煤矿水害防治知识
- 格式:docx
- 大小:650.20 KB
- 文档页数:19
煤矿水害事故隐患及防治措施一、煤矿水害的基本知识(一)煤矿水害凡影响生产、威胁采掘工作面或矿井安全的,增加吨煤成本使矿井局部或全部被淹没的水灾,都称为煤矿水害据统计,建国以来,在我国煤矿一次死亡3人以上的重大事故,水害居第三;平均每次事故死亡7.06人,仅次于瓦斯和火灾事故。
对我市而言,水害是特别可能造成重特大事故的主要因素。
矿井水害的类型有以下几种:矿井漏水两来源,包括地下和地面;对症下药定措施,做到防患于未然1、地表水水害:水源为大气降水、地表水体(江、河、湖、水库、沟渠、坑塘等)。
水源通过井口、采动冒落带、岩溶地面塌陷或熔洞、断层带及煤层顶底板封闭不良的旧钻孔充水和导水进入矿井。
例如:1998年闽北地区突发洪灾,地处河流附近的煤矿,因河水暴涨而被淹,造成巨大的经济损失。
2、老空水水害水源是古井、水窑、废巷及采空区的积水。
当采掘工作面接近或沟通时,老空水进入巷道或工作面,造成事故。
这是我市煤矿水害的主要类型。
例如:1997年7月23日永定某矿上部小煤窑采空区透水,死亡3人。
3、孔隙水水害龙永煤田煤系地层岩层含水性属弱——中等,但受大气降水补给明显,受其影响,表现为季节性4-9月份涌水量明显增大。
4、岩溶水水害龙永煤田煤系地层中无灰岩,但受构造影响,直接与栖霞灰岩接口,由断裂沟通岩溶水进入矿井造成水害。
例如:龙岩某基建井受岩溶水的严重影响,不得不在投资1300多万元,被迫下马。
5、裂隙水水害水源为砂岩,砾岩等裂隙含水层的水,常受地表水或其它含水层补给,通过冒落带,断裂带,采掘巷道揭露顶板或底板砂岩水,或者封孔不良的老钻孔导水进入巷道或工作面。
二、《煤矿安全规程》对矿井防治水的主要规定1、煤矿企业应查明矿区和矿井的水文地质条件,编制中长期防治水规划和年度防治水计划,并组织实施。
煤矿企业必须定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况,并在井上、下工程对照图上标出其井田位置,开采年限、积水情况。
2、水文地质条件复杂的矿井,必须针对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测,水害预测分析,并制定相应的“查、探、防、堵、截、排”等综合防治措施。
2024年矿井雨季防治水知识一、在巷道出现挂红、挂汗、煤岩松软、淋头水加大等情况下掘进打眼时,如果出现来压或钻孔中水压、水量突然增大,必须停止打眼,严禁拔出钻杆,现场人员应立即向地面报告。
如果发生危急情况时,必须立即撤出所有受水威胁地区的人员,然后采取措施,进行处理。
二、在可能存在积水的区域进行作业时,应采取的安全措施主要包括:(一)放炮时,躲炮时间延长到至少30分钟以上,等待响炮地点稳定后,判明是否有水流,方可进行其他作业。
(二)放炮躲炮时,人员应站在不被水流冲击威胁的地方,防止响炮后采空区积水突然涌出,危及人员的安全。
(三)交接班时,上一班不能在溜煤道上留有存煤,防止在交接班过程中,存煤被渗透出来的水流泥化、软化,形成水煤泥,在下一班作业人员放煤时造成水煤泥涌人事故。
三、在作业过程中,需要探放水的情况主要有:(1)遇到可能积水的老空窑和本矿采空区;(2)遇到上水平大巷时,应防止与大巷水沟打透;(3)遇到钻孔时,应探明钻孔是否有积水或与其它积水区相通。
探水前,要分析查明采空区或老窑的空间位置、积水量和水压。
探放水时,要撤出探放水点部位受水害威胁区域的所有人员;探放水孔必须打透老空水体,并要监视放水全过程,直到老空水放完为止。
探放水时,要认真检查瓦斯或其他有害气体,确保探放水安全进行。
在距离采空区或大巷20米左右时,应由技术部门或技术人员制定探水措施,开始探水。
探水时,每打完一组探水孔,应由探放水负责人和技术部门共同确定下一步巷道掘进长度,一般规定是探5米,掘进1米。
