CN103742145A - 煤矿富水异常区域防治水方法 - Google Patents

煤矿富水异常区域防治水方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103742145A
CN103742145A CN201310717072.3A CN201310717072A CN103742145A CN 103742145 A CN103742145 A CN 103742145A CN 201310717072 A CN201310717072 A CN 201310717072A CN 103742145 A CN103742145 A CN 103742145A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
unrestrained
situation
hole
lane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201310717072.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103742145B (zh
Inventor
蒋成
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Inner Mongolia Fucheng Mining Co., Ltd.
Original Assignee
SHANDONG XINYANG ENERGY CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHANDONG XINYANG ENERGY CO Ltd filed Critical SHANDONG XINYANG ENERGY CO Ltd
Priority to CN201310717072.3A priority Critical patent/CN103742145B/zh
Publication of CN103742145A publication Critical patent/CN103742145A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103742145B publication Critical patent/CN103742145B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种煤矿富水异常区域防治水方法,它是以水压水质监测网络,钻孔成像技术,井下富水性综合探查技术、砂岩水治理疏放技术为核心,井下勘探环境的集探查治理于一体的综合防治水技术体系,填补了该领域空白,开创了井下综合勘查防治技术的先河,经济效益显著,保证了矿井的安全生产,为同类矿井的井下防治水工作提供了技术支持和可借鉴的优秀经验。

Description

煤矿富水异常区域防治水方法
技术领域
本发明涉及煤矿勘探与防治水领域。
背景技术
目前,有些离河流、湖泊较近的(例如黄河北煤田)矿井开采时,由于原来勘探程度较低,现有地质资料无法满足井下富水异常区域防治水工作的需要,为了详细探明地下水文情况,防止水害发生,需要进行补充勘探。由于地面布置钻机条件受各种因素的限制,无法在地表进行补充勘探。受地质及水文条件影响,富水异常区域往往井埋存着地下水,对矿井开采造成危胁,探明地下水情况后,还需要采取一定的措施进行防治,而目前尚无针对在井下勘探条件下的水害探查防治成套技术。
发明内容
为了解决煤矿井下富水异常区的地质资料不足、又无法地面勘探的情况下进行水害事故提前防范的问题,本发明提出一种煤矿富水异常区域防治水方法。
一种煤矿富水异常区域防治水方法,其特征在于它包括:
第一步:对井下富水区域的富水性探查步骤如下:
第1.1步、根据原有勘探资料,对区域内的地质构造进行初步的判定,根据判定情况沿煤层走向和倾向方向布置两条探巷,施工探巷时安装先探后掘的原则进行施工,先钻探100米,再掘进70米,顺序进行,目的是留设30米的防水煤岩柱,保证巷道施工安全;
第1.2步、探巷施工完成后,根据实际揭露情况,在富水异常的区域布置物探、钻探;根据物探圈定富水异常区的范围及水体大小,布置疏放硐室,疏放硐室中施工疏放水孔,作为长期疏放观测点,记录疏放水孔的流量变化情况;
第1.3步、根据各疏放水孔的流量变化情况、水质变化情况和各疏放水孔之间的彼此影响关系,确定各富水异常区之间的水流关系,确定出勘测范围内富水异常边界;
第二步、对井下含水层的探查监测步骤如下:
第2.1步、在探巷内进行瞬变电磁底板探测,探测出含水层,选择各含水层富水较强地点施工水文地质钻孔;
第2.2步、在水文地质钻孔施工过程中,对水文地质钻孔进行全孔孔成像解析,查清裂隙发育程度及岩性组合情况;
第2.3步、水文地质钻孔施工完毕后,在水文地质钻孔中安设水压监测装置,并将该设备并入矿井水文监测系统,通过计算机监测网络对水压变化情况进行24小时动态监测;从而确定异常边界范围;
第三步:对水害疏放治理步骤如下:
第3.1步、在富水异常区域的首采工作面开采之前,根据初步确定的异常边界范围制定治理方案措施;
第3.2步、对首采工作面富水异常区进行钻孔,通过钻孔释放水压,水压释放后,根据富水区的大小、深度,在钻孔中安装注浆管,按照传统注浆方法进行深部注浆,封堵裂隙和封堵钻孔后,方可对工作面进行开采,从而防止开采时突水;
第3.3步、针对治理情况进行安全评价及论证,保证安全开采。
完成上述治理工作后,聘请科研院所专家对治理效果进行论证,论证安全。
本发明的积极效果是:
1、操作性强。本发明在传统巷探基础上辅以物探、钻探、钻孔成像等技术手段,探水依据可靠,技术施工可行,可操作性较强。
2、系统性强。本发明具有较强的系统性,按照“巷探—富水区勘测-含水层勘探-富水区治理-防治水工作安全评价”的步骤进行。
3、安全性高。本发明探巷施工段执行“有掘必探”,疏放水及治理完毕后封闭钻孔,,保证了矿井的长治久安。
4、总之,本发明针对矿井实际,从提高水文及地质勘探程度入手,对区域富水条件、煤岩赋存、动态水压进行全面探查、监测及研究,在这个基础上制定针对性措施合理进行治理,并继而形成程序化的技术实施步骤,使本发明得以推广实施。
具体实施方式
本领域根据发明内容的步骤即可实施,在此不再重述。

