矿井综合防治水要求措施
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。
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。
煤矿井下水害防治原则及综合防治水措施

煤矿井下水害防治原则及综合防治水措施
1. 煤矿井下水害防治原则:
(1) 遵循“预防为主、防治为辅”的原则;(2) 加强供水的系统规划,科学调度,以减少水污染;
(3) 实行“开采前环境保护、开采中环境治理、开采后环境恢复”等有序统筹防治;
(4) 积极开展煤层水联合开采等新技术,进一步改善煤矿水环境质量。
2. 综合防治水措施:
(1) 建立和完善水文地质动态监测系统;(2) 提高水存量管理能力,建立智能水位报警系统;
(3) 开展水土保持工程;(4) 加强措施检验及其它煤矿险情的评估与应急处置;
(5) 开展煤矿水质监测,科学合理地使用和处理污染物;(6) 加强煤矿污染防治法律法规的宣传和执行;
(7) 加大井下防污设备及工艺技术的投入;(8) 加强煤矿环境监管和执法;(9) 推动再生水回用及其它节水技术;
(10) 加强煤矿井下安全监测和应急救援能力。
《煤矿安全规程》对矿井防治水的主要规定

《煤矿安全规程》对矿井防治水的主要规定《煤矿安全规程》是中国矿山安全法规体系的重要组成部分,它规定了煤矿生产过程中的各项安全措施和管理制度,旨在保障煤矿生产的安全和稳定。
其中,对矿井防治水的规定是保障矿井安全生产的重要内容之一。
一、煤矿防治水的基本要求煤矿防治水的基本要求是,进行科学合理的水文地质勘探和水文监测,掌握矿区水文地质情况和水源,对矿井进行合理设计和布置,采取有效措施控制矿井水位、水压和水质,避免渗水、涌水、破水危险。
同时,要落实责任制,加强管理和监督,确保矿井安全生产。
二、煤矿防治水的技术措施1. 矿井透水性能测试要对矿井进行透水性能测试,及时掌握矿井水文地质情况。
通过测试获得的水文地质参数,如渗透系数、孔隙度、渗透能力等指标,为矿井选择合理的防水措施提供科学依据。
2. 改善和加固矿井结构煤矿防治水也要从源头入手,改善矿井围岩和巷道的结构,加强支护措施,提高矿井耐水能力。
同时,对于矿井入口、出口、采区盲巷等水源位置,也要采取有效的措施加强防水。
3. 建设排水系统要建设完善的排水系统,通过预处理、抽水、输送、泵站等技术手段,将井下的水迅速排出,降低矿井水平面,保障井下通风和安全生产。
排水系统的设计和施工必须符合国家相关标准和规定要求,并进行长期维护和管理。
4. 预测和预警在煤矿防治水过程中,要进行预测和预警,及时发现可能出现的水害事故隐患,采取果断有效的措施预防和处理。
通过多种技术手段,如声波探测、地下水位监测、工作面涌水预警等,建立科学的预测体系,保障矿井安全生产。
三、煤矿防治水的管理制度1. 责任制要健全煤矿防治水的责任制,明确矿井防治水的各项工作责任和职责分工,建立完善的水文地质监测和分析机制,并定期进行安全检查和评估。
同时,要落实班组长和安全员的管理职责,严格执行工作票制度,确保防治水措施的科学、合理和安全。
2. 教育和培训要培养煤矿防治水的管理人员和技术人才,开展定期的应急演练和技能培训,提高员工的安全意识和技术水平。
井下防治水的具体措施

井下防治水的具体措施背景介绍在采煤工作中,煤层中的地下水会对井下工作带来较大的风险和障碍,因此需要采取一系列的防治水措施来保证井下的安全。
本文将详细介绍井下防治水的具体措施,以期为采煤企业提供一定的参考。
措施一:吸水井施工吸水井施工是井下防治水的一种重要措施。
在采煤过程中,若发现地下水涌出,应及时地对其进行封堵、抽水等处理措施。
吸水井施工在这里发挥了重要作用。
其主要目的是通过吸水井收集地下水,从而起到控制水位的作用。
吸水井施工方法如下: 1. 深度:一般遵循井下最高水位以下4-5米的深度建设。
