安宁煤矿2016年度三项计划(定稿20万吨)

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普安县楼下安宁煤矿2016年三项工作计划

编 制:李军辉 总工程师:牙韩山 矿 长:陈朝庭 制日期:2016年4月5日

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会审意见

会审时间 会审人员 职 务 机电科长 安全科长 调度主任 采掘副总 机电副总 通防副总 机电矿长 生产矿长 安全矿长 2016年 月 日 会 审 意 见 贵州鑫悦煤碳有限公司普安县楼下安宁煤矿2016年三项工作计划

总工程师 矿 长 普安县楼下安宁煤矿2016年三项工作计划

目 录

第一章 矿井概况 ............................................................................................................ 4

第一节 矿井概况 ..................................................................................................... 4 第二章 采掘接续计划 .................................................................................................... 13

第一节 2015年生产计划执行情况 ...................................................................... 13 第二节 2016年采掘计划 ...................................................................................... 15 第三章 瓦斯治理计划 .................................................................................................. 17

第一节 矿井瓦斯治理概述 ................................................................................... 17 第二节 瓦斯治理计划 ........................................................................................... 18 第四章 探放水计划 ...................................................................................................... 22

第一节 矿井水文地质概况 ................................................................................... 22 第二节 矿井防治水机构设臵情况 ....................................................................... 30 第三节 矿井探放水方法 ....................................................................................... 31 第四节 矿井探放水工程计划 .................................................................................. 32 附表:............................................................................................................................... 36

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第一章 矿井概况

第一节 矿井概况

一、安全生产管理机构

安宁煤矿配备了“五职矿长及采掘、通防、机电副总”和“通防、地测防治水、机电、抽采、采掘专职技术人员”,管理科室设有调度室、生产技术科、机电科、安全科、通防科、办公室、销售科;队组设有综采队、综掘队、通防队、钻机队、机电队、运输队,机构健全完善,建立了统一的安全生产管理体系。 二、矿井概述 1、矿井概述

我矿属技改矿井,设计生产能力30万吨/年,开采标高为+1200~+800m,矿区面积2.1429km2,矿区范围由5个坐标拐点圈定,与周边矿井无矿界重合。

我矿可采煤层两层,分别为l9、26号煤层,保有资源量849万吨,可采储量429万吨。19、26号煤层的煤尘均无爆炸危险性;19号煤层自燃倾向为Ⅲ类不易自燃煤层,26号煤层自燃倾向为Ⅱ类自燃煤层。根据2012年的瓦斯等级鉴定批复,矿井绝对瓦斯涌出量为10.15m3/min、相对瓦斯瓦斯涌出量为25.96m3/t;鉴定结果为高瓦斯矿井,瓦斯压力0.86MPa,具有煤与瓦斯突出危险,水文地质条件为中等的煤矿矿床。矿井正常涌水为量30m3/h;最大涌水量70m3/h。

我矿为平硐开拓,分主平硐、副平硐和回风斜井,现有采面为ll903

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采煤工作面,剩余走向长度43米,现处于停采阶段,备用工作面11905切眼差4米贯通,贯通后计划施工11901下分层运输巷及回风巷。 2、采区位臵

全矿划分为两个水平、两个采区开拓全矿,一水平标高为+1121m,二水平标高为+1050m,19号煤层划分为一采区,采用走向长壁后退式回采。26号煤层划分为二采区,水平上下山开采,采用倾斜长壁后退式开采;设计用一个水平,一个采区一个工作面保产。 目前设计采区为一采区,现在采面在l9号煤层内。 3、通风系统

我矿按煤与瓦斯突出矿井进行管理,壁后退式回采。26号煤层划分为二采区,水平上下山开采,采用倾斜长壁后退式开采,两井进风,回风斜井专用回风;反风时采用风机反转进行反风。

地面主要通风机选用FBCDZ—№17/B型防爆轴流式通风机两台,一台工作,一台备用,其额定参数为:风量2600~4100m3/min;静压:l000~2750Pa。配套电机功率2×90kw、660V。

11905运输顺槽和11905回风顺槽等掘进工作面均采用型号为FBD№一15KW×2的矿用对旋式防爆局部通风机和风筒进行通风,工作方式为压入式。局部通风机和启动装臵安装在离掘进巷道口lOm以外的进风侧的新鲜风流中。

