煤矿矿山水文地质调查与
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229管理及其他M anagement and other对露天矿山水文地质调查与地质灾害调查的认识万 斌(贵州省有色金属和核工业地质勘查局六总队,贵州 黔东南 556000)摘 要:进入21世纪,随着我国经济的持续发展,自然资源开发利用的速度进一步加快,矿山环境地质问题也日益严重,其中矿山水文地质调查与地质灾害调查成为应对矿山环境地质问题的重要技术。
矿山水文地质调查要求更为严格,相关的勘察部门必须贯彻落实技术要求的要求,而在勘察过程中,勘查技术应用是非常重要部分。
为摸清露天矿山的环境地质问题,对矿山进行生态修复,有必要对矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查进行研究,本文就浅谈矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查的认识,在分析具体应用的基础上进行分析。
关键词:露天矿山;水文地质;地质灾害中图分类号:P641.4 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)20-0229-2 收稿日期:2020-10作者简介:万斌,男,生于1989年,苗族,贵州台江人,本科,工程师,研究方向:地质矿产勘查、农业地质调查、地质灾害调查等。
进入21世纪以来,我们在发展的同时,要实现节能减排和绿色环保。
近年来,中国提出了可持续发展的战略,希望人与自然和谐发展。
只有这样,才能保证整个社会的长期稳定和持续发展。
现阶段我国经济发展的速度进一步加快矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查是推动矿业发展的重要技术,但是在新时代,矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查的技术要求发生了变化,在矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查的过程中,出现许多问题影响了矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查质量,为了能够适应新的技术要求,需要对矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查进行研究[1]。
1 矿山水文地质调查概述在水文地质调查工作中,要分析各种不同的水文地质,通过对水文地质信息的分析,才能对该地区环境的实际情况进行评价。
污染环境水文地质调查主要是对场地内的土壤质量和地下水污染情况进行调查,目的是掌握水层所含的水质状况和特征,保证及时恢复土地,保障未来在开发过程中,防止再污染。
管理及其他M anagement and other金属矿山岩土工程勘察中水文地质问题及注意事项熊 玮摘要:在金属矿山岩土工程勘察时,以认识水文地质为首要目标,从地下水的变化、地下水的腐蚀性、水文地质等方面入手,分析金属矿山岩土工程勘察对地基工程的环境影响以及对岩土特性的影响,从而判定其对工程整体安全和稳定性的影响,为今后工程勘察设计和施工提供科学的依据。
因此,在整个金属矿山岩土工程勘察中,水文地质工作是非常关键的,它直接关系到整个岩土工程的设计与施工。
然而,在实际建设中,工作人员缺乏对勘测科研经费的支持以及对水文地质工作的主观认识的欠缺,使水文地质工作没有受到足够的重视,而且水文地质条件综合评价不够全面、系统,导致水文地质问题频出。
关键词:金属矿山;岩土工程;水文地质在大规模的开采活动中,存在着巨大的不利影响,并造成了土地、水资源、岩土工程等无法弥补的生态损失。
随着我国经济的快速发展,对大型金属矿山需求量越来越大,由于矿山环保问题对矿山的发展造成了很大的影响。
因而,在矿山开发过程中,开展水环境的关系是一个十分重要的课题。
另外,在大型金属矿山的岩土工程中,以地下水位为主要观测目标,综合记录和分析地下水位的变化、水文地质条件和地下水的腐蚀性,以确定工程勘察对整个金属矿山的水文地质问题的影响。
当前,大部分的施工单位仅关注于大型金属矿山岩土工程地质问题,而忽视了重要的水文地质问题,造成了大量的水文地质问题和大型矿山岩土工程问题。
1 金属矿山岩土工程勘察分析在进行地质勘察工作之前必须对地质勘察进行预测。
在勘察设计中,如果对已有质量问题进行设计,其结果往往是消极的,因而进行勘察前期防范和预报工作就显得尤为重要。
预防和预测的方法有两种,第一种是根据已有的地质特点和资料,从多个方面设计各种不同的勘探方案进行对比,从中选出最为符合的,这样既能提高勘探的质量,又能节省费用;第二种是依据工程勘察设计所需的施工需求,利用设计文件,使工程施工、质量检测、质量评估等工作得以顺利进行。
煤矿井下水文地质调查与治理煤矿井下水文地质调查与治理是煤矿安全生产的重要环节,也是保障矿井安全稳定运营的关键措施。
本文将从调查目的、调查内容、调查方法和治理措施等方面论述煤矿井下水文地质的调查与治理。
一、调查目的煤矿井下水文地质调查的目的是全面了解矿井的水文地质状况,为矿井设计和采矿运营提供科学依据。
具体目的包括:1. 评估矿井地下水资源的分布、储量和质量,为矿井的合理设计和利用提供依据。
2. 了解矿井底板、煤层和围岩的水文地质条件,为矿井防水、瓦斯抽放等工程建设提供参考。
3. 掌握矿井地下水的动态变化规律,为矿井的安全生产提供预警和监测依据。
二、调查内容煤矿井下水文地质调查主要内容包括以下几个方面:1. 地下水资源调查:通过钻孔勘探、水文地质剖面、水质分析等方法,确定矿井地下水的分布、储量和质量等参数。
2. 地下水动态调查:通过定点观测、水位观测、水文地质监测等手段,了解地下水的动态变化规律。
3. 岩石渗透性调查:通过实验室试验和野外测试,测定岩石的渗透性参数,为矿井的防水设计提供依据。
4. 岩层稳定性调查:通过地质勘探和地质力学试验,评估煤层和围岩的稳定性,为矿井的支护设计和防止地质灾害提供依据。
三、调查方法煤矿井下水文地质调查可以采用多种方法和技术手段,具体方法包括:1. 钻孔勘探:通过钻孔取得地下水样品,进行水质分析和水位观测,了解地下水的水文地质特征。
2. 地球物理勘探:采用地震勘探、电磁法和重力勘探等技术手段,探测地下水的分布和水文地质构造。
3. 水文地质剖面:在矿井附近布设水文地质剖面,通过野外实测和采样分析,了解地下水的储量和分布。
