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相似文献
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1.
为探讨兴隆庄煤矿下组煤开采水文地质特征及涌水量变化规律,以首采区为地质背景,分析和评价了影响开采的主要含水层、隔水层及其充水通道,得出下组煤开采时直接充水水源为太原组第十下层灰岩含水层,间接充水水源为本溪组第十四层灰岩含水层和奥陶系灰岩含水层;同时采用大井法和比拟法对下组煤开采时的涌水量进行了预测,计算结果表明十下灰正常涌水量为349 m3/h,最大涌水量为418.8 m3/h;十四灰正常疏降涌水量为40 m3/h,最大涌水量为48 m3/h。  相似文献   

2.
为探讨兴隆庄煤矿下组煤开采水文地质特征及涌水量变化规律,以首采区为地质背景,分析和评价了影响开采的主要含水层、隔水层及其充水通道,得出下组煤开采时直接充水水源为太原组第十下层灰岩含水层,间接充水水源为本溪组第十四层灰岩含水层和奥陶系灰岩含水层;同时采用大井法和比拟法对下组煤开采时的涌水量进行了预测,计算结果表明十下灰正常涌水量为349 m3/h,最大涌水量为418.8 m3/h;十四灰正常疏降涌水量为40 m3/h,最大涌水量为48 m3/h。  相似文献   

3.
祝金峰  宁超 《中州煤炭》2008,(1):23-24,42
分析了新安煤田正村井田地下水赋存特征,奥陶系灰岩岩溶裂隙承压水含水层为强富水性含水层,太原组灰岩裂隙岩溶水承压水含水层为中等富水性含水层,山西组砂岩裂隙承压水含水层为弱富水性含水层。矿井开采过程中,充水来源主要是煤层顶板直接充水含水层的地下水及底板水,即太原组灰岩中的地下水。遇断层时,应防止奥陶系灰岩水突入矿井。介绍了用狭长地沟法及富水系数法计算矿井涌水量。  相似文献   

4.
龙泉井田主要含煤地层为石炭系太原组,4号煤层为首采煤层。通过分析,认为对4号煤层开采系统有充水影响的主要水源为二叠系下统山西组及下石盒子组含水层。在有断层、陷落柱等导通的情况下,太原组灰岩水及奥陶系灰岩水会对煤层产生间接充水。预测开采4号煤层时正常涌水量为13 203 m3/d,并提出了开采4号煤层的主要水害防治措施。  相似文献   

5.
长平井田15~#煤层直接顶板为太原组K_2灰岩含水层,属弱富水性含水层,而15~#煤层底板属富水性强的奥陶系灰岩承压含水层,煤层开采后顶板直接充水水源为K_2灰岩含水层水,K_2灰岩与奥陶系灰岩含水层是否存在水力联系,对15~#煤层开采矿井顶板水的充水强度分析至关重要。通过多种化学微量元素示踪试验,选取了井田内水文长观孔作为碘、氟和铵等微量离子示踪剂的投放孔和检测孔,在检测孔的目标含水层采取水样进行了微量离子的检测,对微量离子的浓度随时间的变化情况进行了分析,结果表明:15~#煤层顶板K_2灰岩含水层与底板奥陶系灰岩含水层地下水存在一定的水力联系,但是水力联系较弱,因此15~#煤层顶板K_2灰岩水对煤层开采威胁较小。  相似文献   

6.
郭立霞 《中州煤炭》2023,(9):134-139+148
坪上煤矿位于沁水煤田的北中部,受区域构造影响,井田内发育一系列近南北向和北西向的宽缓背向斜,其含煤地层主要为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组,井田内可采煤层主要为3号、15号煤层。井田分布于延河泉域,含水层主要有奥陶系中统灰岩岩溶裂隙含水层、石炭系太原组碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层、二叠系下统山西组及下石盒子组砂岩裂隙含水层、基岩风化裂隙带含水层、第四系松散岩类孔隙含水层,其中,奥灰水位标高为+490~+545 m。井田水害主要为煤层开采而产生的导水裂隙,使顶板含水层或构造水向矿井充水,可通过疏放钻孔和疏水巷防治;全井田均为带压开采,采用注浆堵水技术可对煤层底板奥灰水进行防治。  相似文献   

