导水陷落柱突水淹井综合治理技术
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导水陷落柱突水淹井综合治理技术范文一、概述导水陷落柱突水淹井是指在开采过程中,地下水突然涌入矿井,导致矿井水位迅速上升,甚至淹没采区。
为了保障矿井安全生产,需要采取综合治理措施,有效控制矿井突水。
本文将详细介绍导水陷落柱突水淹井的综合治理技术,包括导水陷落柱的构建、突水淹井的应急处理和综合治理措施的实施方案。
二、导水陷落柱的构建导水陷落柱是指通过预先开采导水巷道或钻孔方式,将地下水引导到指定区域,从而控制水位的上升,防止突水淹井。
1. 导水巷道的开采导水巷道采用井巷方法开采,应选择矿井采区附近,离主运输巷道较近的地方进行开采。
根据地质条件和突水规模,确定导水巷道的规模和位置。
导水巷道的断面尺寸应足够大,以确保能够承载足够的地下水流量。
2. 钻孔引水在矿井采区进行地下水钻孔,将地下水引导到指定的地点。
钻孔的位置和数量应根据地质条件和突水规模确定。
钻孔的深度应达到导水层或导水裂隙的位置,以确保地下水能够顺利引导出矿井。
三、突水淹井的应急处理当发生突水淹井事件时,需要立即采取应急处理措施,保障人员的生命安全和矿井的安全生产。
1. 快速疏散人员在突水发生后,首要任务是迅速疏散矿井内的人员,确保人员的生命安全。
应按照应急预案,组织人员有序撤离,确保人员不被困在矿井内。
2. 封闭受灾区域在突水淹井后,应迅速封闭受灾区域,防止水位继续上升,导致更严重的安全事故发生。
可以采用封闭施工法,封堵水源,或者加固矿井巷道和井筒,防止水位进一步上升。
3. 排水施工在应急处理阶段,需要进行排水施工,将淹没采区的地下水有效排除。
可以采用井下排水泵站方式,将水抽出矿井,或者采用井下井上联合排水方式,保障矿井的排水效果。
四、综合治理措施的实施方案在应急处理阶段完成后,需要长期采取综合治理措施,确保矿井的安全生产。
1. 导水陷落柱的日常维护导水陷落柱是控制矿井突水的重要措施,需要进行日常维护和管理。
包括巡视导水巷道、检查导水巷道的稳定性和封闭情况,确保导水巷道的有效性和安全性。
关于开展防治水应知应会知识培训的通知矿有关单位:为深入贯彻省厅《关于进一步加强生产矿井防治水工作的通知》精神,地质测量部编制了防治水应知应会100题,矿井下生产单位自通知下发之日起要充分利用班前会、安全会、区队五级培训对职工进行防治水知识培训,做好相关纪录。
五月底地质测量部牵头对培训情况进行检查,分地面检查与井下现场抽查,对未开展培训的单位进行考核。
附件:防治水应知应会二O一一年五月四日—1 —附件防治水应知应会1、防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则,采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。
2、矿井应当分井、分水平设观测站进行涌水量的观测,每月观测次数不少于3次。
3、矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。
除正在检修的水泵外,应当有工作水泵和备用水泵。
工作水泵的能力,应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。
4、备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70%。
工作和备用水泵的总能力,应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
检修水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的25%。
5、矿井主要泵房应当至少有2个安全出口,一个出口用斜巷通到井筒,并高出泵房底板7m以上;另一个出口通到井底车场。
矿井主要水仓应当有主仓和副仓,当一个水仓清理时,另一个水仓能够正常使用。
6、新建、改扩建矿井或者生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h 以下时,主要水仓的有效容量应当能容纳8h的正常涌水量7、采区水仓的有效容量应当能容纳4h的采区正常涌水量。
8、矿井正常涌水量,是指矿井开采期间,单位时间内流入矿井的水量。
9、矿井最大涌水量,是指矿井开采期间,正常情况下矿井涌水量的高峰值。
10、探放水,是指包括探水和放水的总称。
探水是指采矿过程中用超前勘探方法,查明采掘工作面顶底板、侧帮和前方等水体的具体空间位置和状况等情况。
放水是指为了预防水害事故,在探明情况后采取钻孔等安—2 —全方法将水体放出。
导水陷落柱防治措施1、陷落柱含水情况的探测要求⑴水压>2MPa的陷落柱原则上不沿煤层布孔,而应布置在底板岩层中。
因为沿煤层埋设的孔口安全止水套管,很可能被高压水突破。
⑵孔口安全装置和安全注意事项与探高压断层水要求相同。
⑶要提高岩心采取率,及时进行岩心鉴定,作好陷落柱的分辨工作。
⑷监测并记录孔内水压、水量和水质的变化,发现异常应加密或加深钻孔,力争直接探到陷落柱。
⑸探到陷落柱无水或水量很小,要用泵进行略大于区域静水压力的压水试验,检验其导水性。
同时要向其深部布孔,了解深部的含(导)水性和底板强含水层水的导升高度。
2、陷落柱防治措施①留设陷落柱防水煤柱②导水陷落柱突水后的治理方法1直接封堵法2“三段式”堵水法3巷道截流法4“止水塞”封堵法5返流注浆法6构筑水闸墙3、巷道在水淹区下或老窑积水区下掘进时,巷道与水体之间的最小距离,不的小于巷道高度的10倍。
