矿区水文地质探究.docx

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1、矿区水文地质探究矿区水资源保护和矿山防治水这两个相互矛盾又严密联络的问题给传统的矿山水文地质学带来了更多的挑战和机遇,迫切需要新理论、新技术的发展。为了更好的实现矿区将来地下水资源的开采、利用与保护以及采煤安全和区域水资源可持续利用,本文选择长治盆地为重点研究区,从采动引起的覆岩移动入手,在资料分析的基础上,采用类似材料模拟、综合物探、野外监测、现场注压水试验的方法,运用水文地质学原理研究了采煤引起含水层构造变异厚度及其浸透性变化特征;在此基础上,以长治盆地集中开采区水文地质条件和野外监测数据为基础,建立了区域地下水流场三维动态模拟试验台,为研究含水层构造变异后的地下水循环机理和水资源重新分布

2、提供技术支撑;本文同时指出了我国矿山水文地质研究目前存在的问题和面临的挑战,分析了矿山水文地质学科的发展趋势,瞻望了将来相关分支学科和关键核心技术的发展方向与前景。关键词:矿区;采煤驱动;水文地质;研究进展;发展方向煤炭是我国可持续发展最可靠的能源支柱,由于特定的国情和条件,将来几十年内能源构造不会有根本的改变,估计高峰产量亿吨,同时伴随大量的资源干涸矿井闭坑。特殊的地理地质环境,决定了我国煤矿水文地质条件与世界其他国家相比,是极其复杂的,我国煤炭资源的开采受水害的威胁严重,尤其是随着开采深度、开采强度、开采速度、开采规模的增加,以及新的大型能源基地的建设,水害威胁愈来愈严重,矿山水文地质问题

3、越来越复杂据不完全统计,我国重点煤矿已有上百亿吨受水害威胁的储量,给煤矿防治水工作和实现安全生产造成了更大的困难和更为艰巨的任务。我国矿山水文地质学科经太多年发展,出现了诸多成绩斐然的学者和一系列的研究成果,尤其是在煤层顶板岩移、采区应力分布及演化、突水风险判别、导水裂隙发育、涌水量计算、矿井水保护与利用等方面获得了较为突出的成就,为矿区建设和区域发展起到了及其重要的作用。值得注意的是,矿井水文地质学科仍然存在很多问题急需我们投入更多的精神和时间展开研究。矿区水资源保护和矿山防治水这两个相互矛盾又严密联络的问题给传统的煤田水文地质学带来了更多的挑战和机遇,迫切需要新理论、新技术的发展。本文以长

4、治盆地煤矿集中开采区为核心研究区,针对采煤条件下的顶板含水层构造变异与地下水流场演化开展了系列研究。研究区大概情况长治盆地是一个相对独立的水文地质单元,奥陶系中统石灰岩岩溶裂隙含水层组为盆地内主要含水层,位于煤层下面。而两个主采煤层之间及以上依次展布着石炭系太原组裂隙岩溶含水层组,下二叠统山西组及上、下石盒子组砂岩裂隙含水层组,基岩风化带与第四系松懈含水层组等三个主要含水层组。其中基岩风化带含水层由粗细粒砂岩组成,富水性因地而异,第四系松懈含水层主要由中细砂组成,厚度一般为,富水性较好,具有重要的供水价值。在这种水、煤资源共生的特定水文地质条件下,大规模采煤就成为地下水资源毁坏的主要原因。长治

5、盆地煤炭资源蕴藏丰富,含煤面积占到盆地总面积的图,煤矿开采完全改变了天然状态下的水文地质条件,原有的含水层空间构造已经严重变异,地下水循环演化形式发生根本性的变化。本文选择长治盆地为整体研究对象,同时选择文王山断裂和二岗山断裂之间这块相对独立且煤矿开采剧烈的区域为核心研究区,有利于研究问题的系统解决。矿区水文地质研究方法及数据采集采煤经过中覆岩有规律的垮落、破裂、下沉,构成导水裂隙带,含水层构造发生变异。研究含水层图长治盆地水文地质简图构造变异的方法较多,国内外专家采用的方法包括物理模拟试验法、地球物理勘测法、现场观测法、钻孔漏浆观测、抽压水试验、理论推算法和经历公式法等。本文根据长治盆地地质

