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1、鹤 岗 市 x x 煤 矿水文地质类型划分报告编制人:S B编制单位:xx煤矿完成时间:2011年6月15日目 录第一章 矿井及井田概况3第一节 矿井及井田基本情况3第二节 矿井所在井田位置、范围及四邻关系,自然地理3第三节 地形地貌5第四节 气象、水文5第五节 地震7第六节 矿井排水设施能力现状7第二章 以往地质和水文地质工作评述 7第一节 以往地质工作 7第二节 水文地质 9第三章 地质概况 13第一节 地层 13第二节 构造 15第三节 岩浆岩 16第四章 区域水文地质 16第一节 矿井水补给 16第二节 径流 16第三节 排泄条件 16第五章 矿井水文地质 17第一节 井田边界及其水力
2、性质 17第二节 含水层 17第三节 隔水层 17第四节 矿井充水条件 18第五节 井田及周边地区老窑水分布状况 18第六节 矿井充水状况 18第六章 对矿井开采水害影响程度和防治水工作难易程度评价 19第一节 对矿井开采受水害影响程度 19第二节 防治水工作难易程度评价 20第七章 矿井水文地质类型划分及防治水工作建议 20第一节 矿井水文地质类型划分 20第二节 防治水工作建议 23第一章矿井及井田概况第一节矿井及井田基本情况鹤岗市xx煤矿设计生产能力为6万吨/年的斜井,矿井于1994年10月建井,1998年建成投产,矿井开拓方式是斜井片盘式,主要开采煤层7#、8#两煤层。第二节矿井所在井
3、田位置、范围及四邻关系,自然地理鹤岗市xx煤矿位于黑龙江省鹤岗市北部,鹤岗矿务局兴山煤矿东部2.5km处。行政区隶属于鹤岗市兴山区管辖。本矿区有简易公路直通市区。距鹤岗火车站7km,交通较为方便。见鹤岗矿区交通位置图(图1-1)地理位置:东经1302008北纬 472256。 井田境界:井田境界据2012年在黑龙江省国土资源厅办理的煤炭采矿许可证,证号C,采矿权人为鹤岗市xx煤矿,生产规模6万吨/年,开采方式为地下开采,井田范围由2个国家拐点坐标圈定。(详见表1-1井田范围拐点坐标表)。井田面积为1358平方公里,开采深度由2-1米标高。 表1-1核实范围拐点坐标2#、3#层井田范围一 表1
4、- 1拐点编号坐 标拐点编号坐 标XYXYABCDEFGH15标 高从2米至2米第三节地形地貌矿区地形为丘陵地带,区内地形简单,地势东高西低,最高标高为+223.4米,最低标高为+210.4米,相对高差13米。矿的西部坡底有人字形水沟一条,标高为+206.6米,该水沟为季节性水沟,降雨时,有水流过,其它时间沟内无积水。由于地势高差大,流速快,雨季最大降水时,不足二米深的水沟中水深也不过半米,并且雨过数小时后,水沟即断流。矿区范围内地表无积水、无塌陷坑、无裂隙。多为山地,地表生长有次生林与人工林。最高洪水位根据鹤岗矿务局兴山煤矿资料为+188.147米,本矿井口标高为+211.8米,高于最高洪水
5、位。地貌类型属于构造剥蚀丘陵区。第四节气象、水文矿区属亚寒带大陆性季节气候,冬长夏短,每年雨季在6、7、8三个月,最大月降水量达222.6mm(1947年7月),最大日降水量为80.9mm(1936年7月20日),最大年降水量为852.9mm(1940年),大气降水量较为集中。冬季多风,最大风力(速)可达3032m/s,风向多为西北风。最高气温+35.8,最低气温-39.6。主导风向为西北风,每年10月至翌年四月为冻结期,冻结深度1.92.5m,最大积雪厚度60cm。历年降雨量见表(1-2)表1-2鹤岗矿区历年降雨量统计表 单位:mm年月123456789101112全年200017.40.3
6、16.541.593.318.495.4131.034.446.81.96.6503.520016.33.449.320.761.043.7136.391.710.19.83.24.6440.120029.63.24.381.129.2159.187.485.612.5134.66.22.6615.420033.04.24.418.623.639.888.3277.157.351.410.96.3584.920045.720.410.613.6112.553.2254.413028.321.313.414.7678.120054.04.112.8135.971.392287.3110.393.
