矿井防治水安全技术措施方案
矿井防治水的措施

矿井防治水的措施矿井防治水的措施随着我国煤炭工业的发展,矿井的开采数量不断增加,矿井防治水变得越来越重要。
矿井防治水的目的是保证矿井的安全生产和环境保护,有效地降低煤矿生产中的返水和灾害事故风险,保障人民群众的生命财产安全。
一、预防措施1. 防汛准备即在矿山降雨季节来临前,对矿井进行仔细检查,确保矿井排水系统正常运行。
对汛期防洪物资进行补充,对洪水灾害点进行加固,加强预防和应急措施,做好应变准备。
2. 矿井出水量控制在矿井开采初期,为了达到预制采煤和封闭采煤,应该及时采取矿井出水量控制措施,以早期有效地控制矿井水毁矿采场的发生。
3. 采取及时措施缓解矿井内水压力。
采取增加矿井大小和深度,减轻矿井内水压力的措施,可以减少矿井水灾害的发生。
二、善后处理措施1. 雨水渗透和喷水措施在雨季和水灾发生时,利用大喷水装置或喷淋装置迅速清洗矿井排水系统,避免管道堵塞,及时清理和疏通排水渠道,保持矿井排水正常运行。
2. 将矿井水利用起来。
煤炭资源的有效利用一直是我国煤炭工业必须重视的问题。
矿井水利用方案应该既考虑利益的最大化,也考虑减少对环境的影响。
矿井水可以用于生产和生活用水,一些矿井水统一收集处理后可以供给周边农村及工业、生活用水。
3. 有效地阻止矿井水进入地表水我们应该采取措施来保护地表水的成本尽可能低,并且在可控条件下将成本控制在允许范围内。
可以采用泵站、拦截坝等方法有效地阻止矿井水进入地表水。
当然,矿井防治水的措施并不是一劳永逸的,它需要持续不断地改进和完善,需要公司负责人的注意和协助。
我们需要不断的加强科技创新,发展新型的矿井排水技术,为矿山的安全生产和环境保护做出更大的贡献。
煤矿工作面防治水安全技术措施

煤矿工作面防治水安全技术措施随着我国煤炭行业的快速发展,煤矿工作面防水安全技术措施也变得越来越重要。
由于煤炭开采过程中会涉及到水文地质条件,因此需要采取一系列有效的技术手段来预防和控制工作面的涌水、渗水等水害事故,保障煤矿生产的安全和稳定。
本文将介绍煤矿工作面防治水安全技术措施的具体内容。
一、地质勘探及水文地质估测在煤矿工作面建设前需对施工地点进行地质勘探,了解基本的地质结构、水文地质条件等,评估开采区域涌水量、涌水情况、水源位置等,制定相应的防涌水措施。
这一步操作至关重要,其结果直接影响后续的煤矿安全生产。
二、煤矿井下渗水预测通常情况下,地质勘探已经预示了煤炭开采过程中存在重大的渗水隐患。
为保障井下矿工的安全和煤炭的生产,必须通过技术手段对井下的渗水量、渗透性等进行预测,以确定渗水的来源和分布规律。
通过对数据的分析和处理,可以使矿工预先掌握井下煤层渗流情况,以方便随时采取对应的对策。
三、工作面防涌水技术1. 适量封孔防水针对井下涌水的情况,煤矿可以通过封孔防水来改善局面。
具体说,煤炭开采工作面集中封闭可能渗漏存在的孔洞、裂缝和裂隙等,防止地表和井下水源渗透进入工作面。
这种方法在保证煤炭生产的同时,也能改善井下水文地质环境,减轻煤矿灾害风险。
2. 压地宝注浆技术在煤炭开采过程中,由于石层内部的差异性,通常存在不同程度的裂隙,伴随着井下涌水情况。
为此,可以通过采用压地宝注浆技术,将地面上的预混泥浆注入裂隙,让水凝结在其中,从而达到防渗透目的。
这种方法不仅减轻了井下涌水的压力,同时还提高了地质力学的机械强度,有利于矿井的安全稳定。
四、总结煤矿工作面防治水安全技术是保障煤炭生产安全的关键性环节,在矿井建设和生产过程中必须予以重视。
通过地质勘探和水文地质估测等手段,可以提前预测井下的渗水情况。
此外,适量封孔防水、压地宝注浆技术等方法也是解决井下涌水问题的有效手段。
只有在加强技术创新,采取严谨的操作流程,才能减轻煤矿生产过程中的安全风险,保障煤炭生产的安全和稳定。
煤矿采掘工程防治水安全技术措施

煤矿采掘工程防治水安全技术措施煤矿采掘工程在生产过程中,由于采掘压力、瓦斯、粉尘等因素的存在,容易引发水文地质灾害和人为因素灾害,对煤矿采掘工程的安全生产和环境保护带来极大的威胁。
为保证煤矿采掘工程的水安全,需要采取一系列技术措施来加强水的管理和防治。
