巴合煤矿北块段2023年度防治水计划。
编制:覃松
矿长:乔元明。
技术负责人:崔耀红。
2023年3月21日。
一. 矿井概况。
巴合煤矿北块段属技改矿井。主斜井按《开采设计》、《安全专篇》的要求已完成巷道掘进。副斜井、回风井和2101副回风巷断面不够,已经完成扩大断面,首采工作面2101运输巷还未开掘。
井底车场现有主、副水仓各一个,水仓容积 300 m3,排水泵三台,排水能力为48 m3/h,主排水管路两趟,直径为100mm。
二. 水文地质。
矿区地处贵州高原南部边缘与广西丘陵盆地过渡地带。地势南西高北东低,属低中山丘陵地貌,山脉总体走向北东东向。矿区内煤系地层出露地段之外地形较陡,煤系地层出露地段地形较缓,居民点分布少。
含煤地层多被第四系坡积物覆盖。区内地形最高点位于北部1号拐点山顶,标高+906.5m,最低点位于矿区南部,标高+645m左右,最大相对高差260m。
矿区内地表水系属珠江上游都柳江水系樟江支流,区内无常年性河流、水库等地表水体,仅有季节性冲沟发育,大气降水后,部分集中于冲沟中,由碳酸盐岩高地向溶蚀洼地排泄,部分以片流的形式运动,渗入地下转化为地下水。矿区地表水不发育没有大的地表水体,多为雨源型短冲沟水,从落水洞口转入地下。以暗河、伏流的形式排出矿区。
地表水大多为雨源型“v”型冲沟水,冲沟流程短,水量较小。
综上所述,本区降水丰富,地表水往往由冲沟汇聚成积极性小河或在洼地聚集,煤层开采时若发生冒顶或其他原因使顶板遭受破坏后,地表水往往会注入井下,如在雨季暴雨时可能会大量涌入。
2.含(隔)水层的划分。
1)第四系(q)孔隙含水层。
多分布于斜坡脚、冲沟及沟底地段,岩性主要为粘土,混风化岩块及碎石、角砾,厚度极不均一。厚度为0~8m,一般小于6m。地表调查中,未见泉水点出露。
该层具透水性,一般不含水,仅季节性含水,且富水性弱。对矿床充水的可能性小。
2)石炭系中统黄龙组(c2h)岩溶含水层。
分布于矿区以东及外围,岩性主要为中厚—厚层状灰岩,含裂隙水、溶洞水、层间水,富水性强。为含水层。本组厚度大于260m。
3)石炭系下统大埔组(c1-2d)含水透水层。
分布于矿区中部,主要为中—厚层状白云岩夹灰岩,厚160-200m。含裂隙水、岩溶水、层间水,富水性强,导水性好。本组厚度160—200m。
4)石炭系下统罗城组(c1l)基岩裂隙含水层。
分布于矿区中部,其岩性为中厚状层灰岩夹泥灰岩、粘土岩、泥质粉砂岩、砂岩,顶部夹白云岩。含裂隙水,富水性较好,导水性较差。为中等—弱含水层。本组厚度73—125m。
5)石炭系下统旧司组第三段(c1j3)基岩裂隙含水层。
广泛分布于矿区东北部,主要为燧石灰岩、泥灰岩夹泥质粉砂岩、粘土岩等。含裂隙水,富水性较好,导水性较差。为中等—弱含水层。本段厚度32—206m;
6)石炭系下统旧司组第。
一、二段(c1j1-2)基岩裂隙含水层。
为含煤岩系,主要为砂岩、石英砂岩与粘土岩、泥灰岩互层夹灰岩及煤层等。
该层含裂隙水,补给源为大气降水,具“当地补给,当地排泄”特点,补给条件差,富水性弱,导水性差,为相对隔水层。其中第一段厚度66—120m;第二段厚度37—125m;煤层位于第二段中下部。
根据以上地层介绍,地层含、隔水岩层分布,煤层底板为85—180m的石炭系下统旧司组第。