四、雨季前,要对矿井排水设备和供电设施进行一次全面检修,清挖水仓、水沟和沉淀池,开展一次联合排水试验。
要配备与矿井涌水量相匹配的水仓、水泵、输电线路(双路)等设施,确保矿井正常排水,并满足最大涌水量的排水需求。
煤矿位于地表河流、山洪部位等附近,井口、工业广场要修筑堤坝、开挖沟渠等截流设施,防止地表水体倒灌矿井。
地表水体、采煤塌陷区、煤系地层露头等部位有漏水现象时,要对漏水的水体基底进行防漏加固处理。
矿井防治水应知应会知识(地测科)一、防治水基本知识:1、煤矿防治水十六字原则是:“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”。
2、煤矿水害防治的综合治理措施是:防、堵、疏、排、截。
3、矿长是矿井防治水工作的第一责任人,负责领导矿井水害防治工作。
4、总工程师具体负责防治水的技术管理工作。
5、矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂等4种。
6、矿井按照本单位水害情况,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,建立专门的探放水队伍。
7、水文地质条件复杂和极复杂的矿井还应设立专门的防治水机构。
8、发现矿井有透水征兆时,应当立即停止受水害威胁区域内的采掘作业,撤出作业人员到安全地点,同时要采取有效安全措施。
9、煤矿企业、矿井应当根据本单位主要水害类型和可能发生的水害事故,制定水害应急预案和现场处置方案。
每年都应对应急预案修订完善并进行一次救灾演练。
10、雨季“三防”是指:防汛、防排水、防雷电。
11、每年雨季前需并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水实验。
12、水文地质条件复杂、极复杂的矿井,应当在井底车场周围安置防水闸门,并保证每年进行2次关闭实验,其中1次在雨季前进行。
13、采区水仓的有效容量应能容纳4小时的采区正常涌水量。
14、探放小窑老空水的超前距和侧帮距均不得小于30m,止水套管不得小于10m。
15、探放水钻进时,发现煤岩松软、片帮、来压或者钻眼中水压、水量突然增大等透水征兆时,应当立即停止钻进,但不得拔出钻杆;16、探水钻孔除兼作堵水或者疏水用的钻孔外,终孔孔径一般不大于75mm。
17、在井下探放水地点或附近要安装专用电话直通矿调度室。
18、井口和工业场地内建筑物的高程必须高于当地历年最高洪水位。
19、相邻矿井的分界处,必须留防隔水煤柱。
20、矿井水文地质类型应当每隔3年重新进行一次确定。
21、七矿按照集团公司审定的水文地质类型为复杂型矿井。
22、矿井工作面采煤前,应当采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、和含水层(体)富水性等情况。
煤矿防治水细则释义详解版煤矿防治水是个非常重要的话题,尤其是在我国这样一个煤炭资源丰富的国家。
水害在煤矿开采中常常造成严重的安全隐患,不仅影响生产,还可能危及矿工的生命安全。
因此,针对煤矿的防治水细则显得尤为重要。
一、了解煤矿水害的成因1.1 自然水源的影响在很多煤矿的周围,往往会有一些自然水源,比如河流、湖泊、地下水。
这些水源在降雨或融雪时,水位上升,可能会渗透到煤矿内部。
如果没有采取有效的防治措施,这些水源就会对煤矿的开采带来威胁,甚至引发水灾。
1.2 人为因素的作用除了自然因素,人为活动也常常是水害的原因。
比如,在矿井开采过程中,破坏了地下水的平衡,导致水流的改变。
另外,施工过程中如果没有做好排水设施,积水就容易在矿井内部形成,对矿工的作业环境造成影响。
二、防治水的具体措施2.1 加强监测和预警要想有效防治水害,最重要的就是提前做好监测和预警。
通过安装各种水位监测仪器,实时掌握矿井周围水源的变化,及时发出警报。
