井筒检查钻孔在阳煤五矿花荷裕风井施工中应用
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深井井筒检查孔水文方法探讨
杨云祥
【期刊名称】《煤炭工程》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】介绍了深井井筒检查孔施工的水文方法和成功实例.采用该方法,不仅可以使获得的各种水文资料更为齐全、详细、可靠,而且简化了工艺,降低了成本,缩短了工期.
【总页数】2页(P24-25)
【作者】杨云祥
【作者单位】淄博翔宇勘探工程有限责任公司,山东,淄博,255138
【正文语种】中文
【中图分类】TD163
【相关文献】
1.煤矿井筒检查孔有关资料处理方法探讨 [J], 张文永;徐胜平;黄芳友
2.水文测井方法在井筒检查孔勘探中的应用——以胡家河矿井检孔为例 [J], 刘瑞安;吕广罗;张亚莉
3.苍峄铁矿带苍山县沟西西官庄矿区沟西矿段(凤凰山铁矿)主井井筒检查孔水文地质特征分析 [J], 朱昶
4.井筒检查孔的工程地质参数与井筒围岩的稳定类型 [J], 汪敏华
5.黄屯硫铁矿主井井筒检查孔水文地质特征分析 [J], 于光辉
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0引言为了使井筒掘砌施工能够顺利稳定地进行,并保证施工技术的可靠性和先进性,综合考虑了工程地质条件、井筒设计技术特征以及凿井设备装备,并且结合笔者所在单位多年的施工经验,最终决定井筒掘砌施工采用立井综合机械化配套作业线,短段掘砌混合作业方法施工。
表土及强风化基岩段采用人工配合挖掘机掘进;风化基岩和基岩段采用液压伞钻打眼,中深孔光面光底爆破。
1矿井概况胡家河煤矿位于彬长矿区中北部泾河东岸,属沟涧黄土侵蚀地貌,主要构成是:黄土塬、黄土梁、河谷平川。
区内塬面较为平坦完整,周围有河沟切割,在平面图上呈花瓣状,梁呈长条形平顶状,梁顶宽度大小不等,横剖面呈穹隆状。
沟谷地由河谷、干沟、冲沟以及发育在上述地貌各种坡面上的细沟、浅沟、切沟等组成。
塬面海拔+1170~+1200m 。
胡家河煤矿二号回风立井隶属于陕西彬长胡家河矿业有限公司,位于陕西省咸阳市彬州市境内,设计生产能力为5.0Mt/a ,回风立井设计标高+1177.90m ,井筒净直径7.5m ,井筒净深738.45m 。
现场配备相应型号的液压伞钻,钻孔动作(回转、冲击、推进)由两台90kW 电机提供动力,配用型号为HYD-200凿岩机,安装6台凿岩机进行打眼施工,伞钻质量为12000kg 。
根据主提升能力确认计算,满足提升至井底使用的要求。
2液压伞钻的优点和工作流程液压伞钻主要由九个部分构成,分别为:液压凿岩机、推进系统、动臂、调高器、立柱、摆动架、支撑臂、液压水气系统、电气系统。
与传统的凿岩设备相比,液压凿岩具有以下优势:①降低了钻杆成本:因为液压凿岩的参数可以进行调整,所以可以针对不同的岩石条件来选择最优的凿岩参数。
另外,液压凿岩冲击应力波平缓,传递效率比较高,所以钻具和钎杆一般可以节约15%-20%。
②降低了凿岩成本:与传统的气动压力相比,液压压力更大,高了将近10倍左右。
当受到同样冲击功率时,液压凿岩机活塞受力面积小,冲击活塞面积接近钎尾面积,应力传递损失小,受力均匀,而且液压凿岩机的寿命比较长,出故障机率比较低,所以其成本费与气动凿岩机相比,降低了30%左右。
兖煤菏泽能化有限公司万福矿井风井井筒基岩段(-782m~-861m)探水预注浆及防奥灰突水加固施工方案1 施工概况万福矿井风井井筒于2016年3月31日完成了-785m以上套壁工作。
(风井井口地坪绝对标高+45m,除水文地质资料、施工段地层岩性表外,本措施内标高均为绝对标高),风井井筒净直径6m,井底连接处设计标高-820m,井底水窝设计标高-835m。
-785m以上井壁均为双层复合井壁钢筋混凝土结构。
自-785m~-835m至还剩余50m井筒未掘进。
根据矿方提供主井井检孔资料显示,井筒在掘进至井底水窝底板时,水窝底板距十下灰上界面6.8m、下界面13m,距奥灰上界面50.2m。
由于十下灰局部段岩石破碎,且十下灰与奥灰间距小,十下灰与奥灰间有可能会通过破碎带和构造发生水力联系。
