水害事故现场应急处置方案

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1、水害事故现场应急处置方案一、事故特征矿井水害事故危险性分析及可能发生的水害类型 1、矿井水文地质井田为低山黄土丘陵区,大部分面积被第四系上更新统地层所覆盖。石炭系地层仅在切割较深的沟谷中可见露头。全井田无长年性河流。沟谷发育,较大沟谷雨季才有洪水排泄。井口不受洪水影响。1)含水层(1)奥陶系灰岩岩溶含水层奥陶系灰岩全部深埋于石炭系、二叠系之下。据磁窑沟煤矿吃水井(SI4)分析,含水层为奥陶系中统上马家沟组,孔深296.12m,水位埋深148m,水位标高862m,动水位下降20m时,单井出水量可达3784m3/d。奥陶系灰岩顶板到13号煤层底板厚46

2、m左右。(2)石炭系太原组砂岩裂隙含水层本组仅在井田西及西南部沟内见有出露,含水层主要是砂岩裂隙,根据钻孔揭露,井田内太原组灰岩,岩溶裂隙不发育,中细粒砂岩含水层裂隙亦不发育,根据开采煤矿斜井揭露情况看,该组含水层裂隙不发育,仅有局部淋水,水量很小,只有供降尘使用,无需排水。(3)二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层山西组地层中上段在井田内大部分被剥蚀,其含水层以该组下段的中粗粒砂岩为主,裂隙较发育,属弱富水含水层,单井出水量一般10-50m3/d,局部可达100m3/d,水质类型为HCO3-Na.Ca.Mg型,矿化度0.35g/L。下石盒子组以上基岩地

3、层井田内被剥独。(4)第四系上更新统地层分布在井田大部地区,含水层以粉细砂以及黄土裂隙为主,由于地层切割强烈,大多透水而不含水,局部可形成上层滞水,水质较好,但水量很小。2)井田隔水层石炭系中统本溪组为一套以泥岩、粘土岩、铁铝岩为主的地层,夹簿层灰岩和砂岩,砂岩一般为泥质结构,隔水性很好,根据ZK7钻孔揭露,本溪组地层厚21.00m,13号煤层底板到本溪组顶板也是以粘土岩为主的,地层厚25.50m,两段地层合计厚度46.50m,其中粘土岩占地层厚度的80%以上,该段地层是煤层和奥陶系之间很重要的隔水层。3)矿井充水因素分析及水害防治措施1.充水因素

4、分析(1)地表水井田内虽没有长年性河流,但由于基岩呈单斜构造,煤层出露于沟底与松散岩层直接接触,因而开采煤层时,第一要在沟底和沟两侧留足保安煤柱,第二矿井井口一定要开在最高洪水位以上,以防雨季洪水的侵入造成淹矿事故。随着煤矿的开采,顶部岩层将遭到破坏,尤其是井田南部及沟谷中,煤层埋藏较浅,会使地表岩层裂隙加大、增多,甚至形成地面塌陷,因此一定要采取防范措施,以防沟谷地表水及泥砂贯入矿坑,造成危害。(2)含水层井田内13上号煤层为石炭系太原组煤层,太原组砂岩裂隙含水层是煤层直接充水含水层,山西组砂岩裂隙含水层是煤层间接充水含水层。该矿兼并重组整合前开

5、采13号煤层,原上炭水煤业有限公司生产规模45万吨/年,实际生产能力为9万吨/年,矿井正常涌水量30m3/d,最大涌水量60m3/d。13号煤层矿井涌水量与季节有关。奥灰岩溶裂隙水水位标高为844m,低于本井田内13号煤层最低底板标高,奥灰岩溶裂隙水对井田内可采13上号、13号煤层无影响。由此,确定该矿矿井水文地质类型为中等类型。(3)采空区积水由于13上、13号煤层在整合前已经形成一定范围采空区,采空积水势必为矿井造成隐患,因此要加强采空区的密闭工作和监测工作,及时疏排对生产有影响的积水。当开采至采空区边界附近时,应对采空区采取探放水措施,应严格

6、坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则,要注意对隐伏构造的揭露,同时要留足保安煤柱,防范积水涌入巷道,造成水害事故。(4)涌水量根据山西省煤炭工程项目咨询评审中心有关地质报告联合会审意见书,当矿井生产能力达到90万吨/年时,矿井正常涌水量300m3/d,最大涌水量600m3/d。2、水害事故易发生的地点井下易发生突水事故的地点,是矿井正常生产的采煤、掘进工作面。当采掘工作面在生产过程中与地表水、地下水或老空水沟通时,就会发生突水事故。1)采煤工作面向前推进,采空区顶板自燃垮落,采空区上覆岩层乃至地表产生破坏、变形,自下而上形成了垮落带

7、、导水裂隙带和弯曲下沉带。垮落带及裂隙带遇到强含水层或老空区、老窑、老巷道积水,水会沿裂隙带空隙流入井下,造成突水事故。若导水裂缝带高度到达地表,与地表的沟、河、湖泊、塌陷坑、水库、人工水池等贯通,也会造成突水事故。2)急倾斜煤层的采煤工作面,在工作面推进中,采空区不仅煤层顶板垮落,底板也垮落。如果距煤层底板很近,垮落底板中有强含水岩层,也可能会出现透水事故。急倾斜煤层采空区垮落,上覆岩层重复垮落,几乎全是垮落带,塌陷地表形成漏斗,地下水、地表水直流井下。因此,急倾斜煤层地面塌陷坑呈漏斗形,地面积水只要在塌陷漏斗内,就会连同地面水、冲积层水、流砂层

8、水连泥加水顺漏斗突然窜入井下,造成重大突水事故。3)采煤工作面遇到封孔质量不好的钻孔,而且是穿透含水层的钻孔,如果在采煤过

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