这样可以让矿工有足够的时间进行撤离和防范。
2.2 完善排水系统煤矿的排水系统要设计得合理而有效。
除了要定期检查排水管道的畅通性外,还要考虑在矿井深处设置一些应急排水措施。
一旦发生积水,可以迅速将水抽排出去,降低水害带来的风险。
2.3 加强人员培训煤矿的防治水工作不仅依赖于设备和设施,更需要有素质过硬的人员来执行。
因此,定期对矿工进行防治水知识的培训,让他们了解水害的危害和应对措施。
这不仅能增强他们的安全意识,也能提高事故发生时的应急反应能力。
三、落实细则的重要性3.1 法规的支撑随着煤矿行业的不断发展,各种防治水的法规相继出台。
这些细则不仅为矿井的安全运营提供了法律依据,也为企业的管理提供了指引。
只有遵循这些法规,才能在日常生产中将水害的风险降到最低。
3.2 社会责任的体现煤矿企业作为一个重要的能源提供者,肩负着巨大的社会责任。
做好防治水的工作,不仅是保护矿工的安全,更是对社会、对环境负责。
煤矿防治水知识1、什么是煤矿防治水“十六字”方针?答:是指“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”。
2、地下水按埋藏条件分哪几类?答:上层滞水、潜水、承压水。
3、什么是承压水?答:是指埋藏并充满两个稳定隔水层之间的含水层中的重力水。
4、wc2012年防治水工作目标?答:不产生新的突水水源,不因水患淹掉井下一头一面和伤人事故,实现水患区煤炭资源安全回收。
5、地下水按水层性质分哪几类?答:孔隙水、裂隙水、岩溶水。
6、什么叫采空区和老空?答:采空区:回采以后不再维护的空间。
老空:采空区、老窑和已经报废井巷的总称。
7、什么叫矿井正常涌水量和最大涌水量?答: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。
矿井最大涌水量是指矿井开采期间,正常情况下涌水量的高峰值。
8、什么叫防水煤柱?答:为确保近水体下安全采煤而留设的煤层开采上(下)限至水体底(顶)界之间的煤岩层区段。
9、什么叫“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施?答:“防”主要指合理留设各类防水煤柱;“堵”主要指注浆封堵具有突水威胁的含水层;“疏”主要指探放老空水和对承压含水层进行疏水降压;“排”主要指完善矿井排水系统;“截”主要指加强地表水的截流治理。
10、水的总矿化度分类?答:淡水<1(g/L),微咸水1~3,咸水3~10,盐水10~50,卤水>50。
11、通常供饮用的地下水PH值要求是多少?答:PH值在6.5~8.5之间。
12、地下水的硬度大小决定于哪两种离子的含量?答:Ca+2、Mg+2。
13、地下水因含有不同的物质而具有哪些不同的味感?答:含氯化钠的水具有咸味,含硫酸钠的水具有涩味,含氯化镁或硫酸镁的水具有苦味,含氧化亚的不具有“墨水味”,含氧化铁的水具有铁锈味,含大量有机质的水具有甜味。
14、什么叫导水裂隙带?答:冒落带上方一定范围内的岩层发生断裂,产生裂隙,且具有导水性的岩层范围。
15、什么叫隔水层厚度?答:是指开采煤层底板至含水层顶面之间隔水的完整岩层的厚度。
水害防治应知应会知识一、煤矿管理人员应知应会的井下防治水知识(一)煤矿防治水原则是:预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采;综合治理的措施是:防、堵、疏、排、截。
(二)矿井应当在井口、各水平、水仓入水口设立井下水文观测站,每旬至少观测一次涌水量。
(三)本矿范围内及周边区域水文地质条件不清楚的,须采取有效措施查明水害情况,在水害情况未查明前,严禁进行采掘活动。
(四)获知井下出现透水预兆时,立即通知受水害威胁区域内停止所有作业,督促和清点井下作业人员撤离至地面。
矿技术负责人负责组织相关人员分析查找透水原因。