一、控制岩层断层水的渗漏流入岩层断层水是指在巨复杂岩层圈闭构造中,经常伴随着岩层断层赋存。
岩层断层水是煤层水、地下水、地表水及雨水的汇集体,直接决定矿井的工作面产量和最终采掘效果。
针对岩层断层水的渗漏流入,可以采取以下控制措施:1. 推广预封、封水泵注浆法、高压注浆法等技术,对断层进行封闭加固,防止岩层水渗漏流入。
2. 钢肋拱架支护是防止岩层水渗漏的有效措施,通过对煤巷进行预先加固,能够压制断层区的压裂分离,减少渗水漏水现象。
二、完善排水设施,降低水位采掘过程中,地下水会因开采活动带来的应力扰动而增加,水位的升高容易导致地面和采掘工程的泄洪事故发生,进而引发特别严重及时的灾害。
为保证排水效果,应当采取以下措施:1. 应完善采煤区水文地质调查和分析,调查实际水文水资源及其分布状况,合理设计及布置煤层注水井。
2. 采取汇水井+集水管+主井+跑车提泵装置的排水体系,保证煤巷通畅,防止积水淤积,降低隧道水位。
三、强化煤巷防水措施煤巷的防水措施是保证安全生产的重要手段。
现代化矿山采用了大型的综合机床和煤机等设备,不良的煤巷防水会直接影响到设备的使用寿命和生产效率。
加强煤巷的防水是保证生产安全和环保的有效方式,应采用以下技术措施:1. 应对煤巷进行完善的防水检查,对潜在的漏水隐患进行预先排查,加强煤巷的防渗漏措施。
2. 应在煤巷配备便携式水泵等排水工具,及时疏通漏水口,减少水量。
四、加强灾害预测预警为提高矿山安全的预警能力,保障煤矿采掘工程的安全生产,灾害预测预警是必要的环节之一。
应采取以下技术措施:1. 采用微震监测技术,有效预测巷道破坏和塌陷灾害的发生。
2. 建立地质卫星应用系统,监测山体变形和进一步发生滑坡和山体崩塌等灾害的潜在风险。
煤矿防治水安全技术措施

6、清理井下排水沟、储水仓,保障水沟畅通,水仓达到应有容量。
(1)采煤工作面向前推进,采空区顶板自然垮落,自下而上形成为了垮落带、导水裂隙带和弯曲下沉带。垮落带与裂隙带遇到强含水层或者老空区、老窑、老巷道积水,水会沿裂隙带空隙流入井下,造成突水事故。若导水裂缝带高度到达地表,与地表的季节性河流、塌陷坑贯通,也会造成突水事故。
(2)采煤工作面遇到封孔质量不好的钻孔,穿透含水岩层的钻孔在采煤过程中采取的防X措施不力,也会造成透水事故。
(2)断层水普通通道较远,补给较充分,多属“活水〞。水无涩味而发甜,如果在岩巷中遇到断层水,水呈黄色,有时在岩缝中可见到淤泥。
(3)含水层水普通都具有很高的压力,水量充足。水中无涩臭味,水色发黄,有泥沙流出。
(4)如是石灰岩溶洞中的积水涌出,水呈黄鱼或者灰色,有时带有臭味。
(5)地表水一旦涌人地下,其水量很大,破坏力极强。水中混有大量的泥沙,有时还会夹带许多动植物或者其他杂物。在普通情况下,水中无其他异味。
(2)如是老空水涌出,使所在地点的有毒有害气体浓度增高时,现场职工应即将佩戴好隔离式自救器或者压缩氧自救器在未确定所在地点的空气成份能否保证人员的生命安全时,禁止任何人随意摘掉自救器的口具和鼻夹。
2、迅速汇报
突水事故发生后,现场与附近地点工作的人员,在脱离危险后,应在可能的情况下迅速观察和判断突水的地点,涌水的程度,现场被困人员的情况等,并即将向矿井调度室报告,同时,应尽可能利用通知其他可能受到威胁区域的人员发出警报,与时通知撤离。
防治水综合安全技术措施

防治水综合安全技术措施煤矿水害是矿井五大灾害之一,往往造成突水淹井或淹没整个工作面的恶性事故。
根据矿井水的来源可分为地下水害、地表水害和老窑积水水害。
防治水是防止矿井水害事故发生,减小矿井正常涌水,降低煤炭生产成本,在保证矿井建设和生产的安全前提下使国家的煤炭资源得到充分合理的回收。
为防止水害事故给矿井的正常安全生产造成影响,特制定矿井防治水综合安全技术措施。
一、水文地质情况我公司矿区位于沁水盆地南缘低山丘陵区,水文地质单元属延河泉域中北部。
根据含水层岩性和地下水赋存特征,本区地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碎屑盐类裂隙水、碎屑夹碳酸岩类岩溶裂隙水、和碳酸盐岩类岩溶水四种。
