小煤窑防治水安全技术措施正式版
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文件编号:TP-AR-L9584In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________小煤窑防治水安全技术措施正式样本小煤窑防治水安全技术措施正式样本使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
在我国许多老矿区的浅部,老采空区(包括被淹没的井巷)星罗棋布,且其中充满大量积水,它们大多积水范围不明,连通复杂,水量大,酸性强,水压高。
若现在生产井巷接近或崩落带达到老采空区,便会造成突水,给人民的生命财产带来巨大的危害,且酸性老窑水的存在直接损害周围的环境,开采的机械设备及工作人员的身体健康。
1、老窑水及其水源老窑水是指在已采掘的旧巷及空硐内含有的大量积水,又称为老空水。
老窑水依然参与着地下水系统的循环,主要来自大气降水,部分来源于地下水常年累月地渗透积聚;另外矿区临近地带的河湖在某些特定条件下也可以大规模瞬时补给老窑水。
总的来说,老窑水充水水源有以下几种形式:一是只有通过大气降水地表渗透补给而聚集形成的;二是与地表水体、地下含水层或储导水断裂带有水力联系的,一旦勾通,老窑采空区压力变化,这些水可能补给;三是与临近其它老窑水体有水力联系的。
2 、老窑、老空水的充水特征我国煤矿开采历史悠久,许多矿区浅部都有废弃的老窑,矿井范围内也分布有废弃了的采空区。
处理小煤窑积水安全技术措施一、概述自2008年煤矿资源重组以来,我矿周边地方小窑以全部关闭,经我矿地测科地测人员的详细调查,在我矿采区边界周围以发现八十多座小窑,这些小窑虽基本充填完毕,但地方周边小窑越界开采被关闭后形成了大量的小窑积水、老空积水,严重威胁着矿井的安全生产,也给积水区下煤层的开采带来了影响,因此为保证采掘工作面的安全生产,特编制本安全技术措施。
二、积水区探放前的准备工作在编制探放水设计和选择采煤方法前,必须对小窑积水情况进行详细了解,全面调查。
成产部门、测量部门及其他小煤窑管理部门应联手对小窑积水、下山积水进行详查,特别要掌握摸清积水区的空间位置、积水范围、积水量等重要数据,同时准确反映在矿井充水性图及采掘工程平面图上。
工程技术人员依据所取得的资料,即可进行探放水设计和确定合适的安全采煤方法。
三、组织机构的建立与岗位责任1、探水工作领导组组长:田殿璞副组长:樊建明江云刘泽兵组员:张文彬马发武陈烈燕冯守礼2、岗位责任组长:全面负责探水调度工作。
副组长:具体负责探水工作,配合组长调度人力、物力等后备物资。
技术科:履行岗位职责,根据总工的安排,制定防探水措施,掌握开拓进度,及时填写图纸,为防探水提供准确的技术资料,正确指导施工。
安全科:履行岗位职责,按照防探水实际方案,进行现场监督,监视现在变化,随时按照程序上报矿调度室。
机电科:履行岗位职责,负责机电设备的配置与检修,保证探水设备与电力供给与正常运转。
通风科:履行岗位职责,随时监视有害气体的变化情况。
调度室:履行岗位职责,负责调度通知、通报的上传下达,保证矿井通讯系统的畅通。
探水队:履行岗位职责,负责调度各班班长严格按照防探水设计方案及措施实施落实。
四、设备选型1、钻机型号的选择:本次施工采用MK—3型全液压坑道钻机,功率为15KW,钻探最大长度120米。
2、排水泵的选择:为保证正常排水能力选用IS65—50—160型单级单吸清水离心风动泵。
防治水综合安全技术措施煤矿水害是矿井五大灾害之一,往往造成突水淹井或淹没整个工作面的恶性事故。
根据矿井水的来源可分为地下水害、地表水害和老窑积水水害。
