鄭 剛
(山西省煤炭地質(zhì)114勘查院,山西 長治 046011)
山西是我國主要的產(chǎn)煤區(qū),位于華北石炭二疊紀(jì)煤田的巖溶—裂隙水害區(qū),區(qū)內(nèi)面臨的主要水害問題為煤層底板巖溶裂隙突水和老空透水[1]。隨著煤炭開采強(qiáng)度的不斷加大以及采礦活動向深部延伸,礦井不僅面臨同層采空區(qū)積水的威脅,而且也面臨著底板高承壓碳酸鹽巖地下水的突水威脅[2],因此,研究煤層底板裂隙巖溶水水文地質(zhì)特征,科學(xué)評價其對煤層開采的突水危險性,是確保煤層安全開采的重要保障[3]。
霍爾辛赫礦井批準(zhǔn)開采3#煤層,面積71.394 7 km2,生產(chǎn)規(guī)模300萬t/a,隨著采掘工程的進(jìn)展,井田開拓面積不斷擴(kuò)大并且采掘逐步向深部延伸,目前礦井已經(jīng)全面進(jìn)入+450水平帶壓開采過程中,煤層底板承受的奧灰水及太灰水壓力也逐漸增大。隨著采掘活動向深部延伸,礦井開采水文地質(zhì)條件將逐漸趨于嚴(yán)峻。通過地質(zhì)鉆探、巖芯精細(xì)描述、鉆孔抽水試驗、水化學(xué)分析及水文地球物理測井等工程技術(shù)手段進(jìn)行了探查、綜合分析及評價,并通過對3#煤層底板上石炭統(tǒng)太原組含水層和中奧陶統(tǒng)石灰?guī)r含水層水文地質(zhì)特征進(jìn)行分析,研究3#煤層帶壓開采條件,評價帶壓開采突水危險性。
在研究底板突水過程中,提出了多種突水評價方法與理論,主要包括突水系數(shù)法、原位張裂與零位破壞理論、強(qiáng)滲通道說、“下三帶”理論等[4],影響煤層底板突水的主要因素有:含水層富水性、地質(zhì)構(gòu)造、隔水層厚度、含水層水壓、礦山壓力、底板巖性組合等。
由于斷裂構(gòu)造對底板裂隙發(fā)育及其富水性起著重要的控制作用,所以斷裂構(gòu)造復(fù)雜程度是煤層底板突水危險性評價的重要影響因素。井田以往地質(zhì)勘查及三維地震勘探共發(fā)現(xiàn)斷層26條,其中正斷層18條,逆斷層8條;礦井在建井及生產(chǎn)期間共揭露斷層47條,其中,正斷層44條,逆斷層3條。巷道初始揭露斷層時,局部有涌水現(xiàn)象,約1~2 m3/h,持續(xù)時間較短,以消耗靜儲量為主,總體講,礦井涌水量變化很小。
高家洼正斷層F2、陶唐逆斷層F3、東郭村逆斷層F4、南鮑村逆斷層F5,據(jù)鉆孔簡易水文觀測,消耗量及回次水位變化不明顯,在1911孔斷層破碎帶進(jìn)行了抽水試驗,水量較小,q=0.004 7 L/(s·m),說明斷層局部富水性、導(dǎo)水性較弱。依據(jù)瞬變電磁勘探資料,預(yù)測斷層富水、導(dǎo)水?dāng)鄬?條(見表1),分別為DF8、DF9、DF10、DF12、DF13、DF14、DF16;預(yù)測不富水、不導(dǎo)水?dāng)鄬?條,分別為DF6、DF11。井巷揭露的斷層時,均表現(xiàn)為弱富水性,目前斷層對礦井充水影響不大。
表1 斷層的導(dǎo)、富水性統(tǒng)計表
根據(jù)煤礦生產(chǎn)實踐,可以含、導(dǎo)水性先對斷層進(jìn)行分類,通過斷層突水類型的劃分,揭示斷層突水的本質(zhì)與特點,有利于煤礦在采掘安全生產(chǎn)中,對防范斷層突水采取有針對性的措施[5]。