4、矿井提升、运输系统

(1)、11903工作面采用SGZ-630/220型刮板输送机运输,工作面运输顺槽采用SGW-75型刮板转载机和DSJ2*40/80型胶带输送机运煤。

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(2)、轨道上山采用JTPBl.6 ×l.2—24型防爆提升机提升矸石和下放材料、设备,11905运输巷掘进工作面和11905掩架通道和回风掘进工作面的材料进出采用人工运输。

(3)、副平硐采用CTY5/6G、5吨矿用蓄电池机车运输。 (4)、主平硐现有的DTL80/40/2×55型带式输送机. 5、矿井排水系统

①、D46—30×5离心泵1台,水泵流量46m3/h,扬程150m,防爆电机功率为30kw。

②、DF80—30×5离心泵1台,水泵流量46m3/h,扬程150m,防爆电机功率为30kw。

③、l25D一25×7离心泵1台,水泵流量l00m3/h,扬程150m,防爆电机功率为75kw。

正常涌水量时,一台工作、一台备用,一台作检修泵。最大涌水量时,两台工作,一台备用。选用DN108×4mm、DN159×4mm的无缝钢管各一趟,一趟工作,一趟备用,每趟排水管长535m。 6、矿井供电系统 (1)、供电电源

我矿已实现双回路电源供电,双回路分别引至楼下镇35kv变电所的不同母线段。

(2)、地面10kV高压供电系统

地面10kV高压供电系统选用KYN28A-12型高压开关柜l3台,采用单母线分段的接线方式。地面选择两台S11一315KvA/10/0.4型变压

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器,其中一台运行,一台备用,满足地面用电负荷的需要。 (3)、风井供电

在风井附件建一变电点,安装两台Sll一500kVA/10/0.69型的变压器,其中一台在用,另一台备用,满足主扇和瓦斯抽放泵的供电要求。

(4)、井下10kV高压供电系统

井下建一座井下变电所,两趟10KV高压下井线路分别取自地面l0KV变电所的不同母线段,井下变电所选用PJG-10Y型矿用高压防爆配电装臵开关7台,采用单母线分段的接线方式,共有2回进线,2 ×2回出线。井下变电所安装四台变压器,其中2台型号为KBSG-200/10/0.69型的矿用隔爆型干式变压器为局扇专用供电电源,一台在用,另一台备用。另外2台型号KBSG一400/10/0.69型的矿用隔爆型干式变压器为井下其他动力设备供电电源,一台在用,另一台备用,水泵房双回路供电电源分别取自2台型号KBSG一400/l0/0.69型的矿用隔爆型干式变压器低压侧的分路馈电开关上。

三 、矿井避险系统建设情况 1、监测监控系统

我矿在信息调度指挥中心安装一套KJ90NB瓦斯监控系统,设臵2台主机,一台工作,一台备用,7个分站,其中地面2个分站、井下5个分站,工67个模拟量,19个开关量。

在地面瓦斯泵房、风井、主要回风巷、工作面进、回风巷、掘进工作面及回风流等巷道内设臵瓦斯传感器。按矿井安全需要井下共设l2个瓦

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斯传感器,分别对一个采面,两个掘面和回风实施监控,另对矿井风速,一氧化碳、温度、风门开停、设备开停、瓦斯抽放泵房的负压,温度、流量、浓度等实施监控,具有声、光报警,机电设备断电控制等功能,有效进行了远程监控,监控室值班人员4人,实行24小时监控井下瓦斯情况。

2、人员定位系统

矿井在信息调度支护中心安装KJ133人员定位系统,设总站一个,井下设有7个分站,有识别卡260个,能够满足每个下井人员

3、压风自救系统

矿井选择Gll0SKF一8型固定风冷式螺杆空压机2台(矿井现有设备),1台工作,1台备用。该空压机额定排气量为每台20m3/min,额定排气压力为0.7MPa,配套电动机功率110kw。解决掘进动力和压风自救器的供风。压风主管道为由DNl08×4.5的钢管,支管为中DN50×3.5无缝钢管和相应的高压胶管。固定式空气压缩机2台,l台工作,l台备用。井下各采掘工作面已按规定安装了压风自救系统。

