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        甘肅禮縣馬泉金礦區(qū)涌水量預測及開采對地下水環(huán)境影響評價

        2019-12-26 03:27:34張霖鑫
        世界有色金屬 2019年18期
        關鍵詞:礦帶第四系涌水量

        張霖鑫

        (甘肅省地質礦產勘查開發(fā)局第二地質礦產勘查院,甘肅 蘭州 730020)

        1 地質特征

        禮縣位于甘肅省的隴南低中山地形地貌區(qū),地處西秦嶺山地間斷陷盆地(西禮盆地)西部。境內山巒重疊,坡陡谷深,溝壑縱橫,地形復雜。本區(qū)地處秦嶺褶皺帶內天水—西禮構造盆地,地質構造復雜,斷裂發(fā)育,巖層破碎[1]。區(qū)域新構造運動特別強烈,其特征以大面積隆升為主,河谷發(fā)育。礦區(qū)出露地層主要是中石炭統(tǒng)第一、第二巖性段,為一套淺變質的含炭碎屑巖夾碳酸鹽巖,主要巖性為粉砂質板巖、長石石英砂巖、斑點板巖、千枚狀粉砂質板巖及灰?guī)r等,其次為第四系和少量的新近系、古近系。殺莽河流域地下水系統(tǒng)可視為一個完整而獨立的水文地質單元,位于洮坪河流域的侵蝕構造低中山區(qū)[2]。

        含水巖組在馬泉村上游以石炭系粉砂質板巖、長石石英砂巖、千枚狀粉砂質板巖及灰?guī)r等組合為主,下游為古近系砂巖夾泥巖等,另外在殺莽河河谷區(qū)地下水主要分布在以粉質粘土、砂礫石、卵石為主的第四系含水巖組之中。該地下水以河谷東西兩側分水嶺為界與外圍相鄰的地下水系統(tǒng)相分隔。區(qū)內地下水類型按含水介質、成因時代等可分為第四系松散巖類孔隙水、第三系碎屑巖類孔隙裂隙水及石炭系基巖裂隙水三種。

        2 礦井涌水量預測

        馬泉金礦床擴大范圍內,目前發(fā)現了一號礦帶、三號礦帶、四號礦帶、十號礦帶和二十號礦帶共5條金礦帶,金礦化均賦存于中石炭統(tǒng)第一巖性段第層第一亞層(C21-1-1)的千枚狀粉砂質板巖、千枚狀粉砂質斑點板巖中,礦體及圍巖均不同程度的賦存地下水,地下水類型為基巖裂隙水[3]。由于礦體埋深和厚度各異,本次礦井涌水量將分礦帶進行評價計算。二十號礦帶本次未涉及開采,故本次不再預測礦井涌水量。

        2.1 三號礦帶

        按富水系數法進行了礦坑涌水量的預測工作,預測的正常涌水量為11.42m3/h,最大涌水量為48.51m3/h。計算三號礦帶開采至最低中段1550m時礦井最大涌水量為303.65m3/d,影響半徑345.65m,礦井正常涌水量為276.46m3/d,影響半徑316.69m,由于三號礦體分布于斷裂破碎帶中,礦體呈脈狀,主要開采的為1#、2#、3#金礦體,傾角41°~66°,礦體產狀較陡,各中段控制面積變化很小,因此各中段涌水量只隨開采水位降低值變化而變化。預測結果表明,隨著開采中段的推進,水位下降值逐漸增加,礦井涌水量也逐漸增加,從1630m中段的183.47m3/d增加到1550m中段的303.65m3/d。

        2.2 四號礦帶

        四號礦帶在露天開采后,揭露出兩泉水點,經本次工作實際測定總流量為0.568L/s,即49.05m3/d。該流量即為四號礦帶在平硐開拓正常情況下的地下水總排泄量,儲存量已釋放完畢。

        因此,四號礦帶平硐開拓工段正常涌水量為49.05m3/d,最大涌水量為524.16m3/d。

        計算四號礦帶開采至最低中段1620m時礦井最大涌水量為234.04m3/d,影響半徑203.79m;正常涌水量187.89m3/d,影響半徑203.79m。預測結果表明,隨著開采中段的推進,水位下降值逐漸增加,礦井涌水量也逐漸增加,從1660m中段的109.46m3/d增加到1620m中段的234.04m3/d。

        2.3 一號礦帶

        一號礦帶按涉及平硐開拓部位外推至周圍分水嶺的面積約為0.17km2,正常涌水量按照多年平均降水量(499.4mm/a)入滲補給后的地下水量計算,降雨入滲系數取0.06,不考慮峰期系數,預計礦井正常涌水量為13.94 m3/d。

        據降雨資料,該區(qū)10年一遇的歷史最大24小時降雨量為83.2mm。匯水區(qū)域內的降雨入滲系數取0.06,峰期系數取0.3,預計礦井最大涌水量為254.59m3/d。

