神华宁煤集团枣泉煤矿建井地质报告
3.4 km2,在口子沟与碎石井沟汇合后流出井田。洪积层下部为1m左右的砂砾石层,上部为粉砂、细粒砂层,厚15m左右。水位埋深2~8m。潜水富水地段南起20线,北至火烧坡,全长3430m。含水层厚度0.5~17.0m,含水层宽度375~650m,平均505m。该段的体积储量为132.5 万m3,迳流量为4.55 m3/d至20m3/d,一年的日平均流量为14.8m3/d。因该水体的存在使其下的二层煤免于燃烧。
2、碎屑岩类裂隙孔隙水
a)、中朱罗统延安组烧变岩裂隙孔隙层间承压水体(Ⅱ含水层) 指井田内火区烧变岩含水体,现将各烧变岩含水体的情况分述如下:
Ⅰ号火区烧变岩含水体,位于井田西翼,南起26线,北至20Ⅱ
线,长3977m,烧变最深地段为26线,达1228m水平;水位高程为1305.97~1305.88,中部比北部高0.09m;水位埋深,南部深22m,中部27m,碎石井沟处深20m,倾向为SW,向西北呈未封闭状态。烧变岩为二煤层燃烧。含水体的体积储量为179.0万m3,若日排水5000m3(208m3/h),则11.9个月可疏干。
Ⅱ号火区烧变岩含水体,位于井田东翼南部,26线至29I线,长1.93m,东西宽为0.21KM,向东沿地层倾向逐渐加深。烧变岩体走向近南北向,倾向东。烧变最深为1305m水平。水位高程为1334.66m,埋深29m,体积储量为1.49万m3。
Ⅲ号火区烧变岩含水体,位于井田东翼,走向近南北,倾向向东。南端封闭于碎石井沟,向北呈未封闭状态。东西宽0.55KM。燃烧煤
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层为一煤层和二煤层。南起27线,北至火烧坡,长5609m,烧变最深地段是28线至28I线,达1102m水平;水位高程1331.04 ~1331.36m,南部水位高程比北部高0.32m,水位埋深因地形而异,南部21m,中部29m,北部2m;烧变岩含水体的体积储量为2508.3万m3;若日排水1万m3(417m3/h),需要83.6月(合7年)方可疏干。
b)、前白垩系裂隙孔隙层间承压水
主要除烧变岩含水体以外的中朱罗统直罗组(主要指其底部的七里镇砂岩)、延安组1—8层煤,8-16层煤间及三叠系上统的层间承压水。井田岩石属半坚硬岩石,质地较软,褶曲宽缓,充水空间极小,属极若含水层,也可视为相对隔水层。
(1)、直罗组(主要指底部七里镇砂岩)、裂隙孔隙层间承压水(Ⅲ含水层)
含水层为粗砂岩泥质胶结,胶结不好,锤击易碎,有时手捻可散,是1层煤的直接顶板,是直接充水含水层;2504号、2726号和2831号钻孔的单位涌水量和渗透系数分别为0.0036~0.02781/ s·m和0.0056~0.026m/d。矿化度为4.75在~4.88 g/1,总硬度为47.7~50.4德度,硫酸根为1.23~1.34 g/1。29线附近含水层厚:东翼71.7m,西翼61.2m。
(2)、1~8层煤之间砂岩裂隙孔隙层间承压水(即Ⅳ含水层) 1704号、2603号钻孔单位涌水量和渗透系数分别为0.0052~0.0161/ s·m和0.0087~0.0164 m/d,矿化度为9.57 g/1,总硬度为149德度,硫酸根为2.75 g/1。
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(3)、8~16层煤之间砂岩裂隙孔隙层间承压水(即Ⅴ含水层) 1703号、2603号钻孔单位涌水量和渗透系数分别为0.0062~0.0131 / s·m和0.0061~0.012 m/d,矿化度10.5~10.6 g/1,总硬度176~186德度,硫酸根为2.46~2.50 g/1。
(4)、三叠系上统砂岩裂隙孔隙层间承压水(即Ⅵ含水层) 2934钻孔单位涌水量和渗透系数分别为4.778*10-31 / s·m和3.807 m/d,矿化度3.53 g/1,总硬度47.1德度,硫酸根为0.91 g/1。
(二)断层含水
