彬长矿区东北部矿井导水裂隙带发育高度及涌水量预测研究
发布时间:2022-01-05 14:36
准确预测导水裂隙带高度和矿井涌水量是当前矿井防治水领域的难点问题。论文以彬长矿区东北部的文家坡、胡家河煤矿为研究区,对4号煤层开采导水裂隙带发育高度进行了分析,并对矿井涌水量预测方法进行了研究,对矿井防治水工作有重要的实际应用价值。在充分收集研究区地质资料的基础上,采用统计分析方法,重点对研究区洛河组巨厚砂岩含水层发育特征、工程地质特征以及水文地质特征等进行了分析,在涌水量预测过程中将其不再划分为上、下段,而是视为统一的含水层。利用现场观测及数值模拟的方法,得到文家坡煤矿4103工作面采厚3.8m条件下导水裂隙带发育高度为180m,裂采比达47.7倍,上覆基岩破坏高度发育至洛河组含水层底部;胡家河煤矿402103 工作面采厚15m时导水裂隙带发育高度为243m,裂采比为16.2倍,由于开采厚度较大,覆岩破坏高度已达到洛河组含水层中部。对彬长矿区导水裂隙带实测资料进行了皮尔逊相关性分析,得到导水裂隙带高度与工作面采厚、工作面宽度两个因素的相关关系,拟合出研究区不同采厚、工作面宽度条件下裂采比的计算公式。根据区内导水裂隙带发育高度导通含水层的情况,运用水文地质学原理,将研究区内水文地质模型...
【文章来源】:西安科技大学陕西省
【文章页数】:81 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
技术路线图
海拔为 853.20m。两者相对高差 347.27m。图 2.2 研究区卫星遥感图2.2 地质条件2.2.1 地层研究区内大部分地表为第四系黄土及新近系红土,位于红岩河下游及其支沟有白垩系下统洛河组和华池组出露。钻孔揭露的地层由老至新依次有:三叠系上统胡家村组(T3h),侏罗系下统富县组(J1f),中统延安组(J2y)、直罗组(J2z)、安定组(J2a),白垩系下统宜君组(K1y)、洛河组(K1l)、华池组(K1h),新近系(N)及第四系更新统(Qp1、Qp2、Qp3、)和全新统(Qh)(表 2.1)。
构造运动相对稳定。研究区大地质构造位置图,如图 2.3 所示。图 2.3 研究区褶曲分布示意图2.3 水文地质2.3.1 含(隔)水层及其水文特征(1)第四系全新统冲~洪积层孔隙潜水含水层由第四系全新统松散层组成,文家坡煤矿主要分布于红岩河谷及其较大支沟中,厚度 8~10m,胡家河煤矿主要分布于矿井西部泾河河谷中,呈狭窄带状,由现代河流冲洪积物构成不整合式接触型蓄水构造,含水层由砂及含泥砂的砂砾卵石层组成,含水层厚
【参考文献】:
期刊论文
[1]宁夏羊场湾煤矿浅埋煤层开采地面塌陷发育规律及形成机理[J]. 谢晓深,侯恩科,高冠杰,徐友宁,魏启明,刘江斌. 地质通报. 2018(12)
[2]基于ArcGIS的洛河组含水层富水性评价[J]. 侯恩科,龙天文,刘庆利,王飞,樊志刚. 煤田地质与勘探. 2019(02)
[3]大佛寺煤矿顶板涌水规律及影响因素[J]. 武谋达,王建辉,侯恩科,吴继铎,郝宝利. 西安科技大学学报. 2018(04)
[4]煤层顶板导水裂缝带高度综合探查技术[J]. 李超峰,虎维岳,王云宏,刘英锋,周麟晟. 煤田地质与勘探. 2018(01)
[5]我国煤炭资源高效回收及节能战略研究[J]. 袁亮. 中国矿业大学学报(社会科学版). 2018(01)
[6]给定井内水头条件下含水层补给井数值模拟方法[J]. 李伟,龙玉桥,李砚阁,葛志楠. 水电能源科学. 2017(11)
[7]煤层顶板导水裂缝带发育高度测试研究[J]. 梁敬东. 煤炭与化工. 2017(03)
[8]导水裂隙带发育高度的微震监测研究[J]. 丛森,程建远,王云宏,段建华. 中国矿业. 2017(03)
[9]导水裂缝带部分波及顶板含水层条件下涌水量预测[J]. 刘英锋,郭小铭. 煤田地质与勘探. 2016(05)
[10]矿井涌水量预测方法及发展趋势[J]. 黄欢. 煤炭科学技术. 2016(S1)
