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礦區水文地質勘探?

隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,對能源工業的需求越來越大,采礦業發展越來越快。近年來,礦難發生的頻率日益增加。主要原因是建立礦區時未詳細調查水文地質環境,未及時有效消除安全隱患。通過對礦區水文地質勘探中存在問題的分析,提出了解決這些問題的方法和途徑,從而最大限度地減少礦山事故的發生頻率,保障礦區職工的健康和安全。

隨著我國經濟水平的提高和資源開采需求的增加,我國礦區建設規模和數量大幅增加。但是,礦主不重視礦區水文地質的詳細和專業勘探,所采用的地質勘探方法也存在壹定的弊端,影響勘探效果,礦區建設規劃盲目性強,容易發生礦難。因此,必須采取措施加以改進。

壹、傳統礦區水文地質勘探存在的問題

傳統上,礦主在了解礦區自然和人文環境時,更多地關註煤炭資源的分布和走向。即使他們做了壹個礦區水文地質勘探報告,也只是表面的,不詳細,不深入。更多的是根據自己的經驗對礦區的相關情況進行分析和評價,並沒有進行實際具體的考察。但是,有些水文地質勘探方法的選擇有很大的局限性。礦井普遍受到巖溶承壓水的限制,底板突水是壹種普遍現象,其原因是多方面的。巖溶裂隙中水文結構的發展變化是影響底水突水的最關鍵因素。將水與空氣分開的層和巖石的性質和特征影響底部水流突出的量;在礦區開采過程中,可能對底部造成破壞,可能導致水滲入底部;礦區巖土的結構和巖土間裂隙的發育變化會影響水流的大小;水流壓力和礦巖壓力及其相互作用對底水流突有很大影響。因此,傳統上,水文地質勘探壹般需要了解巖溶裂隙中水文結構的發育變化規律,水氣分離層的性質和特征,礦區巖土體的結構,巖土體間裂隙的發育變化,含水流層的變化發展規律。采用這種傳統的水文地質勘探方法,每次只能采用壹種勘探方法來查明突水原因,例如,從地面鉆孔、抽水或註水等。,這樣就只能探測到地表以下某壹區域巖層的發育變化和聚集的水流,如圖1所示,該圖顯示了某壹區域巖層的地表覆蓋率,反映了礦區某壹區域巖層的自然分類。但不可能在更大範圍內探測到地表以下的情況。而且由於礦區底部突水現象的原因很多,無法用統壹的水文地質勘探方法進行探測。而且每個區域底部的突水現象,由於各種因素的變化,可能會有不同的表現形式。比如斷層底部發生突水現象,那麽巖溶的成分和結構起主要作用,底部突水現象具有很大的破壞性影響,很可能是人們在礦區開采時改變壓力造成的。在礦區水文地質勘探中,需要有效劃分灰巖含水層和氣水分離層,查明灰巖的厚度和層數具有重要意義。壹方面,我們可以通過有效劃分石灰巖的含水層和分隔空氣和水流的層,找出含水層的具體數目。在地質計算中,首先要計算出鉆孔可抽出的水量和含水層的厚度,然後將得到的具體數值代入固定的公式,從而得到壹個系數,再用這個系數的值計算出礦井可湧出的水量,從而得到科學有效的勘探結果;此外,通過含水層的變化發展規律,可以為治理水文環境提供科學依據,我們可以根據具體的變化規律選擇采取“堵”或“疏”的方式,這就需要對石灰巖垂向層所含水分的變化規律進行詳細的識別和總結,並得出規律性的結論。然而,精確測量厚度和層數是非常復雜的,它面臨許多困難。因此,在傳統的水文地質勘探中,往往普遍認為石灰巖垂向層越靠近地表含水越多,這不能適應礦區復雜的水文地質條件。二、解決礦區水文地質勘探中存在問題的方法

