矿井涌水量预计.ppt
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1、第二章 矿床(矿坑)涌水量预测及矿坑突水,煤矿涌水量不仅是对煤田进行技术经济评价的重要指标,而且也是设计和生产部门制订釆掘方案、确定排水能力和防治措施的重要依据。因此,在煤田地质勘探阶段需要预计未来的煤矿涌水量,在煤矿生产阶段也需要计算煤矿各个开发阶段的涌水量。煤田勘探(详勘)阶段要进行首釆区及第一开采水平的正常和最大涌水量预计;煤矿建设和生产阶段的涌水量预计是在勘探阶段涌水量预计的基础上,结合煤矿建设和生产过程中获得的观测资料进行验证对比和加以确定,并应对下一开采水平及水文地质条件复杂的地段单独进行巷道、采区或采面涌水量预计。在有条件时,还应对有可能突水的地段进行突水量预计。,煤矿涌水量是评
2、价煤矿水文地质条件的重要定量指标。它不是用简单的方法来计算,而是建立在定性分析基础上的定量评价。煤矿涌水量的预计结果是否准确可靠,在很大程度上取决于定性分析成果。近年来,地质部水文地质研究所及有关院校对五十个大水煤矿进行了调查(采探对比),初步总结出预计的涌水量与实测的涌水量相比,误差小于30的占10,误差大于50的占80。如山东叶庄铁矿,预计0m水平的涌水量为417m3d,而放水时实测涌水量为95000m3d,相差达200倍以上。其原因主要是水文地质条件未查明,对煤矿主要充水因素分析有错误,采用的含水层参数缺乏代表性。由此可见,涌水量预测必须建立在查明水文地质条件的基础上(充水因素、边界条件
3、和选择代表性的水文地质参数)才能比较准确地预计涌水量。,第二章 矿床(矿坑)涌水量预测及矿坑突水,2.1 基本概念矿井涌水量的基本概念:矿井涌水量是指矿井在建设开发过程中,不同水源的水通过不同途径单位时间内矿井的水量。矿井涌水量的大小及其在矿井三维空间中的分布,是矿井排水能力、排统及其相配套的防治水工程设计的重要依据。矿井涌水量按其性质可分为矿井正常涌水量、矿井最大涌水量及矿井灾害涌水量 实际上关于矿井不同性质涌水量的物理含义,目前尚无完整准确的定义,先根据实际工作中的理解,对不同性质的3个矿井涌水量概念提出如下定义。,2.1 基本概念矿井涌水量的基本概念:,矿井正常涌水量:是指在影响矿井涌水
4、量的诸多因素取多年统计平均值及取空间平均值的条件下计算获得的涌水量。矿井最大涌水量:是指在影响矿井涌水量的诸多因素取多年统计极端不利或地质构造条件空间分布极端不利条件或它们的极端不利组合条件下计算所获得的涌水量。矿井灾害涌水量:实际上是矿井在不可预知的充水条件发生时所产生的涌水量。理论上讲,矿井灾害涌水量是不可预知的,是无法通过预测计算所能获得的矿井涌水量一不可预知性主要来自矿井涌水的过水通道类型(如小煤窑、断层、陷落柱等)不知。,2.1 基本概念矿井涌水量的基本概念:,水流量的基本计算公式:Q=u W式中 u 过水通道中的流速;W过水通道断面积。从式中可知,由于过水通道类型的不可预知性,使得
5、过水通道的断面积无法预如而产生了矿井灾害突水量具有不可预期性特点。根据矿井涌水量在矿井中分布位置的不同,可将其分为井筒涌水量、水平涌水量区涌水量、工作面涌水量和全矿井涌水量。矿井涌水量的详细划分和区别对于正确设计矿井防水系统和选择防治水措施具有重要意义。,10.2矿坑涌水量预测一、矿坑涌水量预测的内容、方法、步骤与特点(一)矿井涌水量预测的内容及要求 矿坑涌水量预测是一项重要而复杂的工作,是矿床水文地质勘探的重要组成部分。矿坑涌水量是确定矿床水文地质条件复杂程度的重要指标之一,关系到矿山的生产条件与成本,对矿床的经济技术评价有很大的影响。并且也是设计与开采部门选择开采方案、开采方法,制定防治水