防治水是防止矿井水害事故发生,减小矿井正常涌水,降低煤炭生产成本,在保证矿井建设和生产的安全前提下使国家的煤炭资源得到充分合理的回收。
为防止水害事故给矿井的正常安全生产造成影响,特制定矿井防治水综合安全技术措施。
一、水文地质情况我公司矿区位于沁水盆地南缘低山丘陵区,水文地质单元属延河泉域中北部。
根据含水层岩性和地下水赋存特征,本区地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碎屑盐类裂隙水、碎屑夹碳酸岩类岩溶裂隙水、和碳酸盐岩类岩溶水四种。
1、矿区水文地质条件矿区松散岩孔隙水含水岩组主要赋存于第四系上更新统地层,含水岩组一般厚为0-10米,富水性差,为透水而不含水层;碎屑岩类裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水,富水性弱;碳酸盐岩岩溶水在本区埋深较深,据山西煤田地质勘探144队,1996年提交的本矿地质报告,区域水位标高为450-560米,高于本矿现开采3#煤层底板标高79-122米,3#煤为带压开采,但奥陶系灰岩顶界至3#煤层间距为120余米,可起一定的隔水作用,构成3#煤底板突水危险性小,但该含水层富水性强,具不均匀性,开采过程中,若遇断层,在断裂连通导水的情况下,不排除有突水的可能,因此在开采过程中应坚持“预测预报、有掘必探,先探后掘、先治后采”的原则。
本区与煤层开采有关的地下水类型主要有二叠系、石炭系碎屑及碳酸盐类岩溶水。
1)主要含水层①石炭系、二叠系岩裂隙含水层含水层主要为山西组K7砂岩和下石盒子组底部的K8砂岩。
K7砂岩为山西组与太原组的分界标志层,岩性以中细、中粗粒砂岩为主,局部为粉砂岩,具有近似垂直于层面的裂隙带。
据邻区抽水试验,单位涌水量为0.04-0.3L/S・m,水位标高567.12米,为弱富水含水层。
K8砂岩是山西组与下石盒子组分界标志层,岩性以中细粒岩为主,局部地段为粗砂岩,裂隙较发育。
小煤窑防治水安全技术措施随着中国工业化不断的进展,煤矿开采逐渐发展成为劳动密集型产业,但矿井的安全问题日益凸显。
针对煤矿水害问题,采取科学的防治水安全技术措施非常必要。
本篇文章将着重介绍小煤窑防治水安全技术措施,以期为煤矿企业建立科学的防治水体系提供借鉴和帮助。
小煤窑的问题小煤窑由于地层稳定性差,水文地质条件极差,煤层开采空旷,断层、泥石流等在煤层开采过程中同样时常出现,这些因素自然而然造成了水害问题。
因此,小煤窑具有煤质差、设备陈旧、采掘方法落后、通风设备和鼓风机技术仍以旧技术为主等特点。
这就需要从水害治理技术的角度上,寻求适合小煤窑特点的解决方案。
技术措施技术措施一:排水井布置为了从本质上解决小煤窑的积水问题,排水井的部署起着至关重要的作用。
首先,需要在煤层的最低点作出水坑或者稳定云梯,然后在云梯或水坑的四周布置排水沟。
排水沟设有小型的泵,泵将排水沟内的水泵入井中。
也可以通过利用液位控制装置,当井壁石灰石的压力达到一定值时,就会自动排水井。
技术措施二:矿山区域分类控制煤炭矿井为了解决积水问题,我们需要先了解煤炭地质特点。
矿山按照地质特点和水害分布情况分区划定,一个区域一个控制方案,以确保流程的工序和控制方法合理有效。
所以,应该进行矿山区域的分类控制。
即按地质学原理所划分的区域,给出不同的水害治理方案。
区域内实行化学、物理和地质科学技术手段相结合的水害控制措施,适用于不同的地质情况和水害分布情况。
这样,既能提高水害治理的效果,也能减少治理成本。
技术措施三:水害预测与监测技术在煤炭开采中,为了及时掌握煤炭开采过程中出现的水害准确数据,我们需要提前确定水害的隐患区域,并依靠现代化的监控技术,保障监测数据的质量,避免水害对煤炭生产产生负面影响。