7、12.33.98.8825.820069.13.627.822.012.0217.7183.870.234.713.99.81.3605.9120075.611.525.122.285.422.935.398.826.732.8012.0378.320080.24.956.515.5140.975.7166.936859.549.22.25.2944.7200910.75.518.713.54.0258.3240.1214.849.64.516.218.2854.1平均5.14.817.427.858.7109.8145.7171.458.234.07.612.3652.8第五节地震鹤岗地震台
8、从1975年投入观测以来所收集到的地震情况,没有发生较大地震,地震裂度四六度,根据GB50011-2001建筑抗震设计规范,我国主要城镇抗震设防烈度分组标准,矿区抗震设防烈度为度。第六节矿井排水设施能力现状(一)一段排水的泵站标高+28m 。水仓容积372立方米,备仓容积147立方米,一段泵站设置水泵三台(一台工作、一台备用、一台检修),水泵型号D25-507,扬程550m,流量25m3/h。排水管路两趟,直径3吋,排水至+110m标高二段泵站。(二)二段排水的泵站标高+110m 。水仓容积274立方米,备仓容积120立方米,二段泵站设置水泵三台(一台工作、一台备用、一台检修),水泵型号D46
9、-505,扬程250m,流量46m3/h。排水管路两趟,直径3吋。排水至地面静压水池和蓄水池。矿井正常涌水量不足7 m3/h,最大涌水量不足12m3/h。矿井24h最大涌水量288 m3/d。按一台D25-507,扬程550m,流量25m3/h计算。该水泵一天排水能力为500 m3/d。经过计算水泵的排水能力远远大于矿井24h最大涌水量。因此,排水系统完全能够满足排除最大涌水量的要求。第二章以往地质和水文地质工作评述第一节以往地质工作井田早在1937年日伪统治时期,就开始了地质勘探工作,只有少量的机钻孔,多数为手钻孔,没有留下柱状图。自1945年光复后成立鹤岗矿务局以来,先后有东北煤田地质局第
10、二勘探局109队、省煤田110队和鹤岗矿务局地质队(后改为鹤岗矿务局地质勘探公司)等先后在本区进行过地质勘探和生产补勘工作。但1983年以前的资料保存下来的很少,也不完整,只能从1987年的鹤岗煤田地质报告和1976年的兴山煤矿地质报告文字说明书里了解一些。兴山煤矿范围内自开发以来共施工128个钻孔,总工程量为69481.68米。1954年8月鹤岗煤田地质公司钟怀清、杨廷祯等同志提出第一个精查地质报告-兴安台二号竖井区域地质报告,1958年建矿后逐年作了补充勘探。施工单位首先是109勘探队,后来是鹤岗矿务局地质队,在井田中部及东部打了一些深孔,经生产实践证明:1954年地质报告所确定的煤层及对
11、比以及地址构造方案基本上是正确的。1965年,1967年兴山矿地测科所编制的两次地质报告、基本上沿袭了五四年报告中所确定的技术方案。1976年地质报告对国铁东部地质构造的认识还不够深刻,资料也不够丰富。因而储量级别偏高数字偏大,构造方案基本上沿袭五四年方案。1995年地质报告对五四年以后各年资料进行了综合分析,一句钻孔资料,物探资料以及井巷资料做依据,确定了现在的煤层对比与地质构造。以往地质勘探工作都是煤田地质勘探钻孔,水文地质钻孔没有,这就给矿井水文地质工作带来相当大的难度。 第二节 水文地质 一、水文地质工作量及工作方法、 第四系砂砾岩含水层第四系砂砾岩含水层特征:由冲积的松散砂砾石及黄土
