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矿井涌水量

矿井涌水量,流入矿井巷道内的地表水、裂隙水、老窑水、岩溶水等的总量。矿井涌水量的大小常用每小时或每分钟的流量表示。矿井涌水量是煤矿开发的一个重要技术条件。地质勘探工作区应查明水文地质条件和预计开采矿井的涌水量,以便在建井和生产时采取相应的流、排、堵、防等措施。

矿井涌水量基本信息

矿井涌水量预测方法

矿井涌水量相关分析法

通过矿井涌水量与主要影响因素之间的统计规律性建立相应的回归方程,并进行矿井涌水量预测,这便是相关分析法。

实践证明,矿井涌水量与很多因素间虽然没有确定的函数关系,但却存在某种统计关系。特别是对介质非均质程度高的岩溶充水矿床,以及一些大气降水作为主要充水水源的矿床,建立确定性的水文地质模型存在困难时,可采用数理统计分析的方法,建立统计模型,来预测矿井涌水量。相关分析法与水文地质比拟法及Q—S曲线法一样,是一种简单的近似法。它的最大优点是计算过程中避开了那些难以确定的水文地质参数以及一些尚未解决的机理问题。弱点是得到的结论只是一种可能性。为保证预测精度,要注意两点:一是要有足够的数据和较长的数据系列;二是要以定性的机理分析为基础,正确选择相关因子。

矿井涌水量水均衡法

水均衡法是应用水均衡原理预测矿井涌水量的一种方法。它是通过研究均衡期矿区地下水收支项目间的关系,建立均衡方程式,进而计算矿井涌水量。水均衡法原理清晰,但实际工作中要准确计算地下水均衡的各组成部分是十分困难的。所以,均衡法一般只适用于统一完整的水文地质单元内补给和排泄量容易确定,并且有长期观测资料情况下的矿井总涌水量的预测。

矿井涌水量降深曲线法

Q—S曲线法是利用抽(放)水试验的资料,建立涌水量(Q)与降深(S)关系的曲线方程,然后根据试验阶段与未来开采阶段水文地质条件的相似性,把Q—S曲线外推,来预测矿井涌水量。

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矿井涌水量造价信息

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矿井专用灯

  • RB-5FE27外径尺寸: 95×85(mm) 供电电压: 220(V)功率: 5(W) 光通量: 550(LM)寿命: 50000(H)
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矿井加热机组

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矿井专用通讯电缆

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水处理水量

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格栅

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设备

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设备

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设备

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设备

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设备

  • 台班
  • 韶关市2009年11月信息价
  • 建筑工程
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调节水量

  • Ф3200mm,L=12500mm 调节水量 300t/d
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  • 2021-07-12
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人体含水量

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矿井涌水量影响条件

覆盖层透水性及煤层围岩出露条件的影响

地表水和大气降水能否渗入地下,其渗入地下的数量多少,与煤层上覆岩层的透水性及围岩的出露条件有着直接关系。覆岩的透水性好,则补给水量和井下涌水量也大。一般认为矿区内若分布有一定厚度(大于5 m)的稳定弱透水层时,就可以有效地阻挡地表水和大气降水的下渗。如煤层围岩是透水的,其出露地表的面积愈大,则接受降水和地表水下渗补给量就愈大,井下涌水量也大。

在地形平缓、厚度大的缓倾斜透水层最易得到补给。因此流入井巷水主要为动储量,其涌水量将长期稳定在某个数值上,且不易防治。若缺乏补给水源或煤层上覆岩层透水性弱,则流入井巷的水量主要是静储量,这时涌水特征是水量由大变小,较易防治。

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矿井涌水量定义

矿井涌水量是指从矿山开拓到回采过程中单位时间内流入矿坑包括井、巷和巷道系统的水量。它是确定矿床水文地质类型、矿床水文地质条件复杂程度和评价矿床开发经济技术条件的重要指标之一,也是制定矿山疏干设计方案、确定生产能力的主要依据。

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矿井涌水量常见问题

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矿井涌水量综述

矿井涌水量预测是对矿井充水条件的定量描述,也是对采矿井巷系统需要排除水量的估计。矿井涌水量的预测一般包括:单项开拓工程或疏干工程的涌水量;某一开采系统的涌水量;矿井总涌水量。矿床勘探阶段主要是预测后两者。由于矿井涌水量常具有季节性变化,故总涌水量又有正常涌水量(Q0)和最大涌水量(Qmax)之分。正常涌水量是指平水期(或枯水期)保持相对稳定的总涌水量;最大涌水量是指雨季时的洪峰涌水量。二者的影响因素、动态特点和预测方法有所不同,一般应分别进行分析和评价,往往是先计算正常涌水量,然后考虑雨季的最大涌水量增量。

