轨道下山探放水安全技术措施(精选)

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1、轨道下山探放水安全技术措施一、概况1、丁作面概况该工作面东侧为运输大巷、冋风大巷,西侧为8103采区。开采煤层为8#煤,巷道设计长度863m,2012年1月20日开工,截止2012年6月2013已掘至510m,煤层倾角5-6度,标高为+730m,煤层厚度1.40—2.llm,平均厚1.90m,含0-1层夹肝。2012年年度防治水计划中提及轨道下山掘至550—650米处,上方存在5#采空区积水,积水范围为,积水量为。2、地质概况本井田位于沙曲井田规划区的东部,井田大部分被黄土覆盖,其岩零星出露。井田内发育的地层由老至新有奥陶系中统,石炭系中统本溪组、上统太原组,二叠系下统山西组、下石盒子组及上统

2、上石盒子组,上第三系上新统,第四系中上更新统的地层。井田内含煤地层主要为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组。3、水文地质情况(1)含水岩组的划分及其特征奥陶系碳酸盐类岩溶水含水岩组埋藏于井田深部,距地表深浅不一,含水层岩性主要以石灰岩、白云质灰岩为主,本组岩溶发育,富水性强,一般单井出水量小于1000m7do但埋深大于390m时仅见局部小深洞。据本井田东南方向4km的CS6钻孔以及柳林泉域水位资料,本井田奥陶系灰岩岩溶水水位标高在805.00m,5、8、9、10号煤层最低底板标高分别为745m、700m、690m、680m,低于奥灰水位,故本区下部开采为承压开采,在有导水构造的情况下,对煤层开

3、采构成威胁。今后开采过程中,应注意奥灰水突水事故。石炭系上统太原组(Gt)碎屑岩类夹碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组,根据资料分析主要含水层为五层灰岩,总厚度平均为19m左右。灰岩厚度较大,裂隙发育富水性中等。灰岩岩溶裂隙较发育,单位涌水量q=0.1191/s.mo渗透系数为0.195m/d,水质类型为HC0「・S0产一Ca2'•Mg"型水。二叠系下统碎屑岩类含水岩组岩性主要为钙、泥质胶结的中粒砂岩,节理裂隙较为发育,容易接受大气降水或地表水补给,沿裂隙或顺层迳流,富水性较弱。第三系上新统和第四系中更新统砂砾石(岩)层零星出露于井山沟谷两侧,范围不大,厚度一般5m左右,孔隙发育,就地接受降水补给,形成

4、空隙潜水,受地形条件、补给条件及其分布面积小的限制,富水性一-般不强,经短途径流即排向河谷或补给地表水,集中排泄时形成下降泉,泉流量一般为0.1—l.OOL/s,水质类型多为HC03—Nao第四系全新统主要成条带壮分布于锄沟河罗侯沟中,为近代河床冲、洪鸡积砂砾石层,厚5-10m,透水性强,易于接受降水入渗补给,富水性较强,地下水沿河谷向下游运移。(1)主要隔水层本溪组底部为一套以泥岩和铁铝质粘土岩为主的地层,夹有砂岩和薄层灰岩,该层分布普遍,厚度稳定,一般是26m左右,是太原组与下伏奥陶系灰岩之间的重要隔水层,隔水性较好。山西组中含有十余米以泥岩和砂质泥岩为主的地层,层位稳定而连续,加之山西组

5、的含水性弱,故为5号煤层与太原组之间的较好的隔水层。第四系粘土隔水层主要是由中更新统(QJ地层,厚度2.5-63.00m,主要由浅红、黄灰色砂质粘土组成,下部含2—6层古土壤及小型钙质结核、冲积砾石,上部一般为红黄土夹古土壤及小的钙质结核,垂直节理发育,地貌上多形成陡壁、黄土柱等。(1)矿井充水条件本井山四界均为人为边界,根据井山水文地质条件和该矿冃前涌水情况综合分析,本矿井充水因素主要有以下几个方面:地下水的补、径、排条件奥陶系岩溶水的补给主要为基岩裸露区大气降水和地表水的入渗补给。井山内奥灰水属区域岩溶水径流区,岩溶水由南向北方向运移,木井田奥灰岩溶水水位标高在805m。石炭系和二叠系的砂

6、岩裂隙水,在接受大气降水和季节性河流以及上覆含水层的入渗补给后,顺岩层倾斜方向运移,上部含水层在沟谷中以侵蚀下降泉的形式排泄,下部含水层顺层向西排出井田外。现采煤矿的矿坑排水和民井开采是其主要的排泄方式。(2)矿井充水因素分析根据井田含水层发育情况并结合本矿和周围生产矿井井下涌水情况综合分析,该矿井的充水因素主要有:1.地表水对开采煤矿的影响井田内有锄沟,井田东部外围有罗侯沟,均为季节性流水,随着煤矿的开采,顶部岩层将遭到破坏,会使地表岩层裂隙加大、增多,甚至形成地面塌陷,因此一定要采取防范措施,以防沟谷地表水及泥砂贯入矿坑,造成危害。2•构造对开采煤层的影响井田地层总体上为一单斜构造,走向北

7、西-南东,倾向南西,地层平缓,倾角为3〜7。。在井田中东部发育一背斜,轴迹总体走向为北东-南西向,两翼产状均较平缓,倾角5°,为一宽缓的对称背斜;另在井田南部发育一向斜,轴迹总体走向为北西-南东向,两翼产状均较平缓,倾角6。,为一对称的向斜。但由于奥灰水水头均高于主采5、8、9、10号煤层底板,一但有断层存在,有可能形成导水通道,使岩溶水涌入矿井,造成水害,因此一定要重视对隐伏断层以及其它构造形迹

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