大海则煤矿主斜井涌水量预测
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【摘要】:榆阳区位于榆林市中部,全区地域辽阔,煤炭资源储量丰富。作为热能的重要来源,煤炭在我国能源结构中占据主导地位,对国民经济发展起着重要作用。然而,安全事故一直是煤矿施工过程中的一大隐患,严重制约了我国矿产资源的开发以及相关产业的发展,其中涌水事故尤为显著,一旦发生,会给煤矿带来巨大的经济损失,甚至人员伤亡。主斜井施工过程中的井筒涌水量预测是一项重要而复杂的工作,它是指在主斜井施工过程中单位时间内流入井筒的水量,是煤矿主斜井设计和施工部门选择施工方案的主要依据。因此,准确预测井筒涌水量,对减少或避免煤矿安全事故的发生具有指导意义。本文综合分析了目前国内外对井筒涌水量预测的研究方法,通过对比分析,最终选用数值模拟技术作为本课题的研究方法。详细查明了研究区地质勘探报告和区域煤田地质勘查资料等地质资料,以及区域水文地质条件和气象资料,结合大海则煤矿主斜井施工方案,以地下水动力学为理论指导,合理确定模型范围、初始条件、边界条件和各种水文地质参数,建立三维水文地质模型。按照施工进度,对主斜井的边界和参数进行合理设置。模拟出主斜井施工过程中的涌水量变化情况:在模拟期,主斜井开始涌水量为98.95m3/d,最大涌水量为17509.01m3/d,主斜井施工结束时涌水量为16627.31m3/d;主斜井穿越白垩系含水层段开始涌水量98.95m3/d,最大涌水量为10525.0 m3/d,主斜井施工结束时涌水量为9472.6m3/d;主斜井穿越煤层之上侏罗系含水层段开始涌水量669.3m3/d,最大涌水量为6661.6m3/d,主斜井施工结束时涌水量为6654.9m3/d;主斜井穿越煤层段开始涌水量115.37m3/d,主斜井施工结束时涌水量为43.91m3/d;主斜井穿越煤层下含水层段开始涌水量1298.6m3/d,最大涌水量为1298.6m3/d,主斜井施工结束时涌水量为455.9m3/d。此外,随着井筒施工进度的推进,地下水位下降幅度逐渐增大,降落漏斗除沿主斜井方向随施工进度逐渐发展外,向主斜井两侧也逐渐扩展,并根据地下水渗流场的变化,分析施工过程对地下水环境的影响。
【关键词】:主斜井 井筒涌水量 地下水流数值模拟 地下水环境
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TD742
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第一章 绪论9-16
- 1.1 研究背景及意义9-11
- 1.1.1 研究背景9-10
- 1.1.2 研究意义10-11
- 1.2 国内外研究现状11-13
- 1.2.1 确定性分析法11-12
- 1.2.2 随机分析法12-13
- 1.3 主要研究内容13-15
- 1.4 研究技术路线15-16
- 第二章 研究区自然地理及地质条件概况16-26
- 2.1 自然地理及交通概况16-19
- 2.1.1 区域地形地貌16
- 2.1.2 气象16-17
- 2.1.3 水文17
- 2.1.4 地理位置及交通17-19
- 2.2 以往地质及水文地质工作19-24
- 2.3 地质概况24-26
- 2.3.1 地层岩性24-25
- 2.3.2 地质构造25-26
- 第三章 研究区水文地质条件26-42
- 3.1 含水层发育特征26-35
- 3.1.1 第四系松散孔隙含水层26-28
- 3.1.2 白垩系孔隙、裂隙含水层28-30
- 3.1.3 侏罗系砂岩裂隙含水层30-35
- 3.2 含水层富水性特征35-37
- 3.2.1 第四系松散孔隙含水层富水性特征35
- 3.2.2 白垩系孔隙裂隙含水层富水性特征35-36
- 3.2.3 侏罗系砂岩裂隙含水层富水性特征36-37
- 3.3 地下水补、径、排条件37-39
- 3.4 地下水动态特征39-40
- 3.5 主斜井施工充水因素分析40-42
- 3.5.1 井筒充水水源40
- 3.5.2 井筒充水通道40-42
- 第四章 主斜井施工的地下水流数值模拟42-62
- 4.1 水文地质概念模型及其数学描述42-45
- 4.1.1 概念模型42-43
- 4.1.2 数学模型43-45
- 4.2 三维几何模型45-51
- 4.3 三维水文地质模型51-62
- 第五章 主斜井施工的涌水量预测62-79
- 5.1 表土明挖段疏降井可行性62-65
- 5.2 主斜井施工基岩段涌水量预测65-79
- 结论79-81
- 参考文献81-85
- 攻读硕士学位期间取得的成果85-86
- 致谢86
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