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目 录 一、概 况 - 2 - 1、矿概况 - 2 - 2、矿井排水设施能力及水害预测设备现状 - 2 - 3、矿井受水害威胁情况 - 5 - 二、水害预警系统制定目的 - 6 - 三、水害预警系统组织机构 - 7 - 1、成立矿井水害隐患监测预警领导组 - 7 - 2、职责 - 7 - 四、水害预警系统的建立 - 8 - 1、日常水文地质观测及调查 - 8 - 2、完善矿井水害、水情分析制度 - 8 - 3、建立防治水隐患“四级”分析、处理机制 - 8 - 4、建立矿定期水情、水害分析会议制度 - 9 - 五、水害预警分级与管理 - 9 - 1、水害预警等级划分 - 9 - 2、预警流程 - 11 - 3、预警启动 - 11 - 4、预警发布 - 12 - 5、预警响应措施 - 12 - 6、预警解除或降低响应级别 - 14 - 六、水害预警系统的运行 - 15 - 1、矿井水害隐患危险源的确认 - 15 - 2、程序的运行 - 15 - 3、预警响应 - 16 - 4、水害隐患监测预警流程图 - 17 - 七、其它 - 18 - 附件一:工作面水害预警启动报告 - 21 - 附件二:水害预警警示牌 - 22 - 附件三:工作面水害预警解除报告 - 23 - 附件四:工作面水害预警降级报告 - 24 - 附件五:预警信息发布范围 - 25 - 水害隐患监测预警系统实施方案 一、概 况 1、概况 斜井开拓带式输送机2、矿井排水设施能力 目前布置个水泵房,组水仓,扬程为米,最大排水量为3×5m3/h。中央水仓的总容积为m3,其中水仓容积m3。×5mm无缝钢管两趟。 矿井水害化探主要以矿污水处理站改建后的水质化验室为主,可化验指标:总硬度、矿化度、Ca2+、Mg2+、HC03-、C032-、SO42-等。必要时可以到有资质的水质化验单位做水质成分全化验。 水害钻探主要设备有:架住式液压回转钻机架住式液压回转钻机 山东机械制造有限 ZYJ430/170 2 65mm∕115mm 200m 矿井 矿区位于柴达尔矿区与默勒矿区之间,大通河南岸大通山脉前缘冰川谷地之中。北面为海拔4000m以上的中高山区,是矿区地表水的发源地,同时也是大气降水渗入补给地下水的补给区。 矿区内无大的地表水体,仅有几条季节性的小水沟,夏秋季节水量较大,冬季冻结没有流水,由北西向南东流入海达尔沟,横切侏罗系含煤地层,对地下水有一定的渗透补给。 矿区北股的大通河距离矿区为5km,河床标高为3404m,大通河对矿区地下水无水力联系。 矿区为一隐蔽型侏罗纪煤产地,在侏罗系煤系地层之上均被第四系坡积土砾石层所覆盖。区内的含水层,隔水层分别叙述如下: 第四系弱透水层: 地表为薄层腐植土,中下股由冲洪积、冰积层组成,岩性为棱角状砾石,土、漂砾等混合物,覆盖于侏罗、三叠系地层之上,厚0—22m,一般厚度为7.10m左右。 本层含水极弱,有岛状冻土发育,冻土层起隔水作用,在冻土层上有沼泽积水,不冻结地区具弱透水性,吸收大气降水及地表水,对下覆岩层有少量的渗透补给。 中下侏罗统(J)含水组: 含水组由砂岩与泥岩互层组成。厚度为65.00m~120.00m,虽有裂隙发育,但因岩层泥质较多,含水性极弱。 含水组位于中下侏罗统含煤段(J)的顶股,为煤层顶股的直接含水层。 下侏罗统(J)隔水层: 上股含煤段(J)为煤层与泥岩互层,厚度为42~72m,平均厚度为56.31m。 下股泥岩、泥质砂砾岩段(J),厚度为47~97m,平均厚度为69.4m。该层为全区分布,厚度稳定,隔水性良好的煤层底股隔水层。 三迭系含水层组: 由灰白色、灰绿色中粗砂岩、细砂岩、粉砂岩互层组成,多暗色矿物质及白云母片,泥钙质胶结,裂隙发育,含水性较好,厚度不祥,为煤系地层底股的间接含水层。矿井涌水量较大,井下涌水对矿井生产有一定的威胁,在矿井生产过程中应保证水沟的有效断面和井下排水设备的正常运行,使井下水能顺利排放至地面。浅股小煤窑积水对矿井生产有严重威胁,回采前需要用探水钻进行放水工作,以消除积水造成的安全隐患。预计矿井最大涌水量按20m3/h。具体采空区积水范围见矿井充水性图。根据采空区积水公式: 式中:Q——为采空区积水量,(m3); K——为采空区的充水系数M——为采空区的平均煤厚(m); F——为采空积水区的水平投影面积(m2); α——为煤层倾角(°)。二、水害预警制定目的 矿井水害防治重点是、采空区积水根据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》、《省质量标准化考核标准》等相关规定,为了防止水害事故的发生,订本实现“水害零威胁”的安全目标 三、水害预警组织机构 成立矿井水害隐患监测预警领导组 组长: 副组
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