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太原李家樓煤業充水條件與充水因素分析

2018-03-25 16:04:24
山西建筑 2018年25期

汪 旭

(山西省煤炭地質水文勘查研究院,山西 太原 030006)

工作區位于太原清徐縣城西北6.0 km處馬峪鄉桃園村附近,行政區劃屬馬峪鄉管轄,其地理坐標為東經112°16′04″~112°19′00″,北緯37°38′07″~37°40′03″。面積8.342 4 km2。礦井開采主要受大氣降水和地表水、采空區積水、煤系地層裂隙水、奧灰巖溶水的威脅。因此,為確保礦方安全生產,對李家樓煤業開展了系統的水文地質調查研究。

1 地層概況

1.1 地層

井田內出露地層為二疊系上統上石盒子組、下統下石盒子組,第四系地層不整合于各時代地層之上,其余地層為鉆孔揭露,鉆孔揭露的區內地層有奧陶系、石炭系、二疊系及第四系地層。井田內賦存的主要含煤地層為山西組03,2,4號煤層、太原組5上,5,6,8+9號煤層。

1.2 構造

西山煤田位于祁呂賀山字型構造東翼及新華夏系構造的復合部位,李家樓煤業位于西山煤田東南邊緣,清交礦區中南部,總體為一走向北東、向南東傾斜的單斜構造,在此基礎上發育著次一級構造。

井田主要構造為迎南風向斜和后窯背斜,褶曲走向北東東向,受此控制,地層走向與褶曲走向基本一致,南部傾向北西,北部傾向南東,局部傾向北西,傾角5°~20°,一般小于15°。

2 礦井水文地質條件

礦井內含水層自上而下分述如下:1)第四系松散巖類孔隙含水層。松散巖類孔隙含水巖組主要分布在較大的溝谷內,由分選、磨圓不佳的砂礫、卵石等組成,直接接受大氣降水補給。含水層厚度一般小于10 m。2)二疊系上統上石盒子組砂巖裂隙含水層。二疊系上石盒子組在礦井內廣泛出露分布,其主要含水層為K6,K7砂巖及基巖風化層,K6砂巖平均厚度13.67 m,K7砂巖平均厚度9.00 m。本礦井補給條件單一,為大氣降水。上石盒子組出露地表,大氣降水可直接入滲補給。礦井由于地形切割強烈,有相當一部分處于當地侵蝕基準面以上,地下水多以散泉的形式在山坡或溝谷中出露。總之,上石盒子組砂巖含水層總體富水性弱,但在局部地段富水較好。3)二疊系下統山西組、下石盒子組砂巖裂隙含水層。下石盒子組在礦井內僅在溝谷底部有零星出露。該含水巖組由若干層砂巖組成,其主要含水層為K3,K4,K5砂巖,整體上為埋藏較淺的含水層。天然狀態下,各砂巖含水層之間由于泥巖的阻隔,聯通性差,水力聯系弱。山西組含水層主要靠區外遠源補給,所以淺部富水性強于深部??偟膩碚f在正常情況下富水性弱,但是不排除局部地段富水的可能性。4)上石炭統太原組碎屑巖類夾石灰巖巖溶裂隙含水層。太原組有四層穩定的石灰巖,本區地表無石炭系地層出露,加之上覆二疊系地層砂泥巖厚度大,地層垂直滲透性差,區內入滲補給微弱。天然狀態下,石炭系各含水層之間聯通性差,水力聯系弱,各含水層補給主要依靠區外遠源徑流補給。總之,本區石炭系上統從整體上看富水性弱。5)中奧陶統峰峰組石灰巖巖溶裂隙含水層。井田內地表無奧陶系石灰巖出露,屬埋藏型隱伏巖溶區,峰峰組巖性主要為質純灰巖、泥質灰巖、泥灰巖及石膏層。結合區域水文地質資料綜合判斷,井田內峰峰組水位標高在835 m~840 m之間。

3 礦井充水條件

3.1 充水水源

3.1.1大氣降水及地表水

井田內及邊界處主要河流有都溝河、白石溝河,其他溝谷平時干涸無水,雨季水流分別流入白石溝河、都溝河后,向南匯入汾河。礦方對白石溝河、都溝河留設了保安煤柱。

井田內主、副井口及工業廣場均位于井田南部都溝河北岸,主、副井、回風立井井口標高均高于歷年最高洪水位,并且風井場地整平前礦方已經對溝谷進行了治理,砌筑了石拱暗涵洞,不存在洪水淹井威脅,對礦井生產影響較小。