4. 数值模拟与预测:运用数学模型和计算机模拟技术,预测地下水的动态变化和岩石渗透性。
四、治理措施煤矿井下水文地质调查的结果对于矿井的治理和管理具有重要意义。
根据调查结果,矿井应采取以下措施进行水文地质治理:1. 合理设计矿井井筒和溢流口,确保有效排水,减少地下水涌入。
矿山水文地质工程地质勘探报告范文矿山水文地质工程地质勘探报告。
报告编号,XXXXX.报告日期,XXXX年XX月XX日。
一、勘探目的。
本次勘探旨在对矿山水文地质工程地质进行详细勘察,以确定地质条件、水文地质特征及工程地质情况,为后续的工程建设提供科学依据。
二、勘探范围。
本次勘探范围包括矿山周边区域及潜在工程建设区域,具体范围为XXX平方公里。
三、勘探方法。
1. 野外地质调查,对矿山周边地质进行详细的野外调查,包括地质构造、地层特征、岩性分布等。
2. 水文地质勘探,对矿山周边水文地质进行详细勘察,包括地下水位、水文地质条件、水文地质构造等。
3. 工程地质勘探,对潜在工程建设区域进行工程地质勘探,包括地质构造、地层稳定性、地质灾害隐患等。
四、勘探成果。
1. 地质条件,矿山周边地质构造较为复杂,存在断裂带和褶皱带,地层岩性以XXX为主,地质构造较为稳定。
2. 水文地质特征,地下水位较为稳定,水文地质条件适宜工程建设,但需注意地下水对工程建设的影响。
3. 工程地质情况,潜在工程建设区域地质条件较为复杂,存在地质灾害隐患,需要采取相应的工程防治措施。
五、建议意见。
1. 对于矿山周边地质条件较为复杂的区域,建议加强地质监测,及时发现地质灾害隐患,采取相应的防治措施。
2. 在工程建设前,需进行详细的工程地质勘探,制定科学的工程设计方案,以确保工程的安全稳定。
六、总结。
本次勘探对矿山水文地质工程地质进行了详细的勘察,为后续的工程建设提供了可靠的地质资料和科学依据,为保障工程的安全稳定提供了重要参考。
编制单位,XXX地质勘察院。
编制人,XXX.审核人,XXX.报告日期,XXXX年XX月XX日。
六枝特区湘发煤业有限责任公司水文地质调查报告二O一七年三月目录第一章前言 (1)一、任务由来及目的任务 (1)二、交通位置及开发概况 (1)(一)交通位置 (1)(二)开发概况 (3)三、工作依据及工作情况 (4)四、本次工作主要内容 (4)(一)现场调查了解的资料 (4)(二)本次调查收集利用的成果资料主要有 (5)第二章矿山地质环境概况 (5)一、自然地理 (5)(一)地形地貌 (5)(二)气象及水文 (6)二、地质条件 (6)(一)矿区地层 (7)(二)矿区构造 (8)(三)含煤地层 (8)三、水文地质条件 (10)(一)区域水文地质条件 (10)(二)矿区水文地质条件 (11)第三章矿井水文地质条件 (14)一、矿井涌水量构成分析 (14)二、矿井开采充水因素分析 (15)三、矿井水文地质类型分析 (16)第四章矿井开采受水害影响程度及防治水工作难易程度(预测评估) (17)一、矿井开采受水害影响程度预测 (17)二、防治水工作难易程度 (17)第五章对今后防治水工作的建议 (17)结束语 (20)水文地质调查报告第一章前言一、任务由来及目的任务为了深入推进煤矿安全生产专项整治,逐步建立安全生产长效机制,落实“安全第一,预防为主”的方针,使煤矿企业能预防和避免矿山水害隐患威胁,我矿开展了井田范围内水文地质调查工作.本次调查基本查清了湘发煤矿的水文地质条件及主要水患情况,并结合《煤矿防治水规定》、《煤矿安全规程》、《探放水技术规范》、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》等,编制“水文地质调查报告”.二、交通位置及开发概况(一)交通位置湘发煤矿为整合矿井,整合规模为150Kt/a,企业性质为有限责任公司.湘发煤矿位于六枝特区中寨乡镜内.根据贵州省国土资源厅颁发的采矿许可证(证号C5200002010021120055870),湘发煤矿开采标高+1470~+1100米,矿区面积0.7941千米2,倾向宽约1.2千米(平均),走向长约0.7 千米(平均).矿区范围由以下8个拐点圈定,矿区范围拐点坐标见表.湘发煤矿矿区范围拐点坐标表区内交通目前以公路为主,矿区公路距中寨乡0.5千米,距六枝县城70 千米,距水黄公路2.5 千米,有乡村公路相通,交通较为方便.(见交通位置图).(二)开发概况区内采煤历史悠久,井田内以小窑为主,主要开采1号、3号、7号煤层,斜井或平硐开拓,开采时以独眼井居多,其开采深度较浅,开采相对深度约在50-80米左右.主要为当地村民季节性开采,以采掘民用煤为主,部分开采后以原煤销售.随着矿业秩序的好转,现区内所有小煤窑均已关闭、封停,井口被填充,已无法进入调查.老窑主要在井田浅部分布,由于开采时间较早,开挖范围较小,巷道断面不大,并且基本被表土及顶板垮落封填,没有空间存积大量的水.原湘发煤矿老系统编号LY3号,主采1号、3号、7号煤层,1号煤层开采下限标高+1410米,采空区积水在2012年掘进111运输石门时已经采取了探放水措施,排出积水29376米³左右,排水时间约为8个月之久,现在已没有积水威胁;3号煤层回采时顶板随采随落,开采时间已经6年,采空区现已全部垮实,无积水威胁,在掘进111运输石门及1135底板抽放巷探放水施钻时可以证明;7号煤层开采面积较小,仅在风井和主井之间布置了一个采煤工作面,走向长约为60米,倾斜长80米,面积5000㎡,其积水在2010年布置1702专用回风巷掘进时已经探放完,排出积水约4600米³,现还有小量的老窑水涌出,主要补给水源来自大气降水.现主斜井、副斜井和回风斜井均布置在7号煤层底板岩层中,距7号煤层法线距离20米,该三条井筒在+1320米标高用联络巷贯通形成系统.然后在主斜井和副斜井内+1415米标高布置运输石门和轨道石门揭穿最上面的1号可采煤层,同时在回风斜井内的+1450米和1415米标高布置回风石门揭穿1号煤层,最后在各石门揭穿煤层的地方分别布置工作面运输巷和回风.该方案的工作面回风巷运料是通过回风巷与轨道石门之间的轨道斜巷完成,在轨道斜巷上口安设调度绞车提升材料.后期开采二采区时,在主斜井、副斜井和回风斜井井底分别向前掘进石门揭穿7号煤层,然后在7号煤层顶板和3号煤层底板之间布置运输大巷和回风大巷,大巷到矿区的5号拐点边界后,再沿煤层倾斜方向布置3条下山开拓二采区,该三条下山布置在3号煤层和7号煤层之间.