2023年水患调查报告

发布 2020-06-21 14:30:28 阅读 8342

水城县新寨煤矿。水。害。

调。查。报。告。

编制人:郑延安。

2023年5月。

一、目的与任务。

本次工作主要任务是:①调查新寨煤矿井采矿许可证范围内现有井巷的分布、开采情况、涌水量;②调查并收集老窑小窑的分布、积水情况;③调查地表水系对矿井充水的情况及地表塌陷情况;④根据调查及有关资料,针对下阶段矿井建设工作,综合分析存在的水患并提出防治水措施。

二、工作方法。

本次工作在收集井田地质报告、开采设计资料的基础上,重点对我矿井界内硐巷分布、开采、水文地质情况、老空区的分布位置和积水情况,以及地表塌陷等现状进行调查。因废弃、冒落塌陷、封闭、积水等因素影响而无法进入实地勘测的老空区调查,则通过调查访问矿井现场管理人员、老矿工,并结合以往开采资料进行分析。

三、完成主要工作量。

1、井下水文地质调查:根据采矿许可证范围内井上下对照图、采掘工程平面图,及历年采掘动态图、各水平主要出水点水量观测记录等资料,并对现较大涌水点(段)的分布位置、涌水特征、涌水量等进行实测或调查记录。完成3个井筒的井下水文地质调查。

2、地表调查:重点调查地表水系的位置、分布,以及矿区地面塌陷情况。完成矿山地表水文地质调查0.66km2。

3、收集井田地质报告,了解开采前井田水文地质状况,煤层顶底板岩层含水情况。

四、质量评述。

矿井水文地质调查资料可靠;巷道出水点大致位置可靠;硐口坐标为实测坐标,可靠;已封闭的巷道、采空区的范围基本查明;矿井涌水量测量及采空区有无积水情况调查资料基本可靠。

五、矿区地质、水文地质特征。

1、区域水文地质条件。

矿区区域上处于珠江流域北盘江水系,勘查区内地表水系不发育,多为季节性溪流,长年性地表水体为发源于矿区南东面自南东向北西横穿矿区径流的溪沟,其流量一般为15.773-151.29l/s;该溪沟在矿区西面当地叫夹沟,在矿区南西面距矿区2.

0公里处汇入打把河后向南径流约10公里后,最终流入距矿区约15公里处的北盘江,夹沟与打把河交汇处为矿区最低侵蚀基准面,高程为+890m左右。区内地表水流量随季节性变化较大。

2、主要含(隔)水层及基本水文地质条件。

1、矿井主要含隔水层及矿井水类型。

矿区出露地层为早三叠统永宁镇组(t1yn)、飞仙关组(t1f),晚二叠统长兴+大隆组(p3c+龙潭组(p3l)、峨眉山玄武岩组(p3β)中二叠统茅口组(p2m)和第四系(q),矿区及外围出露岩石以碎屑岩为主,按含水介质划分地下水类型,则以岩溶水、基岩裂隙水为主,其次为松散层孔隙水。

1)岩溶水:含水岩性主要为二叠系下统茅口组(p2m)、二叠系上统长兴+大隆组(p3c+及三叠系下统永宁镇组(t1fn)灰岩,分部于矿区外围,植被覆盖度低,地表未见泉水出露,但溶蚀裂隙发育,常富集地下水,富水性强。

2)基岩裂隙水:含水岩性主要为三叠系下统飞仙关组(t1f)、二叠系上统龙潭组(p3l)、长兴—大隆组(p3c+中的粉砂岩、泥质粉砂岩及峨眉山玄武岩组玄武岩(p3β)分部于矿区及矿区外围,地势较陡,受岩性的控制,地表沟谷发育。地下水多受大气降水,植被覆盖度,第四系厚度的控制,在沟谷及低洼地带,裂隙发育带,常富集地下水。

此次调查,在矿区内有二小泉,流量0.40—0.61 l/s,其它为季节性小溪,流量0.

05—10.42 l/s,枯季井下排水量为19.99m3/h,丰季井下排水量达162.

28m3/h,富水性弱至中等。

3)松散岩类孔隙水:主要分布于沟谷平缓低洼地带,其成因为坡积、残积,厚度0.1-6.