4、在水淹区下或老窑积水区下的煤层中进行回采时,防隔水煤(岩)柱的尺寸,不得小于导水裂隙带最大高度与保护带高度之和。
5、矿井工作面采煤前,应采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层(体)富水性等情况。
地测机构应当提出专门水文地质情况报告,经矿井总工程师(技术矿长)组织生产、安监和地测等有关单位审查经批准后,方可进行回采。
发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的,应当采取注浆加固或者留设防隔水煤(岩)柱等安全措施,否则不得回采。
6、在生产过程当中不断收集水文地质资料,坚持做到“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则。
7、矿井带压开采区域,开拓开采前通过多种手段探测研究并查明区域内底板有效隔水层厚度变化、承压水原始导升高度、采动后底板破坏带范围(下三带),为安全带压开采提供详实的基础数据,制定可行的措施。
8、在井田开拓开采前采取多种手段对井田内构造及其导水性进行探查,根据实际探查结果制定合理的防治奥灰水突出的安全技术措施,对于有突水危险的区域需进行专门的带压开采设计;进一步调查井田内及矿井周边开采情况、积水积气情况,有针对性地制定相应的防治水措施。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术模版一、问题背景分析对于导水陷落柱突水淹井问题,需要采取综合治理技术来解决。
这是因为导水陷落柱突水淹井对地下水资源造成严重威胁,影响人民群众的生活和农田灌溉。
因此,开展相应的治理工作具有重要意义。
二、治理目标1. 防止导水陷落柱突水淹井事件发生,确保地下水资源的安全。
2. 提高地下水的利用效率,保障人民群众的生产生活用水需求。
三、治理原则1. 积极防范为主。
通过科学的水文地质勘探和地质灾害评估,提前发现潜在的导水陷落柱突水淹井隐患,并采取相应的防范措施,以避免事故发生。
2. 综合治理。
通过工程控制、水文观测等手段,对导水陷落柱进行治理,同时结合地下水资源的保护,实现对导水陷落柱突水淹井问题的综合治理。
四、治理措施1. 水文地质勘探和地质灾害评估利用各种勘探手段,包括地下水位观测、水质监测、地质雷达勘探等,对导水陷落柱进行详细的调查和评估,确定其规模、形状和位置等参数,为后续治理提供准确的数据支持。
2. 防护措施a. 导水陷落柱的加固。
根据导水陷落柱的实际情况,采用钢筋混凝土、灌浆加固等技术手段,对柱体进行加固,提高其抗冲刷和抗坍塌的能力。
b. 潜水泵的安装。
在突水淹井的高风险区域,设置潜水泵,及时排水,减少水位上升的影响,保护地下水资源的安全。
3. 水文观测和监测建立水文观测站点,采用自动化监测系统,对地下水位、水质进行实时监测,及时发现水位异常变化和水质问题,确保对突发事件的快速反应和处理。
4. 综合管理a. 建立地下水资源保护制度。
制定相关政策法规,加强地下水资源的管理和保护。
b. 完善应急预案。
根据地质灾害和突发事故的特点,制定相应的预案和处置措施,提高应对突发事件的能力。
五、治理效果评估对治理后的导水陷落柱突水淹井问题进行效果评估,主要包括以下几个方面:1. 导水陷落柱的稳定性评估。
通过监测导水陷落柱的变形情况,评估加固措施的效果,确保治理后柱体的稳定性。
2. 地下水位和水质的监测。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术模版一、引言导水陷落柱突水淹井是一种常见的地质灾害,其给生产和生活带来了较大的困扰和危害。
为了解决这一问题,我们需要采取综合治理措施,以保障人民群众的安全和正常生产、生活秩序的维护。
本文将介绍一种导水陷落柱突水淹井综合治理技术模版,旨在提供一套科学、系统的治理方案,实现导水陷落柱突水淹井的全面治理。
二、技术原理导水陷落柱突水淹井综合治理技术的核心原理是通过引导和控制地下水流向,阻止水通过陷落柱侵入井下空间。
具体来说,将周围的陷落柱进行修复和加固,以提高其承载能力和抗水渗透能力;在陷落柱与地下空间之间设置可控水阀,通过控制水阀的打开和关闭,调节水流的通行量,防止过多的水流进入地下空间;同时,采用地下隔水挡壁技术,阻断来自地下水源的水流,将地下水引导到其他地方,减少对地下空间的水压影响。
通过这些措施的综合运用,可以有效地治理导水陷落柱突水淹井。
三、技术步骤1. 修复和加固陷落柱:a. 清理陷落柱表面的杂物和泥沙;b. 钻孔并注入加固材料,提高陷落柱的承载能力;c. 在陷落柱表面涂刷防水材料,增加其抗水渗透能力。
2. 设置可控水阀:a. 在陷落柱与地下空间连接处安装可控水阀控制装置;b. 调试可控水阀控制装置,确保其灵活可靠;c. 设置水阀开启和关闭的时间和频率,根据实际情况进行调整。
3. 地下隔水挡壁:a. 根据地质勘探数据,确定地下隔水挡壁的位置和形状;b. 挖掘地下挡土墙的基槽,并清理槽内杂物和泥沙;c. 在基槽内设置隔水材料,如防水板、混凝土等;d. 填充基槽,并压实填充材料,确保隔水挡壁的稳固性和完整性。
4. 监测和调整:a. 设置地下水位监测点,定期监测地下水位的变化;b. 根据监测结果,及时调整和优化可控水阀控制装置;c. 定期巡视和维护导水陷落柱和地下隔水挡壁,修复任何损坏或发现的问题。