1、矿区水文地质条件矿区松散岩孔隙水含水岩组主要赋存于第四系上更新统地层,含水岩组一般厚为0-10米,富水性差,为透水而不含水层;碎屑岩类裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水,富水性弱;碳酸盐岩岩溶水在本区埋深较深,据山西煤田地质勘探144队,1996年提交的本矿地质报告,区域水位标高为450-560米,高于本矿现开采3#煤层底板标高79-122米,3#煤为带压开采,但奥陶系灰岩顶界至3#煤层间距为120余米,可起一定的隔水作用,构成3#煤底板突水危险性小,但该含水层富水性强,具不均匀性,开采过程中,若遇断层,在断裂连通导水的情况下,不排除有突水的可能,因此在开采过程中应坚持“预测预报、有掘必探,先探后掘、先治后采”的原则。
本区与煤层开采有关的地下水类型主要有二叠系、石炭系碎屑及碳酸盐类岩溶水。
1)主要含水层①石炭系、二叠系岩裂隙含水层含水层主要为山西组K7砂岩和下石盒子组底部的K8砂岩。
K7砂岩为山西组与太原组的分界标志层,岩性以中细、中粗粒砂岩为主,局部为粉砂岩,具有近似垂直于层面的裂隙带。
据邻区抽水试验,单位涌水量为0.04-0.3L/S・m,水位标高567.12米,为弱富水含水层。
K8砂岩是山西组与下石盒子组分界标志层,岩性以中细粒岩为主,局部地段为粗砂岩,裂隙较发育。
矿井防治水安全技术措施

矿井防治水安全技术措施一、矿井排水系统的设计与建设1.排水系统的设计应根据矿井的地质条件、水文地质特征等因素确定。
根据地质勘探结果确定排水井的位置和深度,并合理设置挽水井、引水井、拦截井等。
2.确定排水系统的排水能力,根据矿井涌水量、涌水速度等数据计算排水系统的截流量和排水量。
3.排水系统的建设应采用适当的技术措施,如选择合适的井筒结构和井壁支护体系,采用封孔充填技术等。
二、井下防渗排水技术1.井下防渗排水主要是通过减少地下水的渗入来降低矿井涌水量。
可以采取加固工程,如注浆、压实等,形成防渗屏障,减少地下水渗透。
同时,采取合理的支护措施也能起到一定的防渗效果。
2.在井下设置截流设施,采用导流井、挽水井等技术,将地下水引导到远离采矿区域的地方,减少地下水渗入矿井。
三、矿井涌水处理技术1.针对矿井的不同涌水特点,选择合适的涌水处理技术。
如对于胶结性涌水,可采用注浆、封孔等措施。
对于大量涌水,可采用抽水、泵站等设施进行处理。
2.针对矿井涌水处理过程中产生的废水,需要采取相应的处理措施,如利用传统的沉淀池、过滤器等设备进行处理,也可采用先进的生物处理技术。
四、监测和预警技术1.矿井涌水的监测是保证矿井安全的重要手段。
可以采用自动监测系统,实时监测矿井的水位、涌水量等参数,并通过声光报警装置及时发出警报。
2.通过地下水位监测和地下水化学分析等手段,预测矿井涌水的趋势和规模,提前采取相应的防治措施。
五、应急救援和演练1.制定矿井水害事故应急预案,明确各级人员的责任和行动方案。
2.定期组织水害事故的应急演练,提高应急处置能力和矿工的自救能力。
矿井防治水技术措施

矿井防治水技术措施矿井防治水技术措施是指在矿井开采过程中,通过一系列的防水治理措施保障矿井工作面的安全和稳定性,防止由于地下水涌升、渗漏和外部水体对矿井造成的威胁和危害。
准确地说,矿井防治水技术措施主要包括以下几个方面:1.矿井防渗注浆:主要是通过在矿井壁和顶板等易渗漏区域进行注浆,有效消除地下水渗透。
2.矿井断层水位管理:矿井断层交汇区域是矿井多次发生水灾的重要原因之一,因此要在这些区域实行水位管理,及时做好维护和管理工作。
3.填井采水:矿井开采过程中,地下水常常会从开采工作面渗出,这就需要进行填井采水来进行应对,在必要时可以进行收集和处理。
4.排水系统的建设:在矿井内部建设疏干、疏浚系统,及时排水,保持矿井内部的干燥与舒适。
为了保障矿井工作面的安全和稳定性,必须采取有效的防治水技术措施,下面将从矿井防渗注浆、矿井断层水位管理、填井采水和排水系统建设四个方面进行详细的介绍。
1. 矿井防渗注浆矿井防渗注浆是指在矿井地下水级别高、渗流量大的地方,施加压力将水泥浆等材料注入矿井壁和顶板等易渗漏区域,增加地下水涌进的阻力,达到封堵水流渠道,以达到防止渗漏的目的。
