簸箕掌矿井带压开采设计.doc
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1、山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司带压开采矿井防治水专项设计第一章 矿井水文地质31.1 水文地质情况31.2 水患类型及威胁程度12第二章 矿井防治水措施142.1 矿井开拓开采所采取的安全保证措施142.2 防治水煤(岩)柱的留设152.3 区域、局部探防水措施及设备162.4 地下水动态观测系统242.5 构造导水主要防范措施262.6 井下排水272.7 地表水防治312.8 防治水规划及机构33第一章 矿井水文地质1.1 水文地质情况本区位于大同煤田的中东部,即大同向斜中东部的南东翼靠近核部的位置。大同向斜主干构造线呈北东向展布,南东翼倾角一般2060,局部直立倒转;北西翼倾角较
2、缓。区域出露的地层由老到新有:太古界集宁群,古生界寒武系、奥陶系、石炭系,二系,中生界侏罗系、白垩系、新生界第三系、第四系。大同煤田岩溶水系统属神头泉水文地质单元的一部分。神头泉出露标高为1059-1063m,矿区位于泉域的北东部。1.1.1 含水层大同煤田主要含水层有奥陶系碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层、石炭系上统太原组碎屑岩类夹碳酸岩类岩溶裂隙及二叠系碎屑岩类裂隙含水层、第四系上更新统松散岩类孔隙含水层。(1)奥陶系碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层含水层岩性主要以石灰岩、白云质灰岩为主,岩溶裂隙发育不均,总体富水性中等-强,单位涌水量q1.406L/s.m,渗透系数K1.906m/d,矿化度0.64g/
3、L,水质类型HCO3Ca,富水性强。本次实测矿井供水水井水位标高为1093m,水文孔水位标高为1099m,推测奥灰水水位在1090-1100m之间,高于下部煤层底板标高。(2)石炭系上统太原组碎屑岩类裂隙含水层含水层主要是太原组的中-粗粒砂岩,根据钻孔揭露,岩芯较完整,裂隙不发育,富水性弱,单位涌水量q0.067L/s.m,渗透系数K0.120m/d,矿化度2.08g/L,水质类型HCO3ClK+Na。(3)二叠系下统山西组碎屑岩类裂隙含水层含水层主要是中-细粒砂岩,埋藏较深岩层裂隙不发育,含水性弱,单位涌水量q0.0027L/s.m,渗透系数K0.003535 m/d,矿化度0.83g/L。
4、水质类型HCO3ClNa。(4)第四系上更新统松散岩类孔隙含水层含水层主要是底部卵石混合土层即砂质粘土层及基岩强风化碎屑岩层,在出露较高地区,连续性差,很少有泉水形成,富水性极弱。在河谷区松散孔隙含水层连续好,透水性强,埋深浅,水位波动变化较大。其含水层主要接受大气降水补给,向沟谷区下游排泄。为周边居民主要生活用水来源。1.1.2 隔水层矿区内主要隔水层是本溪组隔水层,是一套以泥岩、粘土岩和铁铝岩粉砂质泥岩、石灰岩岩层,厚度为30m左右,隔水性能好,是太原组与奥陶系之间的重要隔水层。另外在下石盒子组、山西组、太原组地层中有由泥岩、砂质泥岩及致密块状高岭质泥岩组成的碎屑岩层间隔水层,主要呈层状分
5、布于各砂岩裂隙含水层间,阻断了各含水层间的水力联系。1.1.3 矿井充水因素分析1、地表水本区属海河流域桑干河水系。河谷以大峪河为主,支沟有马营沟、簸箕掌沟等。区内无其他大的地表水体,大峪河在矿区内长度2000m,最高洪水位1340m,枯水期河床断流,丰水期有细小水流,汇入桑干河。大峪河发源于左云县葫芦峪、布山沟、马道头乡分水岭一带,流域面积78km2,全长22.5 km,主河床宽100-450m,坡降0.02-10%,支流树枝状展布,据吴家窑水文站观测资料,历年最大洪水量为208m2/s,冬季河床结冰。2、充水因素分析(一)、大气降水本井田属半干旱暖温带大陆性气候,年降水量分配极不均匀,暴雨
