新设煤矿主平峒运输大巷探放水设计

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1、新设煤矿+926运输大巷探放水设计及安全技术措施巷道名称:+926运输大巷编制人:陈万辉总工程师:陈万辉矿长・编制日期:2011年11月08日矿审批意见审批单位及人员签字:生产矿长:年月曰安全矿长:年月曰总工程师:年月曰机电矿长:年月曰注:会审单位可根据本矿生产技术安全管理部门设置决定。规程贯彻情况参加学习人员签名:贯彻人:年H日新设煤矿+926运输大巷探放水设计及安全技术措施—、矿井水文地质(…)区域水文地质概况矿区位于长江流域赤水河上游的桐梓河水系。区内地形以低中山为主,具侵蚀、溶蚀沟谷地貌特征,境内碳酸盐类岩石广泛分布。区域内岩层主要为碳酸盐岩和碎屑岩两大类,碳

2、酸盐岩包括中二叠统茅口组、上二叠统长兴组灰岩、燧石灰岩以及下三叠统嘉陵江组燧石灰岩,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,大气降水容易通过地表大量的负地形渗入岩溶裂隙之屮,岩层屮赋存着丰富的岩溶水,富水性强,这些岩溶水长途径流,最后以岩溶泉、岩溶泉群等形式集屮在矿区北部的桐梓河谷中。碎屑岩分布面积较小,主要包括上二叠统龙潭组粉砂岩、粘土岩、炭质页岩及碎屑砂岩,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,深部裂隙构造发育地段,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

3、响,一般为近源补给、就近排泄。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,6~9月为最高值,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。区域内龙潭组煤层和上覆长兴组的中〜强岩溶含水层Z间一般具有较好的隔水层,含水层Z间水力联系较弱,对煤矿床开采影响较小,只是当导水断层或其它导水通道沟通上覆含水层与矿床水力联系时,上覆含水层才会成为矿井的充水水源,从而威胁到煤层的开采。(-)矿井充水条件1>地表水系新设煤矿地表水不发育,地表水大多为雨季节型

4、冲沟水,冲沟流程短,水量较小,旱季时干涸。2、地层含、隔水层①中二叠统茅口组(P2m)一岩溶含水层为深灰色、灰色块状石灰岩,致密结构,岩性均一,含少量燧石结核,并含结晶方解石,顶部为硅质泥岩或硅质灰岩,厚度大于300m。分布于矿区的西侧边缘。该组地层露头灰岩遭受风化作用和岩溶作用较强烈,岩溶裂隙发育,含较丰富的岩溶水,为强含水层。因茅口组灰岩的顶板距C12煤层底板仅有8m,虽然C12煤层底板细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩具有一定的隔水性,但是灰岩岩溶水对矿井的开采有一定影响。②上二叠统龙潭组(P31)—隔水层位于屮二叠统茅口组(P2m)假整合面Z上,长兴

5、组(P3c)Z下的一套盛产植物化石的海陆交替相含煤碎屑岩建造。主要岩性由黄褐色细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层组层,含煤9层,其中可采煤层为C5、C7、C12三层,煤类为无烟煤,主要分布在含煤岩系的屮部和下部,厚度60m左右。该组地层由于岩石普遍抗风化能力强,岩石裂隙不发育,不易渗入大量大气降水,为隔水层。③上二叠统长兴组(P3c)―岩溶含水层与下伏龙潭组呈整合接触,根据岩性组成特征,其岩性为灰色、深灰色、棕灰色厚层燧石灰岩,顶部有一黑色硅质层与杂色页岩互层。厚度60m左右。该组地层露头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

6、隙水,为强含水层。①三叠系下统夜郎组(Tly)的玉龙山段加沙堡湾段(Tlyl+2)--岩溶含水层岩性主耍为中厚层灰岩,泥质灰岩、底部为页岩及炭质泥岩,厚度120m。该段地层露头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,为强含水层。②九级滩段(Tly3)―隔水层岩性主耍为灰绿、灰色紫灰色、灰紫色粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥灰岩等,厚度430n)左右,分布于矿区中部。该组地层由于岩石普遍抗风化能力强,岩石裂隙不发育,不易渗入大量大气降水,为隔水层。③三叠系下统嘉陵江组(Tlj)—岩溶含水层岩性主要为浅灰色、灰色薄层至中厚层状灰岩、

7、白云质灰岩,下部常夹泥岩,出露厚度大于200m,与下伏地层夜郎组呈变更接触。该组地层露头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,为强含水层。④第四系(Q)--弱含水层岩性主要为粘土、砂质粘土,表层为腐植层,厚0-10mo仅含微弱孔隙潜水。总体上该层为孔隙弱含水层。3、地下水类型根据矿区内出露的地层岩性、含水介质特征及地下水赋存条件,将矿区地下水分为碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水和松散层孔隙水。①碳酸盐岩岩溶水主要赋存于茅口组(P2m)、长兴组(P3c)和嘉陵江组(Tlj):其岩性为浅灰、灰白色厚层〜块状微粒或致密灰岩、燧石灰

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