矿山露天开采所引发的地质灾害现状及预测分析

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浅谈露天矿山地质灾害防治与地质环境保护

浅谈露天矿山地质灾害防治与地质环境保护

浅谈露天矿山地质灾害防治与地质环境保护随着经济的快速发展和资源的大量消耗,矿山开采已成为现代社会不可或缺的产业之一。

而在矿山开采的过程中,地质灾害的发生以及环境保护问题成为了人们关注的焦点。

特别是露天矿山,由于采矿规模大、作业空间广,地质灾害风险和环境破坏问题更加突出。

对于露天矿山地质灾害防治与地质环境保护问题的研究,具有非常重要的现实意义。

本文将从露天矿山地质灾害的类型及防治措施、露天矿山地质环境的破坏及保护等方面进行探讨。

一、露天矿山地质灾害防治1.1 地质灾害类型露天矿山地质灾害主要包括滑坡、崩塌、泥石流等。

在露天矿山开采过程中,由于山体坡度大、基岩岩性不稳定、地下水位变动等原因,随时可能引发滑坡和崩塌灾害。

由于露天矿山的大规模开采,会对地表植被破坏,降雨冲刷引发的泥石流灾害也较为常见。

为了防治露天矿山地质灾害,需要采取一系列的防治措施。

首先是加强地质灾害监测,利用现代化的监测设备对露天矿山进行实时监测,一旦发现地质灾害隐患,及时采取措施进行处置。

其次是改善露天矿山的地质环境,采取生态恢复措施,加强植被的恢复和保护工作,减少水土流失,防止泥石流的发生。

还要加强地下水的管理,合理利用地下水资源,避免地下水位下降引发的地质灾害。

1.3 案例分析以中国的西部地区铜川露天矿山为例,该矿山地质灾害频发,对矿山开采和附近村庄安全造成了严重威胁。

为了防治地质灾害,铜川矿山实施了多项措施,包括建立了完善的地质灾害监测系统,对矿山进行了生态恢复工作,改善了地质环境等。

这些措施的实施,有效地减少了地质灾害的发生,保障了矿山开采和周边环境的安全。

二、露天矿山地质环境保护2.1 地质环境破坏露天矿山的开采对地质环境造成了严重破坏。

首先是地表植被的破坏,大面积的开采导致了植被的严重损失,进而加剧了水土流失和泥石流的发生。

其次是地下水位的下降,由于露天矿山的大规模开采导致了地下水位的快速下降,严重影响了周边地区的水资源。

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施露天矿山排土场是矿山开采过程中产生大量废弃岩石和土壤的堆放场所,同时也是矿山排土的主要场所。

