花月煤矿地质灾害调查分析方案

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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环境地质灾害指的是由于煤矿开采和矿山运营活动导致的地质灾害问题,如地面塌陷、水灾、毁坏和水源污染等。

矿山环境地质灾害对人类、生态环境和经济发展都带来了巨大的危害,因此有必要对矿山环境地质灾害进行充分的勘查和分析,并采取相应的防灾措施。

本文将对矿山环境地质灾害问题及其勘查方法进行分析和探讨。

矿山环境地质灾害的问题主要包括地面塌陷、水灾、毁坏和水源污染等。

地面塌陷是由于煤矿开采活动导致的地下空洞塌陷导致地表下陷,进而引发地面塌陷。

水灾是由于矿山开采活动导致的地下水位下降或矿井废水排放导致的水体过量,进而引发水灾。

毁坏是由于矿山开采引发的地表和地下设施损坏,如建筑物倒塌、道路断裂等。

水源污染是由于矿井废水排放或悬浮物溢出进入水源区域,造成水源污染。

针对矿山环境地质灾害的勘查方法可以从不同的方面进行分析。

需要对矿山的地质情况进行详细的调查,包括地质构造、岩性、断层、褶皱等。

这些地质因素对矿山环境地质灾害有很大的影响,因此了解矿山地质情况对预防和应对地质灾害非常重要。

需要对矿山的水文地质情况进行分析,包括地下水位、地下水流动方向和速度等。

了解矿山地下水情况对预防和治理水灾有重要作用。

还需要对矿井废水进行监测和分析,确保矿山废水不会对周围水源造成污染。

还需要对矿山的地质灾害历史进行研究,包括过去发生的地面塌陷、水灾等情况。

通过研究地质灾害的发生规律和机理,可以对可能发生的地质灾害进行预测和预警,从而采取相应的防灾措施。

还可以利用遥感技术对矿山进行监测,包括卫星遥感、空中遥感等,通过监测矿山的地表形态变化和水体变化,可以及时发现地质灾害的踪迹,从而采取及时的防灾措施。

矿山环境地质灾害是一个非常复杂的问题,需要从不同的方面进行勘查和分析,并采取相应的防灾措施。

通过对矿山地质情况、水文地质情况、地质灾害历史等方面的调查和研究,可以更好地预防和应对矿山环境地质灾害,保护人类和生态环境的安全。

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环境地质灾害问题主要涉及岩体稳定性、地质灾害防治、矿产资源开采等方面,对矿山的生产经营和环境保护造成严重影响。