2. 施工工序:选定井径后,进行井壁砌筑; 3. 砌筑井筒:用混凝土砌筑下沉管口,使井筒保持圆形,防止垮塌。
4. 安装水泵:安装管道及电缆,连接水泵调好阀门。
5. 抽水试验:在施工过程中,应及时安装水泵,进行抽水试验。
根据不同地质情况、井深、地下水量的大小,选择合适的抽水量和抽水深度。
措施二:排水巷道及收水井建立排水巷道及收水井建立是另外一种重要的井下防治措施。
该方法主要是通过将排水巷道和收水井相结合,将使井下地水达到自流排放的目的。
排水巷道及收水井建立方案如下: 1. 排水巷道建立:按照排水区域,确定排水巷道长度、宽度以及吊挂措施。
巷道应保持一定的坡度,方便地下水流入到收水井中。
同时,在巷道的底部应设置道横梁及止水棚等防渗措施。
2. 收水井建立:根据巷道的情况,选址建立收水井。
为避免井底淤泥及污水对排水影响,井管底部应保留2-3米立增材料,2-3米沙包或2米石灰,再进行混凝土或砖结构砌筑。
同时,还需按照设计要求安装水泵。
措施三:注浆防渗隔水注浆防渗隔水是另外一种常见的井下防治水措施。
其主要目的是在巷道或矿井坚固性不佳、有裂缝、留固缝、松动层等情况下进行加固,避免地下水渗漏。
注浆防渗隔水方案如下: 1. 巷道注浆:在检查巷道后,发现阳角及污水井内漏水,以注浆法加实填缝具体操作为: - 先将反震波缝用锤钻凿成V形或U形; - 然后按照设计要求,采用硬质水泥浆进行注浆。
矿井防治水措施

矿井防治水措施
一、地面防治水
1、根据地形,在井田范围以内开挖排水沟,防止雨水、雪水渗入井下。
2、在风井所在自然沟内开挖排洪渠。
3、通过主井上部的水渠(牧民浇地用水)防渗处理,防止渗漏井下形成水患。
4、将井下水排至火烧区以外,防止其通过火烧区流入井下,杜绝循环排放。
二、井下防治水
1、650水平和580水平必须架设双管路、双电源,设备完好率必须达到100%。
2、回采标高必须控制在+630m,留足隔水煤柱20m(+630~
+650m),不得开采或破坏。
3、定期对580、650水仓进行清理,保证其有效容量,(时间定为每年3月份)。
4、每采仓结束之后,必须砌筑密闭,其密闭必须满足防火、防水要求。
其厚度为2.5米(墙为2m,浆为0.5m)。
5、购进一台探水钻,对二采区45-2煤层进行探水,掌握水文地质情况,并界定火烧区底界标高。
6、所有的开拓巷道必须开挖水沟,并保持畅通无阻。
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。
矿井防治水管理制度(4篇)

矿井防治水管理制度一、引言矿井是一种重要的矿产资源开采方式,然而,由于矿井内部存在大量的地下水,如果不加以有效管理,就会导致矿井内涌水严重,给矿井生产和工人的安全带来严重的威胁。
为了防止和控制矿井涌水,保障矿井的正常运营,制定一套完善的矿井防治水管理制度势在必行。
二、矿井防治水管理制度的基本原则1.安全第一:确保矿井运营过程中没有发生涌水事故,保障工人的生命安全和财产安全。
2.科学有效:通过科学技术手段和方法,对矿井进行全面细致的水文地质调查和水文地质分析,制定具体和针对性的防治水方案。
3.全员参与:矿井防治水管理是全体从业人员的责任和义务,每个员工都应该参与到防治水工作中,共同维护矿井的安全稳定运营。
4.预防为主:通过对矿区水源、水体状况以及矿井运营情况的实时监测和预警,及时发现问题,采取预防措施,从源头上控制矿井涌水的发生。
三、矿井防治水管理制度的主要内容1.矿井涌水风险评估对每个矿井进行详尽的水文地质调查和水文地质分析,评估矿井涌水的可能性和风险程度。
根据涌水风险评估结果,采取相应的防治水措施。
2.矿井涌水监测系统建设在每个矿井内部建设完善的涌水监测系统,通过实时监测矿井的涌水情况,及时发现和掌握矿井涌水的动态变化,以便及时采取相应的应对措施。
