1802回风巷掘进探放水设计

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1、1802回风巷上山、1801回风巷掘进工作面探放水设计及施工安全技术措施一、概况1802回风巷位于+1000标高,是本矿8号煤层的最上部巷道,由于矿区内有民窑开采历史,矿区内及周边老窑较多,老窑开采垂深深浅不一,老窑可能有积水,甚至与大气降水有水力联系。因此老窑积水可能是矿井浅部采煤安全隐患。为了能够安全地掘进1802回风上山及1802回风巷,根据“有掘必探,先探后掘”的探放水原则,特制定本放水设计及措施。二、探放水地区的水文地质:一)、地层区内出露地层从新至老依次为三叠系下统夜郎组的(TIy)九级滩段(T1y3)、玉龙山段(T1y2)、沙堡湾段(T1y1),二叠系上统

2、的长兴组(P2c)、龙潭组(P2l)及二叠系下统的茅口组(P1m)。二)、断层含水性矿井内共出露断层5条,隐伏断层1条。落差大于30m的有3条;落差小于10m的3条;除5、6号断层为正断层外,其余均为逆断层。从地表上分析断层,F1断层在扇子岩附近溪沟水汇集地表水流入E1落水洞(标高1098m)。F1断层将P1m灰岩、T1y2灰岩形成对接,沿F1断层带,发育了串珠状的洼地和落水洞,勘探区北西来自区的地表水在高炉附近F1、F2交汇处上部经E1消水溶洞注入地下,形成沿断层带的地下迳流。外排泄于六广河(标高675m)。开采过程中,对矿井的开采将会带来一定的影响。3号孔的F6隐伏

3、断层带,岩芯破碎,据钻孔简易水文地质观测资料,水位、消耗量变化不大,为一压扭性断层,导水性差。三)、地表水、地下水动态变化及其联系地表水、地下水的动态变化明显受大气降水控制,其水位、流量、水质变化均与降水的季节性变化相对应。枯季流量减小,水位下降,水的矿化度增高;雨季流量增大,水位上升,水的矿化度减少。各含水段之间基本无水力联系。上覆夜郎组玉龙山段属富水段,与长兴灰岩间有沙堡湾段泥岩、钙质泥岩相隔,可视为上覆含水段与下伏含水段的隔水层,二者没有明显的水力联系。含煤地层中,单层含水层厚度不大,均为薄层碳酸盐岩及砂岩等复合组成,富水性弱,从钻孔简易水文地质观测资料,各含水段

4、及段内含水层之间的水力联系不明显。F1断层使P1m与T1y2、P2l等地层对接,使各含水层具有一定的水力联系。四)、充水因素分析影响矿井未来充水因素,即取决于水文地质条件,又取决于开拓方式和采煤方法。矿井主要充水因素叙述如下:1、地表水矿井内无大的地表水系发育,仅在矿井的北西面有一从区外流入矿井内的溪沟,地表水流沿消水洞灌入地下,沿F1断层可以形成管道流,向南泄于六广河的深切河谷,只要预留好F1断层保安煤柱,该溪沟之地表水对矿井开采影响不大。2、地下水据矿井水文地质条件,长兴灰岩是矿井间接充水含水层,其充水途迳是采掘破坏或影响引起的冒裂带。龙潭组层间裂隙含水层为矿井的直

5、接充水含水层,回采中应注意岩溶水突然涌入矿井。含煤地层下伏茅口组灰岩为矿井充水的间接充水含水层。3号孔P1m埋深389.60m,其标高为808.24m;水位标高984.550m,灰岩埋深标高与水位标高要差176.31m。地层的若遇断层使其间距缩小,有可能产生沿破碎带突水。3、大气降水大气降水是矿井充水的直接补给源。由于矿井内龙潭组裸露,主采煤层埋藏较浅,风化程度深,加上煤层开采引起顶板破坏裂隙宽度增大,大气降水直接沿风化裂隙带渗入矿井,成为矿井充水的主要水害。4、断层导水矿井内沿F1断层发育串珠状洼地,有断层泉发育,推测为地下水管道迳流,已沟通了地下含水层,使各含水层之

6、间发生了水力联系。矿井开采时,应预留足够的防水煤柱,预防淹井事故的发生。五)、矿井涌水量根据《金沙县玉龙煤矿详查地质报告》预测,矿井正常涌水量为939m3/d,即39.1m3/h。预计最大涌水量为5888m3/d。即245.3m3/h。六)、水文地质类型矿区位于杨柳沟背斜东翼的乌江河地带,属该区域的排泄区前端。地下水以大气降水补给为主。影响矿井充水的主要因素是地表水、老窑水和断层导水。矿井最低侵蚀基准面位于南部边界六广河,标高为690m,矿床水文水文地质条件中等偏复杂。三、探放水作业参数1、探放水的起点为保证采掘工作和人员安全,防止误穿积水区,将水淹区的积水范围、水位标

7、高、积水量等资料填绘在采掘工程图上,经过分析划出三条界线:即积水线、探水线、警戒线。探水线距积水线距离为60m,警戒线:沿探水线外推50~150m。探水起点:由于积水范围不可能掌握得很准,因此必须在离可疑水源75~150m以外开始打钻探水。从1802回风上山开口2m时开始探水。2、钻孔深度与超前距离在掘进时,应先探后掘,探放水孔的孔底位置必须始终保持超前掘进工作面一定距离,留有一定厚度的岩(煤)柱,以确保掘进工作面的安全。超前距的计算公式:L=0.5KM(3p/Kp)1/2式中L--------超前距,mM-------煤厚或采高,mKp

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