xx煤矿回采作业规程

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1、普定县雷家桥煤矿副斜井探放水设计及安全技术措施编制:生产矿长:机电矿长:安全矿长:总工程师:矿长:编制日期:二0一一年二月二十六日第一节矿井水文安全条件分析一.地形地貌矿区地貌属侵蚀、溶蚀低中山,地势总体上东部高,西部低,海拔标高为1423.3~1295.0m,最大相对高差为128.3m,岩体部分裸露,地形坡角5°~25°,一般8°~15°,有利于地表水排泄。矿区内地表无大的河流及水体,仅有二条季节性小溪沟,流量随季节及降水变化,有时暴涨,有时断流。二.矿区地层含、隔水性现对矿区各地层富水性简述如下(由下至

2、上):a.二叠系上统峨嵋山组(P3β)—弱含水层位于煤系底部,出露于井田南部外围,形成裸露及半裸露的中山,为绿灰色、深灰色玄武岩玄武质火山角砾岩,夹少量灰岩、燧石灰岩、砂岩、页岩。地下局部发育裂隙,大气降水容易通过地表渗入裂隙中,但随深度加深,裂隙减弱,因此属基岩裂隙含水层,含水性较弱。b.二叠系上统龙潭组(P3l)—弱含水层地层出露于整个矿区,岩性以细砂岩、粉砂岩、石灰岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩等为主,夹数层煤层。该组平均厚度约350m。龙潭组以碎屑岩为主,岩石含泥质成分多,抗风化能力弱,露头区有较

3、厚的强~中风化带,易渗入大量大气降水,含浅层风化裂隙潜水,越往深部,岩石裂隙发育程度减弱,岩石含水性相应降低,仅含微弱基岩风化裂隙水和构造裂隙水,为相对隔水层,富水性弱。在龙潭组地层中共发现4处泉井,流量2.5m3/h~5.0m3/h。c.二叠系上统长兴大隆组(P3c+d)—中等含水层岩性以燧石灰岩、灰岩为主,上部为砂质泥岩及灰岩透镜体,全组厚约30~35m,岩溶裂隙发育,含较丰富的岩溶裂隙水,但出露于矿区西部,出露面积小,为中等含水层。d.三叠系下统夜郎组(T1y)—中等含水层为灰、灰白色薄至中厚层隐晶质

4、灰岩夹鲕状及角砾状灰岩、泥灰岩泥质粉砂岩、粉砂岩及杂色页岩和砂质页岩,分布在矿区北西。中、下部地层灰岩遭受风化作用和岩溶作用较强烈,岩溶裂隙发育,含较丰富的岩溶裂隙水,为中等含水层。上部及底部富水性弱,为相对隔水层,出露矿区西北及东北地区。e.第四系(Q)—弱含水层以坡积、冲积、残积物为主,分布于沟谷及缓坡平台之上,主要为风化的粘土、亚粘土、砂土及碎石等,仅含微弱孔隙潜水。总体上该层为孔隙弱含水层。三.矿井充水因素A.充水水源1)地表水矿区内地表有二条溪流,其流量受降雨量控制,雨季流量暴涨,旱季流量较小,有

5、时甚至断流,溪流最低标高+1291m采矿到此溪流时,溪流水将沿着采动裂隙或断裂渗入矿井,对矿井涌水有较大影响。为矿井开采的直接充水水源。2)龙潭组基岩裂隙含水层该组主要为碎屑岩,富水性总体弱,由于矿井断层较多,在构造裂隙带及应力破坏影响的地段,含水量相对会较大,矿床开采到这些地段,矿井出水量会比正常出水量增大。该组为煤矿床开采的直接充水水源。3)采空区积水雷家桥煤矿已经过10余年的开采,已形成一定规模的采空区。由于龙潭组以砂、泥岩为主,深部风化裂隙弱,起一定的隔水作用,使采空区易形成积水。4)长兴组+大隆组

6、(P3c+P3d)含水层水矿区煤层顶板有长兴、大隆灰岩含水层水,可由采矿冒落裂隙导入矿井,尽管其出露面积小,但仍为煤矿床开采的直接充水水源。但矿区未出露,对矿井无影响。5)峨嵋山组(P3β)含水层水峨嵋山组(P3β)玄武岩为基岩裂隙含水层水,由于距离开采煤层较远,涌入矿井的的可能性小。6)夜郎组(T1y)含水层水该含水层位于长兴组+大隆组(P3c+P3d)含水层水之上,地下水类型中下部以溶隙水为主,上部及底部富水性弱,为相对隔水层,可通过裂隙或断裂涌入矿井,成为矿井的充水水源。由于距煤层较远,对矿井的充水影

7、响小。B.充水通道1)岩石天然节理裂隙矿区内的直接充水的龙潭组含煤地层在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深部发育成岩或构造节理、裂隙,它们是地下水活动的通道,并沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系。2)人为采矿冒落裂隙采煤活动产生大量的采矿裂隙,可采煤层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)老窑采空区矿区内老采空区,其废弃采面或巷道会成为老窑水、采空区积水、部分地表水进入矿井的通道。4)断层破碎带矿区内断层发育,由于断层的破坏,使各含水层间产生水力联系

8、,加之采动影响,使之成为矿井水的充水通道。C.充水方式由于矿井直接含水层接受大气降水补给不强,为中等~弱含水层,充水通道主要以岩石原生和采矿节理、裂隙为主,规模一般较大,少量为老窑、采空区巷道、断层破碎带,岩溶管道导水,因此目前矿井充水方式主要以渗水、滴水、淋水为主,但若遇岩石裂隙或断裂与矿区内地表溪流导通,溪流水有沿裂隙或断裂突入矿井的可能性,另外,在原老空区附近及其下开采煤层时,存在采空区积水及岩溶水突水的可

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