矿井防治水专项辨识评估报告地测科.docx
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1、安全风险专项辨识评估会议纪要会议时间:20*年11月29日会议地点:三楼会议室主持人:参会人员:风险辨识环节:防治水专项辨识会议内容:20*年11月29日,在矿三楼会议室由总工程师组织生产科、地测科、通防科、等相关业务科室,针对矿井防治水开展专项辨识评估,形成煤矿防治水安全风险专项辨识评估报告,内容如下:1、31101工作面提高开采上限,随着工作面推进采空区上覆岩层垮落,裂隙导通第四系含水层或地表水体造成透水事故。针对以上问题,经过充分讨论,共辨识安全风险6项;经评估分级,重大安全风险1项,为31101工作面提高开采上限,并制定了相应的管控措施,具体详见“防治水专项辨识重大安全风险清单”。防治
2、水专项辨识重大风险清单序号风险类别地点风险值风险级别风险及其后果描述管控措施负责人管控部门督查部门1水害31101工作面600重大风险31101工作面提高开采上限,随着工作面推进采空区上覆岩层垮落,裂隙导通第四系含水层或地表水体造成透水事故。严格按照*矿业集团有限公司煤矿31101工作面提高开采上限可行性研究论证要求合理留设煤柱,严格控制采高,加强井上、下水文观测,发现异常要及时采取相应措施。强化井下作业人员防水意识,学习透水征兆,掌握避灾路线。在开采过程中,如开采地质条件发生较大变化时,应及时进行调整,以保证开采安全。地测科安全科根据辨识评估结果,在矿井开拓开采过程中应当考虑:1、严格执行“
3、预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采”的煤矿防治水方针。2、强化井下作业人员防水意识,学习透水征兆,掌握避灾路线。3、加强井上、下水文观测,发现异常要及时采取相应措施。4、巷道布置尽可能避开断层、减少断层对采掘的影响;5、合理留设保护煤柱,保护煤柱一经确立,严禁在保护煤柱内进行采掘活动。矿井防治水安全风险专项辨识人员名单主持人(总工程师):防治水副总工程师:参加人员专业单位姓名职务技术职称签字采掘生产科科长工程师机电提升运输机电科科长工程师一通三防通防科科长工程师地测防治水地测科科长工程师职业病防治职防办主任技术员安全管理安全科科长助理工程师通讯联络调度室主任注册安全工程师煤矿安全风险专项辨
4、识评估报告防治水专项辨识第一章专项辨识评估对象概况*煤田位于徐州背斜的东南翼,岩层走向近东西。井田内地表水系发育,西部最大的地表水体是*,湖汛限水位31.50m(现为32.24m)o南部京杭大运河和北部的胜利渠,由西向东流经本区,都由*直接补给。京杭大运河韩庄闸高35.90m(历史最高洪水位35.00m),国家定警界水位33.0m,保证水位33.5m。一、地形、降水及地表水区内地势平坦,常年为水体覆盖,地面标高+27.28+32.07m,平均标高+29.13m左右Q本区位于*区,湖面辽阔,常年积水,最高水位达+36.48io历年雨季一般始于6月下旬,9月中旬结束,以7、8月份雨量最多。近20年
5、来,年最大降水量905.2mm,年最小降水量415.3mm(1988年),平均年降水量652.6nun,日最大降水量220.2mmo二、含水层本区域主要含水层有第四系砂砾层、二叠系石盒子组砂岩、石炭二叠系山西组3煤顶板砂岩、太原组石灰岩、奥陶系石灰岩含水层,现分述如下:1 .第四系砂砾层含水层该含水层组是由松散的砂砾层、粘土及砂质粘土等组成,砂砾层分布不均,并含粘土质,由于粘土的充填,使富导水性减弱。该层没有进行抽水试验,在钻进过程中冲洗液消耗量不大。据张山子煤矿雨季观测此层的资料,涌水量10m3ho2 .二叠系石盒子组砂岩含水层石盒子组最大残厚885.70m,西薄东厚,上部多为粗、中、细砂岩
6、和少量粉砂岩,下部以中、细砂岩为主。成份以石英为主、长石次之,有少量云母和暗色矿物,泥质胶结,局部硅质胶结。3 .石炭二叠系山西组3上煤顶、底板砂岩含水层3上煤层顶、底板砂岩裂隙发育不均,富水性不均一。煤层顶、底板砂岩孔隙、裂隙水是开采3煤矿井直接充水水源,应引起足够重视。4 .太原组石灰岩含水层主要含水层有五灰、八灰、九灰、十下灰、十二灰、十四灰等薄层灰岩,与其相间的泥岩、粉砂岩是相对隔水层。五灰富水性很不均一,南部较强,北部较弱。据邻近井田抽水试验资料最大的单位涌水量分别为4.136L/s.m和0.1961Ls.m,为三煤层间接充水含水层。其它含水层,除十下灰岩在浅部露头地段富水性较强外,
7、均为弱含水层。本组水化学类型以硫酸钠钙型为主,中等矿化度,补给来源主要是松散层底部砂砾层水及奥陶系灰岩水。太原组顶部的三灰分三上、三下两个分层,平均厚度分别为1.47m.1.66m,中部夹厚1.60-3.IOm的泥岩,相当于滕县煤田的一、二灰层位,在*煤田区域内,三灰不含水,不是含水层。5 .奥陶系石灰岩含水层本井田东部及东南部第四系冲积层下伏大面积奥陶系石灰岩露头,奥陶系石灰岩岩溶裂隙发育,可直接接受大气降水补给,又可接受第四系补给,水量十分丰富。煤系各含水层通过断层与奥陶系石灰岩对口接触。奥陶系石灰岩水很可能会通过断层补给煤系各含水层,使奥陶系石灰岩水成为煤系含水层的补给水源。三、隔水层含
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