6、背景和开采情况,选择了室内模拟试验、综合钻探、地球物理勘测、现场监测、抽水试验等多种方法有机结合,对长治盆地煤矿开采条件下覆岩含水层构造变异情况进行了研究。覆岩含水层构造变异物理模拟试验本模拟试验的地质原型是山西余吾煤矿,主要模拟工作面,工作面对应的地面标高为,工作面标高为。工作面走向长,工作面宽度为,煤层平均厚度为,主要开采煤层,平均埋藏深,最大埋深超过。位于山西组下部,上距砂岩,平均,上距砂岩。工作面煤层倾角为,试验采取高密集点阵法进行覆岩变化精细化研究,见图。地球物理勘测地球物理勘测区域选择在工作面及相邻工作面区域,主要目的是通过瞬变电磁高密集布点提高分辨率方法,宏观把握矿区采煤条件下含

7、水层分布范围、发育规模、埋深以及赋水状态等基本信息,查明含水层构造垂向变异特征和组合关系等。物探测线布置见图。井下仰孔钻探及注水试验井下钻探采用一个原岩孔注水试验在未采动区域打孔和两个采动孔注水试验在采动后区域打孔比照方式进行。注水试验场地选在王庄矿区某工作面进风巷道内布置。钻孔布置图如图所示。仰孔钻探注水试验结果显示见图,开采前后上覆岩层变异范围内两端岩体透水能力有明显变化,首先压水量从变异微弱区进入严重变异区时压水量迅速增大,之后压水量有明显开场下降,当工作面推进到、区段范围时压水量明显区别于之前区段,但仍大于原岩状态钻孔所测数值,此时钻孔推进垂向高度约,当推进进尺超过、区段范围时,压水量

8、又有了明显下降,接近原岩钻孔所测数值,以为这部分岩层不属于岩层变异区。由此,能够确定试验工作面上方变异含水层厚度约。地下水位野外监测含水层构造的变异必然引起区域地下水流场的变化,野外监测包括采区沉降及水位动态监测和现场抽水试验。采区水位动态监测主要布置了一眼潜水位动态监测井和个地表沉陷动态监测点,其中号监测点与水井监测点连线垂直走向,二者相距。共监测了个月,频度为天天一次。采区水位动态监测点布置如图所示。抽水试验准备工作总共调查了研究区内的水位波动带中的口水井,经过综合分析选择了其中口水井作为抽水试验水井。详细试验水井分布位置见图。区域地下水流场三维动态模拟试验覆岩构造变异引起了含水层流场的变

9、化,顶板含水层一旦遭到导水裂隙毁坏,水位将急剧下降,引起大面积的地下水疏干,但详细疏干边界很难界定,本文针对这一问题专门研发了区域地下水流场三维动态模拟试验台进行了物理模拟试验研究。试验装置见图。煤层顶板含水层构造变异规律煤层顶板含水层构造变异物理模拟分析利用统计软件对条测线个测点数据进行聚类分析,得到图聚类分析树形图。结合试验经过中观测到的岩层毁坏程度,测线和测线位于模拟工作面垮落带中,因而工作面上覆岩层的垮落带高度大于。测线、测线、测线和测线位于模拟工作面裂隙带中,其中的岩层毁坏与下伏垮落带中的毁坏岩层杂乱无章,具有明显的规律性,尤其在其顶部测线附近具有明显的层理性,这是裂隙带顶部列些成层

