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矿井水文地质规程
矿井水文地质规程(试行)
第一章总则
第1条矿井水文地质工作是保证煤矿煤矿安全生产建设的一项重要技术基础工作。
为做好矿井水文地质工作,掌握矿井水文地质规律,研究和解决太井生产建设中的水文地质问题,防治水害,保护和利用地下水资源,特制定本规程。
第2条矿井水文地质工作的基本任务:
一、开展矿区(井田)水文地质补充调查、补充勘探和水文地质观测工作。
二、为矿井建设、采掘、开拓延深、改扩建提供所需的水文地质资料或专门报告。
三、在采掘过程中进行水害分析、预测和防探水。
四、开展矿区(井田)专门防治水工程中的水文地质工作。
五、为补充和改善矿区(井)生产、生活供水,进行调查、勘探,提供水源资料。
六、根据需要开展老矿区环境水文地质调查和研究。
第3条加强矿井水文地质的科学研究,不断总结经验,引用国内、外先进技术,并不断加以发展、创新。
第二章矿井水文地质类型的划分及其工作要求
第4条为了有针对性地做好矿井水文地质工作,从矿区水文地质条件、井巷充水及其相互关系出发,根据受采掘破坏或影响的含水层性质、富水性,补给条件,单井年平均涌水量和最大涌水量、开采受水害影响程度和防治水工作难易程度等项,把矿井水文地质划分为简单、中等、复杂、极复杂四个类型(见表1)。
第5条极复杂型矿井,除必须按照水文地质特点和开采需要进行补充调查、勘探和专门试验,建立井上下水动态观测网,坚持长期观测,以及健全观测资料台帐和历时曲线等外,还应做到:
一、高原山地向斜正地形岩溶矿区,要注重岩溶调查、暗河探测和封闭汇水洼地的水均衡工作,研究分析探放、堵截暗河水的方案与措施。
二、石灰岩露头颁范围广,河溪发育,山塘水库多的矿区,要注重地表水体、岩溶泉同井下出水点关系的调查分析,做好探放溶洞泥砂水工作,防止大突水的威胁。
三、经常直接或间接受煤层顶底部石灰岩溶洞—溶隙高压富含水层突出威胁的矿区(井),要开展区域水文地质综合调查,研究岩溶发育规律,并采用大口径抽水、井下大型放水试验及连通试验,勘查岩溶水集中强径流带或岩溶管道带的分布。
矿井开采,要研究制订具有针对性的截(堵截水源)排(疏降)措施方案。
要注重突水与隔水层岩性、厚度、水压、构造及采故等关系的研究,不断寻求规律。
四、岩溶矿区都要注重地面岩溶塌陷规律的调查研究,并寻求防治途径。
煤矿矿井水文地质类型表(表1)
类别
分类依据
水文地质简单
水文地质中等
水文地质复杂
水文地质极复杂
受
采
掘
破
坏
或
影
响
的
含
水
层
含
水
层
性
质
及
补
给
条
件
受采掘破坏或影响的孔裂隙、溶隙含水层给条件差,补给水源少或极少如:
1.露头区被粘土类土层覆盖;
2.被断层切割封闭;
3.地表泄水条件良好;
4.属于深部井田;
5.在当地侵蚀基准面上开采;
6.属高原山地背斜正地地形,煤层底部灰岩无出露;
7.煤层距顶底板上下富含水层距离很大。
受采掘破或
影响的孔裂
隙、溶隙含水层补给条一般,有一定的补给水源。
受采掘破坏或影响的主要是灰岩溶隙—洞含水层,厚层砂砾石含水层(煤层直接顶底板为含水砂层),其补给条件好,补给水源充沛。
受采掘破坏或影响
的为岩溶含水层,
其补给水源极其充沛。
1.矿井经常的直接或间接受煤层顶、底部灰岩溶洞—溶隙高压富含水层突水的威胁
2.灰岩露头分面范围广,河溪发育,山塘水库多。
3.在高原山地向斜正地形矿区灰岩岩溶特别发育常形成暗河系统或汇水封闭洼地。
单位涌水量q(L/s.m)
<0.1
0.1~<2
2~<10
≥10
单位涌水量
Q
(m3/h)
年平均
最大
<180
(西北地区0~<100)
<300
180~<600
(西北地区100~150)
<1200
(西北地区120~300)
600~2100
(西北地区150~1200)
1200~3000
