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寶日希勒礦區水文地質條件及地下儲水可行性研究

2021-11-23 01:10:36李雁飛張溪彧
煤礦安全 2021年11期

孫 江,李雁飛,楊 建,張溪彧,劉 基

(1.國家能源投資集團有限責任公司煤炭運輸部,北京 100010;2.神華寶日希勒能源有限公司, 內蒙古呼倫貝爾 021500;3.中煤科工集團西安研究院有限公司, 陜西西安 710054;4.陜西省“四主體一聯合”黃河流域中段礦區(煤礦)生態環境保護與修復校企聯合研究中心,陜西西安 710054)

我國能源稟賦特征決定了煤炭是我國未來長期穩定的主體能源[1-2],2019 年煤炭占我國能源生產和消費總量近60%,是全球最大的煤炭生產和消費國,且我國煤炭資源生產與需求絕對量仍處于增長態勢。但是,我國煤炭資源與水資源呈逆向分布[3-4],中西部富煤地區(包括蒙東)多處于干旱和半干旱的生態脆弱區,水資源量僅占全國的5.7%,且時空分布不均,可供利用的水資源十分有限,水資源供需矛盾日益尖銳,水資源短缺已成為制約西部地區社會經濟可持續發展的主要瓶頸。蒙東位于我國二級階梯,屬于酷寒半干旱氣候,降水稀少(240~380 mm),以草原為主要地貌類型(包括草甸草原、典型草原、荒漠草原);蒙東是我國14 個大型煤炭基地之一,2019 年煤炭產量2.84 億t,以露天開采為主,煤炭開采產生礦井水高達9.0 億t/a,已經造成北電勝利礦區地下水位下降10~30 m;寶日希勒和伊敏礦區第四系地下水均已干涸,引起嚴重的水資源漏失、水環境污染、生態退化等問題。蒙東地區水資源相對豐富,礦井水外排不會造成區域水資源明顯增加,但會引起局部(礦區)水資源短缺,如何保護和利用好礦井水資源,是蒙東煤炭基地綠色可持續發展過程中亟需解決的重要難題。

從20 世紀后半葉,地下水作為一種基本資源的價值越來越高,地下儲水是維持、加強和保護地下水資源的一種有效方法[3-4],19 世紀70 年代,歐洲已建立河岸過濾系統,1897 年瑞典和1899 年法國出現了歐洲第1 個入滲盆地[5];為了應對水資源短缺及水污染危機,美國加州27%再生水注入地下含水層,并利用含水層對水質進一步處理提升[6];以色列建設了27×105m3/d 的城市污水處理和地下儲存工程[7];截止2015 年,全世界人工地下儲水規模達到100 億m3[8-10]。國內地下儲水以建設入滲坑、回滲井等淺層入滲為主[11-12],深層地下含水層的回滲相對較少;煤炭行業主要有國家能源集團建設的煤礦地下水庫,為神東礦區提供了95%的用水[13],該技術在榆神府礦區已經得到推廣應用;冀中能源梧桐莊礦利用相對獨立的深循環水文地質單元回灌、存貯高礦化度水。建設地下儲水工程,必須有合適的地質安全保障條件,因此,要將礦井水儲存于地下[14-15],實現其有效保護、調蓄和利用,有必要對礦區地層巖性巖相、含(隔)水層組合結構、斷層構造等開展系統性研究,從水文地質條件、地下儲存場址條件等方面確定礦井水地下儲存適宜單元。

1 研究區概況

寶日希勒礦區地理位置圖如圖1。

圖1 寶日希勒礦區地理位置圖Fig. 1 Geographical location map of Baorixile Mining Area

寶日希勒礦區位于呼倫貝爾市海拉爾區北部,地處中緯度地區,屬中溫帶大陸性半干旱氣候;研究區年降水量170.7~550.1 mm(平均302.1 mm);研究區屬額爾古納河水系,主要有海拉爾、莫勒格爾、伊敏3 條常年流水河流,其中莫勒格爾河、伊敏河是海拉爾河的支流。海拉爾河發源于大興安嶺西麓,由東向西流經研究區南部,蜿蜒注入額爾古納河,干流長714.9 km,寬120 m 左右,最寬330 m,流域面積54 537 km2。寶日希勒礦區位于莫勒格爾河東南的楔型地帶,其宏觀地貌顯示為略有起伏的高平原,北部及東北部與低山丘陵相接,地勢東北高而南西低,東南低且略有起伏并呈緩波狀,海拔高程620~680 m,相對高差20~80 m,當地地下水侵蝕基準面標高為601.00 m。

2 水文地質條件

寶日希勒礦區位于新華夏系第三沉降帶海拉爾沉降區的中偏北部,區內發育有古生界、中生界、新生界地層,構造有緯向構造、華夏構造及新華夏構造等。主要發育地層為白堊系下統大磨拐河組和第四系,大磨拐河組地層厚度12.5~162.1 m,與下伏梅勒圖組整合接觸,與上覆第四系角度不整合接觸,巖性以灰白色礫巖、砂質礫巖、細砂巖和暗灰色粉砂巖、泥巖為主,含5 個煤組;第四系廣泛分布于煤系地層之上,厚度在19.35~42.90 m 之間,平均31.13 m,巖性主要由褐黃色黏土、砂質黏土、砂礫組成。