Claims (1)

1.一种煤矿富水异常区域防治水方法,其特征在于,它包括:
第一步:对井下富水区域的富水性探查,步骤如下:
第1.1步、根据原有勘探资料,对区域内的地质构造进行初步的判定,根据判定情况沿煤层走向和倾向方向布置两条探巷,施工探巷时安装先探后掘的原则进行施工,先钻探100米,再掘进70米,顺序进行,目的是留设30米的防水煤岩柱,保证巷道施工安全;
第1.2步、探巷施工完成后,根据实际揭露情况,在富水异常的区域布置物探、钻探;根据物探圈定富水异常区的范围及水体大小,布置疏放硐室,疏放硐室中施工疏放水孔,作为长期疏放观测点,记录疏放水孔的流量变化情况;
第1.3步、根据各疏放水孔的流量变化情况、水质变化情况和各疏放水孔之间的彼此影响关系,确定各富水异常区之间的水流关系,确定出勘测范围内富水异常边界;
第二步、对井下含水层的探查监测,步骤如下:
第2.1步、在探巷内进行瞬变电磁底板探测,探测出含水层,选择各含水层富水较强地点施工水文地质钻孔;
第2.2步、在水文地质钻孔施工过程中,对水文地质钻孔进行全孔孔成像解析,查清裂隙发育程度及岩性组合情况;
第2.3步、水文地质钻孔施工完毕后,在水文地质钻孔中安设水压监测装置,并将该设备并入矿井水文监测系统,通过计算机监测网络对水压变化情况进行24小时动态监测;从而确定异常边界范围;
第三步:对水害疏放治理,步骤如下:
第3.1步、在富水异常区域的首采工作面开采之前,根据初步确定的异常边界范围制定治理方案措施;
第3.2步、对首采工作面富水异常区进行钻孔,通过钻孔释放水压,水压释放后,根据富水区的大小、深度,在钻孔中安装注浆管,按照传统注浆方法进行深部注浆,封堵裂隙和封堵钻孔后,方可对工作面进行开采,从而防止开采时突水;
第3.3步、针对治理情况进行安全评价及论证,保证安全开采。
CN201310717072.3A 2013-12-24 2013-12-24 煤矿富水异常区域防治水方法 Expired - Fee Related CN103742145B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310717072.3A CN103742145B (zh) 2013-12-24 2013-12-24 煤矿富水异常区域防治水方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310717072.3A CN103742145B (zh) 2013-12-24 2013-12-24 煤矿富水异常区域防治水方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103742145A true CN103742145A (zh) 2014-04-23
CN103742145B CN103742145B (zh) 2016-01-20