(西北地区300~3000)
1200~3000
<3000
开采受水害影响程度
采掘工程一般不受水害影响
采掘工程受水害影响,但不威胁矿井安全
采掘掘工程、
矿井安全受水害威胁
矿井突水频繁,来势凶猛,含泥砂率高,采掘工程、矿井安全受水害严重威胁。
防治水工作难易程度
防治水工作简单
防治水工作简单或易于进行
防治水工程量较大,难度较高,防治水的经济技术效果较差
防治水工程量大,难度高,往往难以治水治水经济技校效果极差
注:
单位涌水量以井田主要含水层中有代表性的为准。
第6条复杂型的矿井,应根据各矿的特点和开采需要,参照第5条的要求进行工作。
其中:
一、开采含水(流)砂层、厚砾石层及地表河、湖等水体下煤层的矿区(井),要分析研究煤(岩)柱的隔水性能,注重观测导水裂隙带高度,并研究其规律。
二、开采煤层顶板直接为含水(流)砂层的矿井,进行开采应加强砂层水疏干和水砂分离方法的研究。
三、山区地表渗漏水较严重的矿井,要注重渗漏调查、实测并研究制订防渗措施方案。
第7条中等型矿井,应根据开采需要,进行一些单项的水文地质补充调查、勘探、试验、动态观测和正常的井下水文地质工作。
第8条简单型的矿井,应根据矿井的具体情况,进行正常的水文地质工作。
第三章水文地质补充调查与观测
第一节地面水文地质补充调查
第9条当矿区(井)现有水文地质资料不能满足生产建设的需要时,应针对存在的问题进行单项、多项或全面的水文地质补充调查工作。
内容包括:
一、气象资料搜集一般应有降水量、蒸发量、气温、气压、相对湿度、风向、风速及其历年月平均值和两极值。
二、地貌调查。
应着重调查由开采和地下水活动而引起的滑坡、塌陷、人工湖等地貌变化,和岩溶发育的矿区的各种岩溶地貌形态。
三、地质调查。
应包括:
1、第四纪松散覆盖层、基岩露头,应基本查明其时代、岩性、厚度、富水性及地下水的出露等,并划分出含水层或相对隔水层。
2、地质构造应基本查明其形态、产状、性质、规模、破碎带(范围=充填物、胶结程度、导水性)及有无泉水出露等。
四、地表水体调查。
应调查与搜集矿区河流、渠道、湖泊、积水区、山塘、水库的历年水位,流量,积水量,最大洪水淹没范围,含泥砂量,水质和地表水体与下伏含水层的关系等。
五、井泉调查。
应调查井泉的位置、标高、深度、出水层位、涌水量、水位、水质、水温、有无气体溢出、流出类型及其补给水源。
并素描泉水出露的地形地质平面图、剖面图。
六、古井老窑的调查。
应调查古井老窑的位置及开采、充水、排水、停采原因等情况,察看地面塌陷地形,圈出采空区,并估算积水量。
七、小煤矿调查。
应调查小煤矿的位置、范围、开采煤层、地质构造、采煤方法、采出煤量、隔离煤柱、与大矿的空间关系,并搜集系统完整的采掘工程平面图及有关资料。
对已报废小井的图纸资料,必须存档备查。
对于生产小煤矿,还应调查其生产安排、排水能力、井巷出水层位、水质、涌水量、充水因素、与大矿之间的水害关系。
八、地面岩溶调查。
应调查岩溶发育的形态、分布范围。
对地下水运动的明显影响的进水口、出水口、和通道,应进行详细调查,必要时可进行连通试验和暗河测绘工作。
要分析岩溶发育规律、地下水径流方向,圈定补给区,测定补给区内的渗漏情况,估算地下径流量。
有岩溶塌陷的区域,还应进行岩溶塌陷的测绘工作。
第二节地面水文地质观测
第10条矿区(井)地面水文地质观测应根据需要进行。
包括:
一、气象观测
1、凡距离气象台(站)较远的矿区(井),应设立气象观测站。
站址的选择,应符合气象台(站)的要求。
距气象台(站)较近的矿区(井),可只建立雨量观测站。
注:
较近指小于30公里,较远指大于30公里。
2、矿区气象观测项目,与气象调查内容同。
二、地表水观测。
观测项目与地表水调查内容同。
观测时间,一般为每月一次,雨季或暴雨后根据需要增加观测次数。
三、地下水动态观测
1、复杂型和极复杂型矿区(井)应建立地下水动态观测网。
