赵庄煤矿东山风井9#煤回风巷迎头物探报告
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Management is decision-making.简单易用轻享办公(页眉可删)赵庄煤业“3?8”重大瓦斯超限事故1、事故经过2011年3月8日早班,赵庄煤业机掘五队当日值班干部张某和跟班干部石某组织班前会,张某某负责看护13062巷反掘工作面风机。
13062反掘工作面人员早班接班后,一回路风机正常运行,约12时20分左右,一回路风机停运,自动切换至二回路,风机看护工立即通知在1103巷的早班电工到13061联络横川风机配电点送电,打电话过程中,风机二回路运行了59秒也停运,张某某立即向值班和调度室进行汇报。
电工张某到风机配电点后,发现二回路风机移变低压头显示分闸、分路馈电无电、一回路风机移变正常、分馈电分闸待机。
电工张某恢复供电后,确认两回路风机开关得电大约5分钟后,按跟班要求对13062巷反掘供电线路由外向里进行排查。
到达13062巷反掘风机处时,因瓦斯浓度超过3%以上,瓦检工、安检工不允许启动风机。
查工作面瓦斯传感器监测历史记录,双风机停风期间,工作面瓦斯浓度上升到40%(最大量程),回风流瓦斯浓度于12时55分上升到4%(最大量程)。
井下一、三、五盘区所有作业人员接到调度指令后,于14时15分,全部撤到主要进风大巷。
赵庄煤业和救护三中队严格按照应急预案程序及瓦斯排放措施,于14时38分开始对13062巷反掘巷道进行瓦斯排放,15时04分排放瓦斯结束。
2、事故原因(1)机掘五队对专用的风机配电点管理不够重视,未派专职电工看护风机配电点,违反《专用局部通风机移变管理制度》第一条规定,风机失电后不能及时恢复供电,13062巷道处于构造区,煤体瓦斯涌出量大、瓦斯放散初速度较大,是造成这次高浓度瓦斯断电事故的直接原因。
(2)机电管理部放松对风机配电点管理,《专用局部通风机移变管理制度》落实不到位(无人专人看护),风机一回路分馈电及二回路移变低压馈电相继失电后,无人及时恢复送电;风机专用配电点防护不到位(放有其它动力开关、防护栏不能起到有效防护作用),是造成这次高浓度瓦斯断电事故的主要原因。
莱芜农高区赵庄铁矿历史遗留非煤矿山地下采空区治理施工监理服务项目采购需求公示一、采购人:莱芜市莱城区方下镇人民政府地址:莱芜市莱城区方下镇联系人:许先生联系方式:0634-6611000二、采购项目名称:莱芜农高区赵庄铁矿历史遗留非煤矿山地下采空区治理施工监理服务项目三、采购品目代码(二级):C12四、采购品目名称(二级):工程监理五、公示期限:2018年5月28日至2018年5月30日(不少于3个工作日)发布人:莱芜市莱城区方下镇人民政府发布时间:2018年5月25日莱芜农高区赵庄铁矿历史遗留非煤矿山地下采空区治理施工监理服务项目概况一、位置交通赵庄铁矿原为莱钢集团莱芜矿业有限公司所有,位于莱芜市城区西北方向约 6.5km,方下镇东北约4km处,耿公清村南东侧。
矿区南距泰安—莱芜高速公路直距约3km,北距辛泰铁路直距约2.5 km,东距莱芜东站(火车站)约8km。
二、现场地表情况及施工监理服务内容本次施工七个钻探孔进行验证,根据收集矿山以往资料及本次物探成果,结合《山东莱芜铁矿矿山西矿区赵庄地段详细地质勘探总结报告》,本次钻孔施工主要是验证采空区,采空区位置与收集资料基本一致,不同的是,钻探验证现实采空区内,大部分顶板已经崩落,底部被崩落物充填。
推断采空区情况如下:采空区地表回填尾矿砂、回填土石覆盖层厚度90~105m,采空区埋深90~140m。
采空区倾向158°,长约125m,宽一般在16-46m,采空区高度40m左右。
采空区面积约为4170m2,采空区体积约15.54万m3。
陷、地裂缝等。
工业广场及建筑物改造为一建材厂,竖井改造为水井。
竖井管理良好,加有井盖、井房。
赵庄1号竖井:竖井尺寸5×5m(长×宽),井深约200m;赵庄2号竖井:竖井尺寸5×5m(长×宽),井深约200m。
附件:赵庄煤业防治煤与瓦斯突出管理制度第一章总则第一条赵庄煤业属于高瓦斯矿井,煤质松软,地质条件复杂,煤层埋深大,在日常的采掘过程中,为了加强赵庄煤业的煤与瓦斯突出的防治工作,有效预防突出等事故,保障职工的生命安全,确保矿井安全生产,根据《防治煤与瓦斯突出规定》、《晋城煤业集团防治瓦斯技术管理若干规定》及集团公司“一通三防”管理规定等管理制度,特制订赵庄煤业防治煤与瓦斯突出管理制度。