三、工作依据及工作情况我矿组织了工程技术人员开展水文地质调查工作,按国家标准《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB/12719-1991)和《地下水资源管理模型技术要求》(GB/14497-1993)、地下水资源分类分级标准、地下水质量标准(GB/T14848-93)等规范要求于2017年2月进行水文地质调查和收集矿山开采的相关资料.现已完成矿区及周边的水文地质调查工作,利用矿井地质地形图及采掘工程平面图,编制完成水文地质调查报告.四、本次工作主要内容(一)现场调查了解的资料1、初步查明该矿浅部已知老窑采区情况,并把采空区边界标注在井巷工程平面图之上.2、对相邻被整合矿井的采掘工程平面图进行了收集,并与该矿的采掘工程平面图进行统一绘制,为矿井今后确定防水保安煤柱尺寸,确定探防水线及工程布置提供参考.3、收集井下采掘工程中已揭露构造情况等,为分析该井主要充水因素及确定该矿水文地质类型提供依据.(二)本次调查收集利用的成果资料主要有1、2011年徐州长城基础工程有限公司对我矿开展水文地质调查报告.2、贵州省煤田地质局142队编制的《普朗煤田黑拉嘎勘探区煤矿地质勘探报告(精查)》.3、贵州省有色地质勘查局二总队所编制的《贵州省六盘水市六枝特区中寨湘发煤矿(原二号井)资源储量核实报告》.第二章矿山地质环境概况一、自然地理(一)地形地貌区内属云贵高原低中山地形,区内地形为反向坡,西低东高,地形较陡,海拔一般在1400~1700米之间,最高标高1743.5米位于矿区东部边界外的山峰,最低标高1418.2米,位于矿区北西部边界的7拐点附近;区内相对标高差325.3米,为切割较深的高原侵蚀地貌,冲沟发育,高山与沟谷呈带状分布,植被不发育,岩石风化程度高.(二)气象及水文1、气象区内气候属亚热带高原季风气候,温和湿润,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛,属亚热带高原性季风气候区,日照较少,有冰雹、暴雨等灾害天气.一般1 1月至次年2月多雾及凌冻.年均气温14~16℃,其中7月气温最高(34.3℃),1月气温最低(-5℃);年平均降水量1400米米,区内降水量分布不均匀,一般6~9月为雨季,月平均降水量在160 米米以上,11月至次年2月平均降水量较小,仅30米米,全年降大至暴雨10~15天,日最大降雨量为140米米.区内年平均蒸发量为1183.2米米.矿区风向主要为北东向,年平均风速2.4米/s.2、水文根据储量核实报告批复,矿区属以基岩裂隙水充水为主的矿床,水文地质条件中等.二、地质条件区内属云贵高原主高山地形,北西低,南东高,地形陡,海拔一般在1400~1700米之间,最高标高1743.5米位于矿区东部边界外的山峰,最低标高1418.2米位于矿区北西部边界外的平地;区内相对标高约325.3米,为切割较深的高原侵蚀地貌,冲沟发育,高山与沟谷呈带状分布,植被不发育,岩石风化程度高.区内无大的地表水系,仅发育小溪沟,溪沟水流向东至西,流经矿区中部.矿区内以裂隙水为主,含水层空间不发育,地下水水位、流向基本与地形一致.含煤地层与上覆及下覆含水层间均有较厚的隔水层,区内构造复杂程度中等.(一)矿区地层本区及邻近出露的地层为二叠系上统龙潭组至三叠系下统永镇宁组,现从老到新分述如下:1、二叠系上统龙潭组(P3l)为区内主要含煤地层,为一套海陆交互相沉积.岩性由灰色、深灰色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩、泥岩、泥灰岩、煤层及灰岩组成.具水平层理、波状层理、交错层理,含腕足类、瓣鳃类、介形虫等动物化石,含大羽羊齿、鳞木等植物化石及植物化石碎片、煤核等.组内连续沉积,厚度504米,含煤35-38.煤系中灰岩有规律地分布,大多是良好的标志层,对煤层对比起到较好的控制作用.与下伏地层呈假整合接触.2、三叠系下统(T1)飞仙关组(T1f )岩性主要为灰绿色、灰色、紫灰色、灰紫色粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、灰岩等,具波状层理、交错层理,含瓣鳃类及腕足类动物化石.组内连续沉积,与下伏地层呈假整合接触.厚度525-630米,平均580米.主要为灰绿色及紫灰色,薄层状粉砂岩、泥岩,中夹薄层钙质泥岩及泥质灰岩;上部为紫色、黄灰色粉砂岩及灰色灰岩,中部为灰色粉砂岩,灰几深灰色灰岩,下部为黄绿色薄层粉砂岩和泥岩,间夹厚层状灰岩数层.含克氏哈类动物化石.出露矿区中部.永宁镇组(T1yn)上部为灰色、深灰色泥岩及泥灰岩,下部为灰色灰岩,局部夹鲕状灰岩和泥灰岩.厚约240米.出露矿区东部.3、第四系(Q)分布广泛,主要由松散的崩塌物、坡积物、沟谷冲积物、粘土等组成,厚度0-20米.主要分布于煤系地层之上.与下伏地层呈角度不整合接触.(二)矿区构造矿区区域地址构造位于毛口背斜北东翼黑嘎啦井田.矿区内发现F1断层,F1倾向北东,倾角50-70度,断距25-30米,为正断层.矿区地层走向70-80度,倾向南东,倾角18-25度,一般23°;矿区构造复杂程度中等.另外建井过程中新掘出两条新断层F2、F3,落差约5米.(三)含煤地层1、含煤岩系区域含煤地层为二叠系上统龙潭组(P3l),平均厚度504米,含煤22—39层,可采及局部可采15层,煤层平均总厚度39.97米,平均厚19.87米,含煤系数7.92%;可采及局部可采煤层平均总厚度29.6米含煤系数5.87%.2、可采煤层及煤岩特征矿区可采及大部可采煤层有1、2、3、4、6、7、15、18、19、20、21、22、28、29、30号煤层.湘发煤矿矿区主要可采及大部可采煤层为1、3、7、28号煤层,2、18、19号煤层局部可采.就矿区内主要煤层由上到下叙述如下:1号煤层:位于龙潭组(P3l)上部,属较稳定煤层,为井田内可采煤层.煤层厚度1.35-1.50米,平均1.40米.顶板岩性泥岩,富含动物化石.强度低.间接顶板为细砂岩、煤层.细砂岩为钙质胶结,坚硬,局部裂隙较发育.底板:底板含根部植物化石泥岩.2号煤层:位于龙潭组(P3l)上部,矿区内煤层厚0.67~0.91米,煤层厚度变化较大.为局部可采煤层.顶板:直接顶板为泥岩或粉砂岩,深灰色,结果细腻,常含黑色炭质粉屑,偶尔可以找到个体细小的腕足类动物化石.底板:底板为粉砂岩.3号煤层:位于龙潭组(P3l)上部,较稳定,矿区内煤层厚度1.62—1.88米,全区可采.顶板:顶板以砂岩为主,偶见腕足类化石.底板:底板以粉砂岩为主,细砂岩及泥岩此之.7号煤层:为区内主要煤层,属较稳定煤层;煤层厚度变化较大,厚度2.40~3.20米,平均2.60米,上部结构均一,下部条带状构造发育.