6、强度大,降水多集中在7、8、9三个月,约占年降水量的60-70%。年最大降水量为628.3mm,年最小降水量为259.3mm,年平均降水量432.44mm,日最大降水量为79.90mm。暴雨强度大,来势猛,易形成集中补给,井田内煤层开采时,在雨季时应加以防范,以防地表水沿地裂缝涌入矿井造成水害。(二)、地表水区内地表水主要为大峪河,发源于左云县葫芦峪、布山沟、马道头乡分水岭一带,汇入桑干河。流域面积78km2,全长22.5 km,主河床宽100-450m,坡降0.02-10%,支流树枝状展布,据吴家窑水文站观测资料,历年最大洪水量为208m2/s,冬季河床结冰。大峪河在矿区内长度2000m,最
7、高洪水位1340m,主斜井标高为1343.36m,高于最高洪水位3.36m,井田内煤层埋藏较深,地表不存在直接灌入,但在裂隙构造地段应注意构造导通含水层直接灌入影响煤层开采。(三)、基岩裂隙地下水井田内太原组中细砾砂岩是22号、25号煤层的直接充水含水层,这些岩层含水层富水性及不均一,局部地段富水性很强,特别是在构造发育部位易形成较大的储水空间和导水通道,煤层开采到此部位时,易发生突水事故。因此,在生产过程中必须坚持探放水原则,以防发生突水事故。(四)、岩溶地下水井田内岩溶水主要含水层是奥陶系下马家沟组灰岩,岩溶水水位标高1090-1100m,高于22号煤层底板1050-1120m,部分高于1
8、9号煤层底板等高1080-1170m。煤层属于带压开采,矿区内断层发育,断裂带形成导水通道,易发生突水事故。因此在生产过程中需留设足够保安煤柱,以防发生突水事故。(五)构造对煤层开采的影响矿区内发现7条断层,在中南部有三条近东西向的正断层,使井田构成了地垒、地堑构造格局。断层势必成为地下水和地表水的导水通道,尤其是在地堑构造位置,煤层底板标高低于岩溶水水位标高60多米,一旦断层形成导水通道,就会使地表水或岩溶水涌入矿井,造成危害,因此一定要加强对断层的发现和研究。在发现的断层两侧,及陷落柱周围必须要留足保安煤墙,以防断层导水,造成危害。3、采空区分布范围及积水情况根据计算结果19号煤采空区水影
9、响下部煤层开采,采空积水对下部煤层开采影响较大。根据煤炭安全手册第五篇矿井防治水中的采空积水估算公式计算了19号煤层采空区积水量。计算公式:Q采=(KMF)/COS(m3)其中:Q采各积水区总积水量(m3) K采空区的充水系数,一般采用0.25-0.50 M采空区的平均采高或煤厚(m) F采空区积水的投影面积(m2) 煤层倾角()则:16、 19号煤层采空区积水量为202359m3(采空区的充水系数采用0.4,16号煤平均采高2.00m,19号煤平均采高4.00m):采空区积水量统计表 采空区名称积水区面积(m2)采空区积水量(m3)积水原因19号煤1号采空区3928463008低于连接巷道的
10、采空区,其内积水受阻挡而形成积水19号煤2号采空区3790660650低于连接巷道的采空区,其内积水受阻挡而形成积水19号煤3号采空区3766760267低于连接巷道的采空区,其内积水受阻挡而形成积水16号煤采空区2304318434低于连接巷道的采空区,其内积水受阻挡而形成积水总计137900202359井田南部相邻的水磨湾煤矿在其北部经调查有二处采空积水区,其中一处采空区积水量为1000 m3,该积水区距本矿矿界仅40 m;另一处采空区积水量为2000 m3,该积水区距本矿矿界200 m.。这二处采空积水区均位于本矿区19号煤层的上山部位,在开采南部煤层时应引起重视。采空区积水对煤矿开采有
11、较大影响,在开采过程中应加以重视。4、导水裂隙带水井田内16、19号煤层已部分采空,16、19号煤采空积水对下部22号、25号煤层开采影响。采用煤矿防治水规定中的厚煤层分层开采的导水裂隙带最大高度计算公式:Hli=30(M)+10式中: Hli 导水裂隙带高度(m); M 累计采厚(m);根据计算22号煤导水裂隙带高度为94米。25号煤导水裂隙带高度为77米。冒落带的计算公式:h=m/(k-1)cos式中:h冒落带的高度,m煤层倾角,度m采出煤层厚度,mk岩石碎胀系数。K=1.5,22号煤平均厚度为8.27m,倾角为4度,冒落带高度为16.58m。25号煤平均厚度为6.78m,倾角为4度,冒落
