回风顺槽探放水设计1

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1、第一章设计编制依据设计编制依据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》。第二章矿井水文地质条件(一)、地表水本区属漳河水系,流向由西向东。井田边界的西北部有一洪水河,自北东流向南西,该河常年流水,水量较大,雨季水量猛增。井田西北部有一条自东南向西北的季节性河流,雨季排泄洪水,由于一坑井口位于该冲沟上游,地表洪水对一坑威胁不大,二坑井口位于井田地势平坦处,地表洪水对二坑威胁也不大。(二)、含水层特征根据精查勘探资料,结合武乡区域水文地质资料,现将本区分为6个含水层叙述如下:1、寒武、奥陶碳酸盐岩岩溶裂

2、隙含水层本含水层厚100m以上,岩性一般中泥灰为灰白色,结构致密,性脆、局部节理发育,有铁质污染现象,本含水层岩溶发育不均匀,富水性常因地而巨量,据区域水文地质资料,本区平均流量Q=9.81L/s,单位涌水量q=0.0285L/s·m,渗透系数K=0.0339m/d。从区域资料分析,该含水层在本井田应为承压的弱含水层,奥灰水流向为北-南,水力坡度3°,推测本井田水位标高为728.00-730.00m。2、太原组石灰岩岩溶裂隙含水层29在石炭系上统太原组主要由K2、K3、K4三层石灰岩组成,平均总

3、厚度为13.30m。岩性暗灰色、坚硬,局部裂隙较为发育,其富水性弱。据区域水文地质资料,本含水层静止水位标高931.82m,平均流量Q=0.236L/s,单位涌水量q=0.02L/s·m,渗透系数K=0.211m/d。综上所述,太原组灰岩局部富水的特征很可能与其特殊的水文地质条件有关。3、太原组上部及山西组砂岩裂隙含水层由碎屑岩类的泥岩、砂质泥岩、砂岩等组成,以其中细、中、粗各层砂岩裂隙不同程度富水为主,随埋深增加富水性减弱,据区域水文地质资料,静止水位标高1079.80m,平均流量Q=0.14

4、6L/s,单位涌水量q=0.00171L/s·m,渗透系数K=0.004m/d。4、下二叠系下石盒子组砂岩裂隙含水层该层主要为K8砂岩,厚度一般为5.40m,岩性以中-细粒砂岩为主,富水性视裂隙发育程度而不同,含水性微弱。5、基岩风化带裂隙含水层岩性各异,风化裂隙发育程度受岩性及构造的影响。裂隙发育深度一般在基岩面以下10-30m。富水性较丰富。据区域水文地质资料,单位涌水量为0.0017L/s·m,渗透系数为0.0076m/d。6、第四系松散岩类孔隙含水层井田范围内分布广泛,厚5.0-55.0

5、m,平均厚度30.60m。由砂质粘土、砂土、粉砂及砂砾组成。主要接受大气降水补给,据周围村庄及乡镇工厂用水情况来看,该层含水丰富。29基岩风化带与第四系冲积层层厚变化大。基岩风化层裂隙发育,含水性强而冲积层主要为粗砂砾石组成,砾经0.03-1.50m,主要分布在现代河床附近,由于地表水流的入渗,因而蓄水量较大。本区水质引用武乡Ⅱ区资料,地表径流多为HCO3·SO4—Ca·Mg,,泉水为CO3·SO4—Ca·Mg型,冲积砾石层HCO3·SO4—Ca·Mg型,深部含水层多为HCO3·SO4—Na型,

6、细菌分析,细菌数45000-50000个/lCC,大肠菌380-960个/1000CC,消毒后,一般可饮用。(三)隔水层1、本溪组泥质岩隔水层组:井田本溪组泥岩厚度25.06m左右,是15号煤层之上各含水层水和奥陶系灰岩水之间良好的隔水层。2、相间于各灰岩及砂岩含水层之间的厚度不等的泥岩、砂质泥岩也起到很好的隔水作用。但在裂隙比较发育地段,隔水性能会遭到破坏。(四)含水层的补给与排泄条件从全区地貌情况看,井田大部分为黄土覆盖,基岩大部分在洪水河东岸一带有出露,第四系松散岩类及基岩风化带含水层主要

7、接受大气降水补给,降水后水位明显上升,动态观测资料水位年变化幅度0.79-1.46m。但井田西北有一常年性河流洪水河,水量较大,尤其雨季猛增,河水可沿着基岩裂隙大量补给地下水。另外,井田中部有一季节性河流经下合村往南汇入漳河,该河流干旱季节,水量小甚至干枯无水,到雨季水量大,作为季节性补给源亦不应忽视。其下伏基岩风化带含水层除在浅埋处可接受大气降水补给外,同时与第四系孔隙含水层之间水力联系也较为密切,在第四系含水层底部的粘土等起到了阻水的作用时,其间的水力联系才变弱。上、下石盒子组砂岩裂隙—孔隙

8、含水层,出露广泛,以大气降水和侧向补给为主,其迳流,排泄仍沿岩层产状向深部迳流排泄。29山西组砂岩裂隙含水层,井田内零星出露,以侧向补给为主,也可接受大气降水补给及其上部含水层沿裂隙的补给,沿岩层产状向深部迳流排泄,阳辿煤业有限公司采2、3号煤层为山西组含水层的主要排泄通道。石炭系太原组层间灰岩、砂岩岩溶裂隙含水层及奥陶系灰岩岩溶含水层,区内未出露,侧向补给为主,沿岩层产状向深部迳流排泄,邻区下合煤业有限公司采15号煤,为太原组含水层的主要排泄通道。其奥陶系灰岩岩溶含水层上部本溪组泥岩、铝土质泥

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