顶板为泥质灰岩,局部为泥岩,以腕足类为主的海相动物化石丰富.底板为粉砂岩,局部为泥岩.18号煤层:黑色,油脂光泽,性脆,内生裂隙较发育,矿区内局部可采,厚度0.26~0.70米.煤层顶板为粉砂岩或泥岩,含植物化石碎片;底板以泥岩为主.矿区内局部可采.19号煤层:黑色,半暗型,多呈片状或薄层状.厚度0.15~2.55米.矿区内局部可采.28号煤层:黑色、褐黑色,半暗型,油脂光泽,细条带结构.矿区内煤层厚度稳定,0.80~1.30米,平均1.00米.煤层顶板为粉砂岩,底板为浅灰色泥岩、粘土岩.矿区煤层内较稳定.三、水文地质条件(一)区域水文地质条件区域内岩层主要为碳酸盐岩和碎屑岩两大类,碳酸盐岩包括三叠系下统永宁镇组灰岩,二叠系上统飞仙关组中部灰岩,二叠系中统茅口组灰岩,碳酸盐岩分布区基岩裸露及半裸露,地表岩溶洼地,地下局部发育溶洞、暗河,大气降水容易通过地表大量的负地形渗入岩溶裂隙、管道、暗河之中,岩层中赋存着丰富的岩溶水,富水性强,这些岩溶水长途径流,最后集中排泄于当地河谷中.碎屑岩主要包括三叠系下统飞仙关组粉砂岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩,二叠系上统龙潭组砂泥岩,碎屑岩靠近地表时风化作用较强烈,风化裂隙较发育,含风化裂隙水;深部发育构造裂隙,以构造裂隙水为主,碎屑岩区地下水运动受地形、地貌、岩性、构造控制,富水性总体较弱,主要依靠大气降水补给,受地势影响,一般为近源补给、就近排泄.区域内岩溶水和碎屑岩裂隙水均以大气降水作为主要补给来源,地下水动态随季节变化明显,一般每年5月中、下旬地下水流量、水位开始回升,6~9月为最高值,其间出现2~3次峰值,10~12月份进入平水期,水位、流量开始逐渐递减,到次年三、四月份降为最低值.区域内龙潭组煤矿床上覆的中~强岩溶含水层之间一般具有较好砂、泥岩的隔水层,含水层之间水力联系较弱,对煤矿床开采影响较小.二叠系上统峨眉山玄武岩(P3β)岩性致密,节理、裂隙不发育,含水性及导水性弱差,成为煤矿床深部下煤组煤层与茅口组灰岩强含水层间较厚隔水层.(二)矿区水文地质条件区内属云贵高原主高山地形,北西低,南东高,地形陡,海拔一般在1400~1700米之间,最高标高1743.5米位于矿区东部边界外的山峰,最低标高1418.2米位于矿区北西部边界外的平地;区内相对标高约325.3米,为切割较深的高原侵蚀地貌,冲沟发育,高山与沟谷呈带状分布,植被不发育,岩石风化程度高.区内无大的地表水系,仅发育小溪沟,溪沟水流向东至西,流经矿区中部.矿区内以裂隙水为主,含水层空间不发育,地下水水位、流向基本与地形一致.含煤地层与上覆及下覆含水层间均有较厚的隔水层,区内构造复杂程度中等.1、矿区地层含水性、隔水性(由新至老)(1)第四系(Q):弱~中等孔隙含水层岩性为砂土、碎石土、粘性土等,含孔隙水,含水性弱~中等,接受降雨补给条件.泉水流量随季节变化大,大多在旱季干涸,多分布于沟谷低缓地带,出露于矿区中部.(2)飞仙关组(T1f):相对隔水层上部岩性主要为紫色、灰紫色、灰绿色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹粉砂岩、细砂岩,中夹1~3层灰岩或泥质灰岩.厚156~198米.浅部含风化裂隙水,富水性弱,具隔水性.出露矿区南部及东部边界附近.中部岩性主要厚层状灰岩,中夹1~2砂岩或粉砂岩.全层厚45~85米,地表裸露,富水性中等.下部主要为灰绿色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩及粉砂岩,细砂岩、夹鲕状灰岩及泥质灰岩.上部以细砂岩为主,中部为钙质粉砂岩,底部为泥岩、粉砂岩,厚150~190米.该段浅部含风化裂隙水外,富水性弱.出露于矿区中部.(3)龙潭组(P3l):弱裂隙含水层岩性由灰色、深灰色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩、泥岩、泥灰岩、煤层及灰岩组成,全层厚470~520米,平均厚504.63米.该组浅部含风化裂隙水和其夹的灰岩层局部有溶隙水,大部分地带被第四系松散物覆盖,接受第四系孔隙水、裂隙水补给,补给条件良好.该组常年有间歇有水的沟溪经过,煤矿开采时局部地带可能要受河水或沟溪水渗入、灌入等影响,含水性弱.(4)峨嵋山玄武岩组(P3β):相对隔水层岩性为玄武岩,深灰色,致密坚硬,含水性弱.为较好的隔水层.出露矿区外.2、断层带水文地质特征矿区内断层规模小,一般不会造成强含水层与煤层的连通,对煤矿床够不成危害.3、小煤矿、老窑水文地质特征矿区内原有生产能力为3万吨/年的生产矿井1个,即原红四井煤矿.主要出水形式为顶板淋水、滴水,底板及两帮渗水.区内老窑较多,开采垂深一般在30米左右,老窑中积水较多,老窑水主要来源为大气降水.4、地表水、地下水动态变化区内无大的河流、水库、池塘等地表水体,仅发育小溪沟.区内地表水、地下水受大气降水影响,含煤岩层直接接受大气降水补给;矿井内冲沟发育,旱季无水,雨季山洪暴发时冲沟中的水,一部分沿地表自然排泄,另一部分渗入龙潭组含水层中.老窑积水因自然排水条件差,硐口多已封闭,在开采中突水的可能性较大,水力联系密切,在开采中应做好探放水工作,注意留设防隔水煤(岩)柱.5、矿井充水通道(1)岩石天然节理裂隙矿区内的含煤地层在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深部则发育成岩或构造节理、裂隙,它们是地下水活动的良好通道,并沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系.(2)人为采矿冒落裂隙由于背斜南翼煤层较陡,煤层开采自然放顶后产生大量的采矿裂隙,这些人为裂隙也会沟通上覆含水层与含煤地层的水力联系,成为地下水活动的良好通道.(3)断层破碎带当井巷穿越地下浅部发育断层时,由于周围岩层的风化节理裂隙较发育,有利于大气降水的渗入,井巷可能发生渗水、淋水和涌水现象.(4)老窑采空区区内沿煤层露头线一带分布着大小不一、开采深度或深或浅的老窑,其废弃采面或巷道会成为老窑水、部分地表水进入矿井的通道.第三章矿井水文地质条件一、矿井涌水量构成分析1、原湘发煤矿根据核实报告涌水量:正常涌水量10米³/d,最大涌水量20米³/d.2、原红专四井煤矿据核实报告涌水量:正常涌水量为5米3/d,最大涌水量为10米3/d;3、矿井涌水量预算原湘发煤矿、红四井煤矿3号煤层采空区约为29000米2,矿井正常涌水量为30米3/d,矿井预计正常涌水量为:Q = F×KFQ—矿井涌水量(米3/d), F—预算面积(米2),KF—单位面积含水率(米3/ 米2).