为了及时发现和解决矿山环境地质灾害问题,需要采用一系列勘查方法进行综合分析。

需要进行岩体稳定性勘查。

这是矿山环境地质灾害防治的关键问题。

勘查方法主要包括地表观测、地下勘查和实验室分析等。

地表观测包括地形测量、浅孔钻探、榀石与掉块观测等,可以了解岩体的基本状况和稳定性。

地下勘查包括钻孔、地下巷道等,可以进一步了解地下岩体的具体情况。

实验室分析则对取得的岩样进行物理力学性质测试,评估岩体的稳定性。

需进行地质灾害防治工程的勘查。

地质灾害防治工程主要包括边坡防护、滑坡治理、塌方防治等。

勘查方法主要包括工程地质勘查和工程地质灾害监测。

工程地质勘查主要通过钻探等手段,了解地质灾害的发生机理和灾害体的特征,为防治工程的设计提供依据。

工程地质灾害监测则通过给定的监测点进行监测,了解地质灾害的演化过程和规模。

需要对矿产资源开采所产生的环境问题进行勘查。

矿产资源开采过程中,往往会产生大量的废渣、废石和废水等,对环境造成污染。

勘查方法主要包括环境地质调查和环境监测。

环境地质调查通过野外勘查和实地调查,了解矿产资源开采对周围环境的影响。

环境监测则通过安装监测设备对大气、水体和土壤、地下水等进行监测,了解污染程度和影响范围。

针对矿山环境地质灾害问题,需要综合应用地表观测、地下勘查、实验室分析、工程地质勘查、工程地质灾害监测、环境地质调查和环境监测等方法进行综合分析。

通过科学的勘查方法,可以及时发现和解决矿山环境地质灾害问题,保证矿山的安全生产和可持续发展。

地质灾害调查工作方案

地质灾害调查工作方案

地质灾害调查工作方案地质灾害是指在地质环境下,由于自然因素或人类活动等原因引起的地质过程,而对人类生命、财产、生态环境等造成威胁、危害或损失的现象。

地质灾害调查工作涉及到资源开发、环境保护、灾害防治等方面,具有重要的意义。

本文将针对地质灾害调查工作的方案进行探讨和说明。

一、调查工作准备在进行地质灾害调查之前,需要做好以下准备工作:1、组织调查人员为了确保调查工作能够顺利进行,需要对调查人员进行合理的调配,确定调查组织架构和人员数目,选拔专业人才,确保调查人员能够胜任各种调查任务,避免出现工作重叠和疏漏。

2、确定调查范围和调查目标根据受灾等级和灾害类型,确定调查范围和调查目标,制定调查方案和调查目标,明确任务等级和优先次序,确保工作有序开展。

3、做好调查工具和设备准备准确、科学、高效的调查工作,需要有有效的调查工具和设备。

在调查前,需要检查设备是否正常,必要时进行调试、维修或更换。

二、调查工作流程1、地质灾害调查工作流程基本流程包括:调查准备、实地调查、数据整理和报告编制。

2、实地调查实地调查是调查工作的重要环节,主要包括下述三个方面:(1)对所调查区域进行综合考察,确定重点调查对象。

(2)收集与地质灾害相关的信息,包括灾害发生和演化过程、传统防治措施及其效果、灾害性质与规律、可能的地质灾害隐患等。

(3)对现场开展实地调查,记录现场情况并开展分类识别和评价,综合分析灾害的成因及可能出现的影响。

三、输出成果1、数据整理在调查工作结束后,需要对收集的数据进行整理和分析,确保数据的公正性、准确性和可信度。

2、报告编制在数据整理和分析完成后,需要编写相应的调查报告,向相关部门汇报调查成果。

报告中应详细记录调查过程、调查结果和分析结论等内容,提出可能出现的地质灾害隐患和应对措施。

同时,针对灾害地区的特点和实际情况,提出个性化、系统化的灾害防范方案和实施措施,为地方工作提供参考。

总结:地质灾害是人类面临的重要灾害之一,为了预防和减少地质灾害的发生,必须开展有效的调查工作。

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环境地质灾害是指在采矿、处理矿物、运输和储存等过程中,由于地质条件的限制和人类活动的影响,引起的一种对矿山环境造成危害的不安全现象。

环境地质灾害不仅给矿山带来巨大的经济损失,还给周围环境带来严重威胁。

因此,针对矿山环境地质灾害问题的勘查方法至关重要。

1、地质灾害地质灾害包括滑坡、泥石流、地震等灾害。

由于矿山的地质结构和人类活动的影响,矿山地区地质灾害的发生具有一定的概率和频率。

其中,滑坡和泥石流是矿山地质灾害中比较常见的类型。

水文地质灾害主要包括地面塌陷、溶洞、地下水污染等。

地下水的开采和排放,以及矿山挖掘过程中的排水都可能导致地下水位下降和地下水环境的破坏。

地下水环境的改变可能导致地面下陷和溶洞等水文地质灾害的发生。

3、煤与瓦斯灾害煤与瓦斯灾害是煤矿开采中比较严重的灾害之一。

由于矿井煤层地质条件的限制和矿井开采的影响,煤与瓦斯灾害的发生频率较高,如果不进行及时有效的预测和防治,将会给矿山带来严重的经济损失和人员伤亡。

(1)现场调查法现场调查是勘查地质灾害的最基本方法。

该方法通过实地勘查,通过物理展示,确定地质灾害类型、范围和危害程度。

(2)遥感与检测法遥感技术和检测技术是勘查地质灾害的重要工具。

其中,遥感技术通过卫星和航空遥感图像,可获取矿山地区的地形地貌、地物信息和空间分布等。

通过检测技术,可以获取矿山地质灾害相关物理或化学特性的参数。

2、水文地质灾害勘查方法地质调查是水文地质灾害勘查的基本方法,通过对矿山地质环境的调查,获取区域地质地貌、地下水岩性和水位、水流等水文地质参数,推测可能出现的地质灾害。