12、,腐植土组成,厚度1.04米至10.0米左右,地下水位埋深0.11.7米,渗水系数为31.5米/昼夜,主要以重碳酸钙镁型为主(MgCaCo3)。、白垩系裂隙含水带白垩系裂隙含水带特征:岩性为灰白色细砂岩、粗砂岩及砂岩组成,分布于本区之上,厚度不一,裂隙发育不均,其岩石的渗透系数为0.16米/昼夜,水质为重碳酸钙镁水(MgCaCo3)。、侏罗纪含水岩系特征:其岩性为粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩、煤层、砾岩组成,遍及全区,局部直接露出,中等裂隙的含水层,裂隙中充填有泥质、钙质等碎物,此含水岩系中因各层间的岩性不同,断层的发育及断层的性质不同而其导水性亦不同,一般的含水都很少,所以为弱含水层或微弱
13、含水层,渗透系数0.0021.9米/昼夜,一般在0.03米/昼夜左右。、 含水层的补给及水力联系 本区第四纪含水岩系的补给主要靠大气降水。其它含水岩系则以断层、裂隙等为自己的来水通路,补给条件不好。随着煤层的采动,地表都有不同程度的缓慢下降,每到七、八、九月降雨时候,井下涌水量随降雨量大小而增减,这足以说明,井下的涌水量大小与降雨量呈正比的。 矿井充水类型:矿井水文条件简单,无流沙含水层,因此据一九五四年兴山矿二号竖井区域地质报告叙述兴山井田区在勘探时做过水文地质调查及简易水文地质观测,工程量为1560米,其中8个抽水孔,21个水文观测孔,水井三眼,对小鹤立河也进行了专门性水文观测。一九五八年
14、根据兴山矿斜并群设计将小鹤立河改道,迁至煤层露头西侧矿区外部。井田西北筑人工堤坝堵截大陆矿西、麓林山东南山以南的地表泾流,使之不流入矿区,而直接流入小鹤立河。这样兴山井田受水面积少了三分之二,减少了矿井充水量,使生产矿井涌水量大大减少。实测矿井含水系数不超过18。斜井群移交生产后又作了一些水文地质补充勘探工作, 1962、1963、l 964三个年度打了一批水文观测孔。经常观测的有8个,井下又设了十二个水文观测站。经长期记录,观测证明兴山井田水文地质条件是简单的。 二、区域水文地质特征; l、xx煤矿在小鹤立河东岸、小鹤立河流经矿区西北,井田地势为东南高、西北低,东南地表最高为十290米,西北
15、最低标高为十249米,东南地表盖以1 020米厚的第四系黄土层。局部地势高出基岩(砾岩,安山质集块岩)露出地表。第四纪复盖层厚1 0一15米,夹014米厚的流砂层。基岩裂隙比较发育冲积层潜水。大气降水及地表水易于渗入井下。27号煤层29号煤层的露头在矿区西北低洼处,开采时浅部巷道涌水量极大。地下水的成因类型为第四纪冲积层孔隙潜水及基岩裂 隙水。其赋有特征为:(1)一号层顶板砾岩裂隙含水层层厚100多米,仅局部裂隙含水。井巷一旦触及便有水涌出:但持续时间较短,对施工巷道及生产没有太大的威胁。(2) 9到11号煤层各层顶板裂隙含水,对生产影响不大。(3)18号煤层到22号煤层层间的砂岩局部裂隙含水
16、涌出方式为滴水。(4)27号煤层及29号煤层顶底板裂隙含水。这两层煤露头被冲积层复盖砂层中有丰富的潜层水沿煤层顶底板裂 隙下渗,使井下巷道尤其浅部巷道涌水量极大,现在由矿井延深而围岩裂隙减少,井上下水力联系不十分明显。 上述各含水层分布于煤层顶底板,但随深度的增加含水程度有减弱的趋势。兴山井田区域水文地质条件是比较简单的,岩层的富水情况不会危及正常生产。- 三、充水因素目前开拓的最低标高为一40米生产水平为一40米,距地表垂深为170 米。 从历年观测矿井涌水量分析:一般生产水平涌水量(91、92、93年)240m3/n左右,90年6月30日实测得最大涌水量410m3/n,近年来雨季涌水量为2
