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研究报告
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矿井水文地质调查报告
一、矿井水文地质概况
1.矿井水文地质基本特征
矿井水文地质基本特征方面,首先表现在矿井所处的地质构造条件上。矿井往往位于复杂的地质构造带,如断层、褶皱等,这些地质构造不仅影响着矿井的稳定性,还直接关系到矿井的水文地质条件。例如,断层带往往成为地下水流动的主要通道,导致矿井涌水问题严重。此外,地质构造的复杂性还会影响矿井的岩性特征,进而影响矿井的渗透性和稳定性。
其次,矿井水文地质基本特征还体现在含水层和隔水层的分布上。含水层是矿井涌水的主要来源,其分布范围、厚度、渗透性等参数直接关系到矿井的水文地质条件。隔水层则对矿井起到阻水作用,其厚度、岩性、完整性等特征对矿井的稳定性具有重要意义。在矿井水文地质调查中,需要详细查明含水层和隔水层的分布情况,为矿井的安全生产提供依据。
最后,矿井水文地质基本特征还与矿井的水文条件密切相关。矿井所处的地理位置、气候条件、地表水系等都会对矿井的水文地质条件产生影响。例如,降雨量大的地区,矿井涌水量往往会增加,增加了矿井水害发生的风险。同时,地表水系的分布和流动也会影响矿井的地下水流动,进而影响矿井的水文地质条件。因此,在矿井水文地质调查中,需要综合考虑水文条件对矿井的影响,为矿井的安全生产提供科学依据。
2.矿井水文地质类型
(1)矿井水文地质类型根据含水层性质和分布特征,可分为孔隙水型、裂隙水型和岩溶水型。孔隙水型矿井主要分布在松散岩层中,含水层以砂、砾石等松散沉积物为主,渗透性较好,矿井涌水主要来源于地表水渗透和地下水流动。裂隙水型矿井常见于变质岩、火山岩等岩体中,含水层以裂隙、节理等结构面为主,渗透性相对较差,矿井涌水往往与地表水系联系紧密。岩溶水型矿井则主要出现在可溶岩地区,含水层以溶洞、溶隙等岩溶空间为主,渗透性极高,矿井涌水具有突发性强、涌水量大的特点。
(2)根据矿井水文地质条件的复杂程度,可分为简单水文地质类型、中等水文地质类型和复杂水文地质类型。简单水文地质类型矿井的含水层分布规律明显,水文地质条件相对单一,涌水预测和防治相对容易。中等水文地质类型矿井含水层分布较为复杂,水文地质条件受多种因素影响,涌水预测和防治难度较大。复杂水文地质类型矿井含水层分布极不规则,水文地质条件复杂多变,涌水预测和防治难度极大,需要采取多种措施综合防治。
(3)根据矿井水文地质灾害类型,可分为突水型、淹井型、泥石流型等。突水型矿井主要指矿井在采掘过程中,因含水层压力过大,导致地下水突然涌入矿井。淹井型矿井是指矿井在采掘过程中,因涌水量过大,导致矿井被淹没。泥石流型矿井则是指矿井位于泥石流易发区,在降雨等自然因素作用下,泥石流涌入矿井。不同类型的水文地质灾害对矿井安全生产构成严重威胁,因此在矿井水文地质调查中,需对各类灾害类型进行识别和评估,为矿井安全生产提供保障。
3.矿井水文地质条件评价
(1)矿井水文地质条件评价首先关注矿井的涌水规律,包括涌水量的变化、涌水时间分布以及涌水与采掘活动的关系。通过分析矿井涌水规律,可以评估矿井水害发生的可能性,为矿井安全生产提供依据。涌水规律的评价通常涉及对矿井涌水量的长期观测、统计分析以及涌水与采掘活动关系的深入研究。
(2)矿井水文地质条件评价还需考虑矿井的含水层特征,包括含水层的厚度、分布范围、渗透性等。含水层参数的测定对于预测矿井涌水量、评估矿井水害风险至关重要。此外,对隔水层的特征也要进行评价,如隔水层的厚度、岩性、完整性等,以确定其阻水能力,为矿井的防水设计提供科学依据。
(3)矿井水文地质条件评价还包括对矿井水文地质环境的整体评价,涉及矿井周围的地表水系、地下水流向、地质构造等因素。通过对这些因素的全面分析,可以揭示矿井水文地质环境的潜在风险,为矿井的安全生产提供预警。同时,评价还应包括对矿井水害防治措施的合理性、有效性进行评估,确保矿井在面临水害威胁时能够及时有效地采取应对措施。
二、矿井水文地质调查方法
1.现场调查方法
(1)矿井水文地质现场调查方法主要包括地形地貌观察、水文地质测绘、钻孔施工与水文地质试验等。地形地貌观察旨在了解矿井所在区域的自然地理条件,包括地表水系、地貌类型、植被覆盖等,这些因素对地下水流动和分布具有重要影响。水文地质测绘则是通过绘制水文地质图,详细记录矿井水文地质特征,如含水层分布、地下水流动方向等。钻孔施工与水文地质试验则用于获取地下水的物理化学性质和地质结构信息。
(2)在现场调查过程中,对矿井井口、井筒、采区等关键部位进行详细观测和记录是必不可少的。井口观测主要包括井口标高、井口结构、井口附近地表水系等;井筒观测则涉及井筒深度、井壁稳定性、井筒涌水情况等;采区观测则关注采掘活动对水文地质条件的影响,如采空区积水、裂隙发育情况等。这些观测结果
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