李中祥
摘 要:文章通過(guò)對(duì)礦區(qū)深部水文地質(zhì)條件研究與礦井充水因素的分析,明晰了礦井北一深部采區(qū)開采的直接水源是可采煤層頂板冒落帶、裂隙帶和底板擾動(dòng)帶的砂巖裂隙水,以及充水通道、充水強(qiáng)度對(duì)開采充水的影響。
關(guān)鍵詞:水文地質(zhì)條件;采區(qū)深部;充水因素分析
中圖分類號(hào):TD8 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)21-0192-02
引言
顧橋礦位于淮南煤田基巖水文地質(zhì)分區(qū)的中區(qū)單元。以石灰?guī)r為主的巖溶裂隙含水層裸露區(qū),受大氣降水補(bǔ)給,地下水以垂直運(yùn)動(dòng)為主。除局部松散層中、下部含水層直接覆蓋含煤地層而存在補(bǔ)給關(guān)系外,其余大都具儲(chǔ)存量消耗型特征,煤系地下水基本處于停滯狀態(tài)。本文通過(guò)分析充水水源、充水通道及充水強(qiáng)度因素,從而為礦井深部建設(shè)及防治水提供了水文地質(zhì)依據(jù)。
1 北一采區(qū)深部充水水源及分析
礦井北一深部采區(qū)開采的主要充水水源有新生界砂層孔隙水、煤系砂巖裂隙水、太原組灰?guī)r巖溶水和老空水。
1.1 新生界砂層孔隙水對(duì)開采充水影響
鉆探揭露補(bǔ)勘區(qū)新生界厚度317.5~386.0m,基巖面起伏不大;新生界下部中新統(tǒng)(N11)含礫砂層孔隙含水層(組)直接覆蓋在煤系基巖上,據(jù)《顧橋礦礦井地質(zhì)報(bào)告》單位涌水量為0.524~1.935L/s.m,砂層孔隙水可間接滲入補(bǔ)給煤系和灰?guī)r,在天窗區(qū)對(duì)煤系砂巖裂隙含水層(組)作垂直補(bǔ)給,是礦井充水主要補(bǔ)給來(lái)源,補(bǔ)給量受基巖風(fēng)化帶滲透性控制。礦井北一深部采區(qū)主采煤層距上覆新生界砂層孔隙含水層(組)較遠(yuǎn),開采時(shí)導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度達(dá)不到松散含水層(組)。因此新生界砂層孔隙含水層(組)水對(duì)開采充水無(wú)直接影響。
1.2 煤系砂巖裂隙水對(duì)開采充水影響
1.2.1 基巖風(fēng)氧化帶發(fā)育情況及對(duì)開采充水的影響
鉆探揭露風(fēng)氧化帶厚度26~59.5m,巖性一般以砂巖、泥巖交互沉積為主。見(jiàn)基巖風(fēng)氧化帶發(fā)育特征表,基巖風(fēng)氧化帶巖性一般主要以砂巖、泥巖交互沉積為主。雖巖石裂隙發(fā)育,巖芯破碎,但砂質(zhì)泥巖、泥巖層致密、有一定的發(fā)育厚度,阻隔了上覆新生界砂層孔隙含水層(組)水的滲透補(bǔ)給。
1.2.2 基巖砂巖裂隙水對(duì)開采充水的影響
煤系砂巖裂隙水是礦井北一采區(qū)深部煤層開采直接充水水源。裂隙水一般分布于一層或數(shù)層泥巖、砂質(zhì)泥巖和粉砂巖間,正常情況下彼此間無(wú)水力聯(lián)系,但與斷層和裂隙導(dǎo)通時(shí)才可能發(fā)生水力聯(lián)系,接收上覆松散層含水層(組)的滲流補(bǔ)給。采掘空間形成“三帶”范圍內(nèi)的砂巖裂隙含水層(組)水會(huì)直接向礦坑充水,是礦井北一采區(qū)深部煤層開采的主要水害。煤系砂巖層一般裂隙不發(fā)育,分布不穩(wěn)定,富水性差異較大。
本區(qū)11-2煤層導(dǎo)水裂隙平均高度約50m,在導(dǎo)水裂隙帶內(nèi)砂巖厚19.7~41.55米,平均厚28.08m,巖性局部為厚層狀中粗砂巖,裂隙發(fā)育,富水性好,是11-2煤層采掘工作面的直接充水水源。
