之上,厚度0~64.0m,一般不含水,仅在局部地形、地貌有利地段形成上层滞水含水层,但一般含水量极弱。

四、地下水的补给、径流、排泄条件1、奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层本勘探区处于深埋区,地下水主要以侧向补给为主,受浮山断裂构造的影响,地下水的运动方向较为复杂。

根据区域水文地质资料,同时结合本勘探区施工的水文钻孔及探岩溶钻孔奥陶灰岩岩溶静止水位标高(595.00~615.00m),推测奥陶系灰岩岩溶水是由西向东径流至浮山断裂构造带,遇到隔水层的阻挡后在由东北向西南径流,并在海头村以泉的形式排泄。

2、石炭系碎屑岩夹碳酸盐岩岩溶裂隙含水层本勘探区处于深埋区,地下水以侧向补给为主,沿岩层产状向深部径流。

在奥陶系灰岩岩溶水带压区遇到导水断裂构造时可能与下部含水层产生水力联系。

3、二叠系碎屑岩裂隙含水层以接受大气降水补给为主,其次为地表水及上游地下含水层的侧向补给。

风化壳裂隙水由高向低径流,往往在地形低凹处以渗流或泉的形式排泄到地表形成地表水。

层间裂隙水在接受补给后,一般沿岩层倾向向深部径流,当含水层被河流或沟谷以及断层构造切割出露地表时以泉的形式排泄。

如遇到导水断裂构造时,地层中的上、下含水层会有密切的水力联系。

4、第四系松散岩孔隙潜水含水层主要以接受大气降水及河谷两侧的基岩地下水的侧向补给,接受补给后沿沟谷向下游移动或补给下伏地层砂岩含水层,排泄方式主要沿沟谷渗流或以泉的形式排泄到地表。

五、隔水层分布1、本溪组隔水层岩性主要由砂质泥岩、铝土质泥岩组成,一般厚度3.34~8.32m,平均厚度为5.82m(见图6-1)。

经对本溪组岩石物理力学试验数据统计分析,泥质岩类为软性岩层,具柔性,为良好的隔水层,具有阻水作用。

砂岩类为刚性岩层,强度较大,完整性好的岩石具有很强的抗隔水性能。

2、煤系层间泥岩隔水层据地面调查及钻孔揭露的二叠系上、下石盒子组、山西组及石炭系太原组地层,沉积岩相多为砂岩与砂质泥岩、泥岩交互沉积,砂质泥岩、泥岩全区普遍发育,结构致密,渗透能力差,一般为可视为层间相对隔水层,能起到良好的层间相对隔水作用。

另外,太原组9+10#煤层底部岩性多以泥质岩类为主,同时也是奥陶系灰岩岩溶承压水较好的隔水层。

六、矿井充水条件(一)充水水源1、大气降水和地表水体本井田位于半干旱气候区,年降水量较少,且多集中在7、8、9月份,无常年大的地表迳流水体。

井田内北部和中部的清水河及浑水河均属于季节性河流,平时水量很小,大部分水量来自矿井排出的地下水,仅在雨季为排泄洪水通道。

井口及工业场地周边最高洪水位线约为+875m,而井田内最低井口标高位于主斜井井口(标高+894.6m),最高洪水位线标高低于井口标高,故雨季排泄的洪水不会通过井口成为矿井充水水源。

据以往开采2#煤层时经验,当采掘工作面位于浑水河下伏时,暴雨过后顺沟谷排泄的洪水对煤矿井下采掘并无较大影响。

但目前矿井提升改造后,由于开采方式的改变,使得开采面积明显增大,开采后的地表水及地下水能否对井下开采产生影响,主要取决于煤层开采后顶板全部自然垮落形成的导水裂隙带高度,一旦导水裂隙带延伸到地表河流和沟谷处,地表水会通过导水裂隙带成为矿井充水水源。

2、地下水(1)奥陶系含水层奥陶系岩溶水是石炭—二叠系煤层下伏含水层,为本井田相对较强的含水层,静止水位标高595.00~615.00m。

主要批采可采煤层2#煤层底板标高为460.00~790.00m,9+10#煤层底板标高为360.00~690.00m。

从岩溶水静止水位标高与可采煤层底板标高对比分析认为,2#煤层底板标高大部分位于奥陶系灰岩岩溶水位以上,仅在勘探区北部、F8断层东北部及东南部存在带压开采;9+10#煤层的北部、南部及东部地段均存在带压开采。

带压开采范围见图6-2、图6-3。

图6-2 2#煤层带压开采范围图图6-3 9+10#煤层带压开采范围图为准确判断奥陶灰岩带压开采范围,是否对今后开采上覆煤层出现底板突水现象,现依据《煤矿防治水规定》附录四中的突水系数计算公式进行评价。

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