3.矿井防治水措施根据涌水风险评估的结果和实时监测的数据,采取相应的防治水措施。
包括加固矿井壁、设置防水层、注浆填缝、泵水降压等技术手段,以减少矿井涌水的发生和减轻涌水带来的影响。
4.矿井应急预案制定完善的矿井涌水应急预案,明确应急措施、责任分工和应急设备的使用方法,以应对矿井涌水事故的发生,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
5.培训与教育定期组织矿井从业人员进行涌水防治知识培训和技能培训,提高员工的防治水意识和应对突发事件的能力。
6.监督与检查建立矿井防治水管理的监督机制,定期对矿井涌水防治工作进行检查和评估,发现问题及时纠正,并对不按规定执行的单位或个人进行处罚。
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州鹤峰煤矿综合防治水措施为切实加强矿井防治水工作,为保证我矿防治水工作扎实、有效地开展,防止水害事故的发生,满足我矿安全生产需要。
根据我矿地质条件,在矿井的生产过程中,要进一步查明矿井的水文地质条件变化情况,提高对防治水工作的认识,要严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》和上级有关防治水文件的精神,做到水文地质条件不清楚不生产,探放水措施不落实不生产,水患隐患不解除不生产。
矿上成立专门的防治水领导机构,矿长任防治水领导小组组长,安全矿长任副组长,其他副矿长及总工程师、部门负责人为成员,并明确防治水工作中的责任,特制定防治水措施如下:一、防治水领导机构:组长:胡运付副组长:中泉成员:余毅、显顺、胜军、伯顺、项文化、大胜、王先权、卢明才防治水办公室设在生产技术科,由显顺兼任办公室主任,负责日常事宜。
职责:1、生产技术科要加强对部人员和区队有关技术人员的技术培训,培训容以《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》、《矿井水文地质规程》、《煤矿防治水工作条例》为主,并结合国家安全及行业管理部门下达的有关指导性文件进行学习,通过学习,不断提高有关人员的技术水平和对防治水工作的认识水平。
2、技术科人员要经常的深入井下,加强对井下水文地质的分析和预报工作,对于井下可能出现的水害,要提前进行预测预报,以便及早采取防措施,3、技术科人员要坚持每天对全矿井涌水量进行观测,做好记录,及时收集掌握全矿井涌水量动态变化情况。
4、本年度要做好2212回风巷掘进工作面的探放水工作,要提前编制探放水措施,确定探水线的位置,到达探水线时,要积极组织开展探放水工作,另外,应备好排水设备,其它工作面也要高度重视,也要经常进行水文地质观测,一旦有出水征兆,要认真查找原因,必须坚持“有掘必探,先探后掘”的原则,严防水害事故的发生。
5、当井下出水点涌水量大于20m3/h时,技术科必须按规定提取出水点水样到有资质的部门进行水质分析,为出水水源的分析判断提供准确、可靠的依据,以便有针对性制定防治水方案。
6、雨季前,矿上成立雨季“三防”领导机构,负责全矿井井上下的防治水统一领导工作,督促有关部门按备好充足防洪物资,加强对地面、井下的防洪检查,做好井口、地面变电所等要害部门的防排水工作,汛期前要组织人员清理井下排水仓及排水沟,检修好井下排水泵、排水管路及其它各种排水设施,进行一次全矿井联合排水试验。
调度室、技术科有关技术人员经常查勘地表排水沟是否畅通,并及时将查勘结果向矿雨季“三防”领导小组汇报,雨季“三防”领导小组要组织人员对收集的问题分类处理,明确落实责任人,以防止雨季洪水灌入井下,形成水害。
二、井田水文地质条件(一)地表水区域地表水来源主要靠大气降水及施洲河溪流,为区主要地表水排泄道,天旱时沟水小,下雨时地表水汇集于施洲河溪流向矿外。
正常情况下施洲河流量不大,雨天骤增,地表水迳流条件极佳。
