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        木耳溪金屬礦開采技術條件分析評價

        2022-12-25 10:50:22龍?;?/span>
        世界有色金屬 2022年16期

        周 俊,龍?;?/p>

        (貴州省有色金屬和核工業(yè)地質勘查局一總隊,貴州 清鎮(zhèn) 551400)

        木耳溪錳礦行政區(qū)劃隸屬貴州省銅仁市松桃縣孟溪鎮(zhèn)管轄,距松桃縣城公路里程數(shù)約50km,距渝懷鐵路孟溪站約18km,松桃至孟溪鎮(zhèn)有省道S304通過,礦區(qū)有簡易公路及鄉(xiāng)村公路與S304相連,交通條件方便,全區(qū)網(wǎng)絡覆蓋,通信條件好。礦區(qū)地理極值坐標為東經(jīng)108°53′05″~108°55′40″,北緯28°03′22″~28°04′31″,礦區(qū)呈不規(guī)則多邊形,面積6.59km2。礦區(qū)礦石資源量145.12萬噸,其中控制錳礦石資源量為84.41萬噸,推斷錳礦石資源量為60.38萬噸,分布標高為+450m~+690m。礦床開采技術條件對礦產(chǎn)資源開發(fā)的經(jīng)濟意義影響巨大,礦產(chǎn)勘查報告審查備案中,礦床開采技術條件勘查程度具有一票否決權,查明其開采技術條件,特別是水文技術條件的查明迫在眉睫,意義重大。

        1 礦區(qū)水文地質條件

        1.1 區(qū)域水文地質概況

        木耳溪錳礦礦床區(qū)域上位于烏江和沅江兩水系之分水嶺之烏羅-大屋水文盆地,北起筆架山,南至思力董-小灣瑙,東起大坳,西至楊家灣,分屬松桃、印江兩縣所轄,地理坐標東經(jīng)107°50′05″~108°55′56″,北緯27°59′55″~28°06′09″,為一個完整的水文地質單元,面積約75km2。

        區(qū)域含水層第四系富水性弱。寒武系紐芬蘭統(tǒng)及第二統(tǒng)(?1-2)清虛洞組白云巖和灰?guī)r含巖溶水,富水性強;九門沖組細晶灰?guī)r、牛蹄塘組底部硅質磷塊巖含巖溶裂隙水或承壓裂隙水,富水性弱。震旦系(Pt33)燈影組、陡山沱組白云巖含巖溶水,富水性強。南華系(Pt32)南沱組冰漬礫巖及含礫質砂巖、粉砂質粘土巖,大塘坡組第一段含錳礦層及富祿組的長石石英砂巖、砂巖、冰磧礫巖等,富水性弱,含基巖裂隙水或承壓裂隙水。

        區(qū)域內(nèi)寒武系高臺組(?3g)、杷榔組(?2p)、變馬沖組(?2b)、南華系大塘坡組第一段(Pt32bd1)及青白口系張家壩組(Pt31dzh)為相對隔水層,其巖性為泥質白云巖、砂質頁巖、粉砂質粘土巖及板巖等。

        1.2 礦區(qū)水文地質條件

        1.2.1 氣象水文

        礦區(qū)內(nèi)氣候屬中亞熱帶季風氣候,冬冷夏熱,春溫秋爽,四季分明,氣候宜人,雨量充沛,熱量豐富。據(jù)氣象資料,區(qū)內(nèi)12月至翌年2月為旱季,年均氣溫為10℃,月均最高氣溫為25℃,月均最低氣溫為2℃,1~2月有霜凍,全年無霜期大約291天;年均降水量為1386.45mm,月最大降水量為1194mm,日最大降水量為101mm,5~7月份為雨季,降水量達898mm。降雨豐富,溪流眾多,北部有由北西、南西-北東流的木耳溪、青石溪,屬長江流域沅江水系。

        1.2.2 地形地貌

        礦區(qū)地形上以山谷相間斜坡地形為主,屬河流侵蝕切割地貌,地勢陡峻,總體地貌是南東高北東低,形成多個“V”字形峽谷,山脈呈北東向展布。最低處位于礦區(qū)北東端,海拔標高為480m,為當?shù)刈畹颓治g基準面,最高處位于礦區(qū)南東側,海拔標高970m,最大高差490m,一般高差一般高差300m~400m,屬云貴高原貴州東部的中低山地貌。

