消防硐室探放水设计-

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1、水城县阿戛捡材沟煤矿消防酮室探放水设计编制日期:二0—二年十月二十四日水城县阿戛捡材沟煤矿消防酮室探放水设计一、概况捡材沟煤矿地质构造复杂,井田内老窑较多,为确保消防嗣室安全施工,防止误穿老窑、断层裂隙水等发生透水事故,掘进过程中必须做好水害预测预报工作,坚持“有掘必探,先探后掘”的探放水原则。为使消防嗣室的探放水工作能够安全顺利进行,特编制本措施。二、矿井充水因素大气降水:是主要的充水水源。含煤地层裸露,直接接受大气降水补给,其充水强度和降水的强度及持续时间有着密切联系。地表水:区内冲沟发育,切割较深。有些冲沟常年有水,枯季流量较小,雨季暴涨。因此,

2、在上述地表水体下采煤应注意地表水溃入。老窑水:区内老窑和小煤矿分布广泛,且开采历史悠久,大部分被关闭。老窑采空冒落造成地表局部开裂、塌陷,致使地表水及降雨由裂隙渗入老窑蓄积。因此,老窑大多有积水。开采浅部煤层,应预防老窑水涌入。第四系孔隙水:由黄土、粘土、砂及砾石等组成,透水性较强,特别在南季含水量饱和度增高。矿井直接充水含水层:含煤地层与隔水段呈和间互层状,虽富水性弱,但具一定的承压性,应做好排水准备。A.充水水源分析1)直接充水水源二叠系上统龙潭组(P31)为煤系地层,其所赋存的碎屑岩类裂隙水将成为未來矿坑的直接充水水源。2)间接充水水源①地下水矿

3、区的地下水赋存于早三叠统飞仙关组(T1f),晚二叠统龙潭组(P31)的风化带和碎屑岩的孔(裂)隙和灰岩的溶蚀裂隙及溶洞中,为孔(裂)隙水以及溶洞水。②大气降水木矿区龙潭组大面积广布于地表,大气降水是矿区地下水的主要补给来源,充水含水层中的地下水接受补给后,其地下水可通过采空塌陷带、导水裂隙带或突水带、断层带间接或直接进入矿坑,对矿床进行充水,故为矿坑充水的间接充水水源。③地表水矿区侵蚀基准面标高为1180米,煤层开采不具备自然排水条件,加之在F1断层破碎带导水影响下,地表水渗入井下,也将成为矿井充水的一个重要因素。④老窑积水矿区煤层露头广布,经调查踏勘

4、,在煤层露头线浅部,历史上造成的乱采烂挖留下的小煤窑、老煤窑,由于采掘措施不当,这些老矿井的私采滥挖已经对矿区地质环境造成了不同程度的破坏。目前这些矿井已全部被封停处理。调查中发现,多数煤窑均已灌水。随着开采面积和深度的增加,浅部老術水及上覆煤层老嗣水可能导入井下,矿井开采中应防范小窑水,老窑水的突发透水事故。鉴于对其开采规模、采空面积、开采程度等相关数据已无法取得,在此仅依据经验估算其积水影响半径,并提出如下建议:A.距老窑井口半径约90.0m以内区域,为老窑积水直接影响区域。B>距老窑井口半径90.Om至150mIX域,是老窑积水间接影响区。C、距

5、老窑井口半径150m以外区域,积水影响程度将逐渐减小。B.充水途径分析由于老矿井的无序采挖已经对矿区地质环境造成不同程度的破坏,未來开采条件下,地表裂陷将成为上覆含水层中下水水向矿坑充水的开然通道。未来开采条件下,矿坑顶板冒落带和导水裂隙带则是导致上覆含水层屮地下水向矿坑充水的人工途径。C.充水水源通过对捡材沟煤矿范围内地表和井下的调查分析,矿井充水水源主要为地下水和老窑积水,其次为地表水。1)地下水①第四系孔隙水:矿区内覆盖的第四系结构松散,孔隙度大,渗透性好,雨季能入渗并储存地表水及大气降南,内部积水与煤层之间无隔水层,开采浅部煤层时可直接渗入矿井

6、,其地下水是浅部煤层开采的直接充水水源。但因厚度不大,分布不广,蓄水量有限,对煤矿开采影响小。但雨季因松散层的导水强,可使大气降水直接渗入矿井,应加强监测与排水工作。②龙潭组弱含水层:属于基岩裂隙水,该层厚300〜330m,其含水性弱,含水量较小。①飞仙关组含水层:位于含煤地层上部,为弱含水层,富水性一般。2)老窑积水本矿区东部分布有废弃小窑,因关闭时间太久有积水,是浅部煤层开采的重要充水水源。预计老窑采空区储水空间4520m3o3)地表水冲沟水受降水控制。这些冲沟多位丁含煤地层露头地带,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

7、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,因此要加强雨季防水工作。A.充水通道1)岩石天然节理裂隙矿区内的含煤地层在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深部则发育成岩溶或构造节理、裂隙,它们是地下水活动的良好通道。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)窑采空区矿区其废弃采面或巷道会成为老窑水、部分地表水进入矿井的通道。4)断层破碎带矿井内存在数条断层,断层破坏了地层的完整性及连续层,同时降低

8、的岩体物理力学强度;因此,断层可能成矿井充水通道。B.充水方式区内未來矿井的直接充水为龙潭组含

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