4、紧急避险系统

根据《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》的规定 建立了紧急避险系统

1)、永久避难硐室:布臵在轨道下山与运输下山之间,采用半圆拱断面、锚喷支护。设计为60人。

2)、临时避难硐室:在11905运输巷等处设臵了避险人数为10人临时避难硐室。

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5、供水施救系统

1)在风井工业广场高处设臵250m3生活生产消防水池,标高+1224m。将河水引入生产、消防水池,并敷设场地生产用水给水管网,对场地及井下各生产用水点供水。

2)井下防尘、消防主水管为DNl08的钢管连接至采区;并且主水管每间隔lOOm安设一组带闸阀控制的三通便于随时接管使用;进入采掘头面的支管采用DN25钢管,每间隔50m安没一组带闸阀的三通分管和喷雾洒水降、防尘装臵;所有井下用水均采用高差静压供水,既能满足安全、生产需要,又有利于管理。

3)井下防尘设施:在采面、掘进工作面的防尘管路中设臵洒水橡胶软管用于洒水防尘;主要运输巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进工作面、装载点、运输转载系统、总回风巷等都敷设了供水管路。

6、通讯联络系统

1)矿井行政电话和调度电话共用一台程控调度机,设备选用AL2008D型矿用调度总机,电话站设在信息调度指挥中心内,设臵64门直通用户(其中地面24门,井下16门),供特需用户。

2)地面电话设臵地点为矿级领导及各科室、矿灯房、炸药库、通风机房、变电房、配电房、机修车间等要害场所。

3)井下电话设臵地点是井底车场、绞车房、车场摘挂钩处、工作面、掘进面、局部通风机、配电点等处。

7、瓦斯抽放系统 1)抽放设备

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矿井委托资质单位进行了瓦斯抽放可行性论证,并编制了瓦斯抽放专门设计,矿按抽放设计购臵高负压瓦斯抽放泵选用2BEA一40型(n=440rpm)水环式真空泵为该矿的瓦斯抽放泵,其技术规格性能如下:最大抽气量l05m3/min,选用YPB型防爆电机,电机功率l32Kw,电机电压660V。低负压瓦斯抽放泵选用2BEl—305型(n=590rpm)水环式真空泵为该矿的瓦斯抽放泵,其技术规格性能如下:最大抽气量62.5m3/min,选用YPB型防爆电机,电机功率90Kw,电机电压660V。瓦斯泵数量为四台,高、低负压各两台,其中均为各一台运转,一台备用。 2)抽放管路系统

选择抽放管内径为中273×7mm的无缝钢管作为本矿井低负压抽放主管。选择管径为中273 × 7mm的无缝钢管作为本矿井高负压抽放主管,抽放支管选择内径为中219 ×6mm的无缝钢管。 抽放主管路:地面瓦斯泵房一回风斜井一回风上山。

抽放支管路:①自主管一石门一工作面回风顺槽;②自主管一石门一掘进工作面巷道。

3)瓦斯治理

在已消除突出危险11903采面运输巷施工顺层长钻孔预抽11905采面内煤层瓦斯作为区段防突措施。

掘进工作面在已消除突出危险区域施工顺层长钻孔预抽掘进前方煤层瓦斯作为区域防突措施。

11905掘进工作面在已消除突出危险区域左右帮各布臵1个钻场施工顺层长钻孔预抽掘进前方煤层瓦斯,每个钻场布7个钻孔,抽放半径

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2.5m,控制巷道两帮轮廓线为17.5m,巷道前方长度60m范围进行预抽煤层瓦斯,消除突出危险后掘进40m,预留20m作安全距离,在布臵一组钻场进行预抽本煤层瓦斯,如此循环往复。掘进过程中进行煤与瓦斯突出危险预测预报,任何一项指标接近临界值,必须采取局部防突措施的补充措施,直至符合要求,方可掘进。

4)11901下分层工作面,根据该工作面实际情况,上分层于2010年之前回采结束,属于开采上保护层,瓦斯已释放卸压,并做了消突评价。

11901下分层回风巷掘进工作面进风侧均设有正反向风门,实现独立通风。

8、矿井完善了视频监控系统。 四、证照及安全管理机构设臵情况

1、持有证照:采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证、矿长安全资格证,四证齐全,且在有效期内。

2、特种作业人员、从业人员持证及培训教育

基本配齐瓦检员、安全员、电钳工、绞车司机、安全监测监控工、瓦斯抽放工、放炮员等特种作业人员;制定了特作人员、从业人员培训计划、有考核结果和培训记录。

3、安全生产管理机构及人员配备 五职矿长等配备情况

配备了矿长、总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长,配备了通防副总、采掘副总、地测副总、机电工程师及防突、防治水专业技术