10、状的明显特征。因而确定模拟工作面的裂隙带高度为,即上覆岩层变异高度为。测线、测线和测线,其中的岩层位移量与前述两带中的岩层位移量有明显差异,且其中岩层毁坏不甚明显,裂隙发育与采动前没有明显的差异性,规律具有明显的类似性,这是弯沉带明显特征。结合模拟工作面水文地质构造特征,煤层上覆含水层距煤层约为,含水层位于垮落带之中,采动经过中该含水层完全毁坏。模拟工作面上部含水层距离煤层顶板约为,岩层变异带高度大约为,该层位地下水会被疏干或半疏干,进而确定该含水层也发生了变异。煤层顶板含水层构造变异物探分析比照矿区水文地质条件和煤层开采进度分析物探结果,从垂向来看,煤矿开采对煤层顶板覆岩毁坏和影响范围一般为

11、,影响范围从下到上逐步变小,影响强度从下到上逐步变弱。遭到剧烈影响的顶板覆岩厚度约为整体影响范围的,厚度约为,基本与裂隙带发育高度吻合。物探结果显示,高阻异常区外围即裂隙带外围分布有约厚的次高阻异常区,该区域完全位于采空区上方,从下往上呈现逐步减小趋势。分析以为该区域为裂隙带外部的非连续裂隙变化区或裂隙微小变异区图。顶板含水层构造变异厚度确实定钱鸣高等人研究以为关键层位置对于导水裂隙带高度影响特别明显。通常以为坚硬岩层是刚性的,而软岩具有塑性。假如工作面推进长度较大时,坚硬岩层多沿垂直层面方向断裂;而于软岩层多数只发生塑性变化,不会产生裂隙,故软岩顶板不易发生突水。当关键层的悬露距离小于其极限

12、跨度时,导水裂隙带不会向上进一步发展;而软岩层的下部自由空间高度小于其最大挠度时,软岩层能够保持塑性状态不发生毁坏,此时导水裂隙带不向上继续发展,即变异含水层高度得以确定,由此我们提出关键隔水层的概念。即当某一隔水层知足公式时覆岩最大挠度;自由空间高度,该隔水层即为关键隔水层,煤层至该隔水层的距离即为变异含水层厚度。以关键隔水层为界,能够划分为水位波动带和水位骤降带。水位波动带特征:水位波动,水资源未明显漏失,岩层弯曲;水位骤降带特征:水位骤降,水资源明显漏失,岩层发生冒落、裂隙发育。含水层构造变异浸透性分析水位波动带含水层浸透性分析试验结果显示,采煤前抽水井测得浸透系数为,采煤过后的浸透系数

13、为,是采前的倍;另一组抽水井相距稍远,井抽水试验测定浸透系数为,井抽水试验测定浸透系数为,采后的浸透系数是采前的倍。由此可知,采煤在改变地面形态的同时也使得潜水含水层的浸透性增大。采掘工作面推进过后使得采空区含水层浸透性明显增大现象,且采空区上方距开采边界范围内的永久裂隙区浸透性最大,其次是采空区中部裂隙闭合区,总体而言采动过后使得浸透性比采前增大约倍。这对于矿区潜水循环将会产生积极意义,。见表。水位骤降带含水层浸透性分析采煤后顶板水层构造性分布差异导致了浸透系数的变异不平衡性,根据试验结果可将煤层覆岩含水层变异带划分为个区,见图。垮落储水区:该区域岩块大小不一,排列无序,岩块间缝隙多且宽,连

14、通性好,研究区内一般厚,在煤壁附近垮落储水区发育较高,采空区中部垮落储水区发育较低。裂隙浸透区:位于垮落带之上,与垮落带直接连通,垂向裂隙和层间裂隙发育,研究区内一般发育到煤层顶板以上,试验时注水量约为原岩注水量的倍。裂隙强径流区:靠近煤柱部位的裂隙浸透区两端是大角度张开裂隙发育密集区。从注水试验中可明显看到这部分区域发育上缘距煤层顶板约,裂隙强径流区的注水量约为原岩注水量的倍,本区对地下水将会起到导通作用,是发育高度范围内的含水层互相连通,水量交换的良好通道。离层管流区:离层主要发育在裂隙带以上部分岩体中,它数量不多,顺层展布,连通性极好,具有时效性,随煤层开采往往经历开裂发育闭合消失的经过