四、技术优势1. 综合利用多种技术手段,能够在较短时间内实现导水陷落柱突水淹井的综合治理;2. 技术措施有针对性、科学合理,能够有效地减少水流入井下空间的数量和速度;3. 可控水阀控制装置具备灵活调整的功能,可以根据场地实际情况,随时调整水流量,防止过量水流进入地下空间;4. 地下隔水挡壁技术能够有效地将地下水源引导到其他地方,减少对地下空间的水压影响。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术导水陷落柱突水淹井综合治理技术是一项对水资源进行有效利用的技术,它可同时解决水污染、耗水、地下水淹没等问题。
该技术能够将“导水陷落柱”和“突水淹井”两种技术结合起来,达到节约水资源、减少排放、提高生态环境等多重效益的效果。
本文将对该技术进行详细介绍。
1. 导水陷落柱技术导水陷落柱技术是一种将地表水、雨水、工业废水等导入到地下水层中,从而保证地下水的供应与利用的技术。
其原理是通过孔径透水的导水陷落柱将地表水引入地下水层中,使地下水的储量增加。
导水陷落柱分为圆柱体、中空塔式等多种形式,其直径和高度可调节,便于适应各种使用要求。
导水陷落柱技术的优点主要体现在以下几个方面:1.1 节约水资源导水陷落柱技术可以将地表水、雨水等水资源有效地运用到地下水层中,提高地下水的储量,节约水资源的使用。
1.2 环境保护导水陷落柱技术能够有效地防止地表水的污染,减少水体中的污染物浓度。
1.3 经济效益导水陷落柱技术的建设、维护费用较低,能够节约污水处理费用,同时也提高了地下水资源的开发利用。
2. 突水淹井技术突水淹井技术是一种将地下水排放到地表水层中,以保持地下水资源的平衡和充裕。
其原理是将地下水通过井口引入地表水中,加速地表水的流动速度。
突水淹井技术的优点主要体现在以下几个方面:2.1 解决地下水淹没问题在某些低洼地区,由于地下水位过高,会出现地下水淹没现象,在这种情况下,可使用突水淹井技术将地下水排放到地表水中,以减少地下水的淹没问题。
2.2 增加地表水供应量突水淹井技术可有效地增加地表水的供应量,满足人们的生活用水需求。
2.3 具有环保效益突水淹井技术能够将地下水排放到地表水中,利于水体的自然排放,有利于环境的保护。
3. 导水陷落柱突水淹井综合治理技术导水陷落柱突水淹井综合治理技术是将导水陷落柱技术和突水淹井技术结合起来,形成的一种综合治理技术。
该技术的操作流程为:首先将地表水引导到导水陷落柱中,通过导水陷落柱将水导入地下水层中;然后,将地下水从井口排入地表水中,形成突水淹井的效果。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术,也被称为突水井筒综合治理技术,是一种用于解决井下突水问题的技术。
突水是指由于地下水位升高或者井壁破裂等原因,导致井下发生水涌的现象。
突水问题不仅会严重影响井下作业的安全性,还会造成巨大的经济损失。
因此,突水井筒综合治理技术的研究与应用具有重要意义。
本文将从综合治理技术的方案、方法、设备以及实施效果等几个方面,详细介绍导水陷落柱突水淹井综合治理技术。
一、综合治理技术的方案导水陷落柱突水淹井综合治理技术主要包括以下几个方面的内容:1. 井筒改造:通过对井筒进行加固处理,增强井筒的抗压能力和密封性能,从而防止水涌进入井筒。
2. 导流措施:通过设置导流管或者挡水堵口等措施,将突水涌入的地方引导到其他通道或者储水池中,使井下作业环境保持干燥。
3. 地下水位控制:通过井下排水技术,将水井周围的地下水位控制在可控范围内,以减少突水风险。
4. 泵站建设:建立泵站系统,通过抽水排涝的方式,将井下的地下水抽出,降低水位,减轻突水压力。
5. 安全设备:在井下设置水位监测仪器、报警器等安全设备,及时发现突水问题,并采取相应的措施。
二、治理技术的方法导水陷落柱突水淹井综合治理技术的方法主要有以下几种:1. 封堵法:通过在井口或井筒中设置堵水体,如胶体堵塞剂、水泥、盘根陷落等,封堵突水源头,防止水涌进入井筒。
2. 抽水法:采用泵站等设备,抽水将地下水排出,降低井下的水位,减轻突水压力。
3. 导流法:通过挖掘导流隧道或设置导流管道,将突水涌入的地方导流到其他通道或者储水池中,保持井下环境干燥。
4. 强化加固法:对井筒进行加固处理,如注浆加固、材料加固等,增加井筒的抗压能力和密封性能,防止水涌入井筒。
三、治理技术的设备导水陷落柱突水淹井综合治理技术所需的设备主要有以下几种:1. 泵站设备:包括抽水泵、电气控制装置等,用于抽水降低井下水位。
2. 导流管:用于将突水涌入的地方导向其他通道或者储水池中。
导水陷落柱突水淹井的综合治理技术随着城市化建设的不断推进和人口的增加,城市中的地下管道网络也越来越复杂,其中包括了很多的排水管道。
因此,在城市管理中,如何有效防止和治理导水陷落柱突水淹井等问题,已经成为了一个亟待解决的问题。
导水陷落柱是一种较为常见的病害,它通常是由于管道下面的土层结构不均匀而造成的。
导水陷落柱的存在,容易导致管道的断裂、漏水和堵塞,从而影响城市的排水和供水。
因此,我们需要采取科学的方法,对导水陷落柱进行综合治理。
首先,我们可以采用空气压力测试来检测管道是否存在漏洞。
通过将管道内充满高压空气,可以检测出是否存在漏洞。
如果检测出漏洞,我们可以通过用膨胀胶水或者自硬性聚合物进行修补。
如果发现管道中存在较大面积的漏洞,我们还可以采用无缝钢管进行更新。
其次,我们还可以采用环氧树脂涂层技术来加固导水陷落柱和管道。
这种涂层技术是将特殊的环氧树脂涂在管道内壁,形成一层坚硬的防腐层,增加了其承载能力和抗腐蚀能力。
此外,对于导水陷落柱比较严重的情况,我们还可以采用混凝土充填、灌浆或加固钢筋混凝土构造加固。
