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東川礦區濫泥坪銅礦環境問題及防治措施

2016-09-15 07:23:03曾保成高永祥王國雄譚賢功劉文劍楊鳳軍王同榮
西部探礦工程 2016年5期

曾保成,高永祥,王國雄,譚賢功,劉文劍,楊鳳軍,王同榮

(1.云南金砂礦業股份有限公司,云南昆明654100;2.昆明理工大學國土資源工程學院,云南昆明650093)

東川礦區濫泥坪銅礦環境問題及防治措施

曾保成*1,高永祥1,王國雄1,譚賢功1,劉文劍1,楊鳳軍1,王同榮2

(1.云南金砂礦業股份有限公司,云南昆明654100;2.昆明理工大學國土資源工程學院,云南昆明650093)

針對東川礦區濫泥坪銅礦日益惡化的地質環境問題,通過實地調查,首先介紹了東川銅礦濫泥坪銅礦的地形地貌、氣象水文、地質構造、巖性、土壤植被、地震等特殊的地質環境,礦山長期開采、工程建設、廢渣排放等因素,是引發地質災害和生態環境惡化的主要原因。并提出依法治理、工程治理、生態重建和環境監測等防治措施,逐步恢復生態環境,使礦產資源開發與環境保護可持續發展。

老礦山;環境問題;防治措施

東川礦區為“一五”期間重點開發項目,1958年,東川礦務局開始全面建設,下轄因民礦、濫泥坪礦、落雪礦、湯丹礦、白錫臘礦、牛場坪礦、新塘礦、石將軍礦。濫泥坪銅礦己有50多年開發歷史,地表變形、塌陷及巖體崩塌、地下水位下降、生態環境惡化等問題日益凸顯,嚴重影響了當地居民生活、生產活動和企業可持續發展,通過實地調查,對濫泥坪銅礦環境問題形成因素進行了分析,提出解決環境問題的防治措施,為老礦山的環境治理提供參考。

1 地質環境背景

1.1地形地貌

東川銅礦區屬于滇東北烏蒙山系,礦區地形錯綜復雜、溝谷縱橫、山巒磅礴,為中高山區,區內最高峰為雪嶺,海拔4344m,其南有白石巖(海拔4242m)、狐貍房(海拔4200m),形成礦區高聳入云的南界,濫泥坪銅礦區緊貼南界。礦區被啞吧峽與老龍箐溝切割,切割強烈,斜坡形態以凸形坡為主,常呈單斜山、豬背脊、背斜谷、斷層崖形態,最高處啞吧峽海拔約為3320m,最低處海拔約為1870m,高差為1450m,坡降為29.5%,溝岸坡度為38°~53°;老龍箐溝最高處海拔約為2190m,最低處海拔約為1735m,高差為455m,坡降為36.8%,溝岸坡度約為40°,區內沖溝發育,多為“V”型溝谷,侵蝕作用強烈。

1.2氣象水文

濫泥坪銅礦山高、谷深、高差懸殊大,氣溫相差很大,有“一山分四季,十里不同天”的立體氣候特征,分為酷熱干燥的河谷區(海拔800~1500m)、四季皆寒的高山區(海拔2500~4000m)、四季溫和的半山區(海拔1500~2500m)。現礦區基本上屬于四季皆寒的中高山區(海拔2500~3600m),全年平均氣溫7.1℃,極端最高溫度可達28℃,最低-16℃。5~10月為雨季,全年降雨量1321.5mm。11月至次年3月常降雪,降雪深度30mm左右,霜期187d。1~4月份為干季及風季,定時最大風速28m/s。該地區20年一遇1h最大暴雨量為52.8mm,6h最大暴雨量為78.4mm,24h最大暴雨量為109.8mm。

礦區位于東川區小江支流黃水箐溝邊右岸,屬金砂江水系。主要支流有東部的小江,全長110km,西部的普渡河,全長145km。區內啞吧峽、老龍箐溝內的水匯入黃水箐溝。黃水箐溝向東流入小江,最終匯入金砂江。金砂江屬青年期河流,水流湍急,洪峰流量可達1000m3/s以上,最枯季節亦可大于5m3/s。

1.3地質構造與巖性

東川礦區處于楊子板塊西緣,昆陽裂谷內會理—東川裂陷槽東端的一個梯形斷陷盆地,并經歷了多期構造體制的轉換,從伸展(元古代)→擠壓(晉寧運動)→伸展(晚震旦)→擠壓(喜山運動)→伸展(新生代),礦區斷裂十分發育、以南北向及東西向兩組為主干斷裂,規模巨大,控制了礦區構造格局,使礦區呈斷塊狀展布,北東、北西向的斜交斷裂,將礦區切成網狀塊體[1-2]。濫泥坪礦區主要褶皺構造為白錫臘—啞巴峽復式倒轉背斜,斷層主要有兩組,即NE30°~50°的縱向斷層和NW20°~30°的橫斷層,斷距5~20m,其北東端和南西端分別被南北向的白錫臘斷層、吊水井斷層所切。地表巖石節理裂隙發育、破碎、松散,山體的穩定性較差。