(2)水文数值模拟法水文数值模拟法是通过水文地球物理学的理论依据,综合分析地质灾害的相关因素,对地下水和地表水系统的恢复时空变化特征进行模拟和预测。

现场调查法是判断煤与瓦斯灾害情况的基本方法,可以通过矿井口瓦斯浓度检测、地质圈闭特征调查等方式了解矿井内的瓦斯情况。

煤矿地质灾害隐患大排查工作方案范文

煤矿地质灾害隐患大排查工作方案范文

煤矿地质灾害隐患大排查工作方案范文全文共5篇示例,供读者参考煤矿地质灾害隐患大排查工作方案范文篇1为进一步加大安全生产隐患排查治理力度,落实安全生产主体责任,有效防范和遏制重特大道路交通事故发生,保持安全生产形势稳定,根据市安全监管局、市交通运输局、市公安局、省运管局有关部署和工作要求,特制定本工作方案。

一、指导思想深入贯彻落实国家安监总局、交通运输部、公安部《关于集中开展道路客运隐患整治专项行动的通知》(安监总管二[20xx]36号)精神,紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“以人为本、安全发展”的理念,根据上级主管部门的要求,结合公司安全生产工作的实际,落实具体整治工作措施,对公司专项行动工作的安排中既要突出重点,又要针对具体情况细致布置,保证活动不走过场,收到实效。

通过该项工作的开展,促进公司安全形势的稳定。

二、组织领导为切实有效开展“道路客运隐患集中整治专项行动”工作,取得成效,公司成立以总经理高玉礼为组长,副总经理于有勇、王其国、董玉山为副组长,刘加英、陈缉鹏、李施祥、陶有金、刘家燕、梁健、瞿安乐、李兴亮、于有兵为成员的道路客运隐患集中整治专项行动工作领导小组,所属线路应立即成立线路安全生产第一责任人为组长的领导机构,扎实加强对专项行动工作的组织领导,认真部署,落实工作责任,保证专项行动工作顺利实施。

三、工作措施结合省运管局《关于认真做好道路客运隐患集中整治专项行动的通知》(皖公运安[20xx]49号)要求和公司二季度安全会议部署,全面落实企业的主体责任。

按照安全生产“一岗双责”的要求,落实各级领导和人员安全生产责任,促进安全生产管理提升。

1、制定具体计划对公司安全管理人员、从业人员、驾驶人员开展安全生产教育。

特别是驾驶员教育中重点要通报事故案例,采取播放安全教育警示光碟等有效方式,讲解当前安全形势,分析事故原因,总结经验教训,提高安全意识和在各种复杂情况下的应急处置能力,提高操作技能,保证安全行驶,培训时积极与公安、交通部门联系,取得有关培训教育资料,邀请有关领导和专业人员授课,提高教育的质量和效果。

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。

煤矿自然灾害排查方案

煤矿自然灾害排查方案
一、简介
煤矿自然灾害排查方案是指在煤矿生产运营中,为减少和避免自然灾害造成的人员伤亡、财产损失,并保障煤矿生产运营顺利进行而制定的一套方案。

二、排查范围
煤矿自然灾害排查范围应包括但不限于以下灾害:
1.地质灾害:如滑坡、崩塌等;
2.水文灾害:如山洪、内涝等;
3.气象灾害:如雷电、暴雨、风雹等;
4.生物灾害:如虫灾、瘟疫等。

三、排查方法
排查方法分为实地勘查和数据分析两种:
1.实地勘查:通过实地勘查,了解当地的地形地貌、植被、土壤等环境情况,查看是否存在潜在的自然灾害隐患;
2.数据分析:采用地质、水文、气象、地球物理等方面的数据,运用统计分析、GIS等技术,进行风险评估和预警分析。

四、预防措施
在了解潜在灾害隐患之后,应采取相应的预防措施,采取以下方法:
1.对于识别出的灾害隐患点,及时进行治理和防护;
2.建立预警系统,在自然灾害来临前及时启动预警,并实行应急预案;
3.修建排水、加固设施,防止洪涝、滑坡等灾害影响到煤矿生产;
4.对于易受自然灾害影响的煤矿,应加强监管和管理,建立紧急救援团队,以应对突发情况。

