2023年03月。
会签表。会审意见:
贯彻学习签名表。
目录。一、水灾事故类型和危害程度分析 6
一)矿井水文地质条件、矿井水文地质类型及充水因素 6
1、地形地貌 6
2、含隔水层划分 6
3、断层的导水性和富水性 7
4、老窑积水 7
5、生产矿井水文地质 7
6、矿井充水因素分析,井田及周边老空区分布状况 8
二、矿井排水系统构成及能力 9
三、受水害威胁的地点与可能影响的区域 12
1、采空区溃水水害 12
2、水害评价结论: 12
四、应急处置基本原则 12
1、事故报告原则 12
2、统一指挥原则 12
3、救人优先原则 12
五、组织机构及职责 13
1、组织机构 13
2、矿水害事故应急处置指挥部下设九个工作组,具体负责组织指挥现场抢险救援工作 14
1)现场指挥组 14
2)抢险救灾组 14
3)井下抢险队 15
5)机电抢险队 15
6)抢险预备队 16
8)物资**组 16
9)警戒保卫组 16
10)医疗救护组 17
11)后勤保障组 17
3、部门职责 18
1)调度室:坚持24小时应急值守。 18
2)办公室:坚持24小时应急值守 18
4)卫生室:坚持24小时应急值守 19
5)机电科、物资**部 19
(6)调度室通讯组 19
4、危险源监控 20
1)水害监测监控的方式、方法 : 20
2)采取的预防措施 21
5、防治水责任制 21
6、防治水管理制度 24
1)防治水隐患排查制度 24
2)规范业务联系制度 24
六、预警行动 27
七、信息报告程序 28
八、应急处置 29
一)报告与通知程序 29
三)应急处置 33
1、现场处置 33
2、统一指挥 33
四)应急措施 33
五)技术支持 34
久鼎煤矿防洪防汛应急预案。
矿区地处四川盆地与云贵高原的过渡地带,位于长江南岸的丘陵与低中山接壤的岩溶槽坝边部,地貌类型总体属丘陵,地形坡度在15—30°之间。本区为一近东西向延伸的串珠状山丘,地貌总体上中间高南北低。矿区最高点位于西部北西外山顶,标高约为+446.
7m,最低点在矿区东部官兴河谷,标高约为+289m,矿区相对高差约为157.7m 1、地表水体。
矿区东部有一小溪官兴河,长年有流水,由南向北东流过,流量随季节性而变化,雨季时流量较大,旱季流量小,流量无记录。
矿区内直接充水的含水层有二叠系上统长兴组至三叠系下统飞仙关组第1—3段裂隙、溶隙含水层和下二叠统栖霞、茅口组石灰岩岩溶含水层。前者构成煤层的直接顶板,总厚318m,为不纯的碳酸盐岩与碎屑岩间互的单斜承压多层溶隙、裂隙含水层。
表1-2-3 各含、隔水层与矿层的关系。
矿区内地表未发现断裂构造,井巷内也暂未发现隐伏断层,加之直、间接充水含水层的岩性多为泥质岩类,砂岩、灰岩少许,富水性弱,故分析认为,即使存在小型隐伏断层,其贮水空间、导水能力也较差。虽然如此,但在井巷测量中发现,沿岩石裂隙等仍多有滴水或线状滴水现象,分析为上水平采空区积水沿裂隙下渗。
本区煤炭开采历史悠久,老窑较多,积水情况不明,由于开采时间较长,地面开裂、塌陷,导致地表水下渗等,故老窑积水是客观存在的,企业在今后布设井巷时要引起高度重视。在2023年12月,红桥井田内江安县红桥镇江远煤矿发生过老窑透水事件。因此在开采过程中对老窑积水要注意防范,以免造成安全事故。
矿坑水采用机械抽排,据调查,原竹海煤矿丰水期约为840m3/d,枯水期流量约为600m3/d,原老官兴煤矿丰水期流量约为720m3/d,枯水期流量约为385m3/d,原官兴煤矿丰水期流量约为672立方米每天说明矿井涌水量受大气降雨影响较明显,矿区水文地质条件为简单类型。
1)、地下水。
据天堂坝井田大量钻孔简易水文地质观测,钻孔单位涌水量0.0694—0.2285l/为弱至中等富水,钻孔揭露的地下水位标高为+110.