在矿井涌水量预测中,还经常使用“疏干涌水量”。它是指在设计疏干时间内,将水位降至某规定标高时的疏干排水量。勘探阶段的矿井涌水量预测,实质上是预测疏干涌水量。

保证矿井涌水量预测精度的关键,在于做好下面的两步工作:

1、查明充水条件,建立符合客观实际的水文地质概念模型:包括充水水源、充水途径以及它们相互配合的分析;特别是要用发展的观点,分析在未来开采条件下地下水系统补、径、排特征的变化,正确确立计算边界,并获得主要充水岩层具有代表性的水文地质参数。

2、正确选择计算方法,建立与水文地质概念模型相符的数学模型:计算时切忌不考虑具体条件而盲目套用已有计算公式,或建立不合理的数学模型。

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矿井涌水量地形的影响

地形直接控制了含水层的出露部位和出露程度,控制着降水和地表水的汇集,因此矿区地形就间接的影响矿井涌水程度。大气降水和地表水对矿井充水的影响大小,地形因素起着很大作用。地形直接控制了含水层的出露部位和出露程度,以及地下水的补给情况,同时还控制着大气降水和地表水的汇集。

位于侵蚀基准面以上的矿井巷道,矿井的涌水量随降水量的变化而变化,通常矿井的涌水量很小甚至无涌水,且矿井水易于排除。当矿井开采深度低于当地侵蚀基准面时,水文地质条件比较复杂,地下水接受大气降水和地表水的补给,一般情况是矿井涌水量较大,若没有动储量水影响,矿井涌水量也较稳定,但要注意雨季洪水的影响。

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矿井涌水量地质构造影响

在煤层分布范围内,受构造体系控制的蓄水构造类型和它的规模,既决定了煤层的赋存规律,也决定了汇集地下水的条件,如动、静储水量的比例和大小,所以地质构造直接影响着矿井涌水量的大小。

1、压性断裂面对矿井涌水量的影响

由于压性断裂面所受的压应力最大,因此,其结构面内的破碎充填物多为角砾岩和糜棱岩,同时断裂面本身也非常紧密,故其突水性较差,且相对地起隔水作用,所以压性断裂面通常对矿井涌水影响较小。

2、张性断裂面对矿井涌水量的影响

张性断裂面是由拉伸作用力产生的,张裂程度大,断裂面的充填物多为尖角状或棱角状大小不等的角砾所组成的角砾岩,孔隙多,孔隙度大,而且断裂面两侧常伴有低序次的断裂面,为地下水的运动、赋存创造了良好的条件,因此,对矿井涌水的影响较大。

3、扭性断裂面对矿井涌水量的影响

扭性断裂面是由剪切作用力产生的(有的也有张应力和压应力)。结构面内有糜棱岩,两侧有规律地排列着破碎角砾岩和棱体。同时,扭裂面一般呈闭合型或较窄的裂缝,但延展较远,发育深度大,低序次的断裂也较发育,因此扭裂面及其两侧也常具有良好的导电性。 2100433B

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矿井涌水量文献

三层矿井涌水量观测表 三层矿井涌水量观测表

三层矿井涌水量观测表

格式:pdf

大小:6KB

页数: 4页

遵义县三层煤矿 矿井涌水量观测 记 录 台 账 二 O一四年度 矿井涌水量观测记录 观测单位:生技科 2014 年 月 日 观测地点 浮标法 容积法 涌水量 (m3/h) 备注 宽 (m) 深 (m) 长度 (m) 流过时间( s) 量桶容积( m3) 流满时间( s) 16102运输巷 0.25 1#观测站 26101运输巷 0.3 2#观测站 26102运输巷 0.2 3#观测站 26103运输巷 4#观测站 主井井底车场 0.25 5#观测站 合计 说明:因受采空区渗水等因素影响, 矿井涌水量值略大于上述分项水文观测点之和。 即涌水 量≥ 1#+2#+3#+ 4#+5# 观测员: 审核: 矿井涌水量观测记录 观测单位:生技科 2014 年 月 日 观测地点 浮标法 容积法 涌水量 (m3/h) 备注 宽 (m) 深 (m) 长度 (m) 流过时间( s) 量桶容积( m3)

基于SVM降雨充水矿井涌水量预测 基于SVM降雨充水矿井涌水量预测

基于SVM降雨充水矿井涌水量预测

格式:pdf

大小:6KB

页数: 3页

为了准确预测降雨充水矿井涌水量,将SVM算法应用于降雨充水矿井涌水量预测,通过对SVM算法分析,确定了合适的核函数及其参数,提出了基于SVM算法的降雨充水矿井涌水量预测模型,并根据所选矿区自然地理情况,确定了预测输入因子和输出因子。通过MATLAB语言编程,结果显示:预测值与实际测量值具有较好的一致性,验证了矿井涌水预测模型是有效的。