五、总结
煤矿自然灾害排查方案是保障煤矿安全、稳定生产的重要措施。

应全面了解煤矿所处的自然环境,及时发现隐患,并采取措施加以治理和防护,以确保煤矿的可持续发展。

煤矿灾害事故调查与分析

煤矿灾害事故调查与分析煤矿灾害事故是一种严重威胁煤矿安全的事件,常常导致人员伤亡和巨大的财产损失。

为了防止和减少煤矿灾害事故的发生,需要对其进行调查和分析,以寻找事故的原因和根源,并采取相应的措施加以防范和管理。

本文将详细介绍煤矿灾害事故调查与分析的方法和步骤,以期提高煤矿安全管理水平,减少灾害事故的发生。

一、事故调查流程1. 事故现场勘察与保护事故发生后,第一步是立即派遣专业人员前往事故现场进行勘察和保护工作。

勘察人员需要对发生事故的区域进行全面的勘察,包括场地布局、采矿设备、供电系统等方面的情况。

同时,还需要采取措施保护现场,防止二次事故的发生。

2. 事故资料收集在事故现场勘察的基础上,需要搜集和整理与事故相关的资料和证据。

这包括事故发生时的记录和数据、事故现场的照片和视频等。

同时,也需要获取与事故相关的人员的口述和证词。

3. 事故原因分析事故原因分析是整个调查工作中最核心的部分。

通过对事故现场勘察和资料收集的分析,可以初步确定事故的原因。

常见的事故原因包括人为因素、技术问题、管理不善等。

在分析的过程中,需要综合考虑各种因素的影响,并找出主要的原因和推动因素。

4. 事故责任追究事故调查的最终目的是要追究责任,以便采取相应的法律和管理措施。

在分析事故原因的基础上,需要明确事故责任的划分,并对相关责任人进行追责。

同时,还需要提出相应的改进和预防措施,以避免类似的事故再次发生。

二、煤矿灾害事故的常见原因1. 人为因素人为因素是导致煤矿灾害事故的重要原因之一。

例如,操作不当、违反安全规程和操作规程、盗窃矿石等,都可能引发事故的发生。

此外,人为疏忽和疲劳也是事故发生的原因之一。

2. 技术问题技术问题也是导致煤矿灾害事故的重要原因。

例如,煤矿设备的老化、故障和缺乏维护,都可能导致事故的发生。

此外,技术操作和管理方面的问题,也容易引发事故的发生。

3. 管理不善煤矿灾害事故的另一个重要原因是管理不善。

煤矿企业在安全管理方面的不规范和不到位,容易导致事故的发生。

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是指由于矿山采矿活动对周围环境地质造成的危害及损害。

这些地质灾害严重影响着矿山的生产和发展,也严重威胁着人员的生命和财产安全。

因此,矿山环境地质灾害的勘查工作变得非常重要。

本文主要对矿山环境地质灾害问题及其勘查方法进行分析。

1. 塌陷由于采矿导致的煤层失去支撑,或因地表下沉而导致地面塌陷。

这种事故可能会导致建筑物损坏,道路和桥梁的破坏,和街道的断层,危及人员的生命安全。

2. 滑坡和崩塌由于采矿活动增加坡度,降低坡面稳定性,导致山体滑坡和崩塌。

这种事故往往会造成土石流,危及矿工和矿区人员的生命安全。

3. 地下水问题由于采矿活动导致地下水位下降,地下水出现泉水喷泉、水管破裂等问题。

在极端情况下,可能会导致洪水、淹没、坍方等重大灾害。

4. 地震采矿活动会影响地表和地下设备的动态平衡,增加地体应力,加剧地震发生的可能性。

如果矿山位于地震带上,应该对地震特别注意。

1.远程遥感勘查通过卫星遥感技术获取多源信息,利用遥感图像获得相关信息来把握区域特征、了解地形地貌,实现矿山环境地质灾害预防和预警。

2.现场实地考察人工調查矿山環境、实施型地勘察,对潜在灾害區域的地理、气候、水文、地质和人文等矿山环境信息进行了解与调查,以保障矿山环境地质灾害预测监测。

3.傳感器及地下水位监测系统傳感器及地下水位监测系统對矿山环境地勘調查非常有效,它非常精确、直接地反映出对矿山环境地质灾害的监测结果,并及时提出警告。

4.数值模型技术采用数值模拟技术对矿山环境地质灾害进行模拟分析,可以准确预测和识别矿山环境地质灾害。

矿山的地质灾害监测和矿山地质灾害预测可以为矿山安全生产提供实时信息。

而且,数值模拟技术可以通过验证实验和相关口径的检验来确定其模拟结果的可靠性。

总之,地环境地质灾害对矿山的生产和员工的安全是非常重要的挑战,勘查矿山的环境和地质情况可以通过现场勘查、远程遥感、传感器、地下水位监测系统和数值模型等技术效手段。

