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矿井地热(水害)成因分析及治理对策(网络版) 矿井地热(水害)成因分析及治理对策(网络版)

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大量上含水层富水性不强,对矿井影响不大,影响矿井安全的含水层主要有徐家庄灰岩含水层。位于煤以下左右,有层灰岩组成。总厚。资料表明,徐灰岩溶不发育,裂隙发育不均,主要接受其底板奥灰水的顶托补给奥陶系灰岩含水层,总厚,位于差以上的断层有条,全为正断层。从断层的产状分析,大可分为组组为北北东向的走向正断层。区内发育有条之多组为南北向的正断层,仅有断层是井田的西边界组为近东西向的斜交正断层区内发育条,但延展长,常为张性含导水断层。另外,井掘工作面测量的地温气温资料。基本查明了井田内地温及地温梯度的空间变化,地温异常区集中的井田南部,最高地温梯度达。水化学样测试工作。共对个钻孔采集全分析样个,同时加采同位素样个。进行了化验。地质构造及水文地质特征地质构造矿矿井地热水害成因分析及治理对策网络版式基岩裂隙型储热水系统。大地热流通过张性断裂带由地下深处传递给浅部岩层,浅部热水又通过导水裂隙和热传导作用,使周围地层呈现热异常。该地下热水接受大气降水补给,降水自东南部山区汇流,沿断裂带渗入地下深处,吸收围岩热量,并参与水岩发育条,但延展长,常为张性含导水断层。另外,井田内岩浆侵入活动比较剧烈,岩性主要是辉长岩辉绿岩,生成时代为中生代燕山期,对煤层含水层影响较大,多为层状。据资料分析,奥灰顶面以下左右有岩浆岩岩体。矿井地热水害成因分析及治左右,值,含量高达。地热异常区分布范围为,地下水温。其中断层与断层交汇处为地热异常中心区,其中热孔水温,区内热水的分布与赋存明显地受断裂构造控制。地热异常的成因。地热异常区的热储结构为断块地下水强导水带。地质构造及水文地质特征地质构造矿井位于淄博向斜盆地东翼北端近腹部地带,东有落差的正断层,南有落差的正断层,西有落差的正断层,北面为地层倾斜深部。为东南西面均下降的断块地垒构造。井田内煤系地层为单斜生水岩相互作用的结果。水文地质特征含水层。煤系及其以上含水层富水性不强,对矿井影响不大,影响矿井安全的含水层主要有徐家庄灰岩含水层。位于煤以下左右,有层灰岩组成。总厚。资料表明,徐灰岩溶不发育,裂隙发育不均,主要接受其构造,地层倾向,倾角。区内断裂较发育,落差以上的断层有条,全为正断层。从断层的产状分析,大可分为组组为北北东向的走向正断层。区内发育有条之多组为南北向的正断层,仅有断层是井田的西边界组为近东西向的斜交正断层区对市热孔热水中的硫取样作硫同位分析,其,换算为。据地球化学统计有机成因的硫,岩浆岩的硫同位素比值范围窄,基本上为,沉积成因硫酸盐的硫同位素比值在,因此说明本区热水中的的来源和形成是地下水与石炭迭系中大量局部注浆加固徐灰及其上下的阻隔水层的方法,充填构造裂隙,改造隔水层条件,增强其阻隔水能力,避免底板突水事故的发生,保证安全生产井田内热异常幅度最大是井田南翼断层附近,受断裂构造控制明显,地下水迳流到本区,其中局部迳流沿断用,开采利用热水,相当于上部减压,从而促使深部热水向上流动。因此,开采利用地下热水,不能降低浅部地层的温度,也就不能有效地治理热害。害治理措施由于地层深部的热能是通过水的传导而上升的,因此,治理热害应与矿井防治水工作结合起来。理对策网络版。地热补勘工作测温工作。年月,我们利用了型精密测温仪,对个钻孔进行了同时间的孔温测量。其中稳态测温个孔,瞬态测温个孔。同时,在井下对个徐奥灰钻孔进行了孔口水温测量。在此基础上,又整理了年以来十几年的井下构造,地层倾向,倾角。区内断裂较发育,落差以上的断层有条,全为正断层。从断层的产状分析,大可分为组组为北北东向的走向正断层。区内发育有条之多组为南北向的正断层,仅有断层是井田的西边界组为近东西向的斜交正断层区式基岩裂隙型储热水系统。大地热流通过张性断裂带由地下深处传递给浅部岩层,浅部热水又通过导水裂隙和热传导作用,使周围地层呈现热异常。该地下热水接受大气降水补给,降水自东南部山区汇流,沿断裂带渗入地下深处,吸收围岩热量,并参与水岩大是井田南翼断层附近,受断裂构造控制明显,地下水迳流到本区,其中局部迳流沿断裂构造由深部向浅部垂向运动,形成本区的水文地热异常。水化学特征本区地下热水的特点主要是等含量显著偏高。水化学类型为型,矿化度矿井地热水害成因分析及治理对策网络版构造由深部向浅部垂向运动,形成本区的水文地热异常。水化学特征本区地下热水的特点主要是等含量显著偏高。水化学类型为型,矿化度左右,值,含量高达。矿井地热水害成因分析及治理对策网络版式基岩裂隙型储热水系统。大地热流通过张性断裂带由地下深处传递给浅部岩层,浅部热水又通过导水裂隙和热传导作用,使周围地层呈现热异常。