7.
为了确定整合后的原平国荣煤矿水害对其威胁性,文中根据对矿区水文地质条件分析和研究可知,开采的2、5号煤层直接充水含水层为其顶板以上砂岩裂隙含水层,井田内存在不同程度的导水性和富水性。该井田对煤层开采危害严重的是奥陶系灰岩,虽然其为煤矿充水的间接水源,但由于断层的存在,缩短了含水层与煤层之间的距离,由于奥陶系灰岩水具有静储量大、水压高等特点,一旦发生突水,涌水量大,难于疏干,潜在危害严重。  相似文献   

8.
苏萍 《煤炭科技》2005,(3):11-12
分析了垞城井田下石盒子组、山西组砂岩裂隙含水层,太原组灰岩岩溶裂隙含水层的涌水特征;矿井开采1、2、7、9煤的直接充水、间接充水含水层。得出了直接充水含水层顶板砂岩裂隙含水层、间接充水含水层太原组上部岩溶裂隙含水层富水性较弱,矿井涌水量自上而下呈衰减趋势且深部水平以静储量为主,故对矿井充水影响较小的结论。  相似文献   

9.
棋盘井煤矿水文地质特征分析及涌水量计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
吕汉江 《煤矿安全》2014,(7):155-158
分析了棋盘井煤矿水文地质特征,确定了井田西区9#、16#煤的直接充水水源是9#煤自身老空水及石炭系上统太原组~二叠系下统山西组第二岩段直接顶板含水层水,奥陶系中统桌子山组灰岩水为威胁最大的潜在充水水源,顶板导水裂缝带、底板原始导升带、疑似陷落柱、断层及封闭不良钻孔为主要充水通道,井田东区除不存在奥陶系中统桌子山组灰岩水外,充水因素与西区一致。基于不同出水点出水机理的差异,采取对固定水量和变化水量采用不同的涌水量计算方法预测了西区矿井正常涌水量为244.5 m3/h,最大涌水量为440.7 m3/h。  相似文献   

10.
针对奥陶系灰岩含水层使古交矿区下组煤带压开采的问题,对西山古交矿区下组煤充水条件进行分析,探讨了奥灰各层段对下组煤开采的影响,结果表明,山西组砂岩含水层和太原组灰岩含水层单位涌水量小,富水性较弱,将随着开采面积的扩大逐渐被疏干,个别富水性中等的地段可采取超前探放水措施,8#煤层距奥灰大于200m,在无集中导水通道时,不会发生底板突水。  相似文献   

11.
牛宜耕 《煤炭技术》2004,23(4):77-77
新集三矿位于新集矿区的东部,为急倾斜煤系地层开采矿井。该井田有全区可采和大部分可采煤层共八层,从北到南依次为:14煤、13—1煤、8—2煤、8—1煤、6—1煤、3煤、1煤,3煤层及1煤层地质储量约占全矿井地质储量的1/3。井田南部由寒武系,奥陶系,石炭系灰岩岩溶含水层构成矿床底板充水源,对1煤、3煤的开采构成很大威胁,为高压含水层。  相似文献   

12.
古交矿区下组煤的开采深受中奥陶系灰岩含水层的威胁,存在严重的带压开采问题。介绍了前人对奥灰的研究,认为对下组煤造成影响的并不是整个奥灰,而是其中的某个含水层段;通过分析中奥陶系地层与下组煤之间的关系,认为O2f2是下组煤带压开采的直接充水含水层,O2s2+3是间接充水含水层;并且通过对揭露奥灰钻孔的地质、简易水文及抽水试验等资料的分析,认为O2f2富水性弱,对下组煤开采影响小,O2s2+3只有当存在集中导水通道时,才会对下组煤造成危害,并提出以O2f2作为中间指示含水层来监测、防治O2s2+3含水层。  相似文献   