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人员。

矿设通防安全科、生产技术科、机电科、调度室 行政办公室、防突队、探放水队、综采队、综掘队、巷修队等生产连队

专业机构及领导小组设臵情况

设立了防突、防治水、防治瓦斯、一通三防、防灭火、防尘、顶板管理、机电运输等机构和领导小组。

4、各项安全生产、生产经营管理制度

建立健全了各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制、安全检查制度和隐患排查治理制度、安全办公会议制度等相关制度。

5、安全保障

按要求依法参加了工伤保险;制定了生产安全事故综合应急预案、专项预案及应急处理方案;成立了兼职救护队,签订了救护协议;按规定提取使用安全经费;为从业人员配备了劳动保护用品。 五、2016年《三项计划》总述 1、采掘计划

矿井2016年度计划回采11905采面、11901下分层1#采面、原煤生产计划为20万吨,计划掘进①11901下分层1#面回风巷、②11901下分层1#面运输巷、 ③11901下分层1#面运输巷回风绕道、④11901下分层1#面切眼、⑤11901下分层1#面中间巷,总进尺1650m。 2、瓦斯治理计划

2016年,计划施工采煤工作面突出危险性预测预报钻孔共6440米;

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计划施工掘进煤巷工作面突出危险性预测预报钻孔6210m;计划施工区域防突措施效果检验孔9345m。

2016年安宁煤矿,采面接续计划:11905回采工作面-11901下分层回采工作面,11905回采工作面瓦斯治理工作已于2015年底治理完毕;计划掘进进尺为1650米,均布臵于11901下分层掘进工作面,根据该工作面实际情况,上分层于2010年之前回采结束,属于开采上保护层,瓦斯已释放卸压,并做了消突评价,故不计划对11901下分层工作面进行瓦斯抽放作业。但在进行工作面突出危险性预测和区域防突措施效果检验各项指标有超标的情况下,必须采取瓦斯排放和瓦斯抽放的措施。 3、探放水工程计划

矿井2016年度探放水工程名称分别是计划掘进①11901下分层1#面回风巷、②11901下分层1#面运输巷、 ③11901下分层1#面运输巷回风绕道、④11901下分层1#面切眼、⑤11901下分层1#面中间巷,施工探放水钻孔15656m。

第二章 采掘接续计划 第一节 2015年生产计划执行情况

一、产量和掘进执行情况

1、采煤计划:2016年主釆工作面为11905综采该工作面,可采储量14.8万吨、11901下分层采面作为接替采面,可采16万吨。全年计划采煤接替开采顺序为: 11901采面接替11905综采工作面。全年计划原煤产量:25万吨。

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2、掘进计划:11901下分层运输巷计划掘进500m,11901采面切眼计划掘进104m,11901下分层回风巷计划掘进410m,共计划掘进1014m。 2015年度由于各种原因,实际生产5.5个月,采掘计划的实际完成情况:产煤13万吨,其中掘进煤量1.9万吨,全年掘进进尺1350米。 二、存在的问题

安宁煤矿2015年度,未能完成采掘计划,主要是由以下原因所造成:

因政策及其他因素的影响,矿井年实际生产天数不足180天。

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3#孔煤巷掘进工作面1#孔2#孔

④、临界值的选定: K1临界值为0.5,钻屑量S为6kg/m。实测得到的两个指标S值和K1都小于临界值时,定为无突出危险工作面,每预测循环应留有不少于2米的预测超前距。当实测得到的任一指标S值和K1等于或大于临界值时,定为有突出危险工作面,必须采取防治突出措施,经效果检验有效,采取安全防护措施后,方可掘进。

3、区域防突措施效果检验

2016年安宁煤矿计划掘进进尺为1650米,布臵于11901下分层掘进工作面,根据该工作面实际情况,上分层于2010年之前回采结束,属于开采上保护层,瓦斯已释放卸压,并做了消突评价。

在掘进过程中,需进行区域防突措施效果检验,巷道每掘进50米施工5个检测检验孔,测定煤层瓦斯含量及压力,垂直巷道两帮检测孔各施工50米,巷道正前方、左前方、右前方共三个检测孔呈扇形布臵,各施投影距离70米,指标合格允许掘进50米,超前20米。 4、瓦斯抽放钻孔和瓦斯抽放量计划