露天矿山排土场存在着一定的灾害风险和安全隐患。

本文将对露天矿山排土场灾害进行分析,并探讨相应的防治措施。

露天矿山排土场常见的灾害有崩塌、滑坡和沟壑等。

崩塌是指排土场的边坡或堆场表面出现坡面破裂和滑动现象。

滑坡是指排土场因过度堆积或雨水侵蚀导致边坡发生不稳定而产生的滑动现象。

沟壑是指排土场上形成的沟渠,常常是由于暴雨冲刷排土场表面的松散土壤而引起的。

这些灾害不仅危及人员安全,还会造成环境污染和损失矿山资源。

露天矿山排土场灾害的发生主要与以下几个因素有关。

首先是地质因素,包括地层的稳定性、地下水位的变化等。

地层的不稳定性会导致边坡的滑动和崩塌,而地下水位的变化则会引起排土场的沟壑形成。

其次是排土场的坡度和高度。

坡度过大和高度过高会增加边坡的不稳定性,增加崩塌和滑坡的风险。

最后是排土场的排水系统。

排土场内积水会降低土壤的稳定性,导致滑坡的发生。

针对露天矿山排土场的灾害风险,应采取相应的防治措施。

首先是加强地质勘察和监测。

通过对地层稳定性和地下水位等地质条件进行勘察和监测,可以及早发现潜在的灾害隐患,并及时采取相应的补救措施。

其次是控制排土场的坡度和高度。

将排土场的坡度和高度控制在合理范围内,可以减少边坡滑动和崩塌的风险。

应合理设计排土场的排水系统,确保排土场内的积水及时排除,降低滑坡的发生概率。

还应加强排土场的运营管理。

定期开展排土场的巡视和检测,及时清理排土场内的松散岩石和土壤,防止沟渠的形成。

加强排土场的维护和修复工作,保持排土场的整洁和稳定。

应制定相应的应急预案,提前做好灾害应对工作,以最大程度减少灾害造成的损失。

露天矿山排土场灾害是一种常见的安全隐患,需要采取相应的防治措施。

加强地质勘察和监测、控制排土场的坡度和高度、合理设计排水系统,以及加强排土场的运营管理等措施,都有助于减少灾害的发生概率,保障人员安全和矿山资源的可持续开采。

露天矿地质灾害防治的探讨与研究

露天矿地质灾害防治的探讨与研究

露天矿地质灾害防治的探讨与研究随着我国经济的不断发展和城市化进程的加快,需求量日益增长的矿产资源供不应求。

在这种情况下,一些地方为了满足经济发展的需求,开始推进露天矿的开采。

但是,露天矿采取的是暴露在地表的开采方式,因此也存在着相应的地质灾害风险。

这篇文档将探讨露天矿地质灾害的防治策略以及其研究现状。

一、露天矿的地质灾害类型露天矿的开采过程中,存在着许多地质灾害类型。

例如,崩塌、泥石流、滑坡、地面塌陷等。

这些地质灾害对露天矿的开采带来了很大的安全隐患,因此必须采取相应的预防和应对措施。

二、露天矿的地质灾害防治策略1、采取相应的勘探和研究在开采之前,应对采矿区域进行充分的勘探和研究。

这个过程可以通过航空遥感、地面勘探、室内地质分析等多种方式进行,旨在寻找隐患点并预测潜在的地质灾害。

2、采用先进的开采技术和机械装备在矿山开采过程中,应采用先进的开采技术和机械装备进行。

常见的技术包括以下几个方面:可控爆破技术:采用定向爆破、错时爆破等技术,避免爆破震动带来的隐患。

充填采矿技术:采用填充矿山的方式,使得矿山内部的结构更加稳定,避免地质灾害的发生。

3、制定合理的预防措施露天矿发生地质灾害的原因很多,例如地质条件、气候条件等。

因此,采取相应的预防措施非常重要。

例如,根据不同的地质条件选择不同的垫层材料、制定合理的排水方案、及时抢险等。

4、实行全面的监测及预警体系在开采过程中,应建立全面的监测体系,对开采过程中的地质灾害进行实时监测。

通过监测数据的分析和预处理,实现预警指标的确定并发出预警信号,及时采取相应的应对措施,减小地质灾害对人员和设备的影响。

三、目前露天矿地质灾害防治的研究现状在我国露天矿地质灾害防治方面的研究及实践也已经取得了很多成果。

例如,在实践中提出了旋风充填采矿技术、三维建模技术等,他们被广泛的应用于实践生产中。

此外,研究人员也通过大量的实验,探究了不同渗透率、不同力学性质及不同煤体参数的煤岩崩塌规律。

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施露天矿山是矿山中常见的一种采矿方法,由于其开采方式特殊,存在一定的灾害隐患。