为了确保井筒基岩段及井底连接处施工安全,经矿方同意决定对-782m~-861m进行探水注浆加固,通过本次探水预注浆对十下灰进行超前打钻、注浆加固,防止基岩段掘进期间高承压含水层奥灰通过断层、构造带与十下灰沟通,造成十下灰突水,为下一步施工创造安全条件。
1.1 地质及水文地质情况施工段地层主要为石炭系上统太原组(P1t)、中统本溪组(C2b)及奥陶系中、下统(O1-2m)地层,其中太原组(P1t)由灰至灰黑色泥岩、粉砂岩、砂岩、薄层灰岩及煤层组成,底部有杂色含鲕粒泥岩,与本溪组连续沉积。
石炭系上统本溪组(C2b)主要由紫色、灰色泥岩、砂岩及石灰岩组成,含灰岩2~3层(十二、十三、十四),底部常为一层紫红色铁铝质泥岩,与下伏奥陶系地层呈假整合关系。
奥陶系中、下统(O1-2m)主要为灰至深灰色厚层状石灰岩,夹多层白云质灰岩、白云岩及薄层泥岩,岩溶裂隙发育,为煤系下伏地层的主要充水含水层,区内共5个孔揭露,揭露最大厚度52.54m。
地层倾向北西向、倾角3~5°,井筒西侧230m外存在3条断层:FW13b断层:走向北东,倾向南东,倾角70°,落差0~15m。
井筒检查孔在优化矿井开拓部署中的作用[摘要]介绍打设井筒检查孔的目的、任务,为矿井开拓部署及井巷开凿建设提供可靠的地质与水文资料,验证矿井开拓部署的合理性及设计的井筒落底与实际地质情况的相符状况。
阐述井筒检查孔对矿井建设的关键性和必要性。
[关键词]煤矿井筒检查孔我省煤矿企业兼并重组工作已进入后续阶段,大部分矿井已完成地质报告、初步设计、安全专篇的审批,申领了开工许可报告,进入了开始建设的实践阶段,在矿井开工建设前进行一些井筒检查孔的打设,对地质资料进行验证,确认设计的合理性与能否按设计进行施工成为了当前矿井建设的一个重要工作,检查孔的打设在很大程度上保障了设计的可行性,减少了施工中不必要的返工,彰显了它对矿井开拓部署及建设的重要性。
我公司是一个山西省煤矿企业兼并重组整合中单独保留的矿井,主体为太原东山煤电集团有限公司,位于山西省太原市杏花岭区小返乡东0.5Km处,行政区划属杏花岭区小返乡管辖。
矿井井田面积1.6486km2,批准开采15号煤层,生产能力为450kt/a,保有资源储量10330kt,地质构造简单,水文类型中等,煤层倾角4~14o,煤层结构简单-复杂,含0-3层夹矸,顶板为石灰岩(L1),底板为泥岩。
煤层Ⅱ自燃,煤尘有爆炸危险性,煤层条件和开采技术条件良好,适宜于综合机械化开采。
设计采用混合开拓的方式对全井田进行开拓布置。
分别为主斜井、副斜井、回风立井三个井筒进行全井田开拓。
主、副斜井为原旧井筒刷大,回风立井为新掘。
主斜井为原主斜井刷大,井筒倾角20.6°,斜长500.5m,净宽4.5m,净断面14.7m2。
井筒落底于15号煤层,水平标高+757.050m,在落底点上部20m处设上抬式井底煤仓;井筒内一侧装备一条带宽为800mm的带式输送机,另一侧装备架空乘人装置,并设行人台阶和扶手。
主斜井担负全矿井的原煤提升和人员升降任务,兼作矿井进风井和安全出口。
下井管线、电缆均沿该井筒敷设。
煤电矿井井筒检查孔钻探施工初探我院在宁夏项目中完成井检孔三个,全部为优质孔。
本文就施工过程,特别是钻探施工方面着重详述。
标签:煤炭;井筒检查孔;钻探一、工程概况1.山东省第一地质矿产勘查院根据中标通知书要求,对国网能源宁夏煤电有限公司甜水河矿井井筒检查孔(检1孔、检2孔、检3孔)进行勘探施工,我方施工设备于2012年5月17日进入施工现场,经过外业协调、钻机安装等,2012年9月17日结束野外工作。
共完成工程量如下:二、井筒检查孔设计主要技术要点1、钻孔施工必须符合《煤矿井巷工程施工规范》(GB50511-2010)、《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》(MT/T1091-2008)、《抽水试验规程》(YS5215-2000)及其它国家现有规程、规范的规定。
2、应提供的资料及技术要求:1).钻孔完整的地质柱状图、钻孔结构图、井温曲线图、抽水资料图,并应用物探测井法核定层位。
提供-3钻的钻孔连线的地质剖面图及与附近地质勘探钻孔的地质剖面图。
2).确定冲积层厚度,强、弱风化带界面、厚度,并对其岩性、裂隙松散破碎程度及含水性等进行描述。
