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克木巴依金礦水文地質特征及涌水量分析

2018-04-21 07:27:08梁世川劉學良
世界有色金屬 2018年2期

梁世川,劉學良

(1.新疆維吾爾自治區地質環境監測院,新疆 烏魯木齊 830000;2.新疆能源(集團)有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830000)

近年來隨著礦產開發步伐的加快,采礦過程中發生了不少事故,礦坑涌水是引發礦井事故的主要原因之一。礦坑涌水量主要受礦體及周邊的環境決定,如:礦山所處的地層、構造、水文地質條件等。針對礦坑涌水量的問題,應預防為主,開采前進行水文地質勘察,進行水文地質條件分析,預測計算礦坑涌水量,開采過程中采取相應降排水工程措施,防止礦坑涌水對生命財產造成威脅和損失[1]。準確的預測計算礦坑涌水量,為設計、建井及制定疏干措施提供依據。研究區位于低山丘陵區,區內溝谷較發育,地形總體北西高南東低,基巖出露較好。屬標準大陸性氣候,夏季炎熱,冬季寒冷,氣溫變化劇烈。年均降雨量241.0mm,最大日降雨量32.1mm,年均蒸發量為1786.2mm。礦區北部3.4km處有近東西向河流通過。

1 水文地質特征

(1)含(隔)水層劃分。區內無地表水體,含(隔)水層包括基巖裂隙潛水含水層、基巖隔水層和透水不含水層。①基巖裂隙潛水含水層。主要為下石炭統希貝庫拉斯組(C1x)、包古圖組(C1b)上部風化裂隙層,由灰-灰黑色碎裂蝕變沉火山塵凝灰巖、灰色-灰綠色不等粒長石巖屑砂巖夾礫巖長透鏡體、灰色碳酸鹽化凝灰質細-粉砂巖夾深灰色泥硅質巖組成。地下水賦存于基巖的節理裂隙中,含水性受風化深度的控制,風化深度為20-25m,故其主要賦存于垂深25m以上,埋藏深度由北西至南東逐漸變淺,地下水補給來源為區域裂隙水及大氣降水、雪水等。②基巖隔水層。主要為裂隙潛水含水層下部的古生界基巖,巖石較致密,僅發育少量的蝕變破碎裂隙,但裂隙多為石英細脈、碳酸巖細脈充填,導水性差,其透水性弱,對地下水起隔水作用,形成基巖裂隙潛水的隔水層。③透水不含水層。主要為分布于礦區東部溝谷中的第四系殘坡積、沖洪積層,深0.5-3.5m,為大氣降水補給地下水的主要滲透途徑,屬透水不含水層。

(2)地下水補徑排條件。礦區地下水的補給主要來源于西北部山區的基巖裂隙水及大氣降水,順地勢由北西向南東徑流,最終沿裂隙流出礦區。地下水化學類型為HCO3--Ca2+型。

(3)礦床充水影響因素。礦床最低開采標高雖位于最低侵蝕基準面以下,但礦床區內無地表水,因此礦床充水因素有大氣降水和圍巖地下水。①大氣降水:大氣降水對礦坑涌水量的影響主要為降雨、融雪水滲入進入基巖裂隙潛水層,導致季節性的水位抬高,進而沿井口進入礦井,但由于降雨量小,故對礦坑影響小。此外,進入雨季時,大-暴雨易形成地表洪流,暫時性地表水流具有時間短,流量大之特點,對礦床充水的影響主要表現在沖毀礦山設施,直接灌入礦井內。②圍巖地下水:目前礦床內深部鉆探工程中含水層富水性弱,礦床內圍巖地下水主要為上部基巖風化裂隙潛水,上部的基巖風化裂隙潛水可進入礦井,但其富水性弱,對坑道影響小。

2 礦床涌水預測

2.1 水文地質參數的計算

參數計算方法的選擇。本次水文地質參數求解采用AquiferTest v3.0軟件,利用該軟件處理試驗數據,可避免人工配線過程中的隨意性,可以更加準確地求取含水層水文地質參數。應用Theis配線法、Jacob直線圖解法以及水位恢復法進行求參,整體求參計算過程由軟件自動完成。

采用的計算公式如下:

(1)Theis配線法求參公式:

(2)Jacob直線圖解法求參公式:

參數計算。選擇具代表性地段文地質鉆孔2眼,進行基巖裂隙潛水含水層簡易抽水試驗,參數計算1號鉆孔單位涌水量0.00532l/s·m,Theis配線法求得滲透系數為0.163 m/d,導水系數1.11m2/d,Jacob直線圖解法求得滲透系數為0.160m/d,導水系數1.09m2/d,確定含水層綜合滲透系數0.1615m/d,導水系數1.10m2/d;2號鉆孔單位涌水量0.00549l/s·m,Theis配線法求得滲透系數為0.170m/d,導水系數1.1156m2/d,Jacob直線圖解法求得滲透系數為0.180m/d,導水系數1.1124m2/d,確定含水層綜合滲透系數0.175m/d,導水系數1.19m2/d。根據抽水試驗結果,基巖裂隙潛水含水層平均滲透系數為0.168m/d,含水層富水性弱。

2.2 礦床涌水預測

根據礦區水文地質條件,礦井涌水量計算選擇《水文地質手冊》中的公式:

式中:Q—擬建礦井的涌水量(m3/d);k—滲透系數(m/d);H—靜止水位高度(m);s—水位降深低值(m);r—豎井井半徑(m);R—影響半徑(m);d—擬建礦井中心到隔水邊界的距離(m)。

計算參數的選用:①滲透系數(k)。采用鉆孔抽水試驗求得的含水層綜合滲透系數(k)作為礦井涌水量預算的參數,k=0.168m/d。②靜止水位高度(H)。含水層在礦床內分布于地表以下淺部,埋深較小,水位標高值采用1號鉆孔水位標高1557.97m。則靜止水位高度H的值為水位標高至含水層底部的高度,即6.8 m。③疏干水位降深(s)。采用含水層底部開采水平標高1551.17m與靜止水位標高1557.97 m的差,即6.8m。④豎井井半徑(r)。r采用《水文地質手冊》721頁,當含水層隔水底板傾角大于20°時,所有豎井涌水量計算公式的豎井半徑按來確定。α為隔水層底板傾角。擬2設井口邊長為2.50m,通過計算其水平斷面積F為16.03 m,α采用75°,則r=2.30m。⑤影響半徑(R)。當礦井水疏干至含水層底部1551.17m水平時,S=H=6.8m,=14.54m⑥擬建礦井到隔水邊界的距離(d)。含水層只分布于地表以下淺部,從擬建礦井穿過基巖裂隙潛水層,進入隔水層,為便于計算,d取值為0.01m。代入涌水量計算公式:Q=2.89m3/d。根據礦坑涌水量計算結果,預測礦床涌水量小。

3 結論

通過研究,采用AquiferTest進行水文地質參數計算,對研究區水文地質特征有了全面了解,經過計算,礦床涌水量為2.89m3/d,預測礦床涌水量小。為礦山開采設計、建井及制定疏干措施提供了依據。

[1]劉相利,趙旭林.某錫礦水文地質特征分析與涌水量預測[J].有色金屬,2012,04.

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