(五)熟知本矿的水文地质划分类型(简单、中等、复杂、极复杂)。
(六)熟知本矿范围内以老空积水区划定的积水线、探水线、警戒线和禁采线的位置,落实和完善预防性保障措施。
(七)了解本矿主要水害类型(地表水水害、地下水水害、老空积水害、断层水水害、岩溶水水害、钻孔水水害),熟知具体防范措施。
(八)熟练掌握井下透水征兆(煤层变湿、挂红挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫片帮、顶板来压、淋水加大、底板鼓起、裂隙明显、渗水增大、钻孔喷水、底板涌水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等),正确指导井下作业人员辨别透水征兆,并在井下出现透水征兆时,及时责令工人停止作业,发现警报,撤出所有受水威胁地点的人员。
在原因未查清、隐患未排除之前,杜绝任何采掘活动。
(九)坚持对老空积水区水害防治进行“全面分析,逐头逐面排查,多找疑点,有疑必探”。
矿井水害预报力求做到“及时、全面、可靠”。
(十)落实“雨季三防”工作,雨季前,对矿区进行一次全面巡查,井口沉淀池和地面建筑物水沟中的淤泥清理一次,确保排水畅通。
(十一)接到区域性暴雨、强降雨预报后,监督地面工人不下井作业,通知井下作业人员停工撤离。
(十二)井下探放水应制定方案,使用专用钻机,由专业人员或专职队伍进行施工,严禁使用煤电钻等非专用探水设备进行探放水,探放水工应当按照有关规定经培训合格后持证上岗。
煤矿水害知识及其防治措施煤矿水害的概念煤矿水害是指在煤矿工作过程中,地下水破坏采掘结构或对人工开挖企图产生危害的各种水文地质现象。
煤矿水害包括地质灾害和工程灾害两个方面,同时还会对环境产生不良影响。
因此,煤矿水害既是采矿工作的难点和瓶颈,也是煤炭资源开发与环境保护的重要问题。
煤矿水害的成因地质和矿井工作是造成煤矿水害的两个主要原因。
地质原因包括地下水系统、地质构造、岩层变形和岩性孔隙度等因素。
其中,地下水对煤矿水害的影响最为突出,是导致煤矿地下水涌出、群水涌出、水力突泥、坍塌孔、地面塌陷和地震等重大水灾事故的根本原因。
矿井工作原因主要包括刻意的开采影响和人为操作不当等。
例如,长期的开采会导致地下水动态系统被破坏,进而导致煤矿地下水涌出等。
此外,开采太快、过度挖掘、支架失稳等因素也都可能引起煤矿水害。
煤矿水害的危害煤矿水害给矿山工作和生产带来了严重的威胁和影响。
1.煤矿水害会破坏采矿结构,威胁工作安全,甚至导致重大伤亡事故。
2.煤矿水害会影响采煤效率,成为煤矿生产和经营的障碍。
3.煤矿水害会对环境产生不良影响,导致水资源的浪费和污染,威胁生态环境的整体健康。
煤矿水害的防治目前,煤矿水害防治的主要措施包括:1.填充和固化防治法:通过填充固体材料、灌浆加固等方式,控制地下水等危险因素,降低或控制水害的发生。
2.注浆隔水防治法:采用注浆方式,加固煤层及周边基础,隔离地下水,达到隔水固结目的,实现水害治理。
3.设备检修防治法:及时对设备进行检修和维护,提前发现问题并予以解决,防止水害因设备故障引起。
4.监测保护防治法:利用现代化技术对煤矿水害风险进行监测和预警,加强煤矿地下水管理,及时掌握变化趋势,有针对性地采取应对措施。
5.开发利用防治法:通过合理开发利用煤矿水资源,调节和控制地下水系统,减少地下水对矿山的危害作用。
结语煤矿水害是煤炭资源开发与环境保护的重要问题,对矿山工作和生产产生严重的威胁和影响。
采取科学、合理、有效的防治措施,有助于控制和减少煤矿水害的发生,保障煤矿生产和经营的安全和正常进行。
矿井防治水知识点
1、煤矿防治水十六字原则是:“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”。
2、煤矿水害防治的五项综合治理措施是:防、堵、疏、排、截。
3、矿井突水具备的条件:水源、水量、导水通道。