排土场作为露天矿山开采的必须环节,也是灾害发生的重要场所。

本文将从排土场灾害的分析和防治措施两个方面进行探讨。

一、排土场灾害的分析1.1地质条件排土场灾害主要与地质条件有关。

一方面是排土场的地质构造,如断层、褶皱等,这些地质构造会影响土体的稳定性;另一方面是排土场的地质岩体,如岩性、构造、脆性等,这些因素会影响土体的强度和变形特性。

1.2人为因素人为因素也是导致排土场灾害的重要原因之一。

露天矿山作业中,可能存在施工不规范、挖掘不到位、支护不牢固等问题,这些都会增加排土场的稳定性隐患。

管理不善、疏于维护也会导致排土场灾害的发生。

水文地质条件是排土场灾害发生的关键因素之一。

地下水的涌出和排泄会导致土体内部的饱和度增加,土体的强度减小,从而影响排土场的稳定性。

2.1地质勘察和监测在露天矿山开采前,需要对排土场的地质条件进行综合勘察,了解地质构造、地质岩体等情况,以确定排土场的合理位置和形状。

对排土场进行监测,及时发现地质变形和水文地质变化,采取相应的防治措施。

2.2合理的设计和施工在设计排土场时,应根据地质条件和挖掘要求,选择合适的排土场形式和规模。

施工过程中,要严格按照设计要求进行,包括挖掘的坡面坡度、支护的牢固性、排土的顺序等,避免施工不规范和挖掘不到位。

2.3加强管理和维护排土场的管理和维护对防治灾害至关重要。

要加强排土场的日常巡视和监测,发现问题及时处理。

定期进行维护和修复,包括坡面的加固、排泄系统的维护等,确保排土场的稳定。

2.4合理排水和降水控制在排土场的设计和施工中,要考虑到地下水的涌出和排泄问题。

针对具体情况,采取排水系统和降水控制的措施,确保排土场的排水畅通和水平稳定。

2.5风险评估和应急预案针对露天矿山排土场灾害的特点,制定相应的风险评估和应急预案,明确各种灾害的可能性和后果,制定相应的防治对策和救援措施,以应对突发情况。

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施

浅谈露天矿山排土场灾害分析和防治措施随着全球工业化的进程不断加快,矿山开采已经成为了地球资源开发的重要方式。

而在矿山开采过程中,会产生大量的废土石方,为了有效处理这些废土石方,矿山通常会建立排土场。

排土场在矿山开采中也会带来一系列灾害问题,包括土石流、滑坡、坍塌等。

针对排土场的灾害问题,进行分析和防治是至关重要的。

一、排土场常见灾害类型分析1.土石流土石流是排土场灾害中最常见的一种,主要是由于排土场上的土石因降雨等外部因素引起的流动,造成严重的生命和财产损失。

土石流不仅会对排土场周围的环境造成破坏,还会危及到周边村落和交通设施。

2.滑坡排土场陡峭的坡面、土壤的松动和植被的减少等因素容易引发滑坡,造成土石流的危险。

滑坡不仅会影响排土场的正常运作,还会对周边的地貌和生态环境造成破坏。

3.坍塌排土场的土层长期曝露在阳光和风雨中,容易发生坍塌。

特别是在较为干燥的季节,土层的干裂和崩落现象会大大增加排土场的坍塌危险。

二、排土场灾害防治措施1.合理布局在设计排土场时,应合理布置不同区域的土方堆放位置,避免出现过高的土石堆积,减少土石堆放的高度和坡度,减少土石堆放的体积和密度。

