指防治井下突然涌水的措施

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1、指防治井下突然涌水的措施。  为防止矿山井下发生突然透水灾害,各类矿山可结合采掘特点和具体情况,采取查、探、堵、放四个方面的防治水措施。即查明水源、超前钻孔探水、隔绝水路堵挡水源、放水疏干。  1.查明水源  (1)查明矿井水源应掌握的信息  1)冲积层的厚度、组成,各分层的含水、透水性能。  2)断层的位置、错动的距离、延伸长度、含水导水性质、破碎带的范围。  3)矿井含水层、隔水层的数量、厚度、含水性能及距开采层的距离。  4)旧井老空区的开采时间、深度、范围、积水区域及其分布状况,老空区与现采区的

2、水力联系,旧井口及各空区的标高、界境及矿柱情况。  5)观测现采区顶板破坏情况及地表陷落情况,观测矿井涌水量的变化,进而判断透水灾害的可能性。  6)收集地面大气降水量的历史和现状资料,调查地面水系的水文地质情况,查明地表水体分布范围和水量。  7)通过对探水钻孔和水文观测孔中的水压、水位、水量等的变化的观测,查明矿井水的来源,矿井水与地下水和地表面的补给关系。  (2)研究矿区地下水化学成分,探查老窑水  1)矿井的老窑水具有较高的硬度、矿化度和钙、镁等盐类。  2)地下老窑存水,在强烈的还原条件下,

3、硫酸盐可以大部分转化成硫化氢(H2S),在探查老窑水中,H2S是值得注意的指标。  3)处于停滞状态的地下水,经常会出现亚铁离子(Fe+),所以亚铁离子是老窑水的另一特征。亚锰离子(Mn+)也是探水的指示元素。  4)因为地下水中氡含量的变化与岩溶裂隙的发育程度有关,富水性强、水量大的含水层中,氡(Rn222)的含量相对较低。  (3)利用钻孔测温确定含水段、岩溶发育程度,含水层的补给关系及判断断层的导水性  1)石灰岩富水时,其含水段的热导率大为提高。  2)地下水达到最大循环深度时,水温也达到最高值

4、。地下水上升途中,水温高于岩温,进入排泄区则具有高温度、高梯度、高热流的特点。  3)突然涌水的出水点水温偏低。  如在断层两侧各打观测钻孔,在同一水平测点的两孔温度较大时,说明两孔之间及其附近区间内的含水层没有水力联系。用测孔温差可判断这一断层导水性差。  (4)利用钻孔电磁波透视法探查溶洞积水  该法是新发展起来的勘探石灰岩地区岩溶水源的科学手段。在一个钻孔中放入高频电磁发射机,向高阻的石灰岩层中辐射电磁波,在传播的路径上若遇有溶洞或破碎带,即产生反射或衰减等现象;在另一钻孔中放人接收机,它将收到穿

5、透过岩溶溶洞及其边缘的散射信号,形成了溶洞的阴影。通过阴影的位置、大小可以判断出溶洞的位置、大小和形状。  2.超前钻孔探水  为深入探明矿山水文情况,确切掌握可能造成水灾的水源位置和距离,在采掘工作之前必须超前钻孔探水。有疑必探,先探后掘。  (1)掘进工作面遇到下列情况必须探水前进  1)接近溶洞、含水断层、含水丰富的含水层(包括流砂层、冲积层、风化带等)时。  2)接近可能与河流、湖泊、蓄水池、含水层或大量积水区相通的断层时。  3)接近被淹井巷或有积水的小窑、老空区时。  4)打开隔离煤柱放水时

6、。  5)在灌过泥浆的已熄灭火区下部进行采掘时。  6)上层有积水,在下层进行采掘工作的层间垂直距离小于回采工作面采高的40倍或小于掘进巷道高度的10倍时。  7)采掘工作面发现疑似出水征兆时。  (2)探水的起点——离可疑水源的安全距离  由于积水范围不可能掌握得十分准确,所以从探水的起点至可疑水源必须留出适当的安全距离。  探水区的起点应根据水文资料的可靠程度与积水区的水头压力、积水量大小、迎头岩层的厚度和硬度以及抗拉强度等因素来决定。根据我国煤矿的经验,必须在离可疑水源75~150m以外开始打探孔

7、钻,有时在200m以外就开始打钻探水。  (3)在探水地点开始探水前应进行以下各项安全准备工作  1)加强靠近探水工作面的支护,以防高压积水冲垮岩壁及支架。  2)检查排水系统,应根据预计出水量确定是否加开排水泵,清理水沟、水仓使其畅通及缓冲泄水作用。  3)探水工作面要经常检查瓦斯、硫化氢等有毒有害气体。当CH4含量大于1%时必须停止钻机,CH4含量达1.5%时,必须停止工作。应设法改善通风,使其降到1%以下时,方可开动钻机。  4)水压较大的探水孔要设套管,加装水阀控制放水量。  5)探水工作地点要

8、安装电话,可及时与调度站和中央水泵房联系。  6)制定、检查安全撤退路线及安全出口。  (4)探水钻孔的深度、孔径及布置  1)钻孔深度与超前距离  一般钻孔探水是先探后掘,当钻孔钻进一定深度后未发现可疑突水征兆,方可开始掘进巷道,且钻孔深度对巷道掘进距离应始终保持一段超前距离,以确保掘进工作的安全。  钻孔的超前距离一般不得小于20m,以使工作面前方经常保持不小于20m的保护矿柱。金属矿岩层中的探水钻孔则需超前5~10m。钻孔深度应是掘进

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