水害应急预案和现场处置方案.docx
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1、目 录 一、矿井水害应急预案.1、水害类型和危害限度分析.11.1.矿井水文边界条件、矿井水文地质类型及充水因素.11.2.矿井排水系统构成及能力.41.3.井上重要水情分析.51.4.工广低洼区域与各井口防洪安全排查分析.51.5.井下重要水情分析.61.6.受水害威胁的地点与也许影响的区域.71.7.水害评价结论.7、应急处置基本原则.72.1.事故报告原则.72.2.统一指挥原则.72.3.救人优先原则.62.4.及时抢险原则.82.5.属地管辖和分级处置原则.82.6.妥善解决善后原则.8、组织机构及职责.83.1.组织机构.83.2.部门职责.11、防止与预警.144.1.危险源监控
2、.144.2.预警行动.19、信息报告程序.205.1.水害事故报警系统及程序.205.2.现场报警方式.205.3.全天24小时与相关部门的通讯、联络方式.205.4.互相认可的通告、报警形式和内容.215.5.向外求援的方式.21、应急处置.216.1.报告与告知程序.216.2.响应分级.21、应急物资与装备保障.25二、现场处置方案.26、现场应急处置.26、应急措施.26、技术支持.27、应急抢险.27、应急控制.27、现场维护与稳定.27、人群疏散与安顿.28、妥善安抚与善后.28、信息发布与宣传报道.28、现场恢复与应急结束.28一、矿井水害应急预案、水害类型和危害限度分析 1.
3、1.矿井含水层情况、矿井水文地质类型及充水因素 1.1.1矿井含水层情况 矿区内出露的地层由老到新有中二叠统茅口组(P2m)、上统龙潭组(P3l)、长兴+大隆组(P3c+d)、下三叠统夜郎组(T1y)和茅草铺组(T1m)及第四系(Q)。地层的岩性特性及含(隔)水层性能分述于下: 1.1.1.1、二叠系中统茅口组(P2m)强含水层。矿区内未有出露,根据区域水文地质资料该组厚度约340m870 m。地貌上多为溶丘洼地,发育宽敞溶隙、落水洞和溶洞,特别落水洞较多,深浅不一,深者可达百余米,形状为竖井状、锥状、管状及不规则状。该组基岩裸露区面积大,吸取大气降水能力强,为该层地下水的强补给区,地下水竖向
4、径流强烈,径流深度大,矿区内地表泉点少见,地下水在河谷地带排泄。据区域水文地质资料,该组地下水一般为PH值中性、低矿化度的HCO3Ca或HCO3.SO4Ca型水。区域看, 在老鬼山背斜的楼下河,该组有流量为2.9518.5L/s的温泉出露, 标高约为1125m,水温高达44.50,一般为2138,水质为HCO3Ca型, 有时为SO4HCO3Ca型,矿化度为0.1850.282 g/L。该组富水性为强至极强,含水不均匀。1.1.1.2、峨嵋山玄武岩组 (P3)弱含水层矿区内未有出露,根据区域水文地质资料该组厚度约70m-237m。岩性重要为灰绿色玄武岩、拉斑玄武岩、火山角砾岩。该组出露地段地形较
5、陡接受降雨补给条件差。根据泥堡勘探区内揭穿该段的钻孔资料显示,区内该组地层的钻孔未发现有涌漏水现象。该组含水性弱。1.1.1.3、二叠系上统龙潭组(P3l)弱含水层。该组地层呈条带状出露于矿区及外围,岩性以细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩等碎屑岩为主,夹数层煤及灰岩,地层平均厚度223m。该组地层由于以碎屑岩为主,岩石含泥质成分多,因而岩石普遍抗风化能力弱,露头区有较厚的强中风化带,易渗入大量大气降水,含浅层风化裂隙潜水,越往深部,岩石裂隙发育限度减弱,岩石含水性相应减少,仅含薄弱基岩风化裂隙水和构造裂隙水,该组为一弱含水层。水质为SO4CaMg 型有时为HCO3SO4Ca型,矿化
6、度为0.0951.608 g/l,PH值为3.3, 具腐蚀性。1.1.1.4、二叠系上统长兴组(P3c)中档含水层该组呈条带状出露于矿区,岩性以燧石灰岩、泥质粉砂岩为主,厚度105148m,平均116m。露头区灰岩遭受风化作用和岩溶作用较强烈,岩溶裂隙发育,含较丰富的岩溶裂隙水,为区内中档含水层。水质为HCO3Ca型, 矿化度为0.0520.27 g/l。1.1.1.5、三叠系下统飞仙关组第一、二段(T1f1+2)弱含水层(隔水层)由灰绿色、灰黄色薄层状粉砂岩、泥质粉砂岩及粉砂质泥岩组成。厚度169221 m,平均为198m。根据泥堡勘探区内揭穿该段的钻孔资料显示,钻孔均未发现有异常涌、漏现象
