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1采區水文地質勘探
1.1水文地質勘探礦井原有灰巖水文觀測孔4個,其中C3-Ⅰ灰巖水文觀測孔3個,O2灰水文觀測孔1個,位于西風井工廣內。由于東一采區開采A組煤的11223工作面距離西風井較遠,西風井工廣內的C3-Ⅰ灰巖水文觀測孔數據不能準確反映東一采區的灰巖水位動態變化情況。因此,新增了3個C3-Ⅰ灰巖和1個O2灰水文觀測孔。井下疏放水鉆孔工程在東一采區施工立鉆疏放水鉆孔,共施工7組13個疏放水鉆孔。
1.2疏放水效果通過井下疏放水,A組煤下灰巖含水層水位下降明顯,如表2所示。2006年10月—2008年6月在井下施工的立鉆灰巖放水孔最大水壓為3.8MPa,對應水位標高為-140m。2010年5月施工結束的Ⅴ東C3-Ⅰ孔目前測得水位標高為-264m,東一采區15-2#放水孔水壓為2.7MPa,巷道標高-561.6m,對應水位標高為-291.6m。Ⅴ東C3-Ⅰ孔水位仍在下降,說明井下的疏水降壓工作取得了一定的成果。
2.1巖性與巖溶發育特征根據鉆孔揭露資料分析[2-3],太原組C3-Ⅰ灰巖共有4層,分別為C31、C32、C33(上)及C33(下)層。對施工灰巖資料分析后,C3-Ⅰ灰巖各段巖性巖溶發育特征如表3所示。
2.2巖溶水賦存特征從井下灰巖疏放水鉆孔在施工過程中各層灰巖的出水情況看,C3-Ⅰ灰巖中,C31灰巖層、C32灰巖層巖溶不發育或微發育,巖層不含水,或微含水,C33(上)灰巖層巖溶裂隙發育,但多為方解石及泥質充填,富水性較弱;C33(下)灰巖層巖溶較發育,富水性中等。井下灰巖疏放水成果表明了東一采區C3-Ⅰ灰巖的巖溶整體發育程度為弱~中等,個別地點的巖溶發育較差。由于各灰巖層巖溶發育程度的不均衡,導致灰巖巖溶水的分布也不均勻[5]。根據井下疏放水鉆孔的水量、水壓資料分析,灰巖巖溶水的疏降存在水量小、水壓大的問題,疏水降壓比較困難。
2.3A組煤下各段灰巖的水力聯系東一采區施工的井下灰巖疏放水鉆孔疏放C3-Ⅰ灰巖巖溶水總水量為78200m3,礦井西進風井工廣內的C3-Ⅰ、C3-Ⅱ、C3-Ⅲ及水二1(奧陶系灰巖水位觀測孔)地面水位觀測孔水位都有不同程度下降。其中C3-Ⅰ灰巖地面水位觀測孔水位下降最為明顯。Ⅴ西C3-Ⅰ孔水位由初始的+23.38m降至-162.82m,累計下降186.20m;Ⅴ西C3-Ⅱ孔,水位由初始+23.41m降至-126.67m,累計下降150.08m;Ⅴ西C3-Ⅲ孔水位由初始+23.46m降至-67.97m,累計下降91.43m;水二1孔水位由初始+23.143m降至+8.593m,累計下降14.55m。通過對井下灰巖疏放水孔水壓、水量的數據變化與各段灰巖地面水位觀測孔的水位降深數據綜合分析,雖然C3-Ⅰ各層灰巖巖溶發育程度不均衡,巖溶水分布也不均勻,但在該區域范圍內C3-Ⅰ灰巖巖溶水的水力聯系是比較密切的。同樣,由于對C3-Ⅰ灰巖巖溶水的疏放,導致C3-Ⅱ、C3-Ⅲ及水二1孔水位都有所下降。下降最明顯的是C3-Ⅱ組灰巖巖溶水的水位,其次是C3-Ⅲ組灰巖巖溶水的水位,奧陶系灰巖水位下降不明顯。這說明C3-Ⅰ與C3-Ⅱ組灰巖之間存在較強的水力聯系,與C3-Ⅲ組灰巖之間聯系較差,與奧陶系強承壓含水層的水力聯系很微弱。
3結論
通過井下疏放水及地面灰巖水文觀測孔的補充勘探,查明了潘二煤礦東一采區A組煤下C3-Ⅰ灰巖巖性、厚度特征、巖溶發育特征及巖溶水的賦存特征。根據巖溶的發育特征,可采用合理的防治水方案,為礦井采用疏水降壓的方法對C3-Ⅰ巖溶水進行降壓、實現東一采區A組煤的安全開采提供了依據。
作者:林軍 張偉 單位:安徽省煤田地質局 水文勘探隊