第二章管理职责第二条抽放防突管理部负责编制和修订防治煤与瓦斯突出管理制度;牵头组织编制防治煤与瓦斯突出的设计、方案、图纸、措施,并组织会审;负责矿井防治煤与瓦斯突出衔接计划、总结、报表等的编制、上报、存档、管理工作;负责矿井防突工作的长远规划,负责全矿防突技术和业务管理工作,并对委外设计的防突工作业务把关;负责在各防突工作面施工前进行现场技术交底,同时以书面形式交施工单位,并对防突工作进行监督落实;负责防突区域的防突预测工作;负责对防突区域的预测数据分析、总结,并及时对防突措施修订与优化;落实收集防突措施竣工图;负责防突设备、安全防护装置等业务的管理和考核;负责矿井防突设备、材料计划的审核、审批和监督考核。
第三条通风管理部负责对防突工作进行业务监督;负责排放孔施工的现场监管;负责防突设施及安全防护装置现场监督。
第四条生产技术部负责合理安排防突区域的生产衔接计划;负责为开展防突工作提供时间、空间便利。
第五条地质测量部负责对工作面前方的煤层赋存情况、地质构造情况等进行预测、预报;负责对巷道掘进异常区域及时进行地质预测预报,指导防治突出工作;负责做好防突工作面的瓦斯地质工作,掘进前方遇有断层、陷落柱或其他地质构造时,及时进行探测,出预测预报并通知公司领导,书面预测预报送到通风、抽放防突、生产等业务部门,钻探队超前探未能探明煤层位置时,必须给生产队组交底要求生产期间必须执行先探后掘措施,掘进时保留一定的探测超前距;负责揭煤地点距煤层法向距离的预测预报;负责防突区域过压裂井期间距离的预报工作。
局部通风管理规定(赵庄煤业)局部通风管理规定(赵庄煤业)第一章总则第一条为保证井下各地点局部通风机的正常运转,确保局部通风巷道的安全生产,结合赵庄煤业实际,特制定本规定。
第二条井下所有使用局部通风机的地点,必须遵守本规定。
第二章管理职责第三条各采掘队负责所管局部通风机的日常检修、维护、管理等工作。
第四条机电管理部负责对局部通风机的供电设计和局部通风机使用的监督考核工作。
第五条通风管理部负责局部通风机运行的监督管理负责局部通风巷道的瓦斯管理。
第三章管理要求第六条掘进巷道在施工前必须在措施或作业规程中编制局部通风设计,明确巷道的通风方式、局部通风机(含除尘风机)的安装位置、局部通风供风距离、供电方式等。
严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风;不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。
局部通风机安装地点,全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量,且局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合《煤矿安全规程》第101条的有关规定。
第七条掘进巷道开工前,各施工队组负责保证按作业规程规定安装局部通风机和铺设风筒。
局部通风机的运输、安装、拆除、迁移、回收等必须制定安全措施。
掘进工作面开口时,必须由赵庄煤业总工程师组织有关部门对掘进工作面的局部通风装备进行验收。
第八条局部通风机的安装及管理规定(一)压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m。
局部通风机必须吊挂或垫高,离巷道底板高度大于0.5m,风机不得吊挂在行人侧(下方必须有警示标志)。
(二)局部通风机实行建立台帐和挂牌管理。
1、井下局部通风机由施工单位负责管理。
井下同一掘进头面必须使用相同功率、相同型号、相同吸风量和相同生产厂家的风机。
施工单位必须建立局部通风机管理台帐(地面)和局部通风机运行管理牌板(井下)。
施工单位的局部通风机管理台帐要明确记录各局部通风机的下井日期,周期性检修及日常检修、停用日期和升井检修日期,并有负责人签字。