17、30m3/n310m3/n,并且随矿井延深大气降水,对矿井涌水量也越来越不明显。即矿井涌水量也趋于稳定、水文地质条件也越来越筒单。历年观测资料表明井田含水系数多在0.9-1.5,个别月份含水系数突然增大是由于产量大幅度下降或施测手段方法不当所至。 井田水文地质虽然以往地质勘探资料很少,但是通过收集以往水文地质资料和水文地质普查工作了解,井田内水文地质条件较简单,表2-1钻探工程量统计表 工程类别施工时间孔数总米数施工单位备 注机 钻解放前5478.56日伪无柱状图机 钻4858年5015472.99109队勘控公司机 钻6066年208476.1109队机 钻67-69年41925.45局地质
18、队机 钻71-78年187731.2局地质队机 钻821870.30局地质队机 钻8315506.45局地质队机 钻8511042.03局地质队机 钻8733017.55局地质队机 钻8844119.30局地质队机 钻8944262.75局地质队机 钻9044341.20局地质队机 钻199144275.8局地质队机 钻199211051.0局地质队机 钻199621691.3局地质队机 钻199921399.4110队机 钻199921967.0局地勘公司机 钻200021853.3局地勘公司合 计12869481.68地面无河流、无井泉。地势是东北高、西南低的构造剥蚀丘陵,大气降水一部分沿
19、地表流向西南流失,一小部分渗入地下。近几年随着矿井延深大气降永对矿井涌水量也越来越不明显。即矿井涌水量也趋于稳定、水文地质条件也越来越筒单。1、水文地质工作方法:井田水文地质条件简单,井下涌水量不大。近几年随着矿井不断延深,地下涌水方式:淋水、涌水。井下采用浮标法,容积法测水。2、矿井涌水量预计:(1)含水系数法:Q=KP/t式中:Q=延深水平(负40标高)预计涌水量K=含水系数(采用11年最大值 K=1.584)P=设计年产量(采用85年初步设计6万吨/年)t=与采出量相当的年工作日(按设计规范规定天)计算结果:13.2立米/时。(2)单位涌水量预计:采用公式:Q=g.s式中:Q=延深水平(
20、负40标高)预计涌水量g=单位涌水量(采用11年最大涌水量1.8立米/时,除以地表至采水平高差134.4-(-40)=174.4米 1.8/174.4=0.01) s=地表至延深水平水仓标高差134.4-(-40)=174.4计算结果:Q=1.744立米/时以上计算涌水量方法,未考虑下列因素:(1)开拓用水 (2)灌浆用水 (3)采煤用水通过上述两种方法计算结果,采用单位涌出量法计算结果合适。第三章地质概况第一节地层井田地层和鹤岗煤田地层一致,但由于各层位在局部发育程度不同,所以自下而上简述如下:(1)、下元古界兴东群大马河组变质岩系和古生界花岗片麻岩及花岗岩(Pt1d)分布于井田的西侧,是本
21、区最老的岩系,为煤系地层的基底。主要有花岗片麻岩、花岗岩和大理岩等组成。厚度大于1745米。(2)、中生界白垩系下统鸡西群(K1Jx):为一套陆相碎屑含煤建造,不整合于前古生界变质岩系之上,总厚度1680米左右,根据岩石组合,岩相建造,含煤性等特征,由下而上分为城子河组和穆棱组。1、城子河含煤组(K1ch):分布在井田的中部,是区内主要含煤地层,地层厚度为1000米左右,由灰白色砾岩、粗中细砂岩、深灰色粉砂岩、夹泥岩、凝灰岩、煤层组成。含煤23层,其中可采13层。地层走向近北北东,倾角2535,最大倾角可达45,倾向东南。根据岩性组合特征,本组地层可分为三个含煤段:下部含煤段、中部含煤段和上部