12、带高度为13.59m。5、水文地质类型根据矿井水文地质条件分析,山西组19号煤层,太原组22号、25号煤层,其直接充水含水层为砂岩裂隙含水层,该含水层补给来源少,钻孔单位涌水量小于0.1L/sm,据调查本矿目前开采19号煤矿井涌水量正常为150m3/d,属于矿井涌水量小的矿井,采掘工作面不受水害影响,防治水工作简单,但目前19号煤已部分采空,且局部存有积水。奥陶系岩溶水是其间接充水含水层。矿区大部分为带压开采区,矿区内张性断层发育,在深部煤层开采时具有突水的可能。根据2009年煤矿防治水规定确定本区水文地质条件中等的矿井。1.1.4 奥水突水危险性分析25号煤层最低底板标高为1025m,低于奥
13、灰水水位标高1090m,属岩溶水带压开采煤层,为了评价其带压开采的可能性,我们计算了开采25号煤层时的岩溶水突水系数。计算公式选用国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局发布的煤矿防治水规定中确定的计算公式:T=P/m式中:T突水系数(MPa/m)P水头压力(MPa)m隔水层厚度(m)25号煤层以下的隔水层厚度用本溪组平均厚度31.86m,岩溶水水头差为106m计,对25号煤层底板压力为1.075Mpa。经计算25号煤层最低点的突水系数为0.034MPa/m,小于岩层完整块段突水系数临界值0.10MPa/m,属岩层完整块段安全区,在没有断层导水的情况下,一般不会发生岩溶水突水问题。22号煤
14、层以下的隔水层厚度用本溪组平均厚度31.86m,岩溶水水头差为81m计,对25号煤层底板压力为2.542Mpa。经计算22号煤层最低点的突水系数为0.025MPa/m,小于岩层完整块段突水系数临界值0.10MPa/m,属岩层完整块段安全区,在没有断层导水的情况下,一般不会发生岩溶水突水问题。19号煤层以下的隔水层厚度用本溪组平均厚度31.86m,岩溶水水头差为47m计,对25号煤层底板压力为1.475Mpa。经计算19号煤层最低点的突水系数为0.015MPa/m,小于岩层完整块段突水系数临界值0.10MPa/m,属岩层完整块段安全区,在没有断层导水的情况下,一般不会发生岩溶水突水问题。应当注意
15、的是本区断层构造发育,多数为张性断层,当构造导通岩溶水含水层时,形成水利通道,岩溶水突水的可能性更大,因此应引起业主重视。1.1.5 矿井涌水量山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司(重组前为山西省左云县簸箕掌煤矿)为单独保留矿井,批准开采16、19、22、25号煤层,井田面积6.3708km2,矿井能力由30万t/a提升到120万t/a。原矿井涌水量为150m3/d。山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司西部为小峪煤矿,开采能力为 120万t/a,正常涌水量为1200m3/d。吨煤含水系数为0.3 (每年300天)。1、矿井涌水量预算本矿16、19号煤层已开采,下步将设计开采下组22号和25
16、号煤层,因此计算方法选用了“大井”疏干法和比拟法两种方法。、参数的选择本次工作施工的ZK4-5水文孔对19号煤底板上含水层和25号煤底上板含水层分别做了分层抽水试验,因此本次计算选用该获得的水文地质参数,用储量计算面积代替坑道系统面积,计算了开采16、19号和22、25号煤层的最大矿井涌水量,应用工作面长100m,走向长1000m的采区面积,计算了一个采区的矿井涌水量。2、矿井涌水量计算矿井涌水量采用“大井”疏干法进行了计算,计算公式选用承压转无压公式: Q =1.366K(2HM- M2-h02)/ (lgR0-lgr0) 式中:Q:预计矿井涌水量(m3/d) K:渗透系数(m/d) H:含
17、水层(煤层)底板以上水头高度 (m) M:含水层厚度(m) h0:“大井”水头高度,疏干后h0=0(m) R0:“大井”影响半径,R0=R+r0(m) R:引用影响半径用R=10SK 求得 r0:大井半径r0=F/ (m)预计一个采区的矿井涌水量计算表 表5-1参数煤层号采区面积F(m2)渗透系数K(m/d)水头高度H(m)含水层厚度M(m)“大井”影响半径R0 (m)“大井”半径r0 (m)涌水量 (m3/d)16号1000000.00353522074310178109519号1000000.00353523074315178111622号1000000.12670454261783884