Family

ID=50499199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310717072.3A Expired - Fee Related CN103742145B (zh) 2013-12-24 2013-12-24 煤矿富水异常区域防治水方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103742145B (zh)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104405393A (zh) * 2014-10-15 2015-03-11 郑照 一种煤矿开采方法
CN104612753A (zh) * 2015-01-29 2015-05-13 湖南科技大学 茅口灰岩井下注浆截流的关—堵—疏相结合的防治水方法
CN106528707A (zh) * 2016-10-26 2017-03-22 中国矿业大学 一种煤层顶板砂岩含水层富水性评价方法
WO2017198109A1 (zh) * 2016-05-16 2017-11-23 中国矿业大学 一种煤层为主含水层矿井井筒揭煤方法
CN107843940A (zh) * 2017-11-13 2018-03-27 中国神华能源股份有限公司 双巷掘进老空水超前探查方法
WO2018192067A1 (zh) * 2017-04-19 2018-10-25 中国矿业大学 一种煤层为主含水层矿井的水害防治设计方法
CN108757043A (zh) * 2018-08-02 2018-11-06 安徽理工大学 一种针对采掘工作面防治水方法
CN108915736A (zh) * 2018-07-13 2018-11-30 中煤科工集团西安研究院有限公司 强富水弱胶结含水层下掘进巷道的水害防治方法
CN109855699A (zh) * 2019-01-04 2019-06-07 淮北工科检测检验有限公司 一种有利于统一标准格式的矿井残余水位等值线绘制方法
CN109869187A (zh) * 2019-03-11 2019-06-11 山东科技大学 基于水文探查及放水试验的含水层疏放可行性分析方法
CN110685740A (zh) * 2019-09-26 2020-01-14 天地科技股份有限公司 一种浅埋深厚煤层开采烧变岩水害防治方法
CN112576306A (zh) * 2020-12-11 2021-03-30 徐州中矿地科岩土工程技术有限公司 一种大水矿井顶板涌水量降控的方法
CN112901272A (zh) * 2021-01-15 2021-06-04 贵州化工建设有限责任公司 一种物探和钻探协同超前探放水施工方法
CN113294203A (zh) * 2021-04-22 2021-08-24 中煤科工集团西安研究院有限公司 一种富水煤层岩巷安全掘进揭煤防治水保护方法
CN114087019A (zh) * 2021-11-19 2022-02-25 中煤能源研究院有限责任公司 一种巨厚非均质砂岩水害区域防治方法
CN114293950A (zh) * 2021-12-29 2022-04-08 陕西正通煤业有限责任公司 一种基于井下工作面顶板注浆堵水系统
CN114439463A (zh) * 2022-01-27 2022-05-06 冀中能源峰峰集团有限公司 一种地面区域探查治理效果验证技术方法
CN114562331A (zh) * 2022-03-03 2022-05-31 中煤科工集团西安研究院有限公司 同一厚煤层受小窑破坏整合矿井老空水防治方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09228403A (ja) * 1996-02-28 1997-09-02 Aichi Toso:Kk 地中建造物の防水性維持方法
WO2005064362A1 (en) * 2003-12-24 2005-07-14 Baker Hughes Incorporated Method for measuring transient electromagnetic components to perform deep geosteering while drilling
US20100271030A1 (en) * 2005-01-18 2010-10-28 Baker Hughes Incorporated Borehole Transient EM System for Reservoir Monitoring
CN102505963A (zh) * 2011-11-11 2012-06-20 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 回采工作面顶板水预疏放施工方法
CN102606175A (zh) * 2012-03-12 2012-07-25 山东新阳能源有限公司 煤矿井下砂岩裂隙承压水封堵方法
CN102733851A (zh) * 2012-07-05 2012-10-17 大同煤矿集团有限责任公司 合并再建矿井采掘影响区含水陷落柱的防治方法
CN102808628A (zh) * 2012-08-18 2012-12-05 山东新阳能源有限公司 大断面巷道过导水断层的施工方法
CN102926803A (zh) * 2012-10-30 2013-02-13 开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司 复杂水文条件下水、煤同采的排水方法
CN103291325A (zh) * 2013-06-25 2013-09-11 山东科技大学 承压水体上采煤底板岩层突水的防控方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09228403A (ja) * 1996-02-28 1997-09-02 Aichi Toso:Kk 地中建造物の防水性維持方法
WO2005064362A1 (en) * 2003-12-24 2005-07-14 Baker Hughes Incorporated Method for measuring transient electromagnetic components to perform deep geosteering while drilling
US20100271030A1 (en) * 2005-01-18 2010-10-28 Baker Hughes Incorporated Borehole Transient EM System for Reservoir Monitoring
CN102505963A (zh) * 2011-11-11 2012-06-20 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 回采工作面顶板水预疏放施工方法
CN102606175A (zh) * 2012-03-12 2012-07-25 山东新阳能源有限公司 煤矿井下砂岩裂隙承压水封堵方法
CN102733851A (zh) * 2012-07-05 2012-10-17 大同煤矿集团有限责任公司 合并再建矿井采掘影响区含水陷落柱的防治方法
CN102808628A (zh) * 2012-08-18 2012-12-05 山东新阳能源有限公司 大断面巷道过导水断层的施工方法
CN102926803A (zh) * 2012-10-30 2013-02-13 开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司 复杂水文条件下水、煤同采的排水方法
CN103291325A (zh) * 2013-06-25 2013-09-11 山东科技大学 承压水体上采煤底板岩层突水的防控方法