22、含煤段。xx煤矿开采18-2号层距21煤层约53米,厚度为1.33-14.09米,顶板粗砂岩含砾者较多、直接顶板局部有粉砂岩,直接底板为砂质页岩及细砂岩,在距离煤层底板约2-3米处有一层薄煤可作该煤层的一个标志层,底板离煤较远的层位岩石粒度变粗为含石子的细砾岩。该层位较厚且比较稳定。 2、穆棱组(K1m):该组地层平行不整合于城子河含煤组地层之上,据岩性岩相特征划分为下部砾岩段和上部砂岩段。A、下部砾岩段(K1 m1):主要分布在井田东部,岩性以厚层灰白色砾岩、砂砾岩为主、夹中粗砂岩、粉砂岩薄层。砾岩的砾石成分多为石英岩、石英斑岩、长英岩、花岗岩及少量流纹岩、石英粗面岩、板岩、千枚岩等,分选较
23、差,砾径57cm,磨园度34级,硅质胶结,质地坚硬,本段地层厚度500米左右。B、上部砂岩段(K1 m2):岩性由灰白色中粗砂岩、黄褐色中细砂岩、灰黑色粉砂岩夹泥岩、凝灰岩等组成。整合于下伏南岭砾岩段上,地层厚度180米左右。(3)中生界白垩系下统桦山群东山组(K1ds)分布在井田的东部,岩性由灰绿色、灰褐色安山质火山角砾岩、火山集块岩为主,夹安山质砂岩、粉砂岩,平行不整合于下伏组穆棱组地层之上,地层厚度约500米。(4)新生界第四系(Q):在本区上部皆有出露,角度不整合于下伏地层之上,岩性以残积、坡积的粘土、耕植土,冲积洪积的沙砾石,厚度一般在225米左右。见井田地层层序表(表3-1)表31
24、井田地层层序表界系群组符号段地层厚度新生界第四系Q2-25中生界白垩系下统桦山群K1hs东山组K1ds500鸡西群K1Jx穆棱组K1m上部砂岩段180下部砾岩段500城子河含煤组K1c上部含煤段100中部含煤段700下部含煤段下部含煤段200下元古界兴东群大马河组Pt1d1745第二节构造井田位于兴山煤田东北,构造总的规律,构造形迹在空间的展布,低序次的构造特征都与煤田构造规律有其成生联系。煤系地层走向近北北东,呈长条带状分布,倾向南东的单斜构造,构造特征以断裂为主,伴随产生小型波状褶曲,由于主干断层的影响,派生小构造比较发育,井田内以F3断层为主。受F3断层影响煤层结构复杂,煤层厚度变薄,走
25、向发生变化,成平缓褶曲,围岩破碎。一般情况下断层上盘呈现向斜、下盘呈现背斜。第三节岩浆岩该区域没形成岩浆岩。表32主要断层一览表断层号断 层 产 状断层性质断层落差(M)确 定 依 据分布范围可靠程度走向倾向倾角(度)F3NESE5-25正50-15053-1、6线可靠 第四章区域水文地质第一节矿井水补给(1)大气降雨一小部份渗入地下,补给矿井;(2)弱含水层第四系孔隙含水岩系、下白垩系穆棱组南岭砾岩孔隙含水岩系、下白垩系城子河组(含煤地层)孔隙裂隙含水岩系和下元古界大马河组变质岩系(煤系地层基底)裂隙含水岩系;(3)老窿和旧区积水。第二节径流(1)大气降雨主要通过采空区冒落带、导水断层和封孔
26、不良的钻孔等导入井下;(2)第四系孔隙含水岩系、下白垩系穆棱组南岭砾岩孔隙含水岩系、下白垩系城子河组(含煤地层)孔隙裂隙含水岩系和下元古界大马河组变质岩系(煤系地层基底)裂隙含水岩系弱含水层的水主要通过采空区冒落带、断层带、煤层顶、底板弱含水层孔隙和封孔不良的钻孔等导入井下;(3)旧区积水通过采掘工作面接近或沟通时引入巷道或工作面。第五章矿井水文地质第一节井田边界及其水力性质井田边界:由13个拐点圈定,水质:重碳酸钙镁水,第二节含水层根据地质时代、岩性特征、地下水类型、水文地质条件不同,将本区划分为3个含水岩系。第四系含水层为弱含水,含水层岩性由砂及小砾石所组成,含水层厚度约5-15米。砾岩含