4、钻孔基本参数有:方位角、倾角、孔径、孔深。
5、相邻矿井的分界处,必须留设防水煤柱。
6、采掘工作面或其他地点发现有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或产生裂隙、出现渗水、钻孔喷水、底板涌水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时,应当立即停止作业,报告矿调度室,并发出警报,撤出所有受水威胁地点的人员。
7、《煤矿防治水规定》规定,在安装钻机进行探水前,预计水压大于0.1MPa 的地点探水时,预先固结套管。
套管口安装闸阀,套管深度在探放水设计中规定。
8、生产矿井延深水平,只有在建成新水平的防、排水系统后,方可开拓掘进。
9、钻孔放水前,应当估算积水量,并根据矿井排水能力和水仓容量,控制放水流量,防止淹井;放水时,应当设有专人监测钻孔出水情况,测定水量和水压,做好记录。
煤矿水害防治知识1 防治水基础知识1.1 地下水的起源降水渗入地下形成的地下水,称为渗入水。
但是降水的渗入并不是地下水的唯一来源。
部分地下水的成因,无法用降水渗入解释。
干旱的沙漠地区,降雨稀少,有时整个夏季都不下一滴雨,但在沙丘中仍可以见到水汽凝结形成的地下水,即凝结水。
当地面温度低于空气的温度时,空气中的水汽便要进入土壤和岩石的空隙中,在颗粒和岩石表面凝结形成地下水。
还有一部分地下水既不是渗入水,也不是水汽凝结形成的,而是由岩浆中分离出来的气体冷凝形成,这种水是岩浆作用的结果,称为初生水。
此外,与沉积物同时生成或海水渗到原生沉积物的孔隙中而形成的地下水,称为埋藏水。
在渗入水、凝结水、初生水、埋藏水等成因的地下水中以渗入水最为常见。
1.2 岩石中的空隙自然界中的各种岩石,不论是松散层的第四系沉积物,或是坚硬致密的基岩,都存在着大小不等、形状各异的空隙。
自然界岩石的空隙差异极大,规律大者如可溶岩中的地下厅堂,可达数十万立方米;最小的显微孔隙和劈理,连肉眼也难以辩认。
岩石空隙差异如此之大,与其不同的成因有关。
根据成因可将空隙分为三大类:孔隙、裂隙、溶隙(穴)。
地下水就存在于岩石的空隙中,空隙越发育,储存的地下水就越多,地下水的运动越通畅。
因此,岩石中的空隙,不仅是储水空间,又是地下水的运移通道。
孔隙存在于松散沉积物或未完全胶结的岩石颗粒与颗粒之间或颗粒集合体与颗粒集合体之间的空隙,称为孔隙。
这些空间相互连通,呈小孔状,储水空间为孔隙的地下水称为孔隙水。
裂隙裂隙就是坚硬岩石形成时或形成以后由于各种内外营力的作用,使岩体遭受破坏而形成的空隙。
岩石在成岩过程中,如岩浆岩的冷凝收缩或沉积岩的固结干缩作用都可产生裂隙(成岩裂隙);岩石在形成后由于构造变动受力可产生构造断裂裂隙(构造裂隙);或经受风化作用产生风化裂隙(风化裂隙)。
储水空间为裂隙的地下水称为裂隙水。
溶隙可溶性岩石(如盐岩、石膏、石灰岩、白云岩等)经地下水的溶蚀和机械冲蚀作用产生的空隙,称之为溶隙,也称为溶穴。
溶穴包括溶孔、溶蚀裂隙、溶洞和暗河等。
溶穴是可溶性岩石在原有空隙的基础上经地下水长期的差异溶蚀作用而形成的空隙,其形态和大小变化很大,不均匀性尤为突出,大型溶洞宽可在数十米,高可达数十米到上百米,长可达数十千米,而深部的小溶孔直径仅数微米。
储水空间为溶穴的地下水称为岩溶水。
自然界岩石空隙的发育情况非常复杂。
松散岩石的空隙通常以孔隙为主,但某些松散岩石也发育裂隙,如黄土发育垂直裂隙,某些粘土干缩后可产生干缩裂隙,由于发育有干缩裂隙也可以含有一定量的地下水。
坚硬的基岩主要发育裂,但某些沉积岩也发育孔隙,如凝灰岩、风化的火山沉积岩。
可溶性岩石由于差异溶蚀,有的部位发育溶穴,有的部位发育裂隙,有的部位发育孔隙。
孔隙形成于颗粒之间,其分布均匀,连通良好,在各个方向上孔隙的大小和多少几乎接近,赋存于其中的地下水分布和流动都比较均匀。