三維地震勘探發(fā)現(xiàn)并解釋陷落柱34個,據(jù)實際巷道揭露情況,X11、X15陷落柱不存在,X5、X6、X7、X10、X12陷落柱在實際掘進(jìn)中揭露。據(jù)瞬變電磁勘探資料(見表2),預(yù)測導(dǎo)水、富水的陷落柱共有11個,分別為X8、X10、X12、X13、X14、X16、X17、X18、X19、DX4、DX6,預(yù)測不富水、不導(dǎo)水的陷落柱為X20。采掘生產(chǎn)期間,揭露的陷落柱,表現(xiàn)為弱富水性,對目前礦井充水影響不大。
上石炭統(tǒng)太原組含水層:該含水層主要以砂巖裂隙與石灰?guī)r巖溶裂隙含水為主,主要含水層由數(shù)層砂巖裂隙及K2、K3、K4、K5石灰?guī)r巖溶裂隙構(gòu)成,其平均厚度分別為7.23 m、3.44 m、3.93 m和3.17 m。區(qū)內(nèi)共有17個鉆孔揭穿該層位,鉆進(jìn)中消耗量及水位均變化較小,僅個別鉆孔消耗量稍有增加。2013年井下施工4個太原組長觀孔,發(fā)現(xiàn)不同鉆孔在不同層位均發(fā)生涌水現(xiàn)象,主要涌水層位為:K5、K4、K4下砂巖、K2、K1砂巖,涌水量0.1~50 m3/h,水化學(xué)類型為HCO3-Na型,礦化度693~996 mg/L。據(jù)鄰區(qū)高河井田內(nèi)1001、2001鉆孔混合抽水試驗資料:q=0.000 24~0.001 3 L/(s·m),K=0.001 1~0.003 7 m/d,水位標(biāo)高+680.77~+682.47 m,水化學(xué)類型為HCO3-Na型。該含水層一般屬弱富水性,富水性具有明顯的不均一性。
表2 陷落柱的導(dǎo)、富水性統(tǒng)計表
中奧陶統(tǒng)石灰?guī)r含水層:該含水層主要由石灰?guī)r、角礫狀灰?guī)r、泥灰?guī)r組成,含水空間主要為巖溶裂隙,含水層主要位于峰峰組上段下部以及上馬家溝組上段。井田內(nèi)2910鉆孔揭露該含水層時,出現(xiàn)井液消耗量增大、孔內(nèi)水位下降現(xiàn)象。通過觀察巖心情況,峰峰組上段、上馬家溝組巖溶裂隙比較發(fā)育,次生的方解石局部充填。井下施工的2-2#奧灰水文長觀孔,鉆進(jìn)至峰峰組上段底部時,出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象,鉆孔涌水量達(dá)到30 m3/h,鉆進(jìn)至上馬家溝組,鉆孔涌水量達(dá)到38.5 m3/h,礦化度1 551~2 994 mg/L,水化學(xué)類型為SO4-Ca·Mg型與SO4·HCO3-Ca·Mg型。據(jù)井田內(nèi)2910孔對O2f+O2S抽水資料:q=0.006 6 L/(s·m),K=0.025 6 m/d,水位標(biāo)高+644.07 m,水化學(xué)類型為SO4·HCO3-Na型。2008年工業(yè)廣場施工2#水源井孔深896.60 m,終孔層位為O2S,揭露奧陶系石灰?guī)r272.70 m,據(jù)O2f+O2S上部抽水資料,出水量為44.8 m3/h,孔內(nèi)奧灰水標(biāo)高為+644.177 m。
奧灰水水位:通過對井田及周邊奧灰水文孔、水井調(diào)查,推測井田內(nèi)奧灰水水位標(biāo)高為+660~+635 m,水力坡度為3‰,徑流方向大致由西南向北東,經(jīng)長治市、潞城,隨辛安泉泉群排泄,符合區(qū)域水文地質(zhì)規(guī)律。
記:在推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),全面從嚴(yán)治黨的背景下,有些單位出現(xiàn)了不作為的情況,認(rèn)為做得少就錯得少。但其實在古代就有不少治理不作為的方法,不知能否借鑒?