礦區出露地層有第四紀松散堆積物有3類,一是砂質土壤,主要分布于山間坡地、盆地,易被流水沖蝕,二是沖洪積,分布于黃水箐及其支溝兩岸,溝內為卵礫石層,上部有薄層砂礫石覆蓋,厚一般0~5m;三是人工堆積物,主要分布于啞吧峽和老龍箐溝溝內礦洞附近,主要為硐口前期開采出廢渣和井巷開拓產生的廢石;基巖有震旦紀燈影組、陡山陀組青灰—淺灰色相間薄層條帶狀白云巖;昆陽群黑山組炭質碎屑板巖,落雪組中至厚層狀白云巖,因民組中至厚層狀白云巖,侵入巖主要為基性輝長巖。

1.4土壤與植被

(1)土壤。礦區地帶性土壤隨海拔高度變化,垂直分布差異明顯。海拔1500m以下為燥紅土;海拔1500~1700m地區為褐紅壤;海拔1700~2200m地區為紅壤;海拔2200~2550m地區為黃紅壤;海拔2550~2900m地區為黃棕壤;海拔2900~3550m地區為棕壤、暗棕壤;海拔3300m以上地區為亞高山草甸土。

表1 濫泥坪礦區地表地質災害類型

(2)植被。礦區內植被以亞高山植被帶為主,區內植被系統主要由天然植被組成,主要是荒草地,植被覆蓋率在60%左右。海拔2600~3300m間有以羊茅為優勢的亞高山草甸、高山檜灌叢、高山杜鵑灌叢等植物群落;海拔3300m以上有馬櫻花灌叢及雪松灌叢等植物群落。

1.5地震

礦區處于小江地震帶西側,據史料記載,東川區共發生烈度達Ⅵ度以上破壞地震20余次,地震基本烈度為Ⅸ度,地震動峰值加速度為0.40g,地震動反應譜特征周期為0.4s,礦區所在的東川區地震基本烈度屬大于或等于Ⅸ度區,為不穩定區域[3]。地震直接破壞山體穩定性,相繼發生了不同規模的山體崩塌,當地居民損失慘重[4]。

2 礦山開發引發的環境問題

2.1礦業開發引發的工程環境問題

礦區內主要有“濫泥坪式”銅礦和“東川式”銅礦,“濫泥坪式”銅礦賦存于陡山沱組第一層基底角礫巖中,濫泥坪式銅礦自西向東分為3個礦段,黑礦尖子、蓑衣坡和上老龍礦段,經過幾十年開采,現僅剩蓑衣坡礦段,呈單斜—掀斜構造,巖層走向N35°~50°W,傾向南西,傾角平緩,為8°~30°;陡山沱組下伏層昆陽群褶皺強烈,二者呈角度不整合接觸關系,“東川式”銅礦賦存于白錫臘礦段昆陽群落雪組中,呈似層狀、透鏡狀產出,總的走向為60°,傾向北西,傾角70°~80°。

“濫泥坪式”銅礦礦體賦存標高3150~1770m,“東川式”銅礦礦體標高2805~1560m。現狀采空區面積約250×104m3,白錫臘礦段2630m以上已基本采空,

蓑衣坡礦段2680m以上已基本采空。隨著采空區崩落、塌陷,地應力重新調整,在井下形成礦井塌方、冒頂、片幫、鼓底等危害。在地表形成形狀各異,規模大小不一的拉張地裂縫,而地裂縫又導致潛在不穩定斜坡,以及工程建設常對山體開挖,形成大坡腳及松散的巖土體,和廢渣排放,引起山體失穩而發生滑坡、泥石流等災害,在地表主要有9種地質災害類型,見表1。

2.2礦業開發引發的生態環境問題

礦區地下水主要靠大氣降水補給,由于礦區內最低侵蝕基準面較低,地形比差大,一部份大氣降水沿坡面匯集后直接順溝谷流走;另一部份形成“大氣降水下滲→第四系松散層下滲→基巖裂隙管網匯集→斷層破碎帶運移→礦坑→礦井”的礦床充水排水模式,隨著開采深度的增加,地下水的深降強排,產生了巨大的水頭差,構造破碎帶被坑道揭露后,高達0.5m3/s攜帶泥砂大量的礦坑突水沖淤坑道,給生產帶來嚴重威脅,加劇了地面沉降、塌陷、地裂縫、滑坡等工程災害。同時,地下水降落漏斗逐漸增大,地下水位下降,包氣帶變厚,水分供應不足,導致植被衰退,而且,水蝕、風蝕雙重交替作用(雨季以水蝕為主,旱季以風蝕為主),表土裸露且缺乏水分粘結,易遭風蝕,從而造成水土流失,土地荒漠化[5]。

