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        黑格其爾鉛鋅礦床充水因素分析及涌水量計算

        2014-07-07 02:51:00孫立軍
        地球 2014年7期
        關(guān)鍵詞:鉛鋅礦

        孫立軍

        [摘要]巴根黑格其爾鉛鋅礦于2005年7月開始籌建,現(xiàn)邊采邊探中。通過區(qū)域地質(zhì)資料和周邊水文地質(zhì)資料的整理研究,對巴根黑格其爾礦區(qū)礦床充水因素及礦坑涌水量進(jìn)行了分析和計算,為確保黑格其爾鉛鋅礦安全高效及擴大礦山生產(chǎn)規(guī)模提供了水文地質(zhì)依據(jù)。

        [關(guān)鍵詞]鉛鋅礦 充水因素 礦坑涌水量

        [中圖分類號] P641.47 [文獻(xiàn)碼] B [文章編號] 1000-405X(2014)-7-99-3

        0引言

        黑格其爾鉛鋅礦床位于大興安嶺山脈中部主脊地帶,總體地勢西南高,北東低,海拔相對高差在290m左右。該區(qū)為三條水系的發(fā)源地,北東部水系經(jīng)零點、三岔河、五岔河匯入洮兒河,南側(cè)水系由海勒斯臺郭勒匯入歸流河,西側(cè)水系由寶格達(dá)山南牧場流入烏拉蓋水庫。該礦開采近十年,前期資源即將枯竭,為擴大生產(chǎn)規(guī)模,持續(xù)開采礦體的延長、延深部位,如何確定礦床充水因素及涌水量保證礦山安全高效開采成為當(dāng)務(wù)之急。

        1礦區(qū)水文地質(zhì)條件

        科爾沁右翼前旗巴根黑格其爾礦區(qū)大興安嶺山脈中部主脊地帶,是三條水系的發(fā)源地,地貌單元為中低山丘陵區(qū)。呈北西-南東向延伸。地形標(biāo)高990—1280m,相對高差290m,屬低中山地形。當(dāng)?shù)刈畹颓治g基準(zhǔn)面標(biāo)高990m,位于礦區(qū)東部的溝谷中。礦區(qū)地處中低山丘陵地區(qū),礦體呈NE—SW向帶狀展布。區(qū)內(nèi)部分地區(qū)基巖裸露,易接受大氣降水的滲入補給,大氣降水是地下水的主要補給來源。該區(qū)是地下水的補給區(qū),但由于礦區(qū)內(nèi)山區(qū)植被發(fā)育較差,地形坡降較大,一次降水的持續(xù)時間短,大部降水以地表徑流形式迅速流泄,少部分直接滲入地下補給基巖裂隙水。

        2礦床充水因素

        (1)礦區(qū)首采地段礦體,大部分位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以上,巖石直接裸露地表,風(fēng)化裂隙較為發(fā)育,透水性好,大氣降水入滲為礦床充水的自然因素。

        (2)第四系孔隙潛水,主要分布在地勢低洼的山坡地帶及季節(jié)性溝谷中,由沖積砂礫層、砂層組成,含水層厚度一般小于5.0 m,且地形坡降較大,富水性較差,當(dāng)開采潛水含水層附近及以下礦體時,潛水將沿基巖裂隙和其它導(dǎo)水通道滲入礦坑,造成礦床充水,是礦床充水的間接因素。

        (3)基巖裂隙潛水,含水層遍布整個礦區(qū),主要在近地表發(fā)育不同程度的風(fēng)化裂隙及構(gòu)造裂隙,賦存基巖裂隙潛水,但因所處地勢普遍較高,降水時可接受降水的入滲補給,過后很快便順坡徑流向溝谷排泄,因此,基巖裂隙潛水富水性較弱。當(dāng)?shù)V體與裂隙含水層直接接觸,裂隙水沿風(fēng)化裂隙和構(gòu)造斷裂帶直接進(jìn)入礦坑,造成礦床充水,是礦床充水的直接因素。

        (4)構(gòu)造裂隙水,礦區(qū)內(nèi)的主要存水的斷裂為F2斷裂,也是礦體賦存的構(gòu)造斷裂帶,賦存構(gòu)造裂隙水,當(dāng)開采礦體位于斷裂構(gòu)造帶或附近時,構(gòu)造裂隙水會沿構(gòu)造裂隙和斷裂帶直接進(jìn)入礦坑,造成礦床充水,是礦床充水的直接因素。

        3礦坑涌水量預(yù)測

        3.1計算參數(shù)的確定

        在礦區(qū)工程控制范圍內(nèi),受構(gòu)造裂隙及風(fēng)化裂隙的控制,各含水層的富水性和滲透性有一定的差異。由于礦體位于地勢較高的中低山丘陵地區(qū),區(qū)內(nèi)主要含水層為基巖裂隙潛水,礦坑涌水量預(yù)測主要涉及基巖裂隙潛水,因此,根據(jù)礦區(qū)水文地質(zhì)條件,各計算參數(shù)確定如下:

