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正文內(nèi)容

1402運(yùn)輸順槽探放水設(shè)計(jì)(編輯修改稿)

2025-04-01 04:26 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 = m/d,降深 ,單孔涌水量Q= L/s. NK2 水位埋深 ,水位標(biāo)高 ,單位涌水 量 q= L/s m,滲透系數(shù) k=,降深 ,單孔涌水量 Q= L/s。 9 NK3 水位埋深 ,水位標(biāo)高 ,單位涌水量 q= L/s m,滲透系數(shù) k=,降深 ,單孔涌水量 Q= L/s。 NK4 水位埋深 ,水位標(biāo)高 ,單位涌水量 q= L/s m,滲透系數(shù) k=,降深 ,單孔涌水量 Q= L/s。根據(jù)以上抽水試驗(yàn)計(jì)算的水文地質(zhì)參數(shù)預(yù)算第四系( Q4)含水層大 氣補(bǔ)給量為 624 萬(wàn) m3/年,儲(chǔ)存量(靜儲(chǔ)量) Q=672 萬(wàn) m3,井筒巷道主要含水層( Q4)涌水量為 408 m3/h. 根據(jù)地下水的類型及水力性質(zhì),礦區(qū)內(nèi)劃分為: ( 1)第四系( Q4)松散砂層孔隙潛水含水層及侏羅系( J12) 砂層孔隙裂隙承壓含水層。第四系( Q4)松散砂層孔隙潛水含水層,分布面積廣,厚度變化大, — ,地形高的山梁(標(biāo)高在 1330m) 厚度薄,分布在沖溝盆地中心 (標(biāo)高在 131 130 1278m),低洼地形厚度大,含水層厚度 10— 50m,平均 30m,巖性主要以風(fēng)成沙 — 細(xì)沙及湖相 薩拉烏素組細(xì) — 中砂為主,夾有粉細(xì)砂。含水層的透水性及富水性強(qiáng)水位埋藏深度 — 11m,水位標(biāo)高在 —1281m,滲透系數(shù) K= — ,單位涌水量 q= — ,為礦化度< 1 升 /克的淡水,水化學(xué)類型為 Hco~ Ca Mg 型水,地下水水質(zhì)良好,可做為生活飲用水,該含水層為富水性強(qiáng)的含水層。 ( 2)侏羅系( J1— 2)延安組多層狀砂巖孔隙裂隙承壓含水層,巖性以灰白色、灰色中 — 粗砂巖為主,含水層厚度 — ,地下水水位深度 — ,水位標(biāo) 高 — ,單位涌水量 q= ,滲透系數(shù) K=— ,水化學(xué)類型為 HCO3Ca 型水含水層,該含水層透水性差,富水性弱,為弱含水層。 二、 礦區(qū)內(nèi)隔水層 位于 42煤組頂板以上,泥巖 ,砂質(zhì)泥巖厚度 — ,隔水層比較穩(wěn)定, 10 隔水性能較好。 三、 礦區(qū)內(nèi)地下水補(bǔ)給徑流及排泄 大氣降水是礦區(qū)內(nèi)地下水唯一的補(bǔ)給來(lái)源,淺層砂層含水層( Q4) 地下水的徑流及運(yùn)動(dòng)受東西兩個(gè)小型古沖溝盆地控制,地下水向盆地中心徑流,構(gòu)成盆地中心地下水由北向南 徑流、排泄。兩個(gè)盆地中淺層地下水沒(méi)有聯(lián)系或使個(gè)別地帶也有少量聯(lián)系,但也很差。地下水的運(yùn)動(dòng)有兩種方式,一種是水平運(yùn)動(dòng),一種是垂直運(yùn)動(dòng)?;鶐r( J1— 2) 孔隙裂隙承壓水,基巖裸露區(qū)受降水補(bǔ)給,覆蓋區(qū)受淺層地下水滲透補(bǔ)給,且補(bǔ)給較弱。 四 、 礦區(qū)充水含水層 第四系( Q4)松散砂層潛水層是礦井主要充水含水層,富水性強(qiáng),水量大,距煤礦開采 42煤層間距只有 5570 米,冒落帶高度加裂隙帶高度 58 米左右,對(duì)礦井開采威脅性最大。 侏羅系延安組( J12Y)砂巖孔隙、裂隙承壓含水層,是礦井的直接充水含水層,但富水性弱水 量小。 五 、地表水系 井田內(nèi)水系不太發(fā)育,僅有少量寬緩的小型溝谷,均為間歇性溝谷,無(wú)常年地表逕流,只有在雨季暴雨過(guò)后會(huì)形成短促的洪水,所有溝谷均向東南匯入烏蘭木倫河。 六 、 周邊煤礦 本井田 內(nèi)無(wú)老窯及生產(chǎn)小窯, 西部為神華烏蘭木倫煤礦,烏蘭木倫煤礦的東部邊界與本井田的西部邊界重合。井田北部為神東礦區(qū)水源保護(hù)區(qū),該區(qū)域未有煤礦存在。井田東部有兩座煤礦和本井田緊鄰,兩煤礦分別是鄂爾多斯市金利源煤炭有限責(zé)任公司閆家渠煤礦和伊金霍洛旗京蒙煤礦,其井田邊界與本 11 井田東部邊界重合,本井田南部為賽蒙特爾井田。 