赵庄煤矿新回风立井施工方案比选孙富刚【摘要】A designed net diameter of a new mine air returning shaft in Zhaozhuang Mine was 8.6m ,a depth of the mine shaft was 428.35m and a construction period required was 330 days.A comparison collection was conducted on the three feasible construction alternatives of the mine shaft ,an optimized alternative was determined and was pre-grouting at the surface ground and reaming of raise boring.The month shaft completed rate of the construction alternative would be over 150m and the cost could be reduced by about 1/3 lower than conventional construction method.The construction alternative could have a safety construction ,simple operation ,easy equipment movement ,low labor intensity and high efficiency.When the construction alternative applied to the construction of the mine shaft ,a safe-ty ,excellent quality and rapid construction were realized ,an actual construction period was 10 days earlier than the schedule construction period and a good effect was obtained.%赵庄煤矿新回风立井设计净直径8.6m ,井深428.35m ,工期要求为330d。
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司矿井概况山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司位于柳林县陈家湾乡赵家庄村。
地理坐标:东经111°02´05"--111°03´29"、北纬37°20´32"--37°21´20"。
距离孝柳铁路柳林站21km、距离307国道17 km,青----赵公路横穿矿区,交通便利。
矿井为兼并重组资源整合单独保留矿井,设计生产能力90万吨/年,批准开采9﹟煤层,属低灰、中低硫煤种,可用于发电及炼焦。
井田面积3.7682km²,保有储量1972万吨,设计可采储量874万吨,服务年限6.9年。
矿井采用“两斜一立”三个井筒的开拓方式。
主斜井为圆弧拱形,宽4.5 m、高3.6 m、断面 12.81 ㎡、斜长393m、坡度17°,担负矿井煤炭提升和行人任务;副斜井为圆弧拱形断面,原初步设计井筒宽 4.5m、高 3.6m、断面 12.81㎡、斜长307m、坡度22°;由于地质条件变化,经相关单位批复,变更为:井筒宽4.8m、高4.0m、断面 16.72㎡、斜长287.5m、坡度为19°30´,担负矿井材料运输和排水任务。
回风立井直径5m、断面 19.63 ㎡、深度136m,矿井通风方式为抽出式,通风方法为中央分列式,新回风立井安装两台型号FBCDZ—8—N024 Ⅱ级对旋轴流式通风机,配用电机功率2X185KW,一台工作,一台备用,担负矿井通风任务,其井筒内安装梯子间,作为矿井另一安全出口;井下综采工作面采用U型通风,掘进工作面采用FBDNO60/2×15KW矿用隔爆压入式对旋轴流式局部通风机供风。
本矿井属低瓦斯矿井,在地面设有由三恒仪器厂生产的KJ70N型瓦斯监控系统,2009年市局验收瓦斯升级改造,井下有分站7台,甲烷传感器21台、温度传感器7台、一氧化碳传感器6台、风速传感器3台、分站备用量50%、传感器备用量100%。
