疏干降压安全措施

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1、仅供参考[整理]安全管理文书疏干降压安全措施日期:__________________单位:__________________第1页共8页仅供参考[整理]疏干降压安全措施一、 矿井建设概况:1、本矿井设计规模为30万吨/年的整合技改矿井,于2007年通过原有雷家山煤矿、西安煤矿、宏达煤矿、垭上煤矿和桐梓堡煤矿整合而成。开拓方式采用斜井开拓,现有井筒分别为主斜井、副斜井、轨道斜井、西翼进风井和回风斜井;通风方式为中央分列式通风;矿区范围内可采煤层分别为C4、C6和C9煤层,服务年限12.6a;矿井全

2、区设计为五个采区,现正在布置一采区,一采区位于主斜井西翼,一采区开采标高为+740~+780m,首采工作面布置在C4煤层;运输大巷布置在+715m水平,在该水平以下分别为二采区、三采区、四采区和五采区。采区接替顺序为:一采区→二采区→三采区→四采区→五采区。2、煤层赋存情况:在矿井主斜井以西,现布置在西翼运输大巷、轨道斜井、回风斜井、西翼进风井、+715m和+740m西翼瓦斯抽放巷等开拓、准备巷道,通过揭露的煤、岩层情况可知,在主斜井以西煤、岩层较为稳定,无断层、陷落柱等地质构造影响。煤层倾角68°

3、~70°为急倾斜煤层,其中:C4煤层平均厚1.4m,C6煤层平均厚1.2m,C9煤层平均厚1.7m,煤质均为低硫、低灰、高发热量无烟煤。二、 矿井水文地质条件简述:1、 矿井水文地质条件为中等,各井口标高均高于历史最高水位,地面修筑了相应的防洪设施。矿区范围内受老空水、岩溶水、裂隙水、地表水、雨水的威胁。矿井最低侵蚀基准面为+881m水平,现井下巷道最低标高为+715m水平,已低于了最低侵蚀基准面+881m水平。在煤系地层内上覆有长兴灰岩,下覆有茅口灰岩,均为强含水层。第7页共8页仅供参考[整理]2

4、、 矿区内地质构造情况:根据已掘巷道情况分析,在已揭露的煤、岩层情况,在所揭露区域内无大的断层、陷落柱等,只有少量裂隙存在,煤岩层赋存稳定。三、 矿井防治水工作开展情况:1、 地表水防治情况:矿井在各井口均修建了防洪沟,各井口均建设在历年最高洪水水位以上,不存在山洪水溃入井下。矿区地形为北高南低,地表水和雨水均通过自然沟渠排至南部的小河中沿向东南方向汇入乌江水系。2、 地质灾害情况:在矿区范围内,本矿井定期进行地面水文地质调查和核查,对查出的地质灾害汇同相关部门及时进行处理;同时,对矿区及周边的塌陷

5、、积水区及时了封填和疏通,消除了安全隐患。3、 矿井水防治情况:(1) 探放水工作:本矿井严格坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。在巷道施工前,根据水文地质情况,首先根据《煤矿防治效果水规定》和相关设计要求编制探放水安全措施,严格按照允掘距离组织施工。(2) 严格坚持“物探先行、钻探验证”的探放水程序进行,切实消除事故隐患。(3) 本矿井于今年与103地质队协作对全矿井进行物探详查,基本掌握了老空水、含水层水的分布、径向、位置等情况,为矿井的安全生产提供了技术支撑。四、 疏水

6、降压设计1、疏水降压:第7页共8页仅供参考[整理]根据地质报告,煤系地层其底板充水来源为茅口组所含岩溶水,该区内最低侵蚀基准面标高为+875m,矿区开采标高低于最低侵蚀基准面,地质报告中未提供承压含水层情况,茅口灰岩距离C9煤层39m左右,其间为龙潭组隔水层。在开采C9煤层前,应进行水文地质调查,查明茅口灰岩含水情况及与C9层的水力联系。安全隔水层厚度计算:=5.2×()÷(4×10-2)=27.1m式中:t----安全隔水厚度(m);L----采掘工作面底板最大宽度(m);取采面最大控顶距5.2m

7、;r----隔水层岩石的容重,MN/m3;根据矿井煤系地层岩石容重取2.2×10-2MN/m3;KP---隔水层岩石的抗张强度(Mpa),KP取10-2Mpa;H----底板承受的水头压力(Mpa)。在最低准采标高,根据计算取5.5Mpa;从计算结果看出最低准有标高(+400m),煤层底板(隔水层)厚度39m,大于计算值27.1m,可见煤层相对较安全,不易发生底板突水事故。、突水系数计算公式式中T--突水系数,MPa/m;p--底板隔水层承受的水压,在最低标高时取5.5MPa;M--底板隔水层厚度,

8、m。第7页共8页仅供参考[整理]在+715m标高,埋深250m。底板隔水层承受的水压取2.5MPa,则T=0.0641MPa/m;在+400m标高,埋深550m。底板隔水层承受的水压取5.5MPa,则T=0.141MPa/m;根据《煤矿防治水规定》,底板受构造破坏块段突水系数一般不大于0.06MPa/m,正常块段不大于0.1MPa/m。本矿井田内未发现较大的断层,因此在开采+715m标高以上C9时,底板茅口灰岩地突水的可能性较小,在+715m标高以下C9煤层时,有突水

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