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礦山地質災害適用勘查技術與防治措施研究

2021-11-28 13:53:34任偉
中國科技縱橫 2021年16期
關鍵詞:礦山

任偉

(新疆能源(集團)有限責任公司,新疆烏魯木齊 830000)

0.引言

地質災害大多由于外力作用介入,打破已形成的地應力平衡,造成特定地質體出現失穩,從而改變原有地質構造,給人類生產生活和生態環境帶來不良影響。礦山開采實質是一種人為的強烈地質擾動,一定程度上會加劇地質災害的形成和發生。礦山地質災害不僅會影響礦山正常開采,威脅礦山工作人員的生命安全,更會改變礦山整體布局,致使部分已建礦井、礦坑和巷道、工作面廢棄,造成部分資源無法開采,以致礦產資源浪費,嚴重威脅經濟社會發展。科學合理地做好地質災害勘查,是礦山地質災害防治的基礎工作。

1.礦山地質災害常見類型

1.1 地表地質災害

(1)地面塌陷。地面塌陷是一種比較常見的地質災害,主要發生于井工礦山。對于采空區或廢棄礦井,在沒有進行必要的注漿回填處理時,所留礦柱一旦損壞,地應力失去平衡,頂部失去支撐,便會逐漸產生地面變形、地裂縫,直至地面塌陷。地面塌陷不但會損毀地表耕地、道路、建筑物和相應設施設備,還將造成地下礦井垮塌、井下設備毀壞等嚴重事故。(2)滑坡、泥石流。滑坡多發于露天礦山邊坡處或礦山周邊山體的陡峭坡面。一般情況下,滑坡體與下部土層或巖層之間存在一定的分界,加之由于不合理的開采方式,造成礦山邊坡或山體坡面的坡角增大,產生不穩定的因素,直至某一滑移面上剪應力超過該面的抗剪強度,滑移面上部的滑坡體失穩,形成滑坡。滑坡體所到之處,地表耕地、道路、建筑物和設施設備將會嚴重損毀。當滑坡體中存在較多的粉砂、黏土,并大量含水形成泥漿時,受自身重力牽引及外力影響,就可能形成泥石流。礦山泥石流爆發突然,來勢猛烈,危害性大,具有較強的破壞力。(3)尾礦庫潰壩。礦山尾礦庫主要用于堆放礦山尾礦、廢渣等廢棄物。只要是正常生產礦山,特別是帶有選洗工藝的礦山,一般都會根據需要建有相應規模的尾礦庫。為獲得盡可能大的庫容,多設計建有與周邊環境存在相對高差的尾礦堆壩,具有較高的勢能。在遭遇強降水或持續降水天氣,以及受到外力干擾的情況下,可能出現潰壩,形成人造泥石流等重大地質災害。

1.2 礦井地質災害

(1)采礦誘發巖爆和地震。部分井工礦山沒有進行科學開采、綜合治理,導致地下采空區等局部區域出現高地應力集中,周邊巖體地質構造失穩,在一定條件誘發下,應力在短時間內急劇釋放,造成巖體爆炸性碎裂,形成強烈沖擊,甚至誘發礦區地震。礦震較之自然地震,震級雖然小,但震源淺,周期長,破壞力強。礦震還可能導致或伴隨地面塌陷、巷道崩塌、冒頂、巖爆、瓦斯突出、突水等地質災害,具有極強的危害。(2)涌水突水。礦井開拓掘進過程中,遇到地下暗河、含水層、老空積水等含水構造,沒有做到先探后采,沒有實施防滲隔水處理,水體通過滲透或連通空洞進入礦井,就形成了礦井涌水,需要進行防滲、擋水、排水等處理。特別是當涌入水量較大,水壓較強,水勢迅猛時,則出現突水現象。涌入水量沒過安全水位后,會影響安全施工,損壞圍巖、礦柱和巷道支護等設施設備,造成塌方、淹井等事故,嚴重威脅井下作業人員生命安全。(3)瓦斯突出。瓦斯是成煤過程中伴隨形成的,以甲烷為主的氣體,達到一定濃度后,會造成井下作業人員缺氧窒息,也會在特定條件下,發生燃燒和爆炸,危害性較大。煤礦開采過程中,煤層壓力急劇變化,游離或吸附在煤體上的瓦斯,被快速釋放,可能產生較大的沖擊力,造成碎小煤塊爆炸性噴射,巷道瓦斯氣體濃度快速升高,甚至會與粉塵混合發生爆炸。