83—+311.43m,煤层大部分在该水位以下,但由于该含水层主要为大气降雨渗入补给,故随着开采深度的增加,其含水量将逐步降低;后者构成硫铁矿层的直接底板及煤层的间接底板,岩性为中厚层状石灰岩、生物碎屑灰岩,夹硅质灰岩、白云质灰岩及燧石结核,总厚442m,矿区南侧大面积出露,岩溶发育,岩溶洼地、落水洞、溶蚀谷、漏斗、溶洞等星罗棋布,为地下水的补给创造了良好条件,岩溶水丰富而不均一,以暗河管道水为地下水存在的主要形式。岩溶水在近暗河地带极为丰富,偏离暗河管道地区则含水微弱,甚至相对隔水。
天堂坝井田钻孔揭露的水位标高+92.43—+209.68m,大部分煤层位于该水位以下。
本矿区内地貌呈逆向缓坡及陡坡地形,接受大气降雨的渗入补给,在地形适宜处以泉井形式排泄。但据本次调查,由于矿区内及周边地区多年采煤的影响,矿区内浅部地下水已基本被疏干。
2)、老窑积水。
本区煤炭开采历史悠久,老窑较多,积水情况不明,由于开采时间较长,地面开裂、塌陷,导致地表水下渗等,故老窑积水是客观存在的,企业在今后布设井巷时要引起高度重视。在2023年12月,红桥井田内江安县红桥镇江远煤矿发生过老窑透水事件。因此在开采过程中对老窑积水要注意防范,以免造成安全事故。
3)、地表水。
地表水:矿区内无常年性地表水体,仅在矿区南侧槽谷地区有季节性溪沟。矿区内发育季节性冲沟,大气降雨沿冲沟汇入南侧溪沟后向西流出区外,部分沿裂隙渗入补给地下水。
4)、大气降水。
矿山内发育多个煤层开采引起的塌陷坑,大气降水将通过地表塌陷坑直接渗入补给矿坑。因此大气降水是矿坑充水的水源之一。
5)、导水破碎带。
矿区内地表未发现断裂构造,井巷内也暂未发现隐伏断层,加之直、间接充水含水层的岩性多为泥质岩类,砂岩、灰岩少许,富水性弱,故分析认为,即使存在小型隐伏断层,其贮水空间、导水能力也较差。虽然如此,但在井巷测量中发现,沿岩石裂隙等仍多有滴水或线状滴水现象,分析为上水平采空区积水沿裂隙下渗。
3、矿井水文地质类型。
矿坑水采用机械抽排,据调查,原竹海煤矿丰水期约为840m3/d,枯水期流量约为600m3/d,原老官兴煤矿丰水期流量约为720m3/d,枯水期流量约为385m3/d,原官兴煤矿丰水期流量约为672立方米每天说明矿井涌水量受大气降雨影响较明显,矿区水文地质条件为简单类型。
综上所述,矿区内大气降水是地下水、地表水的主要补给**,地形有利于排水;含煤地层本身富水性弱,也为今后开采的直接充水含水层;断层破碎带富水性极弱,会给今后矿井开采带来一定影响。
二、矿井排水系统构成及能力
现开技改井掘进水平为+83水平,正在开拓,已掘进至车场,排水方式为一级排水。
1、新井下+83**水泵房装有三台水泵,型号为: d85-67×5型两台,功率132kw,流量85m3/h; d55-50×7型,功率55kw流量55m3/h;管路系统为φ108钢管两趟;水仓水经水泵排至地面,矿井地面水沟畅通,所有的水经地面水沟排除矿区。水仓实际容量为800m3。
供电方式:采用双回路供电,供电系统采用10kv煤矿专用线,双回路供电系统完善。每条回路都能满足泵房的排水要求;两回路之间采用联络开关进行连接,当有一回路发生故障时,可以在很短的时间内,恢复泵房的正常供电,即排水泵房供电是可靠的。
3、引水装置
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