(1)要想有效地預防底水流突現象,就必須全面地觀察和檢測底水流突的原因,並對可能出現的問題進行有效的預防和控制。可以采用多種方法結合的方法進行礦區水文地質勘探,在規劃設計礦區之前,可以采用地面探測地震的方法。探明礦區地質構造狀態和斷層面的發育變化,研究煤層煤炭資源情況和底部的平坦高低起伏,結合具體礦區分析影響開采的含水面情況,以便科學合理地采取防治水措施,提高礦區規劃設計的準確性和實用性。當然,現階段水文地質中的壹些中小型構造還需要分析和探索。小構造主要包括最高處與最低處相差五米左右的斷層面、圈閉落實的柱體、開采的空間布局等。這些必須在規劃和設計礦區之前進行布置。目前可以采用很多先進的勘探方法進行布設,在地面上勘探物體的方式比在礦井中勘探物體的方式要方便得多,而且可以在短時間內取得良好的效果。然而,探索地面物體的方式受地表條件的影響很大。礦區的某個區域、某個時間可能會出現不規則的波動,波動的原因可能是由於地表,也可能是地表以下的原因,甚至可能是海底、河底。這時候可以用深入檢測微小波動的方法來分析原因,以便及時尋求有效的解決辦法。如果要查明礦區礦井下的含水情況,需要考慮礦井周圍的自然環境和人文環境,比如能夠引水的構造、礦區空氣與水分離的水平等,然後進行壹定程度的鉆探,以便更好地進行引水、降低礦井壓力等水文調節工作。目前壹般的地質勘探方法都是基於地球表面的物理性質,同時采用壹些基本的勘探方法。利用計算機技術對礦區水文地質勘探進行實時動態監控,不僅可以實時分析煤層層面的可采地質條件,還可以提前預測礦區水文地質條件。如果使用壹系列的技術,比如瞬間改變電磁場,通過監測地震的三維形態來預測可能發生的情況,深入礦井探物體,地面探物體等等。可以很好地定位礦區的裂隙層,計算富煤層的深度,分析巖溶裂隙的發育情況以及氣水分離層。將通過上述技術獲得的信息和數據匯總形成完整的系統,分析後形成計算結果,使水文地質信息和數據更具有可操作性,使礦區工作人員詳細了解礦區水文地質情況和條件,根據具體情況科學合理地調整和控制礦區資源開采工作,靈活應對可能需要面對的人為或自然條件的各種情況。礦區復雜的水文地質條件對礦區的開采工作影響很大。僅靠壹種勘探方法很難排除礦區周圍復雜地質條件、斷層面發育變化等因素的影響。也很難利用好煤層平面的構造變化和發育規律,采取多種方法相結合的方式進行礦區水文地質勘探,既能取得良好的勘探效果,又能保證礦井的高效生產和礦區人員的生命健康安全。(2)為了弄清石灰巖垂直面內的含水量規律,人們傳統上采用簡單的抽水試驗或電功率計算方法,但仍不能得出十分有效的結論。這主要是因為采用的計算方法不科學合理。比如巖溶裂隙的研究,只能明確裂隙的變化發展,容易忽略壹些容易變化的區域的研究,而獲得的數據和斷面壓水試驗,對弄清石灰巖垂直面的含水規律有很好的作用。分段壓水試驗在相對堅硬的礦巖中更有效。具體方法是用強壓力向鉆孔內註水,然後通過觀察註入的水被礦巖吸收的程度,利用壹定的公式就可以知道礦區下面的水文地質情況。如果觀察到註入水被礦石和巖石吸收的程度越好,則可以判斷為裂隙發育越好,變化程度越小。相反,如果觀察到註入水被礦石和巖石吸收的程度比較差,則可以判斷裂隙的發育不夠好,變化程度比較大。壹般在分段水壓試驗中,會使用壹種阻擋水流的裝置,以達到分隔鉆孔不同層次的目的。這樣不僅可以知道礦巖垂直形態的裂隙情況,還可以知道不同層次對水流的吸收程度。在壓水過程中,水壓下可達到鉆孔底部,而上端可用來放置堵頭,以阻擋水流。上端與下端的距離壹般根據巖溶中裂隙的大小來定,阻水的裝置壹般都是壹樣的。同時,利用地下水流速度測量儀可以有效地獲得石灰巖垂直層的含水量規律。在固定時間、固定流速下從鉆頭鉆出的孔隙中抽水時,通過拍照或用儀器測量,可以測出不同層次的不同流速,可以取得很好的效果。(3)保證人員素質。但是,在礦區水文地質勘探過程中,提高探礦人員的素質,使他們在操作規程的範圍內進行勘探,可以提高勘探效率,獲得更加全面準確的水文地質信息和數據,通過不斷加強他們分析和利用信息和數據進行實際計算和解決問題的能力,保證地質勘探的質量。

第三,得出結論:礦區水文地質勘探是壹項復雜的工程,需要多種方法結合進行勘探,有效劃分灰巖含水層和分隔空氣與水流的層,然後通過廣大水文地質工作者的努力,保證礦區水文地質勘探的順利進行,維護礦區的安全生產。

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