2.植被覆盖在排土场周边和坡面等易发生灾害的区域,应及时进行植被覆盖,为土壤增加一层保护层,并减少土壤的侵蚀和侵蚀。

3.加强排水系统排土场一般为露天开采,为了减少排土场受降雨等外部因素的影响,需加强排水系统的建设,确保排土场在降雨等极端天气情况下能够顺利排水,减少灾害的发生。

4.监测预警应建立完善的监测系统,对排土场的土石流、滑坡、坍塌等灾害进行实时监测,并在灾害即将发生时能够及时预警和采取相应的避险措施。

5.科学管理对排土场的管理应该科学合理,加强对排土场的日常巡查和维护,确保排土场运行的安全可靠。

三、结语排土场作为矿山开采的重要设施,是处理矿山开采过程中产生的大量废土石方的重要环节。

排土场也存在着一系列的灾害问题,包括土石流、滑坡、坍塌等。

矿山环境地质灾害问题及其勘查方法分析

矿山环境地质灾害问题及其勘查方法分析

矿山环境地质灾害问题及其勘查方法分析矿山是人类开发和利用地球资源的重要手段之一,但在矿山开采过程中,由于地质条件复杂、矿山深度较大等特点,往往容易发生一系列地质灾害问题,对矿山环境和生产安全造成严重影响,因此对矿山环境地质灾害问题的认识和勘查方法的研究显得尤为重要。

一、矿山环境地质灾害问题1. 地质灾害类型矿山环境地质灾害主要包括地质构造变动引发的地震、地表塌陷、岩体滑坡、岩溶塌陷、岩溶水灾等多种类型。

这些地质灾害往往在矿山开采、采空区回填、引水引矿等作业过程中频繁发生,对矿山环境和安全造成直接威胁。

2. 环境问题矿山地质灾害不仅对环境造成直接威胁,同时也会引发污染、水土流失、绿地破坏等环境问题。

矿山地质灾害导致的地表沉降和堆积物滑动等现象会改变地貌,破坏生态环境,对周边地区的水土资源造成威胁。

由于矿山地质灾害会破坏矿山设施和设备,导致生产中断和设备破坏等问题,给企业生产经营带来严重损失。

矿山环境地质灾害勘查的第一步是通过地质调查,全面了解矿山所处地质环境。

地质调查主要包括采集矿山周边地质构造、地层构造、地震活动性等数据,通过对地质构造动态特征和地质构造演化过程的分析,评估地质灾害的潜在危险性。

2. 岩体稳定性分析对于容易发生岩体滑坡、崩塌等地质灾害的矿山,需要开展岩体稳定性分析。

通过对岩石的强度和变形特性的研究,结合矿山地质条件和开采方式等因素,对矿山岩体的稳定性进行定量分析。

这样可以评估矿山岩体的稳定性,及时发现潜在地质灾害隐患,减少地质灾害的发生。

3. 地质雷达勘查地质雷达勘查是一种高效的地质灾害勘查方法,通过地质雷达设备可以实现对地下构造的无损检测。

地质雷达的应用可以有效检测地下裂隙、岩体空洞等潜在地质灾害隐患,为地质灾害的预测和防治提供科学依据。

4. 遥感技术遥感技术是现代矿山地质灾害勘查的重要手段,通过卫星遥感影像可以对矿山区域进行遥感监测和分析,快速掌握矿山区域的地貌特征、地表形变等信息,及时发现地质灾害迹象,为地质灾害的监测和预警提供技术支持。

露天煤矿地质灾害评估报告内容

露天煤矿地质灾害评估报告内容

露天煤矿地质灾害评估报告内容1. 引言露天煤矿地质灾害评估报告旨在对特定煤矿的地质灾害风险进行评估和分析,以帮助矿方制定合理的安全管理措施,保障煤矿生产运营的安全可持续发展。

