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1、八八煤矿203b2运输巷探放水设计 2012年3月19 第一章矿井水文地质第一节地层概况矿区距小河水系分水岭较近,属于三岔和流域,河面标高+1667--1687m,为区域一级侵蚀基准面,矿区南部及北部沟谷标高+1890—1840m,为二级相对侵蚀基准面。地表水较发育,其北西部发育两条冲沟,枯水期流量0.3—0.8L/s,丰水期流量大于3L/s,源头标高1920—1890m。东部发育一溪沟,枯水期流量3—5L/s,丰水期流量大于10L/s。其他均为季节性冲沟。区内地表水总体以分水岭为界,分水岭以东向西,汇入西侧溪沟及其下游;分水岭以东排
2、向南东,汇入东部溪沟,至矿区南东角进入地下河,补给地下水。区内无处水点,对煤矿开采无影响。矿区内F24、F28断层之间,断层走向基本沿溪沟展布,因此,断层破碎带相对富水,当煤层开采标高低于断层含水标高时,断层水对煤矿开采影响较大。龙潭组岩性以砂岩、粉岩砂质粘土岩、粘土岩为主,节理、裂隙较发育,属弱含水层,隔水性强。地下水主要为层间水、裂隙水,水量较小;地下水流向与地表水流向基本一致。第二节水文地质特征龙潭组:含基岩裂隙水,泉流量一般小于1L/t。据对测区33个测点实测,矿坑多干燥或潮湿状态,仅在局部顶板有少量滴水,含水性较弱,但有部分老窑洞口于丰水期有
3、水流现象,最大流量3L/h。第三节矿井充水水源1、地质因素:矿区属亚热带季风气候区,降雨量较充沛,具有雨热同季的特点。夏季湿润。年平均降雨量1327.9mm,4—9月为雨季,降水量为全年降水量的80%以上,是矿区的丰水期。大气降水通过第四系渗透给含水地层,再通过节理、裂隙进入矿坑。同时,由于部分地段,煤层出露低于最低侵蚀基准面,是充水因素之一。2、人工因素:19即老窑水。由于历史原因,2005年以前,该区域始终进行老窑及民采方式开采。经过历史上长期的居民生活用煤老窑的采挖,各煤层露头部分均被大面积采动,因此,露头地带,空区较多,最大深度80m左右,老窑
4、沿煤层倾斜倾斜方向分布,利于储水,积水较多,是矿体主要充水因素之一。综上所述:测区煤矿矿区直接充分的含水层为含煤岩系本身,含基岩裂隙水,其富水性及含水性均较弱,对煤层开采影响极小;由于部分地段,煤层出露低于最低侵蚀基准面,地表水体对煤矿开采有一定影响;测区煤矿开采年代较久,老硐较多,容易形成较多积水,成为该地段深部煤矿开采主要影响因素。本矿属于水文地质条件较简单的基岩裂隙充水矿床。矿区水文地质条件复杂程度属简单型。第四节工程地质条件矿区内出露的地层按岩土体组合类型划分为硬质岩组、软质岩组和松散岩组三类。硬质岩组:主要为龙潭组砂岩,岩质坚硬,结构紧密,抗
5、风化能力强,工程地质性能好。软质岩组:主要为龙潭组粘土岩、粉砂质粘土岩、炭质粘土岩及煤层。岩质较软,属半坚硬碎屑岩工程地质岩组。抗风化能力弱,风化后呈土状、碎片状、细粒状结构,粘结力较强,渗水性弱;因有粉砂岩等较硬夹层,存在软硬岩体力学性质差异,易产生不均匀沉降,随风化程度的增高,力学强度显著降低,每逢雨季,在顺坡向地段易发生崩塌及产生顺层滑坡。特别是其中的粘土岩、粉砂质粘土岩,亲水性较强,极易软化,是煤矿开采过程中主要的工程地质问题。据对矿区内生产矿井实测,各可采煤层在开采过程中受破坏后,荷载力较小,抗压强度低,经风化和地下水软化后容易产生坍塌、冒落
6、。虽然煤层上下围岩含水较弱,采矿富水系数小,但在接近地表等局部地段,小段层及节理较发育,地下水及地表水容易沿小断层、节理渗透到矿井,中汇集而使粘土岩、粉砂质粘土岩软化,因此容易发生坍塌、冒落等现象。煤层底板多为粘土岩、粉砂质粘土岩构成,因粘土岩、粉砂质粘土岩具较强的可塑性和膨胀性,特别是遇水后,可能会产生底鼓现象,特别深部开采,甚至可能会产生底板隆起。松散岩组:主要为第四系残坡积物。厚0—72m,颜色浅黄至灰黑色,土层结构松散,工程地质性能差,易产生土体滑坡及不均匀沉降。总体工程地质条件属中等类型。19根据本矿井及邻近生产矿井涌水情况,采用水文地质比拟
7、法预计矿坑涌水量,据调查,本矿井正常涌水量为5m3/h,单位面积富水系数为0.000042,最大涌水量15m3/h。第二章水患类型及威胁程度第一节矿井水害类型矿井水害类型主要有采空区和老巷积水、顶板裂隙水、地表水。第二节突水水源与地下水导水通道1突水水源突水水源主要为采空区和老巷积水。2地下水导水通道①岩石天然节理裂隙岩石天然节理裂隙,可能沟通上覆含水层的水力联系。②人为采矿冒落裂隙采煤活动产生大量的采矿裂隙,可采煤矿的顶板和底板均为软弱岩组,矿井及采空区易坍塌,地压对围岩破坏严重,易诱发突水通道。③岩溶管道矿区内各含水层局部地段可能发育岩溶管道,当它
8、们被断层沟通与下伏煤层联系时,也会成为矿井充水通道。④老窑采空区矿区内老窑、废弃采面或巷道会成
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