山西高平科兴赵庄煤业有限公司120万吨/年矿井建设施工组织设计工程编号:C1668工程规模: 1.20 Mt/a2011年6月目录前言 (1)第一章矿井工程概况 (3)1.1 矿井设计概况 (3)1.2 矿井投产标准 (9)1.3 矿井主要技术装备及生产系统 (9)1.4 工业广场布置状况 (18)1.5 地面建筑及工业建构筑物 (20)第二章矿井地质与水文地质 (23)2.1 矿井地质 (23)2.2 矿井水文地质 (34)2.3 勘探程度、资源及开采条件评述 (38)第三章施工准备工作 (39)3.1 施工准备概述 (39)3.2 施工条件准备 (40)3.3 大临工程及工广布置 (41)3.4 器材供应和运输 (42)3.5 非标件的加工制作 (42)3.6 土地征用情况 (42)第四章施工方案及施工方法 (43)4.1 矿井建设主要工程施工顺序安排 (43)4.2 矿建工程施工方案及方法 (45)4.3 土建工程施工方案及施工方法 (49)4.4 主要安装工程施工方案及方法 (58)4.5 采用新技术、新工艺 (69)第五章矿井建设工期总排队 (71)5.1 矿建工程施工工期安排 (71)5.2 土建工程施工工期安排 (72)5.3 安装工程施工工期 (72)5.4 三类工程统筹安排及建井工期 (72)5.5 加快建井速度的主要措施 (74)第六章工业场地施工总平面布置 (76)6.1 工业场地施工总平面布置 (76)6.2 工广永久管线、场地道路和管沟施工安排 (77)6.3 动力设备(压风、供电)及水源供应与负荷中心的联系 (77)6.4 环境保护措施 (78)第七章项目管理 (79)7.1 项目部管理结构 (79)7.2 专业队管理结构 (79)7.3 主要工作流程 (79)7.4 逐年投资及用款计划 (80)第八章施工技术及安全组织措施 (82)8.1 矿井建设期间提升、通风和排水系统保证措施 (82)8.2 技术物资供应 (83)8.3 矿井建设期间的地质和测量工作安排 (84)8.4 工程质量计划及验收移交保证措施 (85)8.5 事故应急预案 (99)8.6 经营管理及增产节约措施 (101)第九章存在问题及建议 (103)9.1 电力供应问题 (103)9.2 矿井水文地质问题 (103)附表一: (104)附表二: (105)前言山西高平科兴赵庄煤业有限公司赵庄煤矿范围跨越米山、三甲及城关三镇,东起冯庄、酒务,西至赵庄村东,北起朱家庄,南至米山镇,东西宽约6.3km,南北长约5.2km,井田面积19.76km2,其地理坐标为北纬35°46′32″~35°49′50″,东经112°56′32″~113°01′00″。
Please you must be happier than me, so that I will not quit in vain, no matter how painful I am, I don’t need to be sorry to make up for love, at least I understand your pursuit.同学互助一起进步(页眉可删)赵庄煤业“1?20”瓦斯超限事故1、基本情况事故发生在13064巷掘进工作面。
13064巷设计长度2359.7m,现已掘进2304.7m,巷道断面高4.5m,宽5m,采用锚网支护。
通风采用255KW风机供风,风量为860m3/min。
迎头实测煤层瓦斯含量为9.12m3/t。
13064巷工作面迎头和左右两个钻场总共设计53个钻孔,覆盖巷道轮廓线外20m范围内,抽放模块为10045m。
2010年12月6日至12月26日最后一次钻场施工了64个钻孔,施工进尺4767m,其中100m以上的钻孔18个,80m以上的钻孔27个,最深的钻孔深度为103m。
打钻过程中有22个钻孔出现见矸现象,其余钻孔全部是全煤。
截止到12月29日抽出瓦斯量8812m3,现场实测煤体瓦斯含量为7.5m3/t。
13064巷反掘在29#横贯位置施工钻孔,测得煤层瓦斯含量为10.3m3/t。
在13064巷反掘工作面迎头和左右两个钻场内总共设计38个钻孔,覆盖到了巷道轮廓线20m范围内,抽放模块为10045m。
12月20日至1月13日施工46个钻孔,施工进尺为3471m。
其中100m以上的钻孔15个,80m以上的钻孔26个,最深的钻孔深度为105m。
打钻过程中有11个钻孔出现见矸现象,其余钻孔全部是全煤。
截止到2011年1月13日抽出瓦斯量35903m3,现场实测煤体瓦斯含量为7.6m3/t。