寶日希勒礦區位于完整的水文地質單元內,第四系普遍發育黏土、亞黏土及泥礫層,砂礫層不發育,且第四系底板高于區域地下水位,致使礦區大面積第四系不存在含水條件,屬于透水不含水地層。大磨拐河組包括5 個相對獨立的含水層,各含水層之間水力聯系不明顯,煤層是其主要含水介質。各含水層的穩定性受煤層限制,含水介質特征及含水層類型基本相同,具有相似或相近的水文地質條件,其中主要為Ⅰ、Ⅲ號含水層,寶日希勒礦區綜合水文地質圖如圖2。

圖2 寶日希勒礦區綜合水文地質圖Fig.2 Comprehensive hydrogeological histogram of Baorixile Mining Area

礦區Ⅰ號含水層連續分布,巖性以褐煤(即Ⅰ號煤)為主,包括部分煤層頂底板中的砂巖、粗砂巖及砂礫巖,厚度1.30~59.48 m,平均厚度28.77 m;9 個抽水試驗孔中,單位涌水量為0.092~0.416 L/(s·m)(只有“水4”孔為2.48 L/(s·m)),TDS 濃度在1 000.0 mg/L,為HCO3-Cl·Mg-Ca 和HCO3·SO4-Ca·Mg 型水;整個礦區Ⅰ號含水層由于受構造影響,補給來源有限,水量普遍較小,儲存量有限。Ⅲ號含水層巖性組合與Ⅰ號含水層基本相同,厚度2.0~58.0 m,平均24.23 m。地下水水質類型為HCO3·Cl-Na型,TDS 濃度為1 100.0~1 680.0 mg/L,由東向西TDS 濃度有增高趨勢。該含水層水位一般低于Ⅰ號含水層,單位涌水量0.028~0.538 L/(s·m),與Ⅰ號含水層相比,其富水性和補徑排條件更差。

3 地下儲水條件

3.1 地下儲水構造

受地質構造及古地理環境控制,寶日希勒礦區發育形成1 個寬緩的向斜蓄水構造,由若干個次一級的向(背)斜軸蓄水構造、斷層(塊)蓄水構造及復合形式組成。

1)南北隔水邊界。寶日希勒露天區含煤地層,以1 個軸向近東西向的開闊向斜展布,向斜兩翼地層翹起,白堊系裂隙-孔隙含水層組出露地表,隔斷了與外圍(煤層露頭線以外)水力聯系,致使煤層露頭線兩側,地下水位標高相差數米,表明在煤層露頭線外側為隔水邊界。

2)東部弱透水邊界。寶日希勒露天區東部北北東向斷層束將礦區分割成若干段塊,切穿了煤系地層,使含水層與隔水層頻頻對接,水位呈階梯狀,形成斷塊蓄水構造,在斷層兩側水位標高和水質有明顯差別。

3)西部補給邊界。寶日希勒露天礦煤層賦存規律為向西傾斜并延伸甚遠,且露天礦預疏降已形成區域性降落漏斗,因此可以認為主要來水方向為漏斗西部,勘探區西部邊界為補給邊界。

寶日希勒露天區是1 個相對封閉的向斜蓄水構造,屬于次一級較完整的水文地質單元。

3.2 地下儲水庫選址

寶日希勒露天礦采區和構造分布圖如圖3。

圖3 寶日希勒露天礦采區和構造分布圖Fig.3 Distribution of mining area and structure in Baorixile Open-pit Mine

寶日希勒露天礦共劃分為5 個采區。首采區在礦區西側已有礦坑基礎上,向東沿煤層露頭拉溝,工作線沿煤層走向布置、傾向推進,直至推到礦田南部境界;之后開采二采區,利用首采區東側留溝,礦坑轉向由西向東開采,工作線沿煤層傾向布置、沿走向推進,目前二采區已接近回采結束。根據煤炭開采、剝離物回填等實際情況,只有在首采區和二采區的內外排土場,具備建設地下儲水庫的條件。首采區東側發育有1 條北北西向正斷層F15,長度4.4 km,落差60 m,煤層底板為泥巖、砂質泥巖地層,在側向和底部都形成了隔水性能較好結構,在與二采區之間存在穩定性較好的天然壩體(壩體寬度>200 m),在首采區的F15斷層西側建設地下儲水庫,在水位不超過F15斷層梁的條件下,可以保證二采區內排土場和采坑的安全。因此研究將F15斷層西側作為地下儲水庫的首選地址。

3.3 庫容計算

所選庫址內煤層底板高程位于+540.0~+580.0 m之間,該區域排土以砂巖為主,采用等高程分區分層計算法,先從庫區平面上進行水文地質分區,然后考慮不同高程含水層面積的差異進行計算,等高程分區分層計算公式如下:

式中:V 為地下儲水庫庫容,m3;m為高程分層個數;n 為水文地質分區個數;A 為水文地質分區面積,m2;h 為地下儲水庫水文地質分區高度,m;μ 為地下儲水庫儲水系數。

根據煤礦地下水庫儲水經驗,確定松散砂巖儲水系數為0.1 和0.15,砂巖重構厚度約25 m,計算中初步確定地下水庫儲水高度不超過15.0 m(即不超過+560 m 標高),得到寶日希勒地下儲水庫庫容為79.3×104m3和119.0×104m3。

寶日希勒地下儲水庫示意圖如圖4。

圖4 寶日希勒地下儲水庫示意圖Fig.4 Schematic diagram of Baorixile underground reservoir

該儲水條件下,在水庫周圍以+565 m 為界,存在1 個天然擋水壩(圖4 中黃色區域),可以保證儲水水庫和露天采坑的安全。

4 地下儲水量質條件

4.1 水量條件

露天礦夏秋季礦坑排水量為6 500~7 000 m3/d,主要用于地面降塵、排土場綠化等,存在一定量的用水短缺;冬春季排水量4 000~4 500 m3/d,基本沒有回用途徑,排放處置成為礦上迫切解決的問題。冬春季按照180 d 考慮,則富余礦坑水量為72×104~81×104m3,利用地下儲水庫將這部分礦坑水儲存起來,實現季節性調蓄,用于夏秋季礦區降塵和綠化,可以解決寶日希勒露天礦用水問題。

4.2 水質條件

研究采集了寶日希勒露天煤礦的露天采坑積水,依據生活飲用水標準進行了水質檢測,結果發現礦坑水中高于飲用水標準限值的指標為:耗氧量5.42 mg/L,總大腸菌群17 個、濁度220 NTU,大腸埃希氏菌108 個;其中懸浮顆粒主要分布在0.6~0.8 μm 之間,Zeta 電位-23~-25 mV,采用混凝沉淀工藝,30 mg/L PAC+0.5 mg/LPAM,出水濁度達到10.8 NTU,濁度去除率達為95.1%[16],但是出水濁度仍然高于水質標準要求(≤3.0 NTU)。濁度隨混凝劑質量分數變化曲線如圖5。

圖5 濁度隨混凝劑質量分數變化曲線Fig.5 Variation curves of turbidity with coagulant concentration

4.3 強化處理工藝

鑒于混凝沉淀預處理出水中濁度仍然高于水質標準限值,提出了地表土壤層強化處理+地下儲水工藝,露天礦“強化處理+地下儲水”工藝如圖6。

圖6 露天礦“強化處理+地下儲水”工藝Fig.6 “Enhanced treatment + underground water storage”process in open pit mine

土樣取自寶日希勒露天礦排土場,主要成分包括黑黏土、粉細沙、砂礫石等,用2.0 mm 網篩進行篩分,超純水浸泡24 h,80 ℃烘箱烘干備用,在連續1 個月條件下,每隔5 d 取樣檢測,強化處理出水濁度變化曲線如圖7。

圖7 強化處理出水濁度變化曲線Fig.7 Turbidity curve of enhanced treatment effluent

地表土壤層強化處理過程中,出水中濁度前期迅速降低,10 d 后基本穩定在1.0 NTU 以下,這個過程中在表層0~5 cm 位置,介質滲透性下降最為明顯;特別是30 h 后,0~5 cm 表層位置水頭壓力出現迅速增大,這是由于回灌過程的持續,越來越多的懸浮物質淤積在介質表層,發生物理堵塞,進而導致水體無法順利流動至系統內部,在實際工程中可采用清淤或犁地松土的方法清除堵塞,該處理方式在以色列Dan 回灌場得到廣泛應用。

5 結 語

1)寶日希勒礦區位于完整的陳旗煤田水文地質單元內,第四系底板高于區域地下水位,屬于透水不含水地層;大磨拐河組包括5 個相對獨立的含水層,各含水層之間水力聯系不明顯,煤層是其主要含水介質。

2)受地質構造及古地理環境控制,寶日希勒礦區三面為隔水邊界、西部為補給邊界,發育形成了1個寬緩的向斜蓄水構造,有利于水資源的地下儲存。

3)首采區東側發育有1 條北北西向正斷層F15,與二采區之間形成了隔水性能較好天然壩體(壩體寬度>200 m),在首采區西側建設地下儲水庫,既能保證二采區內排土場和采坑安全,又可以實現首采區西側有效儲水,0.15 儲水系數條件下,儲水庫容可達119.0×104m3。

4)冬春季富余礦坑水量為72×104~81×104m3,礦坑水經混凝沉淀預處理和土壤表層強化處理,可以將寶日希勒礦坑水中濁度降至水質標準限值,保障礦坑水地下儲存的量質安全。

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