矿山采动突水危险源划分与致灾危险性评价研究.pdf
《矿山采动突水危险源划分与致灾危险性评价研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《矿山采动突水危险源划分与致灾危险性评价研究.pdf(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、108Vol.55.No.9COALENGINEERING第55卷第9 期程炭煤doi:10.11799/ce202309019矿山采动突水危险源划分与致灾危险性评价研究李鑫,孙亚军1 2,徐智敏1 2,陈歌(1.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州221116;2.矿山水害防治技术基础研究国家级专业中心实验室,江苏徐州221116)摘要:为了实现工作面开采过程中对煤层顶底板突水危险性进行动态评价,依据西北型、华北型煤矿区水文地质结构、突水主控因素、突水致灾模式、水害类型的分析,建立了水源、通道和采动三准则来表征煤层顶/底板突水危险源与致灾危险性之间的关联,构建了煤层顶/底板突水危险性的关
2、键危险源的评价指标体系,将指标体系中随着工作面开采具有动态变化的指标因素(含水层水压、应力-应变、导裂带高度/破坏带深度)作为危险源动态特征辨识的目标,建立多场-多参数的工作面突水危险性动态评价概念模型,提出了矿井突水的临界判别准则,依托深度学习/强化学习的海量参数分析计算能力,为煤层顶/底板突水危险性动态评价分区提供理论支撑。关键词:矿井突水;煤层顶底板;突水危险源;致灾危险性;动态模型框架中图分类号:TD745文献标识码:A文章编号:1 6 7 1-0 959(2 0 2 3)0 9-0 1 0 8-0 8Water sources classification and inrush ha
3、zard assessment approach in coal miningLI Xin,SUN Yajun2,XU Zhimin2,CHEN Gel(1.School of Resources and Geosciences,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China;2.Fundamental Research Laboratory for Mine Water Hazards Prevention and Controlling Technology,Xuzhou 221116,China)Abstract
4、:In order to dynamically evaluate the risk of water inrush from the coal seam roof and floor during the mining ofworking face,according to the hydrogeological structure,main controlling factors of water inrush,water inrush hazard modesand water hazard type in Northwest China and North China,the rela
5、tionship between the water inrush hazard sources in coalseam roof and floor and the water inrush risk was characterized by three factors:water flling aquifers,water flow channels andmining disturbance,and the index system of key risk sources was established.The index factors varying dynamically vary
6、ingwith mining excavation,such as aquifers water pressure,stress-strain,height/depth of failure zone,were taken as the targetsof dynamic characteristics identification.The multi-field and multi-parameter dynamic evaluation model of water inrush risk ofworking face was established,and the critical cr
7、iterion of mine water inrush was proposed.With the massive parameter analysisand calculation capabilities based on deep learning/reinforcement learning,the result can provide guidance for dynamicevaluation zoning of water inrush risk of coal roof and floor and forecasting and warning of water inrush