圖1 地層綜合柱狀圖
隔水性分析:根據(jù)井田內(nèi)鉆孔資料,太原組K2灰?guī)r底板距離奧陶系峰峰組頂界面距離為14.20~59.65 m,平均厚度29.05 m。隔水層巖性及厚度依次為:上部泥巖、砂質(zhì)泥巖,厚度2.55~7.46 m,平均厚度為4.45 m;中上部泥巖、砂質(zhì)泥巖,厚度1.60~17.40 m,平均厚度7.35 m;下部泥巖、鋁土質(zhì)泥巖(富含黃鐵礦結(jié)核),厚度3.40~29.40 m,平均厚度9.44 m。二者之間存在著穩(wěn)定的泥巖、砂質(zhì)泥巖及鋁土質(zhì)泥巖等隔水巖組,隔水巖層平均累計厚度21.24 m,其間巖性組合為泥質(zhì)巖類與砂巖相互疊置的結(jié)構(gòu),且泥質(zhì)巖類占有相當(dāng)大的比例。根據(jù)鉆探取芯資料,巖石結(jié)構(gòu)總體致密、堅硬,巖心較為完整,裂隙不發(fā)育,這種含、隔水層相間組成的地層結(jié)構(gòu),在不受地質(zhì)構(gòu)造破壞及構(gòu)造裂隙溝通的情況下,具有很好的隔水能力[6],構(gòu)成了上、下組煤層頂、底板良好的阻水屏障。
表3 太灰、奧灰觀測孔各含水層水化學(xué)分析特征表
圖2 太灰?guī)r溶水水化學(xué)特征對比圖
圖3 奧灰?guī)r溶水水化學(xué)特征對比圖
隨著煤礦底板突水機(jī)理及預(yù)測預(yù)報研究工作的逐步形成,底板突水評價采用實用最多的為突水系數(shù)[7-12]。根據(jù)2018年9月1日新頒發(fā)的《煤礦防治水細(xì)則》附錄五中關(guān)于突水系數(shù)計算公式的規(guī)定。
(1)
式中:T—突水系數(shù),MPa/m;P—底板隔水層承受的實際水頭值,MPa;M—底板隔水層厚度,m。
一般情況下,臨界突水系數(shù)TS在具有構(gòu)造破壞的地段按0.06 MPa/m計算,在隔水層完整無斷裂構(gòu)造破壞地段按0.1 MPa/m計算。本井田地質(zhì)構(gòu)造屬簡單類型,臨界突水系數(shù)TS按0.10 MPa/m考慮。本次帶壓開采安全性分區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下:T<0.10 MPa/m,相對安全區(qū)(Ⅰ);T≥0.10 MPa/m,突水危險區(qū)(Ⅱ)。
從礦井資料分析,K3為貧水含水層,K4、K5富水不均,只有K2灰?guī)r較厚,平均7.12 m,以溶蝕裂隙為主,較為富水。據(jù)潞安礦區(qū)北區(qū)其它礦井資料分析,井巷掘進(jìn)揭露K5~K2灰?guī)r時發(fā)生過裂隙巖溶水直接涌入礦井的情況(見表4)。
表4 潞安礦區(qū)北區(qū)礦井涌水情況統(tǒng)計表
由以上分析可以看出,太灰含水層雖然水量不大,一般情況不會對礦井造成嚴(yán)重威脅,但由于距奧灰較近,奧灰含水層在井田內(nèi)富水性不均,由弱至強(qiáng);在太灰突水條件下,很可能引發(fā)奧灰水通過陷落柱和斷層的突水,井田3#煤層帶壓開采受太灰水威脅,應(yīng)加強(qiáng)預(yù)防和重視。
雖然K2、K3、K4、K5灰?guī)r混合含水層為弱富水,但K2含水層相對厚度較大,且距奧灰含水層較近,推測井田水位標(biāo)高為+688 m,3#煤層底板標(biāo)高在+250~+500 m之間,屬全區(qū)帶壓。依據(jù)計算公式,將井田K2突水系數(shù)計算數(shù)值列于表5。
表5 3#煤層開采底板K2含水層突水系數(shù)計算成果表