除了导水陷落柱外,突水淹井也是城市排水系统中存在的一个严重问题。
突水淹井通常是由于下雨时雨水过多,排水系统无法及时排放,从而导致水流倒灌,在排水井中形成一个反向涡流,造成水井水位的突然上升。
为避免突水淹井问题,我们可以采用以下方法进行处理。
首先,我们可以对排水系统中的排水井进行加固。
可以使用混凝土硬化材料进行沉降控制,增加排水井的承载能力。
还可以在井底铺设抗渗材料,保证排水井的密封性,防止地下水进入井内。
其次,我们可以采用分时段排水的方法。
在下雨时,将排水井的排水量适当减少,以免过多的雨水冲击出现问题。
在排水井中设置阁楼等结构物,可用于随时观察排水井的水位,以便及时掌握排水井的水平。
综上所述,针对城市地下排水系统中常见的导水陷落柱和突水淹井问题,我们可以采取多种技术进行综合治理。
通过科学的方法和有效的措施,我们可以保障城市排水系统的正常运行,保证市民的生活和安全。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术范本一、背景介绍随着城市化进程的加速和人口的快速增长,城市地下空间的开发利用越来越重要。
然而,在城市地下工程建设过程中,导水陷落柱突水淹井等问题常常会出现,给城市地下空间的使用和开发带来了一定的障碍和危害。
因此,为了保障城市地下空间的安全和有效利用,综合治理导水陷落柱突水淹井问题势在必行。
二、技术方案1. 沉降监测与预警技术利用现代测量技术,对地下工程附近的沉降情况进行实时监测和预警。
通过安装沉降监测仪器,可以及时发现地下工程可能出现的沉降问题,并采取相应的措施进行修复和加固,以防止导水陷落柱的形成。
2. 地下排水系统设计与施工技术在地下工程建设中,合理设计和施工地下排水系统可以有效降低导水陷落柱的风险。
通过综合考虑地下水位、土层渗透性等因素,选择合适的排水方式和设备,并进行科学的排水系统布置,可有效降低导水陷落柱的发生概率。
3. 土体加固与固结技术对于可能形成导水陷落柱的区域,采用土体加固和固结技术是一种有效的治理方法。
通过注浆、灌浆等方法,加固土体结构,提升土体的稳定性和抗渗性能,从而阻止水的进入,减少导水陷落柱的形成。
4. 深层地下水位控制与调节技术对于突水淹井问题,采取深层地下水位控制与调节技术可以起到很好的治理效果。
通过设置钻孔、灌注桩等设施,对地下水位进行调控,防止水压过大,从而减少突水淹井的发生。
5. 环境监测与保护技术在进行导水陷落柱突水淹井综合治理工程时,需要加强对周边环境的监测和保护。
通过监测地下水质、土壤变化等指标,及时发现潜在的环境风险,并采取相应的措施进行保护,确保治理工程对环境的影响最小化。
三、实施路径1. 制定详细的治理方案和技术方案,明确工程的具体实施内容和流程。
2. 针对每一项技术方案,进行前期调研和实地勘测,明确具体工程参数和基础数据。
3. 根据实际情况,确定治理工程的施工时间和施工顺序,确保工程的顺利进行。
4. 严格按照技术方案进行施工,注意施工过程中的安全和质量控制。
2023年导水陷落柱突水淹井综合治理技术引言:近年来,由于城市化进程加快,地下水资源开发与利用需求日益增长。
然而,随之而来的渗水问题也成为一个严重的挑战。
在某些地区,由于地下水位下降,导致陷落柱的形成,并随着时间的推移,陷落柱逐渐扩大并造成突水,给周围地区带来严重的水患。
为了解决这个问题,2023年导水陷落柱突水淹井综合治理技术应运而生。
一、导水陷落柱突水淹井综合治理技术的原理导水陷落柱突水淹井综合治理技术是一种利用现代工程技术手段和水文地质原理解决地下水突水问题的方法。
其原理包括:识别突水点位置、防止突水、控制突水、修复受损区域以及监测和预警。
1. 识别突水点位置:通过采用地质勘探、水文地质调查、地下水位监测等手段,确定突水点的位置、范围和形态。
2. 防止突水:在突水点位置采取防渗措施,如注浆灌浆、触水堤、防水板等,阻止突水点的进一步扩大和水流入井。
3. 控制突水:通过有效的井口封堵、泵排水、减少地下水开采量等措施,控制突水的流量和速度,减少对周围地区的影响。
4. 修复受损区域:对突水点周围受损的区域进行修复和加固,如注浆灌浆、加固井壁等,防止陷落柱继续扩大。
5. 监测和预警:建立地下水位监测系统和突水预警系统,及时掌握地下水位变化和突水风险,以便采取相应的应对措施。
二、导水陷落柱突水淹井综合治理技术的实施步骤导水陷落柱突水淹井综合治理技术的实施过程包括:调查研究、规划设计、施工实施、运行管理和效果评估等五个步骤。
1. 调查研究:通过地质勘探、水文地质调查、地下水位监测等手段,收集相关数据,确定突水点及其周围地区的地质水文条件、突水原因和危险性等。
2. 规划设计:根据调查研究结果,制定治理方案,并进行规划设计,确定治理的范围、目标和措施等。
3. 施工实施:根据规划设计,组织施工队伍,进行相关工程的建设和施工实施,如地质钻探、注浆灌浆、井壁加固等。
4. 运行管理:建立地下水位监测系统和突水预警系统,对突水点及其周围地区进行定期监测和管理,及时发现和处理突发事件。
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国家安全生产监督管理总局令第37号《国家安全监管总局关于修改〈煤矿安全规程〉第二编第六章防治水部分条款的决定》已经2011年1月17日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公布,自2011年3月1日起施行。