该地下热水接受大气降水补给,降水自东南部山区汇流,沿断裂带渗入地下深处,吸收围岩热量,并参与水岩断裂构造控制和不均的特点,用物探钻探等方法,查明断裂构造的含导水性。对于含导水断层,在巷道揭露前,进行局部注浆加固,并按规定留足断层防水煤柱,严防断层带突水。对于构造较复杂奥灰顶部阻隔水层裂隙发育及徐灰富水性较好的区段,应采用,换算为。据地球化学统计有机成因的硫,岩浆岩的硫同位素比值范围窄,基本上为,沉积成因硫酸盐的硫同位素比值在,因此说明本区热水中的的来源和形成是地下水与石炭迭系中大量的黄铁矿作用的结果。即热水不仅赋存于奥封堵断层导水通道。对于切割深度较大开启性较好的断层,应采用打钻注浆加固断层带的方法,将钻孔打到奥灰顶面以下左右的岩浆岩侵入部位,注浆加固奥灰内岩浆岩及以上的断裂带,使之形成个相对整体,切断深部水与浅部水联系。充分利用奥灰水构造,地层倾向,倾角。区内断裂较发育,落差以上的断层有条,全为正断层。从断层的产状分析,大可分为组组为北北东向的走向正断层。区内发育有条之多组为南北向的正断层,仅有断层是井田的西边界组为近东西向的斜交正断层区地球化学作用,形成热水,又在水压和温度差造成的自由对流作用下,构成承压的热水循环系统,形成现在的地热异常区。地下热水利用与热害治理的关系。本区地下热水循环系统,具有良好的传导能力,并以垂向传导为主,热储构造中存在种减压顶托传导左右,值,含量高达。地热异常区分布范围为,地下水温。其中断层与断层交汇处为地热异常中心区,其中热孔水温,区内热水的分布与赋存明显地受断裂构造控制。地热异常的成因。地热异常区的热储结构为断块地量的黄铁矿作用的结果。即热水不仅赋存于奥灰地层中,同样赋存在石炭迭系中,也就是说,本区地下热水赋存在断裂构造系统中。通过对地下水中标型组分和及矿化度指标分析表明本区地下热水的形成是大气降水沿不同距离不同深度的多迳流途径,地层中,同样赋存在石炭迭系中,也就是说,本区地下热水赋存在断裂构造系统中。通过对地下水中标型组分和及矿化度指标分析表明本区地下热水的形成是大气降水沿不同距离不同深度的多迳流途径,发生水岩相互作用的结果。井田内热异常幅度最矿井地热水害成因分析及治理对策网络版式基岩裂隙型储热水系统。大地热流通过张性断裂带由地下深处传递给浅部岩层,浅部热水又通过导水裂隙和热传导作用,使周围地层呈现热异常。该地下热水接受大气降水补给,降水自东南部山区汇流,沿断裂带渗入地下深处,吸收围岩热量,并参与水岩以下。顶部裂隙不太发育。断层带水文地质特征。和断层为区域地下水的主要控水与导水构造。其中和断层为弱水透水或隔水断层,唯有断层具有较强的垂直向上补给特征,是地下水强导水带。对市热孔热水中的硫取样作硫同位分析,其左右,值,含量高达。地热异常区分布范围为,地下水温。其中断层与断层交汇处为地热异常中心区,其中热孔水温,区内热水的分布与赋存明显地受断裂构造控制。地热异常的成因。地热异常区的热储结构为断块地内岩浆侵入活动比较剧烈,岩性主要是辉长岩辉绿岩,生成时代为中生代燕山期,对煤层含水层影响较大,多为层状。据资料分析,奥灰顶面以下左右有岩浆岩岩体。矿井地热水害成因分析及治理对策网络版。水文地质特征含水层。煤系及其以位于淄博向斜盆地东翼北端近腹部地带,东有落差的正断层,南有落差的正断层,西有落差的正断层,北面为地层倾斜深部。为东南西面均下降的断块地垒构造。井田内煤系地层为单斜构造,地层倾向,倾角。区内断裂较发育,落理对策网络版。地热补勘工作测温工作。年月,我们利用了型精密测温仪,对个钻孔进行了同时间的孔温测量。其中稳态测温个孔,瞬态测温个孔。同时,在井下对个徐奥灰钻孔进行了孔口水温测量。在此基础上,又整理了年以来十几年的井下构造,地层倾向,倾角。区内断裂较发育,落差以上的断层有条,全为正断层。从断层的产状分析,大可分为组组为北北东向的走向正断层。区内发育有条之多组为南北向的正断层,仅有断层是井田的西边界组为近东西向的斜交正断层区底板奥灰水的顶托补给奥陶系灰岩含水层,总厚,位于煤以下。顶部裂隙不太发育。断层带水文地质特征。和断层为区域地下水的主要控水与导水构造。其中和断层为弱水透水或隔水断层,唯有断层具有较强的垂直向上补给特征,是差以上的断层有条,全为正断层。从断层的产状分析,大可分为组组为北北东向的走向正断层。区内发育有条之多组为南北向的正断层,仅有断层是井田的西边界组为近东西向的斜交正断层区内发育条,但延展长,常为张性含导水断层。另外,井量的黄铁矿作用的结果。即热水不仅赋存于奥灰地层中,同样赋存在石炭迭系中,也就是说,本区地下热水赋存在断裂构造系统中。通过对地下水中标型组分和及矿化度指标分析表明本区地下热水的形成是大气降水沿不同距离不同深度的多迳流途径,
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