老花山煤矿水文地质类型划分报告.docx
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老花山煤矿水文地质类型划分报告
老花山煤矿水文地质类型划分报告
第一章矿井及井田概况2
第一节位置、交通2
第二节地形地貌3
第三节气象、水文4
第四节地震5
第五节矿井排水设施能力6
第二章以往地质和水文地质工作评述6
第一节预查、普查、详查、勘探阶段地质和水文地质工作成果评述6
第二节矿区物探工作评述7
第三节水文地质和防治水工作综合评述7
第三章地质概况10
第一节地层10
第二节构造11
第三节煤系特征11
第四章区域水文地质12
第五章矿井水文地质14
第一节井田水文地质边界及其水力性质14
第二节含水层15
第三节隔水层20
第四节矿井充水条件21
第五节断层富水性21
第六节矿井充水状况22
第六章矿井水文地质类型22
第一节矿井开采受水害影响程度及防治水工作难易程度评价22
第二节矿井水文地质类型的划分24
第一章矿井及井田概况
第一节位置、交通
扬帆工贸有限公司三十九处煤矿位于攀枝花市仁和区太平乡河边村,攀枝花煤业(集团)公司花山煤矿(渡口煤田宝鼎矿区灰家所(Ⅰ)井田)(祥见矿区范围拐点坐标表)。
攀枝花市中心267°50′方向,直距约14.5Km,中心地理坐标为东经101°34′47″、北纬26°34′48″。
该矿距西区陶家渡4Km,矿区内有简易公路同宝鼎矿区矿区主干公路西路相接,交通方便(详见交通地理位置图)。
矿区为11个拐点组成的不规则多边形,矿区范围界定拐点直角坐标见表。
矿区面积0.2202km2,限采标高1280m-1140m。
开采15#和22-1#煤层共2层可采煤层
三十九处煤矿年设计生产能力为6万t,开拓方式为平硐开拓,一个水平开拓(+1150m);采煤方法炮采,运输方式人力推车,通风方式两翼对角抽出式。
第二节地形地貌
矿区位于金沙江以南,地形东高西低,山势陡峻,沟谷发育,地表坡降较大,属沟谷侵蚀强烈的中山地貌。
区内沟谷切割较深,纵横交错,沟谷大部分以冲沟为主,沟侧陡峭处基岩裸露,土体以基岩风化土壤为主,厚度1~3米。
矿区植被覆盖较高,多为灌木,杂草丛生,灌木以青杠树为主,缓坡处有少许旱地。
矿区地势南高北低,最高标高1400m,最低1100m,相对高差300m。
井口标高为+1150m。
金沙江最低侵蚀面为+1006m。
第三节气象、水文
矿区气候属南亚热带干热河谷气候,具有夏季长、日温度变化大、四季不分明、气候干燥、降雨集中、日照多、太阳辐射强、气候垂直差异显著,以及高温、干旱等特点。
根据水文气象资料统计结果,主要气候特点具体表现如下:
1、年平均气温20.9℃,最热月份为5月,日最高气温的月平均值为33.2℃,极端最高气温41.0℃(出现在1987年6月22日),极端最低气温-1.0℃(出现在1983年12月28日)。
2、降雨主要集中在6~10月,雨季中的降雨量平均占全年降雨量的95.5%左右,11月下旬至次年5月为旱季。
降雨多在夜间,多雷阵雨,年平均降雨量801.6毫米,年最大降雨量1006.9毫米。
3、年平均相对湿度为56%,在一年或一个月中相对湿度差异较大,最大相对湿度可高达100%,最小相对湿度可低至0%。
旱季,特别是3、4月份湿度很小,空气异常干燥,进入雨季后,湿度逐渐增大。
4、风季一般出现在2~4月份,风向多为偏南风,风力不等,风速小则1~2米/秒,大者常达到大风标准。
年平均风速1.50米/秒,年最大风速18.30米/秒,年平均大风日数为27天。
5、金沙江为矿区外围最大地表水体,金沙江自云南省华坪县与攀枝花市仁和区福田乡交界处流入攀枝花市,自西向东横贯攀枝花市区,在矿区北边自西向东流过。
金沙江平均流量为1690m3/s,多年平均径流量为488亿m3。