同时,对于沟渠中的流速与流量变化等情况,需要进行实时监控,以判断是否存在积水情况,从而及时采取应急措施。
技术措施四:防水剂循环喷雾防水剂循环喷雾技术是小煤窑治理水害的另一种有效方法。
煤矿防治水安全技术规程措施煤矿作为一种特殊的工业生产企业,其生产经营活动中各种安全风险都存在着极大的隐患,其中水上安全问题更是需要高度重视。
为了保障煤矿生产的安全,煤矿防治水安全技术规程必须详细制定。
一、煤矿中的水安全问题煤矿中主要存在两个方面的水安全问题:一是来自外部的水源,比如雨水、地下水和废水等,其中地下水是最为严重的因素。
因为在采掘过程中,地下水经常会因为各种因素而被破坏,导致其渗入煤矿,最终形成洪水灾害,危及矿工生命安全和设备设施的完好性。
二是煤炭开采过程中产生的废水问题,包括煤矿排放的废水,煤尘污染的水、尾矿等。
二、煤矿防治水安全技术规程1.防水措施煤矿在生产和开采中必须加强防水措施,特别是在重要通道区域和生产区域必须加强防水技术的施工和维护,以减少因水害带来的危险。
2.排水设施建立好煤矿的排水设施,特别是将地下被淤积的水通过专业设备很好地排出,防止水灌进煤矿,特别是洪水灾害会危及整个煤矿区域,关键时刻更需控制好水灾的影响。
3.治水设备在煤矿中加大技术投资力度,引入安全可靠的水利设备,以应对煤矿水上危险。
更当然需要及时修缮和维护设施和设备,保证其备好。
4.废水处理煤矿产生的废水问题也是极其重要的,必须通过合理的废水处理方式将产生的废水进行循环利用或导出处理,减少对水资源的占用和污染的产生。
三、煤矿防治水安全技术管理要点1.定期安排煤矿水环境排查在煤矿的生产中,必须对其水情进行定期的排查,记录每一次排查的结果,以发现有异常的煤矿水情,及时采取措施。
2.加强煤矿安全防范措施在煤矿采掘中,必须遵循安全第一的原则,加强设备和操作人员的安全防护,防止因为随意操作导致事故事件的发生。
3.实施科学合理的建设和开采方案在煤矿的建设和开采方案制定中,必须充分考虑煤矿水环境,方案中必要完善的措施,有效避免其水环境产生的危害,减少安全隐患的出现。
4.制定煤矿水安全响应预案在煤矿中一旦出现水灾事故事件时,特别是在没来得及采取防范措施导致危险时,必须及时制定出响应预案,抢救妥善的处理问题,保证煤矿生产正常进行。
小煤窑防治水安全技术措施引言小煤窑是指生产规模较小、采煤方法简单、工艺设备相对简陋的煤矿。
由于其生产规模较小,往往缺乏专业设备和技术人员,面临着诸多安全隐患,其中之一就是水灾事故的风险。
本文将介绍小煤窑防治水安全技术措施,旨在提高小煤窑的水灾防范能力,保障生产安全。
规范化管理首先,要加强对小煤窑的规范化管理。
小煤窑应依据国家相关安全标准进行设计、建设和运营。
煤窑应设立水灾防治专职机构,并配备专业的技术人员,负责水灾防治工作的规划、监督和技术支持。
水文地质调查进行水文地质调查是防治水安全的基础。
小煤窑应委托专业机构进行水文地质调查,了解地下水的分布、流动和补给情况,判断地下水对煤矿运营的影响。
水文地质调查结果需要被纳入小煤窑的规划和设计,为防治水安全提供数据支持。
设立水灾监测系统小煤窑应设立水灾监测系统,实时监测井下矿井水位和涌水情况。
水灾监测系统可以采用现代化的测量仪器和传感器,在关键区域布置水位探测器和流量计等设备,及时掌握矿井内的水情信息。
海绵城市建设为了增强小煤窑的防治水能力,可以引入海绵城市的建设理念。
通过设置雨水收集池、建设雨水花园等措施,实现了雨水的自然滞留和渗透,有效减少了地表径流和地下水位上升。
强化巷道和巷道支护小煤窑的巷道和巷道支护是水灾事故的重点区域。
巷道应按照防水要求进行施工,采用适当的防水措施,比如喷浆加固、快速刚性支护等。
此外,巷道支护要加强巷道水围封堵的措施,确保矿井内部的水不会外溢或渗透。
防渗防涌措施为了防止地下水渗入矿井,小煤窑应采取防渗措施。