观测网布孔设点前,必须有专门设计。
观测点应布置在下列地段:
1)对矿井生产建设有影响的主要含水层;
2)影响矿井充水的地下水集中径流带(构造破碎带);
3)可能与地表水有水力联系的含水层;
4)矿井先期开采的地段;
5)在开采过程中水文地质条件可能发生变化的地段;
6)人为因素可能对矿井充水有影响的地段;
7)井下主要突水点附近,或具有突水威胁的地段;
8)疏干边界或隔水边界处。
观测点的布置,应尽量利用现有钻孔、井、泉等。
观测内容主要是水位、温和水质,对泉水还应观测流量。
2、观测点应统一编号,设置固定观测标志,测定坐标和标高。
观测点标高每年复测一次,如有变动,应随时补测。
3、上述观测工作,在开采前一个水文年即应进行,在采掘过程中亦必须坚持观测。
在未掌握地下水的动态规律以前,每5~7天观测一次,随后每月观测1~3次,雨季或遇有异常时,需增加观测次数。
观测工作一般要求同步进行,每次必须按固定的时间和顺序在最短时间内测完。
否则,应全部重新观测。
要注意观测的连续性和精度。
钻孔水位观测每回应有两次读数,其差值不得大于2厘米,取值可用平均数。
测量工具使用前应定期校验。
4、中型矿井的动态观测工作,应参照上述要求进行。
第三节井下水文地质观测
第11条凡新开凿的井筒、主要穿层石门及开拓巷道,都要及时进行水文地质观测和编录,并绘制井筒、石门、巷道的实测水文地质剖面图或展开图。
一、当井巷穿过含水层时,应详细描述其产状、厚度、岩性、构造、裂隙或岩溶的发育与充填情况、揭露点的位置及标高、出水形式、涌水量、水温等,并采取水样进行水质分析。
二、对含水层裂隙,应测定其产状、长度、度度、数量、形状、尖灭情况、充填程度及充填物,观察地下水活动的痕迹,绘制裂隙玫瑰图,并选择有代表性的地段测定岩石的裂隙率。
测定的面积:
较密集裂隙可取1~2m2,稀疏裂隙可取4~10m2。
其计算公式为:
∑ab
KT=-------×100(%)
F
式中KT-------裂隙率(%)
F--------测定面积(m2)
a--------裂隙长度(m2)
b--------裂隙宽度(m2)
∑ab=a1b1+a2b2+……+anbn即所测定裂隙面积的总和(m2)
三、对岩溶,应观测其形态、发育情况、分布状况、有无充填物及充填成分、充水状况等,并绘岩溶素描图。
四、对断裂构造,应测定其断距、产状、断层带宽度,观测断裂带充填物成分、胶结成度及出水情况。
五、对褶曲,应观测其形态、产状及破碎情况。
六、突水点的观测及编录。
应详细记录突水的时间、地点、确切位置、出水层位、岩性、厚度、出水形式、围岩破坏情况等,并测定涌水量、水温、水质、含砂量等。
同时,应观测附近的出水点和观测孔涌水量、水位的变化,并分析突水原因。
主要突水点可作为动态观测点,并要编制上卡片、附平面图和素描图。
突水点突水旺的等级标准参照附录二。
第12条矿井涌水量观测:
一、一般应分矿井、分水平设站进行观测。
每月观测1~3次。
复杂型和极复杂型矿井应分煤层(或煤系)、分地区、分主要出水点设站进行观测,每月观测不少于3次。
受降水影响的矿井,雨季观测次数应适当增加。
二、对井下新揭露的出水点,在涌水量尚未稳定和尚未掌握其变化规律前,一般应每天观测一次。
对溃入性涌水,在未查明突水原因前,应每隔1~2小时观测一次,以后可适当延长观测间隔时间。
涌水量稳定后,可按井下正常观测时间观测。
三、当采掘工作面上方影响范围内有地表水体、富含水层、穿过与富含水层相连通的构造断裂带或接近老窑积水区时,应每天观测充水情况,掌握水量变化。
含水层富水性的等级标准参照附录一。
四、新凿立、斜井,垂深每延深10米,观测一次涌水量。
掘凿至新的含水层时,虽不到规定的距离,也应在含水层的顶底板各测一次涌水量。
五、
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