6、疏干措施,设计水仓、排水系统与设备的主要依据。因此,在矿床水文地质调查中,要求正确评价未来矿山开发各个阶段的涌水量。,其内容与要求包括可概括为以下四个方面:(1)矿坑正常涌水量:指开采系统达到某一标高(水平或中段)时,正常状态下保持相对稳定的总涌水量,通常是指平水年的涌水量。(2)矿坑最大涌水量:是指正常状态下开采系统在丰水年雨季时的最大涌水量。(3)开拓井巷涌水量:指包括井筒(立井、斜井)和巷道(平、平巷、斜巷、石门)在开拓过程中的涌水量。(4)疏干工程的排水量:是指在规定的疏于时间内,将一定范围内的水位降到某一规定标高时,所需的疏干排水强度。,对于地质勘探阶段来说,主要是进行评价性的计算,
7、以预测正常状态下矿坑涌水量及最大涌水量为主。至于开拓井巷的涌水量预测和专门性疏干工程的排水量的计算,由于与矿山的生产条件密切相关,一般均由矿山基建部门或生产部门承担。(二)矿坑涌水量预测的方法 根据当前矿床水文地质计算中常用的各种数学模型的地质背景特征极其对水文地质模型概化的要求,可作如下类型的划分:,(三)矿坑涌水量预测的步骤 矿坑涌水量预测是在查明矿床的充水因素及水文地质条件的基础上进行的。它是一项贯穿矿区水文地质勘探全过程的工作,一个正确预测方案的建立,是随着对水文地质条件认识的不断深化,不断修正、完善而逐渐形成的,一般应遵循如下三个基本步骤:1.选择计算方法与相应的数学模型 详勘阶段均
8、要求选择2个或2个以上的计算方法,以相互检验,映证。选择时必须考虑三个基本要素:(1)矿床的充水因素及水文地质条件复杂程度。如:位于当地侵蚀基准面之上,以降水入渗补给的矿床,应采用水均衡法;水文地质条件简单或中等的矿床,可采用解析法或比拟法;水文地质条件复杂的大水矿床,要求采用数值方法;(2)勘探阶段对矿坑涌水量预测的精度要求;,(3)勘探方法、勘探工程的控制程度与信息量:如:水均衡法,要求不少于一个水文年的完整均衡域的补给与排泄项的动态资料;Qs曲线方程外推法,要求具抽水试验的水位降达到预测标高水柱高度的1/21/3;解析法,要求勘探工程全面控制含水层的非均质各向异性、非等厚的结构特征及其边
9、界条件与补给、径流与排泄,并提供数值模型的建立、识别、预测所需的完整信息数据,这些数据的获取,只有采用大型抽、放水试验对渗透场进行整体控制与揭露才可能做到。,一是对矿床水文地质条件的适应性:指能否正确刻画水文地质条件的基本特征;因此,计算方法与相应数学模型类型的选择,与矿床的充水因素及水文地质条件复杂程度、勘探方法勘探工程的控制程度及信息量是相互关联的,统一在最佳技术经济条件这一原则下,所以数学模型类型选择是否合理,可以用以下标准衡量:二是对勘探方法勘探工程控制程度的适应性:指是否最充分的利用勘探工程提供的各种信息,即信息的利用率;同时,也可理解为所选数学模型要求的勘探信息是否有保证,即信息的
10、保障率。,2.构造水文地质模型 矿坑涌水量预测中数学模型的作用,是对水文地质条件进行量化,因此预测精度主要取决于对充水因素与水文地质条件判断的准确性,由于不同数学模型类型对水文地质条件的刻画形式与功能各异,因此必须按数学模型的特点构造水文地质模型,称水文地质条件概化。概化后的水文地质模型称水文地质概念模型,它在地质实体与数学模型之间起中介桥梁作用。下面以最基本的预测方法解析法与数值法为例作一讨论。(1)概化已知状态下的水文地质条件;(2)给出未来开采状态下的内边界条件;(3)预测未来开采状态下的外边界条件。,解析法将复杂的含水层结构与内外边界,以理想化模式构造理论公式,因此必须按解析解要求进行