坚硬基岩的裂隙是宽窄不等的线状缝隙,具有一定的方向性,分布不均匀。
溶隙的空隙大小悬殊,分布极不均匀,故溶隙中地下水的分布与流动也极不均匀。
1.3 地下水的赋存水在岩石中的存在形式如下:⑴、气态水:即水蒸汽,它来源于大气中的水汽与液态地下水的蒸发。
夏季白天的气温高于岩石的温度,于是水汽将由大气向岩石空隙中运动、聚集并凝结成为凝结水,夜晚则方向相反;此外,在年常温带以下,深部的温度总是高于上部,水汽蒸发后总是向上运动,然后聚集凝结成为液态水。
气态水在一定温度、压力下与液态水相互转化,二者保持动平衡,因而对岩石中水的重新分配有很大意义。
⑵、结合水:由于静电引力作用而吸附在岩石颗粒上的水叫结合水。
其中最靠近颗粒表面受静电引力最大的部分结合水称强结合水,其外层受静电引力较小的叫弱结合水。
强结合水又称吸附水,不能自由运动,只有加热到105~110℃,使其成为气态水时才能将它与岩石分开。
弱结合水又称薄膜水。
⑶、重力水:岩石空隙全部被充满,在重力作用下运动的液态水称重力水。
重力水在自身重力影响运动,是水文地质学研究的主要对象。
⑷、毛细水:由于毛细力的作用而充满岩石毛细空隙中的水称毛细水。
岩石的毛细孔隙(直径小于1mm)和毛细裂隙(宽度小于0.25mm)就如同细小的玻璃管一样,可以发生毛现象。
即在表面张力作用下水可沿重力水面上升一定的距离,形成毛细上升带。
⑸、固态水:以固体冰形式存在于岩石空隙中的水称固态水。
当岩石温度低于水的冰点0℃时,岩石空隙中的重力水便冻结成为固态水。
冻结岩石中并不是所有的水都呈固体状态,结合水尤其是强结合水,其冰点较低仍可保持液态。
固态水分布于多年冻结区或季节冻结区。
⑹、矿物水:是存在于矿物晶体内部或晶格之间的水,又称化学结合水,包括沸石水、结晶水和结构水等。
矿物水一般来说不能被被利用,只有当高温变质岩脱水以后,才能从矿物中析出,并转变为上述各种类型的水。
①、沸石水:以水分子(H2O)形式存在于矿物晶格空隙之中的水称沸石水。
方沸石(Na2Al2Si4O12·nH2O)中所含的水便是沸石水。
沸石水与矿物结合得很不牢固,矿沸石水的含量并不固定,随湿度的变化而变化。
常温下当湿度下降时,所含的水可以从沸石中逸出。
②、结晶水:以水分子形式进入矿物结晶格架并成为某些矿物的组成成分时叫结晶水。
如将矿物加热到400℃以上时,结晶水便可从矿物中分离出来,水分离出来后,矿物本身并未遭到破坏。
如石膏(CaSO4·2H2O)加热后,随着水分子的溢出,石膏本身并未遭到破坏,而是分解为硬石膏(CaSO4)和自由水(H2O)。
③、结构水:结构水是以H+和OH-形式存在于矿物结晶格架中的水,在矿物中并不保持水分子(H2O)结构。
H+和OH-与矿物结合处非常紧密,如白云母(KAl2[AlSi3O10]OH2),白云母只有加热到400℃以上,H+和OH-才能分离出来,随着它们的析出,白云母也被破坏了。
地下水就存在于岩石的空隙中,空隙越发育,储存的地下水就越多,地下水的运动越通畅。
因此,岩石中的空隙,不仅是储水空间,又是地下水的运移通道。
1.4 含水层和隔水层含水层是指能够透过并给出相当数量水的岩层。
因此,含水层应是空隙发育的具有良好给水性和透水性的岩层。
如各种砂土、砾石、裂隙和容穴发育的坚硬岩石。
隔水层则是不能透过并给出或只能透过与给出极少量水的岩层。
因此隔水层具有良好的持水性,而其给水性和透水性均不良,如粘土、页岩和片岩等。
含水层首先应该是透水层,是透水层中位于地下水位以下经常为地下水所饱和的部分,地下水位上部未饱和部分则是透水不含水层。
形成含水层具备的条件:1、岩层具有储存重力水的空间:岩石的空隙越大,数量越多,连通性越好,储存和通过重力水就越多,越有利于形成含水层。
坚硬砂岩的孔隙虽不发育,但发育构造裂隙和风化裂隙,裂隙成为其主要的储水空间,所以砂岩是含水层。
