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以贵州省晴隆县竞发煤矿为例,针对煤矿水害进行了矿井充水因素分析,对其产生的原因进行了探讨,认为本矿充水水源以含煤岩层基岩裂隙充水为主,充水方式以顶板孔隙、基岩裂隙充水为主,水文地质条件为中等的煤矿床,为煤矿开采预防水害提供了基础性的水文地质资料。 相似文献
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通过对安良煤炭勘查区对主要含水层进行水文地质实验,预测矿区最大涌水量,研究含水层的富水性,分析矿床充水水源与途径,为矿山开发利用提供水文地质依据。 相似文献
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本文对平煤四矿庚20煤层底板寒武系灰岩含水层的岩溶裂隙发育特征、含水性及补给与径流条件进行分析研究,认为寒武系灰岩属弱富水性,补给有限,以静储量为主,易于疏干;庚一采区涌水量为55.78m^3/h,带压开采安全水压值为0.5MPa。 相似文献
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集贤煤田是国家重点能源基地,矿床水主要为第四系含水层、第三系含水层和基岩裂隙含水带。通过对现有矿区含水层及地下水的补给、排泄资料以及邻近矿区充水因素分析为下一步矿井开采提供指导意义。 相似文献
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分析了井田的水文地质条件,对主要充水含水层进行了分析和评价;对二1煤层充水因素进行了分析,指出山西组砂岩裂隙水、太原组灰岩岩溶裂隙水为本区二1煤层充水的重要因素之一,采用大井法和狭长地沟法预测矿井涌水量,利用富水系数法验算其结果,为矿山开采提供水文地质依据。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2021,(12)
基于可控源音频大地电磁法(CSAMT)的工作成果,结合钻井和水文资料,确定了研究区域内富水异常区的范围;通过单点视电阻率研究结合测井资料,初步确定了井孔周围层位视电阻率范围;在此基础上,利用顺层切片特征分析以及视电阻率断面分析,提出了该研究区域内煤层底板上下50m范围内含水层的富水性分布以及主要断层的含水性结果。结果表明:(1)7号煤层顶板砂岩裂隙含水层存在3个富水异常区,10号煤层顶板存在6个砂岩富水异常区;(2)研究区域内的7条断层大部分存在富水异常,小部分不含水或含水异常不明显。 相似文献
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河南省天基煤业有限责任公司直接充水含水层为太原组上段含水层和二1煤层顶板含水层,间接充水含水层为寒武系含水层、太原组下段含水层,矿井水文地质类型为中等类型,主要水害类型是:太原组上段灰岩岩溶裂隙水、断层水、太原组下段灰岩和寒武系灰岩岩溶裂隙水、二1煤层顶板砂岩裂隙水及老空区积水,防治水重点是二1煤层底板水、断层水。 相似文献
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以禹州矿区为研究对象,分析了矿区内主要含水层的岩组特征和储水空间,以及矿区地下水的补给、径流和排泄条件,对矿区内二1煤层及以上各煤段充水水源及影响因素进行了分析,提出了矿区内矿井水患防治建议。 相似文献
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为保证矿井的安全高效生产,在对比分析矿井钻探、物探与水文地质资料的基础上,结合杨庄煤矿5煤层顶板砂岩发生的突水特征,得到:两带发育高度、砂岩含水层富水性、煤层覆岩结构、矿压显现规律与褶皱构造5种因素为杨庄矿5煤顶板砂岩突水的主要影响因素,并提出相应的防治措施。利用以上因素可以对待开采工作面砂岩突水危险性进行综合评价与危险区域圈定。 相似文献
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邢台矿十一采区断裂构造及隐伏陷落柱发育,水文地质条件极其复杂。主采煤层五号煤底板隔水层薄,再加上底部大青灰岩含水层富水性强、接受奥灰水补给、水头压力高,从而给五煤开采带来了一定的风险。针对采区的水文地质特点,采用底板注浆加固的方法治理受水害威胁的区域以实现矿井的安全开采。 相似文献
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针对作为煤矿主要充水水源的太原组灰岩含水层,三河尖煤矿根据以往顺便电磁勘探及实际揭露资料,掌握了其富水性及涌水特征,并以此为基础,总结出一套完善的太原组灰岩水防治技术。特别是在北一运输石门掘进过程中,通过施工钻孔,对太原组四灰含水层进行超前疏放,有效地保证了巷道施工质量及安全。 相似文献
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锦界煤矿充水水源复杂,主要充水含水层为侏罗系中统直罗组裂隙含水层、烧变岩含水层、地表沟流及大气降水,井田水文地质条件较为复杂。本文就锦界煤矿目前疏排水工作进行详细介绍,并对下一步疏排水工作的重点、存在的主要问题及采取的措施进行探讨。 相似文献
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在收集大量资料基础上,分析了矿井的充水特征与规律。研究表明,王石凹煤矿的主要水害为采空区水和顶板水;矿井主要的充水通道为煤层开采形成的导水裂隙带及封闭不良钻孔;影响矿井涌水量大小的主要因素为地质构造及采空区积水。研究成果对煤矿防治水有重要指导价值。 相似文献
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本文在研究区域水文地质条件的基础上,充分利用现有勘探资料和相邻矿井开采揭露资料,查明了矿井充水水源、充水通道,并选用大井法计算正常矿井涌水量为9.47×102m~3/h,最大涌水量为1.14×103m~3/h,在此基础上进行了客观评价。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2017,(2)
以贵州省台江县台雄泉水为研究对象,通过地面地质调查以及水质检测等研究方法,分析研究区水文地质条件、水化学场和泉水物质组成。分析表明,研究区主要含水层为上板溪群番召组一段(Pt3f~1),主要岩性为变余砂岩、变余粉砂岩、变余砂质板岩,含变质岩类基岩裂隙水,富水性中等。大气降水为区内地下水的补给来源,大气降水沿断层破碎带以及岩石节理、裂隙补给地下水。泉水偏硅酸含量明显高于河流且超过了规范要求的25mg/L,且水化学类型由地表水的HCO_3-Ca型转变为泉水的HCO_3-Na。泉水出现以上特性,主要是因为研究区岩性为变余砂岩、变余粉砂岩、变余砂质板岩,深部地下水溶解含水岩层中的SiO_2,使得地下水SiO_2含量升高。富含高SiO_2含量的地下水在沿断层上升的过程中形成偏硅酸,涌出地表形成富含偏硅酸的泉水。地下水在上升的过程中,加速了对围岩中HCO_3-及Na+的溶解,因此使得泉水水化学类型由HCO_3-Ca型转变为HCO_3-Na型水。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2017,(16)
老君山热矿水水质类型为锶、偏硅酸、偏硼酸的理疗热矿水,储水、储热层为三叠系须家河组(T_3x)、三叠系中统雷口坡组(T_2l)和三叠系嘉陵江组(T_1j),导水导热层由储水的灰岩层、破碎带、裂隙、溶洞等共同构成,盖层为侏罗系上统蓬莱镇组下段。该区地热热储温度约为72.3℃、热储埋深为2 240m~2 750m。热储层预计为须家河组4、6段的中至厚层状砂岩层段、雷口坡组白云岩、泥质白云岩,嘉陵江组灰岩夹粉砂岩。 相似文献