因此KF = 1.03×10-3米3/米2矿井预算面积为794100米2,矿井预计正常:Q正常= F×KF=794100米2×1.03×10-3米3/米2=817.9米3/d=34 米3/h矿井预计最大涌水量:Q最大=2.2×F×KF=2.2×817.9米3/d=1799.4 米3/d=75米3/h二、矿井开采充水因素分析1、地表冲沟水冲沟水沿途接受泉水及煤窑水补给,雨季还有较大面积大气降水汇入,水量较大,这些冲沟多位于含煤地层露头地带,冲沟附近的网状、脉状裂隙密集,它们与煤层风化、氧化带直接接触,冲沟水可能沿风化裂隙或采矿裂隙渗入或突入矿井,为矿井浅部开采的直接充水水源.2、第四系孔隙水矿山内覆盖的第四系,含水性弱,加之厚度不大,分布不广,对煤矿开采影响较小.3、龙潭组弱裂隙含水层该组主要为碎屑岩,富水性总体微弱,但在局部岩溶发育地段发现有钻孔漏水现象;在构造断裂及应力破坏影响的地段,含水量相对会较大,矿床开采到这些地段,矿井出水量会比正常出水量增大.该组为煤矿床开采的直接充水水源.根据普郎煤田黑拉戛勘探区煤矿地质勘探报告》:顶底板岩层是矿井充水的直接来源,虽然岩层富水性弱、主要是一些裂隙水及数层灰岩岩溶裂隙水,但在局部岩溶发育地段,发现有钻孔漏水现象,今后开采时注意,以防突水.4、小煤矿、老窑采空区积水通过对湘发煤矿(整合)范围内地表和井下的调查,矿井内无大的河流、池塘、水库等地表水体.区内小煤矿、老窑内存在着一定的积水,是浅部矿井开采的重要充水因素,采空区积水易渗入矿井而成为矿井直接充水水源.主、风井井筒内接近地表区域主要为顶板淋水、滴水;底板及两帮渗水,雨量随季节变化较大.湘发煤矿(整合)矿床属于以基岩裂隙及老空区充水为主、水文地质条件为中等的煤矿床.三、矿井水文地质类型分析区内煤层赋存于较厚的隔水层中,强含水层如永宁镇组、茅口组等对煤矿开采可能不会产生重大影响.区内断层较少,据原核实报告及煤矿实际生产所得资料,断层导水性较差.本矿床充水水源主要为大气降水、覆盖在煤层之上的第四系松散物或滑坡中的裂隙水、孔隙水、含煤地层的风化裂隙水及其间夹的灰岩层溶隙水、小煤矿积水溪沟水.综上所述,本矿水文地质条件属中等.第四章矿井开采受水害影响程度及防治水工作难易程度(预测评估)一、矿井开采受水害影响程度预测1、由于大气降雨直接影响到井下涌水量,故井下排水系统除按设计要求外,还应随着井下揭露面积的不断增大,仍需根据实际情况,及时调整或增大排水设备,否者会造成淹井事故.2、因该区浅部老窑采空区范围无法考证,故老窑采空区积水对该矿开采浅部煤层安全威胁较大,如不加强探放水工作,就可能发生井下安全事故.二、防治水工作难易程度该矿防治水工程难度不大,因煤层上下岩层不是含水层,均为隔水层,由于浅部和周围的老窑积水是该矿未来开采背斜西翼浅部煤层的主要威胁,在防老窑水方面,详细了解老窑采空区范围方面有一定的难度.第五章对今后防治水工作的建议本矿水文地质类型中等,在今后生产中除应严格执行“煤矿安全规程”及国家有关安全生产的政策法规外,还要根据该矿的实际情况,应重点加强以下防治水工作.一、必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,遵循以人为本,风险控制,持续改进的原则,遵守有关法律法规,加强安全生产管理,预防事故发生.二、因该区普查最终地质报告和水文地质勘探工作不足,井田地质报告提供的涌水量资料可靠程度较低.故今后生产中应加强矿井水文地质调查工作,并作好编录,以便为指导矿井安全生产提供水文地质依据.三、加强老窑采空区的调查,并根据调查结果,确定探水范围,按要求把探水线标注在井巷工程平面图上.本次虽对浅部老窑采空区进行了调查,但是由于该区煤炭开采历史久远,目前暂无法对全部老窑采空区范围彻底调查清楚.故目前井巷工程平面图上标注的探水范围不是唯一边界,该矿必需根据井下实际揭露情况确定防治水工作.同时仍需进一步继续加强老窑采空区的调查工作,并根据新调查结果及时调整探水范围.四、尽量查清老窑采空区情况,并应严格按照国家安全生产监督管理总局2009年第28号令《煤矿防治水规定》中的要求留设防隔水煤(岩)柱.具体尺寸达到:1、巷道在水淹区下或老窑积水区下掘进时,巷道与水体之间最小距离,不得小于巷道高度的10倍.2、在水淹区下或老窑积水区同一煤层中进行开采时,若水淹区或老窑积水区的界线已基本查明,防隔水煤(岩)柱参照下例经。
前言本标准属于煤炭工业协会《2005年煤炭行业标准项目计划》,国家发改委以发改办工业(2005)739号文件批准下达。
本标准是为了适应煤炭资源地质勘查工作的需要,在原煤炭工业部1980年颁发的有关规程基础上,总结二十多年执行过程的实践经验,结合当前我国经济发展和技术进步而制定的。
本标准是《矿区水文地质工程地质勘探规范》和《煤、泥炭地质勘查规范》的配套标准。
本标准自生效之日起,同时替代原煤炭工业部(80)煤地字第638号文件颁发的《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》、《煤炭资源地质勘探地表水、地下水长期观测及水样采取规程》、《煤炭资源地质勘探钻孔简易水文地质观测规程》和《煤田水文地质测绘规程》。
本标准的附录主要引自GB 12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》及DZ0215-2002《煤、泥炭地质勘查规范》。
本标准由中国煤炭地质总局负责起草。
本标准起草人:王佟、傅耀军、程爱国、孙玉臣、华解明、袁同星、牛志刚、李洪。
本标准由中国煤炭地质总局提出并负责解释。
煤矿床水文地质、工程地质、环境地质勘查评价标准1、适用范围1.1本标准规定了煤炭资源地质勘查水文地质、工程地质及环境地质工作的基本准则,侧重于勘查技术要求、工作方法。
1.2本标准适用于煤炭资源地质勘查各阶段的设计编制、勘查施工、地质研究、地质报告编制和评审、资源/储量评估、矿业权评估、可行性研究的依据。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
在本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方面应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