本區(qū)13-1煤層導(dǎo)水裂隙帶平均高度約80m,在導(dǎo)水裂隙帶內(nèi)砂巖厚6.55~46.81m,平均16.64m,巖性局部為厚層狀中粗砂巖,裂隙發(fā)育,富水性好,是13-1煤層采掘工作面的直接充水水源。
正常情況下,砂巖裂隙含水層(組)水對(duì)煤層開采威脅并不嚴(yán)重。對(duì)礦井歷次抽水試驗(yàn)、礦井投產(chǎn)以來(lái)采掘出(突)水情況和礦區(qū)生產(chǎn)礦井出水點(diǎn)水量變化趨勢(shì)分析,都表明煤系砂巖裂隙含水層含水性弱,補(bǔ)給水源貧乏,以儲(chǔ)存量為主的特點(diǎn),礦井北一采區(qū)深部大中斷層較發(fā)育,煤系巖相變化大。在斷層附近,各含水層的富水性將大大增強(qiáng)。由于斷層的存在,上、下盤砂巖含水層可能因錯(cuò)動(dòng)對(duì)接而發(fā)生直接或間接的充水影響,因此本區(qū)回采時(shí),需留設(shè)足夠的斷層防水煤柱。
在局部堅(jiān)硬砂巖裂隙發(fā)育區(qū)段和因斷層切割的構(gòu)造裂隙發(fā)育區(qū)段,特別是13-1、11-2、8、6-2、4-2、1煤層頂板砂巖直覆區(qū)段富水性較強(qiáng),導(dǎo)水性較好,一旦井巷工程施工接近或煤層開采時(shí),可能瞬間出水,造成危害或影響安全生產(chǎn)環(huán)境。
1.2.3 太原組灰?guī)r巖溶裂隙水對(duì)開采充水影響
礦井北一采區(qū)深部太原組第一層灰?guī)r距1煤層底板間距10~19m,平均間距16m,灰?guī)r水對(duì)第一開采水平(-850m)的水頭壓力約為8.1MPa,對(duì)二水平(-1000m)的灰?guī)r水水頭壓力約10.3MPa。在自然狀態(tài)下,無(wú)水流補(bǔ)給礦井,當(dāng)開采1煤層時(shí)失去水力均衡作用的條件,1煤層底板因超過(guò)強(qiáng)度極限而破裂,引起底鼓,導(dǎo)致灰?guī)r水突入礦井。尤其是斷層切割煤系地層使主采煤層與灰?guī)r間距變小,或使煤層與灰?guī)r直接對(duì)口,高水頭灰?guī)r水則通過(guò)斷層帶導(dǎo)水通道或直接突入礦井,對(duì)1煤層開采構(gòu)成威脅。灰?guī)r巖溶裂隙水富水強(qiáng)、補(bǔ)給豐富,成為北一深部采區(qū)1煤層開采的水害隱患。故1煤層開采前,必須對(duì)灰?guī)r巖溶裂隙水進(jìn)行疏水降壓。
本區(qū)開采的11-2、13-1煤層距下伏太原組灰?guī)r、奧陶系灰?guī)r較遠(yuǎn),不受下伏灰?guī)r水的直接影響。
2 北一采區(qū)深部充水通道及分析
北一采區(qū)深部煤層開采充水通道主要有原生節(jié)理和裂隙、斷層、采煤冒落及導(dǎo)水裂隙帶、封閉不良鉆孔等。
2.1 原生節(jié)理和裂隙導(dǎo)水
煤系砂巖裂隙水是礦井北一采區(qū)深部煤層開采直接充水水源。鉆探表明,補(bǔ)勘區(qū)內(nèi)砂巖節(jié)理、裂隙較發(fā)育,且具非均一性,富水性差異較大。這些裂隙溝通上覆、下伏含水層(組)與煤層的水力聯(lián)系,構(gòu)成充水通道。
北一采區(qū)深部主采13-1、11-2、8、6-2、1煤層存在或大面積存在老頂砂巖直覆、直頂砂粘巖較薄而老頂砂巖巨厚的情況。此類砂巖頂板裂隙發(fā)育,富水性強(qiáng),砂巖裂隙水主要通過(guò)砂巖層原生裂隙、構(gòu)造裂隙及開采覆巖破壞形成的裂隙等充入井巷和工作面,造成出(突)水。
2.2 斷層導(dǎo)水
北一采區(qū)深部大中型正斷層較發(fā)育,且斷層交錯(cuò)切割。斷層帶一般被泥質(zhì)巖和粉、細(xì)砂巖碎塊充填膠結(jié),斷層及周邊裂隙本身就可能含水,成為相對(duì)富水區(qū);同時(shí)也能導(dǎo)通各個(gè)含水層向采掘空間充水,構(gòu)成向礦井充水的水源和通道,一般斷層可能造成采掘空間出現(xiàn)淋水和小股涌水,但出水量衰減快,易疏干。