煤矿水的灾害防治与资源化图书目录

第1篇 煤矿水害防治的理论与技术

1 概述

1.1 我国煤矿的水文地质条件

1.2 我国煤矿水害主要类型及特点

1.3 矿井水水害的防治

2 煤矿水害发生的主要条件和影响因素

2.1 矿井充水水源

2.2 矿井充水的导水通道

3 矿井涌水量预算

3.1 矿井涌水量的基本理论

3.2 常用矿井涌水量预算方法

4 矿井水害预测

4.1 概述

4.2 定性预测技术

4.3 定量预测技术

4.4 综合预测

5 矿井水文地质条件探测

5.1 直流电法探测技术

5.2 电磁法探测技术

5.3 工程实例——平顶山煤业集团七星公司(原七矿)瞬变电磁探测工程

5.4 三维地震法探测技术

5.5 其他物理探测技术

6 矿床疏水降压

6.1 概述

6.2 钻孔疏降水方式的疏降计算

6.3 巷道疏降水方式的疏降计算

6.4 矿井疏降工程实例

6.5 疏降工程的优化设计

7 矿井注浆堵截水

7.1 概述

7.2 矿井堵截水注浆工艺

7.3 矿井注浆堵截水技术方法

7.4 注浆工程实例

8 矿井水文地质数值模拟

8.1 概述

8.2 煤矿床水文地质基本类型及特征

8.3 地下水的补给、径流和排泄动态

8.4 矿井水文地质数值模拟

8.5 地下水运动的基本规律

8.6 地下水运动的基本微分方程

8.7 地下水的稳定井流运动

8.8 地下水的非稳定井流运动

8.9 有限元方法

8.10 有限差分法

第2篇 煤矿危害防治技术的信息化

9 煤矿信息化的GIS基础

9.1 CIS的概述

9.2 GIS的应用

9.3 GIS技术与应用发展现状和趋势

9.4 对我国发展GIS的建议

10 数字地球的理论与技术

10.1 数字地球概述

10.2 数字地球的技术体系

10.3 数字地球的关键技术

11 从数字地球到数字矿山

11.1 煤炭企业的信息化

11.2 数字矿山的认识背景

11.3 数字矿山的技术路线

11.4 数字矿山的主要内容

12 数字矿山的企业信息化结构设计

12.1 煤炭企业的机遇与挑战

12.2 基于数字矿山的煤炭企业信息化结构设计

13 矿山防治水基础地理信息系统设计

13.1 矿山防治水基础地理信息系统概述

13.2 矿山防治水基础地理信息系统质量控制

13.3 矿山防治水基础地理信息系统功能设计

13.4 矿山防治水基础地理信息系统图形库建库设计

13.5 矿山防治水基础地理信息系统功能及结构

14 数字矿山元数据设计

14.1 数字矿山元数据标准框架

14.2 元数据工具

14.3 元数据库的建立

14.4 空间元数据标准设计

14.5 数字矿山的信息共享设计

14.6 数字矿山元数据指标体系建立

14.7 矿井防治水信息化系统

第3篇 煤矿水的资源化

15 我国煤矿区水资源状况

15.1 煤矿区水资源概况

15.2 煤矿废水的来源

15.3 矿井涌水情况

15.4 采煤活动对煤矿区水资源的破坏

15.5 煤矿区水资源破坏引起的相关灾害

15.6 矿井水水质特征

16 矿井水资源化概况

16.1矿井水资源化的意义

16.2矿井水处理及利用现状

16.3煤炭企业矿井水处理利用典型实例

17 矿井水处理技术

17.1 含悬浮物矿井水处理技术

17.2 高矿化度矿井水(矿井苦咸水)处理技术

17.3 酸性矿井水处理技术

17.4 含(高)氟矿井水处理技术

17.5 含重金属离子的矿井水处理技术

17.6 含有机污染物矿井水处理技术

17.7 含放射性污染物矿井水处理技术

18 特殊水质矿井水的深度开发

18.1 工业矿水

18.2 医疗矿泉水

18.3 饮用天然矿泉水

18.4 特殊水质矿井水的深度开发

19 矿井热水的利用

19.1 地热水的形成

19.2 地热资源评价

19.3 国外地热水的利用

19.4 我国地热水的利用

19.5 地热水利用技术

19.6 地热水抽取引起的环境地质问题

19.7 矿井热水的资源化利用

参考文献2100433B

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矿井水害防治技术内容简介

本书阐述了矿井涌水量的预测、矿井水文地质工作、矿井水害防治、矿井特大突水抢险救灾技术,并辅以典型事故案例加以分析。

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矿山水害防治理论与方法简介

内容简介

本书包括:矿山水害类型及分布、产生条件及主要影响因素,矿井水害与矿井生产和建设,矿井涌水量预测理论与方法,矿井疏干水量的解析水动力学计算理论与方法等10部分。

2100433B

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