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**********************矿井涌水量预计矿井涌水量预计是矿井安全生产的关键环节之一。准确预测矿井涌水量,有助于制定有效的防治措施,确保矿井安全运行。课件目标11.了解矿井涌水量的概念熟悉矿井涌水量的定义、影响因素和重要性。22.掌握矿井涌水量预测方法学习常用的预测方法,包括水文地质模拟法、经验公式法等。33.熟悉矿井涌水量预测实例通过实际案例分析,加深对涌水量预测方法的理解。44.了解矿井涌水处理技术学习常用技术,例如井下排水、地面处理、水资源综合利用等。矿井涌水的影响因素地质构造断层、褶皱等地质构造影响地下水流动,增加渗透性,造成矿井涌水。岩性透水性强的岩层更容易发生涌水,如砂岩、砾岩等,而致密岩层则较少涌水。水文地质条件地下水埋藏深度、富水性、水压等因素直接影响矿井涌水量和水质。开采方式露天开采、地下开采、水平开采、垂直开采等方式会影响矿井涌水量。地质结构对涌水量的影响岩层类型不同岩层渗透性差异很大,例如,砂岩和砾岩的渗透性较高,容易发生地下水渗漏,导致涌水量增加;而泥岩和页岩的渗透性较低,涌水量相对较小。地质构造断层、褶皱等地质构造的存在,会形成地下水通道,导致地下水更容易流入矿井,增加涌水量。断层带的破碎带和裂隙发育,为地下水提供了通道。不同岩层对涌水量的贡献石灰岩石灰岩容易形成溶洞,溶洞渗水量大。砂岩砂岩的孔隙度和渗透率较高,储水量大。泥岩泥岩裂缝较少,渗透性弱,但含水量较高。花岗岩花岗岩裂隙发育,但含水量较低,对涌水量贡献有限。断层对涌水量的影响地下水通道断层破碎带是地下水渗透、运移的主要通道。水流汇集断层带往往是地下水汇集的区域,导致涌水量增加。地下水位断层带可能改变地下水位,影响矿井涌水量。珠江三角洲地区地质概况珠江三角洲地区位于中国华南地区,是珠江入海口形成的冲积平原。该地区地质构造复杂,地层发育齐全,主要由第四纪松散沉积物组成。珠江三角洲地区地下水资源丰富,但分布不均匀,主要集中在珠江三角洲冲积平原和沿海地区。地下水埋深较浅,易于开采,但水质也容易受到污染。珠江三角洲地区地下水补给补给来源特点大气降水季节性强,降水量不均匀河流入渗受河流流量和水位影响地表水体受水体类型和水位变化影响珠江三角洲地区地下水补给主要来源包括大气降水、河流入渗、地表水体等。不同补给来源的特点和影响因素有所不同,需要根据实际情况进行分析。珠江三角洲地区地下水埋藏条件珠江三角洲地区地下水埋藏条件受地质构造、地貌、水文地质条件等因素影响。该地区地下水主要埋藏在第四纪松散沉积层中,一般分为上层滞水、潜水和承压水。地下水埋藏深度一般在10~50米,局部地区可达100米以上。地下水水质良好,但受人类活动影响,部分地区地下水水质出现恶化。珠江三角洲地区地下水开发利用现状珠江三角洲地区地下水资源丰富,开发利用历史悠久,但近年来随着经济快速发展和人口增长,地下水过度开采问题日益突出。80%开采率珠江三角洲地区地下水开采率已达到80%,部分地区甚至超过100%。20M年开采量珠江三角洲地区地下水年开采量约2000万立方米,供水量占总供水量的40%以上。200水位下降部分地区地下水位下降超过200米,导致海水入侵,地下水环境恶化。政府已采取措施加强地下水资源管理,包括限制开采量、推广节水技术、建设人工补充地下水工程等,以保护地下水资源的可持续利用。珠江三角洲地区矿井涌水特点地下水位高珠江三角洲地区地下水位较高,导致矿井涌水量大。降水量大该地区降水量丰富,为地下水补给提供充足的水源,加剧了矿井涌水问题。河网密布河流众多,与地下水系统密切关联,导致矿井涌水水质复杂。珠江三角洲地区矿井涌水来源分析大气降水补给珠江三角洲地区降水丰沛,降水是地下水的主要补给来源,通过渗透补给地下水,最终汇聚到矿井。地表水补给珠江三角洲地区河网密布,地表水通过河床渗漏或灌溉等方式补给地下水,最终汇聚到矿井。地质构造补给断裂、裂隙、岩溶等地质构造,为地下水的补给提供了通道,促进大气降水和地表水渗入地下,最终汇聚到矿井。深层地下水补给珠江三角洲地区存在深层地下水,部分地区存在深层地下水与浅层地下水之间的水力联系,深层地下水通过水力联系补给浅层地下水,最终汇聚到矿井。矿井涌水量预测方法概述1水文地质模拟法建立地下水流模型,模拟地下水运动规律。预测涌水量,需要了解地质结构、水文地质条件。2经验公式法根据已知数据和经验公式进行预测。适用于类似地质条件的矿井,但准确性有限。3水量平衡法分析矿井区域的水量收支,预测涌水量。需
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