硕士论文
[1]巨厚顶板砂岩含水层下煤层开采矿井涌水量预测研究[D]. 罗安昆.煤炭科学研究总院 2017
[2]永陇—彬长矿区煤层顶板离层水形成机理及其预测[D]. 张严静.西安科技大学 2015
[3]彬长矿区巨厚含水层特厚煤层综放开采防治水技术研究[D]. 刘英锋.西安科技大学 2015
[4]基于应力边界法厚大矿体采场结构参数数值模拟优化研究[D]. 刘培慧.中南大学 2009
[5]中国煤炭消费预测模型研究与应用[D]. 吕明.北京交通大学 2008
本文编号:3570527
【文章来源】:西安科技大学陕西省
【文章页数】:81 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
技术路线图
海拔为 853.20m。两者相对高差 347.27m。图 2.2 研究区卫星遥感图2.2 地质条件2.2.1 地层研究区内大部分地表为第四系黄土及新近系红土,位于红岩河下游及其支沟有白垩系下统洛河组和华池组出露。钻孔揭露的地层由老至新依次有:三叠系上统胡家村组(T3h),侏罗系下统富县组(J1f),中统延安组(J2y)、直罗组(J2z)、安定组(J2a),白垩系下统宜君组(K1y)、洛河组(K1l)、华池组(K1h),新近系(N)及第四系更新统(Qp1、Qp2、Qp3、)和全新统(Qh)(表 2.1)。
构造运动相对稳定。研究区大地质构造位置图,如图 2.3 所示。图 2.3 研究区褶曲分布示意图2.3 水文地质2.3.1 含(隔)水层及其水文特征(1)第四系全新统冲~洪积层孔隙潜水含水层由第四系全新统松散层组成,文家坡煤矿主要分布于红岩河谷及其较大支沟中,厚度 8~10m,胡家河煤矿主要分布于矿井西部泾河河谷中,呈狭窄带状,由现代河流冲洪积物构成不整合式接触型蓄水构造,含水层由砂及含泥砂的砂砾卵石层组成,含水层厚
【参考文献】:
期刊论文
[1]宁夏羊场湾煤矿浅埋煤层开采地面塌陷发育规律及形成机理[J]. 谢晓深,侯恩科,高冠杰,徐友宁,魏启明,刘江斌. 地质通报. 2018(12)
[2]基于ArcGIS的洛河组含水层富水性评价[J]. 侯恩科,龙天文,刘庆利,王飞,樊志刚. 煤田地质与勘探. 2019(02)
[3]大佛寺煤矿顶板涌水规律及影响因素[J]. 武谋达,王建辉,侯恩科,吴继铎,郝宝利. 西安科技大学学报. 2018(04)
[4]煤层顶板导水裂缝带高度综合探查技术[J]. 李超峰,虎维岳,王云宏,刘英锋,周麟晟. 煤田地质与勘探. 2018(01)
[5]我国煤炭资源高效回收及节能战略研究[J]. 袁亮. 中国矿业大学学报(社会科学版). 2018(01)
[6]给定井内水头条件下含水层补给井数值模拟方法[J]. 李伟,龙玉桥,李砚阁,葛志楠. 水电能源科学. 2017(11)
[7]煤层顶板导水裂缝带发育高度测试研究[J]. 梁敬东. 煤炭与化工. 2017(03)
[8]导水裂隙带发育高度的微震监测研究[J]. 丛森,程建远,王云宏,段建华. 中国矿业. 2017(03)
[9]导水裂缝带部分波及顶板含水层条件下涌水量预测[J]. 刘英锋,郭小铭. 煤田地质与勘探. 2016(05)
[10]矿井涌水量预测方法及发展趋势[J]. 黄欢. 煤炭科学技术. 2016(S1)
硕士论文
[1]巨厚顶板砂岩含水层下煤层开采矿井涌水量预测研究[D]. 罗安昆.煤炭科学研究总院 2017
[2]永陇—彬长矿区煤层顶板离层水形成机理及其预测[D]. 张严静.西安科技大学 2015
[3]彬长矿区巨厚含水层特厚煤层综放开采防治水技术研究[D]. 刘英锋.西安科技大学 2015
[4]基于应力边界法厚大矿体采场结构参数数值模拟优化研究[D]. 刘培慧.中南大学 2009
[5]中国煤炭消费预测模型研究与应用[D]. 吕明.北京交通大学 2008
本文编号:3570527
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