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年度防治水计划全解.docx

年度防治水计划全解

山西宁武

大运华盛南沟煤业有限公司

(2012年度防治水计划)

 

二○一二年二月

目录

第一章矿井概况2

第二章2012年采掘计划14

第三章防治水计划方案14

第一节计划编制依据14

第二节防治水领导组14

第三节责任划分15

第四节计划指标16

第四章防治水重点工程17

第一节地面防治水17

第二节井下防治水18

第五章防治水奖惩办法23

 

山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司

年度防治水计划

水灾事故是影响煤矿安全生产的难题之一,轻则淹没井巷,影响安全生产,重则酿成重大透水伤亡事故,造成极坏的政治影响及经济损失,为加强安全管理,防止水害事故发生,根据国家安全生产监督管理总局发布《煤矿防治水规定》、《煤矿安全规程》及山西省煤炭工业厅发布的《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》规定,特制订南沟煤业有限公司2012年度防治水计划。

第一章矿井概况

山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司原宁武县大运华盛煤矿南沟井田又名宁武县大运华盛煤矿石湖二坑)始建于1985年,1987年投产,原生产能力为0.15Mt/a。

经2005年采煤方法改革后,核定生产能力为0.30Mt/a。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室2009年11月8日下发的晋煤重组办发[2009]83号《关于忻州市宁武县煤矿企业兼并重组整合方案(部分)的批复》文件,整合重组后的山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司井田面积7.6356km2,由原宁武县大运华盛煤矿南沟井田(4.6356km2)、原山西宁武吴家沟煤业有限公司(汾河流域异地关闭等面积置换1.0407km2)及部分新增资源(1.9593km2)组成,整合重组后山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司矿井井田内无其它煤矿生产,批准开采井田范围内的2~5号煤层,核准生产能力由0.30Mt/a提升为1.20Mt/a。

第一节交通位置

山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司矿井位于宁武县县城东北凤凰镇南沟村一带6.0km处,行政区划属宁武县凤凰镇管辖,其井田地理坐标为东经112°22′47″~112°25′13″,北纬38°59′42″~39°01′33″。

第二节地形、地貌

本井田地处管涔山脉东麓,属中山侵蚀地貌,整体地势为北高南低,最高处位于矿井东北部,海拔为1792.80m,最低处位于矿井南部的南沟村西,海拔为1575.0m,相对高差218.0m。

井田内沟谷较为发育,多呈树枝状,个别沟谷切割较厉害,地势较陡峭。

第三节气象

本井田属典型的大陆性气候,根据忻州市宁武县气象站历年观测资料,年平均气温在5.8~6.3℃,最高气温在7月份,平均气温20℃,极端最高气温34.8℃;最低气温在1月份,平均气温-9.7℃,极端最低气温-27.2℃。

全年无霜期约90d~130d,最大积雪厚度1.30m,冻土深度在1.50m,日照时数每年约2800h左右,年降水量为247.40mm~609.30mm,平均为420.80mm,降水主要集中在7、8、9三个月;年平均蒸发量1902.30mm,气侯干燥。

风向多为西及西北风,风期多集中在冬春两季,最大风速可达23.0m/s,年平均风速为3.50m/s。

第四节区域地质

井田位于宁武煤田中部偏北位置。

该区域地质单元属吕梁-太行块段宁武静乐中南段的宁武-静乐复式向斜构造单元。

区内发育地层由老到新有:

古生界奥陶系中统(O2)、石炭系中统本溪组(C2b)、上统太原组(C3t)、二叠系下统山西组(P1s)、下石盒子组(P1x)、上统上石盒子组(P2s)及石千峰组(P2sh)、第四系中、上更新统(Q2+3)。

本井田石炭系中统本溪组未见煤层或煤线,二叠系下统山西组下部仅见到两层薄煤层,厚0.38~0.44m。

石炭系上统太原组为本区主要含煤地层,共含煤6层,由上到下为2、3、4、5上、5、6号煤层。

煤层平均厚29.04m,地层平均厚107m,含煤系数27.14%,本组可采煤层厚28.59m,可采含煤系数26.34%,本组煤层分为太原组上部的“上组煤”(包括2号和3号煤层)和太原组下部的“下组煤”(包括4、5上、5、6号煤层)。