3).检1孔对古近系清水营组碎屑岩类孔隙裂隙含水层、三叠系下统石千峰群砂岩裂隙含水层分别进行抽水试验,并进行流量测井;检2孔对二叠系下石盒子组砂岩含水层、煤系地层含水层分别进行抽水试验并进行流量测井;检3孔对基岩段含水层进行抽水试验并进行流量测井。
分别计算各含水层单位涌水量及井筒开挖时预计涌水量等水文地质参数,以满足设计要求。
抽水试验水位降低不应少于3次,稳定时间不得少于8小时。
当q≤0.01L/(s.m)时,应尽设备能力做一次最大降深抽水。
4).检查孔冻土取样位置及试验内容检查孔应在古近系泥岩层和砾石层下的泥岩地层做冻土试验,冻土取样位置及试验内容如下表所示。
冻土试验应按中华人民共和国煤炭行业标准《人工冻土物理力学性能试验》(MT/T593-2011)执行。
矿建工程中副井井筒钻探注浆防治水作者:夏盆军来源:《中国科技纵横》2017年第18期摘要:社会经济的发展,造成人们对自然资源的需求量逐渐提高,矿产资源是社会发展的重要资源,由于科技的发展,促使矿建工程的副井井筒施工技术含量逐渐提高,针对地层赋水、含水层过厚、含水量多的问题,我国主要的治理方法有注浆堵水和强排疏干两种,强排疏干技术的使用经常会受到井筒的断层面限制,造成排水设备无法产生较大的使用功率,而采用钻探注浆防治水处理办法,改善了井筒防水性能,是目前副井井筒排水的主要技术手段。
文章通过对副井井筒钻探注浆防治水技术进行分析,并且总结有效的实施办法,以供参考。
关键词:矿建工程;副井井筒;钻探;注浆防治水中图分类号:TD262 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)18-0192-01矿产资源是我国经济发展中需求量最大的自然资源,在矿建工程中受到自然环境的限制,在副井井筒施工时,经常会因为地层含水层较厚,造成含水量过多,从而出现井筒积水的现象,严重降低了副井井筒施工的安全性,所以必须提高副井井筒防治排水工作效率,保证施工人员的人身安全[1]。
井筒防治排水技术主要包含强排疏干和注浆堵水两种,由于强排疏干技术对施工环境要求较为严格,所以注浆防水技术更符合副井井筒的施工需求,文章以某副井井筒钻探注浆施工技术举例,分析了钻探注浆施工的技术手段,有效提高矿建工程副井井筒施工的安全性。
1 工程概况某矿建的副井井筒净直径为6.5米,井筒深度为656米,井口的标高为+176米,副井井筒的井颈段为0-62米,副井井筒主要采用钢筋砼支护,混凝土结构的支护标号是C30,钢筋砼支护的厚度是1000毫米和800毫米,井筒施工是副井井筒基岩层素砼支护的也是标号C30的混凝土支护,其厚度是400毫米,井筒的马头门分别布置在-50米、-150米、-250米、-350米、-410米和-450米处,目前井筒已经施工到-340米处,在井筒上部施工的过程中有少许积水,积水量是每小时三立方米;施工到达深度为480米的井筒时,出现大量积水;在施工到达深度为515米处时,积水量已经达到每小时25立方米。
井筒检查孔施工技术方案3.1井检孔施工流程井检孔施工要经过布孔、钻探、电测、扩孔、下管、洗井、抽水、封孔等主要程序,具体施工工序流程见下图。
设备安装到位←开孔验收↓钻探←终孔层位验收↓电测↓扩孔↓下套管、止水←止水验收↓机械洗井、二氧化碳洗井↓下管、抽水试验↓正式抽水←抽水验收↓封孔←封孔验收3.2钻孔测量定位钻孔测量定位由河南省煤田地质局一队测绘工程处承担。
3.3.测量技术工作依据本次测量工作依据的规范、规程有:(1)《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2001,(2)《地质矿产勘查测量规范》GB/T18341-2001,(3)《煤炭资源勘探工程测量规程》煤炭部1987年版。
3.4. 坐标系统(1)平面控制部分:1954年北京坐标系,高斯正形投影,3°分带,第36带,中央子午线为108°(2)高程控制部分:高程为1956年黄海高程系。
3.5仪器设备根据本次测量的工作内容和施测方法的需要,拟使用两台双频GPS接收机和一台全站仪。
GPS接收机为中海达HD-5800G。
其标称精度平面为1cm+1×10-6D,高程为2cm+1×10-6D,经检定合格。
全站仪为日产托普康,型号GTS-311S,检定结论合格准作Ⅱ级使用。
3.6钻孔测量钻孔测量中以GPS-RTK方法定测钻孔。
