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        趙各莊礦礦井涌水量預(yù)測方法分析

        2022-06-17 07:39:54趙志偉
        煤炭與化工 2022年5期
        關(guān)鍵詞:涌水量實(shí)測值水文地質(zhì)

        趙志偉

        (河北省煤田地質(zhì)勘查院,河北 邢臺 054000)

        1 概況

        礦井涌水量是指在礦山建設(shè)和生產(chǎn)過程中單位時(shí)間內(nèi)流入礦井(包括各種巷道和開采系統(tǒng)) 的水量,是確定礦床水文地質(zhì)條件復(fù)雜程度的重要指標(biāo)之一,對礦井的經(jīng)濟(jì)技術(shù)評價(jià)有很大的影響,同時(shí)也是礦山設(shè)計(jì)部門確定排水設(shè)備和制定防治水措施的主要依據(jù)。礦井涌水量預(yù)計(jì)方法大致分為兩類:第一類為確定性的數(shù)學(xué)模型法,其中具有代表性的方法為水均衡法、解析法、數(shù)值法;另一類為統(tǒng)計(jì)分析方法,如水文地質(zhì)比擬法、涌水量降深曲線方程法、相關(guān)分析法、時(shí)間序列分析等。近年來也不斷出現(xiàn)一些新的方法,尤其是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,出現(xiàn)了許多智能型的方法,其中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法是最具有代表性和革命性的方法。據(jù)統(tǒng)計(jì),將勘探階段預(yù)測的礦井涌水量與開采后礦井實(shí)際涌水量相比,誤差小于30%的僅有10%,80%的礦區(qū)超過50%,有的甚至誤差達(dá)到數(shù)十倍。造成礦井涌水量預(yù)測誤差大的原因主要有水文地質(zhì)條件未查清、選用的水文地質(zhì)參數(shù)缺乏代表性和數(shù)學(xué)模型選擇不當(dāng)3 個(gè)方面。本文對趙各莊礦自1977 年以來歷次礦井生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告和水文地質(zhì)報(bào)告采用的含水系數(shù)法、相關(guān)分析法、時(shí)間序列法、解析法、BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等礦井的涌水量預(yù)測方法合理性進(jìn)行分析,以期達(dá)到為其它水文地質(zhì)條件相似礦井涌水量預(yù)測方法選擇提供依據(jù)的目的。

        2 預(yù)測方法分析

        2.1 地質(zhì)背景

        趙各莊礦位于河北省唐山市東北古冶區(qū),開平煤田開平向斜之東北端。煤層集中分布于山西組(大苗莊組) 和太原組上段(趙各莊組),可采及局部可采煤層共7 層(5、7、9、11、12-1、12-2、12 煤層),第7、9、12-1、12-2、12 煤層為主采煤層。煤層傾角由緩傾斜區(qū)18°,發(fā)展到西翼急傾斜區(qū)的90°,直至反山區(qū)為倒轉(zhuǎn)70°。受采掘破壞或影響的含水層為5 煤層至12 煤層砂巖裂隙承壓含水層、12 煤層至14 煤層砂巖裂隙承壓含水層、14 煤層至唐山石灰?guī)r砂巖裂隙承壓含水層以及奧灰?guī)r溶含水層。

        2.2 含水系數(shù)法

        趙各莊礦1977 年的生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告采用含水系數(shù)法對礦井涌水量進(jìn)行了預(yù)測。含水系數(shù)法認(rèn)為涌水量同產(chǎn)量有線性相關(guān)性。

        通過對趙各莊礦1978—1982 年涌水量預(yù)測值與實(shí)測值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(表1),誤差均大于30%。該方法僅考慮原煤產(chǎn)量這一單一因素,未考慮開采方法、范圍、進(jìn)度等方面因素的影響,故采用該方法對涌水量進(jìn)行預(yù)測精度較低,應(yīng)用范圍受到限制,但其原理簡單,計(jì)算方便。有人提出將彼此獨(dú)立的各影響因素變量綜合成一個(gè)系統(tǒng),考慮各影響因素的彼此干擾與涌水量的滯后響應(yīng)等,在比擬法基礎(chǔ)上建立應(yīng)用范圍更廣的礦井涌水量預(yù)報(bào)模型[5]。

        表1 原煤產(chǎn)量、涌水量預(yù)測值、實(shí)測值統(tǒng)計(jì)Table 1 Rawcoal production,water inflowpredicted value,measured value statistics

        2.3 相關(guān)分析法

        趙各莊礦1998 年的生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告采用相關(guān)分析法對涌水量進(jìn)行了預(yù)測[7]。報(bào)告中認(rèn)為涌水量主要隨開采深度變化而變化,同開采深度具有某種線性相關(guān)關(guān)系,建立了涌水量隨開采深度的變化曲線,對各水平的涌水量峰值進(jìn)行預(yù)測。

        預(yù)測十一水平、十二水平、十三水平、十四水平正常涌水量峰值分別為2.72 m3/min、2.91 m3/min、3.10 m3/min、3.28 m3/min。趙各莊礦十一水平正常涌水量實(shí)測峰值為3.5 m3/min(2002 年),誤差22%;十二水平正常涌水量實(shí)測峰值為4.64 m3/min(2013 年),誤差37%;十三水平正常涌水量實(shí)測峰值為3.82 m3/min(2013 年),誤差19%;十四水平涌水量還未達(dá)到峰值。誤差在可接受的范圍內(nèi)。