13.
通过对山东大营井田新生界松散层、二叠系、石炭系、奥陶系进行含隔水性和邻近生产矿井的煤层顶板水、三灰水和断层水进行分析,以及奥灰以开采16、17煤的充水危险性分析,本井田开采3、16、17煤层的直接或间接充水含水层富水性弱~极弱,下组煤的水文地质条件总体为简单~中等类型.  相似文献   

14.
姚建伟  齐跃明 《煤炭技术》2020,39(3):100-102
根据辛置煤矿地质和水文地质资料,对矿井下组煤充水条件进行了深入研究分析,得出辛置矿井充水条件延伸水平越深,水文地质条件类型越复杂,开采难度也越大。矿井充水水源主要是下石盒子组K_8砂岩含水层、太原组K_2灰岩含水层、奥陶系灰岩含水层以及采空区积水,矿井主要导水通道为断层、陷落柱、采动导水裂隙带和封闭不良的钻孔,这些导水通道会对煤矿的安全生产造成极大的影响,需要采用井下探放水、注浆堵水、留设保护煤岩柱、保障排水能力等措施来加以防治。  相似文献   

15.
新矿集团华丰井田含煤地层为上石炭太原组及下二迭山西组。矿井主要含水层为第三系砾岩、徐家庄灰岩和奥陶系灰岩,矿井涌水量12.0m3/min左右,为矿井水文地质条件复杂矿井。主采煤层为厚度6.5m的四层煤,对4煤开采影响的主要含水层是第三系砾岩含水层。为查明矿区砾岩含水层的补、迳、排条件,应用化学试剂示踪及环境同位素测定技术研究探索砾岩水的运移规律,对查明本区砾岩含水层的水文地质条件具有现实意义。……  相似文献   

16.
矿井水害因其强烈的致灾性已引起广泛关注与研究,因此伴随水文地质条件复杂矿山开采过程的矿井充水条件分析尤为重要。以山西霍州煤电团柏煤矿的下组煤开采为研究背景,在分析下组煤顶、底板主要充水含水层富水性特征基础上,从充水水源、充水通道和充水强度3方面评价了10#和11#下组煤在顶板太原组灰岩含水层和底板奥灰含水层威胁下进行开采时的矿井充水条件,为采取相应的水害预防与治理对策提供了先决条件,同时为矿井实现安全开采提供了物质基础。  相似文献   

17.
该文首先从水源、通道及影响因素三个方面对本次研究对象义安煤矿进行了矿井充水条件分析,发现随着矿井开采水平的降低,矿井主采煤层二1煤层底板隔水层所承受的下伏奥陶系灰岩岩溶承压水的水压将越来越大,到矿井设计开采下限-600m水平时可达8MPa以上。而隔水层厚度有限。井田深部还存在着一条规模较大的断层,该断层切至奥陶系地层,如果为导水断层,将沟通二1煤层与下部的承压含水层。因此,分析认为该矿井在深部开采二1煤时,有底板突水的危险。  相似文献   

18.
根据王河煤矿以往的突水资料,在总结突水规律的基础上,利用水化学及同位素方法对其补给水源进行了分析,并通过充水途径的分析,指出了威胁一1煤安全生产的主要含水层为奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层和石炭系太原组L1-2灰岩含水层,充水补给来源为南部寒武-奥陶出露山区,主要充水途径为构造裂隙和采动裂隙.  相似文献   

19.
新义煤业有限公司主采二叠系山西组二1煤层,在采煤过程中主要受到底板间接充水含水层——奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层的威胁,属超高承压(5 MPa)含水层上开采。为消除奥陶系灰岩含水层突水威胁,保证安全生产,在工作面构成后采用井下物探、钻探及底板注浆改造等技术综合治理,取得了较好的效果。  相似文献   

20.
通过对金龙煤矿一1煤开采过程中水文地质特征、导水通道及突水机理等因素的分析,论述了突水强度与含水层类型、赋存条件、煤层顶底板水文地质条件、地层结构的关系,明确了奥陶系中统灰岩为矿井开采一1煤底板的主要充水含水层,结合矿井实际,提出了水害防治对策及建议。  相似文献   

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