        1.2.3 地層含隔水性

        礦區(qū)及其鄰近范圍內(nèi),各地層含隔水性分述如下。南華系富祿組(Pt32bf)含基巖裂隙水,富水性弱,該層為礦層的底板直接充水含水層;大塘坡組第一段(Pt32bd1)習稱為“含錳巖系”,厚0~25m,含基巖裂隙水,富水性極弱,該層為礦層的頂板直接充水含水層;大塘坡組第二段(Pt32bd2)厚170m~217m,該層含基巖裂隙水,富水性弱;南沱組(Pt32cn)含基巖裂隙水,富水性弱。震旦系陡山沱組(Pt33d)為碳酸鹽巖巖溶裂隙水及基巖裂隙水組合,富水性中等,遠離礦層,對礦床充水基本無影響;燈影組(Pt33b?dy)為碳酸鹽巖巖溶裂隙水及基巖裂隙水組合,富水性中等,遠離礦層,對礦床充水基本無影響。寒武系牛蹄塘組(?1-2n)該層含基巖裂隙水,富水性弱,層遠離礦層,對礦床充水基本無影響;九門沖組(?2jm)遠離礦層,對礦床充水基本無影響;變馬沖組(?2b)含基巖裂隙水,富水性弱,遠離礦層,對礦床充水基本無影響。第四系(Q)主要分布在斜坡、河谷及山間低洼地帶,巖性為粘土、亞粘土、砂、礫等,結構疏松。地下水類型主要為孔隙水,在調(diào)查區(qū)未發(fā)現(xiàn)泉點,對礦層充水無影響。

        1.2.4 主要構造破碎帶的水文地質特征

        礦區(qū)內(nèi)搖香董正斷層(F1)位于礦區(qū)北東角搖香董附近,總體呈北東向(39°~219°)延伸,傾向北西,傾角62°,區(qū)內(nèi)延伸長約1km,斷距約30m,斷層上、下盤皆為大塘坡組的粉砂質粘土巖和南沱組的冰磧礫巖,該斷層未切割錳礦層,對礦床充水不影響。道塘正斷層(F3)位于礦區(qū)中部斜穿道塘水庫,總體呈北東向(45°~225°)延伸,傾向南東,傾角83°,區(qū)內(nèi)延伸長約1.8km,斷距約15m~25m,斷層的南東盤為上盤,上盤為大塘坡組的粉砂質粘土巖和南沱組的冰磧礫巖,下盤的地層主要為富祿組的砂巖,大塘坡組的粉砂質粘土巖和南沱組的冰磧礫巖,該斷層未切割錳礦層,對礦床充水不影響;木耳溪正斷層(F5)為礦區(qū)內(nèi)的一級斷裂,從礦區(qū)北西角干田灣附近穿過,總體呈北東向(64°~244°)延伸,傾向南東,傾角74°,其上、下盤巖性主要為南沱組的冰磧礫巖,斷距不詳,該斷層未切割錳礦層,對礦床充水不影響。

        1.2.5 地表水及地下水動態(tài)

        礦區(qū)內(nèi)溝谷發(fā)育,泉井(點)地表出露較多,受大氣降水控制,主要匯入礦區(qū)中部的道塘水庫;區(qū)內(nèi)河水、溝水一般在暴雨后短時間內(nèi)流量暴漲,雨后水位迅速下降,枯水期流量明顯變小,流量變幅較大。地表水的變化與降水量的變化趨于一致性,水溫隨氣溫變化而變化。礦區(qū)內(nèi)地下水主要以基巖裂隙水的形式存在,經(jīng)長觀顯示,流量隨季節(jié)性變化幅度較小;對礦區(qū)做了Pt32bd2、Pt32bd1及Pt32bf組的混合抽水試驗,進行了3個降深抽水,求得滲透系數(shù)為0.0062,由此可知該礦區(qū)范圍內(nèi)地下水系統(tǒng)含水性整體含水性弱。

        1.2.6 充水因素分析

        (1)充水來源。

        直接充水水源是礦體頂板大塘坡組第一段(Pt32bd1)及礦體底板富祿組(Pt32bf)所含的基巖裂隙水含水層,礦山開采過程中,將直接進入礦坑,成為礦床充水的直接水源。間接充水水源有大塘坡組第二段(Pt32bd2)基巖裂隙水地下水,與含礦層之間有底部的炭質頁巖相隔,這些裂隙水通過構造裂隙、冒落裂隙等通道進入礦井。道塘水庫位于礦區(qū)的中部,相應庫容為1690萬m3,當?shù)V床開采標高低于水庫的水位時,水庫的水將會通過構造裂隙、冒落裂隙等充向礦床。