其中2、3、5上、5、6号煤层为可采煤层,4号煤层为极不稳定不可采煤层。

上述各煤层的层位厚度间距等均较稳定。

上下煤组间距一般50m左右。

煤层和煤组特征明显,详见表(表1)。

可采煤层特征表(表1)

煤层编号

煤层稳性

厚度(m)

煤层间距(m)

夹石层数

夹石厚度(m)

顶底板岩性

备注

程度

最大-最小

一般

最大-最小

一般

最大-最小

顶板

底板

2

稳定

2.06-8.45

6.11

12.50-0.80

6.00

57.70-39.93

49.67

12.95-5.70

10.43

12.83-1.10

4.26

1-4

0.20-1.11

砂岩

泥岩

3

稳定

0.85-3.32

2.00

0-1

0.25-0.56

泥岩

泥岩及细

砂岩

5上

稳定

6.41-8.50

7.30

0.40-0.68

泥岩

细砂岩

泥岩、炭质泥岩、中砂岩

5

稳定

4.50-18.60

11.67

1-5

0.20-0.62

灰白色中-细粒砂岩、泥岩

 

6

较稳定

0.41-4.22

1.76

0-1

0.2-0.66

炭质泥岩泥泥岩

灰色

泥岩及灰白色细砂岩

第五节区域水文地质

本区位于宁武盆地北部边缘的恢河水系中上游,地层总体为向南东倾斜的单斜构造,倾角3~11°。

区域发育一条长年性河流—恢河,属桑干河水系,地表水沿沟谷由东向西排入恢河。

井田位于宁静向斜蓄水构造的次一级水文地质单元——神头泉域水文地质单元南部。

神头泉位于朔州市朔城区神头镇,出露于寒武系、奥陶系灰岩中,水位高程1052m~1065m,地面高程1044m~1053m,为构造上升泉。

泉域总面积4756km2,主要由神头泉组、司马泊泉组、河道泉组三个泉组组成,是海河流域永定河水系主流桑干河清水之源。

神头泉多年平均流量6.74m3/s(1956~2003年)。

水质类型为HCO3-Ca·Mg型,矿化度285~360mg/L,总硬度232~277mg/L,水温13℃~15℃,岩溶水水质总体良好。

山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司处于本水文地质单元南径流区。

(见图3-2)

(一)、区域含水岩组

区域含水岩组按其含水介质划分为三种类型:

松散岩类、碎屑岩类和碳酸盐岩类。

各类含水岩组受岩层、地质构造及裂隙发育程度的控制和影响而具有不同的含水特征。

1、奥陶系岩溶裂隙含水岩组:

奥陶系石灰岩为岩溶裂隙含水层。

中奥陶系分上、下马家沟组及峰峰组,据区域水文资料,峰峰组厚141~177m,灰岩含泥质,裂隙连通性差,属弱含水层。

上马家沟组厚180~275m,岩溶较发育,以溶孔为主,连通性好,富水性强,为奥灰主要含水层段。

井田内水位西北高,东南低,地下水流向东南。

水质类型HCO3.So4-Ca.Na型,矿化度<1g/L。

神头泉口标高1048.39~1059.20m,1984~1996年,泉水平均流量6.33m3/s(1964年最大流量9.28m3/s),由于大型矿山的开发,岩溶水的开采量越来越大,神头泉流量将会受到一定影响。

神头泉域岩溶水大致从北、西、南三面向泉口方向汇集,在泉口处排泄,大气降水是主要的补给来源。

水质类型为HCO3—Ca·Mg型,矿化度小于0.4g/l。

2、石炭系太原组碎屑岩类裂隙含水岩组:

太原组泥岩中所夹的砂岩,为本组裂隙含水层。

沉积稳定富水性弱,单位涌水量0.00353~0.01189L/s.m,地下水径流缓慢,水质类型HCO3.C1-Ca.Na型,矿化度0.400~1.452g/L。

3、二叠系碎屑岩类裂隙含水岩组:

二叠系山西组、下石盒子及上石盒子组发育厚度不等的砂岩,为砂岩裂隙含水层,厚度大且稳定,局部裂隙发育,一般富水性弱-中等,单位涌水量一般为0.004~0.2L/s.m,水质类型HCO3-Na,HCO3.C1-Na型,矿化度<1g/L。