15、。离层裂隙对地下水的意义主要表现为顺层输水。煤层的开采是一个动态的经过,应力场会随煤层的开挖而不断发展变化,因而动覆岩浸透特性也不是一成不变的。当工作面推进一定距离时,覆岩被当时的应力场改造,此时的浸透特性适应当时应力作用下的覆岩构造。随着工作面的继续推进,应力场发生了改变,覆岩构造层随之变化,原有的张开裂隙变为闭合,原来的完好覆岩开裂。覆岩的浸透特性随之而变,本来浸透特性好的张开裂隙变化导水性质较差的闭合裂隙,原不透水的原岩转化为导水岩体的一部分。煤矿开采区地下水流场演化特征伴随煤层开采地下水动态变化特征水位波动带地下水动态变化特征根据野外监测结果,煤层采动经过中,潜水位下降与地表沉陷不完全

16、一致,潜水位下降略滞后,采煤影响初期,地表沉降速度较小,沉降缓慢,监测井内水位未有变化。这是由于地下水具有天然调节能力,当地面沉降速度小于周围含水层对沉陷区补给速度时,就观测不到水位变化。在地面沉降的活跃期内,观测井水位变幅速度的趋势与地面沉降速度的变幅趋势一样。当地面沉陷进入衰退期,沉降速度明显放缓,潜水开场恢复,潜水水位动态曲线与地面沉陷动态曲线开场呈现完全不同的变化趋势。监测后,监测井水位趋于稳定,但是水位没有恢复到采煤前位置,这讲明含水层固然遭到采煤扰动,但是含水层构造没有发生变异;水位未恢复到采煤前位置,分析以为采动后黄土遭到扰动与下伏含水层越流增大图。综上所述,伴随采煤活动推进,地

17、表沉陷盆地逐步构成,沉陷区内的潜水位出现下降,而沉陷盆地以外潜水位没有明显变化,两者之间构成水力梯度,使得盆地内潜水位逐步恢复,使得沉陷盆地内水位构成了先下降后上升的波动现象。水位骤降带地下水位变化特征根据试验结果,当工作面距离监测井左右时监测井中的水位尚未发生明显变化,继续推进水位开场出现明显的下降,此时下降幅度较小;当工作面推进到监测井上方时水位继续下降,下降幅度未有发生明显变化;当工作面推进超过监测井约时,水位发生了明显的变化,水位埋深变为,继续推进水位发生了不同程度的骤降。当工作面推过时,水位降至;当工作面推过监测井时,水位降至;当工作面推过监测井时,监测井水位降至孔底,孔内地下水完全

18、漏失。继续监测到工作面距离监测井,仍未见到水位图。从上述水位变化经过来看,采动经过上覆岩层变异带内的含水层水位随工作面的推进水位发生了缓变到骤降到消失的经过,水位的变化实际上反映了上覆岩层变异经过。水位的缓变经过反映了采动经过中上覆岩层裂隙逐步增大,但是岩层尚未发生破断。工作面推进到距离监测井,水位开场发生缓变,讲明采动对上覆岩层侧向影响边界范围大约。工作面推过监测井,水位发生了骤降,讲明上覆岩层发生了破断,同时由此能够推断当地采煤周期来压超过从水位发生缓变开场,水资源漏失到矿坑内,含水层近于疏干,完全反响了采动经过中上覆岩层的变异经过,也反响了变异带内水位动态特征:缓变骤降消失。覆岩含水层流