第三章 涌水 量預(yù)算 及分析 一、 礦井涌水量預(yù)算 開采的主要煤層是侏羅系延安組( J1— 2) 四號(hào)煤組,延安組砂巖孔隙裂隙承壓含水層,是煤礦開采的直接充水含水層,以往抽水資料反映水量很小,單位涌水量 Q=— ,滲透系數(shù) K=— ,礦井涌水量預(yù)算為首采區(qū) ,全礦井 。 根據(jù)臨近賽蒙特煤礦實(shí)際正常涌水量 800m3/h,最大涌水量 1900m3/h。兩個(gè)礦都是開采延安組煤層,礦井預(yù)算涌水量相差很大,據(jù)調(diào)查了解賽蒙特煤礦礦井涌水量大的原因是第四系砂層地下水滲透礦井造成。 二、 首采區(qū)及主采區(qū)礦井涌水量預(yù)測(cè) 首采區(qū)涌水量預(yù)算 采用井筒檢查孔單孔穩(wěn)定流抽水試驗(yàn)延安組( J12Y)砂巖含水層滲透系數(shù)K=,用“大井法”預(yù)算首采區(qū)正常涌水量為 95m3/者有溝通與第四系( Q4)松散砂層含水層產(chǎn)生水力聯(lián)系,首采區(qū)用水量會(huì)達(dá)到500 m3/h 左右。 Q=roR hmmH lgolg )2(2? ?? K— — 996m H— 141m r0— 620m M— 20m h— 0 礦井涌水量預(yù)算 礦井涌水量預(yù)算方法和首采區(qū)相同,主采區(qū)面積擴(kuò)大所采用的引用半徑 12 r0=2073m R0=2428m k=涌水量預(yù)測(cè)為 316m3/h 左右,根據(jù) NK1 孔 — NK2 孔水文地質(zhì)剖面,延安組( J12y) 主要可采煤層 42煤層,距第四系( Q4)松散砂層含水層間距只有 50m左右,采區(qū)在第四系富水區(qū)。采區(qū)巷道長(zhǎng),面積大,受第四系砂層地下水威脅更 大,一旦地下水涌入采掘巷道,礦區(qū)涌水量會(huì)成倍增大,預(yù)測(cè)礦 井 未來(lái)礦井最大涌水量預(yù)測(cè)在 1800m3/h 左右。 三、 涌水量分析及礦井防治水方法措施 礦井涌水量 延安組( J12)就各地質(zhì)砂巖孔隙裂隙水含水層含水性差,富水性弱為弱含水層,巷道正常采掘不破壞上部泥巖砂層泥巖隔水層,預(yù)算礦井正常涌水量首采區(qū) 95m3 /h,礦井 316m3/h。巷道冒頂或者有地質(zhì)構(gòu)造斷層,破壞上部隔水層與第四系( Q4)砂層含水層 ,地下水勾通礦井涌水量預(yù)測(cè)首采區(qū)最大涌水量 900 m3 /h ,礦井最大涌水量 1800m3/h。 礦井防 治水方法及措施: ①為了進(jìn)一步核實(shí)礦井涌水量,基巖孔隙裂隙承壓含水層與第四系( Q4)砂層孔隙潛水之間的水力聯(lián)系,地下水動(dòng)態(tài)等要進(jìn)行一定量的水文地質(zhì)勘探及群孔抽水試驗(yàn),落實(shí)水文地質(zhì)參數(shù)。 ②井下地質(zhì)工作很重要,觀測(cè)地層變化,觀測(cè)巷道掘進(jìn)中滴水、淋水、潮濕,現(xiàn)象分析其原因。 ③掘進(jìn)中一定要采取“有疑必探,先探后掘,先排后掘”的原則。 ④掘進(jìn)中巷道水量增大,查清原因若分析有第四系砂層地下水滲入,必須對(duì)第四系地下水進(jìn)行疏干排水。 第四章 瓦斯、煤塵、煤的自燃性、地溫及其它 13 一、瓦斯 據(jù)鉆孔瓦斯測(cè)定成果,各可采煤 層甲烷含量均在 ~ 燃之間。自然瓦斯成分中甲烷含量在 ~ %之間,瓦斯分帶為二氧化碳~氮?dú)鈳?,屬瓦斯風(fēng)化帶。 鉆孔瓦斯測(cè)試成果表 煤層 瓦斯含量( ml/g燃) 自然瓦斯成分( %) 瓦斯分帶 CH4 CO2 C2~ C6 CH4 CO2 N2 C2~ C6 23 ~ (2) ~ (2) ~ (2) ~ (2) ~ (2) (1) 二氧化碳 — 氮?dú)鈳? 32 ~ (3) ~ (3) ~ (3) ~ (3) ~ (3) (1) 二氧化碳 — 氮?dú)? 42 ~ (5) ~ (5) ~ (5) ~ (5) ~ (5) (2) 二氧化碳 — 氮?dú)鈳? 鉆孔瓦斯含量雖不高,但 煤礦在生產(chǎn)時(shí),還應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng),對(duì)井下瓦斯進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)測(cè)。 二、煤塵 煤塵爆炸的影響因素很多,但最主要是煤的揮發(fā)分,煤中揮發(fā)分越高,引起煤塵爆炸的可能性越大。本區(qū)各可采煤層的干燥無(wú)灰基揮發(fā)分產(chǎn)率較高,一般在 30~ 40%,屬易爆炸煤層,據(jù) H0 H13 號(hào)鉆孔 4 61 煤層 試驗(yàn)結(jié)果:當(dāng)火
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