27、水岩层,公局部基岩裂隙含水,含水层岩性主要由砾岩组成,夹有砂岩透镜片,补给条件不好。煤系含水岩层主要以不同粒度的砂岩和含砾粗砂岩为主,胶结物以泥质为主,钙质次之。含水岩层之间水力联系较差,基岩富水性随着深度增加而减弱。根据109地质队提供的水质分析资料,列表说明如下:含 水 层地下水化学类型矿 化 度第 四 系重碳酸钙镁水0.1-0.2克/升砾 岩 段重碳酸钙镁水0.2-0.3克/升含煤岩段重碳酸钙镁水0.2-0.3克/升第三节隔水层地表有一层新生界第四系粘土,分布规律为南厚北薄,平均厚度7米。第四节矿井充水条件a、大气降水一部分沿地表流向西南流失,一小部分渗入地下,补给矿井。b、煤层顶板含水
28、层受采动破坏,造成巷道顶板淋水,补给矿井。c、煤层底板含水层渗水补给矿井。封孔不良钻孔详见下表(5-1)第五节井田及周边地区老窑水分布状况(1)、矿井周边现有生产5对,由于个矿井都是独立系统,而且有独立排水系统,所以对矿井安全没有威胁。第六节矿井充水状况(1)、矿井涌水量的构成分析地表水一部分,巷道顶板淋水一部分,旧区密闭渗水一部分。表5-1机动钻孔封孔台帐剖 面孔 号封孔情况地质队封孔矿地质负责人负责人7线60-4封孔不详7线63-1封孔不详7线66-108封孔不详7线78-7封孔不详7线92-1封孔不详7线91-1封孔不详7线89-8封孔不详8线67-5封孔不详8线73-2封孔不详8线61
29、-47封孔不详8线67-7封孔不详8线67-6封孔不详8线63-3封孔不详8线63-101封孔不详8线63-4封孔不详(2)、主要突水点位置、突水量及处理情况井下近年来没有发生突水现象。 第六章对矿井开采受水害影响程度和防治水工作难易程度评价第一节 对矿井开采受水害影响程度1、我矿目前已开采到-40m标高,由于浅部1号层顶板为下白垩系穆棱组南岭砾岩属于坚硬岩石平均厚度在150米左右,受采动影响破坏度不大,孔隙、裂隙,补给条件一般。2、存在少量旧区积水,位置、范围、积水量不清楚。3、2009年矿井涌水量1.74m3/时。4、矿井无突水,采掘工程受水害影响,但不威胁矿井安全。第二节 防治水工作难易
30、程度评价矿井防治水工作简单,易于进行。第七章矿井水文地质类型划分及防治水工作建议第一节矿井水文地质类型划分矿井水文地质工作是防治水工作的基础,是保证煤矿正常安全生产建设的一项重要基础工作。为了有针对性地做好矿井水文地质工作,从矿井水文地质条件、井巷充水及其相关关系出发,要求对矿井水文地质类型进行分类。分类的主要根据(表7-1)矿井水文地质类型进行划分成(表7-2)类型(1)含水层性质及补给条件:简单。受采掘破坏或影响的含水层为弱含水层,尤其是下白垩系穆棱组南岭砾岩孔隙含水岩系:岩性以砾岩为主,夹有砂岩薄层,厚度500米左右,非常坚硬,不易破坏,所以补给条件差,补给来源也少,因此矿井水文地质类型
31、简单。(2)矿井单位涌水量:中等。因为q=0.5,在 0.1q1.0 之间,所以矿井水文地质类型中等。(3)矿井及周边老空积水分布状况:复杂。井田内有6个关闭小窑,均因资源枯竭、着火或瓦斯爆炸造成,没有因水患关井,而且关闭多年,都在现有生产小井上方,存在少量老空积水,但位置、范围、积水量不清,因此,井下现有三处旧区积水,位置、范围、积水量清楚,因此矿井水文地质类型复杂。(4)矿井涌水量:简单。十年来矿井最大正常涌水量为2009年矿井正常涌水量为1.74m3/h, 所以矿井水文地质类型简单。表7-1矿井水文地质类型分类依据 类 别简单中等复杂极复杂受采掘破坏或影响的含水层及水体含水层性质及补给条