(二)井田主要含水层1、茅口组灰岩含水层(P1m)浅灰~深灰色中~厚层状含燧石结核灰岩、瘤状灰岩。
岩溶裂隙发育,为富水含水层。
2、下窑组灰岩段含水层(P2x)岩性为含生物碎屑云质灰岩。
为中等富水含水层。
3、大冶组灰岩岩溶裂隙为含水层组(T1d2)灰色薄层~中厚层状灰岩,局部夹灰质泥岩。
岩溶裂隙发育,富含岩溶裂隙水。
为富水含水层。
(三)主要隔水层1、龙潭组含煤岩系与孤峰组炭质硅质岩隔水层组(P2l+P1g)煤系为泥岩夹煤层,煤层顶板隔水层较薄,厚0.56~1.65m,底板隔水层稳定,隔水性能较好。
2、大冶组底部泥质灰岩和大隆组含炭硅质岩隔水层组(T1d1+P2d)岩性、层位稳定,隔水性能好。
(四)断层导水性矿井生产过程中,遇到的断层均是小断层,均未破坏煤层的连续性,未出现断层有水现象。
根据地质报告中的矿区F13断层影响矿区,该断层地质报告中未阐明是否有导水性,但矿井设计中提出,设计巷道不穿过该断层,并留设40米的防水矿柱,严格遵照执行。
今后,我们需要通过报告中提出的断层前,必须施工探水眼,查明断层是否有水。
(五)矿井充水因素分析区补给水源与大气降水密切相关,随季节的不同而有所差异。
据调查,老窿和生产井均有少量矿坑水涌出。
直接影响矿井充水的含水层有顶板以上的下窑组灰岩含水层,次为底板以下的茅口组灰岩含水层。
矿区F13断层影响矿区,设计中巷道避开穿过断层,并留有40m防水矿柱,故此矿区水文地质属中等类型。
综上所述,矿区水文地质条件属中等类型。
依据水文地质报告提供的依据,枯水季节矿井涌水量5~10 m3/h,在洪水季节矿井涌水量可达10~20m3/h,设计中矿井正常涌水量取10m3/h,最大涌水量取20m m3/h。
目前首采区生产+1592水平为平硐上山开采方式,涌水自流出主平硐。
接替采区为斜井开采方式,矿山应做好排水能力工作,并注意配备探水设备和观测收集涌水量情况,以便进一步完善矿井防治水管理。
(3)采空区积水矿区周边无生产矿井,本矿井发生的采空区无采空区积水,小窑部份采区有积水,详见下表煤矿矿井围小窑采空区情况一览表朝阳煤矿采空区及积水情况一览表三、防水煤柱留设1、防水煤柱的种类防水煤柱主要有采空区防水煤柱,断层防水煤柱,井田边界煤柱及采区边界煤柱等。
2、防水煤柱留设(1)防水煤(岩)柱种类根据煤层赋存特征,本矿井防水煤(岩)柱的种类确定如下:井田边界保护煤柱,采空区边界保护煤柱,巷道保护煤柱,断层保护煤柱。
(2)防水煤(岩)柱留设与计算结果根据矿井防水煤(岩)柱的种类和《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,确定本矿防护安全煤柱的尺寸如下:①井田边界保护煤柱30m ;②采空区边界保护煤柱30m ;③平巷及采区上、下山保护煤柱计算根据公式L=fH )74.05.2(+⨯ 式中:L —煤柱留设宽度,m ;H —开采深度,m ;M —煤层厚度;f —煤的强度系数,经计算f=0.71。
经计算,采区上山煤柱留设L=20m ,运输平巷的煤柱宽度为L=20m 。
④断层保护煤柱30m 。
四、地表水防治措施1、场地排水采用排水沟的方式,地面雨水汇集于排水沟中排出场外。
同时为了防止山洪冲入场区,在场区山角处砌拦洪坝及挡土墙,以便将洪水排出场区。
2、 该矿井工业场地位于沟梁台地上,从未受过洪水威胁。
本矿主平硐及主斜井标高均为+1588m ,工业场地最低标高1575.00m, 工业场地处最高洪水位标高为1077.00m,工业场地及井口标高均高于最高洪水位标高。
因此,场地及井口均不受洪水威胁。
3、防水堵漏。
对矿井附近地表各种通道、岩溶塌陷以及可能渗水的洼地等,均应用粘土或水泥等进行回填堵漏。
4、在雨季派专人检查矿区及附近的地面有无裂缝和老窑陷落现象,发现漏水及时处理。
五、探放水原则1、我矿坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的探放水原则。