1月16日早班,13064巷揭露一正断层(1月5日第一期赵庄煤业瓦斯地质预测预报没有预测到),该断层倾向325,倾角65,落差1.6m,断层从巷道左帮揭露,煤层下栽,过2.8m断层面窜至右帮过完断层。
赵庄煤业瞬变电磁物探报告东山风井9#煤回风巷瞬变电磁法物探实验报告
2012年08月15日
编制人员
编制:张文进、朱磊、许江博
参加人员:王建文、李德保、朱磊、许江博资料处理:朱磊、许江博
施工单位:山西高平科兴赵庄煤业XXX地测科
赵庄煤业瞬变电磁物探实验报告
东山风井9#煤回风巷瞬变电磁法物探实验报告概述
在东山风井9#煤回风巷掘进迎头位置采用矿井瞬变电磁探测技术进行探测,依据矿井水文地质地质资料,探测迎头顶板,顺层和底板前方200m范围内富水性情况,为布置探防水钻孔设计提供依据。
一、物探勘探任务及目的:
1)9#回风巷迎头超前探基本测线3条,每条测线11个物理点,总计33个物理点。
2)分析测区内含水构造形态、水力了解。
3)对测区内煤层开采或水害治理提供物理探测技术依据。
4)为布置探防水钻孔设计提供依据。
图1 探测示意图与成图实际对照
二、矿井瞬变电磁(TEM)的原理及特点
矿井瞬变电磁和地面瞬变电磁法的基本原理的一样的,理论上也完全可以使用地面电磁法的一切装置及采集参数,但受井下环境的影响,矿井瞬变电磁法与地面的TEM的数据采集与处理相比又有很大的区别。
由于矿井轨道、高压环境及小规模线框装置的影响,在井下的探测深度很受限制,一般可以有效解释200m 左右。
另外地面瞬变法为半空间瞬变响应,这种瞬变响应来自与地表以下半空间层,而矿井瞬变电磁法为全空间瞬变响应,这种响应来自回线平面上下(或两侧)地层,这对确定异常体的位置带来很大的困难。
实际资料解释中,必须结合具体地质和水文地质情况综合分析。
具体来说矿井瞬变电磁法具有以下特点:1.受矿井巷道的影响矿井瞬变电磁法只能采用边长1.5m的多匝回线装置,这与地面瞬变电磁法相比数据采集劳动强度小,测量设备轻便,工作效率高,成本低;
2.采用小规模回线装置系统,因此为了保证数据的质量、降低体积效应的影响、提高勘探分辨率,特别是横向分辨率;
3.井下测量装置距离异常体更近,大大的提高测量信号的信噪比,经验表明,井下测量的信号强度比地面同样装置及参数设置的信号强很多;
4.地面瞬变电磁法勘探一般只能将线框平置于地面测量,而井下瞬变电磁法可以将线圈放置于巷道底板测量,探测底板一定深度内含水性异常体垂向和横向发育规律,也可以将线圈直立于巷道内,当线框面平行巷道掘进前方,可进行测;当线圈平行于巷道侧面煤层,可探测工作面内和顶底板一定范围内含水低阻异常体的发育规律;
5.矿井瞬变电磁法对高阻层的穿透能力强,对低阻层有较高的分辨能力。
在高阻地区如果用直流电法勘探要达到较大的探测深度,须有较大的极距,故其体积效应就大,而在高阻地区用较小的回线可达到较大的探测深度,故在同样的条件下TEM较直流电法的体积效应小得多。
三、矿井瞬变电磁法地球物理特征
在探测富水区的位置及其分布范围等方面,瞬变电磁法是目前最有效的方法之一,其物理基础是富水区相对于周围地层有明显的电性差异。
理论上讲,干燥岩石的电阻率值很大,但实际上地下岩石孔隙、裂隙总是含水的,并且随着岩石的湿度或者含水饱和度的增加,电阻率急剧下降,即赋水性的不均匀程度在瞬变电磁参数图件上反映为电阻率的高低变化;当岩层完整时其电阻率较高,受构造运动或地下水作用的影响,部分地段岩层破碎或裂隙发育,破碎程度及其含水的饱和度越大(砂岩、灰岩富水性增强),岩石的导电性会显著增强,地层电阻率会明显降低,断面图上会有明显的低阻异常反映。
正常情况下,各层位电性在横向上是相对均一的。
当存在局部低阻异常体(裂隙带、富水区等)时,在断面上就会出现局部低电阻率异常区。
从地表到底部煤层,正常地层的电阻率是依次继增的,当岩层富水时,其电阻率会降低,和围岩相比较形成低阻反映。
为以导电性差异、电性感应差异作前提的瞬变电磁法探测技术的运用提供了良好的地球物理前提。
四.矿井瞬变电磁工作仪器
现场仪器使用的为武汉地大华睿地学技术XXX生产的TEMHZ75型矿用瞬变电磁仪和TEMJF50矿用隔爆兼本安型发射机(大功率)组合实现。
这套矿用瞬变电磁仪对低阻充水破碎带反映特别灵敏、体积效应小、纵横向分辨率高,且施工快捷、效率高等优点,既可以用于煤矿前方,也可以用于巷道侧帮、煤层顶、底板等探测,为煤矿企业在生产过程中水患和导水构造的超前预测预报提供技术手段。