7、。总体上该组地层仅含少量风化、构造裂隙水,其透水性、含水性薄弱,可视为一弱含水层(隔水层)。水质为HCO3Ca型,矿化度为0.0670.102 g/l。1.1.1.6、三叠系下统飞仙关组第三段(T1f3)弱含水层(隔水层)岩性重要为灰紫色、紫灰色泥质粉砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩,夹细砂岩、泥岩。厚度137184 m,平均为155m。根据泥堡勘探区内揭穿该段的钻孔资料显示,钻孔均未发现有异常涌、漏现象。该段浅部含风化裂隙水。可视为一弱含水层(隔水层)。水质为HCO3CaK+Na型,矿化度为0.062 g/l。根据泥堡勘探区内揭穿该段的钻孔资料显示,该段中夹的灰岩层大部分有溶隙水。水质为HCO3Ca
8、型, 矿化度为0.0680.18 g/l。富水性中档。1.1.1.7、三叠系统飞仙关组第四段(T1f4)中档含水层岩性重要为绿色、灰绿色泥质粉砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩,夹灰色中厚层状灰岩、泥质灰岩,顶底均为一层灰岩。厚度106160 m,平均为128m。根据泥普勘探区内揭穿该段的钻孔资料显示,该段中夹的灰岩层大部分有溶隙水。水质为HCO3Ca型, 矿化度为0.0680.18g/l。富水性中档。1.1.1.8、第四系(Q)弱含水层出露于矿区南部,面积小。重要由松散的崩塌物、坡积物、沟谷冲积物、粘土等组成,厚度020m。调查中发现泉点很少,流量也小,总体上该层为一弱含水层。水质为HCO3Ca型,局
9、部SO2含量增高,矿化度为0.0730.351 g/l。1.1.2矿井的重要水文边界 补给:地下水基本赋存于风化带及碎屑岩的孔(裂)隙中,多为孔(裂)隙水,沿岩层倾向迳流,在地势低洼处以泉点的形式排泄;地下水的补给来源重要为大气降水和西北侧河流的浸入(指侵蚀基准面以下)。地下水的流向受岩性、构造的控制,其总体流向为南向。迳流:区内地下水的迳流方向由南东向北西方向,以裂隙水、岩溶水为主。排泄:区内地下水的排泄重要是以泉或深部渗流的形式排泄。1.1.2.1重要构造破碎带对矿井充水的影响矿区地表未发现较大断层。根据泥堡勘探区地质资料及实地调查,内区及外围断层或破碎带在碎屑岩地层中含水性弱,导水性差。
10、由于矿区内无大落差断层,一般不会导致强含水层与煤层拉近或对接而导致矿井突水,发育于以塑性岩石为主的含煤地层中的多数小断层仅具有薄弱的含水、导水性能,对矿井充水影响小。但是当井巷穿越地下浅部发育的小断层时,由于周边岩层的风化节理裂隙较发育,有助于大气降水的入渗,井巷也许发生渗水、淋水和涌水现象。1.1.2.2充水因素煤层赋存于较厚的隔水层中,强含水层如永宁镇组、茅口组等对煤矿开采也许不会产生重大影响。未发现断层或破碎带形成强含水带或构成矿床充水通道。因此,在掘进过程中,要注意发生突水现象,应引起高度重视,应加强探测及防水工作,特别是矿区在此后的采矿生产过程中应加强水文地质勘查工作,做好防水和排水
11、工作,保证安全生产。本设计考虑井下生产用水及防尘洒水、采空区面积增大等因素,后期涌水量会增大,拟定以矿井正常涌水量为50 m/h,最大涌水量为80m/h,作为设计依据。1.1.2.3地表水体、地质构造的导水性(1)地表水体本区属云贵高原与广西丘陵盆地过渡带的中高山地形,地势总体为西北部高,东南部低,山体多与构造线一致。北东向延伸的重要山脊属珠江水系支流北盘江与南盘江之分水岭。矿区内地表水系不发育。(2)地质构造的导水性矿区地表未发现较大断层。根据泥堡勘探区地质资料及实地调查,内区及外围断层或破碎带在碎屑岩地层中含水性弱,导水性差。由于矿区内无大落差断层,一般不会导致强含水层与煤层拉近或对接而导
12、致矿井突水,发育于以塑性岩石为主的含煤地层中的多数小断层仅具有薄弱的含水、导水性能,对矿井充水影响小。但是当井巷穿越地下浅部发育的小断层时,由于周边岩层的风化节理裂隙较发育,有助于大气降水的入渗,井巷也许发生渗水、淋水和涌水现象。1.1.2.4第四系含(隔)水层特性及积水情况以残坡积、冲红积层为主的碎石土,砂、粘土及亚粘土组成,含孔隙水,富水性弱。1.1.2.5矿井重要含水层或积水区与重要开采煤层之间的关系茅口组(P2m)为强含水层,距26号煤层底界85.21m;二叠系上统长兴组(P3c)为中档含水层,该组地层呈条带状出露于矿区中、西部,距17号煤层顶界98m。矿区范围内老窑大多分布在矿区中北