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2016年安宁煤矿,采面接续计划:11905回采工作面-11901下分层回采工作面,11905回采工作面瓦斯治理工作已于2015年末治理完毕;计划掘进进尺为1650米,均布臵于11901下分层掘进工作面,根据该工作面实际情况,上分层于2010年之前回采结束,属于开采上保护层,瓦斯已释放卸压,并做了消突评价,故不计划对11901下分层工作面进行瓦斯抽放作业。但在进行工作面突出危险性预测和区域防突措施效果检验各项指标有超标的情况下,必须采取瓦斯排放和瓦斯抽放的措施。

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第四章 探放水计划 第一节 矿井水文地质概况

(一)区域水文地质 1、区域水文地质概况

本区域地处贵州高原的西部,水文地质单元属珠江流域南盘江水系楼下河支流,区内地形以中山为主,内部多盆地和缓坡,地形展布一般与区域地质构造线相吻合,主要发育岩溶峰丛-洼地地貌,靠近沟谷、河流及其支流地带发育河谷地貌。

受地形、构造及地层富水性的限制,各含水层中的地下水自成系统运动。区域内地形展布与地质构造线相吻合,岩层分碳酸盐岩和碎屑岩两大类。碳酸盐岩赋存着丰富的岩溶裂隙水,富水性强。地貌上常表现为侵蚀、剥蚀峰丛沟谷等。碎屑岩或碎屑岩间夹有可溶岩岩层,含溶隙、裂隙水,富水性弱。如龙潭组含煤地层中的砂、泥质岩类,地貌景观常为垄状山岳和山地。地下水运动受区域侵蚀基准面控制,本区侵蚀基准面为楼下河。碳酸盐岩中地下水通过岩溶裂隙、岩溶管道、暗河、伏流等形式迳流,以泉及泉群等形式排泄;形态各异,显示出交替强烈、运移距离远、集中排泄的特点。而碎屑岩类以基岩裂隙水居多,靠大气降水渗入风化裂隙、构造裂隙中,一般多为近源补给、排泄。

2、地下水类型与含水层岩组 (1)碳酸盐岩溶裂隙水

碳酸盐岩溶裂隙水赋存于灰岩、泥灰岩及白云岩中,富水性中等至强。碳酸盐岩靠近地表时风化作用较强烈,风化裂隙较发育,含风化裂

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隙水,深部发育构造裂隙地段,含构造裂隙水为主,地下水运动受地形、地貌、岩性、构造控制。地下水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。

(2)碎屑岩类裂隙水

赋存于砂岩、砂质粘土岩、钙质砂岩、钙质粘土岩、炭质页岩及煤层(线)等中,富水性弱,可视为相对隔水层。

(3)第四系(Q)孔隙水

零星分布于缓坡及地势低洼地带,主要为残坡积的棕黄色粘土及砂质粘土。具有透水性,一般仅季节性含水,富水性弱。

3、地表水、地下水运动特征

区内有楼下河,且冲沟较为发育,为季节性溪流,雨季有水,流量受大气降水的控制明显、流程短,地表排汇条件良好。地下水主要靠大气降雨的补给,地下水主要沿岩层倾向运移,以岩溶管道集中迳流、排泄于楼下河。

4、地下水动态特征

地下水动态变化与大气降水关系密切,地下水峰、枯水期与雨、旱季相对应。每年5月下旬地下水流量、水位开始回升,5月~8月为高值期,其间流量、水位出现2次~3次峰值,12月~4月进入平水期,随后流量、水位明显衰减,直到第二年3、4月份达到最低值。

5、地下水迳流、排泄特点

地下水补、径、排主要受降水、地形地貌、岩性、地质构造等控制。

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大气降雨是区内地下水主要的补给来源,补给期集中在每年雨季。其补给方式为大气降水通过岩石中的基岩裂隙等形式渗入地下,补给地下水,并径流于裂隙管道中,于地势低洼处以泉的形式排泄。区内地下水的补给来源以大气降水为主,地表水补给为辅。在非可溶岩分布区,部份降水沿地面的孔隙及裂隙渗入地下,补给地下水;在可溶岩分布区,大气降水多沿落水洞、漏斗等岩溶负地形集中惯入式补给地下。补给强度随降雨时间、强度及岩性的不同而不同,一般降雨时间长、强度大补给量亦大,可溶岩分布区补给强度大于非可溶岩分布区。地下水的迳流排泄在可溶岩地层中,以管道流为主,脉状流为辅,大部份沿地下溶洞、暗河经长途迳流,最后以溶蚀泉形式排泄于河谷中;在非可溶岩地层中,以隙流为主,受地形、地貌、岩性、构造控制,经短距离迳流在地形适宜处排出地表,为近源排泄。 (二)矿区水文地质

