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本项目针对我国华东、华北矿区部分煤矿在松散承压含水层下采煤顶板突水灾害问题,应用岩层控制的关键层理论,首次就松散承压含水层载荷传递作用下覆岩关键层复合破断机制及其对工作面顶板突水灾害的影响规律开展研究,揭示松散承压含水层载荷传递作用下覆岩关键层复合破断的发生条件和影响因素,建立松散承压含水层下采煤覆岩关键层复合破断的理论判别方法;揭示松散承压含水层载荷传递作用下覆岩关键层复合破断时顶板导水裂隙演化规律及其对顶板突水的影响;建立松散承压含水层下采煤覆岩关键层复合破断引发的突水灾害防治对策和相应的开采设计原则。本项目的研究将进一步完善和发展松散承压含水层下采煤突水灾害防治理论与技术,具有重要的理论意义与实践价值。
我国华东、华北等矿区许多煤矿的厚表土层底部存在着一层以非胶结砂、砾为骨架组成的松散承压含水层,它直接赋存在煤系基岩顶部,对煤矿安全开采造成严重威胁。近年来,我国一些矿区在松散承压含水层下采煤时,出现了严重的压架突水灾害问题,造成了重大的经济损失,严重威胁煤矿安全生产。目前邻近松散承压含水层采煤压架突水灾害问题仍然没有得到很好的解决。此类突水事故的原因通常归结为存在断层、原生裂隙发育或松散承压含水层底界面降低等特殊地质因素,沟通了采动顶板导水裂隙与基岩顶部的松散承压含水层而引发突水灾害。事实上,此类顶板突水灾害与工作面压架灾害都是伴生的,即工作面突水前都会出现矿山压力显现异常增大甚至压架现象,并随工作面推进周期性的发生,说明此类压架突水灾害与采动顶板破断运动特征紧密相关,反映了邻近松散承压含水层采煤覆岩破坏规律的特殊性,而传统理论难以合理解释此类压架突水灾害的发生机理。 项目经过系统深入的研究发现:由于松散承压含水层的流动性和侧向补给作用,煤层开挖过程中作用于基岩顶界面的上覆载荷不像通常条件下随煤层开挖显著降低而是基本保持恒定,松散承压含水层起到了载荷传递的作用。邻近松散承压含水层开采时,由于松散承压含水层的载荷传递作用,导致一定覆岩条件下松散承压含水层下部基岩的整体破断和关键层结构失稳,使得顶板导水裂隙带高度发育至松散承压含水层下,这是引发部分矿井在邻近松散承压含水层采煤时发生异常压架突水灾害的根本原因。基于松散承压含水层下采煤压架突水机理,研究揭示了松散承压含水层特性和覆岩关键层结构特征等因素对压架突水灾害的影响规律,基本掌握了松散承压含水层下采煤压架突水灾害发生条件,提出了压架突水危险区域预测方法,发明了基于含水层长观孔水位降速的压架突水灾害预警方法,提出了松散承压含水层下采煤压架突水灾害防治对策。上述研究成果填补了我国煤矿采场矿压和顶板突水防治理论的一项空白,对我国松散承压含水层下煤炭资源的安全高效开采具有重要意义,已在皖北矿区祁东煤矿得到了验证和应用,取得了显著的经济效益。项目已出版著作1部,发表论文26篇,其中被Ei收录18篇,获得国家发明专利1项、实用新型专利1项,获得省部级科技进步奖励1项。 2100433B
含水层的渗透系数是一个很重要的水文地质参数,一般的含水层渗透系数是指水平方向值对于各向异性,并且研究中需要考虑三维层面的水流时,含水层的渗透系数分为不同方向的渗透系数,即垂向渗透系数和水平渗透系数.
按照铁路经验公式计算的话,粉细砂为147-168KPa,中粗砂的话为195-214KPa。按照纺织工业部的经验公式计算结果为155-165KPa。楼主说海边表层砂是粉细砂吧?是不是饱和状态的,若是饱和...