局长骆琳二○一一年一月二十五日国家安全监管总局关于修改《煤矿安全规程》第二编第六章防治水部分条款的决定国家安全生产监督管理总局决定对《煤矿安全规程》第二编第六章防治水部分条款作如下修改:一、第二百五十一条修改为:“煤矿企业、矿井应当配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍,建立健全防治水各项制度,装备必要的防治水抢险救灾设备。
”二、第二百五十二条修改为:“煤矿企业、矿井应当编制本单位的防治水中长期规划(5-10年)和年度计划,并认真组织实施。
“煤矿企业、矿井应当对矿井水文地质类型进行划分,定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况,并在井上、下工程对照图和矿井充水性图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况。
矿井应当建立水文地质观测系统,加强水文地质动态观测和水害预测分析工作。
”增加一款,作为本条第三款:“水文地质条件复杂、极复杂矿井应当每月至少开展1次水害隐患排查及治理活动,其他矿井应当每季度至少开展1次水害隐患排查及治理活动。
”三、第二百五十四条修改为:“煤矿企业、矿井应当查清矿区及其附近地面河流水系的汇水、渗漏、疏水能力和有关水利工程等情况;了解当地水库、水电站大坝、江河大堤、河道、河道中障碍物等情况;掌握当地历年降水量和最高洪水位资料,建立疏水、防水和排水系统。
”增加一款,作为本条第二款:“煤矿企业、矿井应当建立灾害性天气预警和预防机制,加强与周边相邻矿井的信息沟通,发现矿井水害可能影响相邻矿井时,立即向周边相邻矿井进行预警。
”四、第二百五十五条修改为:“矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高必须高于当地历年最高洪水位;在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡等地质灾害危险的地段。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术范本引言:在煤矿开采过程中,导水陷落柱突水淹井是一个常见且严峻的问题。
水的突然涌入可能导致煤矿事故,对矿区的安全生产造成严重威胁。
因此,为了解决导水陷落柱突水淹井问题,综合治理技术的研究和应用具有重要的意义。
一、导水陷落柱的形成原因和评估方法:1.导水陷落柱的形成原因:导水陷落柱的形成通常与以下因素密切相关:(1)煤层顶板岩性:顶板岩性差、脆性强的煤层易发生导水陷落柱现象。
(2)煤岩层位:煤岩层位厚度、岩性的不均匀性和变异性增加了导水陷落柱的发生概率。
(3)开采工艺:开采方法、采场支护方式等均会影响导水陷落柱的形成。
2.导水陷落柱评估方法:(1)地震勘探技术:通过地震波在地下的传播特点,识别出潜在的导水陷落柱位置。
(2)岩石力学性质测试方法:利用岩石力学性质的测试结果,评估岩层的稳定性,进而判断导水陷落柱的发生风险。
(3)无人机遥感技术:利用无人机携带的传感器设备,获取矿区内部拍摄的高清图像和视频,结合图像处理技术和遥感技术,识别出导水陷落柱的迹象。
二、导水陷落柱突水淹井治理技术:1.导水陷落柱治理技术:(1)导水陷落柱处的支护:采用高效的支护方式,如锚杆和喷浆等,加固导水陷落柱处的岩层,增强其稳定性。
(2)引导水流:通过导流隔断工程,引导地下水流向特定的方向,避免导水陷落柱发生。
2.突水淹井治理技术:(1)堵水:采用人工堵水措施,如高效堵水材料堵洞等,迅速堵住爆破和导水陷落柱处的突水口。
(2)排水:通过设置排水井、打井和抽水设备等,迅速将水排入矿井外。
三、导水陷落柱突水淹井综合治理技术实例:以下是一个导水陷落柱突水淹井综合治理技术的实例:1.导水陷落柱的形成原因与评估:通过地震勘探技术识别出导水陷落柱的位置,并采集岩石力学性质测试数据,评估导水陷落柱的稳定性。
2.导水陷落柱治理技术:通过锚杆和喷浆等支护措施,加固导水陷落柱处的岩层,并设置导流隔断工程,引导地下水流向特定方向。
导水陷落柱突水淹井的综合治理技术
导水陷落柱是一种常见的地下工程事故,其产生的原因主要与
地下水的流动和岩土结构的稳定性有关。
在某些情况下,导水陷落
柱会突出地面,并形成水淹井,对周围环境和人民生命财产安全构
成威胁。
因此,对导水陷落柱突水淹井的综合治理技术进行研究和
应用,具有重要的实际意义。
一、导水陷落柱的综合治理方法
导水陷落柱的综合治理方法通常采用地下注浆方法,包括常规
注浆、低压注浆、超压注浆等,其目的是加固周围岩土体和阻止地
下水的渗透。
在注浆前需要先进行地质勘探和钻孔取样,获得地下
水和岩土结构的相关信息,然后根据实际情况选取适当的注浆材料
和注浆方案。
二、突水淹井的综合治理方法
突水淹井是导水陷落柱的一种严重后果,其综合治理方法通常
包括以下几个步骤:
1. 排水降水。
可以采用泵水或井筒、接头等措施降低井下水位,将水排走。
在此过程中,需要注意控制水流速度和密度,以减小因
水流速度过快而引起的地壳变形和地陷。
2. 注浆加固。
对陷落柱周围的岩土结构进行注浆加固,从而阻
止地下水渗透,同时夯实地基,提高地基承载力。
3. 设计并施工加固措施。
可以采用加固钢筋、钢板等措施,对
井下设施和周边环境进行加固,从而避免再次受到类似问题的困扰。
1。
2024年矿井井下防治水技术引言:随着全球经济的快速发展和能源需求的增加,矿山的开采程度和规模也在不断扩大。
然而,矿井井下发生的水灾事故往往给矿山生产带来巨大的影响,甚至威胁到矿工的生命安全。