GB 1 12719—91矿区水文地质工程地质勘探规范DZ/T0 0215—2002煤、泥炭地质勘查规范GB/T14158—93区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范GB50215—2005煤炭工业矿井设计规范GB50197—2005露天矿工程设计规范GB50027—2001供水水文地质勘察规范DZ/T0080—93煤田地球物理测井规范GB3838—2002地表水环境质量标准3、总则3.1 水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价是煤炭资源勘查工作的重要组成部分,各勘查阶段都应予以重视,认真做好相应工作。
管理及其他M anagement and other矿山地质灾害调查与矿山水文地质调查工作方法研究周珊珊摘要:在现代化经济发展背景下,矿山资源需求量越来越多,对矿山开采作业提出了更高的要求。
为了提升矿山开采效率,需要做好前期矿山水文地质调查工作,并了解矿山地质灾害情况,以便采取科学合理的防治措施,减少矿山地质灾害的发生几率,确保矿山工程的顺利进行。
文章主要对矿山地质灾害调查方法和矿山水文地质调查工作方法进行探究,旨在进一步提高矿山地质调查水平,为矿山开采事业的开展提供科学依据,保障矿山开采作业的安全进行。
关键词:矿山地质;地质灾害调查;水文地质调查;方法研究在矿产资源开采作业中,水文地质条件是影响开采作业安全性的重要因素,在进行矿山开采前,需要对矿山水文地质情况进行详细调查和分析,了解当地水文地质环境和生态环境,并以此制定科学合理的开采方案,有效减少矿山开采作业对水文地质的影响,同时还需要对矿山地质灾害情况展开综合性调查,综合矿山地质灾害发生规律和影响程度,以便采取针对性的防治措施,减少地质灾害的发生几率,保障矿井开发安全性,促进矿业顺利发展。
1 调查意义和内容1.1 矿山水文地质调查意义和内容不同的矿山,其水文地质条件存在很大差异性,而且在矿山开采作业中,往往会因为水文地质因素,引起严重地质灾害,如坍塌、泥石流等灾害,严重危害矿山开采作业的安全性,主要是因为地下水会随着环境变化而变化,一旦地下水位升高,会影响矿山工程地基稳定性,引发严重安全事故。
因此,需要通过水文地质调查工作,对矿山地下水资源分布位置和分布特点进行分析,并对矿山矿产资源储存量进行掌握,从而为矿山开采方案的编制提供依据,同时丰富我国矿山地质信息储备,为地质研究工作的开展提供依据;还可以实现详细的地质调查工作,提出针对的开发方案,优化方案设计,有效规避含水层,减少水文地质条件对矿山开采安全的影响。
同时掌握矿山薄弱环节,以便采取针对性的加固措施,减少地质灾害发生几率。
矿井水文地质分析报告矿井水文地质分析报告一、研究背景随着工业化进程的加速,能源等资源不断被挖掘和开发,然而在采矿过程中,通常会有大量的水进入矿井,这种水称为矿井水。
对矿井水的水文地质分析,是采矿过程中必不可少的一项技术。
通过分析矿井水的水文地质特征,可以帮助采矿企业合理的规划和安排采矿工作,同时还能提高矿山安全性和生产效率。
二、研究内容2.1 研究地点本次矿井水文地质分析的研究地点位于某煤矿,矿井深度约为350米。
2.2 研究目的本次研究的目的是分析矿井水的水文地质特征,包括矿井水水质、水量、渗透性等方面的分析,并对矿井水的成因进行探讨,为后续的采矿规划提供技术支持。
2.3 数据来源本次研究采用的数据主要来源于煤矿的水文监测数据和地质勘探数据。
3.1 矿井水水质分析首先,我们对矿井水的水质进行了分析,结果显示矿井水的水质优良,能够直接被人类生活所使用,同时也符合矿山抽采的要求。
3.2 矿井水水量分析其次,我们对矿井水的水量进行了分析,发现矿井水的水量相对较大,能够满足一定的生产需要。
3.3 矿井水渗透性分析最后,我们对矿井水的渗透性进行了分析,结果发现矿井水的渗透性较强,能够在矿井内自由流动,但也需要注意矿井地质构造的限制。
四、研究成果通过对矿井水的水文地质分析,我们得出如下结论:4.1 矿井水水质良好,能够直接使用;4.2 矿井水水量适中,能够满足一定的生产需要;4.3 矿井水渗透性较强,能够自由流动,但需要注意矿井地质构造的限制。
同时,我们还对矿井水的成因进行了探讨,发现矿井水主要来自于地下水,矿井所处的地质构造条件较好,是地下水的主要储集场所。
本次矿井水文地质分析报告,通过对矿井水的水文地质特征进行分析,得出了矿井水的水质、水量和渗透性等方面的主要特征,并探讨了矿井水的成因。
这些结论对于矿山的规范化生产和安全生产具有重要意义。
关于煤矿水文地质分析及防治水技术的应用研究摘要:煤矿开采是生产煤的主要方式,这种地下作业形式的实施,必然会受到水文地质条件限制,还会对开采地的地质环境产生影响。
随着我国市场经济的发展和煤炭开发事业的规模不断扩大,采矿工作中所面临的水文地质条件也日趋严峻,不但使施工面对了更大的工期困难,而且增加了矿井水灾的风险。
矿井水文对煤炭防治水工程的实施有着非常关键的作用。
煤炭治理水的方法就是全面了解矿井的自然水状况,进一步通过地质勘探的方法进行检测。
关键词:煤矿;水文地质分析;防治水技术;应用研究前言我国煤炭主要为地下开采,在采矿中不可避免的要产生一些洪涝灾害。
如果产生洪涝灾害引起的安全事故,将很容易造成巨大的人员伤亡和巨大的损失。
由于我国煤炭主要在深部采矿,地下水的水压也可能随之上升,洪水工程出现时的处理困难加大。
因此治理洪水工程的关键,在于根据矿井地下水的来源制定适当的方法,但同时也必须依靠矿井水文控制措施。
1煤矿水文地质条件的重要性矿井洪涝灾害是较为普遍的矿井问题,影响往往严重。
洪涝灾害的出现,一方面是有关防护设施没有落实,一方面是由于地质形势异常复杂,再加上日益深入的采矿开挖,非常容易造成突水现象,造成矿井开发停顿或者瘫痪。
为此必须首先对目标区水文地质条件进行调查研究,而后实施合理开发,以便防止或有效减少洪涝灾害事故的产生与传播,从而尽量减少对人们的直接经济损失。
水文地质条件分析的关键工作就是勘探,以进一步掌握矿井特别是矿山内为什么要充水,并及时确定矿井涌水量和主要影响因子,建立了有关的大酒井不木地质分析研究文件,以指导防洪水作业的实施。
2水文地质条件对煤矿开采的影响结合实践不难发现,水文地质条件对煤矿开采安全影响极大,若水文地质信息采集、处理不当,信息精准度不高,则发生安全事故的概率会大大增加。
比如,矿井充水性图表信息不全或失真就会直接阻碍井下水患预防。
事实上,水文地质条件差异,还会使地下作业的便利性产生极大区别。