3.1.2煤系地層裂隙水

煤系地層裂隙水有可能通過頂板冒落帶、導水裂縫帶向礦坑充水,是礦坑充水的主要來源之一。由于本井田2號煤層上覆含水層為弱富水性含水層,一般情況煤系地層裂隙水對煤層開采影響較小。

3.1.3奧陶系巖溶水

根據以往資料,確定井田內奧灰水位835 m~840 m,并對帶壓開采安全性做出評價:

本井田位于晉祠泉域巖溶水系統的逕流滯流區。由于本井田內只有一個水文孔資料可利用,結合鄰區的抽水試驗資料分析,本井田內O2f富水性弱。

井田內2號煤層中南部位于奧灰巖溶水水位之下,絕大部分為“帶壓開采”。通過《煤礦防治水規定》附錄四T=P/M公式計算,2號煤層奧灰巖溶水最大突水系數為0.022 MPa/m,正常情況下,發生奧灰巖溶水突水的可能性小,但當開采地段有斷裂、陷落柱等構造破壞時,則存在突水可能性。因此,2號煤層開采受O2f奧灰水害威脅,奧灰水可能成為煤層底板突水的來源。

3.1.4采(古)空區積水

清徐縣煤炭開采歷史久遠,采(古)空區較多且開采范圍難以確定,采(古)空區不同程度的留有積水,已查明的采(古)空區可以提前預防,但未查明采(古)空區危害性更大。

李家樓煤業為單獨保留礦井,2003年3月開始基建,2016年9月轉為生產礦井,根據實際采掘情況以及以往勘探過程,在廣泛收集周邊煤礦采掘情況的基礎上,結合以往報告,本井田2號煤層存在3處采(古)空區積水,對井田生產有一定影響。

3.2 充水通道

3.2.1頂板導水裂縫帶

煤層回采后,會對煤層頂板造成破壞,形成垮落帶與導水裂縫帶。

根據《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規范》,采用中硬巖層導水裂縫帶高度計算公式計算各煤層導水裂隙帶高度。其公式為:

(1)

(2)

(3)

其中,Hm為垮落帶高度,m;HIi為導水裂縫帶高度,m;∑M為煤層累計采厚,m。

3.2.2導水斷裂構造

從構造的發育情況看,這一地區在以前的地質歷史時期巖溶曾經一度十分發育,從而有較多的陷落柱出現,但由于地質環境的改變,地下巖溶水處于相對滯流的狀態,巖溶裂隙被方解石充填,形成閉合裂隙,導水性及富水性變差,形成弱富水區。

但是斷裂構造及陷落柱對煤礦充水有直接影響,通過今后煤層開采的進一步破壞,斷裂構造及陷落柱加劇破壞地層的完整性,溝通各含水層間的水力聯系,降低巖石的力學強度,造成井田容易突水的軟弱帶,斷層帶及陷落柱溝通的各含水層的水可成為礦井的直接充水水源。

3.2.3封閉不良鉆孔

鉆孔也可能作為充水通道串通多個含水層,在開采過程中,遇到或接近它們時,容易引起涌水或造成淹井事故。

4 防治措施及建議

1)地表水的防治工作,必須加強“雨季”三防工作。建立預報、預警、預防和應急救援工作機制,建立雨季巡視制度和停工撤人制度。加強對白石溝河、都溝河的監測。2)井田內及周邊采(古)空區積水分布較多,采(古)空區積水是本礦井防治水工作的重點。加強調查走訪和采空區探查工作,為井下巷道超前探測及探放水提供靶區。3)礦井大部分為“帶壓開采”,目前各斷層、陷落柱表現為含、導水性差,礦井仍需加強構造導水性探測,防止奧灰水突水事故發生。

5 結語

1)李家樓煤業綜合評價屬于水文地質條件中等的礦井。

2)充水水源主要有大氣降水、地表水、裂隙水及采(古)空區積水,充水通道包括導水斷層、巖層裂隙、采空導水裂隙帶、封閉不良的鉆孔等。

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