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钻探在煤矿防治水当中应用和探究
钻探在煤矿防治水当中应用和探究 摘要:本文主要介绍淄博矿业集团岱庄煤矿在生产过程中,对主要含水层和不同的富水区,针对不同的条件,利用钻探手段,有针对性地重点布置防治水工程,取得了显著的技术效果。 关键词:钻探;防治水;基岩探查Abstract: This paper introduces the Zibo Mining Group Dai Coal Mine in the production process, the main aquifer and different water-rich areas, for different conditions, using drilling means, in a targeted manner layout key water control projects have made significant the technical effects. Key words: Water Control bedrock drilling exploration 中图分类号:P634 1 引言 岱庄煤矿的水文地质条件中等偏复杂,影响 3下煤层开采的主要含水层有第四系砂砾层、山西组3下煤层顶底板砂岩层、太原组第三层石灰岩。在生产过程中采用地质勘探方法,对主要含水层和不同的富水区,针对不同的条件,采用钻探手段,探测隔水层变化规律,查明含水层的水文地质情况,探明3下煤层顶板基岩厚度的变化规律,有针对性地重点布置防治水工程,取得了显著的技术效果。 2 老空积水的防治 为了防治采空区积水对掘进生产的威胁,达到安全疏放老空水的目的,采用钻探施工在合适的位置布置钻孔。若有积水,就可以进行放水,放水时,打开钻孔阀门,根据水泵排水能力的大小来确定开关阀门的大小,有控制地疏放水;当钻孔不再流水时,将水泵合到钻孔上进行疏放,若无积水,说明老空水位已疏降到孔口以下或老空区无积水。多年来,岱庄煤矿井下老空区积水的疏放都是采用钻探手段进行的。例4322、1304、1307、1329等工作面老空区积水的疏放。通过钻探手段对老空区的防治水工作起到了很重要的作用,消除了生产期间来自老空区积水的威胁,保证了生产期间的安全。 3 基岩厚度的探查工作 岱庄煤矿井田煤系地层露头附近被巨厚的第四系含水层覆盖,对矿井生产构成严重威胁。由于矿井勘查阶段所施工的钻孔少(网度500m×500m),水文地质情况查明程度低,不符合《煤炭资源地质勘探规范》中第四系冲积层钻孔控制要达到200m×200m的网度要求,难以确定第四系底界粘土层的空间发育规律、基岩的厚度变化规律及3下煤层顶板砂岩含水层水量富水性情况,鉴于3下煤顶板基岩厚度分布不均,本着“立足采面,先探后掘(采)”的防治水原则,对每一个新布置的工作面顶板基岩厚度都进行了探查,通过钻探为巷道的开拓及工作面的布置提供了可靠的地质资料,实现了安全生产。从2002年3月份以来相继对1313、1333、1329、4311、4322、4323等工作面进行了探查,通过一系列的探查工作,查明了3下煤顶板基岩厚度为44.71~59.07m;第四系底部普遍发育一层粘土层,且厚度大于3.0m,阻隔了与第四系砂层水的联系。粘土层质较纯,塑性好,是良好的隔水层。特别对4323工作面的探查后,发现部分区域基岩厚度(垂厚)仅25米,防水煤柱不能达到要求(45米),通过组织专家论证后,对工作面的布置作了及时的调整,直接减少损失500余万元,累计进尺8000余米。 4三灰水的综合治理工作 -580m采区三条下山(轨道、回风、胶带)的开拓过程中,采用了“边探、边注、边掘”的防治水技术,顺利地穿过了第三层石灰岩含水层,取得了较好的效果。 第三层石灰岩含水层平均厚度为5.0m,属富水性中等、具有一定补给条件的岩溶裂隙承压含水层,通过提前对三灰的探查,预计涌水量为120.0m3/h,轨道下山最先通过该含水层,且是一次性穿过,如果不采取防治水措施直接施工,一是水量太大难以掘进,二是含水层长期处于疏放状态,给巷道排水带来极大困难。针对这一特点,施工时采用先帷幕注浆,再一次性掘进通过的防治水方案,当巷道掘进到距第三层石灰岩含水层40m时停止掘进,2006年1月15日对轨道下山开始钻探施工,在迎头断面上下左右及中央一共布置9个钻孔,2006年2月27日施工结束,钻进工程量为577.09m。回风下山于2006年6月13日开始钻探施工,2006年2月27日施工结束,钻进工程量为577.09m,胶带下山于2006年7月18日开始钻探施工,2006年8月11日施工结束,钻进工程量为395.13m,钻进总进尺1252.14m,使巷道四周形成6m厚的帷幕圈,巷道掘进期间揭露出水
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