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田莊煤礦礦井水的分析及防治水建議

2014-03-29 19:20全興科
采礦技術 2014年6期
關鍵詞:富水涌水量采區

全興科

(山東能源臨礦集團田莊煤礦, 山東 濟寧市 272103)

1 井田概括

田莊煤礦采用主副井兩個立井開拓、兩個水平開采、中央并列式通風,一生產水平標高為-167 m,二生產水平標高-250 m;采用走向長壁后退式采煤方法,高檔炮采。16上煤單體金屬液壓支柱支護,17煤鉸接頂梁配合單體金屬支柱支護。工作面內刮板輸運機輸運,巷道皮帶輸送,垮落法管理頂板。

2 礦井充水水源

(1) 大氣降水。大氣降水是礦井間接充水水源之一,一般通過補給含水層后,再間接滲入礦井中,大氣降水對礦井涌水量的大小并無直接關系,只是對涌水量在年內分布規律有所影響。據涌水量觀測資料,一般在1~6月份礦井涌水量較小而穩定,8月份以后進入雨季受降雨補給,涌水量有增大趨勢,顯示大氣降水對充水含水層的間接補給作用。

(2) 第四系下組含水層。該含水層在區內分布廣泛,含水層厚度較小,穩定性差,富水性中等。在礦井西翼,該含水層與16上、17煤間距為0~200 m,西翼中部因底粘缺失,致使下組水通過煤巖層露頭與含煤地層有一定的水力聯系,成為礦井涌水補給,對礦井開采有一定的威脅性。

(3) 老空水。礦井17煤生產區上方對應為16煤老空區,低洼地段積聚有老空水,需超前進行探放;另外在井田五、七采區上方3煤老空區面積1.91 km2,已知積水面積23233 m2,積水量50877 m3,與下組16上煤間隔水層厚度平均為145 m,對開采下組煤影響較小。

(4) 十下灰含水層。該含水層中巖溶發育但不均一,為富水性弱~中等的含水層,因是16上煤的直接頂板,構成礦井直接充水水源;同時十下灰距17煤平均只有7.4 m,屬開采擾動帶影響范圍,也是17煤間接充水含水層;十下灰水為靜儲量水,開采十余年來,經長期疏放,十下灰水位已很低,僅在局部區域對生產有較小影響。

(5) 十三、十四灰含水層。十三灰上距17煤9.95~39.61 m,平均為22.19 m,十四灰上距17煤18.45~61.85 m,平均為34.24 m,因水質和水位動態變化基本一致,兩者可視為同一含水層。二水平十三、十四灰水位不均一,水文復雜區水位與奧灰水相近,存在突水威脅,需開展底板注漿改造、增強底板隔水性能、降低突水系數;水文中等區,十三、十四灰水位雖然較高,但與奧灰水沒有聯系,水源補給差,可通過疏水降壓、降低其突水系數,實現安全開采。

(6) 奧灰水。上距16上煤平均為59.35 m、上距17煤平均為52.04 m,在開采情況下,16上煤和17煤有效隔水層平均厚度分別為44.23 m和37.36 m,突水系數小于突水臨界系數(0.1 MPa/m),正常情況下突水可能性較小,但垂向導水性好的斷層及斷層影響帶有可能轉化為直接充水水源,威脅煤礦安全開采。

3 礦井水文地質類型

(1) 基底奧灰富水性強。礦井受采掘破壞或影響的十下灰、十三、十四灰補給來源為第四系下組含水層和奧灰,奧灰則受區外側向徑流補給;各含水層補給條件較好,補給水源充沛;十下灰q=0.0044~0.2619 L/s·m,弱~中等富水性;十三、十四灰q=0.0004~0.75 L/s·m,弱~中等富水性;奧灰q=0.1644~4.9600 L/s·m,中等~強富水性。

(2) 老空水較為普遍。礦井17層煤生產區的上方為16煤采空區,老孔區內低洼地段一般都有積水;西翼中部3層煤老空區內存有大量積水。

(3) 礦井涌水。預計的正常涌水量336 m3/h,最大涌水量504 m3/h;目前實際涌水量360 m3/h。二水平曾多次突水、最大突水量1200 m3/h。

(4) 局部區域水文特別復雜、受底板承壓水威脅嚴重。礦井西部第四系底含水、十下灰水和十三、十四灰水及奧灰水聯系密切,水質和水位基本一致,底板承壓水威脅嚴重;其他區域含水層間聯系不密切,但對開采均有一定程度的影響,須采取帶壓開采的安全措施。

(5)防治水工作量大、難度較高。礦井西部水文地質條件復雜,底板承壓水位高、含水層間聯系密切,需詳細查明并進行治理,兼有16層煤采后老空積水、斷層導水和封孔不良鉆孔等因素。

4 防治水工作

(1) 水情不詳區域掘進工作面做到有掘必探:二水平五采區南部、七采區大部分區域未經三維地震勘探,構造分布不清,為確保掘進工作面安全,開展了掘進工作面超前物探和鉆探。掘進前先用物理勘探超前探查。

(2) 對二水平工作面在回采前利用瞬變電磁、高密度電法等物探手段,結合井下鉆探,詳細查明工作面內水文地質情況,查明工作面底板十三、十四灰富水性,計算出承壓水突水系數,編制工作面探查總結及專門水文地質情況報告。

(3) 封閉不良鉆孔、消除了導水隱患:礦井生產區域中有4個地面鉆孔沒有封閉,孔內各含水層和開采煤層形成了過水通道,對采掘生產安全構成威脅。用水灰濃漿對鉆孔進行全孔封閉,徹底消除水害隱患。

(4) 超前探放了老空區積水。二水平五采區南輔面東臨F63斷層,因斷層導水,奧灰水進入工作面頂板十下灰巖,巷道長期積滿淋水,積水外緣標高-263 m,積水深度24 m,總積水量10322.7 m3。進行打鉆疏放,施工鉆孔9個,老空積水全部排放干凈。

(5) 超前探查物探斷層含導水性。為防止斷層導水、確保生產安全,經認真分析和排查,編制了斷層超前探查設計,對掘進即將揭露的物探斷層進行了含導水性探查。累計施工斷層探查鉆孔8個,查明了物探斷層的具體位置、落差及含導水性等情況,為生產安全和變更設計提供了技術保障。

5 今后防治水要求

(1) 加強第四系下組含水層下段含水性研究和16上煤開采上覆巖層裂隙發育過程及高度分析和觀測,合理提高開采上限,以提高煤炭資源回收率。

(2) 建立完善礦井水文觀測系統,及時掌握礦井涌水量及動態特征,為生產決策和礦井安全管理提供準確的水文地質資料。

(3) 擴展三維物探面積,準確控制邊界斷層和井田內大中型斷裂構造,為合理布置采區,預防十四灰、奧灰水突然涌水提供資料。

參考文獻:

[1]田慧麗.淺析潞安集團礦井水綜合利用的前景[J].煤,2008(12):76 ̄78.

[2]徐 海,劉啟錄,田紅元.里彥煤礦礦井水的綜合治理與利用[J].山東煤炭科技,2005(2):7 ̄8.

[3]宋建萍.寸草塔煤礦礦井水綜合治理與利用技術措施[J].煤炭工程,2012(4):49 ̄50.

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