大石包煤矿隐蔽致灾因素普查报告 - 图文(8)

2020-02-22 13:19

昭通市镇雄县大石包煤矿隐蔽致灾因素普查报告

出露在矿区西部,地层厚度90~140m,平均厚115m。岩性紫红色薄至中厚层状泥质粉砂岩、粉砂岩,夹细砂岩与生物灰岩。

本段含裂隙水,矿区与区域内无泉水出露,据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,其富水性弱,对矿井充水无影响。

(4)三叠系下统飞仙关组第二段(T1f 2)砂泥岩弱裂隙含水层 出露在矿区西部,地层厚度49~87m,平均厚60m。岩性为灰绿、紫红色薄~中厚层状细砂岩、泥质粉砂岩和泥岩,下部夹1~3层厚0.50~2.00m鲕状灰岩。

本段含裂隙水,矿区与区域内无泉水出露。据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,ZK2004孔单位涌水量0.00197L/s2m,渗透系数0.00283m/d,富水性弱,对矿井充水无影响。

(5)飞仙关组第一段(T1f 1)灰岩砂泥岩弱~强岩溶裂隙含水层 出露在矿区中西部,地层厚度40~77m,平均厚55m。岩性为灰绿、紫红色薄~中厚层状细砂岩、泥质粉砂岩和浅灰—浅灰色中—厚层状鲕状灰岩。鲕状灰岩一般有3层比较厚,顶部鲕状灰岩(B8标志层)厚15~35 m,岩溶较发育。

矿区内无泉水出露,据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,0.014~32.4121L/s,流量一般小于1L/s,富水性弱~强,对矿井充水无影响。

(6)三叠系下统卡以头组(T1k)砂泥岩弱裂隙含水层

出露在矿区内,在地貌上常形成陡坎,据镇雄煤矿北部井田东段详细勘探地质报告,地层厚度36~57m,平均厚43m。岩性为灰绿色薄~中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩夹透镜状灰岩,含钙质结核和植物化石碎片,节理裂隙发育,风化后呈桔黄色碎块。

本组在矿区及区域内未见泉水出露,据据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,钻孔单位涌水量0.0000014~0.01667L/s2m,渗透系数0.0000014~0.04475m/d(见表2-6-1),富水性弱。

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开采浅部煤层时,采空区冒落带导水裂隙可到达该含水层,其地下水对矿井直接充水。由于其富水性弱,对矿井充水影响小。

(7)二叠系上统长兴组(P2c)灰岩砂泥岩弱~中等裂隙含水层 出露在矿区内,自C5a煤层顶界(或B5标志层底界)至C1煤层顶界(或B7标志层底界,据镇雄煤矿北部井田东段详细勘探地质报告,地层厚度37~50m,平均厚48m。岩性为深灰色薄~中厚层状泥质灰岩、灰岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩和薄煤层(线),泥质灰岩、灰岩岩溶较发育;含不可采煤层C1、C2、C3、C4共4层,煤厚0.10~0.35m。

据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,泉流量0.014~6.840L/s, ZK1607孔单位涌水量0.00056L/s2m,富水性弱~中等。该含水层为矿床间接充水含水层,对矿井充水影响较大。

表2-6-1 卡以头组(T1k)地层抽水试验成果表

孔 号 ZK1810 ZK2205 ZK2204 水位降深S (m) 28.43 60.34 107.35 涌水量Q (L/s) 0.474 0.000085 0.045 单位涌水量q (L/s2m) 0.01667 0.0000014 0.00042 渗透系数k (m/d) 0.04475 0.0000014 0.0006 (8)二叠系龙潭组(P2l)砂泥岩弱裂隙含水层

为矿区主要含煤地层,出露在矿区东南矿界附近,自玄武岩组顶界至长兴组(P2c)底界,据镇雄煤矿北部井田东段详细勘探地质报告,地层厚127~154m,平均厚145m。岩性为灰~灰黑色薄~中厚层状细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩和煤层(线)组成。

据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,泉水流量0.0014~0.680L/s,ZK17087孔单位涌水量0.000032L/s2m,渗透系数0.000052m/d,富水性弱。该含水层为矿床直接充水含水层,井筒与巷道位于该含水层内,对矿井充水影响大。

(9)二叠系上统峨眉山组(P2β)玄武岩隔水层

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在划定矿区范围内地表没有出露,据原详勘报告,岩性为灰绿、深灰色块状玄武岩,杏仁状构造,气孔为绿泥石、方解石、蛋白石等充填;含星点状黄铁矿和结核状黄铁矿;柱状节理发育,在地貌上形成峭壁。顶部为3~8m灰色、紫红等杂色块状凝灰岩。含风化裂隙水,地表未见泉水出露,富水性极弱,为相对隔水层。

2.6.3地下水的补给、迳流与排泄条件

矿区属构造侵蚀低中山地貌,地势西面与中部高、南面与北面低,地形有利于地表水排泄。

矿区含水层在露头处接受大气降水和地表水补给。大气降水大部分沿着区内的溪沟迅速流走,部分降水和溪沟水顺着裂隙补给地下水,下渗到一定深度后即顺层往矿区外的沟谷和区域侵蚀基准面以渗流小泉或季节性泉分散排泄,部分通过矿井水抽出地面排泄。虽然地下水不丰富,但有大部分资源储量位于矿区侵蚀基准面之上,但采用斜井开拓不利于矿井水的排泄。