19、场影响范围确实定通过区域地下水流场三维动态模拟试验,能够得出煤层开采后地下水水位变化与地下水影响边界时空变化的规律图,直观的再现了地下水流场的变化情况,其变化规律主要有下面几个方面:从流场变化显著性来看,开采区的上游、下游及两翼都表现出了随着开采长度和面积的增长,地下水位和降深变化曲线曲率变化由小变大,最终趋于稳定值。从不同开采形式流场稳定后呈现形状来看,开采工作面中心处都呈现出了“水滴型,但随着工作面面积增长会演变为“放射型。长治地区号煤开采区上游地下水影响边界最大值为,两翼地下水影响边界逐步增大,从逐步增长至约。、煤矿开采覆岩含水层疏干半径与地下水流向密切相关,上游影响半径最小,侧向影响半

20、径由上至下逐步增大,下游影响半径最大。矿区水文地质研究发展方向深部矿区水文地质研究亟待加强上世纪末与本世纪我国经济的高速发展促进了矿产资源的剧烈开发,开采活动大多集中在以内的浅部,相应的地质和水文地质研究工作也大多集中在以浅。近年来,我国浅部矿产资源逐步干涸,西部丰富矿产资源遭到交通运输和脆弱生态环境约束等外部条件限制,加大中、东部矿区深部和下组煤煤炭资源开发和生产强度,是知足我国国民经济快速发展对能源需求的必然选择。年国土资源部了(关于促进深部找矿工作指导意见),到年,发现一批具有宏观影响的深部矿床,显著增加已有矿山接续资源储量,明显延长矿山服务年限。开展主要成矿区带地下至的深部资源潜力评价

21、,重要固体矿产工业矿体勘查深度推进到。能够估计,在将来年我国东部矿区很多矿井将逐步开采深度的矿产资源。目前,深部水文地质研究的滞后已经严重制约深部矿产的开发,急需加强:深部矿区水文地质研究提供相应的技术理论支撑,。关闭矿山水文地质研究将逐步兴起我国很多老煤炭基地,在经历余年的高强度开采后,煤炭资源趋于干涸,已经进入闭坑期。矿山开采经过中构成的地下水降落漏斗,其波及范围远远超过矿井边界,直接改变了区域的水循环与水动力场;矿井关闭后,地下水位将快速上升,原有的矿区地下水运动、循环条件和赋存环境再次遭受毁坏,采空区的水文地质条件和水文地球化学环境将彻底改变,关闭矿井将成为重大污染源,不仅采矿活动留下

22、的各种污染物进入地下水系统,同时,矿井、采场、含煤地层、相邻含水层的有害物质也将进入地下水系统,严重污染和毁坏地下水资源。伴随我国煤炭产业开展的大规模资源整合,加之当前去产能政策要求,加速了煤矿废弃经过,废弃煤矿带来的地下水环境问题也将愈加突出,成为了老矿区产业转型和可持续发展的瓶颈。关闭矿山产生的一系列地质环境问题与原生地质条件下矿山地质环境问题有较大差异,基本属于一个全新的矿山水文地质领域,急需开展深化系统的研究为区域可持续发展解决难题,提供助力。矿区水文地质与生态环境安全穿插是矿区水文地质学的重要发展方向之一从目前国内外矿山开发来看,资源开发与生态环境破环一对共生矛盾体,矿山开发无一例外

23、地对矿区及周边生态环境造成毁坏。地下水作为矿区生态植被生长的基本要素,其动态变化直接影响着生态植被的生长,与矿区生态环境安全严密相关。研究矿区地下水与地表植被生态之间的互相作用经过和机制,是采前生态环境保护、采后生态环境重建的基础性工作,是矿区生态环境安全保障必然要求,也是矿区水文地质学的丰富和拓展。矿山水文地质试验技术方法研究需要引起专家和学者的重视我国水文地质学者和相关技术人员针对矿山水资源保护和防治水等问题进行了大量的研究,发表了一系列成果,或多或少都涉及部分矿山水文地质现场试验的技术方法,但缺乏系统阐述和列举实例,不够通俗易懂,反倒是矿山技术人员由于详细问题倒逼走在了前面,对于矿山水文