首先,要对井下工作面进行合理的回采,合理利用矿石渣填充回采空间,减少矿井与地下水的接触面积。
其次,在巷道出口设置水塘,用以拦截渗入矿井的地下水。
最后,使用防渗材料对巷道进行涂覆,减少地下水和矿井之间的渗透。
健全应急预案小煤窑应建立健全的应急预案,明确水灾事故发生时的应对措施。
应急预案应包括组织机构、应急救援队伍的调配、应急物资的准备和使用、应急避难场所的规划等内容。
矿井防治水安全技术措施矿井是矿山工作的重要组成部分。
在矿山的挖掘过程中,一定会产生大量的水,因此需要对矿井进行防治水处理,确保生产过程中的安全性。
本文将介绍矿井防治水的安全技术措施。
一、防治水的必要性矿井在开采过程中,往往会遇到地下水的渗入、涌入,特别是深部矿井会遇到压力很大、流量较大、水质浑浊的地下水。
如果不及时的采取措施,这些水会汇入到矿井底部,导致矿井内部水位上升,水压加大,不仅严重危及矿工的安全,而且也会对矿山的生产带来威胁。
二、防治水的技术措施(一)维护矿井周围水文环境在矿井的形成过程中,水文环境往往会发生变化。
也就是说,在矿井之前的水文环境和矿井开发后的水文环境存在较大的差异。
为了防止矿井周围的地下水涌入矿井之中,需要采取一些措施:1、采用人工控制法,通过堆石、挡土、设立墙壁等措施来固定地下水位,防治地下水的溢出和流出。
2、增设地下横向通道,将涌入的地下水引入隔离水管,并采取一系列的措施对其进行过滤、洁净和拦阻。
(二)采取加固措施在矿井的开发过程中,地下水流量不断增加,水压也会不断上升,这时就需要加固措施。
常用的加固措施有以下两个方面:1、加固矿井井筒,主要是要加强井筒的承重能力,以应对地下水的压力和井筒之间的力量传递。
2、加固井壁和井帮,通常是采用筏板和护壁形式。
在矿井开发的过程中,如果地下水量测得较高,在其底部地方布置筏板,用以承重压力,抗拒大量的地下水的压力;井帮加固则是使用钢宽带和钢丝网,分别在井帮中设置,同时也增大其稳定性。
(三)管道系统在矿井中运行的管道也是防治水的重要一环。
在矿井中运行的水管,一般分为地面管道和井下管道两种。
在设计地下管道系统时,必须考虑到地下水的流动性,采取隔离和防水措施。
在实际的设计中,常采用U形管道,通过脑袋的形式将管道连通。
而地面管道则是通过短路等技术手段来实现水的便捷流动。
(四)运用泵技术泵技术的运用也是防治水技术的重要组成部分。
矿井中经常使用的泵是斜达泵和自然放液泵。
富民煤矿井田范围内关闭小煤窑积水预防安全技术措施为了更好地贯彻执行《煤矿防治水规定》,切实抓好矿井防治水工作。
确保安全生产,特根据我矿实际重新编制本安全技术措施。
周边矿井及小窑1、老窑矿区及周边老窑开采历史悠久,以斜井为主,老窑井口多沿6、8、10 号煤层地表出露地带或煤层埋藏较浅部地带分布,为季节性土法开采,见煤后沿煤层掘进,开采斜长一般50〜150m垂深30〜60m 左右。
大部分老窑有积水。
井口垮塌、排水困难、瓦斯含量高、通风困难。
近年来政府、国土部门加大了管理力度, 滥采乱挖的小煤矿均被禁止开采。
老窑对矿山煤炭资源开采有一定的影响。
2、相邻矿井矿区北临坪山煤矿,开采6、8、10 号煤层,采用走向长壁采煤法,采煤工艺为放炮全部垮落法管理顶板,无越层越界行为,属高瓦斯矿井,煤尘无煤炸性,煤层无自燃发火倾向,矿井最大涌水量约19.18 l/s ,正常涌水量约9.71 l/s 。
二、矿井充水条件矿区龙潭组含煤地层多被第四系坡积物所覆盖,地形比较平缓。
矿区内地势总体为南部高,北部低,最高点位于矿区中部环岭岗大山,海拔标高+2176.5m,最低点位于矿区北部一冲沟沟底,海拔标高1925m为矿区最低排泄基准面,相对高差251.5m。
属低中山地形, 发育冲沟地貌。
