2011年探放水作业规程

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1、一、井田概况本区位于离石矿区南部,区内多呈中低山侵蚀地貌,地形复杂,切割强烈,基岩出露少,大部为黄土覆盖,植被稀少,地表水体不发育。区内主要河流为南川河,属常年性水流,据1957、1958两年观测资料,流量为0.1~42.7m3/s,年平均流量0.07~0.5m3/s。现流量有明显减小。另外,区内尚家峪沟、白草沟、水峪沟、高家沟等较大沟谷,在夏秋两季也有微小溪流,流量一般10~20L/s。春末冬初略有减小,唯在冰冻期间可致干枯,均属季节性水流。二、含水层组的划分及水文地质特征含水层组的是以地下水、含水介质及其赋存特征和水动力条件来划分的。(1)碳酸

2、盐岩类岩溶裂隙含水层组区域内主要指奥陶系石灰岩地层。含水层岩性为石灰岩、豹皮灰岩、白云岩和泥灰岩,各种岩性富水性不一。岩溶裂隙主要发育在马家沟组顶部的石灰岩中,以溶洞、溶孔为主,溶洞直径约10~20cm,溶孔直径为1~5mm。峰峰组地层岩溶发育相对较弱,特别是石膏层富水性最差。在水平方向上,受区域构造控制,补给区富水性一般较差。迳流区逐步加强,排泄区富水性最强。根据离石矿区详查勘探区资料,当灰岩埋藏深度大于347m时,其裂隙及岩溶极不发育,钻进时水文状况基本无变化,说明不含水;当灰岩埋藏深度小于267m时,岩层裂隙及岩溶颇为发育,钻进时水位突降,冲

3、洗液消耗量显著增大或完全漏失,说明含水性显著增强,深度越浅,此种现象越见明显。总的来说,煤层在区内大部分面积由于埋藏较深,所以含水性很弱,甚至基本不含水,只有在浅部(浅于300m)含水性增强,单位涌水量为0.00076L/s·m,渗透系数为0.0047m/d。水位一般低于100m,标高<817~971m。(2)碎屑岩类裂隙含水层组①石炭系上统太原组碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙岩溶含水层组。含水层由3层石灰岩组成,单层厚度0.5~15m,其富水性受构造、地形和补给条件制约,当位于断裂带附近且地形有利于地下水补给时富水性相对较好。据钻孔抽水资料,单位涌水量

4、为0.00026~1.24l/s·m,渗透系数K=0.00275-10.72m/d。②二迭系下统山西组砂岩裂隙含水层组含水层由中粗粒砂岩组成,厚度变化大,层位多不稳定,裂隙发育差,富水性弱。据钻孔抽水试验,单位涌水量为0.000107~0.00065L/s·m,渗透系数K=0.000413~0.00153m/d。③二迭下统下石盒子组、上统上石盒子组砂岩裂隙含水层组该含水层组均为非煤系地层,含水层以中粗粒砂岩为主,富水性受构造、埋深、补给条件影响而有所差别。断裂带和风化裂隙发育的地带,富水性较强。浅部裂隙水一般以泉的形式溢出地表,泉流量一般为0.1~

5、0.5L/s。(3)松散岩类孔隙含水层组①上第三系上新统孔隙含水层组含水层主要为其底部的半胶结状砾石层,厚度不稳定,沟谷中多见有小泉水出露,泉流量一般为0.001~0.1L/s,富水性弱。②第四系中上更新统及全新统孔隙含水亚组中上更新统含水层为黄土中的砂砾石层,其连续性差且分布于梁峁高地,补给条件不好,多为上层滞水,富水性极弱,甚至为透水不含水层。全新统含水层主要分布于南川河河谷中,含水层为砂卵砾石层,由于其渗透性好,易于接受大气降水和地表水的补给,故在大部地段内含有较丰富的潜水,水位深度多在10m以内,水量0.52L/s左右。三、地下水的补迳排条

6、件(1)碳酸盐岩类岩溶裂隙水区域奥陶系岩溶水属柳林泉域,奥灰在出露区接受大气降水和河流水补给后,从东南向西北汇集、排泄。区内有人工开采,近年来随着用水量的增多开采量加大。(2)碎屑岩类裂隙水主要在裸露区接受大气降水的河流(包括季节性河流)水的补给,其浅层水受地形和地层产状控制,大部分以侵蚀下降泉的形式排出地表,其特点是迳流途径短,无统一水位。深部承压水主要受地质构造控制,裸露区接受补给后沿岩层倾向向西南方向迳流,达到一定深度后,地下水迳流变缓,甚至停滞。各含水层间水力联系较弱,主要排泄途径是生产矿井的矿坑排水。(3)松散岩类孔隙水松散岩类孔隙水主要

7、接受大气降水补给,全新统含水层以接受河流水补给为主,迳流途径较短,一般在沟谷中形成小泉水,与地表水关系密切,互为补排关系,另外人工开采也是其主要排泄途径之上一。四、矿井充水条件Ⅰ、井田主要含水层(组)(1)奥陶系中统石灰岩含水层(组)本组含水层区域上属于柳林泉城,柳林泉位于本区西二十余公里的柳林城附近,流量2.5~3.5m3/s,出露标高801m左右。奥陶系中统地层岩性以石灰岩、白云岩为主,夹泥灰岩、泥岩、石膏。由于本层的含水性主要取决于裂隙及岩溶的发育程度,因此,灰岩的埋藏深度对其含水性起着极大的作用。资料表明,当灰岩的埋藏深大于347m时,岩层

8、裂隙及岩溶极不发育,含水性微弱;当灰岩埋藏深度小于267m时,岩层裂隙及岩溶颇发育,含水性显著增强,51号详查孔在391~

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