矿床开采技术条件.doc

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1、第六章矿床开采技术条件第一节区域水文地质一区域水文地质条件工作区在区域上属于以侵蚀构造作用为主的高山覆盖区,工作区位于大兴安岭岭脊。在普查区南侧有扎敦河,水量较大为永久性河流。区域上地下水为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两个类型。基岩裂隙水主要分布在中低山区,由于节理裂隙发育的不均匀性,其富水性差异较大。侵入岩类、板岩类以风化带网状裂隙为主,含风化网状裂隙潜水。火山岩类构造裂隙发育,富含构造裂隙水。第四系松散岩类孔隙水主要分布于山间沟谷洼地、坡洪积扇群及河谷平原区。区域上大气降水是本区地下水的主要补充来源,据气

2、象资料,年平均降水量为313.8mm,最大降雪量800—900mm,降雨多集中在、七月、八月,此时为地下水的主要补给期。此外春季冰雪消融也有一定补给。另外,本区地下水位的变化严格受降水的控制,变化幅度一般在0.3-1.0m之间,不同的地貌单元水位变化幅度不同,且略迟于降雨的变化。基岩山区为地下水的被给径流区,降水入渗地下后,小部分以泉的形式常年排泄于沟谷,大部分以潜流形式补给山前、河谷阶地松散含水层。地下水与地表水的关系,总的是地下水补给地表水。河谷阶地为地表水的径流排泄区。第二节矿区水文地质一矿区概况四子王旗哈

3、少忽洞金矿区,面积5.76Km2。区域上为地下水侧向径流的排泄区,地表无水体。矿区地貌单元为低山丘陵,地形绝对标高一般在1286-1486m,地势西高东低,最低侵蚀基准面为1280m。山间沟谷较有微地貌,如冲沟、洪积扇等。河谷底部及边坡被第四系粉土及残坡积物覆盖,沟谷上部及山顶基岩裸露。地形坡度较缓。二地下水分布特征根据含水层结构,地下水分为松散岩类孔隙水、基岩风化裂隙水;依据富水性和水文地质单元分为三个区。1、沟谷残坡积层水量极贫区分布于矿区丘陵的坡脚处,面积近0.8Km2,占矿区面积的14%左右。含水层由全新

4、统洪积粉细砂(厚度3—5米)和沟谷底部的基岩风化带组成,总厚度30—45m。该层地下水是矿区充水因素之一。2、沟谷残坡积层透水不含水区分布于山间沟谷高位山坡的第四系坡洪积层,面积近1.5Km2占矿区总面积的26%左右,该层厚1—10m,有全新统坡洪积含碎石粉土组成,为透水不含水层,下伏为基岩。3、低山丘陵水量及贫区分布于丘陵顶部基岩裸露地段,面积约3.0Km2,占矿区面积的52%左右。含水层岩性为:中元古界白云鄂博群哈拉霍格特组千枚状板岩、变质石英砂岩及晚二叠纪中细粒花岗岩。受构造影响和外营力的长期侵蚀作用,致使

5、节理裂隙发育。经对钻孔水文地质编录证明:风化带岩心均较破碎,裂隙面铁染较明显。故形成了以风化裂隙为主的储水空间,而赋存地下水。岩石的含水性受地形控制,在地形低凹或平缓的山谷,储水条件较好;相反,在坡度大、地形高的山顶、山脊虽然风化裂隙发育,但储水量较小,局部可形成非含水岛,含水性同时随深度的增加而减弱,据钻孔揭露风化壳厚度一般在30—70m,可见含水层底板受深度、风化壳厚度控制,风化壳以下可视为隔水底板。风化裂隙水水位埋深22.5—52.0m,随地势起伏变化,在分水岭及高位山坡,水位埋深较大,而在坡脚及谷底水位埋

6、深较小,此层地下水为矿床主要的充水因素。三地下水补给、径流、排泄条件由千枚状板岩、变质石英砂岩及晚二叠纪中细粒花岗岩及石英脉等坚硬、半坚硬岩石构成的低山丘陵,最高点位于该区中部,高程1486m。矿区西侧为近南北向和北东向的在分水岭的以西发育有多条沟谷,形成了矿区内的补给、径流、排泄区域,区内山坡坡度不大、切割不深、岩石裸露、节理裂隙发育,为地下水的交替、循环提供了条件。区内地下水运移规律:山顶及山坡接受大气降水渗入补给,沿裂隙汇集谷底,地下水以侧向径流的形式,通过第四系残坡积层流入山间沟谷。沟谷内地下水流向近南北

7、北东向。1、地下水补给条件分水岭及高位山坡为地下水补给区,大气降水是该区的唯一补给来源,所以地下水的动态均受大气降水的影响。雨季水位上升,坑道涌水量相应增加,枯水期水位下降,坑道涌水量相应减少。山坡及沟谷边坡第四系孔隙水,除受大气降水渗入补给外,同时接受风化裂隙水侧向径流的补给。2、地下水径流条件地下水径流是地下水沿含水层介质通道自高向低的运移过程,这个过程与地下水的水力坡度、通道的连续性和规模密切相关。矿区内多为低山丘陵区,坡度10°—15°,经过内力地质作用形成了厚30—70m的风化壳,而且风化裂隙很发育,充

8、填少,连续性好,经过不同时代构造形迹的切割穿插,为浅部地下水径流开拓了通道。山间沟谷中第四系残坡积层底部岩性为粉细砂,透水性好,地下水易于向下游径流至区外。因此,矿区地下水具有径流途径短、交替积极的特点。3、地下水排泄条件在天然条件下矿区地下水已蒸发及侧向流方式排泄为主。由于人为探矿活动和采矿活动,改变了地下水的赋存状态,排泄方式由蒸发、径流为主,同时人工开采和疏干,加速

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