小,但是随着开采水平延伸和开采范围扩大,矿井涌水量将逐步增加。
注浆改造现实意义据测算,目前,东井煤试采区煤层资源保有储量达万吨,其中以浅万吨,以深万吨,总之东井煤层资源储量相当可观。
但是,本区煤开采受到底板水害严重威胁,主要表现为以下几个方面由于本区处于百泉奥灰岩溶水文地质单元南部迳流区沙河邢台百泉迳流带和高店村张宽百泉迳流带之间相对强迳流地带。
地下水补给充分,径流条件畅通。
因此,本区奥陶系灰岩含水层历年最高水地质异常体位于测区北部,平面形态为椭圆形,长轴长约,短轴长。
该地质异常体含水性较差。
地质异常体位于测区北部葛孔附近。
平面形态为椭圆形,地震勘探控制了部分该地质异常体富水可能性不大。
煤层东井区内煤系地层为石炭系中统本溪组石炭系上统太原组和二叠系下统山西组。
本井田开采煤赋存于太原组地层。
区内主要可采煤层为煤层。
煤位于太原组中部,上距伏青灰岩。
据区内见煤钻孔统计,煤层总厚度,平均,结构较简单,距煤约。
层位厚度稳定,仅有少量钻孔煤厚小于最低可采厚度。
在全井田变化不大,大部分地区均可采,属于稳定煤层。
煤位于太原组下部,其顶板为大青灰岩,煤层层位不稳定。
煤层厚度变化大,煤层厚度,平均。
与煤最大间距为,在本区中部与煤合并。
煤在平面上厚度变化比较大,属不稳定部分可采结构较简单煤层。
煤层本煤层位于太原组下部,是本井田厚度最大可采煤层。
据井田内见煤钻孔受断层影响者除外统计,煤层总厚度最小,最厚达,平均厚度,本区中部与煤合并,该煤层属于稳定可采结构复杂煤层全井田可采煤层。
隔水层分析煤层与奥灰间隔水层综合分析煤层底板至奥陶系灰岩含水层隔水岩层厚度,平均约。
岩性组合以粉砂岩细砂岩中细砂岩灰岩和铝土质粉砂岩为主。
其中,粉砂岩细砂岩占总厚度左右本溪灰岩厚度占总厚度可塑性比较强铝土质软岩类厚度占总厚度左右。
这种软硬相间且具有定厚度隔水层结构在未受构造破坏情况下,具有较好阻水性能。
煤底板以下至奥灰含水层隔水层结构如表所示。
表煤底板隔水层岩层结构岩石名称平均层厚岩性特征煤由镜煤亮煤组成,硬度中等铝土质粉砂岩灰色细腻,含黄铁矿下煤区内发育不稳定,有时尖灭中细砂岩细粒结构分选好,泥硅质胶结,沿层面含铁质粉砂岩结构致密块状构造性脆本溪灰岩隐晶和细晶结构,致密,中上部有时夹煤溶隙发育且不均匀,偶见小溶洞铝土质粉砂岩块状构造质较纯细腻细砂岩泥质胶结夹薄层粉砂岩粉砂岩块状无层理偶见菱铁质成分结构致密坚硬奥陶系灰岩煤层与本灰间隔水层分析煤底板至本溪灰岩间距,平均,岩层结构以粉砂岩砂岩为主,裂隙发育程度较高阻水性能般,底板裂隙发育方向多为,本溪灰岩承压水在局部地段存在原始导升高度矿井水害历史与现状目前,葛泉矿东井下组煤试采区尚未发生过灾害性涌水。
但在巷道掘进阶段,多处发生底板渗水,此外在巷道掘进过程中,针对底板超前探测钻孔均有涌水,局部钻孔在煤层底板下处即揭露本溪灰岩水。
目前,矿井正常涌水量在,主要以大青灰岩水本溪灰岩水为主,大青灰岩水占整个矿井涌水量以上,采空区本溪灰岩及其它水占整个矿井涌水量。
见表所示表葛泉矿东井区矿井涌水量构成情况览表涌水位置水源涌水量井筒淋水野青及上部水放水孔大青灰岩西翼大巷东翼大巷大青灰岩大青灰岩工作面采空区本溪灰岩及其它水工作面采空区工作面采空区本溪灰岩及其它水本溪灰岩及其它水其它巷道及生产用水混合水合计虽然目前矿井涌水量较小,但是随着开采水平延伸和开采范围扩大,矿井涌水量将逐步增加。
注浆改造现实意义据测算,目前,东井煤试采区煤层资源保有储量达万吨,其中以浅万吨,以深万吨,总之东井煤层资源储量相当可观。
但是,本区煤开采受到底板水害严重威胁,主要表现为以下几个方面由于本区处于百泉奥灰岩溶水文地质单元南部迳流区沙河邢台百泉迳流带和高店村张宽百泉迳流带之间相对强迳流地带。
地下水补给充分,径流条件畅通。
因此,本区奥陶系灰岩含水层历年最高水位,富水性较强,水平煤层底板承受最大水压力达,突水系数最高可达煤下伏本溪灰岩含水层厚度大左右,岩溶裂隙发育,富水性强,且与奥陶系灰岩含水层之间存在密切水力联系,两者已经复合为个含水体本溪灰由泥岩粉砂岩和中细粒砂岩组成。
中部偏下部在两层中粗砂岩之间夹层铝土岩,最下部层砂岩通称骆驼脖砂岩,呈灰色,含云母片及泥质包体,全区普遍发育,是辅助对比标志。
该层顶界为层沉积稳定富含菱铁






























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