本报告基于充分的实地调查和采集到的相关数据,可靠地评估出该煤矿的地质灾害风险,并提出相应的建议和对策。

2. 研究区域概况本研究对象为某煤矿区域,地处山脉周边丘陵地带,矿区总面积为XXX平方公里。

该矿区采用露天开采方式,已有多年历史,煤层厚度约为XX米,煤质优良,年产量达到XX万吨。

然而,该矿区由于地质条件的复杂性,存在着一定的地质灾害风险。

3. 实地调查与采集数据为了准确评估该煤矿的地质灾害风险,我们组织了一次实地调查,使用了一系列科学的数据采集方法,包括地形测量、地质勘探、水文地质调查等。

经过一段时间的数据采集和研究分析,我们获得了大量的数据和信息。

4. 地质灾害风险评估4.1 断层活动性评估地震和地面变形是煤矿地质灾害的主要原因之一。

通过对研究区域的断层活动性评估,我们发现研究区域存在多条断层带,其中部分断层表现出较强的活动性,对煤矿稳定性有一定的威胁。

4.2 煤层赋存条件评估煤层的赋存条件对地质灾害有着重要的影响。

通过地质勘探和矿井调查,我们得知煤层存在着脆弱的层间结构和较大的倾角,容易发生滑坡和崩塌等地质灾害。

4.3 水文地质条件评估地下水对煤矿开采稳定性有着重要的影响。

通过水文地质调查,我们发现研究区域地下水位较高,存在一定程度的滞胀岩层,可能引发地下水突涌、煤层顶板决堤等地质灾害。

4.4 其他风险评估除了以上评估外,我们还对边坡稳定性、瓦斯抽采和矿井通风等方面进行了综合考虑,评估了这些因素对地质灾害风险的影响程度。

5. 风险评估结果综合以上评估结果,我们得出了以下结论:- 研究区域存在较强的断层活动性,地震风险较大;- 煤层赋存条件较差,容易发生滑坡和崩塌等地质灾害;- 地下水位较高,存在地下水突涌和煤层顶板决堤的风险;- 矿区存在较大的边坡稳定性风险;- 瓦斯抽采和矿井通风等方面的安全管理措施需进一步加强。

矿山开采引发的地质灾害及治理措施分析

矿山开采引发的地质灾害及治理措施分析

矿山开采引发的地质灾害及治理措施分析中国的地质环境管理工作起步较晚,缺少完善的法律法规约束,尤其是近年来随着矿山开采的深入,地方个体非法、违规采矿现象等的普遍存在,直接导致采空区塌陷、矿震、滑坡、崩塌、泥石流、地下水位下降和水质恶化、三废污染和尾矿库溃坝、土地盐碱化、沙漠化以及各类矿山地质灾害等系列问题涌现。

本文对矿业开发与地质灾害现状、矿山开采引发的主要地质灾害类型及地质灾害的预防和治理措施进行了分析和探讨。

标签:矿山开采地质灾害1矿业开发与地质灾害现状中国在矿业开发中又普遍延续了粗犷式的开发方式,使得一些矿山地质环境遭到严重破坏,特别是在社会经济不断飞速发展的今天,社会对矿产资源的需求量不断猛增的市场经济时代大背景下,多数矿山企业都更为注重对经济效益的追求,却往往忽视了矿山开采和环境保护,加上落后的生产设备和无序民采数量的不断增加,部分矿区的环境不断恶化,矿山开采的地质灾害问题日益突出,这也直接导致了人员伤亡、设备报废及矿井关闭、资源浪费等各种成灾隐患增多。

2矿山开采引发的主要地质灾害类型矿山地质灾害可分为诸多不同的类型,根据成灾与时间的关系等来划分,主要包括矿坑突水、瓦斯爆炸、岩爆等表现形式的突发性矿山地质灾害和采空区因等几个方面的地质灾害,主要表现方式如下。

2.1泥石流所谓的泥石流,是山区沟谷中,由暴雨、冰雪融水等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流,在矿山的资源开采中,由于山上的植被和岩石遭到破坏,特别是在暴雨天气经过水的搬运作用,会形成降雨性的泥石流,这种泥石流的发生也有其自身的特点,一般由石块、沙砾和粘土组成,目前中国矿山泥石流的发生和隐患主要与矿山开采中的废石堆较多、拦护措施差、结构松散等有关。

在中国近几十年的矿山资源开采中,发生规模最大、破坏最严重的降雨泥石流灾害的是1981年8月21日的风县特大暴雨。

据不完全统计显示:当前尚未发生但存在较大危险的矿山弃碴泥石流隐患的矿山沟谷数量达19条之多,其中以银洞梁沟和铅硐山蒋家沟最为严重和典型。

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矿山露天开采所引发的地质灾害现状及预测分析
作者:王君
来源:《科学与财富》2018年第08期
摘要:矿山露天开采所引发的地质灾害日益严重,引发的主要地质灾害类型为露天采场边坡的崩(滑)塌、泥石流。