        2.4 十號礦帶

        十號礦帶按涉及平硐開拓部位外推至周圍分水嶺的面積約為0.16km2,正常涌水量按照多年平均降水量(499.4mm/a)入滲補給后的地下水量計算,降雨入滲系數取0.06,不考慮峰期系數,預計礦井正常涌水量為13.12 m3/d。

        據降雨資料,該區(qū)10年一遇的歷史最大24小時降雨量為83.2mm。匯水區(qū)域內的降雨入滲系數取0.06,峰期系數取0.3,預計礦井最大涌水量為239.61m3/d。

        3 礦山開采對地下水環(huán)境的影響評價

        3.1 影響范圍評價

        三號礦帶各開采中段礦井涌水量最大為303.65m3/d,礦井排水影響最大半徑范圍為247.55m(沿走向),垂向最大影響深度126m,影響較小。

        四號礦帶各開采中段礦井涌水量分為兩部分,其中平硐開拓工段最大涌水量為524.16m3/d,僅在10年一遇暴雨時發(fā)生,正常涌水量為49.05m3/d,影響范圍均為硐口至上游集雨范圍,分析認為影響較??;地下斜井開拓工段最大涌水量為234.04m3/d,礦井排水影響最大半徑范圍為105.20m(沿走向),垂向最大影響深度51.2m,影響較小。

        一號礦帶各開采中段礦井涌水量最大為254.59m3/d,僅在10年一遇暴雨時發(fā)生,正常涌水量為13.94m3/d。礦井排水影響最大半徑范圍為硐口至上游集雨范圍,分析認為影響較小。

        十號礦帶各開采中段礦井涌水量最大為239.61m3/d,僅在10年一遇暴雨時發(fā)生,正常涌水量為13.12m3/d。礦井排水影響最大半徑范圍為硐口至上游集雨范圍,分析認為影響較小。

        3.2 對區(qū)域地下水資源影響評價

        評價區(qū)地處地下水的徑流排泄區(qū),礦體周圍地下水主要類型為基巖裂隙水,補給來源為大氣降水,評價區(qū)地下水埋深較大,基本不存在潛水蒸發(fā)量,與區(qū)域水資源聯(lián)系不密切。故可以將評價區(qū)的降雨入滲補給量作為評價區(qū)地下水天然資源量。

        采用降水入滲法進行計算,計算公式如下:

        式中,Q天然—地下水天然資源量,m3/a;

        Q降—降水入滲補給量,m3/a;

        α—降水入滲系數,無量綱,取地區(qū)經驗值0.06;

        F—匯水區(qū)面積,km2;

        P—多年平均降水量,499.4mm/a。

        經過計算,整個調查區(qū)所在的殺莽河流域范圍內的地下水天然資源量為223.7×104m3/a。

        可以看出,礦井年涌水量為19.7×104m3/a,只占天然資源的8.8%,表明馬泉金礦開采對區(qū)域地下水環(huán)境影響較小。

        3.3 對第四系含水層影響

        根據礦井排水影響范圍計算成果,金礦開采引起的水位下降區(qū)范圍局部跨過了礦區(qū)內殺莽河河谷,可能導致河谷第四系孔隙潛水向采空區(qū)徑流,涉及到四號礦帶1620m開采中段末端和三號礦帶1號礦體1550m開采中段,均位于各礦帶最低開拓水平,僅在開采末期才會出現預測的最大涌水量和影響范圍,另外,四號礦帶1620m開拓水平與當地侵蝕基準面持平,區(qū)內多為河谷兩側基巖裂隙水向河谷中心的第四系地下水排泄,故第四系地下水側向流入該四號礦井的可能性不大。根據區(qū)域調查及鉆探揭露,第四系松散巖類孔隙水總體富水性差,水量相對貧乏,單井涌水量一般小于100m3/d,同時根據已有地質孔抽水試驗成果,區(qū)內基巖裂隙水滲透系數(K)均小于0.1m/d,屬微透水地層,表明礦區(qū)河谷第四系孔隙含水層底板與采空區(qū)之間圍巖地層透水性差,河谷第四系孔隙潛水對采空區(qū)的補給微弱,金礦開采對區(qū)內河谷第四系孔隙潛水影響較小。

        3.4 對基巖裂隙水的影響

        斜井、巷道主要穿越基巖,采礦期間排出的主要是基巖裂隙水,其礦井排水影響最大半徑范圍為247.55m(沿走向),垂向影響深度126m,在極端情況下(10年一遇暴雨)單日排出的最大水量總和為1556.05m3/d,分析認為對基巖裂隙水影響較小。

        3.5 對礦區(qū)生態(tài)環(huán)境影響

        礦區(qū)位于侵蝕構造低中山區(qū),天然條件下,礦區(qū)及圍巖所含地下水深埋大(大于30m),周邊地質環(huán)境受區(qū)內地下水水位埋深等影響小。根據開發(fā)利用方案,各礦帶將采用地下開采的形式,對地表挖損極少,造成地表生態(tài)環(huán)境破壞的程度和可能性極小。各礦帶礦井排水影響范圍最大不超過250m,小范圍的地下水位下降不會對區(qū)內地質環(huán)境造成不良影響。

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