0米,岩石成分为砂,砂碎石,亚砂土混合层,边坡支沟中,松散层透水性较强,无隔水底板。故多为旱地。当松散层含粘土质较多,并有相对隔水底板,低洼地带易汇集地表水,而形成沼泽地及水田。

该区松散层孔隙水,水量较小,一般0.1-0.5 l/s,随季节性变化较大。

该地层含浅部基岩裂隙水,岩溶水、松散岩类孔隙水,富水性中等。加之矿山位于地下水侵蚀基准面(+890m)之上,且煤层顶板之粘土岩、炭质粘土岩有较好的隔水性,矿区水文地质属中等类型。

第四系(q)主要为坡集物、残积物,厚10m左右。透水性强,富水性中等,主要受大气降水的控制。

矿井充水主要有大气降水和老窑积水,矿区内老窑较多,因此老窑积水多,易发生透水事故,须有防透水措施,在掘进时必须先探后掘。

2、地下水赋存条件。

矿区内出露地层为早三叠统飞仙关组(t1f),晚二叠统长兴+大隆组(p3c+龙潭组(p3l)、峨眉山玄武岩组(p3β)其岩性主要由泥质粉砂岩、粉砂岩、粘土岩、炭质粘土岩及煤层组成,其节理、裂隙发育,富水性中等。但其中的粘土岩具有相对隔水作用,使它们之间的水力联系微弱,矿床属裂隙含水层为主的裂隙充水矿床。

4、断层富水性及导水性。

矿区内未见大的断层,虽然井下发现有小断层的存在,但垂直断距都比较小、不大于3米,其破碎带多被充填,且挤压紧密,富水性较弱,导水性俞较差。

5、地下水的的补给、径流及排泄。

矿区的地下水赋存于三叠统永宁镇组(t1fn)、飞仙关组(t1f),晚二叠统长兴+大隆组(p3c+龙潭组(p3l)的风化带和碎屑岩的孔(裂)隙和灰岩的溶蚀裂隙及溶洞中,为孔(裂)隙水以及溶洞水,并沿岩层倾向径流,在地势低洼处及压力减小处以泉点的形式排泄。

矿区内地层节理、裂隙较为发育,大气降水为孔(裂)隙水以及溶洞水的主要补给源,大气降水通过基岩裂隙以及溶洞补给地下水,经短途径流后,向地势低洼的沟谷排出。对矿区煤炭开采影响较大的是老窑积水和小煤矿采空积水。

六、充水因素分析。

1、充水水源。

1) 地表溪沟水。

区内可采煤层急倾斜展布于矿区北东部,并在矿区东北部的冲沟中有露头,矿区北部的溪沟水和季节性的冲沟水沿途接受泉水及煤窑水、山坡紊流的补给,雨季还有较大面积大气降水汇入,水量较大,溪沟水和季节性的冲沟水流经含煤地层露头地带,与煤层风化、氧化带直接接触,可能沿岩层风化裂隙、老窑及原矿井浅部采空区渗入或突入矿井,为矿井开采的直接充水水源。

2) 第四系孔隙水。

矿区内覆盖的第四系,含水性弱,加之厚度不大,蓄水量有限,对煤矿开采影响小。

3) 二叠系上统龙潭组(p3l)-弱裂隙含水层。

该组岩层富水性总体微弱,在构造裂隙带及应力破坏影响的地段,含水量相对会较大,矿床开采到这些地段,矿井出水量会比正常出水量增大。该段为煤矿床开采的直接充水水源。

4)采空区积水。

根据矿方提供的采掘工程平面图,新寨煤矿2##煤层在+950m标高以上已采空,故其是矿井开采的直接突水水源。

2、充水通道。

1)岩石天然节理裂隙。

矿区内岩石风化节理、裂隙很发育,而深部发育的构造节理、裂隙,是大气降水直接进入矿井的通道。

2)人为采矿冒落裂隙。

采煤活动产生大量的采矿裂隙,可采煤层的上覆顶板冒落,可能诱发和形成地面塌陷、地裂缝等,地压对围岩破坏严重,易诱发突水通道。

3)断裂破碎带

矿区范围内未发现大的断层,但井下可能会有小的断层存在,它们的存在会破坏矿区范围内地层的完整性和连续性,降低了岩石的力学强度,塑性岩石中断层破碎带含水性和导水性不强,刚性岩石中断层破碎带有一定含水性和导水性,可能连通含煤地层上部的地表水,加之未来矿床开采中,人工采矿裂隙大量出现,改变了断层带附近应力场和地下水的天然流场,地表水、地下水更可能沿断裂带进入矿井。