一、地表水矿区中部有条流量小的冲沟水外,无大的地表水。
三、含水层与隔水层根据本矿区及附近和临区坪山煤矿的地质勘查报告,由下至上各地层的富水性如下:1、玄武岩组岩性为玄武岩,出露于本矿区外北部,泉点稀少,流量0.03 —0.24 l/s ,富水性弱,为含煤地层与茅口组含水层间的隔水层。
2、龙潭组砂泥岩夹煤层。
出露于矿区北部。
含水段由细砂岩、粉砂岩及少许碳酸盐岩组成。
调查泉点一般流量为0.02 —0.88 l/s ,多数为季节性泉出露。
本矿区未发现泉水。
富水性弱。
根据坪山煤矿的地质勘查报告,本地层水文地质钻孔两个,单位涌水量0.002968 —0.00741 l/s.m,渗透系数为0.00812m/日。
XXXXX有限公司XXXX煤矿防治水措施编制单位:XXXX煤矿编制时间:2018年1月目录一、建立健全防治水领导机构 0二、地形地貌 0三、地表水系 0四、气象 (1)五、矿区水文地质概况 (1)六、工程地质 (11)七、矿井水害的类型及易发突水事故的地点的分析 (16)八、矿井发生突水事故的预兆 (17)九、矿井水害防治的主要措施 (17)十、突水事故的应急预防措施及安全注意事项 (20)十一、防水煤柱留设 (24)十二、地表水防治措施 (24)十三、探放水原则 (25)十四、防治水措施 (25)十五、探水前应注意事项 (26)十六、探水时注意事项 (27)十七、放水时的注意事项 (27)十八、矿井水害防治的主要措施 (28)xxxx煤矿防治水措施为了更好地贯彻执行《煤矿防治水规定》切实抓好矿井防治水工作。
确保安全生产,特根据我矿实际编制矿井防治水措施及水害预警程序。
一、建立健全防治水领导机构1、成立了矿井防治水工作领导组组长:XXXX副组长:XXXX成员: XXXX XXXX XXXX等二、地形地貌矿区地处滇东北部的乌蒙山区,山脉走向近似于北东~南西向。
地势总体呈中部及东部高,西部低,最高点位于矿区中部黄石渣包包,海拔+2206m;最低点位于西北部干河沟谷,海拔+1876.6m,相对高差达329.4m,一般标高为+2000.0m~+2200.0m,属构造剥蚀、侵蚀的中山地貌。
三、地表水系区内地表水多为季节性山沟溪流,呈树枝状展布。
较大的溪流为矿权区西北部的干河、东北部的贮木站溪流及宝山小河。
以黄石渣包包山脊为分水岭,西部冲沟水汇入干河,东部冲沟水汇入宝山小河及贮木站溪流。
区内各溪流流距为500~2000m,一般流量为0.5~10l/s,各溪流具有暴雨骤涨,雨后骤降的特点,暴雨流量为0.5~1.5m3/s。
区内各溪流最终汇入北盘江,属北盘江流域,珠江水系。
四、气象区内属亚热带高原季风气候,春夏干湿分明,秋冬低温多雨,年平均日照2000小时,年平均气温15~16℃,最低气温-2℃,最高为37℃。
煤矿防治水安全技术规程措施前言煤炭是我国的传统资源优势,但是在煤矿生产过程中,由于地下水的干扰,极大地影响着煤矿生产的安全性和经济效益。
因此,为了确保煤矿生产的安全,防治水安全技术规程措施的制订和实施显得十分重要。
煤矿地质情况煤炭地质条件的差异对于地下水的含量和流动方向有重要的影响,地质条件的不同会导致水文条件的差异,高山区域发育的煤层水与坝库区发育的地下水是不同的,因此,在规划和实施煤矿防治水安全技术规程措施时,需要结合煤矿地质情况进行分析,采取有针对性的措施。
预防措施为预防煤矿水灾事故的发生,需要采取以下预防措施:水文勘测水文勘测是指煤矿工作面进入采矿阶段前,对地下水位、水压、水质等进行详细的调查和分析,以了解地下水的分布规律、水质状况及水文特性参数等。
水文勘测可以为防止水害事故的发生提供科学的依据。
预测在水文勘测的基础上,进行科学合理的预测,采取预报措施,及时预测各种水害事故的发生可能性,有针对性地采取措施。