8、 of working area.Keywords:mine water inrush;roof and floor of coal seam;water inrush sources;inrush hazard;dynamic evaluation model我国近年在矿井水害防治理论与技术方面取得进展,矿井水害事故数量、伤亡人数逐年下降。我国煤矿区均存在矿井突水的安全隐患,例如西北型煤矿区遭受煤层顶板侏罗系直罗组砂岩裂隙水威胁,矿井涌水量大;华北型煤层底板承受太灰、高承压奥灰含水层突水威胁,均是我国矿井水害防控的重点区域2 。针对突水危险性高的区域提前进行防控治理,可减少矿井涌水量,削减矿
9、井水抽提和处理成本。工作面涌水量预测预警离不开突水危险源划分与致灾危险性评价的研究,包括煤层顶/底板突水危险源的划分、辨辩识及致灾危险性超前预警、动态评价等方面。煤层顶/底板突水危险性评价可分收稿日期:2 0 2 2-0 6-2 8基金项目:国家重点研发计划项目(2 0 1 9YFC1805400,2 0 1 7 YFC0 8 0 41 0 1)作者简介:李鑫(1 997 一),男,河南周口人,在读博士,研究方向为矿井水害防治,E-mail:l i x i n 2 0 2 0 c u mt.e d u.c n。引用格式:李鑫,孙亚军,徐智敏,等矿山采动突水危险源划分与致灾危险性评价研究J煤炭工
10、程,2 0 2 3,55(9):108-115.1092023年第9 期程研究探讨炭煤为静态与动态方法,目前多数静态评价方法其适用性和指导性具备一定的局限性,难以满足工作面开采过程中涌水量的动态实时监测预警需求。国内现有的动态突水预测预警理论主要是基于不同类型矿井突水机理及其主控因素进行的各种理论建模3-5,结合矿井水文地质勘查阶段所获得的资料和参数,对矿井潜在的突水危险性、突水水源进行单因素或人为控制下多因素的预测和评价,但只能监测水位(水压)、涌水量、温度、应力、应变等参数,难以建立健全综合的煤层顶/底板突水危险性评价指标体系;且由于数据获取、处理和分析方法不同,导致各项指标难以有效融合,
11、导致矿井水临突应急决策的精确性、有效性不足6.7 。为了有效利用煤层采掘过程中围岩应力场、水动力场、地球物理场等多场演化中存在的大量信息,基于对我国西北型顶板、华北型底板典型水害特征中赋存的多场信息研究分析,建立矿井水害事故发生的主控因素,以此作为煤层顶/底板突水危险源划分及致灾危险性评价的依据8-1 0 ;借助突水危险源辨识的原位信息实时监测、动态信息采集,构建煤层顶/底板多场-多参数突水致灾危险性动态评价概念模型,形成多场-多参数致灾危险性超前判别准则体系与评价方法,旨在提高我国主要煤矿区煤层顶/底板突水危险性辨识方法的针对性与适用性1-1 3O1突水危险源划分1.1研究区水文地质结构特征
12、我国煤矿区按地理位置可划分为西北区、西南区、东北区、华北区、华南区、台湾区。西北型、华北型煤矿区作为我国煤炭资源的主采区,对其矿井水害防控、监测预警的研究十分必要且迫切。西北型煤矿区水文地质结构类型总体简单,属于干旱-半干旱气候区,但矿井涌水量较大,且不同地区差异大,存在风积沙含水层、烧变岩含水层、黄土层及由于裂隙发育使煤层含水等类型1 4,如图1(a)所示。西北区矿井涌水主要威胁为顶板弱胶结砂岩裂隙水,尤其是鄂尔多斯盆地侏罗系直罗组砂岩裂隙含水层,矿井水矿化度高、水处理成本高1 5。华北型煤矿区水害防治对象主要为石炭、二叠系岩溶裂隙水,且存在断层、陷落柱等复杂的构造类型,如图1(b)所示1.
13、2划分依据与结果充水水源和导水通道是矿井水害发生的两个前黄土垂直裂隙地表水第四系砂岩含水层烧变岩煤层(a)西北型地表新近系砂岩含水层隔水断层导水断层煤层太灰岩组(夹隔水层)导水断层岩溶陷落柱岩溶发育奥灰含水层寒灰含水层(b)华北型图1我国西北型和华北型煤矿水文地质结构模式提条件。煤矿充水水源和天然导水通道整体上是相对“静态”的,而采掘活动则打破原始静态平衡,使开采扰动范围内向着突水灾变的方向不断演化。一旦静态平衡的临界点被打破,便导致矿井涌水量迅速增加,造成矿井突水。煤层顶/底板突(涌)水应以水文地质结构模式的研究为基础,是多因素综合影响和控制的结果,如充水水源、导水通道、含隔水层结构、空间位
14、置组合关系及开采扰动强度等,均是控制水害是否发生、突(涌)水水量大小的关键因素,均成为重点监测与辨识的对象,本文提出将上述主控因素中随着工作面开采具有动态变化的指标作为其突水致灾的危险源,具体见表1。首先,矿井充水水源提供涌水水量来源,是突水事故发生的根本前提之一,其关键影响因素包括含水层水压、富水性、边界条件、补径排条件、层间水力连通性等。其次,导水通道是决定隔水层采动破坏演化、通量路径、通量大小的关键指标,其影响因素包括顶/底板采动破坏带、断层、陷落柱、导水钻孔等。开采扰动作为矿井突(涌)水的触发因素,如煤层开采方式、煤层厚度、煤层埋深等,使含水层富水性、水压、顶/底板破坏带高度/深度随着