煤矿自然灾害排查方案

煤矿自然灾害排查方案背景自然灾害是煤矿生产中不可避免的风险之一,如地震、山体滑坡、泥石流、洪水等灾害会对煤矿生产造成重大影响,严重时可导致人员伤亡和设备损失。

因此,制定一项科学的自然灾害排查方案,是保障煤矿生产安全的重要举措。

目的本文将从灾害预测、排查、应对、备案等方面分析如何制定科学合理的煤矿自然灾害排查方案,并制定一套可行的应急预案,降低灾害发生所带来的风险。

方案灾害预测灾害预测是灾害管理的前提,针对不同的自然灾害,需要有相应的预警系统。

以地震为例,在煤矿附近需部署地震仪,实时监测地震活动,根据达到预警值就要及时发布预警信息。

排查在进行灾害排查前,需了解煤矿的地理环境和可能出现的自然灾害类型。

其次,要排查煤矿存在的隐患和缺陷。

如果出现煤层自燃等不确定性因素时,需要进行系统检测,确保煤矿的安全生产。

应对煤矿出现自然灾害时,及时采取合理的救援措施可以降低灾害的损失。

在救援过程中,要抓住突破口,协调企业内部力量以及相关部门的联动作战。

备案在灾害发生时,要及时组织抢险救援,并且实行责任制。

在灾后,需进行事故调查,将问题及时反馈到相关部门,制定出遏制灾害的具体方案。

应急预案应急预案是在自然灾害发生时,及时采取措施对煤矿实行有序的救援和管理。

以下为煤矿自然灾害应急预案:1.在煤矿附近设置应急指挥中心,负责指挥、协调和组织救援。

2.各部门检查设备,准备救援装备,并备好应急物资。

3.对可能出现自然灾害的情况,实行24小时巡查和监测,并通过公开渠道发布灾情预警信息。

4.煤矿内部组织自救小队、安全应急队伍等力量,随时准备对突发事件进行应急救援。

5.煤矿生产过程中与自然灾害相关的设备应备有备无患,加强关键设备检修,及时发现并消除隐患。

结论本文对科学合理的煤矿自然灾害排查方案进行了分析,并结合具体案例制定了应急预案。

制定和完成自然灾害排查方案,可有效降低煤矿因自然灾害所带来的损失,保障煤矿生产安全。

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矿区及其附近,主要分布有皂位河及双河。北东方向有双河自南东向北西;在评估区内长约2.25公里,在北部与皂位河汇合。西北部有皂位河自南西向北东;在评估区内长2.50公里,在北部与双河汇合后流入八道河注入可渡河汇入北盘江。双河和皂卫河均流矿区边缘,雨季节出现暴涨,流量随雨量大小而增减,干季变小至干涸断流。
细砂岩多为硅质胶结,干湿抗压强度大,软化系数小;粉砂质泥岩、泥岩结构疏松,湿抗压强度小,软化系数大,故岩石力学强度差异大且不均匀;风化节理发育,特别是浸水软化后强度降低明显,容易引起建<构)筑物基础的不均匀沉降;挖方边坡在不利组合条件下,可能产生滑坡或崩塌
煤层顶板为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,伪顶为不稳定之含炭质泥岩;底板为泥岩,易发生冒顶、片邦、底鼓等不良工程地质问题








飞仙关

第三段
T1f3
160
紫红色细砂岩夹粉砂岩及泥岩薄层,含砂球状结核。分布于评估区中部
第二段
T1f2
60
紫灰色,厚层状细砂岩、粉砂岩、粗砂岩夹泥质粉砂岩,交错层理发育,产瓣腮类化石。分布于评估区中部
第一段
T1f1
50
紫~灰紫色粉砂质泥岩夹泥岩,其底部紫红色泥岩含蠕虫状方解石,为与下伏地层分界的标志层,与下伏地层<T1k)呈整合接触。分布于评估区中部