员工培训工作人员是煤矿防治水安全技术规程措施的执行者,工人对于水害事故的防范及事故处理措施非常重要。
因此,需要对员工进行煤矿防治水安全技术的培训,提高员工的安全意识。
设备设施煤炭开采对于矿区设施设备的要求非常高。
为了有效减少地下水对于煤矿生产的干扰,需要配备科学合理的设备和设施,包括:水文测量仪器、水文监测设施、水源控制设备等,以保证水害事故发生前可以及时感应和反应。
技术措施目前,为了减少地下水对煤矿生产的干扰,普遍采用的技术措施包括注浆防滑、反渗透、负压抽放、封闭开采等。
采取科学合理的规范化、标准化措施,对煤矿开发、生产中的水害事故进行有效控制。
技术措施的完善及执行是煤矿防治水安全技术的重要保障。
应急处置措施不可避免的会发生意外的水害事故,因此,煤矿防治水安全技术规程措施也需要制订应急处置措施,保证在水害事故发生时可以及时做出应急处置,减少损失,保护人员的生命安全。
紧急抢险在水害事故发生时,首要任务就是应立即组织紧急抢险和处置措施,对受灾区域进行隔离、及时排水,挽救煤矿生产资源。
In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.小煤窑防治水安全技术措施正式版小煤窑防治水安全技术措施正式版下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。
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在我国许多老矿区的浅部,老采空区(包括被淹没的井巷)星罗棋布,且其中充满大量积水,它们大多积水范围不明,连通复杂,水量大,酸性强,水压高。
若现在生产井巷接近或崩落带达到老采空区,便会造成突水,给人民的生命财产带来巨大的危害,且酸性老窑水的存在直接损害周围的环境,开采的机械设备及工作人员的身体健康。
1、老窑水及其水源老窑水是指在已采掘的旧巷及空硐内含有的大量积水,又称为老空水。
老窑水依然参与着地下水系统的循环,主要来自大气降水,部分来源于地下水常年累月地渗透积聚;另外矿区临近地带的河湖在某些特定条件下也可以大规模瞬时补给老窑水。
总的来说,老窑水充水水源有以下几种形式:一是只有通过大气降水地表渗透补给而聚集形成的;二是与地表水体、地下含水层或储导水断裂带有水力联系的,一旦勾通,老窑采空区压力变化,这些水可能补给;三是与临近其它老窑水体有水力联系的。
2 、老窑、老空水的充水特征我国煤矿开采历史悠久,许多矿区浅部都有废弃的老窑,矿井范围内也分布有废弃了的采空区。
大部分废弃的老窑没有留下较为详细的地质开采资料,其开采边界、分布范围、积水空间均不清楚,甚至很不清楚。
必须做到及时收集小煤窑开采位置,或询问当地老工人在小煤窑工作过的,然后经过井下钻探验证,最后经过地面巡查准确判断出小煤窑的位置及开采范围及开采标高。
巷道在开采前就要求我们在施工中必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则,全面落实日常探放水工作。
废弃的老窑、老空积水后便形成老窑、老空水,它们象小型水库一样,分布于生产矿井周边,对矿井安全生产威胁很大,因此我们必须了解老窑、老空积水充水的特征。
老窑、老空积水的充水特征如下:2.1 、老窑、老空水积存于生产、开拓水平周围,虽然水量不是很大,一般不会造成淹井事故,但水量集中、来势凶猛,一旦掘透隔水层予以揭露,就会以“有压管道流”形式突然溃出,迅猛异常,具有很大的冲击力和破坏力,同时伴有大量煤(石)块、炭泥涌出而堵塞巷道,对人身安全危害极大。
2.2 、因开采图件的缺失,老窑、老空积水区的空间位置一般都很隐蔽,形状很不规则,深度和层位不一,大小各异。
