(贵州省煤田地质局地质勘察研究院,贵州 贵阳 550008)
朝阳煤矿位于贵州省水城县南东方向,面积约2.1 km2,属亚热带湿润季风气候,雨量充沛,年平均降水量1 100 mm。矿区整体地貌呈V型河谷,山高谷深,属中山地貌,以侵蚀剥蚀地貌为主。矿区地势中部高、两侧低,中部山脊构成地表分水岭,地表水体有赵家河和懒龙河,均汇入东部的三岔河,属长江流域乌江水系,河水流量受降水控制,随季节变化。
矿区所在区域大地构造位置处于扬子准地台(I级),黔北隆起(Ⅱ级),六盘水断陷(Ⅲ级),紫云—垭都断裂(Ⅳ级),处在百兴向斜南西翼中部,区域水文地质单元补给区,为一单斜构造,地层倾向北东,走向南东,倾角一般5°~30°,岩性以碎屑岩为主,西南部见玄武岩。区内断裂构造不发育,仅南部见一条断层。区内含煤地层为二叠系上统龙潭组(P3l),平均厚度370 m,矿区内可采煤层有7层,从上到下编号分别为2、3、5、6、22、29、32号煤层(见图1)。
图1 朝阳煤矿示意图
矿区内出露地层由下至上依次为二叠系上统峨嵋山玄武岩组(P3β)、龙潭组(P3l)、长兴组(P3c)、三叠系下统飞仙关组第一段(T1f1)、二段(T1f2)、三段(T1f3)、第四系(Q)。各地层水文地质特征简述如下。
1)峨嵋山玄武岩组(P3β):在矿区西南部少量出露,岩性主要为灰绿色玄武岩,其顶部5 m左右为浅灰色凝灰岩,区内出露不全,据区域资料,厚度约400 m;浅部发育风化裂隙,区内无泉点出露,各钻孔揭露时无涌漏水现象。该岩组含少量基岩裂隙水,富水性极弱,为相对隔水层,隔水性能较好。
2)龙潭组(P3l)组: 在矿区中西部出露,为本区含煤地层,岩性主要由浅灰色、灰色及深灰色,薄至中厚层状细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩及煤组成,厚度一般为370 m;浅部风化裂隙较发育,深部发育少量构造裂隙;该岩组主要表现为V型河谷地貌,赵家河由西南流向东北,切割该地层,上煤组主要出露在河谷东侧的反向坡上。雨季调查泉点2个,流量约0.1 L/s。钻进中冲洗液消耗量较小,部分钻孔在浅部风化带发现漏水现象。该岩组含少量基岩裂隙水,富水性弱,属弱含水层,为一个弱含水层与隔水层互层的含水岩组。
3)长兴组(P3c)组: 在矿区中部出露,位于反向坡中部,主要为灰岩、泥灰岩与粉砂岩互层,含数层蒙脱石泥岩,厚度一般为40m;浅部节理裂隙较发育,局部见溶蚀现象,深部发育少量构造裂隙,未见溶蚀现象,区内无泉点出露,钻进中无漏失现象。该岩组含少量裂隙水,富水性弱。
4)飞仙关组第一段(T1f1):在矿区中部出露,位于反向坡中上部,岩性主要为灰绿色泥质粉砂岩、粉砂岩,厚度约150 m。除浅部发育风化裂隙外,深部裂隙不发育,无泉点出露。各钻孔揭露时无涌漏水现象。该岩组含少量基岩裂隙水,富水性极弱,为相对隔水层,隔水性能较好。
5)飞仙关组第二段(T1f2):在矿区中东部山顶出露,位于反向坡顶,地势陡峭,多形成悬崖,不利于大气降水汇集、下渗,岩性主要为中厚层状灰岩夹粉砂岩,厚度约80 m。裂隙发育,见大量溶蚀现象。区内无泉点出露。多个钻孔揭露时发生漏水现象。因该岩组在区内为剥蚀残留体,且坡向与倾向相同,不利于地下水储蓄。因此,该岩组主要表现为透水层,含少量岩溶裂隙水,雨季富水性增加,富水性弱—中等。
6)飞仙关组第三段(T1f3):在矿区东部山顶出露,主要分布于分水岭以东,坡向与倾向一致,在区内为剥蚀残留体,岩性主要为薄至中厚层状灰紫色粉砂岩、泥质粉砂岩,区内出露不全,见泉点,流量微弱。据邻近化乐井田资料,该岩组一般厚95 m。裂隙较发育,含裂隙水,富水性弱,属弱含水层。
7)第四系弱含水层(Q)。主要分布于矿区中西部煤系地层上部的斜坡地带,由冲积、残积、坡积的砂砾、碎石土、砂质土、粉质土组成,厚约0~20 m。该层特点是孔隙度大,透水性强,受大气降雨补给明显,见少量泉点,流量随季节流量变化大,大多在雨季时增大,旱季时多干枯。该岩组含孔隙水,富水性弱。
区内煤层位于龙潭组,2、3、5、6号煤位于龙潭组上段(P3l3),顶部2号煤距离上覆长兴组(P3c)7~22 m,22、29、32号煤位于龙潭组下段(P3l1),底部33号煤层距离下伏玄武岩组15~25 m。可采煤层上覆和下伏含水层富水性弱。
矿区内断裂构造不发育,对矿床影响较大的断层一条(编号F11),该断层横穿矿区东南部,走向NE~SW,区内长约500 m,倾向NW,落差80 m左右,倾角80°,切割地层P2m~T1f3。抽水试验显示该断层在P3(1+c)地层内富水性弱,导水性差。因该断层在区内落差约80 m,虽然拉近了下伏茅口强岩溶含水层与煤层的距离,但是因P3β地层厚度超400 m,因此茅口组岩溶水对矿井不构成威胁。T1f2地层为脆性的灰岩夹粉砂岩,认为该断层在T1f2地层内含(导)水性较好;据勘查线剖面,在开采断层上盘附近煤层时,采煤可能导致断层破碎带松动,雨季T1f2岩溶水可沿断层涌入矿井,必须按标准留设足够的防水煤柱;此外该断层拉近上覆T1f2中等岩溶水含水层与下盘煤层的距离,但矿区内煤层多位于上盘,仅东南角少部分煤层位于下盘,建议留设足够防水煤柱或不开采下盘煤层。
