煤矿五大灾害讲义

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1、第一课矿井涌水是威胁来源通道要清楚   矿井涌水量有大有小,完全没有涌水的矿井是很少的。矿井涌水给建井、掘进、采煤以及机电设备的管理等都带来一定的困难。为了排除井下涌水,就要修建水仓,安设水泵,安设水闸门,挖砌水沟,形成一个完整的排水系统。如果排水系统不畅通,矿井涌水任意流淌,井西到处是水,既恶化了井下环境,又不利于文明生产。   井下排水要安设水泵,排水要消耗大量的电能。常年不停地大量排水要花费大量的电费,从而增加了煤炭生产的成本。   有些矿井水还有很强的腐蚀性,尤其对金属材料及机电设备的腐蚀更为明显,这对矿井生产是非常不利的。   如果井下发生了突水

2、或者透水事故,问题就更严重了,有可能淹没采区或矿井,造成财产的重大损失。有时还会造成人员的伤亡,这就带来更大的不幸。   矿井水灾是煤矿常见的一种灾害。因此,每一个井下工人都应该了解一些矿井水的知识,以及发生透水时的避灾路线。大家共同做好矿井水防治工作,杜绝水灾事故的发生。   做好防治水工作,应该摸清矿井水文地质情况,在此基础上,制订出与矿井水做斗争的措施。   矿井涌水常见的来源有以下几种:   地表水大气降水的渗入或流入,往往是开采地形低洼且埋藏较浅的煤层的主要水源,在雨季表现得尤为明显;地面上的河流、湖泊、水库、池塘水,也会渗入和流入井下成为矿井水

3、。地表水能否成为矿井水源,除了开采深度条件外,还与地层构造和采煤方法有关。   地下水有些岩层具有空隙、裂隙或溶洞并含有地下水,我们把它叫作含水层。流沙层和砾石层中的水叫孔隙水,石灰含水层中的水叫溶洞水,砂岩中的水属于裂隙水。地下水是可以流动的,并不断接受地表水的补给,开采越深水压越高、裂隙溶洞越大含水也越丰富,它是井下最直接、最常见的水源。当井下巷道或回采工作面一旦揭露这些含水层时,水便会突出,危害性较大。   老空水过去采过的小煤窑以及矿井里废弃的旧巷道,常常有很多积水。当采掘工作面与它们打透时,很短时间内会有大量积水涌入,来势凶猛,造成透水事故,破坏

4、性很大。   断层水岩层断裂叫断层。有的断层带内会积存水,断层还常将不同的含水层连通,有的甚至与地表水相通。当开拓掘进或采煤接近或揭露这样的断层时,断层水便会涌出。   井下发生的水灾,有时是一种水源造成的,有时是几种水源同时造成的,并且要有通道把水释放出来。因此,我们要把矿井水的来源与通道都搞清楚,做到心中有数,就可以防患于未然。第二课认识清楚矿井水几种水灾要知道   水量的多少是用体积来衡量的,一般以立方米为单位,水量少时用升为单位(1立方米=1000升)。   水的流量就是单位时间内流水的多少,一般以每小时流多少立方米计算,写作立方米/时,也有用立方

5、米/分、升/秒计算流量的。清水的密度是一吨/立方米,也就是说,1立方米水的质量恰好是一吨。   不同地点的水位高度不一样,水位高度叫水头,不同水位高度之间的差值叫水头差,有了水头差水才能流动。水对物体是有压力的,单位面积上压力的大小叫压强。水压力的法定计量单位叫作“帕”,直观来讲,0.102毫米厚的清水压力等于一“帕”,显然,这个单位用起来显得太小,实际应用中我们把“帕”增大百万倍,叫做“兆帕”,一兆帕相当于102米水柱对物体产生的压力值。液体压强的大小只与水的密度和水头值有关。液体压力的大小与被压物体的方向无关。水对物体的总压力,既与水的压强大小有关,还

6、与物体受水压力的总面积的大小有关,面积越大,受的压力也越大。总压力的大小等于水的压强乘以受压的面积。含水成对底板的总压力就是用这个方法计算的。例如,煤层间的承压含水层水压强是1兆帕,那么它在隔水层1平方米面积上的压力就是1000千牛(102吨)。如果水压增至20兆帕,面积增加到10平方米,那么隔水层承受的压力总和为20兆牛(2040吨)。   承压含水层一旦在井下被钻孔或巷道揭露,它的涌水两与水压成正比。水压越大,涌水量越大。   煤层开采得越深,开采面积越大,受水威胁也越大。   开采江、河、湖、水库等地表水影响范围的煤层时,一旦雨季因洪水爆发水位高出拦

7、洪堤坝或冲毁井口围堤,水便会直接由井口灌入井下。   井筒在冲积层或强含水层中开凿时,如果事先不进行处理,就会涌水,特别是沙砾层,水沙会一齐涌出,严重的会造成井壁坍塌、沉陷、井架偏斜。   在顶板破碎的煤层中掘进巷道,因放炮或支护不好发生冒顶;或回采工作面上部防水岩柱尺寸不够,当冒落高度和导水裂缝与河湖等地表水或强含水层沟通时,会造成透水。   巷道掘进时与断层另一盘强含水层打通,就会造成突水。断层带岩石破碎,各种破裂面及石灰岩裂隙溶洞较发育,突水威胁较大。   由于采掘地点离含水层太近,隔水岩柱的抗压强度小,抵抗不住静水压力和矿山压力的共同作用,巷道掘进

8、后经过一段时间的变形,引起底板破碎承压水突然涌出。   石灰岩溶洞

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