照金矿业公司2015年水害分析

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1、照金矿业公司2015年水害分析一.矿井充水水源照金煤矿的主要充水水源包括大气降水、地下水和老空积水。1)大气降水大气降水可通过沟谷区含水层露头入渗补给含水层,或是直接由嫄面黄土区下渗补给含水层,或是在含水层补给区下渗,间接成为矿井的充水水源。根据矿井的含水层发育特征及采矿扰动情况,矿井回采形成的顶板冒裂带可能扰动至直罗组砂岩含水层,但此含水层在矿区内未有出露,因此大气降水对含水层的补给应位于矿区外,对矿井的影响较小。2)地下水地下水是照金煤矿的主要充水水源。煤层厚度为2.65一14・80m,平均8.28m,煤层底板倾角小于12°,顶板抗压强度为26.1_42・5Mp

2、a,因此顶板岩层基本属于中硬岩层,地下水是照金煤矿的主要充水水源。煤层厚度为2.65一14・80m,平均8.28m,煤层底板倾角小于12。,顶板抗压强度为26.142.5Mpa,因此顶板岩层基本属于中硬岩层,根据《煤矿防治水手册》中介绍的中国矿业大学(北京)统计的综放工作面“两带”高度的经验计算公式。其导水裂缝带计算公式为:由此计算得知照金煤矿煤层回采获得的冒裂带发育高度为:17.69~60.83m,平均40.43m。根据矿井提供的资料显示,今后三年计划生产的区域内延安组的厚度约为50"80m,直罗组的厚度为11.05~127.12m,因此可以说明,煤层回采的破坏带

3、可能扰动至直罗组砂岩含水层。延安组和直罗组砂岩含水层为矿井的主要充水水源。延安组含水层是矿井的直接充水含水层,属于煤系地层的含水层。当矿井进行井巷系统开拓时,此含水层水就将通过顶板裂隙进入巷道,当煤层回采时,此含水层可通过采动裂隙进入矿井,成为矿井的涌水来源。直罗组砂岩含水层位于延安组含水层之上,也是矿井的直接充水含水层,主要通过冒裂带裂隙进入矿井。3)老空积水照金煤矿属于独立的煤层埋藏区,其边界基本为煤层零埋藏线,仅东部和东南部的边界属于人为边界,东部与照金煤矿老矿区相邻,留设了隔离煤柱,东南部则是与小煤矿的人为划定边界,但边界处开采情况不明,积水情况不明。另外据

4、矿井提供的资料,煤层浅部多存在老窑区,大部分虽然已经停产,但由于早前的煤层挖掘活动,导致煤层与上覆含水层(包括松散层)等存在水力联系,使其涌入老窑区,形成老空积水。根据照金煤矿今后三年的采掘规划,有工作面邻近照金煤矿西南角外的君安煤矿二号井小煤窑,可能存在老空积水的威胁。二、矿井充水通道矿井的充水通道主要为构造裂隙、采动裂隙和封闭不良钻孔。1)构造裂隙节理、张性或张扭性断层或褶皱及其破碎带因其连通性好、导水能力强,可使不同含水层之间产生水力联系,从而为煤系上覆或下伏含水层向矿坑充水提供充水通道。照金煤矿属于一宽缓的向斜构造,未发现断层发育,但向斜轴部发育的裂隙同样可

5、称为含水层水进入矿井的通道。根据118工作面的地理位置,其正处于向斜轴部,可能正是由于裂隙的导通,使得含水层水下渗后形成矿井的涌水。2)采动裂隙由于采煤影响其顶板导水裂隙带将向上发育,导通上部含水层造成顶板含水层涌水。该类导水通道为矿井最主要的导水通道,其在综放采煤条件下发育高度、规律将直接决定防治水工作的难易程度。该类通道为目前矿井涌水的主要通道之一,工作面采动后的涌水多经过该类通道进入矿井。根据冒裂带的发育计算数据分析,矿井回采时采动裂隙将扰动延安组和直罗组砂岩含水层,使其成为矿井的涌水水源。三、矿井充水强度根据矿井的充水水源和充水通道,充水水源的富水程度不同,

6、经过的补给通道不同,因此出现不同的充水强度。大气降水作为矿井的充水水源,主要通过露头或地面裂隙渗入补给。一般情况下,只能间接影响矿井的涌水强度,且程度较轻。但是由于煤层浅部小煤窑的扰动作用,使地面产生裂隙和塌陷,可能导致大气降水直接进入矿井,形成危害。延安组承压含水层为煤系地层含水层,是矿井的直接充水水源,富水性弱,径流条件差,静动储量少,因此其形成的充水强度弱,可通过顶板疏放直接防治,且能直接疏干。直罗组裂隙承压含水岩组、延安组裂隙承压含水岩组是矿井的直接充水含水层,其埋藏深而裂隙不甚发育,补给来源单一,导水性差,径流滞缓,富水性弱,水量小,易于疏干,对矿井开采威

7、胁不大。此两层含水层一般情况下富水性弱,但可能存在部分富水区,另外邻近向斜轴部也可能存在富水区或通过裂隙导通其它含水层;同时,根据延安组砂岩含水层等厚线图分析,一采区中部属于含水层厚度最大的区域。因此,矿井应加强此区域的水文地质条件探查,并注意防范顶板含水层突水情况发生。综上所述,未来煤层开采的主要充水水源主要来自煤层及其上覆砂岩含水层。其为煤层及岩层裂隙直接充水,可通过疏放或预疏放进行防治。四、矿井开采受水害影响程度评价根据矿井的充水条件分析矿井收到的水害影响程度,充水水源、充水通道和充水强度相结合决定了矿井在生产过程中地下水对其的危害。因此,下面将结合此三种

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