經過長期的開采,形成了眾多采礦點,其廢石在采礦點周圍隨意堆積,主要為采礦鑿碎的白云巖,堆積松散,受降雨、下方牽引等擾動極易發生滑動失穩,所到之處植被破壞,大量溝谷地被壓埋,土地復墾難度大,從而出現多條荒漠化溝谷,見圖1。

圖1 溝谷中堆積的廢石

3 生態環境防治措施

3.1健全組織機構,強化落實主體責任和社會監督機制

根據2014年12月1日施行的《中華人民共和國安全生產法》和2009年5月1日,國土資源部正式頒布實施了《礦山地質環境保護規定》等,“堅持安全發展,堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針,強化和落實生產經營單位的主體責任,建立生產經營單位負責、職工參與、政府監督、行業自律和社會監督的機制”。明確責任主體,健全相關組織機構,健全地災預警和防治體制,依法保護和治理生態環境。

3.2防災治理工程

如采空塌陷坑與辦公生活區上方裂縫,用粘土和碎石配置漿液封堵裂縫,防治地表水下滲,加速裂縫的擴展;廢渣堆邊坡整治(削坡、建擋土墻等)消除滑坡、泥石流隱患;對下部采空區進行支護,加強采空區的管理,采用采礦廢石對塌陷坑進行回填和尾砂充填,閉坑后廢棄的建筑物、礦井拆除、填埋、平整。

3.3生態重建工程

礦山開發直接壓占或破壞土地資源11.78hm2,其中,直接占壓、毀損林地8.67hm2、荒地3.11hm2。地面移動盆地變形影響范圍內潛在受威脅和破損的土地資源總量約5.21km2,其中,旱地0.1448km2,有林地0.6706km2,灌木林地1.6241km2,其他草地2.7705km2。采用礦坑水灌溉工程、覆土、生物化學工程,實施土壤重構,采用喬、灌、草結合進行復墾,喬木選杉樹,灌木選杜鵑,草本選用扭黃茅及三葉草混播,實現植被重建。

3.4環境監測系統工程和應急處理體系

針對礦山開發可能誘發地質災害的特點,對礦區不同部位的地質災害、水資源、地貌景觀、土地資源進行監測,以及治理措施效果進行監測,力求經濟、適用、可操作。監測點主要布設在工程建設對原地貌及植被破壞交嚴重,容易產生塌陷、棄渣,可能引起水環境污染、水土流失、地質災害的區域。及時對各種監測數據進行綜合整理歸納和分析研究。找出監測數據間的內在聯系和規律性,及其與自然條件、地質環境、采礦活動之間相互關系,對地面塌陷、地裂縫、泥石流、含水層破壞等地質環境問題做出預報和預警,并對各類地質災害制定有效的預防與應急處理體系。

4 結論

(1)東川礦區具有“天南銅都”的美譽,開發歷史悠久,在長期的銅礦開采過程中,森林植被破壞程度嚴重,而且地質構造發育、地震頻繁、地表巖石破碎松散、山體風化剝落強烈、地形高差懸殊,以及雨量集中且暴雨強度大等因素,東川的小江兩岸形成了國內著名的“泥石流天然博物館”。

(2)礦山開發歷史較長,而隨著礦山向深部開發,地下水位下降和空區增多,滑坡、泥石流、地面塌陷及巖體崩塌等災害也同時增加,土地荒漠化、水土流失、土地與植被破壞進一步加劇,其恢復將需要相當長時間。

(3)為實現礦產資源合理開發與環境保護和諧發展的綠色礦山目標,礦山企業需堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針,認真貫徹執行有關法律法規,明確責任主體,采取地質災害控制技術、控制措施和控制工程,以及生態重建技術,使礦產資源開發與環境保護可持續發展。

[1]龔琳,何毅特.云南東川元古宙裂谷型銅礦[M].北京:冶金工業出版社,1995.

[2]孔華,段嘉瑞,何紹勛.云南東川金砂江變質雜巖的地球化學特征[J].桂林工學院學報,1999(1):28-33.

[3]西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司.濫泥坪銅礦礦山地質環境保護與恢復治理方案[R].2008.

[4]杜玉龍,方維萱,柳玉龍.東川銅礦區泥石流特征與成因分析[J].西北地質,2010,43(1):130-136.

[5]陳循謙.云南小江流域土地荒漠化及其防治對策[J].中國地質災害與防治學報,1999,10(4):56-601.

P66

A

1004-5716(2016)05-0154-04

2015-04-22

曾保成(1966-),男(漢族),湖南雙峰人,高級工程師,現從事地質工程技術工作。

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