因此,矿井井下防治水技术的研究和应用成为矿山管理者亟待解决的问题。
本文将对2024年矿井井下防治水技术进行详细探讨。
一、井下灌浆技术井下灌浆技术是防治水灾事故的一种重要手段。
传统的井下灌浆技术主要采用水泥浆、聚合物浆等填充材料,但其密度较大,渗透性差,容易造成孔隙堵塞,影响井下水流的通畅。
因此,2024年矿井井下灌浆技术的发展方向主要有以下几个方面:1. 高渗透性灌浆材料的研发:研究人员通过改变灌浆材料的组分和比例,使其具有较高的渗透性,能够快速填充井下孔隙,提高井下水流的通畅性。
2. 智能控制技术的应用:引入传感器技术和智能控制系统,实现对井下灌浆过程的实时监测和自动控制,提高灌浆质量和效率,减少人工操作的风险。
3. 环保型灌浆材料的研究:传统的灌浆材料往往对环境造成一定污染,因此,2024年矿井井下灌浆技术的发展方向之一是研究环保型灌浆材料,减少对环境的影响。
二、井下排水技术井下排水技术是保证矿井安全生产的重要手段。
传统的井下排水技术主要采用抽水机械抽取井下积水,但其存在抽水效率低、工作成本高等问题。
为解决这些问题,2024年矿井井下排水技术的发展方向主要有以下几个方面:1. 高效率抽水设备的研发:研究人员通过改进抽水机械的结构和工作原理,提高抽水效率,减少工作成本。
2. 统一控制平台的建立:建立统一的井下排水控制平台,实现对整个井下排水系统的实时监测和控制,减少人员操作的风险,提高排水效率和安全性。
3. 环保型排水设备的研究:传统的抽水机械往往对环境造成一定的噪音和振动,2024年矿井井下排水技术的发展方向之一是研究环保型排水设备,减少对环境的影响。
三、井下渗水预警技术井下渗水是矿山管理者需要密切关注的问题。
隐伏陷落柱的探测与综合治理方法摘要:地下采矿掘进过程中存在着隐伏陷落柱,导致突水事故频发,严重危害了人员安全和人民财产,影响不容小觑。
本文以隐伏陷落柱为研究对象,从其探测方法和综合治理手段等方面进行阐述,旨在为煤矿安全生产提供科学理论指导。
关键词:隐伏陷落柱;探测;综合治理技术陷落柱是由溶洞塌陷而成,主要发育在华北地区,是一种孤立的地质体,在煤矿中分布广泛,在平面上一般为圆形或者椭圆形,从断面看不同高度的陷落柱具有不同的形态,一般是下大上小的截锥体,也有中间大上下小或者串珠状的陷落柱,能储存水、导水,难以确定较为复杂。
近些年来陷落柱的形成机理主要存在几种观点:真空吸蚀说、内外循环机理、膏溶塌陷说、重力塌落说、“A”字形裂隙理论等,但不难发现其基本条件一致。
可以概况为陷落柱发育的前提是可溶性岩石、岩石能够导水且具有侵蚀性、流动性。
隐伏于煤层底板以下的隐伏陷落柱,一般未压实,其突水隐蔽性强、水量大、速度快、破坏性高,对地下工程影响较大,如工作面的布置、巷道延伸、资源浪费、煤炭质量、经济效益和施工安全。
2010年3月内蒙古骆驼山煤矿陷落柱突水造成淹井和32人死,从2010年至2019年期间先后在淮北,山东,河南等地区煤矿发生几十余起煤矿突水淹井事故,总共造成数百亿元的经济损失,这些灾难背后的”凶手”都是隐伏陷落柱。
1隐伏陷落柱的探测方法1.1.1传统探测方法因为构成地壳的不同岩石介质往往在密度、弹性、电导率、磁力、放射性和热导率等方面存在差异,这些差异会引起相应地球物理场的局部变化。
通过测量这些物理场的分布和变化特征,结合已知地质资料进行分析研究,为识别陷落柱提供了可能。
目前陷落柱探测一般方法是物探和钻探。
探查主要依靠物探技术,依据陷落柱与其围岩介质相对不同的物理性质上的差异,运用不同的地面物探方法,如三维地震勘探、瑞雷波勘探、放射性、无线电坑透法、瞬变电磁法和槽波法等对陷落柱进行探测,但目前主要使用的是三维地震勘探,即通过测得一组较为立体的数据,运用这些数据可以计算得出地层的立体图像。
导水陷落柱突水淹井综合治理技术范文一、引言水资源是人类生存和发展的基础,而含水层是水资源的重要储存和供应地。
然而,由于人类不合理的开发利用以及自然因素的影响,导致了导水陷落柱突水淹井等问题的出现。
为了保护水资源和确保社会经济的可持续发展,针对这些问题的综合治理技术势在必行。
二、导水陷落柱突水淹井的原因分析导水陷落柱突水淹井的问题主要是由于含水层的破坏或压力改变引起的。
其主要的原因可以概括为以下几点:1. 地下水位变化:由于气候变化、降雨量增加或降低等因素导致地下水位的变化,使得原本稳定的地下水系统发生不平衡,从而引发导水陷落柱突水淹井等问题。
2. 地下工程施工不当:在地下工程的施工过程中,如果不按照科学合理的方法进行施工,就会造成对含水层的破坏,进而导致导水陷落柱突水淹井等问题的发生。
3. 地震活动:地震活动会使地壳发生震动,进而引起地下水系统的扰动,造成导水陷落柱突水淹井等问题。
4. 自然地质因素:一些地质构造或岩石的变化,如断层活动、岩溶等,也会导致地下水系统的异常,从而引发导水陷落柱突水淹井问题的出现。
三、导水陷落柱突水淹井综合治理技术为了解决导水陷落柱突水淹井等问题,我们可以采用以下综合治理技术:1. 水资源管理:建立科学合理的水资源管理制度,加强对地下水资源的监测和保护,确保水资源的可持续利用。
2. 施工技术改进:在地下工程的施工过程中,采用科学合理的施工方法和技术,加强对地下水系统的保护,防止对含水层造成破坏,减少导水陷落柱突水淹井等问题的发生。
3. 地震监测和预测:加强对地震活动的监测和预测,及时采取相应的预防措施,减少地震活动对地下水系统的影响,从而降低导水陷落柱突水淹井等问题的发生。
4. 灾害防治体系建设:建立完善的灾害防治体系,加强对导水陷落柱突水淹井等问题的预防和防治工作,提高防灾减灾能力。