既有连成一片,较易探明的较大积水区,也有深入腹地孤立存在,很难用钻探查找的较小积水区。
老窑、老空积水区的位置、深度不易准确确定。
2.3 、有的老窑、老空积水补给缺乏,是一坑死水,有的可以得到大气降水的补给,并以泉的形式排泄,有的相邻老窑、老空中的水可能相互连通。
没有补给水源的老窑、老空水,短期内即可排干,但当老窑、老空水突然溃入矿井,而且与地表水连通或者因暴雨中大量雨水注入老窑、老空渗入井下时,则可造成淹井事故。
如20xx年8月17日山东新泰华源煤矿“8?7”溃水事故,死亡172人,是建国以来的最大一起煤矿透水事故。
事故原因是当地连降大暴雨,导致紫汶河水暴涨并漫溢,冲毁了约65m紫汶河河岸,东部河床被冲毁发生溃口,洪水进入西部沙坑后溃入华源煤矿井下,造成矿井被淹,透水量多达1260万m3之多。
2.4 、由于老窑、老空中煤层及顶、底板岩层中黄铁矿的氧化作用,老窑、老空水可能形成酸性的强腐蚀水,对矿山机械、电气设备破坏大,特别是那些顶、底板磷酸盐岩类较少而以砂页岩为主,交替循环条件较差的老窑、老空水更易形成强酸性地下水。
老窑、老空水的化学成分很复杂,主要取决于老窑、老空水的补给、排泄条件,老窑、老空水的深度,老窑、老空所开采煤层的煤质及顶、底板岩性和气候条件。
老窑、老空积水之所以呈酸性,一般均为黄铁矿氧化所致。
在煤层开采以前,处于还原条件下的黄铁矿,是比较稳定的矿物,但在煤层开采后,老窑、老空中的这些黄铁矿将会遇到溶有氧气的水,从而使黄铁矿被氧化,而且老窑、老空积水的氧化条件不同,黄铁矿氧化的结果也不同。
这种水质特征可以作为突水后判断水源的一个主要标志。
2.5 、老窑、老空积水除了突然溃入矿井外,在采区接近老窑、老空时,老窑、老空水也会以淋水、渗水、滴水等形式进入矿井。
一旦误穿隔水层就会造成淹井事故。
2.6 、老窑、老空水突水过程中瞬时的大量涌出,能量大,携带煤块和石块,甚至炭泥,有时还可能会有大量的有毒、有害气体,危及工人生命安全。
3 、老窑、老空积水水害原因通过对老窑、老空积水事故的分析,发现造成这类事故的主要原因有如下几个方面:3.1 、水文地质情况不清。
有些井田范围内水文地质情况不清楚、资料不全,对老窑、老空水心中无数,就盲目开采或采掘;有的积水巷道位置测量有误或资料遗漏;有的知道有水源,但对其赋存状态及补给关系不清楚;有的对老窑、老空分布较广的地区,对水源位置、水情不清却盲目掘进,结果酿成突水事故。
如1998年5月15日内蒙古赤峰市碾坊乡第三煤矿“5?5”透水事故,即为地质资料不清,老塘位置及积水情况不清时,工人在打眼放炮时将积水老塘打透,导致透水发生,死亡17人,直接经济损失150多万元。
3.2 、没有树立“安全第一、预防为主”的思想,没有坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。
有些企业领导或业主和作业人员存在侥幸心理,也有人图省事、怕麻烦,更有甚者严重超强度、超能力乱采滥挖,不惜采掉矿界煤柱(隔水煤柱),结果造成抽、冒透水事故。
如20xx年8月7日13时,广东省梅川市大兴煤矿发生特别重大透水事故,造成121人死亡,直接经济损失4700多万元。
事故的直接原因就是超强度、超能力违规开采,34个采煤工作面、12个掘进工作面同时作业,致使-290m水平至-180m水平防隔水煤柱抽冒,导通了-180m水平至+262m水平的水淹区(积水区),水淹区积水大量溃入矿井以下,导致事故发生。
3.3 、煤矿职工技术素质差,安全意识淡薄。
有的矿井发生突水事故前已有明显的征兆,但职工安全意识淡薄或经验不足,没有引起业主和职工的足够重视和采取相应的措施,更有甚者为了赶工期赶进度,作业人员过度集中作业。
如20xx年3月28日山西王家岭特大透水事故,就是基建矿井在施工中存在着严重违规违章行为。
