煤矿综合防治水措施.doc

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1、此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除九矿综合防治水措施一、概括1、编制目的和依据水害是煤矿五大自然灾害之一,它将直接威胁矿井的安全,我矿近阶段在水害综合防治方面作了大量的工作,并取得了一定的成绩。在今后的工作中,为保证矿井不受或少受水害的威胁,依据矿井综合防治水措施编制提纲,结合我矿实际情况,编制九矿综合防治措施。2、矿井基本水文地质特征九矿井田位于太行山东麓,太行山隆起带与华北平原沉降带之间过渡带,区内总的地势是西高东低,最高点位于二号风井东南,海拨269.40米,最低点位于07003钻孔处,海拨145.12米,

2、相对最大高差124.28米,该区属山前丘陵地形。该区地下水除接受大气降雨补给外,主要来自太行山侧向迳流补给,为区域地下水的排泄带。据该区水文地质资料,西部山区补给面积约2125平方公里,透水性良好的寒武系、奥陶系石灰岩大面积裸露地表,具有良好的天然补给条件。地下水沿岩溶裂隙发育带汇集于山前地带,运移中遇到断层或弱透水岩层的阻滞,在低洼处、沟谷中排泄于地表形成泉,距九矿约两公里有著名的小南海泉群,出露标高122.00米,涌水量3.4m3/秒,补给洹河(善应河)。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除

3、九矿井田内无长年性河流,只有一条间歇性冲沟叫豆马庄河,平时基本无水,主要为九矿井下水的排泄通道,雨季大雨过后有水流过。距井田北约两公里有善应河,由西向东流经矿区北部,在小南海以上河段,流量很小,一般仅有0.5~0.1m3/秒,流径小南海一带,由小南海(由57个小泉组成,总称小南海)泉水补给,流量增加至6—13m3/秒,一般为6~7m3/秒,最大洪水量达867m3/秒。区内主要含水层有第三系砾岩含水层、二迭系砂岩含水层、八层灰岩含水层、二层灰岩含水层、奥陶系灰岩含水层。各含水层之间由砂质泥岩、泥岩组成良好的隔水层。地下水总

4、的流向是由西向东,地下水的运动、储存与排泄,主要受构造与地形的控制。3、矿井充水因素分析及矿井水文地质类型(1)矿井充水因素矿井充水的主要水源来自大气降水,其充水能力取决于含水层的储水空间大小和构造破坏程度及充水方式。通过对矿井历年来93个突水点的分析,认为矿井开采和两煤层时的直接充水含水层为L2和O2灰岩水。开采二1煤层的直接充水含水层为顶板砂岩含水层,及其断层和老空常年积水,周边小煤窑出水等是矿井的主要充水因素。A、矿井在浅部采掘时,长期的老窖积水随着采掘过程放顶渗入工作面,或者顺着煤层顶底板向采掘巷道渗透,井下现有

5、老窖出水点6个,突水量均小于5m3/h,对矿井一般无大的影响。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除B、L2灰岩为、煤层顶板含水层,厚度小,虽有裂隙和小溶洞,但含水性小。九矿现、两层煤已不开采,近10年来L2灰岩含水层涌水量一直保持在12m3/h左右,对矿井充水影响不大。C、O2灰岩含水层厚度大,裂隙岩溶发育,赋水条件好,含水丰富,现井下出水点基本上全部都在封闭巷道内,水量不清。根据原有资料,水量在70m3/h以上的有9处,最大一次突水量为4090m3/h,导致九矿1980年淹井,该出水点已于19

6、81年注浆堵塞。其次是1998年8月刘家沟矿出水顺北大巷老空区进入九矿,最大突水量为1774m3/h,造成九矿停产20多天。现矿井O2灰岩含水层是今后矿井充水威胁最大的含水层。D、二1煤上部砂岩含水层是二1煤开采期间最直接的长期充水水源,一般是在采空区初次大顶冒落后进入回采工作面或井巷揭露断层破碎带、顶板裂隙发育地段而进入矿井。井下现有13个出水点,水量一般为5~15m3/h,最大的一次是2504工作面,放大顶后出水量达到29.8m3/h,后稳定为14m3/h,因此,二1煤层顶板砂岩含水层虽然是二1煤回采期间的主要充水水

7、源,但其突水量一般较小,只要注意及时排放,一般不会对矿井带来太大的威胁。E、C3L8灰岩水:一般是在采掘工作面附近通过断层带或井巷工程直接揭露时进入矿井。九矿现巷道及钻孔实际揭露5处,其中-250并列回风上山巷道实际揭露无水。-420轨道上山巷道此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除实际揭露出水量5m3/h,-420回风上山打钻疏放,最大出水量10m3/h,实测水压0.65MPa,-420胶带上山(下段)实际揭露出水量8m3/h,煤仓下口通风行人巷实际揭露出水量5m3/h。证明我矿生产区域内C3L

8、8灰岩含水层浅部富水赋水性差。但下部赋水性不清,有条件时一定要采用物探的手段查找C3L8灰岩含水层段富水,然后进行疏水降压。F、地质构造因素:本区内由于断层较多,地层切割严重,在井下采掘过程中,由于局部地质段静水压力条件的改变,断层带可能成为含水层水充入巷道的通道。如矿区南部F7边界断层,该断层落差140~150米,

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