根據(jù)計算結(jié)果(見表5)分析,太灰K2含水層突水系數(shù)計算值為0.035~0.043 MPa/m,屬于帶壓開采相對安全區(qū)(Ⅰ),井田范圍內(nèi)沒有明顯變化規(guī)律;隔水層厚度由79.70~114.55 m,井田西部隔水層明顯厚于東部;煤層開采隔水層承受K2水壓為3.31~4.24 MPa,井田西部略高于東部。本井田太灰含水層在沒有構(gòu)造導(dǎo)通的情況下太灰水是以層間徑流為主,并且和奧灰含水層水力聯(lián)系較差。
井田中奧陶統(tǒng)峰峰組石灰?guī)r巖溶裂隙含水層埋藏較深,井田內(nèi)最深為730.90 m(2604號孔),最小埋深為633.15 m(1910號孔),水位標(biāo)高+660~+635 m。井田內(nèi)2910孔(位于井田南部)揭露奧灰厚度247.2 m,抽水試驗資料富水性弱,巖溶裂隙不發(fā)育。鄰礦高河井田奧灰水文孔抽水資料表明,其井田北部1402孔富水性強(qiáng),而南部的2001孔富水性弱,存在著較大的差異性。結(jié)合區(qū)域和井田資料分析,井田相鄰于高河井田的西部,因而井田內(nèi)巖溶地下水徑流略滯緩于高河井田,井田處于區(qū)域奧陶系巖溶地下水辛安泉域南徑流區(qū)邊沿與辛安泉域徑流滯緩區(qū)臨界地帶,水質(zhì)較好,富水性弱-中等。根據(jù)抽水資料分析,井田內(nèi)北部富水性強(qiáng)于南部,也存在差異性,同時,東部富水性強(qiáng)于西部,符合區(qū)域規(guī)律[13-14]。井田內(nèi)3#煤層全區(qū)帶壓,依據(jù)計算公式,將井田O2突水系數(shù)計算數(shù)值列于表6。
表6 3#煤層開采底板O2含水層突水系數(shù)計算成果表
根據(jù)計算結(jié)果(見表6)分析,奧灰O2含水層突水系數(shù)計算值為0.019~0.039 MPa/m,屬于帶壓開采相對安全區(qū)(Ⅰ),突水系數(shù)最大值位于井田西北部邊界(3#煤底板標(biāo)高最低處)。3#煤層奧灰水帶壓開采突水系數(shù)及危險性分區(qū)如圖4所示。隔水層厚度由122.90~161.13 m,井田西部隔水層明顯厚于東部;突水系數(shù)在井田范圍內(nèi)無明顯規(guī)律,僅在北部隨著3#煤層埋深深度增加呈增大趨勢。
圖4 3#煤層奧灰?guī)r溶水帶壓開采突水危險性分區(qū)及隔水層等厚線圖
(1)太原組含水層富水性弱,且水量有限,K2含水層是其主要含水巖組。井田內(nèi)3#煤層全區(qū)帶壓,突水系數(shù)為0.035~0.043 MPa/m,屬于帶壓開采相對安全區(qū)(Ⅰ),一般情況不會對礦井造成嚴(yán)重威脅。在太灰突水條件下,可能引發(fā)奧灰水通過陷落柱和斷層突水,應(yīng)加強(qiáng)預(yù)防和重視。
(2)太原組含水層與奧陶系峰峰組含水層在富水性、水化學(xué)類型上均存在明顯差異,在井田范圍構(gòu)造不發(fā)育處太原組含水層與奧陶系峰峰組含水層垂向之間的水力聯(lián)系弱。
(3)奧陶系灰?guī)r含水層富水性弱-中等,在井田內(nèi)北部富水性強(qiáng)于南部,東部富水性強(qiáng)于西部。井田內(nèi)3#煤層全區(qū)帶壓,突水系數(shù)為0.019~0.039 MPa/m,屬于帶壓開采相對安全區(qū)(Ⅰ)。利用3#煤層底板隔水層的防護(hù)能力可以實現(xiàn)礦井安全采煤,但在受構(gòu)造影響地段,應(yīng)查明構(gòu)造性質(zhì),必要時采取相應(yīng)措施,以實現(xiàn)安全采煤。