赵家河穿过矿区西部及北部,在西部主要切割龙潭组中段,在北面转弯后切割龙潭组上段、长兴组及飞仙关组地层。2017年8月12日测得河水流量约2 000 L/s,上下游断面观测基本无漏失现象。在矿区中部、南部,河流右岸,6号以上煤层出露标高远高于河床,随着开采深度增加,采空区虽然低于河床,但其与河床之间有较厚的砂泥岩地层阻隔,地表水体对上部煤层影响较小;在河流左岸,22、29、32号煤层位于河床之下,采动裂隙及疏排水将导致地表水渗入矿井,对矿井影响较大。在矿区北侧,河流切割上部主要可采煤层,河流附近采煤时,采动裂隙可能导致河水与矿井联通;另外随着矿井疏排水导致地下水位下降,河水也会补给地下水,最终渗入矿井。总之,区内地表水体对矿井有较大威胁,河流附近一定要留设足够的保护煤柱,防止地表水对矿井直接充水。
此外,据调查访问,河水流量变化严格受季节及降水量控制,雨季水位会增加2~3 m。矿区内河床标高1 358~1 400 m,工业广场区河床标高1 375 m,矿区内主要建筑物及矿井主要巷道均高于河流最高洪水位,最低的主要巷道为副斜井,井口标高1 382.6 m,高于河床约7 m,一般情况下洪水不会对矿井产生威胁。需要注意的是,因区内地势陡峭,河流两岸山体可能产生滑坡等灾害堵塞河道,使河水位升高,威胁矿井;另外应注意极端暴雨可能导致的河水位升高,威胁矿井。懒龙河在矿区东北角矿区边界流过,切割T1f1砂泥岩地层,在河流附近留设好足够的保护煤柱情况下,对矿井影响较小。
区内煤炭开采历史较久远,老窑较多,以斜井为主,多数老窑已垮塌、封闭,测量和调查较困难。据访开采长度一般为100~200 m,沿煤层走向100~200 m,大多数深部都有积水现象。根据调查及朝阳煤矿提供的采掘平面图等资料,对老空区积水量做了估测(见表1)。区内较大积水主要存在于原整合关闭矿井的采空区,包括原朝阳煤矿、原兴化煤矿。原朝阳煤矿生产规模为3万 t/a,主要开采2、5煤层,最低开采标高约1 300 m,估算其采空区积水量分别约4.5万 m3、2.8万 m3;原兴化煤矿生产规模为6 万 t/a,主要开采2、6煤层,最低开采标高约1 350 m,估算其采空区积水量分别约3.7万 m3、2.8万 m3;现整合后的朝阳煤矿主要开采新主井南部的2煤层,现采空区面积118 000 m2,暂无较大积水,仅在底部1125回风巷低洼处有积水约1 980 m3。当矿坑遇上或接近老空采区时,老空水将成为矿井充水的直接充水水源,充水方式为矿坑突水,其来势猛,时间短,破坏性大[2],是以后矿井突水的重大隐患。
矿井充水水源主要有大气降水、地下水(主要为龙潭组裂隙水)、地表水(主要为赵家河)和老空区积水等;充水通道主要为岩石天然节理裂隙、采矿冒落裂隙、断层破碎带、老窑或煤矿采空区及老巷、封闭不良钻孔等。现阶段矿井充水形式主要以顶板渗水、滴水、淋水为主,局部积水老空区附近存在出水点。
矿井涌水情况。该矿目前主要开采2号煤层,最低开采标高1 280 m,已形成较大的采空区,面积约11.8万 m2。据该矿多年涌水量台账,矿井涌水量随季节变化显著,与降水量关系密切,表现为雨季增大,枯季相对减少的特点。矿井正常涌水量约45 m3/h,雨季最大值约90 m3/h。
矿井主要水害预测。因矿区中西部有数个老空采区,积水严重,老窑突水构成未来矿井生产主要水害,开采时应加强防范,做好探放水工作;此外,赵家河床附近采煤时产生的采动裂隙,可能导致矿井与地表水连通,造成地表水突入矿井,建议留设足够保护煤柱。
矿区为一单斜构造,处在区域水文地质单元补给区,地势较陡峭,大气降水为区内地表水地下水主要补给源;断层不发育,破碎带富水性弱;龙潭组为矿井直接充水含水层,含少量裂隙水,富水性弱,主要靠大气降水补给,矿井涌水量随降水量变化。其上覆地层(T1f1)与下伏地层(P3β)富水性弱,且厚度较大,隔水性能较好。赵家河从矿区穿过,切割龙潭组地层,为矿区的排泄区,部分矿体位于河床以下或直接与河流接触,地表水对矿床开采有一定影响。矿区浅部部分采空区有大量积水,对矿井构成威胁。综合来看,矿床为裂隙充水矿床,水文地质条件复杂程度中等。
[1]周正怡,等.贵州省水城县朝阳煤矿资源储量核实及勘探报告[R].贵阳:贵州省煤田地质局.2017.
[2]郑世书,陈江中,等.专门水文地质学[M].中国矿业大学出版社.1999.