以凤城市福生化工有限公司(石灰石矿)矿山环境保护与土地复垦为例,论述矿山露天开采中可能引发、加剧的地质灾害问题,并给出防治措施。

关键词:露天采场、地质灾害、边坡崩(滑)塌、矿山环境保护、土地复垦;
一、矿区地质环境背景
(1)地形地貌:矿区位于辽东低山丘陵区,所处地貌单元为剥蚀丘陵及丘间谷地。

矿区西部为剥蚀丘陵区,海拔345m- 503.5m,相对高差158.5m。

地形切割浅,沟谷以“U”形为主,矿区位于北东走向山脊南东侧,山体总体坡度15-30°。

地形条件中等,地貌类型简单。

(2)地层岩性:矿区地层比较简单,仅有古生界寒武系、奥陶系和新生界第四系。

寒武系(∈):出露于矿区的西部和北部,岩性为薄层灰岩、竹叶状灰岩和紫色页岩。

奥陶系(O1):岩性为灰色、深灰色厚层灰岩和薄层状灰岩组成,其中以厚层灰岩为主,薄层灰岩仅在西部碱性岩脉(E)的边部有少量出露。

石灰岩矿体及赋存于该组地层内。

第四系(Q4):主要为冲积物、洪积物,由砾石、砂、黏土等组成,厚度0~2m。

(3)地质构造:矿区内出露构造形式有单斜构造和断裂构造。

断裂构造:区内有两条规模较大的断裂,F1 断层为实测断层,在矿区内的西北部,走向北东47°左右,倾向北西317°,倾角约80°,破碎带宽度10~20m,局部被碱性岩脉充填,地层断距623m。

F2 断层在矿区外的东部,断层性质及走向与F1 相同。

(4)水文地质条件:矿区地下水可分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

第四系松散岩类孔隙水主要分布在矿区东部谷地及沟谷内第四系残坡积及冲洪积层,呈条带式分布,由坡洪积砂、砾石、砂碎石层组成,宽约500m,厚0.5-2m,水量约3.4L/s。

该层透水性好,含水性弱;基岩裂隙水分布在浅部风化节理裂隙中,风化裂隙发育深度8m,裂隙可见水蚀痕。

两条断裂构造均为阻水断层,构造裂隙及岩溶裂隙不发育,钻孔岩芯完整,地下水联系性差,储水空间小,钻孔单位涌水量q小于0.1L/s.m,属于水量贫乏区。

矿床及围岩均属于弱含水体,大气降水为矿床直接充水因素,侵蚀基准面230m,设计开采矿体位于当地侵蚀基准面标高以上,则矿床水文地质条件属于简单类型。

(5)工程地质条件:将矿区内地层划分为硬质岩类和松散岩类2种类型:松散岩类:主要为基岩全风化层、残坡积物,砂、砾石层等组成,主要分布于区内沟谷及坡地,厚度0.5-
5m,其结构松散,力学性质差。

硬质岩类:该矿床为奥陶纪灰岩,其硬度系数f=6-12,饱和单轴抗压强度为52.4-78.2Mpa,结构致密,为半硬质岩:属中等稳固-稳固岩石,浅部风化层厚度5-8m,风化裂隙较发育,使岩体力学性质下降,稳固性变差。

矿区工程地质条件属中等类型。

综上所述,矿山地质环境条件为中等。

二、矿山开采现状
经长期开采现矿区内现形成一处采场,采场底部标高+360m,剥离台阶水平分别为
+381m、+391m。

在采场南部利用废渣堆排形成矿石加工的工业场地,建设有厂房、配电室、烧窑等建筑及设施,但已多年不投入使用。

三、矿山地质灾害现状分析
根据现场实际调查,矿区内现状地质灾害不发育,未发生滑坡、泥石流地质灾害,露天采场边坡曾发生过小规模的崩滑塌,采场边坡多凌空直立,边坡坡脚多处崩塌堆积物,崩塌物呈锥形堆积,堆积物多为碎石、块石,零星巨石,堆积体松散。