2.3 采煤冒落及導(dǎo)水裂隙帶導(dǎo)水
北一采區(qū)深部各主采煤層大面積開采時(shí),可導(dǎo)致發(fā)育大量的冒落裂隙和導(dǎo)水裂隙,這些裂隙也是溝通含水層(組)與煤層的良好通道,但開采埋藏深,留設(shè)了足夠的防水煤柱,導(dǎo)水裂隙帶一般不波及上覆新生界含水層,但今后開采B組煤需防范導(dǎo)水裂隙帶溝通上覆煤層采空區(qū),若不超前進(jìn)行探放,上覆煤層老空水可通過(guò)導(dǎo)水裂隙帶充入工作面。
3 北一采區(qū)深部充水強(qiáng)度分析
礦井北一采區(qū)深部主采煤層埋深較深,開采時(shí)導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度達(dá)不到松散含水層(組)。因此新生界砂層孔隙含水層(組)水對(duì)開采充水無(wú)直接影響。
煤系砂巖裂隙含水層(組)正常情況下與上覆松散層含水層(組)無(wú)水力聯(lián)系,只有在斷層和裂隙導(dǎo)通的情況下才接受上覆松散層含水層(組)的滲流補(bǔ)給。
煤系砂巖裂隙水可通過(guò)裂隙或斷層導(dǎo)水,煤系砂巖含水層(組)富水性弱,補(bǔ)給水源極有限,具存儲(chǔ)消耗性特征,充水強(qiáng)度一般。但主采13-1、11-2、8、6-2、4-2、1煤層頂板局部砂巖裂隙發(fā)育區(qū)段,富水性強(qiáng),充水強(qiáng)度較強(qiáng)。
太原組灰?guī)r巖溶含水層(組)富水性中等~強(qiáng)。灰?guī)r水主要通過(guò)斷層或封閉不良鉆孔導(dǎo)水。補(bǔ)勘區(qū)鉆孔未發(fā)現(xiàn)斷層破碎帶漏水,其主要表明以泥質(zhì)巖類充填的斷層破碎帶起阻水作用。但當(dāng)斷層切割1煤層及太原組灰?guī)r時(shí),地下水力均衡失去平衡,其抗壓強(qiáng)度比正常巖層小,高壓含水層(組)水將通過(guò)斷層破碎帶突入礦井,且充水強(qiáng)度較強(qiáng)。
4 采區(qū)深部充水因素綜述
顧橋礦北一采區(qū)深部礦坑充水,上與松散層、基巖風(fēng)化帶含水層無(wú)直接關(guān)系,下與太灰?guī)r溶裂隙水不發(fā)生直接聯(lián)系,但灰?guī)r巖溶裂隙水富水強(qiáng)、補(bǔ)給豐富,1煤層底板可能在失去水力均衡作用的條件下,因超過(guò)強(qiáng)度極限而破裂,引起底鼓,導(dǎo)致灰?guī)r水突入礦井,成為北一深部采區(qū)1煤層開采的水害隱患。如果南、北兩翼邊界斷層留設(shè)有足夠的防水煤柱,則煤系砂巖裂隙水是礦井北一采區(qū)深部煤層唯一充水水源。由于煤系地層中各層位砂巖含水層之間沒(méi)有直接聯(lián)系,所以,礦坑充水的直接水源只能是可采煤層頂板冒落帶、裂隙帶和底板擾動(dòng)帶的砂巖裂隙水,且煤系砂巖裂隙水及太原組灰?guī)r巖溶含水層(組)富水性較強(qiáng)。
參考文獻(xiàn):
[1]GB/T12719-1991.礦區(qū)水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘探規(guī)范[S].
[2]鄭世書,陳江中,劉漢湖.專門水文地質(zhì)學(xué)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,1999.
[3]李德忠,賴達(dá)金.工作面頂板砂巖裂隙水綜合防治技術(shù)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2004(03).