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编号:SBL-TS-03
XXX第XXX设有限公司XXX煤矿
采空区隐患排查治理方案
XXXXXX煤矿
2013年12月20日
会审意见
时间
地点
主持人
组织单位
编制
参加会审人员
生产技术部
掘进矿长
调度室
安全矿长
安全监察部
总工程师
防治水副总
审批意见
行采掘活动。
3、对职工进行突水征兆、老空水害防治、“一通三防”等知识的安全培训和预案演练,不断提高职工灾害应急处理能力。
4、临近采空区采掘过程中遇透水、有害气体浓度增加、井下温度增高等异常征兆时,应当立即停止受威胁区域内的作业,撤出人员,查明原因并采取有效措施后方可恢复作业。
5、加强采空区探测治理技术研究和科技攻关,推广使用新技术、新工艺、新材料和新装备,提高采空区管理水平。必须建立水情水害监测系统,装备必要的防治水救灾设备。
6、逐步建立和完善地测数据库和高精度三维地质模型,实现信息化、精细化和模型化管理。
四、采空区概况
2-2房采区位于井筒西部,煤厚3-4.5米。区内采空区多为个体小窑开采所致,受开采布局及开采方式所限,采空区分布较为凌乱。2#煤顶板主要为砂岩,硬度为4.9。属原高家梁矿区。2-2房采区当时采用采四留六的方式进行房柱式回采,采高3-4米。房采区内由于2-2煤层顶板压力小,顶板硬度大,开采宽度小得原因,顶板均为垮落。房采区留下的煤柱不规则,多数为5×5m的正方形煤柱。煤柱之间多数为5×5的采空区。
导水裂隙带高度(包括冒落带高度)计算结果如下;
Hf:导水裂隙带高度(包括冒落带)(m);
M:累计采厚(m);
n:煤分层层数;
各煤层最大导水裂隙带高度计算见表1。
表1各煤层最大导水裂隙带高度计算表
煤层号
自然厚度(m)
煤层底板深度(m)
层间距(m)
导水裂隙带高度
最小~最大
平均
最小~最大
平均
最小值-最大值
平均值
最小~最大
2-2中
0.35~9.48
4.12
10.95~155.60
83.28
17.26—44.18
34.91
10.03~138.62
3-1
0.75~2.55
1.79
2.80~190.70
94.64
15.66~41.02
11.13—23.07
17.98
3-2
0.30~2.30
1.64
13.35~213.05
109.94
9.33~37.49
25.83—60.37
44.99
4-2
0.20~1.50
0.71
72.25~235.55
157.98
7.92~26.23
7.40—20.35
13.07
5-1
0.85~1.55
1.27
80.70~258.85
170.98
17.07~26.93
24.75—45.7
30.45
6-1
0.20~1.09
0.67
106.80~304.23
202.18
7.92~20.45
17.25—33.75
24.77
6-2中
1.35~3.88
2.76
135.85~330.03
230.59
24.11~59.75
由上表可知,开采3-1以下煤层煤时皆有可能导通上层煤的采空区积水,因此,为安全生产考虑,各层煤开采时导水裂隙带(包括冒落带)高度按最大只考虑,要首先探明上层煤老空水,掘进过程中要采取探放水措施。
除已查明采空区外,可能存在其他未查明采空积水区。
老空区透水来势凶猛、水量大、破坏性强,对井下生命财产安全威胁巨大,其主要特点为:
1、水头压力大,压力传递迅速,采掘工程一旦意外接近便可突然溃出,发生透水事故,具有很大的破坏性。
2、水量多以静储量为主,好象是一个地下水库,当煤柱强度小于积水的静止压力时,即发生突水,在短时间内可有大量积水涌入矿井,造成巨大的损失。
3、当老空水与其他水源没有水力联系时,一旦突水,水量很大,但时间不会太长且易于疏干,若与其他水力发生联系时,就可形成量大且长时间的涌水,对煤矿安全生产的危害更大。
4、老空水质一般为酸性,对金属有强烈的腐蚀性,一旦突水将腐蚀井下采煤设备,造成巨大损失。
五、采空区治理措施
(一)、日常管理
1、对井田内及周边的生产矿井和废弃老窑情况进行详细的调查,建立矿井资料交换制度,及时填写采空区、老窑调查情况台账及相关图纸。
2、积极与地方主管部门协调沟通、建立与相邻矿井资料交换制度,定期交换与矿界相关的采掘生产进度信息。
3、及时将采掘工程资料填绘在相关图纸上,并及时调查、核实、分析本矿区域内采空区的积水情况,查明老空水的补给来源,对于实施注浆防灭火的采空区,应建立台账,掌握采空区注浆水滞留量。
4、调查老窑、采空区包括:井筒位置、井筒范围、水文地质、开采层位、开采范围、开采方式、开采年限、涌水、积水、积气、排水及老窑
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