5. 技术研发和推广应用:加大对导水陷落柱突水淹井等问题的研发力度,推广应用先进的治理技术,提高治理效果和水资源利用效率。
防治水安全技术措施
防治水安全技术措施
1、坚持“有疑必探,先探后掘”的防治水原则。
施工中时刻留意地质条件的变化,发觉特别准时向有关部门汇报。
2、采掘工作面或其他地点发觉有挂红、挂汗、空气变冷、消失雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙消失渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时,必需停顿作业,实行措施,马上报告矿调度室,发出警报,撤出全部受水威逼地点的人员。
3、采掘工作面遇到以下状况之一时,必需确定探水线进展探水:
(1)接近水淹或可能积水的井巷、老空时。
(2)接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。
(3)翻开隔离煤柱放水时。
(4)接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破裂带时。
(5)接近有出水可能的钻孔时。
(6)接近有水的灌浆区时。
(7)接近其他可能出水地区时。
经探水确认无突水危急后,经防治水部门同意,方可前进。
4、如水灾事故已经发生,跟班干部应准时将受水灾威逼人员根据避
灾路线撤到安全地点。
5、对于每条施工巷道均应有水沟跟随,并保持畅通。
6、工程开工或因探水需要而停头后要恢复施工,必需经防治水领导批准。
7、接近老空区或排放被淹井巷积水,探水或放水应编制专项措施与施工措施一并贯彻执行。
安全管理编号:LX-FS-A47885 导水陷落柱突水淹井综合治理技术In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑导水陷落柱突水淹井综合治理技术使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1引言岩溶陷落柱是埋藏在煤系地层下部的巨厚可深岩体,在地下水溶蚀作用下,形成巨大的岩溶空洞。
空洞顶部岩层,当其失去对上覆岩体支撑能力时,上覆岩体在重力作用下向下垮落,充填于溶蚀空间中,因其剖面形态似一柱体,故称岩溶陷落柱。
我国岩溶陷落柱多发育于北方石炭二叠系煤田,在山西、河北、河南、陕西、山东、江苏、安徽等20多个煤田中,已发现陷落柱45处,总数已接近3000个,特别是山西、河北较多,尤其以汾西两岸、太行山两侧煤田为多,如西山矿区已发现陷落柱1300多个,密度可达到70个/km²。
岩溶陷落柱的这种特殊地质现象的存在,不仅破坏煤层,减少可采储量,巷道的掘进和煤层的开采,而且是特殊的异水通道,是很难防治的充水因素。
我国开滦、焦作、皖北、徐州、邢台等矿区都发生过特大陷落柱突水淹井事故,造成了重大的经济损失和社会影响,其中开滦范各庄矿突水淹井事故是世界采矿史上最大的一次淹井事故。
尽管陷落柱突水淹井事故难以有效预防,但突水后可以采取综合治理技术将复矿的时间大大缩短,将灾害损失降低到最低限度。
本文重点探讨我国陷落柱突水淹井的综合治理技术。
2导水陷落柱的基本特征陷落柱的导水性可分为3种类型;强充水型、边缘充水型、弱充水型。
从已发现的陷落柱来看,绝大多数的陷落柱是弱充水型,陷落柱内充填物压实紧密,风化程度极强,边缘裂隙水已被疏降,煤矿在回采过程中,没有水或少量滴水;边缘充水型的陷落柱内充填物压实紧密,风化程度较强,柱内水力联系不好,只是陷落柱边缘发育的次生裂隙充水,对奥灰水的导通性不好,采掘工程揭露时一般以淋、滴水为主,涌水量不大;强充水型陷落柱内充填物未被压实,柱内水力联系良好,直接导通奥灰高压水,沟通了煤系地层各含水层,采掘工程一旦揭露就发生突水,水量大而稳定,对矿井造成灾难性的淹井事故,防排水设施很难起作用,建国后我国已发生多起陷落柱突水淹井事故。
3综合治理技术3.1巷道截流技术打钻命中巷道,钻孔终孔孔径不小于100mm,打透巷道后先投注骨料,再注浆加压,最后引流注浆。
适用条件:陷落柱突水点位于独头巷道,巷道加固较好。
关键技术:巷道的测量资料准确,钻孔定位正确,命中巷道的几率100%,灌注骨料先粗后细,动水条件下,可投注骨料30~50mm,静水条件下,可投注细砂,注骨料后期要反复捅孔,当吸水系数小于5~81/min?m时,方可进行注浆。
徐州张集煤矿1997年2月18日矿井西-300水平21号煤层轨道下山发生陷落柱突水,最大突水量402 m³/min,从发现淋水到淹井仅10h。
发生突水后,首先在轨道下山布置了3个透巷孔,注入骨料210 m³,在3个截流孔注入水泥4960t时,奥灰水水位持续上升,比副井水位高出19.5m,表明巷道截流已见成效,水流由“管道流”变为“渗透流”,副井可以开始引流注浆。
引流注浆期间,又在3个截流孔注入水泥1629t,为了防止陷落柱内部奥灰水对煤系地层的影响,在陷落柱内部相当于奥灰顶界面附近建造“止水塞”,施工3个钻孔,共注入水泥2421t,本工程累计注入水泥9010t,堵水率100%,整个工期历时98d。
3.2建立“止水塞”技术查清陷落柱的基本形态后,沿陷落柱的边缘钻进至一定深度后导斜进入陷落柱,在可采煤层之下一定深度建造一定厚度的“止水塞”,切断奥灰水与煤系地层的水力联系。
适用条件:突水构造基本确定,在巷道截流技术不能快速封堵成功的情况下,采取“止水塞”封堵方法。
关键技术:首先要判断确定陷落柱的构造位置,再利用定向导斜技术,使钻孔的轨迹沿陷落柱的边缘钻进,到一定深度后再导斜进入陷落柱;定向导斜钻探技术的成功是决定堵水成功的关键。