RTK方法:在条件适合GPS-RTK作业的情况下,用GPS-RTK 方法直接定测钻孔,采集两组坐标,实时比较坐标较差,△X、△Y、△H均小于0.1米,符合规范要求。
3.7钻孔结构设计主检孔设计是Ф110mm开孔,过基岩风化带后用Ф219mm钻头扩孔,下Ф168mm花套管;洗井抽水,抽水作业完成后继续钻进。
终孔测井后用Ф152mm钻头扩孔至洛河组以上隔水层中,在洛河组以下第一层隔水层中架桥用粘土、水泥隔离下部含水层,止水、洗井合格后对洛河组含水层进行抽水作业,抽水作业完成后起拔套管;然用Ф152mm钻头扩孔至300m左右,然后改用Ф133mm钻头扩孔至侏罗系上部隔水层中,下入Ф127mm和Ф108mm套管,止水合格后进行洗井,洗井合格后对侏罗系含水层进行抽水作业,抽水作业完成后起拔套管进行封孔。
临汾矿区大直径风井反井钻机钻井可行性与施工效果分析荣剑;程守业
【期刊名称】《建井技术》
【年(卷),期】2022(43)5
【摘要】以山西临汾矿区的首个大直径反井钻机钻井工程为背景,结合井筒穿过地层条件、工程条件、钻井装备性能等研判了临汾矿区大直径反井钻机钻井可行性,分析了该地区反井钻机扩孔钻进速度、围岩支护速度及其支护效果。
新建风井实现了反井钻机扩孔直径5.3m,钻进时间为43 d,日最高扩孔钻进进尺13 m,累积钻井进尺261.1 m,纯支护时间为48 d,日均支护段高为5.44 m,最后形成表土段净径5.3 m、基岩段净径5.0 m的井筒,从导孔钻进、反向扩孔和围岩支护,纯建井工期仅为100 d,实现了安全快速建井,可为其他同类工程提供参考依据。
【总页数】6页(P62-66)
【作者】荣剑;程守业
【作者单位】安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司;天地科技股份有限公司;煤炭科学研究总院
【正文语种】中文
【中图分类】TD67
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1.利用反井钻机施工进风井
2.用大直径反井钻机钻凿煤矿风井
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5.白鹤滩水电站左岸尾水排风竖井大直径反井钻机一次成型施工技术的应用
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资治文摘 管理版从水文地质角度出发,认真搞好井筒检查孔的合理布置与施工李改珍(山西汾西矿业集团公司地质测量处,山西)煤矿井筒检查孔位置的确定和施工工艺,直接影响所获得的地质水文资料的可靠性,因此井筒检查孔位置的选择,一定要考虑其代表性和主副井筒所处场地的地质和水文地质条件,做到合理布孔,正确施工。
本文从水文地质的角度出发,着重探讨了井筒检查孔的孔位布置、施工要求以及涌水量计算中应考虑的问题。
井筒检查孔的布置与施工,不仅仅是一个在井筒附近施工一个地质钻孔的问题,而是事关而后施工及安全生产的大问题。
因而,应对井筒邻近水文地质资料进行认真的分析,根据井筒所在位置的具体的水文地质条件科学合理地布置孔位,编制钻孔设计,重视水文地质资料提取,以确保井筒开凿有较可靠的水文地质资料。
井筒检查孔合理布置涌水量计算煤矿在建井期间,需要打一定深度的竖井或斜井,井筒直径一般5m左右,若井筒披露含水地层涌水,会妨碍施工,则要安装吊泵或卧泵;如涌水太大,则可能难以施工。
故在井筒施工前,除了从地质角度考虑需要打检查孔外,查清井筒附近的水文地质条件十分重要。
在各种规程中,对井筒检查孔的定位以及施工质量均未作具体的要求,以往孔位布置也具有多样性,有的布置在井筒中心,有的布置在一侧,有的则布置在主、副井筒之间,检查孔预测的井筒涌水量,也往往与施工中实际出现涌水量有较大出入。
如双柳煤矿郭家山风井检查孔(距井筒500m左右),抽水资料显示的含水层均为极弱含水层,而该风井在施工中,却出现了较大的涌水。
因此,井筒检查孔如何布置孔位才能取得准确资料的问题,需要认真研究。
一、井筒检查孔的孔位问题井筒检查孔要求查清含水层的埋藏深度、厚度、水位、水量和水质,最重要的是查清流砂层的状况,其资料应该反应井筒的整个断面情况。
由于检查孔受孔径、孔数及施工条件的限制,在布置检查孔的孔位时,既不能远离井筒位置,还要使检查孔测得的数据能真正反映井筒含水层位的水文地质特征,才能达到勘查的目的。