松散承压含水层下采煤突水机理与防治
煤矿作为我国发展的重要能源之一,对我国的经济发展起到了重要的意义。但是,在我国煤矿开采的过程中,会发生一些安全事故。其主要的原因是因为,由于松散承压含水层的载荷传递作用,造成岩层发生一定程度上的破裂,这样就会对松散承压含水层造成严重的影响,甚至会发生一定程度上的断裂,最终顶板导水裂隙发育高度异常,从而增加了松散承压含水层变大,这便是引发松散承压含水层下采煤事故发生的重要原因。本文根据这样的情况,对松散承压含水层下采煤突水机理与防治,进行了分析和阐述,希望可以避免事故的发生。
承压含水层下采煤突水防治探究
结合具体的工程实例,通过实验模拟和现场实测相结合的方法,对松散承压含水层下采煤突水事故的发生机理及防治措施展开探究。研究表明:工作面突水事故的出现与上部覆岩的断裂运动关系紧密。承压含水层的载荷传递效果,使得覆岩关键层出现复合断裂,使得导水裂隙贯通含水层,诱发突水事故。针对这一机理针对性提出适用于A矿的承压水下采煤突水灾害防治措施,对A矿回采作业的安全高效进行提供了积极指导。
承压水所在的地质层面称之为承压含水层,是充满于上下两隔水层之间的含水层中的水。它承受压力,当上覆的隔水层被凿穿时,水能从钻孔上升或喷出。由于承压水有顶板,因而有与潜水不一样的特点:
承压水具有承压性能,当钻孔穿到含水层后,在静水压力的作用下,初见水位与稳定水位不一样,稳定水位高于初见水位,若能流出地表,称为正压头;若不能流出地表,称为负压头。
承压水分布区与补水区不一致。因为承压水区有上隔板,不能自上隔板上部的地表接受补给。补水区往往处于承压区一侧,位于地形较高的含水层出露的位置。排泄区位于地形较补给区低的位置。
承压水自补给区流入承压区再向低处排泄,故承压水的水量、水质、水温等受气候影响较小,随季节变化不大,较为稳定。
承压水受地表污染少。
充满于两个隔水层之间的含水层中的地下水。典型的承压含水层可分为补给区、承压区及排泄区三部分。
补给区含水层裸露,具有自由水面,实际上分布着潜水,可接受外界补给。 排泄区承压水通过上升泉和向浅部含水层越流等方式排泄。 承压区含水层所处的位置高程较小,充满着承受压力的水。当井或钻孔揭穿隔水顶板时,井孔中的水上涌到含水层顶面以上一定高度才停止下来。静止水面的高程即承压含水层的测压水位。测压水位高出含水层顶面的距离为承压水的压力水头。在一定的地形、地质条件下,测压水位高出地面,井孔喷发自流水,成为自流井。
(1)水体下采煤的条件要求。水体下采煤的条件要求是:开采后受影响的采区和矿井涌水量不超过其排水能力,不影响正常生产。因此,当开采煤层上覆水体时,必须留设安全煤岩柱,确定允许的开采上限标高。安全煤岩柱应按煤层上覆水体的类型不同,按下述要求留设。
①当开采煤层上方地表直接为湖泊、江河等水体,不允许导水裂缝带波及水体,必须留设防水安全煤岩柱。
②当开采煤层上方地表为松散弱含水层或是已疏降的松散强含水层时,允许导水裂带波及这类水体,但不允许冒落带接近它。这时,可留设防砂安全煤岩柱。其高度应大于或等于冒落带高度加上保护层厚度。
③开采煤层上方地表为松散弱含水层或是疏干的松散含水层,当允许冒落带接近松散层底部时,可留设防塌煤岩柱,其高度应近似等于冒落带高度。
(2)水体下采煤的主要开采技术。
①当开采倾角小于55。并只留设了防砂安全煤岩柱(或防塌煤岩柱)的厚煤层时,应采用倾斜分层长壁式采煤方法,并尽可能减少第一、二分层的采高,增加分层之间开采的间歇时间。
②当开采倾角为55。~90。的煤层时,应采用分小阶段间歇回采措施,同时加大回采工作面的走向长度。第~、二小阶段的垂高一般应不大于20m。回采时严禁超限开采。如煤层顶底板岩层坚硬不易冒落时,宜采取强制分段切断顶底板的措施,以防抽冒、切冒。
③在地表面水体、石灰岩岩溶水体或强含水层下采煤时,应在开采水平、采区之间留设隔离煤柱或建立可靠的防水闸门(墙),适当地加大排水能力和容量。
④在水体下采煤时,应对受水威胁的工作面和采空区的水情加强监测,对水量、水质和水位动态等进行系统观测及时分析;对采区周围井巷、采空区及地表的积水区范围和可能发生的突水通道作出预计,采取相应的措施,正确选择安全避灾路线。
⑤在采空区积水和基岩含水层下采煤,或可能遇到充水断层破碎带时,应采用巷道、钻孔或巷道与孔结合的方法先探放、疏降水后开采。