32、件受采掘破坏或影响的孔隙、裂隙、岩溶含水层,补给条件差,补给来源少或极少受采掘破坏或影响的孔隙、裂隙、岩溶含水层,补给条件一般,有一定的补给水源受采掘破坏或影响的主要是岩溶含水层、厚层砂砾石含水层、老空水、地表水,其补给条件好,补给水源充沛受采掘破坏或影响的是岩溶含水层、老空水、地表水,其补给条件很好,补给来源极其充沛,地表泄水条件差单位涌水量q(Ls-1m-1)q0.10.1q1.01.0q5.0q5.0矿井及周边老空水分布状况无老空积水存在少量老空积水,位置、范围、积水量清楚存在少量老空积水,位置、范围、积水量不清楚存在大量老空积水,位置、范围、积水量不清楚矿井涌水量(m3h-1)正常Q1
33、最大Q2Q1180(西北地区Q190)Q2300(西北地区Q2210)180Q1600(西北地区90Q1180)300Q21 200(西北地区210Q2600)600Q12 100(西北地区180Q11 200)1 200Q23 000(西北地区600Q22 100)Q12 100(西北地区Q11 200)Q23 000(西北地区Q22 100)突水量Q3(m3h-1)无Q3600600Q31 800Q31 800开采受水害影响程度采掘工程不受水害影响矿井偶有突水,采掘工程受水害影响,但不威胁矿井安全矿井时有突水,采掘工程、矿井安全受水害威胁矿井突水频繁,采掘工程、矿井安全受水害严重威胁防治水
34、工作难易程度防治水工作简单防治水工作简单或易于进行防治水工程量较大,难度较高防治水工程量大,难度高注:1.单位涌水量以井田主要充水含水层中有代表性的为准。2.在单位涌水量q,矿井涌水量Q1、Q2和矿井突水量Q3中,以最大值作为分类依据。3.同一井田煤层较多,且水文地质条件变化较大时,应当分煤层进行矿井水文地质类型划分。4.按分类依据就高不就低的原则,确定矿井水文地质类型。 表7-2 矿井水文地质类型分类依据 类 别简单中等复杂极复杂受采掘破坏或影响的含水层及水体含水层性质及补给条件受采掘破坏或影响的孔隙、裂隙、岩溶含水层,补给条件差,补给来源少或极少单位涌水量q(Ls-1m-1)0.1q1.0
35、矿井及周边老空水分布状况存在少量老空积水,位置、范围、积水量不清楚矿井涌水量(m3h-1)正常Q1最大Q2Q1180(西北地区Q190)Q2300(西北地区Q2210)突水量Q3(m3h-1)无开采受水害影响程度采掘工程不受水害影响防治水工作难易程度防治水工作简单注:1.单位涌水量以井田主要充水含水层中有代表性的为准。2.在单位涌水量q,矿井涌水量Q1、Q2和矿井突水量Q3中,以最大值作为分类依据。3.同一井田煤层较多,且水文地质条件变化较大时,应当分煤层进行矿井水文地质类型划分。4.按分类依据就高不就低的原则,确定矿井水文地质类型。(5)矿井突水量:简单。因为矿井无突水点,所以矿井水文地质类型简单。(6)开采受水害影响程度:中等。由于矿井采掘工程受水害影响,但不威胁矿井安全,因此矿井水文地质类型中等。(7)防治水工作难易程度:简单,。矿井防治水工作简单。综上所述,xx煤矿矿井水文地质类型确定为复杂。第二节 防治水工作建议(1)、每年雨季来临期间,加强井上下巡视工作。(2)、矿井应当建立数字化图件,内容真实可靠,并每半年对图纸内容进行修正完善。(3)、加强对矿井旧区工作对照、地质和水害情况预报工作。(4)、矿井应当对职工进行防治水知识的教育和培训,保证职工具备必要的防治水知识,提高防治水工作的技能和抵御水灾的能力。 鹤岗市xx煤矿二一二年六月十五日