井田内落差大于20~30m的断层仅有五条,其中F1、F2两断层破碎带不明显,且断层线出露于地形高处,于其它含水层均无联系,是非导水断层。F3断层在2933号孔在孔深51.50~61.60m处为充水空间发育的破碎带。它的背部直接与倒江沟洪积沟谷潜水相接,水力联系密切,属于导水断层。该断层破碎带向浅部变薄。
DF9位置尚未确定,东副斜井在此位置以西揭露的断层面中有0.1m厚的填充物,现场揭露不导水,预计在一煤位置将导通一煤上部含水层。DF11断层在碎石井沟现代河床以北,与碎石井沟水力联系不祥。
第三节 地下水的补给、排泄条件
井田内地下水唯一补给是风积沙吸收大气降水转为地下水补给洪积沟谷潜水,潜水汇合成地表水又注入黄河。碎石井沟主要补给是
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四耳山区,沟谷潜水在H24、H25号孔地段与Ⅲ号火区烧变岩含水体相接,走向长335m,一年内向Ⅲ号火区含水体的径流补给量约为5.36万米3。沟谷潜水在Ⅰ号火区交汇处沿2层煤底板全部迳流入Ⅰ号火区含水体,尔后又流回潜水。倒江沟在火烧坡地段从Ⅲ号火区烧变岩含水体之上流过,尔后继续沿潜水层迳流。处于洪积沟潜水之下的中朱罗统直罗组含水层露头是主要补给来源,处于风积沙之下的露头是间接到到大气降水渗入补给,是次要补给来源。
第四节 井田水文地质勘探类型
井田基岩含水层为直接充水层,但富水性极弱,井田最大的含水层为火区烧变岩I、Ⅲ含水体,但不是直接充水含水层;井田位于年均降水量200mm的半沙漠区,地下水唯一补给来源是大气降水,大气降水渗入补给洪积谷潜水,而基岩含水层渗透极差补给量甚微。 煤层夹于频频分布的泥岩隔水层中,地下水几乎不流动。
综上所述,井田直接充水含水层,单位涌水量小于0.11/ s·m,隔水性好的隔水层分布普遍,补给条件差,其水文地质勘探类型属水文地质条件简单的裂隙充水矿床,即二类一型。
第五节 矿井首采区涌水情况及防治措施
未开采前矿井最大涌水量为:25m3/h。其中东主斜井在掘进过程
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中涌水水量一般为:3~5m3/h;东副斜井在掘进过程中3~5m3/h;东回风斜井在掘进过程中2~4m3/h;12205首采工作面三条回采巷道在掘进过程中涌水量一般为:2~4m3/h。+980m井底车场未贯通前排水通过三条井筒临时水仓多级离心泵排出地面。+980m井底车场贯通后,在+980m井底车场沉淀池下帮打设一70 m3临时水仓,从临时水仓安装一台110千瓦多级离心泵通过铺设在主井的直径80mm的钢管排出地面。2006年10月井底水仓形成,井底水仓有效容量为1923 m3,其中内水仓有效容量为756 m3,外水仓有效容量为1167m3。主排水利用井底水仓水泵房内680kw、544m扬程三台多级离心水泵通过2道直径275mm钢管顺东回风斜井排到地面。
12205首采工作面于2006年10月20日开始开采,回采350m(2007年1月上旬)工作面老空涌水量2m3/h到8m3/h开始缓慢增大,最大到23m3/h。回采到540m(2007年2月上旬)水量又减小至10 m3/h。回采到650m(2007年2月下旬)老空涌水量明显增大, 2007年3月下旬(840 m)已增大到140 m3/h。2007年4月中旬(900 m)已增大到170 m3/h。2007年4月下旬(970 m)已增大到194m3/h。
工作面距地表垂深120~200m左右。工作面由南向北上坡回采,从切眼到停采线垂高为70m左右,工作面走向长1812m。在工作面
回采850~970米之间,有一无煤区构造存在,掘进巷道在此处已经揭露,胶带运输巷顶底板未见水,回风巷在此区域也基本未见涌水异常,无煤区构造底板稳定延续,顶板下扎未缺失。工作面
距上部第Ⅲ含水层(七里镇砂岩)30m左右。
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