4、松散岩类孔隙含水层组:

第四系砂砾孔隙含水层组,岩性为黄土、亚粘土、砂砾石层厚0~94m,砂砾石层为主要含水层,该含水层富水性弱~中等,单位涌水量(平原区)0.29L/s.m,水质类型HCO3—Ca·Mg型水,局部为HCO3·SO4—Ca·Mg型水,与HCO3·Cl—Na·Ca·Mg型水,矿化度一般小于0.1g/l,最大1.5g/l,埋藏浅是当地工农业用水的主要水源。

(二)、区域隔水岩组

1、石炭系本溪组隔水岩组

岩性主要为泥岩、炭质泥岩、石英砂岩、灰岩或煤层,底部为铝土岩、铁铝岩,层位稳定。

总体来讲为主要可采煤层与下伏奥陶系岩溶裂隙含水岩组的良好隔水层。

2、煤系地层砂岩间粉砂岩、泥岩组成的层间隔水层组

煤系地层之间的标志层沉积厚度稳定,其间夹的泥岩、粉砂岩致密,沉积稳定,构造裂隙不发育,为良好的隔水层。

(三)、地下水的补给、径流、排泄条件

1、奥陶系灰岩岩溶水

奥陶系灰岩水属神头泉域,大气降水的入渗是其主要补给来源,裂隙发育,大气降水通过裂隙或间接通过松散层地下水的入渗补给岩溶水,神头泉域岩溶水大致从北、西、南三面向泉口方向汇集,在泉口处排泄。

2、碎屑岩裂隙水

碎屑岩裂隙水,主要靠大气降水的入渗补给和上覆含水层的渗漏补给,其地下水的径流方向和通道受地形和岩层的产状控制,大部分就近排向沟谷中。

深层承压水沿岩层倾向运移,由于深部裂隙不发育,地下水径流缓慢,各含水层之间水力联系较弱,主要排泄途径是生产矿井的矿坑排水。

3、第四系松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要接受大气降水和河流补给,地下水流向一般同地表水流向相同,径流途径短,人工开采是其主要排泄途径。

三、矿井水文地质

南沟井田范围内为中高山区,地形南东低北西高,地表水系不发育。

二叠系下统山西组、下石盒子组、上统上石盒子组及石千峰组地层地表有出露,井田内倾角较缓。

井田内河流、沟谷常年干涸无水,仅雨季有短暂流水,向西汇入桑干河。

(一)、矿井水文地质特征

1、地表水

本区地表无大的水体,井田内冲沟在冰雪消融时及雨季有短期洪水,平时无水。

地势南东低北西高,位于矿区东北部,海拔为1792.8m,最低处位于区内南部的南沟村西,海拔为1575.0m,相对高差218m。

汛期地表径流快,不易积水,地表径流不会对开采造成大的影响。

根据调查,井田内没有泉水出露,井田内井口附近历史最高洪水位为1525.536m,副平硐井口标高1540.867m,主斜井井口标高1556.631m,回风斜井井口标高为1582.893m。

2、含水岩组

(1)、奥陶系中统上马家沟组石灰岩岩溶含水岩组

井田内奥陶系马家沟组以中厚层灰岩为主,本井田属神头泉岩溶区域,奥灰水流向北西,在神头泉排泄井田东南350m处大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿ZK12-3水文孔,地面标高1794.82m,水位埋深679.45m,水位标高1115.37m,结合神头泉域奥灰水流向,推测本井田奥灰水位标高约1103m~1112m。

本井田2号煤层最低底板标高1180m,5上煤层最低底板标高1140m,5号煤层最低底板标高1120m,奥灰水位低于5号煤层最低底板标高,奥灰水对本井田影响不大。

(2)、石炭系太原组砂岩裂隙含水层

太原组主要含水层为泥岩中所夹的中粗粒砂岩组成,单层厚度1~3m,裂隙不发育。

根据本井田水文孔K2砂岩和石炭系混合抽水试验表明:

单位涌水量0.0107-0.034L/s·m,平均0.0202L/s·m,渗透系数0.007-0.036m/d,平均0.0246m/d,富水性弱。

水位埋深116.62m,水位标高1504.911m,水质类型为HCO3·SO4—Ca·Mg型,PH值7.62。

(3)、二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层

本组平均厚56.5m,发育较稳定的砂岩4层,主要由长石石英砂岩组成,本组K2砂岩为2号煤层的主要充水水源,根据井田内水文孔K2砂岩和石炭系混合抽水试验表明:

单位涌水量0.0107-0.034L/s·m,平均0.0202L/s·m,渗透系数0.007-0.034m/d,平均0.0246m/d,富水性弱,PH值7.62。

水质类型为HCO3·SO4—Ca·Mg型。

属弱含水岩组。

(4)、二叠系上、下石盒子组砂岩裂隙含水层

上、下石盒子组砂岩裂隙较为发育,根据区域水文资料,该组含水层接近地表时,风化裂隙发育,富水性明显大于含煤地层。

单位涌水量为0.004-0.2L/s·m,富水性弱-中等,水质类型HCO3—Na型,矿化度小于1g/L。

(5)、第四系松散岩类孔隙含水层组

井田内第四系厚0~20m,以亚砂土为主,分布于井田内的梁峁,主要接受大气降水和地表水入渗补给,一般雨季含水,平时含水极弱,径流条件好、富水性弱、径流途径短,排泄于河谷中,部分消耗于人工开发。

3、隔水层

井田内隔水层较多,各基岩含水层之间都有厚度稳定的泥岩、砂质泥岩,可起到隔水作用。

5号煤层至奥灰岩间压盖有隔水层,厚度平均50m左右,岩性以泥岩、砂质泥岩为主,具有较好的隔水作用。

石炭系、二叠系各煤层之间,有稳定的泥岩类沉积物,厚度大,为良好的隔水层。

二、矿井充水因素分析

1、地表水

井田内无常年水体,各沟谷常年无水,只在雨季有短暂流水,来去迅速,对开采影响不大。

2、砂岩裂隙水

2号煤层上覆多层砂岩,K2砂岩为其直接充水含水层,开采时以淋水出现。

开采形成采空区后,顶板砂岩裂隙水将沿裂隙进入采空区和工作面,形成矿井水。

2号煤层和5号煤层之间有2~3层砂岩,富水性弱,一旦采空形成导水裂隙,含水层之水将沿裂隙进入5号煤层采空区,形成矿坑积水。

由于煤层上覆含水层富水性弱-中等,因此,一般情况下,砂岩裂隙水对煤矿生产影响不大。

3、采(古)空区积水

该矿已开采多年,2、5号煤层形成部分采空区,煤层采空对上覆和下伏岩石破坏作用较大,不可避免的形成难以填充的空间,大量裂隙存在,为地下水的径流创造了良好条件,沟通或加强了煤层采空区上覆含水层和下伏含水层与采空区的水力联系,并成为这些含水层进入矿井采空区的通道、裂隙、采空区以及顶板冒落岩块间的空隙,成为储存地下水运动的巨大空间。

采空区积水是矿井水害的主要因素,因此查清本区及周边采空区积水面积及积水量尤其重要。

经调查本井田2号煤层有1处采空积水区,积水面积约为135650m2,积水量约为31081m3;5号煤层有3处采空积水区,积水面积约为62750m2,积水量约为39820m3。

(积水区位置见2、5号煤层矿井充水性图,积水量见表3-2)。

开采下伏煤层形成的冒落带及导水裂隙带高度超过与上覆煤层间距,上覆煤层采空区积水有可能通过冒落带及导水裂隙进入井巷,导水裂隙带也可能沟通上覆砂岩裂隙含水层影响矿井涌水量及采空区积水,或者煤层开采至埋藏浅的地方时地表水有可能通过冒落带及导水裂隙进入井巷。

采用《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB-12719-91)附录F冒落带、导水裂隙带最大高度经验公式计算煤层开采后形成的冒落带及最大导水裂隙带:

H冒=4M

H导=100M/(3.3n+3.8)+5.1

式中:

H冒-冒落带最大高度,m

H导-导水裂隙带的高度(包括冒落带最大高度),m

M-煤层厚度,(m),

n-分层开采的层数,取1

利用上式可得:

开采5上号煤层后形成的冒落带及导水裂隙带高度(5上号煤层累计采厚取7.16m):

H冒=4M=4×7.16=28.64m

H导=100M/(3.3n+3.8)+5.1=100×7.16/(3.3+3.8)+5.1=105.95m

开采5号煤层后形成的冒落带及导水裂隙带高度(5号煤层累计采厚取10.98m):