一、二段岩层,该组岩层富水性弱,导水性差,为相对隔水层;煤层直接顶板为73—125m的石炭系下统罗城组岩层,该组岩层导水性较差。为中等—弱含水层。可见煤层直接顶、底板内无强含水层。
巴合煤矿北部沿k2煤层露头线附近有多处老硐(窑),由于开采技术条件的限制,老窑属季节性土法开采,见煤后沿煤层掘进,开采斜长一般为50-150m,垂深30-60m,大部分老窑有积水和垮塌现象,现均已关闭。因此,由于其开采深度和积水情况不明,可能存在积水,老窑水可能对矿井产生突水、涌水和充水,对矿井安全构成水害隐患,对矿山开采产生影响的可能性较大。
根据本次划定的新矿区范围,本矿井的开采标高相对较深,主要的采空区有两处,一是本矿井南翼块段的浅部,该采空区为本矿井多年来采空范围,采空区范围准确。根据去年以来的探放水结果。总计放水约3000m3,目前该采空区积水已基本放空。
由于矿区范围距离煤层露头线较远,深部没有小窑破坏。
矿区内地表水系属珠江上游都柳江水系樟江支流,区内无常年性河流、水库等地表水体,仅有季节性冲沟发育,大气降水后,部分集中于冲沟中,由碳酸盐岩高地向溶蚀洼地排泄,部分以片流的形式运动,渗入地下转化为地下水。矿区地表水不发育没有大的地表水体,多为雨源型短冲沟水,从落水洞口转入地下。以暗河、伏流的形式排出矿区。
地表水大多为雨源型“v”型冲沟水,冲沟流程短,水量较小。
矿内地表小冲沟发育,沟水流量变化幅度大,雨季暴涨,枯季变小或干枯,流量主要受大气降水及地下水的控制。
矿区内地层节理裂隙较发育,大气降水为主要补给源,大气降水通过基岩裂隙经短途迳流后,向地势低洼补给地下水。对矿区煤层开采影响较大,是矿床充水的主要要水源,其次是废弃老巷采空区积水、裂隙水、溶洞水。
根据《贵州省荔波巴合煤矿资源储量核实报告》。该矿区内无天然裂隙、陷落柱等构造。
矿区内资源量在当地侵蚀基准面以下,直接充水含水层和间接顶板充水含水层富水性弱;地表水对矿床充水有一定影响;矿区内有断裂构造。根据《煤、泥炭地质勘探规范》的划分标准,矿床水文地质勘探类型可划归为第二类第一亚类第二型,即以基岩裂隙水、顶板进水为主、水文地质条件中等的裂隙充水矿床。
根据收集资料和地面调查资料综合分析整理,对矿区水害类型**如下:
1、矿区北块段最低开采标高(250m)位于当地潜水位和最低侵蚀基准面(标高为500.00m)之下,虽然矿区南、北部地形坡度相对较陡,中部平缓,且有洼地,地下水的径流、排泄途经主要是通过岩石节理裂隙,地下水的径流条件较好,排泄条件较差,所以,矿山开采过程中,于地势低洼处地表水通过岩石节理裂隙侧向补给地下含水层对矿井产生充水,新主井口处于矿区中部地势低洼地带,洪水期,地表水仍有可能对矿井产生充水造成水害。
2、由于矿区所处地势较缓,大气降水通过岩石节理裂隙补给地下水含水层及相邻区域地下水补给含水层,含水层中地下水通过岩石节理裂隙、层间裂隙渗流、断层带越流或突水方式对矿井充水,其充水水量受大气降水量影响,因此,降雨期地下水可能对矿井产生充水引起水害。
3、据调查访问,矿区北部有老煤窑或采空区积水现象,井下开采可采煤层时,老窑水或采空区积水对矿井产生涌水或突水的可能性大,导致灾害性的破坏;所以,老窑水和采空区积水是该矿区最大的水害隐患。
因此,老窑水、采空区积水使矿井产生突水、涌水和地表溪水回灌矿井是本矿区最大的水害隐患,必须引起高度重视。
综合评价,矿井水文地质条件为中等类型。
原巴合煤矿井下有临时水仓,采用水泵间隙式排水,据访问和估算其正常涌水量为11.04m3/h,最大涌水量为30.0m3/h。降深为150m。