11、概化。如含水层均质等厚,内外边界几何形态规则,边界供水条件简单、确定。数值法以近似分割原理对复杂的含水层结构、内外边界条件进行量化“逼真”,概化时要求以控制水文地质条件与内外边界的节点参数、水位与流量来构造水文地质概念模型。,随着数学模型研究的不断进展,现代水文地质计算对水文地质模型的要求越来越高。目前,对复杂的大水矿床来说,一个可靠的水文地质模型的建立,必须贯穿整个勘探过程,并大致经历三个阶段 即:第一阶段:通过对以往资料的整理,提出水文地质模型的“雏型”,作为下一步勘探设计的依据。尤其对大型抽(放)水试验的设计具有特殊重要的意义;第二阶段:根据进一步勘探提供的各种信息数据。特别是大型抽(放
12、)水资料,通过流场分析或数值模拟,完成对“雏型”模型的调整,建立水文地质模型的“校正型”;第三阶段:在“校正型”的基础上,按开采方案给出疏干工程的内边界条件,根据勘探资料预测不同疏干条件下的外边界条件,建立水文地质概化模型的“预测型”。,3.计算数学模型,评价预测结果 应该指出,不能把数学模型的解 仅仅看作是一个单纯的数学计算,而应看作是对水文地质模型和数学模型进行全面验证识别过程,也是对矿区水文地质条件从定性到定量在回到定性的不断深化的认识过程。,(四)矿坑涌水量预测的特点 虽然矿坑涌水量预测的原理方法与供水水资源评价类同,但其预测条件、预测要求与思路各有不同。如:(1)供水水资源评价,以持
13、续稳定开采确保枯水期安全开采量为目标;而矿坑涌水量预测则以疏干丰水期的最大涌水量为目标;(2)矿床大多分布于基岩山区。含水质的非均质性突出。参数代表性不易控制;边界条件复杂、非确定性因素多,常出现紊流、非连续流与管道流。定量化难度大。(3)矿山井巷类型及其分布千变万化,开采方法、开采速度与规模等生产条件复杂且不稳定,与供水的取水建筑物简单、分布有序、生产稳定形成显明对比,给矿坑涌水量预测带来诸多不确定性因素。,(4)矿坑涌水量预测多为大降深下推。此时开采条件对水文地质条件的改变难以预料和量化,这与供水小降深开采有明显差异。(5)矿床水文地质勘探从属于矿产地质勘探,与专门性的供水水文地质勘探对比
14、,前者一般投入小、工程控制程度低,预测所需的信息量相对少而不完整。以上特点,决定了矿坑涌水量预测中存在诸多产生误差的客观条件。因此属于评价性计算,为矿山设计及采前进一步专门性补充勘探提供依据。,二、水文地质比拟法(一)原理和应用条件 水文地质比拟法是用地质,水文地质条件相似、开采方法相同的生产矿井的水文地贡资料,来预计新矿井的涌水量。它是一种近似的计算法。该法的应用条件:最主要的是新、老矿井的水文地质条件要基本相似;老矿井要有长期的水量观测资料。,(二)计算方法 使用水文地质比拟法预计矿井涌水量的常用方法有以下两种:1)单位涌水量法 当生产矿井的涌水量Q0是随开采深度S0和开采面积A0的增加而
15、呈直线增加时,可按下式计算其单位涌水量.,式中表明,单位涌水量的物理意义是指单位水位降深和单位开采面积的涌水量。,。,采用单位涌水量方法预计涌水量时,可以根据各自的具体条件,建立相应的公式。如湘中二叠纪煤田的一些急倾斜矿井,根据实际资料分析,其矿井涌水量Q的增长是与水位降深s、巷道长度Lo及大气降雨的补给(以雨季增长系数Ko表示)等因素有关。,2)富水系数法 富水系数是指某一吨期(通常为1a)内矿区排水量Q。与同一时期的开采量P。之比,以Kp表示之。即:,预计相似条件下的新矿井涌水量Q时,将生产矿井的Kp值乘新矿井的设计开采量P后即得 Q=KpP(117)不同矿区的富水系数变化范围很大,这是由
