矿床开采技术条件报告

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1、第三章矿床开采技术条件第一节水文地质条件一、区域水文地质条件陆坪煤矿地处长江流域乌江水系清水江上游。位于黔中高原中部,区内地形以低中山为主,内部多山间小盆地和缓坡,境内碳酸盐类岩石广泛分布,岩溶地貌如溶丘、洼地、峰丛、溶斗、暗流等分布普遍。区域内岩层主要为岩酸盐岩和碎屑岩两大类,碳酸盐岩主要包括二叠系中统栖霞组(P1q)、中统茅口组灰岩及泥盆系望城坡组白云岩、白云质灰岩,碳酸盐岩分布面积广,分布区多属裸露及半裸露的基岩山区,地表岩溶洼地、落水洞、溶斗等较发育,地下局部发育溶洞、暗河,大气降水容易通过地表大量的负地形渗入岩溶裂隙、管道、暗

2、河之中,岩层中赋存着丰富的岩溶水,富水性强,这些岩溶水长途径流,最后以泉、暗河等形式集中排汇于当地河谷中。碎屑岩分布面积较小,主要包括二叠系下统梁山组粉砂岩、粉砂质泥岩及煤层。碎屑岩靠近地表时风化作用较强烈,风化裂隙较发育,含风化裂隙水,深部发育构造裂隙地段,含构造裂隙水为主,碎屑岩区地下水运动受地形、地貌、岩性、构造控制,富水性总体较弱,主要依靠大气降水补给,受地势影响,一般为近源补给,就近排汇。区域内岩溶水和碎屑岩裂隙水均以大气降水作为主要补给来源,地下水动态随季节变化明显,一般每年5月地下水流量、水位开始回升,6-925月为最高值

3、,其间出现1-3次峰值,10-12月份进入平水期,水位、流量开始逐渐递减,到次年三、四月份降为最低值。区域内梁山组M1煤层上覆地层虽10-15m的页岩层,相对隔水,但厚度小,强岩溶含水层中的水直接通过顶板漏矿坑。岩溶水、溶洞水裂隙水均为矿井的充水水源,水力联系密切。煤层底板为一层厚约10-20m厚的泥岩,炭质泥岩为良好的隔水层,望城坡地层中的岩溶水通过隔水层进入矿井的量较小。1、水文地质工作及矿井涌水量:据原区内老煤井近5年的抽排水统计资料,在每年的9月至次年3月,枯雨季节,矿井平均日抽水量60-100m3左右。在每年的4月-9月,丰雨

4、季节平均日抽水量150-200m3。2、矿井供水水源的水质分析:可作该矿供水水源的矿区西部的泉试验数据:矿化度0.298,总硬度12.25,氢离子浓度7.38,阳离子含量:钙80.27,镁9.78,铵0.12,阴离子含量:氯0.01,硫酸盐120.17,重碳酸盐140.50,水质类型:碳酸盐—硫酸盐—钙型水,细菌含量:大肠杆菌20(个/升),细菌总数65(个/升)。以上水质分析,符合一般饮用水的水质标准。二、地层含、隔水性1、二叠系下统梁山组(P2L)—弱含水层或隔水层。地层呈带状出露于矿区中部,岩性以炭质泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩等碎屑

5、岩为主,夹煤层。该组平均厚度约20-35m。由于以碎屑岩为主,岩石含泥质成份多,因而岩石普遍抗风化能力弱、露头区有较厚的强~中风化带,易渗入大量大气降水,含浅25层风化裂隙潜水,越往深部,岩石裂隙发育程度减弱,岩石含水性相应较低,仅含微弱基岩风化裂隙水和构造裂隙水,该组为一弱含水层。水文地质调查:本次工作调查泉点3个(详见下表),水质类型为HCO3SO4—Ca.Mg型及HCO3—Ca型。矿区泉点泉点位置流量(l/s)分布地层Z1矿区中部0.025P1qZ2矿区西部0.041P1qZ3矿区东部0.024P3w2、二叠系中统栖霞组及二叠系中

6、统茅口组—含水层。该组呈条带状出露于矿区西部,岩性以燧石灰岩、灰岩为主,全组平均厚大于300m。露头区灰岩遭受风化作用岩溶作用较强烈,岩溶裂隙、溶洞等发育,含较丰富的岩溶裂隙水,溶洞水及管道水,为区内含水层。3、第四系(Q)—弱含水层仅残留于山谷、溪沟、洼地及山间斜坡一带。碎屑岩的残积、坡积及冲积物厚度一般小于10m,仅含微弱孔隙潜水。调查中未发现泉点,总体上该层为一弱含水层。三、断层带水文地质特征本区地表发现东西向、北东向、南北向三组断层,三组断层相互交切,均为25逆断层。可能会造成强含水层与煤层拉近或对接而造成矿井突水,当井巷穿越地

7、下浅部发育的断层时,由于周围岩层的风化节理裂隙较发育,有利于大气降水的渗入,井巷可能发生渗水、淋水和涌水现象。四、小煤矿、老窑水文地质特征矿区有老窑5个,老窑开采历史较长,以斜井为主,见煤后沿煤层掘进,开采斜长一般50-150m。大部分老窑经天长日久内部积存着一定的矿坑水。五、充水因素分析(一)充水水源1、地表冲沟水冲沟水沿途接受泉水及煤窑水补给,雨季还有较大面积大气降水汇入,水量较大,这些冲沟多位于含煤地层露头地带,冲沟附近的网状、脉状裂隙密集,它们与煤层风化、氧化带直接接触,冲沟水可能沿风化裂隙或采矿裂隙渗入或突入矿井,为矿井浅部开

8、采的直接充水水源。矿区南东部有一条溪沟,沟水由北流向南,流量较小,流量约0.036l/s。2、栖霞组(P1q)及茅口组(P2m)含水层:该层含水层中的岩溶裂隙水、溶洞水通过岩石管道、裂隙直接涌水煤井,为煤井

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