水量变化有明显的丰、枯季节,一般枯水期在2~4月,月平均流量仅有460~500m3/s,年最小流量发生日期在2月底3月初;丰水期在7~9月,月平均流量为3000~4500m3/s。
丰水期的平均流量比枯水期大6~10倍。
金沙江枯水期水位标高+1003~+1005m,丰水期水位可上涨最高达+1015-+1020米标高,洪水最高水位比枯水最低水位高10余米。
雨季输沙量达4000~5500kg/s,较枯水期高200~300倍。
第四节地震
矿区在区域构造上处于川滇南北向构造带中段西侧与滇、藏“歹”字型构造复合部位,区内构造复杂,褶皱、断裂发育,以南北向及北东向构造为主,东西向及北西向构造次之。
南北向构造以昔格达断裂带为代表,该断裂带属川滇南北向构造的西支部分,北起冕宁磨盘山,南经昔格达、红格和元谋,止于云南易门附近,全长460km。
该断裂带在区内呈南北延伸略有弯曲之势,走向在北北东至北北西之间,倾向北东或北西,倾角55°~75°,破碎带宽20~30m,东盘以会理群变质岩系为主,西盘以闪长岩为主。
断裂属压扭兼平推性质,为全新世活动断裂,历史上曾多次活动,晚第四纪该断裂有明显的活动显示,特别是鱼鮓至新九段,并于1955年发生了鱼鮓6.7级地震。
北东向断裂以纳拉箐及倮果断裂为代表,均为压扭性质。
纳拉箐断裂带北起二台坡,南经弄弄坪过金沙江沿纳拉箐沟延出市区,全长74Km;走向北东15°~40°,倾向南东,倾角40°~80°,近年沿断裂带曾发生过多次微震,最大震级为2.7级,对矿区无影响;倮果断裂带北起老王崖、南经倮果至棉纱湾,全长25Km,总体走向为北东27°,倾向北西,倾角65°~80°;老王崖至倮果一带上盘为侏罗系地层,下盘为中生代花岗岩;金沙江以南上盘以闪长岩及混合岩为主,下盘为石英闪长岩;该断裂活动性较纳拉箐断裂更弱;距离宝鼎矿区最近的断裂为纳拉箐断裂,在东侧约6km,对宝鼎矿区影响较小。
矿区西边主要构造断裂为灰槽子--布德断裂,属于海西后期北北东构造体系,此断裂在第四纪晚期以来没有明显的活动和变化迹象,对整个矿区的稳定性不会产生直接
第五节矿井排水设施能力
矿井为平硐开拓,仅在雨季有少量涌水,各采掘工作面涌水通过水沟自流至地面。
正常涌水量2.3m3/h,最大涌水量11.2m3/h;主水沟断面为0.04m2,排水能力50m3/h,能满足20h内排出矿井24h最大涌水量的规定。
第二章以往地质和水文地质工作评述
第一节预查、普查、详查、勘探阶段地质和水文地质工作成果评述
(一)普查
1958年提交了《永仁煤田纳拉箐矿区普查勘探地质报告》,并初步将矿区划分成五个井田(图1-3)。
由于钻探工程质量低劣,钻孔未进行测井,地质研究程度较差等原因,云南省储量委员会审查时将其工作程度降为预查。
(二)详细勘探
随着上世纪六十年代三线建设的开始,开发攀枝花钒钛磁铁矿和宝鼎矿区煤炭资源正式纳入国家计划。
1964年,地质部和煤炭部分别以“地质部(64)地字第70号”、“煤炭部(64)煤发字第3003号”联合下文,征调地质队开展宝鼎矿区地质勘查大会战,分别对A48~A5线700m标高以上、A5~A9线1020m标高以上、A9~A18线1220m标高以上进行详细地质勘查。
1966年4月~1967年3月,地质部九队进入本区,开展了灰家所(Ⅰ)井田详细勘查。
完成钻探25493m/69孔;坑探3459m;浅井508m;槽探5164m3;1:
5000地质测绘14.8km2;[换行]1:
5000水文地质测绘4.5km2。
于1966年7月1日提交了《渡口煤田宝鼎矿区灰家所(Ⅰ)井田详细勘探地质报告》。
国家储量委员会办字67(第二)号文审查通过,批准A+B+C级储量12228.72万t。
2010年1月,四川省煤田地质工程勘察设计研究院对老花山煤矿进行了储量检测,编制了《攀枝花市扬帆工贸有限公司三十九处煤矿2009年度矿山资源储量检测报告》,至2009年11月,矿区累计探明储量46.365万吨,其中历年动用储量为40.985万吨,保有储量5.38万吨。
