文/王晓飞 王佳佳
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司矿井整合前由于小窑开采破坏严重,造成大面积老空积水,在一盘区已形成三个大面积采空区,估算积水近40万m3。井田内奥灰水水位标高为797~825m,15号煤层底板标高约为770~1260m,15号煤层在井田西北部局部为奥灰水带压开采。为确保安全开采,从主要矿井充水、隔水层阻水性能和突水通道3个方面对井田的水文地质情况进行分析,采用突水系数法对底板的来水危险进行安全评价,提出了受老空积水和底板带压突水的安全开采防治措施,为矿井安全开采提供了保障。
正行煤业井田处于娘子关泉域岩溶系统的南部径流区,井田内含(隔)水岩层向井田外自然延展,无明显水力边界。较大的沟谷为井田北东部的水横沟,为井田内地表水的排泄通道。井田整体呈一单斜构造,地层总体上走向北东,倾向北西,受构造影响,井田内地下水流向总体上呈自东南向西北径流。
矿井充水水源主要有四种形式:大气降水、地表水体、煤系地层顶板含水层水、奥陶系灰岩充水含水层。
(1)矿井在采掘中未发生明显的突水,表现为短期的渗水和井筒淋水,矿井涌水主要是老空区通过顶板垮落带和导水裂缝带的滞后出水。
(2)充水含水层是顶板灰岩及砂岩,主要是14号煤的直接顶板,平均厚为7.02m的K2灰岩。
(3)矿井涌水量小,包括水文地质条件基本相同的南、北邻矿。原清河店联营煤矿实际生产能力为9万t/a,矿井涌水量为50m3/d(2.1m3/h)。原上其至煤矿实际生产能力为12万t/a,矿井涌水量为125m3/d(5.2m3/h)。原下其至煤业有限责任公司生产能力为9万t/a,矿井正常涌水量为40m3/d(1.7m3/h),最大涌水量为60m3/d(2.5m3/h)。
(4)矿井涌水量受大气降水影响比较明显,雨季涌水量较平常期明显增多。
煤系下部的奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层为各煤层的间接充水含水层,此含水层富水性极强,井田推测奥灰水位标高在797~825m,地下水径流方向由南向北径流。15号煤层底板标高在770~1260m之间,15号煤层在井田西北部,局部为奥灰水带压开采。
(1)石炭系中统本溪组厚约为19.47~20.00m,平均
(2)石炭二叠系之泥质岩类,厚度大,层位稳定,一般均不透水,常将其互层的砂岩含水层隔离为层间承压裂隙水,上、下无水力联系,故这些泥质岩类为隔水层组。
(3)新近系上新统之红色粘土及第四系中更新统红色土,均有良好的隔水性,山顶、山坡常见红土之上有小泉分布,即说明其隔水性能良好。
用富水系数比拟法预算矿井涌水量。
矿井涌水量预算公式:
式中:Q-矿井预算涌水量,m3/d;
Kp-富(含)水系数,m3/t·d;
P-矿井设计生产能力,t/d;
Q1-生产矿井涌水量,m3/d;
P1-生产矿井产煤量,t/d。
根据历年采掘技术资料分析,井田内15号煤层生产期间实测矿井正常涌水量为37.30m3/h,最大涌水量为55.95m3/h。采用富水系数比拟法计算正行煤业达产之后的矿井涌水量。比拟公式计算如下:
Q正常=37.3/105.2×150=53.18(m3/h);
Q最大=55.95/105.2×150=79.78(m3/h)。
当正行煤业开采15号煤层,矿井生产能力达到150万t/a时,矿井正常涌水量为1276.32m3/d(53.18m3/h),矿井最大涌水量为1914.64m3/d(79.78m3/h)。
通常引起矿井突水的通道主要有三种形式:断裂及破碎带、煤层采动形成的垮落带、导水裂隙带。煤层采空后顶板产生导水裂隙带,将沟通上覆砂岩裂隙含水层,主要表现为顶板的渗水或淋水,易被疏干,容易控制,对煤矿的开采影响不大。若导水裂隙带贯穿上覆煤层采空区,将直接导致采空区积水导入开采煤层,威胁煤层的安全开采。若煤层导水裂隙带延伸至地表,将成为地表水源进入矿井的主要通道。因此,在开采过程中,隐伏导水断裂构造是形成底板突水的主要通道。
综上所述,根据《煤矿防治水细则》,突水系数采用下式计算,并且规定:底板受构造破坏块段突水系数一般不大于0.06MPa/m,隔水层完整无断裂构造破坏的地段不得大于0.10MPa/m。
式中:T-突水系数,MPa/m;
P-底板隔水层承受的水头压力,MPa;
M-底板隔水层厚度,m。
15号煤层最低处底板隔水层承受的水压为0.086MPa;据统计,15号煤层底板隔水层厚度为18.27~45.48m,平均33.92m。
经计算,15号煤层最大突水系数为0.0054MPa/m,突水系数均小于底板受构造破坏块段临界突水系数0.06MPa/m,正常情况下在15号煤层带压区开采时,发生突水的可能性小。但井田内陷落柱较为发育,奥灰水极易通过陷落柱导升至15号煤层中,发生突水的危险性进一步增加。
通过对井田水文地质及充水因素分析,基于突水系数的底板突水危险性评价,正常情况下在15号煤层带压区开采时,隐伏地质构造极易发生突水事故,施工中应注意对隐伏导水断裂构造的探查,以免导水断裂构造沟通引发奥灰突水。因此,应针对这一情况制定相应的突水防治措施。
在采区准备巷道施工前,按照《煤矿防治水规定》,应当在采区巷道掘进来水一侧15~25m处,加设一道挡物篦子门。防水闸门与篦子门之间,不得停放车辆或堆放杂物。来水时,先关篦子门,后关防水门,起到分区隔离作用,既能防治奥灰水,又避免了老空突水威胁,保障了人员安全,避免了淹井事故的发生。
由于矿井主要受空区水和奥灰水威胁,在奥灰带压区须进行构造的超前探测。将钻探与井下物探相结合,按照“有掘必探,先探后掘”的防治水原则,即采用“物探先行,钻探验证、化探跟进”方法,首先用瞬变电磁仪查明含水异常区域,再通过钻探验证查明构造的导水性及富水性,采用化探跟进分析得出导水水源,根据水源确定合理的防治方法。
所探测到的水源为老空水,因此按照《煤矿防治水规定》中老空水防治原则进行疏放。水源为奥灰水导水构造或具突水危险构造,按照《煤矿防治水规定》要求留设防隔水煤柱或注浆封堵加固,注浆封堵加固后,须采用物探与钻探等方法对注浆改造效果进行验证、检查和评价。
工作面形成系统后,采用瞬变电磁和音频电透视对工作面进行联合探查,确定工作面的富水特征。重点对异常区域进行钻探验证,物探钻探相互验证无危险后,做出工作面水情水害分析安全性评价,方可进行工作面回采。
在矿井开采至带压区域,需对采掘巷道的水文地质情况进行详细记录,重点对揭露构造带进行观测,每周对矿井各个出水点变化情况进行观测,并对矿井涌水量变化进行分析,确保能够掌握矿井构造带的涌水量变化规律,并详细、真实记录第一手资料、装订成册,为做好矿井带压开采区水文地质预报积累资料。