2、具备储存地下水的地质结构:具有空隙的岩层必须有一定的地质构造条件才能储水。
一个含水层的形成必须要有透水层和不透水层组合在一起,才能形成含水地质构造。
3、具有充足的补给水源:充足的补给水源、丰富的补给量是决定含水层水量大小和保证程度的重要因素。
含水层与隔水层只是相对而言,并不存在截然的界限,二者是通过比较而存在的,同样的岩层在不同的地质条件下可能具有不同的含水意义。
如河床冲积相粗砂岩中夹粉砂岩,粉砂岩由于透水性小,可视为相对隔水层;但是粉砂岩若夹在粘土中,粉砂岩因其透水性大则成为含水层,粘土层作为隔水层。
含水层的相对性表现在所给出的水是否具有实际价值,即是否能满足开采利用的实际需要或对采矿工程造成的危害。
含水层与隔水层之间可以相互转化。
如粘土,通常情况下是良好的隔水层,但在地下深处较大的水头差作用下,当其水头梯度大于起始水力坡度,也可能发生越流补给,透过并给出一定数量的水而成为含水层。
隔水层的隔水作用是防治水工作重点研究的内容,煤层直接顶底板一般都是泥岩、砂质泥岩和粉砂岩等,它们将可采煤层与含水层分离,阻止充水含水层中水涌向矿井,保证煤矿的安全开采。
隔水层的隔水作用主要取决于隔水层的厚度、岩性、力学性质、岩层组合关系和裂隙发育情况等。
隔水岩层的厚度越大,力学强度越大,柔、脆性岩石配置得当,断裂裂隙不发育,则其抵抗水压的能力越大,隔水性能就越好,煤矿生产就越安全。
1.5 常用水文地质参数介绍1、单位涌水量(q)对某一含水层进行抽(压)水,含水层在单位时间降深抽出(压入)的水量。
计算公式:q=Q/S,Q—抽水井的涌水量,S—单位时间水位降深,单位涌水量常用来描述含水层的富水性。
含水层赋水性的等级标准:(《矿井水文地质规程》附录一)含水层的含水性差别很大,根据给出水量(q)的大小可划分为四个等级,即q<0.1l/s.m,含水小的含水层(弱含水层)0.1≤q<2l/s.m,含水中等含水层(中等含水层)2≤q<10l/s.m,含水丰富含水层(强含水层)q≥10l/s.m,含水极度丰富含水层(极强含水层)2、渗透系数(K)水文地质学把岩石本身可以通过流体的能力称为渗透系数(用K表示)。
渗透系数也称水力传导系数,是描述含水层渗透能力的重要水文地质参数。
根据达西公式,渗透系数代表当水力坡度为1时,水在介质中的渗流速度,单位是m/d或cm/s。
渗透系数大小与岩石的性质(粒度成分、颗粒排列、充填情况、裂隙性质和发育程度等)和水的物理性质(粘滞性、容重等)有关。
一说是指液体在一昼夜(24小时)在固体里面流动的长度,一般用m/d。
渗透系数K能用来表示岩层的透水性,但它不能单独说明含水层的过水能力。
一个K值较大的含水层,如果厚度很小,它的过水能力也是有限的。
为此引出导水系数(T)。
又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。
在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度,表达式为:κ=kρg/η,式中k为孔隙介质的渗透率,它只与固体骨架的性质有关,κ为渗透系数;η为动力粘滞性系数;ρ为流体密度;g为重力加速度。
在各向异性介质中,渗透系数以张量形式表示。
渗透系数愈大,岩石透水性愈强。
强透水的粗砂砾石层渗透系数〉10米/昼夜;弱透水的亚砂土渗透系数为1~0.01米/昼夜;不透水的粘土渗透系数<0.001米/昼夜.据此可见土壤渗透系数决定于土壤质地。
达西(Dracy)渗透定律地下水在土体孔隙中渗透时,由于渗透阻力的作用,沿程必然伴随着能量的损失。
为了揭示水在土体中的渗透规律,法国工程师达西(H.darcy)经过大量的试验研究,1856年总结得出渗透能量损失与渗流速度之间的相互关系即为达西定律。
图2-3 达西渗透实验装置图达西实验的装置如图2-3所示。
装置中的①是横截面积为A的直立圆筒,其上端开口,在圆筒侧壁装有两支相距为l 的侧压管。