18、25号1000000.12695455151784873 比拟法本井田西部的小峪煤矿,现开采19号煤层,生产能力为1200Kt/a,现矿井涌水量为1200m3/d,其水文地质条件与本矿基本相似,因此用小峪矿资料采用富水系数比拟法预算了本矿1200Kt/a生产能力时的矿井涌水量:计算公式: Q=KpP=Q0/P0P式中: Q:设计矿井涌水量(m3/d) Q0:现采煤矿矿井涌水量(m3/d) P0:现采煤矿的生产能力(万t/a) P: 煤矿设计生产能力(万t/a)计算结果: Q=1200/120120=1200m3/d井田北部为帽帽山煤矿,矿井涌水量为240-760m3/d,生产能力为300 Kt
19、/a,其水文地质条件与本矿基本相似,因此用帽帽山矿资料采用富水系数法预算了本矿1200Kt/a生产能力时的矿井涌水量:计算公式: Q=KpP=Q0/P0P式中: Q:设计矿井涌水量(m3/d) Q0:现采煤矿矿井涌水量(m3/d) P0:现采煤矿的生产能力(万t/a) P: 煤矿设计生产能力(万t/a)计算结果:正常涌水量Q=240/30120=960m3/d最大涌水量Q=720/30120=2880m3/d计算结果评述用“大井”疏干法计算结果,开采16煤时一个采区的最大涌水量为1095m3/d。开采19煤时一个采区的最大涌水量为1116 m3/d。开采22煤时一个采区的最大涌水量为3884
20、m3/d。开采25号煤时一个采区的最大涌水量为4873 m3/d。“大井”疏干法计算所取水文地质参数是单孔抽水试验获得的半实测参数,计算结果应为D级精度,允许误差在60%-80%之间,加之太原组灰岩含水层的不均-性,计算结果与实际有一定误差,因此仅供设计部门和业主参考使用。比拟法计算的开采19号煤的矿井涌水量为1200 m3/d。小峪煤矿对19号煤的开采,矿井正常涌水量1200 m3/d,利用帽帽山煤矿计算19号煤最大涌水量为2880 m3/d,与本次“大井”疏干法计算的一个采区的矿井涌水量1116 m3/d基本接近。比拟法计算是利用邻近水文地质条件近似的矿山的矿井涌水量计算的,应属C级精度,
21、其允许误差为40-60%,计算结果:首采19号煤时矿井正常涌水量为1200 m3/d,矿井最大涌水量为2880 m3/d,与实际基本接近,可供生产设计使用。1.2 水患类型及威胁程度1.2.1 煤系地层含水层向矿井涌水根据矿井水文地质条件分析,山西组19号煤层,太原组22号、25号煤层,其直接充水含水层为砂岩裂隙含水层,该含水层补给来源少,钻孔单位涌水量小于0.1L/sm,据调查本矿目前开采19号煤矿井涌水量正常为150m3/d,属于矿井涌水量小的矿井,采掘工作面不受水害影响,防治水工作简单,但目前19号煤已部分采空,且局部存有积水。奥陶系岩溶水是其间接充水含水层。矿区大部分为带压开采区,矿区
22、内张性断层发育,在深部煤层开采时具有突水的可能。1.2.2煤矿采空区积水及老窑积水向矿井突水根据计算结果19号煤采空区水影响下部煤层开采,采空积水对下部煤层开采影响较大。井田南部相邻的水磨湾煤矿在其北部经调查有二处采空积水区,其中一处采空区积水量为1000 m3,该积水区距本矿矿界仅40 m;另一处采空区积水量为2000 m3,该积水区距本矿矿界200 m.。这二处采空积水区均位于本矿区19号煤层的上山部位,在开采南部煤层时应引起重视。1.2.3 奥陶系石炭岩岩溶裂隙水向矿井突水井田内岩溶水主要含水层是奥陶系下马家沟组灰岩,岩溶水水位标高1090-1100m,高于22号煤层底板1050-112
23、0m,部分高于19号煤层底板等高1080-1170m。煤层属于带压开采,矿区内断层发育,断裂带形成导水通道,易发生突水事故。因此在生产过程中需留设足够保安煤柱,在下一步的生产中仍应予以高度重视,防止奥灰水对矿井造成危害,确保矿井安全生产。1.1.4第二章 矿井防治水措施2.1 矿井开拓开采所采取的安全保证措施(1)、地面防治措施根据井田具体条件建立防水、排水系统;容易积水地点修筑沟渠排水;地面裂缝塌陷地点必须填塞;排到地面的井下水,要妥善处理,避免倒渗井下;加强防汛设施的检查。(2)、井下防治措施本井田现开采19号煤层,矿井水的防治重点应是19号煤层采空区以及北侧帽帽山煤矿、东侧小峪煤矿采空区
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