主斜井探水措施(标准)

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1、水城县勺米乡老地沟煤矿整合系统主斜井掘进探放水措施编制:生产副矿长:安全副矿长:企业法人:总工程师:矿长:编制日期:年月日20作业规程(措施)会审参加部门签字参加部门签字参加部门签字生产技术组调度室通风组监控室安全组机电组会审意见:技术负责人意见:签字:年月日矿长意见:签字:年月日20作业规程(措施)贯彻签字表作业规程(措施)名称主斜井探放水技术措施贯彻人贯彻地点贯彻时间被贯彻人签字:签字签字签字签字签字签字20概述:老地沟煤矿整合矿井由原老地沟煤矿、周家煤矿和营上煤矿整合而成,矿区内小窑和采空区较多,严重影响掘进进度和安全,为保证在施工过程中的安全,特制定

2、本安全技术措施:一、矿井水文地质情况1.河流水系矿区内地表水不发育,矿界内煤层出露最高标高为1550m,煤层出露最低标高为1450m;最低开采标高为1320m,开采最深部(最低标高)位置低于矿区南西侧的巴浪河,河床标高1350m,故地表水对开采有一定影响。矿界内北西、南东侧冲沟雨季有水,主要为大气降雨补给,汇集于巴浪河。2.含、隔水层(组)1)含水层该矿井的间接含水岩层为飞仙关组,为一套滨海相泥岩的岩性组合,区域地层厚度393-684m,为一弱含水岩组。单位涌水量一般小于0.036升/s。矿井直接冲水岩层为上二叠统龙潭组,为一套以陆相为主的海陆交替相含煤砂岩

3、,直接冲水岩组仍为一弱水岩组,单位涌水量略大于飞仙关组。2)隔水层广义而言,为区域的上二叠统峨眉山玄武岩组,其特点是裂隙发育,含较丰富的潜水。但随深度的增加而减少。单位涌水量一般在0.00041升/s.m以下,因而是煤层底板很好的隔水层。主要是含煤岩组及上覆地层中的泥岩和粘土岩。3)、地表水矿区内地表水不发育,矿界内煤层出露最高标高为1550m,煤层出露最低标高为1450m;最低开采标高为1280m,开采最深部(最低标高)位置低于矿区南西侧的巴浪河,河床标高1350m20,故地表水对开采有一定影响。由于矿区老窑较多,个别老窑井巷较深,开采年限较长,采空区较乱

4、,老窑积水较多,因此老窑积水对矿区威胁较大。矿界内北西、南东侧冲沟雨季有水,主要为大气降雨补给,汇集于巴浪河。4)、地下水本区地下水补给来源为大气降水,大气降水通过漏斗、落水洞渗入底下,在岩溶管道中径流,在低洼处以泉或溶洞的出口处排泄。地下水的埋藏形式及埋深,矿区范围内断层切割较少,矿区有隔水层分布,因此,矿区内地下水埋藏形式主要为潜水,局部为承压水。地下水水位埋深一般小于20m,3.地下水补、径、排条件矿区内地表岩溶较发育,以集中补给为主,面状渗入补给为辅,补给条件较好。矿区位于单元的补给、径流区,大气降水通过地表岩溶通道及裂隙注入或渗入,受冲沟切割而排泄

5、。4.矿坑充水因素分析及涌水量调查1)矿坑充水因素分析(1)构造断裂对矿床充水的影响老地沟(整合)煤矿矿界内属格目底向斜南西翼滥坝井田中部,矿区范围内未发现大断裂构造,未发现对煤层开采有破坏性的断裂面,矿区构造较简单,因此构造断裂对矿床充水影响不大。(2)大气降水对矿床充水的影响大气降水是各含水岩组地下水的主要补给源,矿井涌水量将随大气降水强度变化,一般情况下,雨季时涌水量增大,枯季时涌水量变小;若开采过程中,采空塌陷影响至地表,大气降雨会通过地面塌陷、地裂缝间接进入矿井,使矿井的涌水量增大。(3)小窑及老空积水对矿床充水的影响根据小煤矿、老窖调查资料,矿区

6、范围内的小窑较多,分为常年性小窑和季节性小窑。20常年性小窑,多属于巷道式采煤,即主巷沿煤层开拓,向两侧开支巷采煤,支巷宽3~5m不等,其间留2~3m的煤墙或3~5m见方的煤柱以支护顶板,个别进行小面积(宽数米,长数十米)回采时,则有适当的圆木支护。季节性小窑一般是每年开洞,采够则弃,也有开一个洞(煤层顶板稳固的)多年使用的,个别有长达数十年之久,随时可进行采煤。这些小窑多属巷道式采煤,沿倾向最深的距地面一般不超过四、五十米,地表一般未发现地表裂隙。洞内也极少有冒顶现象发生。小窑积水呈零星分布在露头线下沿倾向50m以内,最大积水量约320m3。老空积水主要为

7、整合改造前各井开采所形成的采空区及废弃巷道。据调查,原老地沟煤矿老空积水约36838m3,原周家煤矿老空积水约51300m3,原营上煤矿老空积水约19229m3。根据国家的产业政策,这些小窑早已全部关闭。但是,在浅部煤层作业时必须加强探放水措施。因此,地表水通过岩土体孔隙、裂隙渗透到地下,对矿井开采有一定影响;由于老窑垮塌且无泄水通道,贮有大量积水,直接或间接地增大矿井涌水量,另外个别老窑井巷较深,开采年限较长,采空区较乱,老窑积水较多,矿山开采时,对老窑了解不够,探水困难,易引发井下突水事故,因此老窑积水对矿区威胁较大。2)矿井涌水量预测根据矿区周边现已停

8、采老硐及整合改造前各井涌水量的调查,在整个开采过程中

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