煤矿地质学——矿井水文地质及防治水第七章矿井水文地质及防治水自然界中,水的存在形式有大气水、地表水和地下水。
存在于大气圈的水,称为大气水,143储存量约0.13×10m;分布于地表上的海、河湖、冰川中的水称为地表水,其中海洋中水143143143量为13700×10m,河流中为0.0125×10m,淡水湖水量约1.25×10m,冰雪、冰川水量143143约292×10m;埋藏于岩石空隙中的水称为地下水,赋存水量为83.5×10m。
煤层周围岩层(围岩)中蕴藏的地下水是复杂的自然系统,它的形成条件、赋存规律、物理性质、化学成分和水动力特征等,都与含水介质(岩石)和环境介质(大气系统、地表水系统和人类工程系统)既统一又互相制约。
第一节地下水的基本知识一、地下水的来源各种起源的水,进入地壳岩石空隙中,并在其中储存、运动和变化,则形成地下水。
地下水是地球上水循环的重要组成部分。
(一)地球上的水循环自然界中的水(大气水、地表水和地下水)在太阳辐射与地心引力的作用下,不断地运动循环,往复交替着。
海洋是地球上水分的主要源地,在自然条件下,地球上水的循环是从海洋蒸发开始,蒸发的水汽进入大气圈,并被气流输送至各地,一部分深入内陆,一部分留在海洋上空,在适当条件下,因凝结而形成降水。
落在陆地表面的降水,除固体水分布区以外,一部分沿地形坡度从高处向低处流动,汇入河流,称为地表径流;另一部分渗入地下变为地下水,在透水层中由水头高处向水头低处运动,称为地下径流。
地表径流和地下径流最后都汇入海洋。
这种从海洋出发最后又回到海洋,周而复始的水分运动称为水分循环(图7-1)。
图7—1 地球上的水分循环示意图实际上由于各种因素的影响,大部分水分从海洋蒸发、冷凝变成降水再回落到海洋,或者是从陆地地表水体、土壤、植被蒸发进入大气,然后再变成降水落到陆地。
这种从海洋?大气?陆地?海洋的循环称为大循环;从海洋?大气?海洋或者从陆地?大气?陆地的循环称为小循环。
浅谈露天矿山水文地质环境调查及地质特征摘要:在地质构造本就十分脆弱的断层或褶皱地带进行矿产开采,一旦配置的设备与技术不够科学,就会引发更多次生灾害。
同时,过多的人为开采活动如果不配置适宜的方式方法,不仅会让脆弱的生态环境承受更多人为活动的破坏压力,还有可能阻碍我国社会经济的可持续发展。
地质勘探人员必须在矿产开采活动落实之前对露天矿山水文地质环境进行科学调查,包括水文环境与地质环境两个部分。
与此同时,还要及时对露天矿山地质特征进行总结,主要内容涵盖岩层富水性特征与矿区边坡稳定性特征两个部分。
关键词:露天矿山;水文地质环境调查;地质特征引言受采矿设备与技术的限制,采访过程中引发的一系列问题不仅会破坏矿山生态环境,甚至会威胁到生活在周围地区的群众的生命财产安全。
因此,对露天矿山,水文地质环境进行科学调查与地质特征分析,能够让矿产开采活动得到更加科学的指导,保证最小化环境破坏的基础上获得最大化的开采效率。
1露天矿山水文地质环境调查1.1水文环境调查如果在露天煤矿开采过程中出现矿井充水,就可能引发更为严重的矿山灾害。
原因是大气降水或其他原因会使地表水的水量急剧增加,而由于跨区开采活动的落实,开采区域会向地面以下伸入,因此,水往低处流就会在此处积聚,最终导致矿井充水。
含水层的涌水渗透问题同样会对矿山开采活动造成较大的影响,尤其是自然界中的岩石在发育过程中,会形成不同的构造形式或大小不一、数量不等的空隙裂缝,而这些空隙裂缝一旦形成,就等于形成了一定的储水空间,因此这种储水层也被称作为是岩石含水层。
这种含水层可在自然环境或人为环境中形成,同时属于一种涌流处理的岩石。
主要因为内部含有大量的水资源,同时岩石多呈现出层级状。
通常情况下,矿道内出现的含水层最为直接的外在体现是致使矿产活动开采区域出现滴水流水或小股状喷涌水的情况。
如果矿山所在区域在体制条件上属于蕴藏丰富地下水的岩溶空间,就可能由于岩溶发育情况不同而致使岩溶出现不同构造的类型。
水文地质勘查在煤矿地质工程中的重要性摘要:在矿山地质工作中,水文地质调查是一项十分重要的工作。
文章阐述了水文地质勘探的概念、意义,以及在此基础上对其进行了较为详尽的阐述。
在此基础上,介绍了目前国内外在水文地质勘探中所采用的几种主要方法与技术,并对它们的重要性与必要性进行了分析。
结合实例,论证了水文地质勘探在矿山地质工程中的应用价值。
并对今后的工作进行了展望。
关键词:水文地质勘查、煤矿地质工程、重要性、应用、案例分析引言:矿井地质工程在现代化矿井中占有举足轻重的地位。
但是,在煤炭开采过程中,也产生了一系列的环境问题,其中,水文地质问题尤为突出。
水文地质调查作为一种有效的方法,其成功应用对保障矿井的安全与可持续发展起着十分重要的作用。
文章主要阐述了水文地质勘探在矿山地质工作中的重要作用,并对该工作的具体实施进行了论述。
一、水文地质勘查的定义和目的1.1 水文地质勘查的定义水文地质勘探是研究地下水在地层中的运移规律,主要研究地下水的成因与补给方式,水文地质条件与变化规律,地下水-岩石圈交互作用机理等。
1.2 水文地质勘查的目的研究成果可为我国煤炭资源开发与利用提供可靠的理论基础和技术支撑。
二、水文地质勘查在煤矿地质工程中的应用2.1 煤矿底板稳定性的评价水文地质勘探既可通过测定、分析地下水位、地下水压力等参数,又可根据地下水流状态及导水特征推测底板岩层的承载能力。
在此基础上,提出合理的采煤设计方案,确保底板稳定,防治地表沉陷。
2.2 煤层底板窜水的预测与治理水文地质调查是通过观察、分析煤层底板附近的地下水、水压来判断其是否有可能发生窜水。
在查明煤层底板窜水原因及窜水路径后,可根据实际情况采取设置排水孔、设置抽排设备等措施,对煤层底板窜水进行有效的控制与治理。
从而有效地预防了井下窜水事故,保证了矿山的安全。
2.3 采空区水溶涌水的防治水文地质调查可以通过观察和分析采空区的地下水水位及地下水的化学组成,判定采空区的水溶突水的来源、渗透路径及涌水量,并对其发展趋势进行预测。
矿区水文地质特征及防治水措施随着工矿业的不断发展,矿区水文地质问题逐渐成为影响矿山生产和环境保护的重要因素。
因此,对矿区水文地质特征进行深入了解,并制定有效的防治水措施是非常必要的。
1.地质结构复杂。
矿区一般都位于复杂地质构造带上,地形起伏大,断层、岩溶裂隙等地质缺陷多。
因此,地质构造不稳定,易形成涌水、渗水和地质灾害等问题。
2.地下水资源丰富。
由于矿区地下水水位较浅,因此,不同类型的矿山都具有较高的地下水含量,如煤矿、金属矿山、盐矿、石灰岩矿山等。
矿区地下水往往是矿山生产和职工生活中不可或缺的重要资源。
3.水质复杂多变。