        相關(guān)分析法是一種統(tǒng)計(jì)分析方法,在計(jì)算過程中避開了那些難以確定的水文地質(zhì)參數(shù)及一些未搞清的機(jī)理問題,通過分析因變量與自變量之間的關(guān)系,有助于人們了解問題的機(jī)理,從而有利于建立確定性預(yù)測。該方法的應(yīng)用也有一定的限制,如各因素之間的相關(guān)關(guān)系比較復(fù)雜時(shí),難以擬定回歸方程。隨著開采深度加大,各因素對涌水量的影響也會有所變化,難以形成可靠通用的計(jì)算式。由于不同礦區(qū)的充水影響因素不同,回歸方程具有地域性,應(yīng)用相關(guān)分析法時(shí)需要特別注意。

        2.4 時(shí)間序列法

        趙各莊礦2008 年生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告[8]中預(yù)測十三水平涌水量采用的是時(shí)間序列法。

        報(bào)告中對多年涌水量觀測資料統(tǒng)計(jì)分析,認(rèn)為礦井深部各水平涌水量隨著開采強(qiáng)度的增加達(dá)到最大值,此后,隨著下一個(gè)水平涌水量的增加,上一個(gè)水平涌水量逐漸衰減,而礦井總涌水量相對保持穩(wěn)定。由于十三水平含水層的涌水高峰期已過,雖然由于降雨、斷層和開采影響,涌水量也會有所變化,但屬呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)下的鋸齒狀跳動。取近10 a礦井正常涌水量的平均值2.61 m3/min 作為預(yù)測的礦井正常涌水量。

        通過將2008—2012 年涌水量實(shí)測值與預(yù)測結(jié)果進(jìn)行對比分析,預(yù)測結(jié)果誤差均小于30%,見表2。分析認(rèn)為,此方法對涌水量中長期變化規(guī)律性較強(qiáng)的礦井涌水量預(yù)測很有實(shí)效。

        表2 十三水平正常涌水量預(yù)測值與實(shí)測值對比分析Table 2 Comparison and analysis of predicted and measured values of normal water inflowat thirteenth level

        2.5 解析法

        趙各莊礦2013 年水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告采用解析法對十三水平涌水量進(jìn)行了預(yù)測,采用承壓轉(zhuǎn)無壓的完整井公式預(yù)計(jì)涌水量[9]。

        預(yù)測十三水平正常涌水量為2.53 m3/min,而2013 年正常涌水量實(shí)測值3.82 m3/min,誤差34%。導(dǎo)致誤差偏大原因是裘布依涌水量方程的假設(shè)及簡化條件是地下水為穩(wěn)定流,可將空間流簡化為平面流,且處于穩(wěn)定流動狀態(tài)??墒勤w各莊礦地層傾角18°~90°,不能滿足承壓水頂?shù)装宄仕椒植嫉募僭O(shè)條件;報(bào)告中“大井法”預(yù)計(jì)十三水平礦坑涌水量時(shí),計(jì)算水位降深百米以上,“大井”井壁水流早已不是緩變流,且由于不同富水性的多層含水層的復(fù)雜性,在大流量大降深條件下,很難處于穩(wěn)定流狀態(tài)。其物理模型已不符合裘布依涌水量方程的假設(shè)條件。

        2.6 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法

        趙各莊礦2014 年生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告[11]采用BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法對十三水平涌水量進(jìn)行了預(yù)測。預(yù)測十三水平正常涌水量4.08 m3/min,2015 年實(shí)測值3.69 m3min,誤差11%?;谥鞒煞址治鏊惴ㄅcBP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對于礦井涌水量預(yù)測具有一定的可行性,且精度較高,若原始數(shù)據(jù)集和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)良好,BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法可精確擬合結(jié)果[12]。

        BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法預(yù)測涌水量適合于涌水量觀測資料積累豐富的區(qū)域,恰好趙各莊礦積累了多年的涌水量資料,適宜該方法的應(yīng)用。該方法充分考慮了開采面積、降水量、奧灰水位、開采深度和上水平開采面積等涌水量影響因素,得到的涌水量預(yù)測值是有一定參考價(jià)值的。

        3 結(jié)論

        (1) 相關(guān)分析法和時(shí)間序列法比較適合預(yù)計(jì)開采年代久遠(yuǎn)、有多年觀測資料的礦井涌水量,如趙各莊礦。

        (2) 含水系數(shù)法原理簡單、計(jì)算方便,但是精度較低,該方法可以應(yīng)用在預(yù)測新建礦井的涌水量,即利用地質(zhì)和水文地質(zhì)條件相似、開采條件基本相同的生產(chǎn)礦井的涌水量觀測資料來預(yù)測新建礦井的涌水量。

        (3) “大井法”一般適用于簡化的勘探階段或水文地質(zhì)條件簡單的情況,對于開采年代久遠(yuǎn)且地層傾角較大的趙各莊礦不適用。

        (4) BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法全面考慮了各種涌水量影響因素,具有相當(dāng)好的應(yīng)用前景。但對實(shí)際生產(chǎn)來說,充水水源和通道經(jīng)常難以查清,需要時(shí)間序列資料的長期累積,并且一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)往往只適用于某一特定的礦井,其他礦區(qū)則無法使用[13]。該方法有待于研究人員的進(jìn)一步開發(fā)。

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