2.礦山地質災害勘查方法

2.1 遙感監測

地表地質災害通常具有較明顯、直觀的地形、圖形、顏色、陰影、紋理等物性特征變化,容易被遙感技術所觀測、解譯。特別是隨著無人機遙感技術的快速發展,遙感技術的數據精度、更新頻次和有效觀測范圍、獲取數據的便利性都大幅提高,可以及時反映數據動態變化情況,大大提升了地表地質災害預警監測的能力和水平。此外,遙感監測基本不受地面環境影響,可以在已經發生地表地質災害、其他監測設備已經受損的情況下,繼續實施有效監測。遙感技術可廣泛應用于對滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂縫、崩塌等地表地質災害全過程的預警監測,同時也可以從宏觀角度指導其他勘查手段地實施[1]。

2.2 物探勘查

地球物理勘探,簡稱物探,主要依靠不同介質在吸收、反射、折射、傳導地震波、電磁特性、放射性及重力、地熱等方面的差異性,收集獲取數據信息,分析解譯異常變化,探測地層巖性、產狀形態、構造特征等地質特性。比較常見的礦山地質災害物探方法有淺層地震法、高密度電阻率法、視電阻率法、瞬變電磁法、地質雷達法、氡氣放射性法、微重力測量法、淺層溫度測量法等,每種方法都有各自的適用性和局限性,且普遍存在數據量大易受干擾、解析結果存在多解性、有效探測深度不夠等問題,從而影響勘查結果的準確性和可靠性。通常需要根據基礎地質條件,將多種勘查手段優化組合,采用綜合地質勘查技術。

2.3 鉆探勘查

截至目前,鉆探還是最有效、最直接的地質災害勘查手段,能夠較為客觀地反映地層巖性、地質構造、水文地質、工程地質等特征,特別是對于發現隱蔽的致災地質條件,驗證物探等地質勘查手段發現異常區域,具有不可替代的重要作用。鉆探勘查應用十分廣泛,既可選擇地表常規鉆、超深鉆,也有礦井巷道內的定向鉆、超前鉆,除用于傳統的巖心取樣、巖性觀測、構造驗證外,鉆探也用于礦井鉆孔抽采瓦斯,鉆孔泄水,打通救援鉆孔通道等防治工作。我們常說的先探后采、先治后采,也主要是指鉆探勘查。

2.4 水文地質和工程地質試驗

為做好礦區水文地質和工程地質評價工作,分析研究巖體穩定性、工程安全性,開展的巖石力學試驗、土力學試驗及抽放水、連通、淋濾、浸泡、滲透試驗、物質遷移試驗,測定滲透特性、膨脹特性、抗剪強度、壓實特性等相關數據信息,從而給礦井工程設計、施工提供可靠參數,具有較強的實際意義,是重要的礦山地質災害勘查手段。水文地質試驗數據多由水文地質測繪、鉆孔簡易水文地質觀測、地面物探、長期觀測站點及生產調查觀測而來。工程地質試驗數據主要由鉆探、取樣巖心試驗、外力加壓或擊實觀測而來。

3.礦山地質災害勘防治措施

(1)規范開采。嚴格按照礦山設計要求和開采規范標準,在井田劃分、開拓布置、開采方法、開采順序等方面,采用科學合理的開發利用方案,盡可能減少人為干擾對地質環境造成的不良影響,堅決杜絕越界開采、亂采濫挖等違法違規行為。(2)全程監測。建立健全礦山地質災害監測預警體系機制,統籌做好地質災害風險普查、災前調查、實時監測、危險預警、災情監控等全過程預警監測工作。科學評估、分級劃定地質災害風險區域,合理安置監測設備設施,堅持先探后采、先治后采,群策群力,群防群治,有針對性地采取防災減災措施[2]。(3)綜合研判。制定礦山地質災害應急預案,強化行業部門聯動,建立健全地質災害綜合研判、應急響應和指揮決策機制,充分調動、發揮各行業部門的技術、資源優勢,不斷提升調查評價、科學研判和應急處置能力,切實做好礦山地質災害形勢趨勢研判。(4)科學防治。科學設計,精心組織,積極開展綜合治理。一方面,從政策管理角度,持續加大礦山地質環境恢復治理、水土保持、植被復墾等生態環境保護治理工作力度;另一方面,從強化防護措施的角度,及時做好采空區人工回灌、回填措施,構筑抗滑墻、抗滑樁、抗滑鏈、抗滑網等抗滑工程,全面落實安全支護,安全抽放,合理卸壓,妥善實施應力解除,有效規避地災風險[3]。

4.結語

礦山地質災害嚴重威脅礦山安全生產,還可能造成人員傷亡和重大財產損失,必須高度重視,積極應對,認真開展綜合勘查,制定應急預案,落實監測預警,提升應急處置能力,避免或減少災害不良影響。而其中地質災害勘查更是所有工作的基礎,我們應該加大災害綜合勘查力度,提高勘查精度和質量,為識災避災、有效防治提供堅實保障。

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