        (1)含水層厚度H值的確定:基巖裂隙潛水含水層厚度,選用三個水文地質(zhì)鉆孔揭露的含水層厚度的平均值,為78.80m。

        (2)含水層滲透系數(shù)K值的確定:依據(jù)礦區(qū)水文地質(zhì)孔抽水試驗資料,用裘布依潛水完整井涌水量公式求得值的平均值。由于ZK6-132 號鉆孔涌水量較小,本次計算選用ZK1—1和SZK500-1號鉆孔抽水試驗資料計算值0.01m/d。

        (3)影響半徑R值的確定:選用ZK1—1和SZK500-1號鉆孔抽水試驗資料計算值的平均值32.55m。

        (4)降深S值的確定:根據(jù)ZK1—1、SZK500-1和ZK6-132號水文地質(zhì)孔資料,孔深分別為339.20m、364.40m和461.10m,水位標(biāo)高為1038.88m、1041.64m、1051.53m,控制標(biāo)高在699.68—677.24—590.43m。現(xiàn)在礦山開采標(biāo)高為770m中段,根據(jù)礦體形態(tài)、產(chǎn)狀及礦區(qū)水文地質(zhì)條件,以及礦山坑道開拓現(xiàn)狀,本次水文地質(zhì)勘查工作擬對740m水平中段礦坑涌水量進(jìn)行估算,在水文地質(zhì)孔控制標(biāo)高范圍內(nèi)。為達(dá)到開采階段疏干排水的目的,設(shè)計水位降深確定為:三個水文孔揭露的基巖裂隙水含水層最大厚度作為設(shè)計水位降深,即97.90m,進(jìn)行井筒及坑道涌水量預(yù)測。

        3.2水文地質(zhì)邊界條件的確定及計算公式的選擇

        礦區(qū)范圍內(nèi),基巖風(fēng)化裂隙普遍含基巖裂隙潛水,含水層在單一水平方向邊界條件為無限供水邊界,垂向上穿越弱風(fēng)化帶后的完整基巖視為底部隔水邊界。

        (1)估算井筒涌水量計算

        根據(jù)礦區(qū)水文地質(zhì)邊界條件及水文地質(zhì)孔抽水試驗資料,確定Q—S曲線類型屬對數(shù)曲線型,含水層可認(rèn)為是均質(zhì)的、各向同性的潛水含水層,故采用裘布依穩(wěn)定流公式進(jìn)行計算。由于本次計算的井筒涌水量為礦井疏干性排水涌水量,水位降深需降至開拓水平中段或含水層底版,因此,采用計算公式如下:井筒涌水量:Q井=1.366K;井筒影響半徑:R=2S

        式中:H:含水層平均厚度(m);K:滲透系數(shù)(m/d);Q井:井筒涌水量(m3/d);R:井筒影響半徑(m);r:設(shè)計井筒半徑(m)。

        (2)坑道涌水量計算

        根據(jù)礦體形態(tài)和產(chǎn)狀,坑道涌水量計算選用“大井”法和“水平坑道”法分別計算,對礦體開采水平中段的740.00m標(biāo)高的坑道涌水量進(jìn)行預(yù)測。

        “大井”法坑道涌水量:Q坑= ;“大井”半徑:r0=0.565 ;“大井”影響半徑:R0=R+r0=2S+ 0.565

        式中:r0:“大井”引用半徑(m);R0:“大井”影響半徑(m);S:設(shè)計水位降深(m);H:含水層平均厚度(m);K:滲透系數(shù)(m/d);F:設(shè)計開采坑道系統(tǒng)面積(㎡);Q坑:坑道涌水量(m3/d);

        3.3礦坑涌水量預(yù)測

        在確定了水文地質(zhì)邊界和各計算參數(shù)之后,分別對不同開采水平中段的井筒涌水量和礦坑涌水量進(jìn)行預(yù)測,計算數(shù)據(jù)及涌水量計算結(jié)果分別列于表1表2。

        (1)礦區(qū)范圍內(nèi),基巖風(fēng)化裂隙普遍含基巖裂隙潛水,當(dāng)開采礦體位于潛水水位標(biāo)高以下時,基巖裂隙潛水會通過裂隙通道滲入礦井或坑道,造成礦井涌水。

        (2)由于礦區(qū)構(gòu)造條件的影響,基巖裂隙水與山間谷地的第四系孔隙潛水有密切的水力聯(lián)系,當(dāng)開拓水平降至山間谷地潛水位以下時,開采溝谷附近及以下礦層時就應(yīng)考慮潛水下滲能力,開采時應(yīng)引起重視,以免造成礦坑發(fā)生突水的可能性。

        4結(jié)論

        通過對礦區(qū)水文地質(zhì)條件研究,認(rèn)為大氣降水是礦區(qū)地下水的唯一補給來源,礦床充水主要因素為大氣降水入滲補給的基巖裂隙水。同時,結(jié)合實際采用“大井”和“水平坑道”方法計算了坑道涌水量。為礦山深部水平規(guī)劃和建井的水文地質(zhì)依據(jù),為礦山進(jìn)一步擴大生產(chǎn)規(guī)模提供了保障。

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