第二节矿区物探工作评述
渡口煤田宝鼎矿区灰家所(Ⅰ)井田物探工作始于20世纪60年代,1964~1967年间,云南省地质八、九、十队在浅部共施工钻孔239个,钻尺90365m,均进行了地球物理测井,完成83934实测米。
1999年1月~2003年,四川省煤田地质局141队在大箐向东翼深部施工钻孔4个,完成地球物理测井3609实测米。
测井使用的仪器为PSJ—I数字采集记录仪。
所测物性参数有自然电位、视电阻率电位、自然伽玛、伽玛伽玛等,根据设计要求进行了井斜、井温、井径测量。
对所获资料按《煤田地球物理测井规范》(DZ/T0080—93)和《煤田勘查钻孔测井工程质量标准》进行验收评级,其结果见表2-1。
三十九处煤矿未进行过单独的物探工作。
第三节水文地质和防治水工作综合评述
一、矿井建设时期的水文地质补充勘探
1、水文地质调查与修测
水文地质调查与修测首先收集了历年降雨量、降雨强度、矿井涌水量资料,在充分了解了矿区总体水文地质面貌及特征的基础上,进行了生产井和老窑采空区的积水情况及近年来矿井涌水量与动态变化、矿坑水排泄方式、井下出水点层位、位置、标高、特征及发育规律、矿井突水情况、瞬时突水的水源、通道、水头压力及致灾情况调查,在矿井调查的同时按水文地质现象的不同,开展主要运输巷道及石门的水文地质编录工作。
在此基础上调查了泉、井水的流量、水温、水质,出露的层位、位置、标高、含水层岩性及厚度;调查了河流、溪沟水的流量、水温、含沙量、沿途出露地层的层位、岩性及渗漏情况。
根据其分布和水质变化情况选择在具有代表性的河流、溪沟、泉、井及矿井出水点作为水样采样点;调查了水库、池塘的位置、水位标高、蓄水量、所处地段的层位、岩性及渗漏情况。
为分析矿区水文地质条件向深部的变化,在钻孔涌、漏水井段进行了节理、裂隙率统计。
在河床基岩裸露、褶皱、断裂带附近进行了节理、裂隙密度统计,并调查了其性质、发育层位、充填情况、填隙物等。
所有水文地质点均进行详细的纪录,并采用仪器测量或手持GPS定位,观测内容均反映到水文地质图上。
2、地表水、地下水动态观测
为了解地表水与地下水以及各含水岩组之间的水力联系,根据动态变化分析其运动规律。
选择具代表性的重要泉井、老窑、生产矿井和河流进行动态观测,作业方法按《煤炭资源地质勘查地表水、地下水长期观测及水样采取规程》的要求进行,观测方法均以浮标法和堰测法为主。
每月观测三次,雨季加密观测。
二、以往的水文地质和防治水工作
多年来我矿在防治水工作严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则,以消除隐患、确保安全为目的,抓好技术指导监督和现场管理两大环节,对矿井水害进行综合防治,杜绝了水害事故发生。
主要做了下列一此工作:
1、建立了由矿长负责的矿井防治水领导机构,制订了各级矿井防治水岗位责任制和防治水管理办法,编制了《防治水隐患排查制度》、《防治水预测预报制度》、《探放水管理制度》等防治水管理制度。
2、初步查明区内各含水岩组赋存条件、含水空间分布特征、裂隙发育特征及富水性,查明采矿所引起的地表水、地下水补、迳、排条件的变化。
详细收集相邻矿井的开采资料,初步查明其采空区的分布范围、采空面积与积水情况。
系统收集相邻矿井矿坑涌水量资料,详细了解出水点的位置、涌水量、动态变化与所处的含水层的位置,分析其与地表水、含水层和地质构造的关系,初步查明矿坑水的补、迳、排关系及其动态变化。
在仔细分析研究本次调查结果的基础上,对矿区下步的水文地质工作及防治措施提出建议。
为指导今后安全生产及水害防治提供依据
3、每月对现有工作面及即将开工的工作面进行地质、水情水害预报工作。
对重点头面和地质及水文情况情况异常的头面除例行地质预报外还专门发送该工作面的安全隐患通知