第四章矿井水灾.doc

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第四章矿井水灾

PAGE 111 - (单元教案首页) 单元标题: HYPERLINK \l _Toc149379601 第四章 矿井水灾防治 教学时数:( 7 )学时,其中理论( 7 )学时 教学目的与要求: 使学生掌握矿井水灾防治基本概念及理论、矿井防治水、矿井突水事故处理。 主要教学内容: HYPERLINK \l _Toc149379602 第一节 基本概念及理论概述(2学时) HYPERLINK \l _Toc149379603 第二节 矿井防治水(2学时) HYPERLINK \l _Toc149379604 第三节 矿井突水事故处理(3学时) 教学重点与难点: 重点掌握矿井水灾及其对生产的影响、矿井充水程度指标、矿井水灾发生必须具备的基本条件、矿井水灾的影响因素、造成矿井水灾的主要原因;地面水防治技术、井下防治水技术;矿井水灾征兆、矿井突水的应急措施、水灾处理的一般原则、矿山救护队处理透水事故的行动要点、抢救长期被困在井下的避难人员时应注意的问题、矿井水灾时期井下避难人员生存条件的分析、恢复被淹矿井的方法及安全措施;难点是矿井防治水的技术措施。 课后作业: 复习题 课后体会: 第四章 矿井水灾防治 第一节 基本概念及理论概述 一、矿井水灾及其对生产的影响 (1)由于矿井水在采掘工作面可出现淋水,使空气湿度明显增加,顶板破碎,对劳动条件及生产效率影响很大。 (2)由于矿井水的存在,在生产中必须进行排水,水量越大,排水费用越高,势必增加煤炭生产成本。 (3)矿井水对各种金属没备、钢轨和金属支架等,均有腐蚀作用,这就缩短了生产设备的使用寿命。 (4)当井下突然涌水或其水量超过矿井排水能力时,则会给生产带来严重影响,轻者可造成矿井局部停产,重者则可造成全矿被淹。 二、矿井充水程度指标 1. 含水系数 含水系数又称富水系数,它是指生产矿井在某时期排出水量Q(m3)与同一时期内煤炭产量P(t)的比值。即矿井每采1t煤的同时,需从矿井内排出的水量。含水系数KB的计算公式为: KB = Q/P (4-1 根据含水系数的大小,将矿井充水程度划分为以下4 个等级: = 1 \* GB3 ①充水性弱的矿井:KB 2 m3/t ; = 2 \* GB3 ②充水性中等的矿井:KB = 2~5 m3/t; = 3 \* GB3 ③充水性强的矿井:KB = 5~0 m3/t ; = 4 \* GB3 ④充水性极强的矿井:KB 10 m3/t 。 2. 矿井涌水量 矿井涌水量是指单位时间内流入矿井的水量,用符号Q 表示,单位为m3/d 、m3/h、m3/min。 根据涌水量大小,矿井可分为以下4个等级: = 1 \* GB3 ①涌水量小的矿井:Q 2 m3/min ; = 2 \* GB3 ②涌水量中等的矿井:Q = 2~5 m3/min ; = 3 \* GB3 ③涌水量大的矿井:Q = 5~15 m3/min ; = 4 \* GB3 ④涌水量极大的矿井:Q 15 m3/min。 3. 矿井突水点突水量等级划分 矿井突水的突水量大小差异很大,对矿井的危害程度也不相同。根据我国矿井突水情况,1984 年5 月,煤炭工业部对矿井突水点突水量做了等级划分。其等级标准是: 图4-1-1 煤矿常见的水源 = 1 \* GB3 ①小突水点涌水量:Q≤1m3/min; = 2 \* GB3 ②中等突水点涌水量:1 m3/min Q ≤10 m3/min ; = 3 \* GB3 ③大突水点涌水量:10 m3/min Q≤30 m3/min; = 4 \* GB3 ④特大突水点涌水量:Q 30m3/min。 图4-1-1 煤矿常见的水源 三、矿井水灾发生必须具备的基本条件 矿井水灾发生必须具备的两个基本条件:一是必须有充水水源,二是必须有充水通道。 1.水源 造成矿井水害的水源主要有大气降水、地表水、地下水(含水层水、岩溶陷落柱水、断层水、以及旧巷或老空区积水等)。如图4-1-1 所示。 (1)大气降水。从天空降到地面的雨和雪、冰、雹等溶化的水,称为大气降水。大气降水,一部分再蒸发上升到天空;一部分留在地面,即为地表水;另一部分流入地下,即形成地下水。大气降水、地表水、地下水,实为互相补充,互为来源,形成自然界中水的循环(图4-1-2 图4-1-2 自然界中水的循环图4-1-3 图4-1-2 自然界中水的循环 图4-1-3 潜水 1—潜水面;2—潜水层;3—第一隔水层; 0-0′—基准面(测量高程水准面) 图4-1-4 承压水1—含水层;2—隔水层;3— 图4-1-4 承压水 1—含水层;2—隔水层;3—地下水流向;4—自流井;5

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