粉砂岩、泥岩、煤层
黄绿色、灰绿色、深灰色细砂岩、粉砂岩、薄至中厚层状砂砾岩,炭质泥岩及薄煤层、煤线组成旋回型韵律互层,含菱铁矿、黄铁矿结核;上部及底部为灰色、褐灰色中厚层状中至细粒岩屑砂岩。含薄层煤及煤线,依次自上而下编号C1……C23。可采煤C3平均厚1.75M、C5平均厚1.10M、属薄煤层
P2β
块状
结构
玄武岩
灰、深灰、灰绿、墨绿色致密块状玄武岩,杏仁状玄武岩夹角砾状玄武岩。常具斑状结构、杏仁状构造,柱状节理发育。与下伏阳新组呈不整合接触,接触面上常见古风化壳
岩石硬脆开挖困难,柱状节理发育,开挖后易产生掉块,遇构造节理地段可能成为导水裂隙,危及施工工程安全
分布于评估区东部
六、断层破碎带及煤层顶、底板稳定性评价
皂卫河发源于倘塘镇放马坪一带,从评估区西南入境,往北转东,至大岔河与双河汇合,长约20公里,为双河乡与杨柳乡的界河。评估区内自南西向北东,长约2.50公里,上游高程1570.0M,下游高程1520M,高差50M,平均纵坡降20‰;河谷横断面呈开阔“U”型,河床较平缓,谷底宽度40~80M,两岸总体坡度25~40°。现场实测流量300L/s,在评估区北部小岔河与双河汇合后称八道河,而后注入可渡河、汇入北盘江。
主要分布于评估区南东部
T1f
紫红色、灰紫色薄至中厚层状粉砂岩、细砂岩,与粉砂质泥岩、泥岩软硬相间,中等风化
主要分布于评估区中东部
表2.4.2<续1)
工程地质岩组及其特征表表2.4.2<续2)
工程地质岩组
地层
代号
岩<土)体结构类型
岩性
组合
岩性特征
地质灾害及主要岩土工程问题
分布范围
编号
名称
块状
结构
坚硬岩岩组
主要分布于山坡、山麓、岸边缓坡地带
Qal+pl
卵石层
黄灰色、紫红色,稍湿,松散~稍密。卵石成份为强~中等风化砂岩、泥岩、玄武岩等;圆形~亚圆形为主,粒径一般2~20cM,最大超过1.5M,含量50~70%,砂土、粉土、粘性土充填。推测厚度0~4M
主要分布于皂卫河、双河沟床一带
层状
结构
较软
岩岩

P2x2
<1)、矿区水文简况
评估区内河流属珠江流域北盘江水系,评估区地表水体发育,
常年流水河流<沟)主要有西部皂位河、东部双河,这两条河流在评估区北部边界汇合后注入八道河,于评估区北部边界以外约3.0公里,云南省与贵州省交界处汇入可渡河,最终汇入北盘江。
1、皂卫河
矿区北部边界皂卫河与双河交汇处河床为本区最低侵蚀基准面,标高1520.0M。
该地区地质工作程度较低,双河乡花月煤矿花月井周边没有其他煤矿和矿山,矿区范围由14个拐点圈定,矿区面积1.3122km2,开采标高1600M至1400M,开采垂高200M。
矿区范围拐点坐标表
拐点号
X坐标
Y坐标
矿1
2945938.66
35439128.11
矿2
2945937.65
35440317.12
三、气象、水文
双河乡,高山属中温带气候,河谷地区属北亚热带气候。年平均气温13℃,最高气温34℃,最低气温-8℃,平均无霜期260天左右,年平均降水量800~1200毫M,年平均日照约2200小时。
矿区水系分属珠江流域南盘江水系一级支流北盘江上游地带。主要河流有:可渡河、皂卫河。可渡河:发源于龙潭乡的篾巴圈,经杨柳乡在本乡大岔河入境,往北转东折东南流出乡境,长约25公里,是宣威市与贵州省威宁县之界河。皂卫河:上源为倘塘河,从西南入境,往北转西,至大岔河与可渡河汇合,长约20公里,为双河乡与杨柳乡的界河
1、断层破碎带
评估区断裂发育,断层破碎带由碎裂岩、糜棱岩、断层泥等组成,砂泥质胶结,结构较松散,力学强度极低,稳固性差。开采巷道穿过断层破碎带地段多发生冒顶,需采密集箱木或混凝土翻拱支护才能通过。未来井巷穿过断层破碎带时应采取边掘进边支护。
2、煤层顶、底板稳定性
煤层顶板:宣威组顶部,岩性为泥质粉砂岩、泥岩、粉砂岩。薄至中厚层状结构,其力学强度不均一,岩体稳固性较差,特别是泥岩遇水易软化变形,产生垮塌,据生产坑道调查,大部需要支护,特别是浅部风化带应采用石块、水泥护壁,护顶。
1.3122km2
二、地理位置
煤矿位于云南省宣威市城区北东方向,平距约53.3公里处,行政上隶属于宣威市双河乡管辖。宣威市位于云南省东北部,地跨东经103°35′30″~104°40′50″,北纬25°53′30″~26°44′50″。东与贵州省六盘水县毗邻,北至北东与贵州省威宁县相连。矿区交通方便,地处云、贵两省邻接地带,东北方是贵州,西边是杨柳乡,南边是乐丰乡。贵昆铁路从矿区边缘通过,也是宣威北部煤炭南运至宣威,北入贵州省的重要集散地。矿区至双河乡约1公里为简易碎石公路,至宣威<80公里)为沥青柏油公路,
卡以头组
T1k
90~120
上部为暗绿色、黄绿色中至细粒砂岩、泥质粉砂岩;下部为灰绿色、绿色砂质泥岩与泥质粉砂岩互层,含黄铁矿颗粒,风化后呈页片状、扁豆状;顶部为两到三层含铜砂岩,风化后呈孔雀绿色。与下伏地层<P2x)呈整合接触,出露于矿区南东部
古生界











