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霍临煤矿矿井水害综合防治技术
霍临矿井水害综合防治技术
摘要: 本文以霍临矿井为例,阐述了水文地质条件复杂矿井,如何采取科学、合理的措施,有效地防治矿井水患,保证矿井的安全建设和安全生产。
关键词:矿井 防治水 措施
霍临煤矿系深部带压开采、水文地质条件复杂的矿井,在矿井建设和生产实践中,通过对井田地质构造、水文地质、矿井水害、带压采掘活动进行综合分析,针对不同水害,科学、合理地制定并实施了防治水措施,保证了矿井的安全建设和安全生产, 为同类条件下矿井防治水提供了宝贵经验。
一、矿井概况
霍临井田的北部以天南正断层为界,东北部、南部、东部、西部与相邻矿井为界,面积60km2。霍临井田储量丰富,煤层赋存稳定,倾角平缓,开采条件优越,矿井设计生产能力为6.00Mt/a,矿井服务年限60年。其中主采煤层为3#煤层,为特低硫、低磷、高发热量、中灰、不粘结的贫煤,埋深平均为500米左右。
二、区域地形地貌和地质构造
井田内南部为丘陵地貌,发育有2、30m的冲沟,大部分为黄土覆盖。中北部地势较为平坦,但也有少量冲沟,南部为丘陵地带,西部属盆地,由黄土丘陵和低山组成。
本区大地构造位置处在我国华北地区东部新华夏构造体系第三隆起带。霍临井田北部东西走向的边界断层为逆断层,是本区块的一级构造;在井田内分别发育着南北走向的11条断层,是井田内的次级构造,多为逆断层。三维地震精查中井田内目前共发现陷落柱21个,直径大于和等于15m的陷落柱有6个。m
三、区域水文地质条件分析
(一)、地表水及水害分析:
区内主要河流是章清河,属海河水系,年迳流量8.35×102m3。章清河、大气降水、沟渠、坑塘等水源可通过井口、采动冒落带、岩溶地面塌陷或熔洞、断层带及煤层顶底板封闭不良的旧钻孔充水和导水进入矿井。
(二)、矿井主要含水层及水害分析:
1、奥灰峰峰组含水层k1、水位678米,水质为硫酸钾钠型,本井田分布不均、发育情况视构造而定。全井田为带压开采,从计算分析知道,含水层距3#煤较远(奥灰约130m、太灰约90m),在完整地层的条件下,含水层水不可能鼓破底板而发生突水,但不排除其通过构造体、陷落柱或封闭不良钻孔等垂向导水通道涌入矿坑而造成水害。
2、上石炭统太原组含水层。
3、二叠系下统山西组 k6—k7、k8砂岩含水层,以中、细粒砂岩为主,距煤层为60米,其富水性较弱,水量有限,其中k7、k8为3煤直接充水含水层,3#煤回采过程中可以对其采取疏降,对安全生产不会造成威胁。
4、二叠系下统上、下石盒子组含水层k9—k10,岩性为中、细砂岩含水层,厚4――10.43/7.22m,富水性弱,水质为碳酸钾钠型,在导水裂隙发育在范围内,开采时可能成为3煤的充水含层。
5、基岩风化带、第四系含水层,由于上部隔水层的存在,使基岩风化带含水层(Ⅳ)、第四系孔隙含水层组(X)与二叠系下统上下石盒子组含水层组(Ⅷ)无补给关系,一般情况下对3#煤回采不会造成影响。
(三)、矿井的涌水量:
采用地下水动学法计算3#煤的直接充水含水层和间接含水层的涌水量,矿井的正常涌水量为460 m3/h,最大涌水量为600m3/h,矿井设计的排水量按该数设计,但没有考虑到奥灰突水的情况。
四、矿井水害防治与处理
(一)、水害防治管理措施:
1、建立了防治水管理体系,健全了相应的机构、制度,充实了专业技术人员。
2、做好了矿井水文地质工作,编制了中长期防治水规划和年度防治水计划并严格组织实施。
3、做好了采区工作面的水文地质勘探工作,查明了霍临矿井涌水水源为奥陶系灰岩水、3号煤层顶板砂岩水、采空区积水、钻孔水、地表水,经调查和勘察井田内没有老窑和老窑积水;矿井充水通道为构造断裂带、冒落裂隙带、含水层露头区、3号煤层底板岩层采动破坏带、封闭不良的钻孔、导水陷落柱和地表塌陷。
4、对出水地点和地段进行水温、水量、水质监测,特别是强降雨后要求对井下涌水进行观测,加强地质、水文地质观测及资料收集、编录工作,并进行全面分析研究,及时提供地质及水文地质预报,做到超前预测,防患于未然。
5、每年雨季前对防治水工作进行全面检查,每月进行一次防治水隐患排查。定期对矿井排系统进行检修,每年要组织一次联合试运转测试,检查各排水设备的效率和运转情况,保证矿井排水系统、排水能力、主排水设备运转符合安全规程要求。
6、建立了水灾事故应急救援预案,按规定进行演练。要求井下所有生产人员一旦发现水害征兆要及时向矿调度室汇报,矿调度室接到汇报后要迅速按《霍临煤矿灾害预防与处理计划》中的要求启动《霍临煤矿水灾救灾应急预案》,根据预案要求通知相关机构进行水灾救援。要求井下作业人员熟悉自己的避灾路线,一旦发生突水事故,要有组织地沿安全的避灾路线进行撤离。
7、为预防和有效指导霍临矿建设和生产期间的防治水工作,减少突水引起的重大灾难事故,针对不同的水害采取了不同方
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