水位致,并且从水质化验资料来看,部分钻孔本溪灰岩水质已呈奥灰水质特征。 因此,本溪灰岩水与奥灰水之间有定水力联系,可能存在奥灰水垂向越流补给现象或其它形式补给方式。 构造东井区位于大油村向斜断层以北范围。 从煤底板等高线图整体形态看,本区整体为褶皱较宽缓两翼不对称向斜构造。 东翼地层较陡,最大倾角达。 西翼断层附近地层倾角相对较缓,倾角在左右。 煤埋深标高在之间变化,埋藏最浅处在葛孔附近为,埋藏最深处在补孔与葛孔之间为。 本区构造相对较简单,断层走向基本呈北东方向展布,规律性强,并且大断层相对较少,主要分布在井田西部,为西部边界如图所示。 平乡煤矿西分地区均可采,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前言葛泉矿东井是葛泉井田下组煤试采区矿井,年月日建成投产,设计年生产能力万吨,主采煤。 煤底板至本溪灰岩间距平均左右,底板岩层裂隙发育程度较高,本溪灰岩承压水在局部地段存在原始导升高度,底板裂隙密集发育段可直接到煤底板。 存在本溪灰岩水沿导水裂隙上升突破煤层底板,造成井巷突水危害。 另据探查钻孔资料显示,本溪灰岩单孔涌水量均大于,并且理带压开采防治水技术是我们必须直接面对重要课题。 为此,葛泉矿东井制订了以疏放顶板大青灰岩水,注浆加固煤底板及全面注浆改造下伏本溪灰岩含水层,使其成为弱含水层或相对隔水层,增加煤至奥陶纪灰岩含水层有效隔水层厚度,封堵奥灰水垂向导升通道防治水技术路线。 故注浆加固煤底板及全面注浆改造本溪灰岩是东井防治水工作重要环。 注浆站规划根据葛泉矿东井开采下组煤防治水技术路线,煤底板及下部本溪灰岩含水层必须进行注浆堵水。 为此,由北京煤科总院建井研究分院进行地面注浆站总体设计和设备选型,山东肥城博达工贸公司于年月在东井建成了地面注浆站并投入使用。 实施对东井煤底板及其下部本溪灰岩含水层进行注浆堵水。 根据现场实际情况,结合井上下位置关系综合考虑道路供电通讯水源等因素选择合理注浆站位置。 土建工程在地面整平夯实基础上,以结构紧凑布局合理施工操作方便为原则,建造储土注浆棚,粗浆池,废浆池精浆池搅拌吸浆池接顶板,大青灰岩水以顶板淋水形式向掘巷充水。 随着工作面巷道向浅部掘进,煤层之间砂质泥岩夹层厚度越来越大,大青灰岩含水层与煤顶板之间距离在,工作面回采过程中,大青灰岩仍然处于冒落导水裂隙带范围之内,将以顶板淋水形式对工作面充水。 二本溪灰岩裂隙岩溶承压含水层东井区本溪灰岩平均厚度,井下钻探揭露区平均厚度为。 探查孔钻进至本溪灰岩含水层顶部及进入本溪灰岩时单孔涌水量均大于,并且疏放效果很不明显,试疏放过程中本溪灰岩水质资料中标志离子没有大变化。 首采工作面底板注浆加固钻孔资料揭露,工作面下段大部分钻孔穿过煤时水量
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