15、煤层开采呈现实时动态变化,造成矿井突(涌)水量的波动不具备规律性,是其难以通过静态方法进行精准评价的直接原因。然后,含水层与煤层的空间位置关系会造成工作面受突水威胁程度、位置不同;如导水通道与采掘空间的连通性、位置、空间1102023年第9 期程研究探讨炭煤组合关系对突水事故、水量影响较大。最后,在影响矿井突(涌)水的多个控制因素中,隔水层作为唯一的抑制因素,是矿井水害预防和治理过程中可充分利用的天然屏障;隔水层的有效厚度、强度、岩性、与采掘空间的相对空间位置关系对水害防控具有十分重要的作用。表1煤层顶/底板突水致灾危险源划分结果水害类型水源条件通道条件危险源含水层的裂隙发育程度、含水层的富水
16、性、导水裂隙带发育的高度、顶板隔水煤系砂岩水害补给条件层厚度岩石烧变后形成蜂窝状孔的大小,富水性、导水裂隙带发育的高度、空间位置、烧变岩水害排泄基准面的高低地层组合关系浅部松散砂砾层的富水性、临界水力坡度、基岩厚度、顶板跨落带及导水裂隙松散层+薄基岩水害与地表水的水力联系带发育的高度顶板基岩厚度、垮落带及导水裂隙含水层富水性顶板厚松散层+薄基岩水害含水层的富水性、临界水力坡度、水压带发育的高度(水压)、导水水害松散沙层及基岩的厚度、落带、裂隙带高度风积沙+薄基岩水害含水层的富水性、风积沙的流动性、级配导水裂隙带发育的高度黄土层的厚度、导水裂隙带发育的黄土(泥)+薄基岩水害基岩含水层的富水性高度
17、含水层的孔隙-裂隙发育程度、含水层富水顶板隔水层厚度、导水裂隙带发育厚层侏罗白垩系砂岩水害性、补给条件的高度离层水水害离层水水压大小、承压离层水的补给来源离层空间的大小、覆岩破坏高度底板薄层灰岩含水层组的水压、富水性、底板隔水层厚度、断层、底板破坏薄层太灰岩组水害岩溶发育程度带深度底板隔水层厚度、结构、强度以及厚层奥灰水害厚层奥灰水的水压、富水性、补给条件构造发育情况、底板破坏带深度含水层富水性底板(水压)、底板水害太灰、奥灰的岩溶发育程度、水压、富水底板隔水层厚度、构造发育情况、破坏带深度薄层太灰+奥灰水害性、补给条件、水力联系底板破坏带深度薄层太灰、厚层寒灰的岩溶发育程度、水底板隔水层厚度
18、、构造发育情况、薄层太灰+寒灰水害压、富水性、补给条件、水力联系底板破坏带深度2致灾危险性评价指标体系2.1致灾危险性评价依据突水致灾危险性是指煤层开采过程中一些具有动态变化、对突水事件是否发生及水量大小起主控作用的综合表现结果。为了阐明煤层顶底板突(涌)水主控因素、突水危险源、致灾危险性间的逻辑关系,笔者从水源、通道、采动三大主控因素人手。首先,将直接、间接影响矿井水害发生的各种因素划分为三类,即水源条件、通道条件、采动条件。其次,将主控因素中随着工作面推进具有动态变化的指标作为其突水危险源,包括隔水层厚度、破坏带高度/深度、含水层水压、含水层富水性、含水层厚度、煤层埋深、煤层厚度、开采强度
19、等指标。根据表1 中危险源的划分结果,其中破坏带高度/深度、含水层水压、含水层富水性对突(涌)水量贡献力量,而其他因素对突水事件是否发生都有不同程度的影响,但不是突水危险源,也均为评价指标体系中的重要组成。隔水层厚度、含水层厚度、煤层埋深、煤层厚度等指标虽然不同位置有所差异,但其变化规律可以通过地质、水文地质调查资料中的数字高程数据差值获取。仅有破坏带高度/深度、含水层水压、含水层富水性、开采扰动强度随工作面的掘进不具有规律性,开采扰动强度影响顶/底板破坏带高度/深度,含水层水压可以间接反映含水层富水性,含水层水压也可反映煤层底板含水层承压水导升带高度,所以突水致灾危险性的评价最终落脚点为有效
20、隔水层厚度当隔水层完整性较好时,开采扰动后有效隔水层厚度可以作为判断突水事件是否发生的最重要依据;但当存在断层、陷落柱等天然导水通道时,有效隔水层厚度仍可以作为顶/底板突水事故是否发生的依据,但并不唯一。如要判断突水事故是否具有致灾危险性,仍需要综合考虑含水层富水性、水压等多种因素;比如一些含水层存在有压无量、无压无量等情况;当且仅当有效隔水层厚度小于0,含水层有压有量的情况下才会发生突水,突(涌)水水量达到一定规模时,对工作面的安全开采构成致灾危险性。1112023年第9 期研究探讨程炭煤2.2评价指标体系为构建适应性强、精度高的顶/底板突水致灾危险性评价模型,综合考虑多种静态、非均一性、实
21、时监测指标因素(见图2),对突水事件是否发生及涌水量大小有影响的指标(见表1),均作为动态评价模型的原始数据输,其中,包括静态常量指标、非均一变化指标、实时监测指标3类。本文提出与涌水量大小密切相关的综合性指数,并将其命名为波涌值,即计算出不同采掘时刻的工作面涌水量,得出工作面开采全过程的涌水量对应数值序列,该数值序列与实际矿井涌水量波动规律具有一致性,以表征工作面涌水量波动变化趋势突(涌)水主控因素突水危险源划分突水危险源辩识致灾危险性评价超前预测预警断裂构造岩溶陷落柱通道隔水层厚度应力-应变片断裂规模应力-应变隔水层完整性光纤光栅静态常量陷落柱规模采动破坏带传感器计算结果开采扰动强度含水层
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 矿山 采动突水 危险源 划分 危险性 评价 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。