综上所述,矿区地形有利于自然排水,地下水主要接受大气降水补给,补给条件较差;采用斜井开拓不利于矿井水的排泄,排泄条件较差。

2.6.4生产矿井及老窑水文地质特征 (1)生产矿井

矿井采用斜井开拓,井底水仓汇集机械排水。目前安装有二台水泵,雨季每天抽3小时、旱季每天抽1小时即可排干。据生产勘探实测及矿山提供的矿井排水资料,雨季矿井排水量为150m3/d,正常排水量为60m3/d,巷道单位面积、单位降深涌水量为5.14310-6~12.84310-6m3/d2m22m,区内未见断层发育,为倾向向西的单斜岩层,此涌水量已包括了所有充水因素及其量。矿井充水主要来源于细砂岩、粉砂岩裂隙水,呈滴状和淋漓状渗入矿井。

(2)老窑采空区

区内煤炭资源开采历史悠久,老窑较多,主要分布在矿区东北面可采煤

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层露头线附近。据原镇雄煤矿区北部井田东段详勘报告,老窑一般采用平硐暗斜井开拓,巷道延伸长度100~400m,开采垂深20~50m,开采C5b、C6a煤层,见煤后沿煤层掘进,用坑道式开采,一般未做支护,少数在坑口部位用块石或木支护;采用自然排水,自然通风;由于无排水设施,开采到一定深度被水淹后即停采。生产勘探调查未见老窑泉出露,但不排除老窑内有一定积水的可能。因此,在开采浅部煤层时,应查明老窑积水情况,以防老窑突水,确保矿井安全生产。

(3)矿床充水因素分析

根据矿区水文地质特征的分析,矿井充水来源主要为井巷揭穿长兴组(P2c)、龙潭组(P2l)含水层时,其地下水对矿井直接充水;龙潭组(P2l)上覆裂隙含水层的地下水,通过采空区冒落带的导水裂隙对矿井直接充水。

(4)矿井水文地质类型

矿区估算的资源储量大部分位于侵蚀基准面之上;区内第四系覆盖层分布面积小且较薄,含水层均为弱裂隙含水层,地下水主要依靠大气降水补给,补给条件差;地形有利于地表水排泄,但采用斜井开拓不利于矿井水的排泄;目前,矿井正常排水量为60m3/d,雨季排水量为150m3/d,因此,矿区水文地质条件为层状裂隙弱含水层充水为主的简单类型。

设计依据《煤矿防治水规定》重新评价矿井水文地质类型为以层状裂隙弱含水层充水为主,矿区存在多处老窑、老窑采空区面积不清,积水量不清、积水深度不清的复杂类型。

(5)矿井涌水量预算

生产勘探报告采用“单位面积涌水量拓展法”对矿井涌水量进行预算,矿井+1768m标高最大涌水量为457m3/d,正常涌水量为183m3/d。

生产勘探对矿井涌水量预算中的Q

正常

为实测,Q

最大

为调查数据,与实际

开采存在一定的出入。建议在开采过程中加强矿井水文地质工作,随时根据矿井实际涌水量予以调整。

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3 煤矿隐蔽致灾因素普查

接受任务后,云南地方矿山安全评价院于2015年9月13日组织人员进行现场物探工作,本次地球物理勘探使用的仪器为中国地质大学(武汉)高科资源探测仪器研究所生产的CUGTEM-8型瞬变电磁仪。根据矿井开采现状,结合勘测工作要求,在矿井现矿区区域采用中海达V8 GNSS-TLR4型RTK道路版(RTK1+2)进行直线放样,标称平面测量精度:(±2.5mm+1310-6D),高程测量精度:(5mm+1310-6D),RTK测量所得的全部测点X(南北)中误差平均值为0.38m,Y(东西)中误差平均值为0.35m,H(高程)中误差平均值0.48m。本次工作以业主提供的控制点为基础采用四参数+高程拟合进行坐标系统转换,坐标系统为国家80坐标系。进而在全区使用RTK进行测点布设。矿区内所有物探测点都采用固定位置放置基站,每天早上出工对检验点进行校核,其精度误差在10cm以内,满足物探工作的需要和技术要求,资料可以利用。

在进行野外数据的采集时,测量人员身上没有金属物体,手机,对讲机等,以保证测量数据的真实性。同时避开了居民房屋,水厂,电线杆等严重干扰源。同时对于当地矿山的开采用电产生的干扰,我们都采取了避开干扰时间,以及多次叠加测量来减少误差。

每天都检查仪器的性能、电瓶电压的高低,发现发射电流太小,则及时停止测量工作,将仪器、电瓶的电压充满后才进行测量,即用状态良好的仪器观测最大的感应信号。

正是由于采取了上述必要的措施,得以保证仪器所采集的数据质量良好,从而为我们获得可靠的处理结果打下了基础。因此,本次用瞬变电磁法大定源装置野外采集的数据可信。

根据矿井开采现状,结合勘测工作要求,在矿井范围地表布置20条测线,线距50米,点距50米(在主要地段加密测线)进行放点,测线方位角为180°,野外工作共布设测点271个。详见云南省昭通市镇雄县大石包煤矿测线布置图,

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