w水情水害分析

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1、矿井水情水害分析及防治措施根据水文调查矿区水文地质类型为复杂程度为简单类型,矿井水主要来源为煤层顶板裂隙水、断层水、溶岩水和基岩裂隙水。据调杳矿井正常流水量为30m7h,最大流水量为60m7h。矿井可能发生水害为通过塌陷裂隙参入井下的地表水,浅部开采区老窖积水、地下水。为做好水害防治工作,坚持“逢掘必探,先探后掘”的防治水原则,以保障矿井安全生产。一、矿区水文地质条件水文地质条件区域内岩溶水和碎屑岩裂隙水均以大气降水作为主要补给来源,地下水动态随季节变化明显,一般每年5月中、下旬地下水流量、水位幵始回升,6〜9月为最高值,其间出现

2、2〜3次峰值,10〜12月份进入平水期,水位、流量开始逐渐递减,到次年三、四月份降为最低值。区域内龙潭组煤矿床上覆的中〜强岩溶含水层之间一般具有较好的隔水层,含水层之间水力联系较弱,对煤矿床开采影响较小,只是当导水断层或其他导水通道沟通上覆含水层与矿床水力联系时,上覆含水层才会成为矿井的充水水源,从而威胁到煤矿床的开采。龙潭组煤矿床下伏茅口组强灰岩含水层与煤矿床深部下煤组煤层间隔水层较厚,其地下水间接威胁深部下煤组煤层的开采;当玄武岩缺失或其厚度变小,下伏茅口组强灰岩含水层与煤矿床深部下煤组煤层间隔水层变薄吋,其威胁更大。二、矿井

3、充水条件1、地表水系(1)地表冲沟水冲沟水沿途接受泉水及煤窑水补给,雨季还有较大面积大气降水汇入,水量较大,这些冲沟多位于含煤地层露头地带,冲沟附近的网状、脉状裂隙密集,它们与煤层风化、氧化带直接接触,将来沿沟溪一带开采煤层时,冲沟水可能沿风化裂隙或采矿裂隙渗入或突入矿井,为矿井浅部开采的直接充水水源。(1)第四系孔隙水矿山内覆盖的第四系,含水性弱,加之厚度不大,分布不广,蓄水景有限,对煤矿开采影响小。2、地层含、隔水性(1)二叠系中统茅口组(P2m)〜强含水层出露于本区南东边界附近,在矿山内多形成溶蚀洼地或岩溶漏斗。在南东边界以

4、外大面积出露,其中溶洞、漏斗、落水洞、溶蚀洼地比比皆是,其地下暗流极为发育。该层地下水具有埋藏深、循环深、水力联系遥远、水量丰富等特点。因该层地下水埋藏深,所以泉眼稀少,溶沟大部分干枯。(2)二叠系上统龙潭组(PU)〜弱含水层本层地下水主要由两部分组成:一为风化裂隙水,由于以碎屑岩为主,岩石含泥质成分多,因而岩石普遍抗风化能力弱,露头区有较厚的强〜中风化带,易渗入大量大气降水,含浅层风化裂隙潜水,越往深部,岩石裂隙发育程度减弱,岩石含水性相应降低。二为本组地层细砂岩孔隙中及灰岩溶蚀裂隙中的地下水,由于煤系地层中细砂岩及灰岩在全组地

5、层中所占比例较小,因此,总的来讲,含水微弱,据钻孔放水资料,单位涌水量为0.01-0.069升/秒•米。总之,木组含水微弱,含水岩层不发育,且含水岩层之间有多层隔水层相阻隔,水力联系差,因此,本组为弱含水层。(3)大隆一长兴组(P3C+d),弱一中等含水层含水岩层主要由灰岩、细砂岩等组成,裂隙、孔隙、溶洞等发育,据钻孔抽放水资料,单位涌水量0.03326-0.0998升/秒•米。区域内,一般将本段视为中等含水层,但本矿山大隆一长兴组出露于山坡高处,浅部含水景且排泄方便,因此,在开采平硐水平标高以上煤层时,可将本段视为弱含水层。(4

6、)第四系(Q))〜弱含水层仅分布于山谷、溪沟、洼地及山间斜坡一带,巾残积、坡积及冲积物等组成,厚度一般小于5m,仅含微弱孔隙潜水,属于弱含水层。3、断层带水文地质特征F13断层在煤系地层中断距较大,延展长,切割了上部强含水层,且为一张性正断层,幵采过程中,要充分注意该断层及其派生的小断层沟通强含水层或地表老窑水的可能。4、小煤矿、老窑水文地质特征区内老窑开采历史较长,以斜井或平硐开采,见煤后一般沿煤层走向掘进,由于井UI垮塌、排水、通风困难等原因而停采,均右一定量的积水。5、充水因素分析(1)充水水源1)龙潭组弱含水层该组主要为碎

7、屑岩,富水性总体微弱,浅部以风化裂隙水为主,深部则以该组中的含水岩层自身所含地下水为主,在构造断裂及应力破坏影响的地段,由于裂隙本身可能含水亦可能沟通部分含水层,开采这些地段的煤层时,矿井出水量会比正常出水量增大。该组为煤矿床开采的直接充水水源。2)小煤矿、老窑采空区积水小煤矿、老窑内存在着一定的积水,是浅部矿井开采的重要充水因素,在开采浅部煤层时,采空区积水易渗入矿井而成为矿井直接充水水源。(2)充水通道1)岩石天然节理裂隙矿山内的龙潭组含煤地层在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深部则发育成岩或构造节理、裂隙,尤其是内

8、部菱铁质细砂岩等脆性岩石更为发育,它们是地下水活动的良好通道,并沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系。2)人为采矿冒落裂隙未来的采煤活动将产生大量的采矿裂隙,这些人为裂隙也会沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系,成为地下水活动的良好通道。3)断层破碎带

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