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104405393A (zh) * 2014-10-15 2015-03-11 郑照 一种煤矿开采方法
CN104612753A (zh) * 2015-01-29 2015-05-13 湖南科技大学 茅口灰岩井下注浆截流的关—堵—疏相结合的防治水方法
CN104612753B (zh) * 2015-01-29 2016-07-13 湖南科技大学 茅口灰岩井下注浆截流的关—堵—疏相结合的防治水方法
WO2017198109A1 (zh) * 2016-05-16 2017-11-23 中国矿业大学 一种煤层为主含水层矿井井筒揭煤方法
CN106528707A (zh) * 2016-10-26 2017-03-22 中国矿业大学 一种煤层顶板砂岩含水层富水性评价方法
WO2018192067A1 (zh) * 2017-04-19 2018-10-25 中国矿业大学 一种煤层为主含水层矿井的水害防治设计方法
CN107843940A (zh) * 2017-11-13 2018-03-27 中国神华能源股份有限公司 双巷掘进老空水超前探查方法
CN108915736A (zh) * 2018-07-13 2018-11-30 中煤科工集团西安研究院有限公司 强富水弱胶结含水层下掘进巷道的水害防治方法
CN108757043A (zh) * 2018-08-02 2018-11-06 安徽理工大学 一种针对采掘工作面防治水方法
CN109855699B (zh) * 2019-01-04 2020-12-22 淮北工科检测检验有限公司 一种有利于统一标准格式的矿井残余水位等值线绘制方法
CN109855699A (zh) * 2019-01-04 2019-06-07 淮北工科检测检验有限公司 一种有利于统一标准格式的矿井残余水位等值线绘制方法
CN109869187A (zh) * 2019-03-11 2019-06-11 山东科技大学 基于水文探查及放水试验的含水层疏放可行性分析方法
CN110685740A (zh) * 2019-09-26 2020-01-14 天地科技股份有限公司 一种浅埋深厚煤层开采烧变岩水害防治方法
CN112576306A (zh) * 2020-12-11 2021-03-30 徐州中矿地科岩土工程技术有限公司 一种大水矿井顶板涌水量降控的方法
CN112576306B (zh) * 2020-12-11 2023-10-31 徐州中矿地科岩土工程技术有限公司 一种大水矿井顶板涌水量降控的方法
CN112901272A (zh) * 2021-01-15 2021-06-04 贵州化工建设有限责任公司 一种物探和钻探协同超前探放水施工方法
CN113294203A (zh) * 2021-04-22 2021-08-24 中煤科工集团西安研究院有限公司 一种富水煤层岩巷安全掘进揭煤防治水保护方法
CN114087019A (zh) * 2021-11-19 2022-02-25 中煤能源研究院有限责任公司 一种巨厚非均质砂岩水害区域防治方法
CN114087019B (zh) * 2021-11-19 2024-03-26 中煤能源研究院有限责任公司 一种巨厚非均质砂岩水害区域防治方法
CN114293950A (zh) * 2021-12-29 2022-04-08 陕西正通煤业有限责任公司 一种基于井下工作面顶板注浆堵水系统
CN114439463A (zh) * 2022-01-27 2022-05-06 冀中能源峰峰集团有限公司 一种地面区域探查治理效果验证技术方法
CN114562331A (zh) * 2022-03-03 2022-05-31 中煤科工集团西安研究院有限公司 同一厚煤层受小窑破坏整合矿井老空水防治方法
CN114562331B (zh) * 2022-03-03 2023-04-11 中煤科工集团西安研究院有限公司 同一厚煤层受小窑破坏整合矿井老空水防治方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103742145B (zh) 2016-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103742145B (zh) 煤矿富水异常区域防治水方法
Baujard et al. Hydrothermal characterization of wells GRT-1 and GRT-2 in Rittershoffen, France: implications on the understanding of natural flow systems in the rhine graben
Bukowski Water hazard assessment in active shafts in upper silesian coal basin mines
Haimson The hydrofracturing stress measuring method and recent field results
CN103867229B (zh) 一种煤矿大采深与下组煤开采防治水综合治理方法
CN101270666B (zh) 隧道掌子面前方地质情况扩大断面水平钻孔预测预报法
CN103643918A (zh) 一种针对奥陶系灰岩矿区的寻找及防止矿井渗水的方法
Schulte et al. Enhancing geothermal reservoirs
Chertenkov et al. The Yarega heavy oil field-history, experience, and future
CN106285776A (zh) 一种基于定向钻进技术的顶板水疏放方法
Meng et al. In situ investigation and numerical simulation of the failure depth of an inclined coal seam floor: a case study