16、于富水系数不仅取决于矿区的自然条件,而且与开采条件(如开采方法、开采强度、机械化程度等)有关。机械化程度很高的矿井,富水系数显著变小。所以,采用此法时要充分考虑生产条件的影响。,三、QS曲线方程外推法(一)原理与应用条件 指用稳定井流条件下抽水试验的Q=f(s)方程,外推未来疏干水位降的涌水量。实质上也是一种相似条件下的比拟法。应用时的前提条件是:1、抽水试验建立Q=f(s),应符合稳定井流条件;2、抽水试验的各种条件应与预测对象的疏干条件接近。,因此,必须重视试验的技术条件,包括:1.应将抽水试验孔布置在预测对象的分布地段,保证水文地质条件的一致性;2.采用大口径(或孔组)试验,计算时为消除
17、井径对涌水量的影响,需做井径换算;3.抽水降深应大于疏干水位水柱高度的1/21/3,计算时的外推疏干降深不应超过1.75倍的抽水降深,主要考虑疏干状态下的补给条件;4.用枯季抽水试验预测正常涌水量,根据雨季试验预测季节性最大涌水量;5.要排除抽水过程中一切自然和人为随机影响因素的干扰。,QS曲线方程法的优点:回避各种水文地质参数求参过程中的失真,计算简单易行。适用于建井初期的井筒涌水量预测。上水平疏干资料外推下水平的涌水量,以及矿床规模小、矿体分布集中、边界条件和含水结构复杂的涌水量预测。,Qs曲线的类型可归纳为五种,即:直线型、抛物线型、幂函数曲线型、对数曲线型 不正确曲线型。每一种正确的Q
18、-s曲线类型,均可建立一个相对应的数学方程。直线型 当含水层均质、等厚且抽水试验水位降深值不大,水井附近地下水运动状态保持层流时,Qs曲线呈直线关系,其方程为:Q=qs,抛物线型 在富水性强的承压含水层中进行强烈抽水时,抽水井附近水流呈紊流状态,而在离抽水井较远的地方则水流仍保持层流状态J大裂隙中的水呈紊流状态,而小裂隙中的水则仍呈层流状态。此时,Qs曲线呈抛物线型,其方程为:s=AQ+bQ2式中 a、b分别为层流和紊流运动的阻力系数。,幂函数曲线型 在地下水以储存量为主且补给来源差和导水性强的地区抽水,当水位降深小时,涌水量随水位降深大幅度增加;当水位降深到一定深度后,涌水量随水位降深增加的
19、幅度很小,曲线特点有明显的下垂现象。其方程为:Q=as1/b式中 a、b待定系数。对数曲线型 在富水性弱或分布范围有限,以及地下水补给贫乏且储存量不大的含水层中抽水时,抽水量随水位降深增加得很少,曲线特点是靠近s轴。其方程为:Q=a+blgs 不正确曲线型 由于抽水资料不可靠所致。,(二)计算方法与步骤1.鉴别QS曲线类型(1)曲度法:即用曲度n值进行鉴别:当n1时,为直线Q=qS;1n2时,为幂曲线Q=;n2时,为抛物线S=aQ+bQ2;n2时,为半对数曲线S=a+blgS。如果n1时,表明抽水试验不正确。曲度法比较简单,使用也方便,但不够准确。,(2)伸直法 1)伸直法 它是将曲线方程用直
20、线关系式表示,并以直线关系式中两个相对应的函数建立坐标系,看其是否为直线关系,据此判定方程的类型。直线型 取Qs直角坐标系。抛物线型 将原方程s=aQ+bQ变换成直线方程s=a+bQ,取soQ直角坐标系。幂函数型 将原方程 变换成直线方程1ga=blgs,取lgQlgs直角坐标系。对数曲线型 将原方程Q=a+blgs取Qlgs坐标系。将抽水试验取得的涌水量和相对应的水位降深资料,投到表征各直线关系式的直角坐标系中,进行伸直判别。若在so-Q坐标系中成直线,可说明抽水曲线为抛物线型。其余类推。,2)差分法 用伸直法判别拥水量曲线方程类型,一般精度都不高,着用差分法就比较准确,即使是误差很小,也能