受到人类活动和自然环境的影响,矿区水质变化复杂,有时出现超标现象。
据统计,矿区水中多种有害物质含量往往较高,如重金属、氯化物、硫化物、废酸和石油等。
防治水措施矿区开采活动,一方面需要充分利用地下水资源,另一方面,也需要采取一些主动的防治措施来应对水文地质问题。
具体措施如下:1.加强水文地质勘察。
在确定矿区选址、开发前期阶段,应做好水文地质调查,了解地下水的含量、流向及水质等问题。
对于存在点源污染的区域,还需加强监测,及时发现超标情况。
2.改善地下水环境。
矿区地下水环境不仅影响矿山生产,也影响生态环境。
因此,在矿山开采过程中,应加强水文地质工程技术,如防渗、截渗和引水等措施,减少矿区地下水的含量和流向,避免地下水对环境的污染和破坏。
3.加强水资源管理。
因地制宜,制定城市和农村不同的水资源管理方案,对矿区地下水进行合理管理和利用,以确保水资源的可持续利用。
4.建立水环境监测网络。
通过区域性地水环境监测网络建设,实现对矿区水质、水位、水文特征及地下水污染状况的实时监控,及时发现矿区水环境问题,以便采取相应的应对措施。
总之,矿区水文地质特征及防治水措施是非常重要的环节,必须得到足够的重视。
只有付出更多的努力和精力,才能促进矿区生产用水的可持续发展,更好地保护矿区地下水环境,为社会和经济发展做出更大的贡献。
赫章县青松煤矿矿井水文地质调查报告编制人:吴学品2011年5月10日赫章县青松煤矿水文调查报告一、概况1、我矿为煤矿资源整合矿井,由原青松煤矿、拉苏煤矿、宏达煤矿、郑兴煤矿、大山煤矿整合为赫章县青松煤矿,设计能力为30万吨/年,矿井设计服务年限为12.5年,开采煤层为K1、K2、K3三层煤。
开采标高为+2150m至+1800m水平,分为一、二两个采区,井田范围为1.9327km²。
二、水文地质调查小组组长:黄永成(法人)副组长:吴学品(工程师)、黄辅伦(矿长)成员:周康民、陈光鹏、刘子祥、李学军、王阳、黄训伦、韩峰、周指远。
三、水文地质存在的隐患情况1、自燃地理:矿区地形呈近东西走向排列,地势北低南高,海拔高程2372.8—2100m,相对高差272.8m属高原中山地貌,气候属北亚温带高原气候。
每年6-7月为雨季,降雨量为全年降雨量的60%,年降雨量最大降雨量为1647.5mm,最小降雨量为391.7mm,平均降雨量为1438.4mm5—6月天气较热(平均气温22.8—26°C)。
11月中旬开始降雪,至次年为霜冻期,最低气温在-10°C左右。
2、矿区水文地质(1)含水层基岩裂隙含水岩组:由龙潭组、长兴组及飞仙组的砂岩,灰岩等组成,含浅部风化裂隙水,有泉水点露出地表,越往深部含水性越微弱。
井下煤层巷道中,底板常见淋水现象。
松散岩类孔隙水:主要为第四系堆积物,残堆积物等组成,厚度一般为0—20m,透水性强,含水性中等,主要受大气裂隙水的控制。
(2)隔水层主要是含煤岩组及上伏地层的灰岩和粘土岩、砂岩。
(3)地表水矿区内地表水不发育,泉点水为季节性泉水,矿区范围内有五条冲沟谷,平时无水,雨季有水,主要为大气降水补给,汇集于六冲河、六冲河距矿区北东方向2km左右,属二叠系矛口组灰岩,井下开采为对矿上水源造成影响,矿上供水来自于周边泉水。
(4)地下水主要为煤系地层含水及断层含水,裂隙水,因矿区老窑开采历史较长,经实地调查了解,近几年关闭的煤矿井口有七条巷道,多开采K3、K2煤层,规模较大,最深井达250m左右,范围大,关闭后未进行排水,地表水大量涌入老巷道内,造成大量积水,但无详细资料,无以确定积水量,在采掘活动时必须坚持“有掘必探,先探后掘”,的原则。
煤矿矿山水文地质调查与
矿山开发可行性评价
煤矿矿山水文地质调查与矿山开发可行性评价
作为煤炭资源的重要组成部分,矿山水文地质调查与矿山开发可行
性评价是确保煤矿开发运营的重要环节。
本文将从水文地质调查的目
的与必要性、矿山开发可行性评价的流程与内容等方面进行论述。
一、水文地质调查的目的与必要性
煤矿水文地质调查旨在全面了解煤矿区域的水文地质状况,明确地
下水的赋存形式、水文地质特征以及与煤矿开发运营的相互关系,为
煤矿开发提供科学依据与技术支撑。
水文地质调查的主要目的包括:
1. 确定煤矿区域地下水的来源、径流规律和水位变化特征,为合理
安排矿山排水和防治水害提供依据;
2. 分析煤矿区域的水土环境状况,评估矿山开发对地下水环境的影响,为环境保护措施的制定提供科学依据;
3. 掌握煤矿区域地下水的化学性质和水质特征,为矿山用水和水处
理设施的规划设计提供依据;
4. 了解地下水动力学特征,分析煤矿区域地下水补给与排泄的机制,为合理开采煤炭资源提供科学依据。
从上述目的可以看出,水文地质调查是煤矿开发前不可或缺的一环,具有重要的工程技术和环境科学意义。
二、矿山开发可行性评价的流程与内容
矿山开发可行性评价是指对煤矿开发进行系统而全面的评价,以确
定开发与利用煤矿资源的可行性,包括技术、经济、环境等多个方面
的评价内容。
矿山开发可行性评价的流程主要包括以下步骤:
1. 确定评价目标:明确矿山开发的目标与要求,明确评价的内容与
范围。
2. 收集资料:收集与矿山开发相关的各类资料,包括水文地质调查
资料、地质勘查报告、工程测量数据等。
3. 技术评价:根据煤矿区域的地质状况和煤层的特点,评价矿山开
发的技术可行性,包括采矿方法、支护方式、通风与瓦斯防治等方面。
4. 经济评价:对矿山开发与运营的经济效益进行评估,包括资源储
量估算、成本核算、投资回收期等方面。
5. 环境评价:评价矿山开发对地质环境、水环境、大气环境等的影响,包括环境风险评估、环境保护措施等方面。
6. 风险评价:分析矿山开发过程中可能存在的各种风险,包括工程
风险、安全风险、环境风险等方面。
7. 编制评价报告:将评价结果进行综合分析与综述,编制矿山开发
可行性评价报告,并提出建议和意见。
根据具体的矿山开发情况,可采取不同的评价方法和指标,但上述
流程与内容是普适性的。
三、结论
煤矿矿山水文地质调查与矿山开发可行性评价是确保煤矿开发运营
的基础工作,具有重要的理论和实践意义。
通过水文地质调查和矿山
开发可行性评价,可以全面了解矿山区域的水文地质情况,评估煤矿
开发的技术可行性、经济可行性和环境可行性。
在煤矿开发的过程中,应严格按照水文地质调查和矿山开发可行性评价结果,制定科学的开
发方案,保证煤矿开发的安全高效,同时最大限度地减少对环境的影响,实现可持续发展。
通过本文的论述,相信读者已经对煤矿矿山水文地质调查与矿山开
发可行性评价有了初步的了解,希望本文能对煤矿开发相关人士和科
研人员提供一定的参考和借鉴。