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2011年探放水作业规程2011年探放水作业规程
一、井田概况
本区位于离石矿区南部,区内多呈中低山侵蚀地貌,地形复杂,切割强烈,基岩出露少,大部为黄土覆盖,植被稀少,地表水体不发育。区内主要河流为南川河,属常年性水流,据1957、1958两年观测资料,流量为0.142.7m3/s,年平均流量0.070.5m3/s。现流量有明显减小。另外,区内尚家峪沟、白草沟、水峪沟、高家沟等较大沟谷,在夏秋两季也有微小溪流,流量一般1020L/s。春末冬初略有减小,唯在冰冻期间可致干枯,均属季节性水流。
、含水层组的划分及水文地质特征
含水层组的是以地下水、含水介质及其赋存特征和水动力条件来划分的。
(1)碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组
区域内主要指奥陶系石灰岩地层。含水层岩性为石灰岩、豹皮灰岩、白云岩和泥灰岩,各种岩性富水性不一。岩溶裂隙主要发育在马家沟组顶部的石灰岩中,以溶洞、溶孔为主,溶洞直径约1020cm,溶孔直径为15mm。峰峰组地层岩溶发育相对较弱,特别是石膏层富水性最差。在水平方向上,受区域构造控制,补给区富水性一般较差。迳流区逐步加强,排泄区富水性最强。根据离石矿区详查勘探区资料,当灰岩埋藏深度大于347m时,其裂隙及岩溶极不发育,钻进时水文状况基本无变化,说明不含水;当灰岩埋藏深度小于267m时,岩层裂隙及岩溶颇为发育,钻进时水位突降,冲洗液消耗量显著增大或完全漏失,说明含水性显著增强,深度越浅,此种现象越见明显。
总的来说,煤层在区内大部分面积由于埋藏较深,所以含水性很弱,甚至基本不含水,只有在浅部(浅于300m)含水性增强,单位涌水量为0.00076L/s·m,渗透系数为0.0047m/d。水位一般低于100m,标高<817971m。
(2)碎屑岩类裂隙含水层组
①石炭系上统太原组碎屑岩类夹碳酸盐岩类裂隙岩溶含水层组。
含水层由3层石灰岩组成,单层厚度0.5~15m,其富水性受构造、地形和补给条件制约,当位于断裂带附近且地形有利于地下水补给时富水性相对较好。据钻孔抽水资料,单位涌水量为0.00026~1.24l/s·m,渗透系数K=0.00275-10.72m/d。
②二迭系下统山西组砂岩裂隙含水层组
含水层由中粗粒砂岩组成,厚度变化大,层位多不稳定,裂隙发育差,富水性弱。据钻孔抽水试验,单位涌水量为0.0001070.00065L/s·m,渗透系数K=0.0004130.00153m/d。
③二迭下统下石盒子组、上统上石盒子组砂岩裂隙含水层组
该含水层组均为非煤系地层,含水层以中粗粒砂岩为主,富水性受构造、埋深、补给条件影响而有所差别。断裂带和风化裂隙发育的地带,富水性较强。浅部裂隙水一般以泉的形式溢出地表,泉流量一般为0.10.5L/s。
(3)松散岩类孔隙含水层组
①上第三系上新统孔隙含水层组
含水层主要为其底部的半胶结状砾石层,厚度不稳定,沟谷中多见有小泉水出露,泉流量一般为0.0010.1L/s,富水性弱。
②第四系中上更新统及全新统孔隙含水亚组
中上更新统含水层为黄土中的砂砾石层,其连续性差且分布于梁峁高地,补给条件不好,多为上层滞水,富水性极弱,甚至为透水不含水层。
全新统含水层主要分布于南川河河谷中,含水层为砂卵砾石层,由于其渗透性好,易于接受大气降水和地表水的补给,故在大部地段内含有较丰富的潜水,水位深度多在10m以内,水量0.52L/s左右。
、地下水的补迳排条件
(1)碳酸盐岩类岩溶裂隙水
区域奥陶系岩溶水属柳林泉域,奥灰在出露区接受大气降水和河流水补给后,从东南向西北汇集、排泄。区内有人工开采,近年来随着用水量的增多开采量加大。
(2)碎屑岩类裂隙水
主要在裸露区接受大气降水的河流(包括季节性河流)水的补给,其浅层水受地形和地层产状控制,大部分以侵蚀下降泉的形式排出地表,其特点是迳流途径短,无统一水位。深部承压水主要受地质构造控制,裸露区接受补给后沿岩层倾向向西南方向迳流,达到一定深度后,地下水迳流变缓,甚至停滞。各含水层间水力联系较弱,主要排泄途径是生产矿井的矿坑排水。
(3)松散岩类孔隙水
松散岩类孔隙水主要接受大气降水补给,全新统含水层以接受河流水补给为主,迳流途径较短,一般在沟谷中形成小泉水,与地表水关系密切,互为补排关系,另外人工开采也是其主要排泄途径之上一。
矿井充水条件
、井田主要含水层(组)
(1)奥陶系中统石灰岩含水层(组)
本组含水层区域上属于柳林泉城,柳林泉位于本区西二十余公里的柳林城附近,流量2.5~3.5m3/s,出露标高801m左右。
奥陶系中统地层岩性以石灰岩、白云岩为主,夹泥灰岩、泥岩、石膏。由于本层的含水性主要取决于裂隙及岩溶的发育程度,因此,灰岩的埋藏深度对其含水性起着极大的作用。资料表明,当灰岩的埋藏深大于347m时,岩层裂隙及岩溶极不发育,含水性微弱;当灰岩埋藏深度小于267m时,岩层裂隙及岩溶颇发育,含水
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