21、显示出来。根据差分理论,凡属直线方程,一阶差分均相等,即为一常数。因此,直线化后的各种曲线方程的一阶差分也应相等。这样就可利用差分原理,对各种类型曲线进行判别计算。其判别公式如下:,如果上述各方程中的一阶差分不相等,说明曲线不完全适合所确定的方程类型。此时,可根据差分误差计算进行比较,判别出接近的那种曲线方程类型。一阶差分误差的大小,可用曲线拟合误差c来表示,即显然,曲线拟合误差愈小愈好。,2.确定方程参数a、b(1)最小二乘法:应根据Q=f(s)类型选用最小二乘法,如常见的幂函数型:,3涌水量方程参数a、b的确定 涌水量曲线方程的类型确定后,可以采用图解法、均街误差法和最小二乘法确定方程中的
22、参数。图解法 图解法是利用相应的直角坐标系图解,确定涌水量方程参数a、b值。参数a可看成是各直角坐标系图解中直线在纵坐标上所切的截距,它可从图112中直接量得。参数b是各直角坐标系图解中直线与水平线倾角的正切,即直线的斜率,可分别用下述方程求得:直线方程:抛物线方程:幂函数曲线方程:对数曲线方程:以上各式中的数值,均可根据直线上所取任意一点的坐标Q、s直接量得。,3.井径换算(1)根据稳定井流理论中,不同地下水运动(层流、紊流)状态下井径与涌水量关系进行换算,如层流:紊流:试验表明:井径对涌水量的影响,一般比对数大,而小于平方根。,(2)用二次或二次以上不同孔径的抽水试验资料建立井径d的换算公
23、式:Q=man,m、n值可用最小二乘法求得。4.水均衡论证 将预测结果进行疏干条件下的水均衡论证,分析所得的最大涌水量是否符合疏干状态下的边界补给条件。(三)实例1.广东某金属矿,曾用Qs曲线法预测+50m水平的涌水量为14450m3 d,与坑道放水试验的外推涌水量(14000m3/d)接近,而解析法预测的结果(12608m3 d)则偏小12。,2.湖南叶花香铜矿,1970年采用试生产坑道的排水量与水位降资料。分别用两种曲线类型对未来四个中段的涌水量进行外推预测,后经实际检验见下表14-2。实际检验表明预测结果与实际情况较接近,产生误差的主要原因是其间曾发生两次大突水淹井,大量泥沙溃入矿坑,地
24、面出现岩溶坍陷和裂缝所致。,实践证明,在一般情况下,涌水量与井径的关系是比对数关系大而比万根关系小。因此,用式(11-31)所预算的涌水量往往偏小。例如,东庄煤矿竖井设计井深118m,预计将揭穿煤系地层30m、岩溶灰岩86m,勘探阶段在建井地段布置一水文地质孔,并进行了分层抽水试验。抽水结果表明,煤系地层含水微弱,计算涌水量时可以忽略,故未来竖井的总涌水量,即为其揭露灰岩含水层的涌水量。其计算步骤如下:(1)分析整理灰岩含水层的抽水资料(表11-1)。(2)判别曲线类型,选择计算公式。根据抽水试验资料作图(图11-3),由于Q=f(s)不呈直线关系,无法判断是何种曲线类型,故需使曲线变为直线(
25、图114、115、11-6)。由诸图中可以看出,图11-6最接近线性关系,由此可判断出其为对数曲线型,计算公式可采用式(11-12)。,(3)确定参数,并进行设计降深的涌水量计算。根据式(11-12)中的参数,可采用最小二乘法公式式(11-30)计算,即Q=01579+04092lg118=1006 L/S(4)井径换算。根据式(11-31)进行计算,即,三、相关分析法(一)原理与应用条件 相关分析是根据涌水量与主要影响因素之间相关关系的密切程度建立回归方程,利用抽水试验或开采初期的疏干资料,预测矿坑涌水量或外推开采后期下水平的涌水量.根据实际资料的统计,多元复相关预测远比单相关效果好,其回归
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