注浆的材料通常包括水泥、特种混凝土、树脂等。
注浆施工前,要做好相关的工程设计和施工方案,根据矿井地质结构和地下水情况进行详细的勘测和分析,确定注浆的注入深度、注入量、注入压力等技术参数。
同时,对注浆材料的类型、比例和施工条件也要进行认真考察和筛选。
2. 矿井断层水位管理矿井断层交汇处是地下水流聚集的区域,也是水灾频繁发生的主要地方。
为了及时预防和避免矿井断层水位升高引发的安全事故,需要建设水位管理系统,对这些区域进行统一管理和调控。
水位管理系统一般包括井下水位监测、水位预警、水位调节、水位控制等多个方面。
通过监测和分析井下的水位情况,预测矿井水位升高的趋势,并及时采取相应的措施进行调控和管理,确保矿井在水位下降的过程中,不会对矿井工作面的安全和稳定性造成影响。
煤矿防治水专项治理工作方案

煤矿防治水专项治理工作方案一、背景分析近年来,我国煤矿安全生产事故频发,水害事故尤为突出,给矿工的生命安全和国家财产安全带来了严重威胁。
为从根本上解决煤矿水害问题,提高煤矿安全生产水平,制定本专项治理工作方案。
二、总体目标通过实施煤矿防治水专项治理工作,有效预防煤矿水害事故,确保矿井安全生产,提高煤矿防治水技术水平,为我国煤矿安全生产贡献力量。
三、工作重点1.加强矿井水文地质调查,查明矿井水文地质条件。
2.完善矿井防治水设施,提高矿井防治水能力。
3.强化矿井防治水管理制度,确保矿井防治水措施落实到位。
4.提高矿井防治水技术水平,培养专业防治水队伍。
四、具体措施1.开展矿井水文地质调查(1)对矿井范围内的水文地质条件进行全面调查,收集相关资料,为防治水工作提供依据。
(2)对矿井周边的河流、湖泊、水库等进行调查,掌握其水位变化规律,预防外部水源侵入矿井。
2.完善矿井防治水设施(1)加强矿井排水系统建设,确保矿井排水能力满足安全生产需要。
(2)对矿井排水设备进行定期检查、维修,保证设备正常运行。
(3)加强矿井防水隔离层建设,防止水源侵入矿井。
3.强化矿井防治水管理制度(1)建立健全矿井防治水责任制度,明确各级领导和部门的责任。
(2)制定矿井防治水应急预案,提高矿井应对水害事故的能力。
(3)加强对矿井防治水工作的监督检查,确保防治水措施落实到位。
4.提高矿井防治水技术水平(1)加强矿井防治水技术研究,引进先进的防治水技术。
(2)开展矿井防治水技术培训,提高矿井防治水队伍的专业素质。
(3)加强矿井防治水技术创新,不断提高矿井防治水水平。
五、实施步骤1.调查研究阶段(1个月)对矿井范围内的水文地质条件进行调查,收集相关资料,分析矿井水害原因。
2.制定方案阶段(2个月)根据调查研究结果,制定煤矿防治水专项治理工作方案。
3.实施阶段(6个月)按照制定的方案,加强矿井防治水设施建设,开展矿井防治水技术培训,强化矿井防治水管理制度。
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矿井防治水安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-39308矿井防治水安全技术措施
Technical measures for mine water safety
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
为更好地防止矿井生产中水灾事故的发生,对矿井水患进行科学管理,建立健全我矿防治水有关制度,坚持“有掘必探、先探后掘”的原则,特制定本措施。
一、矿井开采所采取的安全保证措施
1、采掘工作面的防治水措施
1)、定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况,并在井上、下对照图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况等。
2)、针对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测、水害预报,并制定相应的“探、防、堵、截、排”综合防治措施。
3)井巷掘进必须严格执行“逢掘必探,边探边掘”的探放水原则,掌握前方水文情况,若发现有水患时,应及时采
