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浅谈水质化验在防治水工作中的应用
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摘要:本文对唐山矿矿井水文地质资料进行了分析,引用了较多的实际观测数据,通过对不同突水水源在水质化验数据上的变化规律研究与分析,总结出了利用水质分析数据预测出水水源的方法,对矿井防治水工作具有一定的指导意义。
关键词:水质化验;水源;防治水
DiscussionontheapplicationofwaterqualitytestinwatercontrolSongWang
(KailuanTangshanMiningBranch,Tangshan063000,Hebei)
Abstract:inthispaper,thehydrogeologicaldataofTangshanmineareanalyzed,andmanypracticalobservationdataarequoted.Throughtheresearchandanalysisofthechangeruleofdifferentwaterinrushsourcesonthewaterqualitytestdata,themethodofusingthewaterqualityanalysisdatatopredictthewatersourceissummarized,whichhascertainguidingsignificanceforthepreventionandcontrolofminewater.
Keywords:waterqualitytest;watersource;controlwater
1.概况
唐山矿井田是一个既有冲积层孔隙水,又有基岩裂隙水和奥陶系灰岩喀斯特岩溶水的充水矿井,水文地质条件复杂的矿井。唐山矿为厚冲积层掩盖下的矿井,基岩上部被较厚的第四纪冲积层所覆盖。冲积层内富含孔隙水,尤其是底部富水性最强。由于受地质构造的影响,在FI断层以北区域,煤系基底奥陶系灰岩逆掩于可采煤层之上,造成奥灰下压煤的特殊水文地质条件。奥陶系灰岩在上述区域直接与第四纪冲积层接触,二者水力联系密切,地下水相互交替,共同成为煤系地层各含水层的补给水源[1]。同时奥陶系灰岩在井田北部、东部山区有露头裸露于地表,接受大气降水的补给,转而通过冲积层补给煤系地层。在井口西南部,在岳胥区境内,煤系地层有露头与第四纪冲积层接触,长期接受其地下水的补给,沿层间与构造裂隙流动,转入矿井的排泄区。地煤系地层中,常在脆性砂岩内形成裂隙含水层,在矿井采掘工程中,揭露涌水后,多年不见衰减,给生产工艺施工造成很大困难。
2.矿井的含水层及其特征
2.15煤层含水层
5煤层顶板含水层为唐山矿强含水层,也是矿井采掘过程中最主要的涌水层,它不仅静储量丰富,而且动水补给也很充沛。各个区域在开采5煤层时,均有不同程度的涌水且随开采程度的增加,单掌涌水量逐渐加大。其水质类型为重碳酸钠型或重碳酸钙型。
2.212至于14煤层间含水层
12至于14煤层间含水层为开拓工程中常见较强含水层,此含水层以静储量为主,动水补给甚微,涌水点袭夺现象严重。出水点在一段时间后会自行干涸。其水质类型为硫酸或重碳酸钠型。
2.3第四纪冲积层
本含水层是矿井涌水量的主要补给水源,是通过基岩露头补给煤系地层各含水层的。它的水位变化与奥陶系灰岩同步进行,接受大气降水的补给。本含水层不仅富水性强,水量大而且水压也较高。其水质类型为重碳酸钙镁型或重碳酸钠钙型。
2.4奥陶系灰岩含水层
奥陶系灰岩是煤系地层基底,其在有些地段有露头裸露于地表,接受大气降水的补给,在有些地段与第四纪冲积层直接接触,有水力联系,存在互相补给的良好条件,成为煤系地层的补给水源。本含水层随季节性变化较为明显。其水质类型为重碳酸钙镁型或硫酸重碳酸钠钙型。
3.水质化验在井下工作面中的应用
不同含水层的水,受岩性和成因的不同,一般具有不同的水质特征类型。因此通过对涌水点出水水质的化验和分析结果,就能够确定涌水的来源是哪个含水层。
3.1十四水平南翼为我矿重点生产区域,F20断层位于岳胥首采区马鞍型构造左侧向斜的轴部,先后在本区域进行的两次三维地震勘测的结果均认为F20断层可能与奥灰导通,对本区域安全生产构成潜在的威胁。为保证此区域的安全生产,探明F20断层是否与奥灰连通,由此施工了9个井下钻孔,在施工过程中,通过对8个钻孔的水质进行化验,水质为重碳酸钠型,是典型的5煤层顶板砂岩水类型,这与奥陶系灰岩水水质有着明显的区别,而奥陶系灰岩水水质
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