P2x2
78~97
主要由黄绿色、灰绿色、深灰色细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩及煤层组成,夹菱铁质薄层及泥灰岩,产锐角鳞木化石。含薄层煤及煤线,依次自下而上编号C1……C23。主要可采煤C5、C3,C5平均厚1.75M、C3平均厚1.10M,属薄煤层。分布于矿区东部
2、双河
发源于双河乡的苟家坪子长约4.5公里,上游高程1600.0M,下游高程1520M,高差80.0M,平均纵坡降18‰;上游河谷横断面呈“V”型,河床平缓,谷底宽度15~25M,两岸总体坡度20°~25°。评估区内长约2.25公里,上游高程1560.0M,下游高程1520M,高差40M,平均纵坡降18‰;河谷横断面呈开阔“U”型,河床较平缓,谷底宽度25~30M,两岸总体坡度25~35°。现场实测流量200L/s,在评估区北部边界与皂位河汇合后称八道河,而后注入可渡河。
35440430.12
矿10
2944950.64
35440427.12
矿11
2944946.65
35439729.11
矿12
2945143.65
35439723.11
矿13
2945145.65
35439476.11
矿14
2945340.65
35439129.10
开采标高
由1600M至1400M
矿区面积
宣威市双河乡花月煤矿花月井








宣威市双河乡花月煤矿技术组
二○一四年五月
一、矿井简况及矿区范围
宣威市双河乡花月煤矿花月井地处双河乡境内,始建于1997年,2003年正式投产,属双河乡管辖,经济类型属有限责任公司。2008年煤矿申报6改9万吨改建工程,2018年通过验收,同年煤矿申报9改21万吨机械化改造工程,现相关手续正在办理中。矿井现有井筒为主井、副井、风井,职工人数161人<其中管理人员36人),已取得采矿许可证,证号:C5300002009121120049037,有效期限:自2018年10月至2018年10月;采用斜井开拓,走向长壁或采煤法,开采标高为1600M~1400M,主采K3、K5煤层。
泥岩遇水易软化膨胀,易引起井巷围岩冒顶、片邦、底鼓等工程地质问题
主要分布于评估区东部或南西部
层状
结构
软硬相间岩组
T1k




细砂岩、粉砂岩、泥岩
上部为暗绿色、黄绿色中至细粒砂岩、泥质粉砂岩;下部为灰绿色、绿色砂质泥岩与泥质粉砂岩互层,含黄铁矿颗粒,风化后呈页片状、扁豆状;顶部为两到三层含铜砂岩,风化后呈孔雀绿色。与下伏地层<P2x)呈整合接触
五、矿区地层岩性
矿区出露的地层主要有第四系坡残积层(Qdl+el>、冲洪积层(Qal+pl>;中生界三叠系下统飞仙关组(T1f>、卡以头组(T1k>;古生界二叠系上统宣威组<P2x)以及峨眉山玄武岩组<P2β)。以三叠系下统飞仙关组(T1f>分布较广。各地层的主要岩性特征、分布详见表1。
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