24、地质物理模拟由于难度大更是较少涉及,矿山水文地质数值模拟由于缺乏大量的现场数据支持无法逼真拟合失去了矿山工作人员的信任,让本应占据重要地位的矿山水文地质试验陷入了尴尬的境地。目前的大型水文地质模拟试验技术方法尤其落后,急需相关学者投入精神与时间开展相关研究。矿区水文地质相关技术设备研发前景广阔相对于发达国家而言,由于起步较晚和政策导向等原因,我国在矿区水文地质技术设备方面的研发差距较大。近年来,国家对高精尖装备的研发政策导向越来越明显,了一系列鼓励发明创新的政策,而日益发展的矿山水文地质问题和安全需求对相关技术设备也提出了更高的要求,能够预见,将来几十年将是我国水文地质相关技术装备飞速发展的黄

25、金时期,值得相关专业人才和团队投入精神,开发出属于拥有世界先进水平的国产装备,把我国矿山水文地质行业研发水平推向世界前列。全国矿区地质环境问题构成规律有待开展系统的研究我国水文地质学者根据问题性质、矿种类型、矿山开发阶段等对我国矿山地质环境问题类型划分,发表了一系列成果,但缺乏系统阐述、较为空泛,其提出的防治措施也没有针对性。我国地域辽阔,各地区各类型矿山开发方式、所处的地质环境等因素造就了我国矿山地质环境问题的复杂性,急需开展深化系统的研究:结合我国不同地区、不同时代、不同类型矿种聚集规律,分析不同矿种地质环境问题特点,找出不同矿种之间地质环境问题的差异;分析各类矿种地质环境问题在区域上的分

26、布规律;针对地质环境问题聚集规律,提出有针对性的防治措施,编制不同地区不同类型矿山地质环境防治区划。讨论本次研究经过中,研究水位骤降带的浸透性、水位动态和储水能力时,仍然沿用传统水文地质学的原理,实际上它完全有别与以往的对未被毁坏的原始地质条件下地下水系统,也有别于由于人类过渡开采而引起的地下水系统改变,需要更新传统水文地质理论,甚至发现新的水文地质理论才能全面阐释水位骤降带内水文地质学原理。矿区水文地质监测工作亟需加强,目前采动经过中水资源动态监测点少,监测周期短,尤其采煤后水位骤降带动态监测几乎空白。加强这项工作有利于准确研究采动经过及采煤结束后矿区水资源特征。项目研发的区域地下水流场三维

27、动态模拟试验台由于技术和资金等原因,处于初级研发阶段,对复杂区域流场及群矿集采区流场等模拟尚具有一定的困难,需要进一步的技术改造升级和完善,以知足矿区水文地质科研的现实需求。随着我国矿业变革和后矿业时代的来临,现行的矿山水文地质学加快发展以适应国家发展需要时代的需求,如深部矿山水文地质、关闭矿山水文地质、矿山水文地质生态地质穿插学科、水文地质行业高精尖设备等相关分支学科将逐步兴起,需要相关从业人员和学生引起足够的重视。结论本文从采动引起的覆岩移动入手,在资料分析的基础上,采用类似材料模拟、地球物理勘测、现场注压水实验、野外观测的方法,研究了采煤引起含水层构造变异及其浸透性变化特征;在此基础上,

28、研究了采煤引起地下水流场演化特征,从水文地质角度出发将采空区上覆含水层重新划分为水位骤降带和水位波动带,确定了不分层位含水层浸透系数的分布规律,把握了煤矿群采区地下水流场的演化机理,为研究煤矿群采区含水层构造变异后的地下水循环和水资源重新分布提供技术支撑,对矿区将来地下水资源的开采、利用与保护以及采煤安全和区域水资源可持续利用具有重要的科学意义和实用价值。参考文献:陈酩知,刘树才,杨国勇矿井涌水量预测方法的发展工程地球物理学报,:范立民,王双明,马雄德保水采煤新思路的典型实例矿业安全与环保,:范立民论保水采煤问题煤田地质与勘探,:耿林从苏利文矿山闭坑中总结的可持续发展的条经历与教训国土资源情报

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