宁东煤田某矿近风氧化带安全开采防治水技术

来源 :中国地质学会煤田地质专业委员会、中国煤炭学会煤田地质专业委员会、中国煤炭工业安全科学技术学会水害防治专业委员会、煤炭工业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:b999123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
综合宁东煤田在近风氧化带水开采的经验教训,分析了风氧化带突水溃砂灾害的形成条件,初步提出了近风氧化带水回采的水文地质工作流程,预测某煤矿011801工作面风氧化带水涌水量。实践证明在011801工作面对西北侧风氧化带水进行探放,将充足的饱和含水砂层改造成为无水砂层,保障了该工作面回采过程中不受风氧化带水的威胁。同时,验证了本文提出的水文地质工作流程是可行的,可供别的矿区参考,但各矿风氧化带边界及其富水性很可能不一致,在采掘时必须展开大量的勘探工作,进一步查明风氧化带的水文地质条件。
其他文献
澄合矿区主采煤层与奥灰之间隔水层仅10~30m,受奥灰水害严重威胁.为此,通过剖析澄合矿区奥灰充水条件,并结合钻探、物探及水文实验成果,研究了薄隔水层下奥灰充水模式,并提出了注浆防治技术.结果表明:薄隔水层下奥灰充水的影响因素复杂多变,有极薄隔水层充水模式、复合含水层充水模式及小型构造充水模式.薄隔水层充水模式的分类对薄隔水层奥灰水害防治措施的提出有指导意义.
根据沁水盆地东部浅埋区煤层回采后顶板导水断裂带可波及松散含水层的特点,结合地质、水文地质条件,分析出顶板充水水源包括大气降水、松散含水层水、太原组薄层灰岩含水层水,提出了矿井涌水的水文地质概念模型,研究了不同充水水源对应的矿井涌水量计算方法,形成了矿井涌水量综合计算方法.将该方法应用到运裕煤矿矿井涌水量计算工作中,取得了精度较高的计算成果,指导了矿并排水系统的设计工作,有效保障了矿井防排水安全.
平煤某矿三水平回风立井井筒在采用冻结法施工中发生淹井.由于冻结法施工的井筒中间溃破,涌水量较大并伴有泥浆碎石,在排水系统能力不足的情况下淹井,利用冻结管采取传统方法射孔定向注浆费用高、技术难度大,需特殊专业人员和设备.采用普通钻机地面割孔注浆,费用低、技术成熟,普通地面注浆单位均可施工,注浆后可重复进行割孔注浆,效果较好,在类似灾害工程中应用前景广泛.
在大量实验和实践研究的基础上,对人为活动和自然活动在岩溶真空地质环境中导致的岩溶塌陷形成机理,提出岩溶水击效应与真空吸蚀效应同步叠加作用的结果,据此并根据动量原理提出治理塌陷的途径.中国岩溶塌陷是人为活动和自然活动在岩溶真空地质环境中的必然产物,是不可预测和防治的突发性地质灾害,是难治之症,必须从源头着手,才能治理岩溶塌陷。中国岩溶塌陷是岩溶水击效应与真空吸蚀效应瞬间同步作用的结果,发生之快,几乎
针对赵官矿井工作面开采涌水量较大,不能自然疏水,存在水害威胁的问题,分析了主采煤层水文地质条件;根据7层煤覆岩实际情况,计算导水断裂带高度Hli为14.92~26.12m,垮落带高度Hm为2.35~6.75m;提出了赵官矿井防治水技术方法和措施,总结了复杂水文地质条件下安全开采的经验.要加强新的采矿条件下矿井突水机理研究以及煤层底板隔水层的防突水效应研究。根据矿井突水的3个基本要素,即水量、水源和
根据三维地震和地面补充勘探资料分析,新发现的DF200逆断层形成灰岩推覆体构造,使煤系深部灰岩直接覆盖在断层下盘煤系之上,造成下伏煤层开采的水文地质、工程地质条件复杂化.为了合理、安全地回采推覆体下的煤层,对推覆体做了进一步补充勘探,确定了推覆体的空间展布形态、岩溶发育特征、富水性及其与相邻含水层的连通性等,为东一采区的优化设计和工作面的合理布置提供了可靠的资料.
作者以水质分析、岩石化学组成检测资料为基础,分析了澄合煤矿区K2灰岩水的赋存与分布等水文地质背景,重点研究了水化学组分特征.结果表明,对水质类型划分、TDS含量变化贡献最大的为SO42-、Ca2+、Mg2+,K2灰岩水常规离子与奥灰水无显著差别,微量元素中Ba与Mo的含量较奥灰水含量有显著差别,可作为K2灰岩水判别指标.
煤矿风井风道是井筒连接风机的通道,风井封闭后,井口盖上防爆盖.风道处在地表附近,地表水可通过松散层空隙从风道和井筒接茬处进入井筒,风道出水具有季节性,一般雨季水量大,会给井筒造成一定的安全威胁,另外井口封闭,风机运行,井下环境会影响出水和注浆的观察效果,给注浆治理带来了较大的困难.本文以张集矿北区风井风道堵水注浆为例,阐述了风井风道堵水注浆治理方案和注浆施工工艺,并就施工过程中出现的问题给出了具体
本文简要分析了榆阳矿的地质条件,采用地面钻孔实测法,在2304综采工作面布置了两个地面钻孔,实测了导水断裂带高度,其中现场实测结果为92.8m.以矿井的地质条件为基础,利用FLAC3D软件,模拟计算了导水断裂带高度,计算结果为84m.通过规范中的经验公式计算了导水断裂带高度,计算结果为43.6m.通过以上三种方法对导水断裂带高度进行研究,得出规范中的经验公式在本矿井的导水断裂带预测中不适用,提出了
矿井突(涌)水是采矿过程中最具威胁的自然灾害之一.能否准确快速地判别矿井突水水源,不仅是矿井水文地质工作的主要内容,而且也是煤矿防治水工作的重要基础.在分析了谢桥井田主要含水层水文地质特征的基础上,利用AquaChem软件分别绘制出砂岩裂隙水和灰岩水的Piper三线图.经比较发现,在Piper三线图中砂岩裂隙水和灰岩水分布区域存在明显差异,且砂岩裂隙水中次阴离子为HCO3-,而灰岩水中次阴离子为S