取措施,待确认安全后方可向前掘进,并将出水点位置标于井上下对照图或采掘工程平剖面图上。
井巷揭露的主要出水点或地段,必须进行水温、水量、水质等地下水动态和松散含水层涌水含砂量综合观测和分析,防止滞后突水。
4)采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突出预兆时,必须停止作业,采取措施,立即报告矿调度室,发出警报,撤出所有受水威胁地点的人员。
5)井下和地面排水设施保证完好,所设沉淀池、水沟要及时进行清理,每年雨季前必须清理一次。
每年雨季前对矿井防治水工作进行一次全面检查,成立防洪抢险队伍,并储备足够的防洪抢险物资。
6)在矿井采掘工程中坚持“有掘必探”的原则,避免再次遇到威胁矿井安全生产的溶洞水。
7)查明矿区和矿井的水文地质条件,编制中长期防治水规划和年度防治水计划,并组织实施。
做到水文地质条件可靠。
2、地面防治水措施
必须先查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况,与水力有关的水利工程,掌握当地历年降水量和最高洪水水位资料,建立疏水、防水和排水系统。
二、防水安全煤岩柱留设
1、防水煤(岩)柱的留设原则
1)、在有突水威胁但又不宜疏放(疏放会造成成本大大提高时)的地区采掘时,必须留设防水煤(岩)柱。
2)、防水煤柱一般不能再利用,故要在安全可靠的基础上把煤柱的宽度或高度降低到最低限度,以提高资源利用率。
3)、留设防水煤(岩)柱必须与当地的地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩的物理力学性质、煤层的组合结构方式等自然因素密切结合,与采煤方法、开采强度、支护形式等人为因素互相适应。
4)、一个井田或一个水文地质单元的防水煤(岩)柱应该在它的总体设计中确定,即开采方式和井巷布局必须与各种煤柱的留设相适应,否则会给以后煤柱的留设造成极大的困难,甚至无法留设。
5)、在多煤层地区,各煤层的防水煤(岩)柱必须统一考虑确定,以免某一煤层的开采破坏另一煤层的煤(岩)柱,致使整个防水煤柱失效。
6)、在同一地点有两种或两种以上留设煤(岩)柱的条件时,所留设的煤(岩)柱必须满足各个留设煤(岩)柱的条件。
7)、对防水留设煤(岩)柱的的维护要特别严格,因为煤(岩)柱的任何一处被破坏,必将造成整个煤(岩)柱无效。
防水煤(岩)柱一经留设即不得破坏,巷道必须穿过煤柱时,必须采取加固巷道、修建防水闸门和其它防水设施,保护煤(岩)柱的完整性。
8)、留设防水煤(岩)柱所需要的数据必须在本地区取得。
邻区或外地的数据只能参考,如果需要采用,应适当加大安全系数。
9)、防水煤(岩)柱中必须有一定厚度的粘土质隔水岩层或裂隙不发育、含水性极弱的岩层,否则防水岩柱将无隔水作用。
2、防水煤(岩)柱的种类
根据防水煤(岩)柱所处的位置,可以分成不同的种类。
根据本矿的实际情况,需留设以下防水煤(岩)柱:
1)、断层防水煤(岩)柱
在导水或含水断层两侧,为防止断层水溃入井下而留设的防水煤(岩)柱;当断层使煤层与强含水层接触或接近时,为防止含水层溃入井下而留设的防水煤(岩)柱。
2)、主要巷道防水煤(岩)柱。
3、防水煤(岩)柱的留设
1)、断层防水煤(岩)柱的留设
断层破坏了岩层的完整性,常常成为含水层间的联系通道。
断层的某一区段是否导水,导水性强弱等情况取决于两侧岩层的接触关系、含水层的水压以及采矿活动对断层的重复破坏作用。
因此,在没有掌握断层各区段的导水性时,应把整个断层作为导水断层对待。
煤层直接和富含水层、导水断层接触,顶底板无突水可能,即煤柱主要是顺层受压时,常以下述计算公式计算煤柱宽度:
L=
式中:L——顺层防水煤柱宽度(m);
M——煤层厚度或采高(m)取最大采高M=1.8m;
KP——煤层的抗张强度(kgf/cm2)KP取10kgf/cm2; P——水头压力(kgf/cm2),P=120kgf/cm2; K——安全系数,一般取2—5,本次设计取5
则:L==27
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