矿井深部开采对地下水位变化影响与研究.pdf
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1、煤炭新视界CHINA COAL VISION煤 矿 地 质0引言煤矿开采活动造成地下水位变化,对生态环境有着深远影响。而矿井深部开采对地下水位变化的影响更加直接更加明显,必须给予足够的重视。通过具体案例分析,研究矿井深部开采对地下水位变化的影响情况和影响因素,找到在煤矿深部开采过程中控制地下水位变化的方法与管理策略,为环境保护提供科学依据。1煤矿开采对地下水位变化影响的机理分析煤矿开采对地下水位变化影响的机理是一个复杂的过程,深入分析研究,对煤矿开采对环境影响的认识和管理有重要意义。1.1 煤矿开采对地下水位的直接影响煤矿开采直接影响地下水位的主要机理包括:矿井排水系统的运行、矿井开采导致的地
2、下水排泄、煤层顶板及巷道底板的破坏引起的透水以及井下涌水。由于矿井的不断开采,大量的地下水需要排出井外,井下排水系统的运行会导致地下水位的下降。煤层开采后,地下水可能会通过煤(岩)裂隙进入老空区,进而导致矿井周边区域地下水位发生变化。1.2 煤矿开采对地下水位的间接影响煤矿开采对地下水位的间接影响主要体现在地下水系统的改变上。矿井开采过程中,地下水流动路径和速度可能会发生变化,导致地下水位的上升或下降。例如,矿井生产过程中,采煤工作面的回采和巷道的掘进会改变原来地下水的流动路径,使得矿井开采区域内的水位发生改变,矿井周边区域则可能出现水位上升。此外,地下水与煤层之间的相互作用也会对地下水位产生
3、影响,如矿井的直接与间接含水层的水 会 被 矿 井 排 水 系 统 抽 排 到 地 面,导 致 地 下 水 位下降1。1.3 影响地下水位变化的主要因素影响地下水位变化的主要因素包括:煤层特征、矿井排水系统的运行方式、地质条件、采煤方法和矿井开采规模等。煤层的渗透性和含水量将决定煤层对地下水流动的影响程度。矿井排水系统的运行方式,包括排水管道的布置、排水设备的选择和排水水位的调控,将直接影响地下水位的变化。地质条件,如地下水的补给和排泄条件,将决定地下水位的稳定性和变化范围。采煤方法的选择和矿井开采规模的大小也会对地下水位变化产生重要影响。2地下水位变化监测与测量方法掌握地下水位变化监测与测量
4、方法可以帮助研究者了解地下水位变化的特征、趋势,有助于预测地下水位未来的变化情况。2.1 常用的地下水位监测方法地下水位的监测是评估煤矿开采对地下水位变化影响的关键环节。常用的地下水位监测方法包括:井口测量、压力式传感器监测、测井仪监测、遥测监测和卫星遥感监测等。井口测量是一种传统的方法,通过测量井口水位来推断地下水位变化情况。压力式传感器监测是利用安装在井筒内的传感器,实时测量井底压力,从而推算地下水位变化。测井仪监测是利用测井设备进行直接测量,能够提供较为准确的地下水位数据。遥测监测则是通过传感器将数据传输至地面,实现远程监测。卫星遥感监测是利用卫星影像技术,通过分析水体反射率等参数,推测
5、地下水位变化,如图1 所示。2.2 地下水位变化测量的技术原理地下水位变化的测量技术原理包括压力传感原理、测井原理、遥测原理和遥感原理。压力传感原理是利用地下水的静水压力与地下水位之间的关系,通过矿井深部开采对地下水位变化影响与研究李帅(平煤股份有限公司十三矿,河南 平顶山 467000)摘 要:通过案例分析探讨矿井深部开采对地下水位变化的影响。明确地下水位监测方法、地下水位变化测量的技术原理和数据分析方法,分析监测数据及影响地下水位变化的因素,提出地下水位控制技术和环境保护措施。关键词:煤矿开采;地下水;监测控制;环境保护中图分类号:TD803文献标识码:A40CHINA COAL VISI
6、ON煤炭新视界煤 矿 地 质测量井底压力来推断地下水位的变化。该方法适用于井筒内的水位测量,并可通过压力传感器实时监测地下水位的变化。测井原理是直接测量井筒内的水位,利用专用测井设备将测量结果反馈到地面。这种方法适用于对井筒内水位进行准确测量的情况。遥测原理是通过传感器将井内水位数据传输至地面,实现实时监测和远程数据采集。该方法可以远程监测多个监测点的地下水位变化,并对数据进行集中管理和分析。遥感原理则是利用卫星遥感技术,通过分析卫星影像中水体反射率等参数,推测地下水位变化。这种方法适用于大范围地下水位的变化监测。这些测量技术为地下水位变化的监测提供了多种选择,根据具体情况选择合适的方法来获取
7、准确的地下水位数据,能够更合理地对地下水位变化进行分析和管理。图 1 卫星遥感监测地下水位2.3 地下水位监测的数据分析方法地下水位监测的数据分析方法包括统计分析、时空变化分析和模型模拟等。统计分析方法主要包括平均值、标准差、趋势分析和相关性分析等,用于总结和描述地下水位的变化特征。时空变化分析方法是通过时序分析和空间插值等技术,对地下水位数据进行揭示和预测。模型模拟方法是利用数学模型对地下水位变化进行模拟和预测,如地下水数值模拟和人工神经网络模型等2。3矿井深部开采对地下水位变化的影响案例分析3.1 案例概况选取位于山西省的某煤矿深部开采项目进行研究。该煤矿采用长壁工作面开采方法,矿井开采深
8、度达 1000m 以上。矿井周围地质条件复杂,含有多个地下含水层,主要含水层为 J 层和 K 层。煤矿配备了完善的排水系统,包括 4 口抽水井、密集的排水巷道和覆盖整个矿区的排水管网。3.2 监测数据分析与结果展示在该煤矿的开采过程中,进行了长期的地下水位监测工作。监测点位于矿井附近和远离矿井的不同位置,共设有 12 个监测点。地下水位监测数据及分析结果如表 1 所示。表 1 地下水位监测数据监测点位置矿井附近监测点1矿井附近监测点2矿井附近监测点3矿井附近监测点4矿井附近监测点5矿井附近监测点6矿井附近监测点7矿井附近监测点8矿井附近监测点9矿井附近监测点10远离矿井监测点1远离矿井监测点2
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