矿井位于楼下河汇水型补给径流区,区内西南侧分布有常年性河流(楼下河),矿区范围内分布有数条季节性冲沟。溪沟呈树枝状。流向顺地形由北东向南西径流,最后流入楼下河。

1、含水岩组

根据岩性组合,岩层的富水性和可采煤层赋存空间等因素,矿区内共划分四个含水岩组,现由老至新叙述如下:

(1)二叠系中统茅口组(P2m)强含水层

地层出露于矿区外围,岩性主要为灰色、深灰色厚层状、块状灰岩。露头灰岩遭受风化作用和岩溶作用强烈,岩溶裂隙发育,含丰富的岩溶裂隙水,为区内强含水层。

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(2)二叠系上统峨眉山玄武岩组(P3β)弱含水层

地层呈条带状出露于矿区外围,岩性以浅灰色、绿灰色似层状玄武岩,地层厚度100m~250m。区内未出露。该组地层由于岩石普遍抗风化能力强,岩石裂隙不发育,不易渗入大量大气降水,因此该组为一弱含水层。

(3)二叠系上统龙潭组(P3l)弱含水层

分布于矿区大部范围,地形上表现为沟谷和斜坡。由于岩石以碎屑岩为主,含泥质成分多,普遍抗风化能力弱,露头区有较厚的强~中风化带,易渗入大量大气降雨,含浅层风化裂隙水,越往深中,岩石裂隙发育程度减弱,岩石含水性相应降低。矿区内该层泉水出露较少,泉水流量约0.13l/s,据钻孔揭露该层深部,钻进中冲洗液消耗量弱,表现为正常循环,岩芯一般中等完整,个别钻孔为较完整,孔内水位变化不大。本组含层间基岩裂隙水,富水性弱,为矿床直接充水含水层。

(4)第四系(Q)

矿区范围内零星分布于沟谷和低洼地段,由残积、坡积及崩积物组成,岩性以泥土、砂土为主,结构松散,具有孔隙度大、透水性较好等特点,厚度一般10m左右,含孔隙水,水点为季节性泉,直接受大气降水控制,枯季干涸,流量一般0.01l/s~0.10l/s。据据钻孔揭露,孔内消耗量大,多不返水。该层具有孔隙度大、透水性较好特征,地下水以潜水为主。

2、地下水的补给、迳流、排泄条件

地下水主要靠大气降水补给,部分大气降水通过第四系松散层孔隙和地表裸露基岩风化裂隙、构造裂隙、岩溶裂隙和岩溶洼地等渗入地下,

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给地下水;部分则顺斜坡地表汇入冲沟后汇入楼下河。

3、水力联系

地下水以沿层面渗透为主,区内分布有沟谷汇集而成的冲沟,地表水必然在一定的垂深范围内有一定的补给,特别是在采煤地段,由于工程地质条件的改变,必然产生大量的裂缝(有断层通过的地段更是如此)会给地表水的渗入补给造成有利条件;另外还有大气降水补给,大气降水一部份蒸发,另一部份通过裂隙下渗补给地下水。地下水的流向受岩性、构造的控制,其总体流向由北东向南西径流,在地势较低处排泄。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,尤其是内部粉砂岩、泥岩等脆性岩石更为发育,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。

4、构造富水性

矿区整体为一平缓的单斜构造,次一级褶皱不发育。根据勘查资料和现场踏勘矿区范围内未见较大断层存在,井下巷道中揭露一些落差小于10m的小断层,揭露的断层两翼岩性匀为泥质粉砂岩及粉砂质泥岩,破碎带胶结较密实,在小断层附近见少量顶板裂隙淋水,目前对矿井充水影响不大。

