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下組煤帶壓開采水文地質分析及防治水探究

2017-11-01 07:36:01
山西建筑 2017年27期
關鍵詞:作業分析

王 真 真

(山西省煤炭地質水文勘查研究院,山西 太原 030006)

下組煤帶壓開采水文地質分析及防治水探究

王 真 真

(山西省煤炭地質水文勘查研究院,山西 太原 030006)

針對下組煤帶壓開采水文地質分析及防治水開展探究,結合具體工程實際,在分析礦井含水層特性的基礎上,總結分析生產不同時期相應的防治水舉措,希望能夠為其他礦井的安全生產提供有效的借鑒與參考。

下組煤,帶壓開采,水文地質分析,防治水

0 引言

華北地區下組煤層的開采往往均受到承壓奧灰水的影響,面對這一問題預先針對開采區域煤層水文地質狀況進行全面有效的探測分析,從而制定具有針對性的防治水措施,是確保生產作業安全、高效開展的必然選擇,對于實現下組煤的有效開采和提升礦井經濟效益具有積極的現實意義。

1 工程概述

某礦為年生產能力150萬t的大型礦井,主采煤層為9號下組煤層,煤層上部為奧灰水含水層,可直接接受大氣降水補充,雨季全區補給量每小時可超過6 m3。借由物探勘測、井下放水試驗及水質化驗等多種手段的綜合探究,奧灰水含水層具備下述幾點特性:

1)放水試驗中,井下各觀測孔水文均出現一定下降,特別是井下北翼采區進行放水時,南翼采區絕大部分區域奧灰水觀測孔均出現下降現象,這說明下組煤采區奧灰水介質同井田為統一的整體。

2)井下布設的10個奧灰水鉆孔,超過70%的鉆孔涌水量低于100 m3/h,其中涌水量最小的鉆孔僅僅為2.36 m3/h。這相較于周邊富水礦區奧灰水涌出量明顯偏低。

3)由南翼1號、3號、5號和北翼4號鉆孔奧灰水涌出量統計分析(如表1所示)可知,奧灰水含水層在橫縱方向上的富水性存在顯著差異,地層中存在相對富水區域;結合鉆探和抽水分析及水文觀測可知,礦區內巖溶裂隙多存在于O2f2巖層,屬于主要含水層,是影響下組煤回采作業安全的主要源頭。

表1 鉆孔奧灰水涌水量統計分析表 m3/h

4)根據勘探資料分析,奧灰水地層的單位涌水量介于0.004 2 L/(s·m)~4.413 L/(s·m)之間,滲透系數介于0.06 m/d~301 m/d之間,鉆孔涌水量最小值為2.02 m3/h,最大不大于580 m3/h,這表明下組煤采區奧灰水地層富水性分布不均一。

5)依據地表鉆孔取芯分析,奧灰層頂面巖溶裂隙溶洞充填物屬于黃褐色泥質成分,致密且粘性大,同灰巖接觸緊密。這些表明奧灰頂面風化殼具備一定的隔水特性。

綜上分析上文所述,下組煤范圍內的奧陶系石灰巖含水層富水性同時存在層段和塊段上的差異,同時結合井田內奧灰層含水特性,下組煤區域內奧灰層富水性能夠劃分成強、中等及弱三個富水級別。其中強富水區處于淺部露頭及中部斷層帶周邊,伴隨埋深的增加,其富水性逐漸降低。

2 充水水源分析

某礦下組煤開采過程中的含水層主要為頂板巖溶裂隙承壓含水層、底板奧灰水層和周邊小窯采空積水。其比例示意圖如圖1所示。

1)巖溶裂隙承壓含水層為上部8號煤層直接底,同9號煤層間隔12 m,位于開采冒落帶區域內,屬于直接充水含水層。結合以往觀測數據,可知其水量維持在30 m3/h左右,不過由于該含水層主要為靜儲量,便于疏排。

2)奧灰水層富水性強,受到井下回采作業影響,是上覆各含水層潛在的補充源頭和井下充水間接水源,是9號煤帶壓開采過程中的主要水患。

3)結合以往多年涌水觀測數據,9號煤開采過程中采空區積水量在65 m3/h左右,所以采空區積水屬于下組煤開采中的主要充水源。

3 井下防治水措施分析

3.1巷道掘進前防治

在巷道正式掘進作業前首先通過三維地震法、電磁勘探法等多種物探手段對待掘進區域的富水狀況進行探測,初步探明富水異常區域和小煤窯采空區范圍,對潛藏的突水水源及災害性突水通路進行預測分析,構建相應的應急防治措施。同時,結合礦井實際地質狀況,構建完善且合理的排水系統,設計適宜的避災線路。

3.2巷道掘進時防治

由于某礦井下組煤處于帶壓環境,所以其巷道掘進作業也屬于帶壓工作,這就對掘進作業中的防治水提出更加嚴格的要求。在掘進作業時必須依照相關防治水安全規定進行操作,掘進作業時伴隨開展超前的全程鉆探和物探作業,確保預測預報的精準有效。依照表2合理留設超前探測距離,提前通過鉆設鉆孔對頂板積水進行排放,此外在掘進作業的同時開展水閘強基礎的提前施工,確保在回采面作業后能夠及時構建水閘墻對采空區實現有效封堵。

表2 鉆孔超前鉆距與配套止水管長度

3.3作業面回采前防治

作業面回采前應當通過坑透法、瞬變電磁法、直流電法即音頻透視法等多種技術,對回采區域內的斷層及破碎帶范圍加以確定,并探明奧灰水層導升高度。同時,針對物探所確定的異常范圍,再通過鉆探取芯的方法進行進一步詳實探明底板水情。假若探明底板內存在垂向的奧灰導水構造,則必須及時對底板進行注漿加固,以確保后續回采作業的安全。

3.4作業面回采中和采后防治

鑒于某礦下組煤開采過程中的水害主要威脅源頭為煤層底板奧灰層巖溶裂隙水,所以,在有效開展回采前的水害防治作業之外,作業面回采時還需要構建完善的自動化監測體系,對煤層底板進行實時監測,有效掌握底板破壞深度、周邊巖層水情的信息,做到水害的及時預警。

4 結語

長期以來,水害的防治一直是煤礦井下生產,特別是下組煤帶壓開采中所必須面臨的主要問題之一。某礦下組煤開采時受頂板巖溶裂隙水和底板奧灰水及周邊采空區積水綜合影響,為其水害的有效防治造成了巨大阻礙。有鑒于此,礦井生產技術人員必須綜合運用多種技術手段,針對井下生產的不同環節,采取相應的防治水舉措,確保水害的有效控制和及時預警,為井下生產的安全開展提供堅實保障。

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Hydrogeologicalanalysisandinvestigationonwaterpreventionandcontrolofminingundersafewaterpressureofaquiferinunder-groupcoalseam

WangZhenzhen

(ShanxiInstituteofCoalGeologyandHydrology,Taiyuan030006,China)

Performed hydrogeological analysis and investigation on water prevention and control of mining under safe water pressure of aquifer in under-group coal seam, analyzed the characteristics of mine aquifer, summarized and analyzed the corresponding prevention and control measures in different periods combined with concrete engineering practice, which hoped that it can provide effective reference for the safe production of other mines.

under-group coal, pressure mining, hydrogeological analysis, water prevention and control

P641

A

1009-6825(2017)27-0079-03

2017-07-13

王真真(1984- ),女,工程師

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