同时这套瞬变电磁仪系统可以通过加大发射功率的方法增强二次场,提高信噪比,从而加深勘探深度;通过多次脉冲激发场的重复测量叠加和空间域多次覆盖技术的应用提高信噪比,应用于工作复杂、噪声干扰大的煤矿井下水害超前预报使用,有效勘探深度能达到200米。
图4 仪器技术参数(2)
五、工作布置与工作量、技术措施及质量评述
1.本次矿井瞬变电磁法勘探试验施工布置与工作量,迎头布置测线3条(斜向上45°、顺层方向、斜向下45°方向)通过移动发射接收线圈,形成3条实测扇形剖面。
图5 井下施工线框摆放角度示意
2.施工技术措施,矿井瞬变电磁法勘探装置类型采用重叠回线组合装置,边长1.5m的激发和接收正方形线圈,激发线圈匝数4匝,接收线圈匝数40匝。
供电电流档为50A,供电脉宽10ms,采样率16µS。
每个测点至少采用30次叠加方式提高信噪比,确保了原始数据的可靠性。
3.质量评述本次矿井瞬变电磁法勘探试验数据采集,严格按《瞬变电磁法技术规程》《电阻率测深法技术规程》执行,并通过加大发射功率的方法增强二次场,提高信噪比等方法,保证了本次试验的数据采集,从而保证了施工质量。
六﹑矿井瞬变电磁法勘探资料处理与解释
1.矿井瞬变电磁法勘探资料处理与解释基础
本次物探资料的解释工作是在条件试验基础上,采取由已知到未知,由点到线,由线到面,由简单到复杂的解释原则。
首先对探测数据进行地下半空间和地形较正,消除地形对采集数据的影响。
其次对地质不均匀体进行较正,消除不确定地质因素对所采集数据的影响。
通过数据处理,给出了每条测线探测的等视电阻率剖面图。
最后结合地质资料,把物探异常转化为地质异常。
仪器采集的原始数据为归一化电位值即电位对电流的比值。
将数据室内回放,原始数据打开后呈现如图7所示的两部分曲线,纵坐标表示某个测点的实测V/I值,从上到下依次为1~32道,可以选择更多道数。
图6 多测道视电阻率剖面图(示意图)
分别表示值为10-2到104,以对数方式显示,横跨六个数量级,单位为“微
伏/安培”;横坐标表示该记录的若干个测点记录,即实际采集了多少个采样点;“x”表示第几个测点记录,“y”表示该测点某测道的实测V/I值。
图例右侧表示多测道时间的标注,时间从400微妙开始到60ms结束,中间分32个测道,不同测道用不同颜色标注。
从这个剖面图上可以简单的横向分析出测区的电性大致分布趋势,峰值越大表示该区域地下的导电性较好,视电阻率就越趋于小,相对显示低阻异常。
这是在后续的数据处理及异常区判断一个原始根据。
纵向可从多测道图的疏密程度来分析不同深度视电阻率的高低,曲线密集处表示该区域地下的导电性好,视电阻率小;曲线稀疏处表示该区域导电性差,视电阻率高。
经过相关计算可以得出每个测点的视电阻率值,然后用作图工具成图可以结合地质及水文地质情况直观地判断测区岩层的电性分布特点。
2.矿井瞬变电磁法勘探资料处理与解释
1).9#回风巷迎头超前探斜向上45°方向视电阻率剖面图资料解释
上图为9#回风巷掘进头超前探斜向上45°方向(顶板)扇形图,从该图中未发现比较明显的低阻区域。
2).9#回风巷迎头超前探顶顺层方向视电阻率剖面图资料解释
上图为9#回风巷掘进头超前探顺层方向扇形图,从该图中看出在右上方有一处低阻异常区,距离掘进头大约90-120米。
3).回风迎头超前探底板斜向下45度方向视电阻率剖面图资料解释
上图为回风迎头超前探底板斜向下45度方向扇形图,从该图中看出左右两帮距离掘进头120米处共有2处低阻区域,分析原因为发射信号逐渐衰减,导致出现低电阻率区域。
七、建议
1. 我矿严格执行《煤矿防治水规定》,积极推行物探工作,切实按照“物探
先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测程序开展工作,并坚持“有掘必探,有采必探,先探后掘,先探后采”的探放水原则,提高我矿防治水安全保障水平。
2. 探测9#回风巷巷道超前探结果显示,在迎头右前方顶板和迎头下方有微弱低阻异常区,掘进时可能会有裂隙渗水和淋水现象,结合实际地质情况,对该方向低阻异常区进行验证、分析,确保安全生产。
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