5、矿区老窑、采空区水文地质特征

当地小煤矿开采历史悠久,老窑遍布煤层露头。小煤矿大多是利用冬春农闲时自采自用。由于受水、通风等限制,一般开采沿走向50m~

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100m左右,沿倾向50m~100m左右。二十世纪八十年代开始,特别是九十年代,小煤矿滥采乱挖现象较普遍。经近几年的清理、整顿,关停了不具备安全生产条件的小煤窑,安全生产情况有很大的好转。小煤窑开拓方式主要为平硐,少部分为斜井。开采方式为炮采或镐采,局扇通风,矿灯照明,一般有简易支护。平硐以自然排水,斜井以水泵排水,绞车提升。经调查,除在近地表风化裂隙发育带见浸(滴)水现象外,未发现其它形式的渗水现象;但部分老窑深部有积水。现矿区内的老窑已全部废弃或被国家有关部门封闭,井口垮塌,由于时间较长,部分老窑及采空区内均存在一定的积水,当矿坑遇上或接近它时,老采空区积水将成为矿坑充水的直接充水水源,充水方式为矿坑突水,其来势猛,时间短,破坏性大,是矿坑充水的一重大隐患。因此,在今后的矿山设计及煤层开采过程中应高度重视,防止老采空区积水对矿井生产安全产生影响。

(四)矿井充水因素分析

矿井充水因素既决定于水文地质条件,又决定于开拓方式。充水强度受充水水源和通道的影响。

1、充水水源

通过对安宁煤矿范围内地表水和井下水文地质条件的调查及对区域水文地质特征分析,矿井充水水源主要有大气降水、地表水、第四系孔隙水、地下水及采空区积水。 (1)大气降水对矿井充水的影响

大气降水大多顺坡面及冲沟自然排泄,小部分沿近地表的开采裂

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缝、风化裂隙、构造裂隙和岩溶裂隙、落水洞等渗入地下,其充水强度与降水的强度及持续时间有着密切联系,水量在雨季明显增大,而在枯季减少。因此,要加强雨季的疏、排水工作。 (2)地表水对矿井充水的影响

矿区内无大型地表水体,地表水主要源于大气降水,多由沟谷汇集而成小溪,为季节性溪流,在自然状态下对矿床充水影响不大,但在开采条件下可通过塌陷裂隙渗入矿坑而成为充水水源,对煤炭开采构成威胁。

(3)第四系孔隙水

矿区内覆盖的第四系,含水性弱,加之厚度不大,分布不广,蓄水量有限,对煤矿开采影响不大。 (4)地下水对矿井充水的影响

直接充水水源为龙潭组的基岩裂隙水,煤矿床开采中地层本身的基岩裂隙水直接进入矿井,该段主要为碎屑岩为主,含泥质居多,从钻孔岩芯反映,浅部岩芯破碎,孔内消耗较大,但随着钻孔的增深,含水性逐渐减弱,水位及消耗量趋于稳定或变化不大状态。该层总体富水性弱。在今后开采过程中应作好疏排水工作。

(5)采空区积水对矿井充水影响

当地民间采煤活动历史较长,在煤层露头线及煤层浅部分布有废弃的老窑,虽然老窑本身开采深度不大,但都会存在积水,所以开采过程中应注意防患老窑(矿井)积水涌入矿井,形成水害。此外,安宁煤矿北部存在原永发煤矿老采空区,东部、东南部分别于与嘉龙煤矿、宏兴

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煤矿相邻,相邻矿井形成面积不等的采空区,采空区积水存在交叉影响的可能。再则,安宁煤矿已开采多年,矿区范围内19煤层采空区面积大,对未来采掘之下的26煤层构成水患危险,应予特别注意。

(6)构造裂隙水

矿区范围内未见较大断层存在,井下巷道中揭露一些落差小于10m的小断层,在其附近有一定量的顶板裂隙淋水,对矿井充水有一定的影响。

2、充水通道

(1)岩石天然节理裂隙

矿区内的含煤地层的风化裂隙及构造裂隙发育,是地下水活动的良好通道。

(2)人为采矿冒落裂隙

采煤活动将产生大量的采矿裂隙,会导致地面裂缝,并可能引发矿井及采空区坍塌,这些裂隙也会沟通上覆含水层及地表水与含煤地层的水力联系,诱发突水,使其成为地下水活动的良好通道。

(3)老窑采空区

矿区内大小不一的老窑及采空区,将成为地下水或地表水的活动通道。

(4)断裂构造

矿区未见大型断层通过,但井下巷道中揭露部分落差不大的小断层,这些断层破坏了地层的完整性,连续性,降低了岩石的力学强度。

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