该矿井下施工的201012工作面的回风巷掘进工作面探放水措施不落实,工作面出现透水征兆后未按规定及时撤人和采取有效的应对措施掘进导通采空区积水,致使+583m水平以下巷道被淹,153人被困,幸好经过八天八夜的抽水救援,4月5日成功救出115人,38名工人遇难。
3.4 、许多矿井周围大量的小煤窑给矿井防排水带来许多困难。
有的在矿井保安煤柱、防水煤柱上采煤,有的与大矿采通,一到雨季山洪暴发,山洪从小煤窑灌入井下,使矿井造成透水事故。
如1989年6月20日贵州遵义煤矿三号井“6?0”透水事故,造成11人死亡。
位于三号井29-Ⅱ采区南西方向的陈家湾煤窑,由于不执行协议和法院裁决,把原划定的28m隔离煤柱偷采去27m,形成了容积9840m3的采空区,为大量积水创造了条件,为这起事故的发生埋下了祸根。
4 、老窑、老空积水事故的预防措施从近几年来,特别是20xx年水害事故的统计分析看(见2005全国煤矿水害特大以上事故情况表),老窑、老空水事故在透水事故中占第一位。
老窑、老空水事故发生的原因有:不能真正地严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》;缺乏水文地质及防治水工作人员,对地质情况不清楚;煤矿职工安全技术素质不高,乱采滥挖(掘)等。
因此,对老窑、老空水害应遵循预防为主、防治并举的原则,必须采取如下具体的预防措施:4.1 、必须严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》,必须坚决贯彻执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则,严格落实“防、堵、疏、排、截”的综合治理措施,必须制定切合实际的探放水措施。
对需要排除的积水,必须预先排出。
鲁能煤矿近几年成功地探出老窑、老空积水无数次,其中重要的一条就是坚持了探放水的十六字方针,落实了探放水的五字综合治理措施,在此基础上切实贯彻了“逢掘必探”的原则,较之原先“逢煤必探”更进了一步。
4.2 、必须配备从事水文地质及防治水工作的专业技术人员,真正加强水文地质工作,做好防治水的基础工作。
对矿井水文地质情况进行详细的调查研究,用钻探或物探技术等手段查清矿井充水水源和涌水通道,明确划出积水区域,编制好完整的水文地质资料,做到心中有数。
4.3 、建立健全防治水管理制度,需要审批的,必须严格按程序进行审批,必须认真执行相关的管理制度。
4.4 、除了配备从事水文地质和防治水工作人员外,还必须对全员强化安全及技术培训,真正掌握透水前的各种预兆及其规律,并掌握发生透水事故时的避灾路线和方法。
4.5 、对矿井周围的水患情况进行认真地摸底排查,定期收集、调查和核对相邻矿井和废弃的老窑、老空情况,及时填绘采掘工程平面图。
接近积水区域掘进前必须编制探放水设计,坚持“有疑必探、先探后掘”的探放水原则,采取切实可行的措施。
4.6 、严禁超层越界开采,严禁开采矿井防隔水煤柱,认真制定雨季“三防”具体措施并认真组织实施,建立完善的井下排水系统。
5 、结语煤矿井下生产必须加强突水风险预控的管理,应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则,落实“防、堵、疏、排、截”的综合治理措施,必须深刻认识到生产是动态的,生产条件是不断变化的,各种复杂情况不断出现,不安全因素伴随而生,必须要对事故致因有一个充分的认识,严格做好老窑、老空积水的防治措施,有效地避免老窑、老空积水对矿井安全生产的不利影响,进一步合理地开采煤炭资源,提高矿山企业的经济效益。
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