Xie et al. Formation Mechanism and the Height of the Water‐Conducting Fractured Zone Induced by Middle Deep Coal Seam Mining in a Sandy Region: A Case Study from the Xiaobaodang Coal Mine
Li et al. Failure behavior and dynamic monitoring of floor crack structures under high confined water pressure in deep coal mining: A case study of Hebei, China
Zhang et al. A simple and efficient way to detect the mining induced water-conducting fractured zone in overlying strata
Li et al. Prevention and control of water inrushes from subseam karstic Ordovician limestone during coal mining above ultra-thin aquitards
Yin et al. Prevention of water inrushes in deep coal mining over the Ordovician aquifer: A case study in the Wutongzhuang Coal Mine of China
Xu et al. Determination of Mining‐Induced Changes in Hydrogeological Parameters of Overburden Aquifer in a Coalfield, Northwest China: Approaches Using the Water Level Response to Earth Tides
Danilieva et al. Allocation of a deep-lying brine aquifer in the rocks of a chemogenic section based on the data of geophysical well logging and 2D seismic exploration
CN105301672A (zh) 一种海域金矿勘查钻探方法
Alber Strength of faults–A concern for mining engineers?
Wang et al. Height measurement of the water-conducting fracture zone based on stress monitoring
Haghi et al. A case study for HCL-based fracturing and stress determination: A Deformation/Diffusion/Thermal approach
Bar et al. Ground Characterization and Design of a Drainage Gallery Tunnel Network for a Large Open Pit Mine in a High Rainfall Environment
Zhai et al. Goaf compaction evaluation based on integrity and permeability measurement of the overburden strata
Dong et al. Characterization and Remediation of Karst Collapse Columns for Mining Safety and Environmental Protection: A Case Study in Renlou Coal Mine, China

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Jiang Cheng

Inventor after: Yu Yongchun

Inventor after: Xu Xinzeng

Inventor after: Guo Yuqiang

Inventor after: Fang Wanwei

Inventor after: Ji Changxing

Inventor after: Zhao Xinmen

Inventor before: Jiang Cheng

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170718

Address after: 016299 the Inner Mongolia Autonomous Region, Erdos City, Etuokeqianqi Shanghai town sand palm map Village

Patentee after: Inner Mongolia Fucheng Mining Co., Ltd.

Address before: 271200 Shandong city of Tai'an province Xintai Xinwen road two new Xinwen Mining Group Shandong Xinyang Energy Co. Ltd.

Patentee before: Shandong Xinyang Energy Co., Ltd.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20160120

Termination date: 20181224