矿井水文地质特点、水患类型及威胁程度分析、可能发生突水的地点和突水量预计矿井水文地质特点。
矿区虽然以细碎屑岩夹煤层为主,含煤岩系顶、底板均为无强含水层,岩石节理裂隙较发育,可采煤层直接顶板、底板均为细碎屑岩,且直接底板碎屑岩厚度不大,下伏岩层,厚度较大,隔水性好,地下水通过顶板岩石节理裂隙、构造裂隙越流对矿井充水,为裂隙水充水矿床;该区地下水补给、径流条件较好,但排泄条件较差,地下水埋藏较浅。
本煤矿水文地质条件为中等类型,矿井水害类型主要有采空区积水,大气降水、断层裂隙水。
1)充水水源。
通过对巴合煤矿矿区范围内地表和井下的调查,矿界范围内无河流、水库等大型地表水体,矿井充水水源主要为地下水和老巷积水,其次为地表冲沟水。
1)地表冲沟水。
区内可采煤层位于北西向展布的缓坡及冲沟口,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,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,冲沟水可能沿风化裂隙、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)旧司组弱裂隙含水层。
该组主要为碎屑岩,富水性总体微弱,在构造裂隙带及应力破坏影响的地段,含水量相对较大,矿床开采到这些地段,矿井涌水量会比正常涌水量大。该组为矿床开采的直接充水水源。
4)采空区积水。
区内采煤历史悠久。由于区煤层的煤质好,厚度稳定,地质构造简单,因此长期以来,一此地方小煤窑分布于可采煤层露头线附近,主要为当地村民的生活用煤。由于这些个体开办的小煤窑缺乏合理规划和管理,布局不合理,加上设备简单陋,技术含量低,采煤方法落后,不仅回率低,资源浪费严重,而且生产很不安全,**事故时有发生。
矿区范围内非法开采的小煤窑已全部关闭、停产。
矿区浅部小窑采空区估计积水较多,根据本次划定的新矿区范围,本矿井的开采标高相对较深,小窑采空区队本矿基本无影响。
由于矿区范围距离煤层露头线较远,深部没有小窑破坏。
5). 地下裂隙水。
一般情况下对今后开采影响较小;据邻区生产窑调查,进水方式以顶板淋水、滴水,底板渗水为主,构造裂隙为其主要的充水通道,总出水量一般不大。所以开采过程中中应做好疏排水工作。
6)、断层水。
矿区内断层较发育,落差较大,破坏了煤层的连续性,具有一定的富水性和导水性。构造裂隙为其主要的充水通道,总出水量一般不大。
矿区及周边老窑开采历史悠久,以斜井为主,老窑井口多沿煤层地表出露地带或煤层埋藏较浅部地带分布,为季节性土法开采,见煤后沿煤层掘进,开采斜长一般50~150m,垂深30~60m左右。大部分老窑有积水。井口垮塌、排水困难、瓦斯含量高、通风困难。
近年来**、国土部门加大了管理力度,滥采乱挖的小煤矿被禁止开采。
老窑内存在着一定的积水,是浅部矿井开采的重要充水因素,在开采浅部煤层时,采空区积水易渗入矿井而成为矿井直接充水水源。
k2煤层由于由于小窑开采,已形成较多采空区,冒落带会造成地表开裂、塌陷,致使地表水及降雨由裂隙渗入老窑蓄积。因此,开采浅部煤层时,必须采用超前钻孔探放水等防范措施,预防老窑突水。
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