H冒=4M=4×10.98=43.92m

H导=100M/(3.3n+3.8)+5.1=100×10.98/(3.3+3.8)+5.1=159.75m

由以上计算分析:

5上号煤层采空以后其冒落带高度为28.64m,导水裂隙带的高度为105.95m,其导水裂隙带的高度大于2、5上号煤层平均间距49.67m;5号煤层采空以后其冒落带高度为43.92m,导水裂隙带的高度为159.75m,其导水裂隙带的高度大于2、5号煤层平均间距67.26m。

开采5上、5号煤层形成的裂隙与2号煤层采空区及上覆含水层能构成水力联系,会引起矿井涌水量急剧增加,因此开采5上、5号煤层时,要注意2号煤层采空区积水及上覆含水层对煤层开采的影响。

开采埋浅的煤层时注意地表水对煤层开采的影响。

在生产过程中在有积水的采空区周围留有足够的防水煤柱,不得随意破坏。

在生产过程中一定要按“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则进行生产,留设足够的保安煤柱,以防采空区积水对生产造成影响。

4、奥灰水

本井田属神头泉岩溶区域,奥灰水流向北西,在神头泉排泄。

根据井田东南350m处大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿ZK12-3水文孔,地面标高1794.82m,水位埋深679.45m,水位标高1115.37m,结合神头泉域奥灰水流向,推测本井田奥灰水位标高约1103m~1112m。

本井田2号煤层最低底板标高1180m,5上煤层最低底板标高1140m,5号煤层最低底板标高1120m,井田内5号煤层最低底板标高高于奥灰水位标高,奥灰水对本井田的影响不大。

5、钻孔不良封孔

本井田内有18个钻孔,均采用全孔水泥封孔,但没有进行取芯检验封孔情况,故在生产过程中在开拓至钻孔附近时,应注意涌水情况,若发现异常,应留设防水煤柱或进行超前探放。

三、井田内及周边老窑积水

井田内没有老窑。

本井田相邻矿采空积水情况:

1.与矿井北界西段相邻的德盛煤业公司原雨田矿区查明5号煤层采空区及巷道有积水,采空积水区下部本井田已采空,雨田采空积水对本井田下一步的开采影响不大。

2.与矿井北界东段相邻的德盛煤业公司原德盛矿区2号煤层存在3个积水区,5号煤层采空区有2个积水区,井田南2、5号煤层均未布置采区,目前对本矿开采尚无影响,当德盛煤业公司采区推进到矿界附近时,对本矿井的充水性造成很大威胁。

建议在采掘中坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。

德盛井田南采用现代地质CT技术进行了地球物理三维探查,存在大片积水浸润形成的异常区,解释疑似老窑水与断层水连通,估算积水面积约66625m2,积水量约33429m3(见5号煤层矿井充水性图),本井田掘进巷道时井下虽没有发现水量增大,但要建议矿方对物探异常区务必进行超前探放水,同时加大井下排水能力。

3.庄旺井田系本井田西部的相邻矿井,查明5号煤层有积水区,积水区处于背斜北西翼,该处积水将流向庄旺井田下山部位,不会对本矿造成大的威胁。

庄旺井田现采5号煤层,采区处在井田的下山部位,不会对本井田构成威胁。

庄旺井田2号煤层采空区有多处,没有积水,且位处背斜北西翼,不会对本井田构成威胁。

本井田与庄旺井田交界处,两矿采空区各自留有保安煤柱,目前未发现底板相互渗水现象。

本矿与庄旺煤业公司无越界开采现象。

4.井田东南部的梨园河煤矿采(古)空区在其井田的东部,积水目前对本井田没有影响。

第二章2012年采掘计划

第一节采掘部署

2012年我公司为在工期内完成矿建工程,早日竣工验收,根据实际情况计划布置两个综掘工作面,50102运输顺槽和50102回风顺槽,及绕道。

第二节具体分工任务

由综掘一队负责50102运输顺槽掘进工作,巷道设计长度为650m,由综掘二队负责50102回风顺槽掘进工作,巷道设计长度为700m。

第三章防治水计划方案

第一节计划编制依据

《煤矿防治水规定》2011版

南沟煤业有限公司防治水长期规划

南沟煤业有限公司五年采掘接续计划

南沟煤业有限公司安全质量标准化标准及考核评级办法

第二节防治水领导组

为加强本公司防治水管理,公司成立领导组。

组长:

王玉林(经理)

副组长:

白玉国(总工)

张和平(安全副经理)白文林(生产副经理)

吕皋鸣(机电副经理)张根堂(通风区长)

成员:

各科科长

安监科:

危建青通风科:

侯宇杰机电科:

郑官旺

地测科:

雷志宏技术科:

常利军生产科:

弓建伟

综合办:

关文瑞

领导组下设办公室,办公室设在地测科,地测科科长任办公室主任,办公室成员由地测科地质人员与探放水专业队伍组成。

地测科成员:

巩建军侯彦鹏江涛张海龙王跃东刘建强

探放水队伍:

队长:

段振江

成员:

侯宏伟葛源原王童

第三节责任划分

1、地测科是矿井防治水工作的主管业务科室,负责防治水监督、管理方面的全面工作,地测科设专职水文地质人员和水利观测员,负责防治水的日常工作,定期分析研究、预测预报,解决防治水工作中出现的问题。

防治水办公室负责编制防治水计划及工程设计,组织落实各项工作内容,并负责监督、检查工程施工和验收工程质量工作;观测井上下个地点和工作面水量、水压、水位变化情况,搜集整理各种资料防治水管理人员要经常分析、研究防治水工作中出现的新情况、新问题,有针对性的采取防治水措施。

每月月末对当月防治水工作进行总结,并形成文字报告汇报矿有关领导。

2、机电科负责矿井各排水点、水平排水系统排水设备的检修、维护及主要排水系统的排水能力测试等工作。

负责对各水平变配电、泵房的监督管理工作,保证水泵正常运转。

3、生产科负责防治水工程如水仓、水沟及泄水通道的是否畅通,保证在有突水时能及时排出地面。

4、调度室负责协调井下生产运输,保证防治水设备、材料运输畅通,负责全矿公共区域内的水沟、沉淀池责任区的划分,制定清仓计划,并按时安排清仓队伍,保证水仓的空仓容量经常保持在有效容量的50%以上,督促水沟的清理工作。

5、供应科负责防治水排水设备的购置,并配合机电科做好购置排水

设备的选型工作。

防治水办公室要定期召开防治水工作专题会议,及时向领导小组汇报防治水工作进展,研究解决工作中存在的问题,安排和落实各项工作任务,领导小组成员要按照各自业务分工,认真做好协调和处理防治水工作中遇到的各类问题。

第四节计划指标

杜绝因防治水措施不当而引起的淹井、淹面事故,不发生因防治水措施不当而引起的人身伤亡事故,为完成全年生产任务提供安全可靠保障。

第五节防治水方针及基本原则

矿井防治水工作要坚持“预防为主,防治结合”的基本方针,坚持“预测预报,有掘必探,先探后掘,先治后采”的基本方针。

第四章防治水重点工程

第一节地面防治水

1)、对井田内的地表积水区及河流逐一进行调查,查清汇水、疏水情况及有关水利工程情况。

2)、对季节性积水区作出预测预报,一旦出现积水区向井下渗漏,根据实际情况采取合理的抽排、填平等防范措施。

3)、查明工作面采空区的塌陷情况,雨季是否会形成积水区及向井下渗漏情况,发现问题要及时采取合理的防范措施,保证井下安全生产。

4)“雨季三防”工作是地面防治水工作的重点,在雨季来临之前,

“雨季三防”主管部门要对全矿范围内的“三防”工程进行全面调查,对可能形成水害的地点逐一逐项排查,合理安排“雨季三防”工程。

在雨季来临之前保质量、按时完工,雨季前(三月份)由防洪工作领导组负责相关部门对井口、工业广场附近的防洪设施(包括拦河坝、桥涵、护坡、导水渠等)、生产、辅助、生活建筑和设施进行全面检查,发现问题及时维修、清理。

储备一定的防洪物资,配备专人管理,并不得挪作他用。

5)、由矿调度室带头组织有关领导及有关单位组成“雨季三防”指挥部,具体安排“雨季三防”工程机矿区汛期安全工作,组织抢救救灾专用物质储备

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