13、部煤层露头线附近,均为本地村民开采生活用煤所形成,多沿煤层露头掘进,斜井开拓,开采斜长一般200260m,形成的采空区内有积水;原天普煤矿开采17号煤层,17号煤层已开采至最低开采标高+1350m,矿区范围内的17号煤层已采完,开采形成的采空区约118075m,积水范围38256m,采空区积水量约28583m。本设计开采煤层均位于17号煤层采空区积水之下,开采17号煤层时,采空区积水会通过裂隙渗透到井下,因此,在采掘作业时必须加强矿区内采空区的探放水工作, 坚持“预测预报、有掘必探,先探后掘,先治后采、有疑必探”,必要时应修筑防水墙。1.1.3根据矿井水文地质类型属中档类型矿井。1.1.4目前
14、实测矿井正常涌水量为33m/h,根据矿井实际开采资料分析,重要充水水源为煤层顶板裂隙水、采空区水。 1.2.矿井排水系统构成及能力 天普煤矿采用斜井-立井开拓,现开采+1475m水平以上一采区,排水方式为泵排。在+1505m标高设立中央水仓,中央水泵房设排水泵3台,一台排水、一台备用、一台检修,型号DF155-307,排水量119-155(m/h)。正常情况下可以满足矿井排水需要。 1.3矿井重要水情分析1.3.1封闭不良钻孔水情分析矿区范围内不存在封闭不良钻孔。 1.3.2邻近矿井水情分析 该井田西邻福安煤矿,福安煤矿在天普煤矿6号拐点附近形成了约14892m的采空区,采空区积水约4765m
15、。区内废弃老窑甚多,均属季节性开采。开拓方式一般为斜井,边掘边采随意而行,多因采空积水,通风困难,顶板塌陷而废弃。1.3.3矿区内及周边老窑水情分析、本矿区外围老窑及小煤矿较多。开拓方式重要为斜井,少数为平硐或为暗斜井。开采方法以镐采为主。多数有风井,鼓风机通风,矿灯照明。运送靠人驼、马拉,绞车提高,开采斜长一般200260m。小煤矿大部分从浅部风化带出水,水量不大,随着矿井的增深,出水量逐渐减弱,甚至无水流出。出水方式多为顶板及边帮渗水,少量淋水,平硐自然排水或斜井水泵抽水,未发生过突水、淹井事故。老窑开采历史较长,以斜井为主,见煤后沿煤层掘进,开采斜长一般200260m。由于井口垮塌、排水
16、困难、瓦斯含量高、通风困难等因素而停采。大部分老窑经天长日久内部积存着一定的矿坑水。由于老窑均为乱采乱挖,没有图纸资料可查,加上关闭时间已长老窑井口垮塌封闭,难以取得煤矿系统资料。矿井在采掘之前,必须对全矿区小窑进行全面的调查,对其分布范围、老窑的积水性及积水量做出调查及预测并标注在矿井采掘平面图及井上下对照图上,以指导矿井实际防水工作。1.4.工广低洼区域与各井口防洪安全排查分析大气降水容易渗入地下,地表水系不发育,矿区地表水大多为“V” 型冲沟水。冲沟流程短,水量小,一般小于5m /s,流量完全受季节性控制明显,大多在雨季时增大,旱季时减小甚至干涸。 天普煤矿矿区范围内无常年流水溪沟。矿井
17、现有井口:主斜井口(+1669m)、副斜口(+1656.8m),回风立井(+1774.11m),现用井口标高高于历史最高洪水位线。矿井工广地面标高为:+1656.0m+1669m。整体北高南低、东高西低。 1.5.井下重要水情分析 1.5.1老空积水情况分析天普煤矿范围内未发现古空区、古井和小煤窑。原天普煤矿开采17号煤层,17号煤层已开采至最低开采标高+1350m,矿区范围内的17号煤层已采完,开采形成的采空区约118075m,积水范围38256m,采空区积水量约28583m。2023年正式投入生产,到目前为止,矿井开采已形成采空范围为一采区11901、11902、11903、11904、1
18、1905、11908、11909、11911工作面,采空区面积约292320m。在探放水过程中没有发现与其他水源有联系。因此,天普煤矿以前采空区内有积水,积水位置、范围较清楚,积水量不大。现有采空区积水对19煤的正常开采威胁较小。本井田西邻福安煤矿,福安煤矿在天普煤矿6号拐点附近形成了约14892m的采空区,采空区积水约4765m;区域上已封闭的老窑,均为本地村民开采生活用煤所形成,开采多沿煤层露头掘进,斜井开拓,开采斜长一般200260m。由于老窑均为乱采乱挖,没有图纸资料可查,加上关闭时间已长老窑井口垮塌封闭,难以取得煤矿系统资料。目前该矿区范围内的小煤矿及老窑均已按照国家相关政策关闭、封
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