采场边坡坡角70°-90°,岩层倾向190°~210°,倾角11°-18°左右,属小角度斜交顺向坡,风化残坡积厚度约1.5m左右,在未超前剥离部分尚有零星坍滑痕迹,未见有其他重大变形迹象。

经调查,自开采以来发生的崩塌均未造成人员伤亡及财产损失,其地质灾害危险性小。

四、矿山地质灾害预测分析
根据采矿工程活动特点和矿山地质环境条件,预测本区内可能引发和遭受的地质灾害类型为露天采场边坡崩塌、滑塌泥石流。

(1)露天采场边坡崩塌
根据开发利用方案和矿山地质环境调查结果,该矿山下一步仍采用露天开采,设计采场采用台阶式的采矿方法,自上而下开采顺序。

随着采矿范围的扩大及开采深度的增加,对露天采场边坡的稳定性破坏也随之加大,在风化作用下,将使得边坡表层岩体破碎加重,同时受采矿震动及雨水冲刷影响,可能会在局部边坡发生崩滑塌地质灾害。

威胁开采作业人员和设备安全,造成人员伤亡。

发生可能性较大,危害性中等。

(2)滑塌泥石流
矿区内历史上未有泥石流发生,根据开发利用方案,矿山下一步开采将产生剥离的表土,表土场或为泥石流的产生提供了大量的物质来源,加之原地表沟谷及山坡的第四系的松散体,在暴雨、融雪和震动作用仍可作为上覆堆积体的软弱结构滑动面。

表土透水性较弱。

当堆积体的规模不断扩大,且出现排水不畅,在强降雨、山洪暴发和冻胀等因素作用下,堆积体有引发泥石流地质灾害的可能性,对矿山及沟谷的农田树木、道路及沟口居民及矿山工作人员构成威胁,其发生可能性中等,地质灾害危险性中等。

五、地质灾害治理措施
(1)露天采场边坡崩滑塌
在露天采场边坡设置监测点,及时清理边坡危岩体,随时监控矿山地质环境问题,防止崩滑塌地质灾害的发生。

在露天采场的边坡外缘设置水泥柱铁丝网拦挡,防止人畜误入,发生伤亡。

共需设置铁丝网1700米,每隔50m设一个警示牌,共需警示牌34个。

(2)滑塌泥石流
表土场边坡不稳定,并且有引发泥石流地质灾害的可能性,对矿山及沟谷的农田树木、道路及沟口居民及矿山工作人员构成威胁。

为了防止水土流失和发生滑塌泥石流,因此需在表土场的坡脚修建挡土墙进行围挡。

外挡土墙修建长度为400m。

挡土墙设计规格:地面以上高l.5m,埋深1.0m,上宽0.3m,下宽0.8m。

挡土墙设排水管采用直径为5cm的PVC排水管,间距2.5m,需160m。

挡土墙断面图如图1-1。

七、结论
现状条件下,矿山地质灾害对矿山地质环境影响程度为“较轻”,预测矿山露天开采可能引发、加剧和遭受的地质灾害为露天采场边坡滑塌及泥石流等,地质灾害危险性中等,对矿山地质环境影响程度“较严重”。

露天开采过程中会产生大量的表土剥离,土地的挖损,边坡失稳以及泥石流。

建议矿山法人及全体职工要对地质灾害的危险性和危害性有足够的、清醒的认识,不能有丝毫的麻痹大意,避免或减少其对矿山采矿活动的影响和危害,最大限度地减少矿山采矿活动引发、加剧地质灾害发生,减少人类工程活动对地质环境的破坏。

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