4)老窑采空区。

矿区内老窑,其废弃采面或巷道会成为老窑水、采空区积水、部分地表水进入矿井的通道。

七、小(古)窑涌水及积水情况以及地表水体、废弃的矿井情况。

1、地表水。

矿区区域上处于珠江流域北盘江水系,勘查区内地表水系不发育,多为季节性溪流,长年性地表水体为发源于矿区南东面自南东向北西横穿矿区径流的溪沟,其流量一般为15.773-151.29l/s;该溪沟在矿区西面当地叫夹沟,在矿区南西面距矿区2.

0公里处汇入打把河后向南径流约10公里后,最终流入距矿区约15公里处的北盘江,夹沟与打把河交汇处为矿区最低侵蚀基准面(+890m)。区内地表水流量随季节性变化较大。

2、采空区和老窑水。

根据新寨煤矿老系统采掘工程平面图及调查老矿工得知,矿井在+950m以上的2##煤层已基本采空,2#煤层的采空面积估算为46520m2,积水系数取0.5,则积水量约为23260m3;3#煤层的采空面积估算为23280m2,积水系数取0.5,则积水量约为11640m3。

红岩老井2##煤层也已基本采空,2#煤层的采空面积估算为43840m2,积水系数取0.3,则积水量约为13152m3;3#煤层的采空面积估算为39615m2,积水系数取0.3,则积水量约为118845m3。

老窑ld1、ld2和ld3均已塌陷,不存在积水。

因采空区内存在一定的积水,存在采空区积水威胁,因此,采区边界应留设好防水,并作好探放水工作。必须严格坚持“**预报、有掘必探、先探后掘、先探后采”、“有疑必停”的探放水原则,防止老空积水等的突然涌出。

矿井必须及时收集、调查和掌握该矿采空区范围和积水情况,将矿界以外至少100m范围内邻近的井田位置、开采范围、积水情况标绘在井上、下对照图上。

八、封闭不良钻孔情况。

根据调查及业《贵州水城县新寨煤矿补充勘探报告》,该矿区范围内不存在“封闭不良或质量可疑、有突水可能的钻孔”。

九、矿井正常涌水量和最大涌水量。

根据调查及贵州省地质矿产勘查开发局一○五地质大队2023年7月提交的《贵州省水城县新寨煤矿资源储量核实报告》,矿井最大涌水量q大=162.28m3/h;正常涌水量为q正常=64.9m3/h。

十、 水患类型及威胁程度分析。

1、水患类型

1)地表水。

冲沟水沿途接受泉水及小煤窑水补给,雨季还有较大面积大气降水汇入,水量较大,这些冲沟多位于含煤地层露头地带,冲沟附近的网状、脉状裂隙密集,它们与煤层风化、氧化带直接接触,将来沿沟溪一带开采煤层时,冲沟水可能沿风化裂隙或采矿裂隙渗入或突入矿井,为矿井浅部开采的直接充水水源。

矿井直接充水含水段岩性以碎屑岩为主,富水性弱,属裂隙充水矿床;一采区标高+950米,矿床赋存于最低侵蚀基准面(+890m)以上,矿井受承压水的影响极小。

2)第四系孔隙水。

矿区内覆盖的第四系,含水性弱,加之厚度不大(0~10m),蓄水量有限,对煤矿开采影响小。

3)老窑内存在一定的积水,是浅部矿井开采的重要充水因素,采空区积水易渗入矿井而成为矿井直接充水水源。

2、地下水导水通道。

1)岩石天然节理裂隙。

矿区内的龙潭组含煤地层在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深部则发育成岩或构造节理、裂隙,尤其是内部菱铁质细砂岩等脆性岩石更为发育,它们是地下水活动的良好通道,并沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系。

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