皖北任楼煤矿1996年3月4日发生特大陷落柱突水,最大突水量达到576 m³/min,从发生滴淋水到淹井仅8.5h。
淹井后,考虑到突水点附近巷道为煤巷,利用巷道截流后不能确保矿井排水后巷道截流的安全可靠性,为尽快恢复生产,制定了在陷落柱中建立“止水塞”快速切断水源的方案。
“止水塞”的位置选在最下部可采煤层以下15~75m砂岩段,厚60m。
沿陷落柱边缘施工的4个钻孔,从不同方向导斜进入陷落柱进行注浆,注入7600t水泥后,经计算60m“止水塞”附近的细小裂隙也起不到加固作用。
为了对“止水塞”进行加固,实施在副井引流排水,各注浆孔正常游资,并根据副井和长观孔的水位调节注浆量。
引流注浆期间又注入水泥7432t,各注浆孔均达结束标准,副井水位已排至井底,堵水率达100%。
本工程工施工探查孔5个,截流孔1个,注浆孔5个,检查加固孔2个,注料130 m³,注水泥15032t,实现了当年突水,当年治理,当年恢复生产。
3.3陷落柱“三段式”堵水技术陷落柱突水后,在顶部留下空洞,并且在动水条件下,打钻先命中陷落柱顶部的空洞,充填骨料将动水流变为渗透流,再在陷落柱下部建立止水段和加固段,俗称“三段式”堵水技术。
1984年6月2日,开滦范各庄煤矿2171工作面发生特大陷落柱突水,最大突水量达2053 m³/min,全矿停产,同时造成吕家索和林西矿淹井,与其相邻的赵各庄矿、唐家庄矿也受到地下水的严重威胁。
经勘探查明,该陷落柱体积大,柱内水流速度快,顶部又有空洞,决定采用上部灌注骨料充填压实,中部注浆堵截通道,下部充填灌注拦截水源的三段式综合治水技术。
首先对陷落柱顶部8~32m高的空洞充填骨料30681 m³,通过充填骨料使得陷落柱中被水流冲动的破碎岩块在上部荷重加大的情况下,得到压实增加阻水能力;上部充填骨料完成之后,在12#煤层以下到唐山灰岩之间,该段高100m左右,这一段的注浆孔在400m深处进入陷落柱,用下行法注浆到500m左右;由于开始在动水条件下注浆,故从下部奥灰含水层部位进行充填骨料,以增加阻力,拦截水源,降低流速,为中段注浆堵水创造条件,并对中段的“堵水塞”起到支撑、防止松动坍塌破坏作用。
本工程共打钻24829 m,注水泥62900t,砂子4756 m³,石碴25925 m³,水玻璃4269t,粉煤灰300t,合计注入约100000 m³的充填物,堵水效果100%。
3.4直接封堵技术陷落柱的发育高度较低时,一般发育高度到奥灰上部的石炭纪地层,可直接从地面打钻命中陷落柱采用下行法直接注浆。
河南安阳铜冶矿1965年发生的陷落柱突水,最大突水量为23 m³/min,造成全井淹没。
突水后直接在陷落柱的上部打钻,命中陷落柱后,通过钻孔充填砂石形成砂垫后进行注浆加固。
为了封堵陷落柱体内的形态多样和大小不一的空隙,通过不同位置的钻孔和同一钻孔的不同深度反复多次灌注砂石和水泥浆,共注入砂石1622 m³,注入水泥2454t,堵水率100%,这种注浆工艺适合于静水条件下岩溶陷落柱的导水通道注浆。
3.5反流注浆技术陷落柱的突水在截流基本成功后,为了减少打钻的数量,加快堵水进程,在陷落柱构造范围不确定的情况下,可在截流堵水段与突水陷落柱之间打1~2个钻孔,通过下行法加压注浆返流加固陷落柱的空隙。
辉县市吴村煤矿32031工作面1999年11月15日发生隐伏陷落柱突水,最大突水量40m³/min,突水后陷落柱冲出的岩石被碎物堵死了下副巷,突水从上副巷流入一水平。
工程布置3个钻孔,其中注1孔布设在工作面上安全口下侧3m 处,主要是打中棚架区进行骨料注浆,对上副巷进行截流,迅速降低水量,防止全井淹没,使水流由管道流变为渗透流;查1孔布设在上安全口下侧20m处突1附近,查2孔布设在工作面下安全口上5m处突2附近。
在注1孔截流成功后利用查1和查2孔进行了返流注浆,注1孔注骨料1123m³,注水泥307t;查1孔注骨料100m³后,突水点水量已减少了32m³/min;查1孔和查2孔利用注1孔截流成功后分别返流注入水泥405t和1561t,井下突水点封堵成功,堵水率达100%。
工程累注骨料1535m ³,累注水泥2273t,时间仅用70天(扣除天气、工农关系、停电等因素影响),创造了显著的经济效益。
3.6引流注浆技术在注浆封堵导水陷落柱通道基本成功后,为了防止在加压注浆条件下,浆液的大量流失,利用井筒排水,既可对注浆堵水进行检验,同时还可以加固突水点附近的细小裂隙,加快注浆堵水进度和复矿速度。
引流注浆的时期和注浆量取决于长观孔水位和井筒的排水情况,引流注浆期间长观孔水位若下降则应加大注浆量,或停止引流排水;引流注浆期间若长观孔水位不下降,则可根据钻孔吸浆情况继续加固注浆。
邢台东庞矿二水平南翼2903工作面下副巷于20xx年4月12日发生陷落柱特大突水,最大突水量1167m³/min,造成全井淹没。
为了尽快恢复生产,拟在突水点以外的巷道布置透巷孔进行封堵巷道。
布孔原则:沿突水巷道的突破口向外5m处布置1号钻孔,自1号孔以外有15m布一个孔,共布8个孔进行骨料充填注浆,以便形成105m长的巷内堵水段,截断过水道。
第一阶段依次施工了1号、6号、8号、7号、3号、4号孔,其中1号孔提前遇见陷落柱,作为注浆期间的水文观测孔,其它5个孔透巷后,充填骨料和加压注浆。
由于陷落柱水冲出的破碎岩石较多,在巷道累注骨料4586m³,比设计注骨料减少2/3。
注浆采用了气动射流搅拌系统,最高日注灰量达634t大大加快了堵水进度,5个透巷截流孔共注入水泥17214t,对巷内和巷顶以上裂隙进行了多次反复的高压注浆,终压达10MPa。