探放水工作必须有专人负责。
2、掘进巷道接近断层及采空区附近时,或者水压、水量增大,发现有异常征兆时,应及时探水。
六、探放水设备选择根据《煤矿防治水规定》,井下探放水钻机型号ZLJ-250,数量为2台,该型钻机钻进深度150m,确实做到“有掘必探、先探后掘”。
七、防治水措施1、矿井开拓开采所采取的措施(1)每年汛期前必须将井口周围的导水沟渠挖好疏通,并由专人负责。
(2)必须经常检查井田地表是否存在导水裂隙或其它导水通道,发现裂隙及其它导水通道,应及时将其回填封实。
(3)密切注视井下水文地质条件的变化和断裂构造的出现,对井下逐日排水量作好观测、纪录,若发现异常,立即采取有效的措施,防止水害事故的发生。
(4)必须查明矿区小窑的采空区及积水情况,防止误贯通造成小窑采空区积水涌入矿井,造成涌(突)水事故的发生;一旦发现煤壁发潮、有水锈等透水预兆,立即采取措施,严防突水及事故的发生。
(5)井下开拓巷道尽量减少对煤层底板的破坏。
(6)井下主水泵房共有3个安全出口通道,其中1个通道由主水泵房通向主斜井井底车场,通道各设置1道防水密闭门和1道防火栅栏两用门,防止井下发生突水时不致危及主排水泵房;1个通道由主水泵房通向主变电所,通道设置1道防火栅栏两用门,另1个通道通过管子道由主水泵房通向主斜井。
主水泵房底板标高比相邻井底车场巷道底板标高不小于0.5m,管子道上平台出口底板标高比主水泵房底板标高不小于7.0m。
(7)掘进工作面配备了探水钻机,遵循“预测预报、有掘必探,先探后掘、先治后采”的原则,尤其是采空区或构造附近掘进时,更应注意探放水工作。
(8)采掘工作面配备了小水泵,用以排除巷道积水,确保良好的劳动环境。
(9)井田边界均留设防水保安煤柱。
2、排水设施矿井正常涌水量10m3/h;矿井最大涌水量20m3/h。
⑴主要水仓的布置及容量井下主水泵房位于主斜井井底车场附近,排水管沿泵房、管子道、主斜井井筒敷设2趟至地面沉淀池,排水管路单趟长约450m,排水高度170m,排水管直径160mm。
井底水仓有效长度为50.0m,容积250.0m3。
矿井正常涌水量为10m3/h,8小时涌水量为80m3,水仓总有效容积250.0 m3,符合《煤矿安全规程》第280条的要求。
⑵主要水泵型号矿井正常涌水量20m3/h,矿井最大涌水量20m3/h;斜井垂深170m,井口至地面沉淀池高差15m;。
选用2台80D-30×7型耐磨单吸多级矿用离心泵,该水泵额定流量43m3/h,额定扬程210m,电机功率45kW。
一台型号为D85-45×5, 该水泵额定流量85m3/h,额定扬程225m,电机功率73kW。
正常涌水时为1台工作,1台备用,1台检修,最大涌水时为2台同时工作, 1台检修。
水管路趟数、规格选择排水管选用Φ160×4型无缝钢管;吸水管选用Φ133×4型无缝钢管。
排水管沿泵房、管子道、主斜井敷设2趟至地面沉淀池。
正常涌水时为1趟管路工作,1趟管路备用,最大涌水时2趟管路同时工作。
八、探水前应注意事项及钻眼布置注意事项:1、加强钻场附近的巷道支护,并在工作面迎头打好坚固的立柱和栏板。
2、清理巷道,挖好排水沟。
探水钻孔位于巷道低洼处时,必须配备与探放水量相适应的排水设备。
3、在打钻地点或附近安设专用。
4、测量和探放水人员必须亲临现场,依据设计,确定主要探水孔的位置、方位、角度、深度以及钻孔数目。
钻孔放水前,必须估计积水量,根据矿井排水能力和水仓容量,控制放水流量;放水时,必须设专人监测钻孔出水情况,测定水量、水压,做好记录。
若水量突然变化,必须及时处理,并立即报告矿调度室。
钻眼布置:1、当老空、老巷、废弃硐室等积水区的位置准确且水压不超过981kPa 时,探水起点至积水区的最小距离:煤层中不得小于30m,岩层中不得小于20m。
2、对矿井的积水区,不能确定其边界位置时,探水起点至推断的积水区边界的最小距离不得少于60m。