        (2)充水通道:主要構造裂隙、冒落裂隙。

        構造裂隙其導水性隨深度的加大而變?nèi)酰瑸闇\部錳礦礦床充水的直接通道。采礦期間產(chǎn)生的冒落裂隙將會起到主要的導水作用,其作用是使錳礦巷道與上覆含水層、地表水體等溝通,從而使上述各類充水水源滲入或涌入礦井;通過計算,落帶最大高度為8.0m,導水裂隙帶最大高度為35.53m,采礦影響頂板總高度為43.53m。礦區(qū)礦層上覆隔水層均大于43.53m,在深部采礦時導水裂隙帶導通錳礦層與道塘水庫之間的水力聯(lián)系的可能性小。

        (3)礦區(qū)充水因素及地下水的補給、徑流、排泄條件。

        礦區(qū)內(nèi)地下水補給來源主要靠大氣降水及礦區(qū)北東側的道塘水庫,通過基巖裂隙直接滲透至含水層,含水層露頭面積少,成帶狀分布,受水面積小,僅在低洼及溪溝部分有地表水滲透,未來礦坑充水主要受礦層層間小斷層和裂隙控制。礦區(qū)充水直接靠大氣降水和地表水補給,經(jīng)地下徑流之后,以泉點形式排出地表,再補給地表水。道塘水庫是礦區(qū)的補給來源也是排泄通道,在采礦過程中,位于道塘水庫蓄水水位之上的礦石資源量,可采取自然排水,而埋于道塘水庫蓄水水位以下的部分資源量,要特別注意道塘水庫對礦坑充水的影響。

        1.2.7 供水水源

        礦坑涌水由于含錳比較高,不能直接進行利用為礦山生活生產(chǎn)用水。礦區(qū)北東側的坪南河,是道塘水庫下游河流,未受工業(yè)污染,坪南河流量較大,常年流水,枯季調(diào)查其流量為220L/s。取水樣進行水質分析,達到生活飲用水標準,可作為未來礦山生產(chǎn)和生活水源地。

        1.2.8 水文地質類型

        礦體頂板大塘坡組第一段(Pt32bd1)及礦體底板富祿組(Pt32bf)所含的基巖裂隙水,即礦床為頂、底板直接充水;區(qū)內(nèi)主要礦體的大部分位于當?shù)厍治g基準面以上,而有小部分礦體位于最低侵蝕基準面以下,上覆層較厚且存在隔水層,地形有利于自然排水。綜上所述,礦區(qū)為以裂隙充水為主的直接充水礦床,水文地質類型屬第二類,水文地質條件復雜程度為中等復雜。

        2 礦井涌水量預測

        2.1 涌水量預測的原則、范圍及邊界條件

        本次研究礦體產(chǎn)出標高為+450~+690m,采用+450m標高以上礦層的開采面積估算范圍0.578816km2計算未來錳礦開采的礦井涌水量。先期開采區(qū)離露頭區(qū)較近,開采地段的外圍多為自然疏干邊界。

        2.2 預測方法及預測結果

        2.2.1 大井法

        根據(jù)礦區(qū)水文地質結構,未來開采中地下水向礦井的充水定為潛水運動,故礦井涌水量預算公式采用無壓“大井”公式計算,計算得Q一般為670.11m3/d,Q最大為1427.33m3/d。

        2.2.2 比擬法

        利用鄰近白石溪錳礦生產(chǎn)礦山的生產(chǎn)資料,采用“水文地質比擬法”預測+450m標高以上水平礦坑涌水量,具體算得出:Q一般為1709.69m3/d,Q最大為3641.64m3/d。

        2.2.3 涌水量預測結果及評述

        經(jīng)過上述預測,用“大井法”自含水層抽水試驗成果,基本上反映了礦床主要充水含水層的富水性及導水性?!氨葦M法”預算建立在水文地質條件相似的生產(chǎn)礦井調(diào)查資料基礎上,涌水量數(shù)據(jù)來源于生產(chǎn)實踐,建議采用“比擬法”預測結果作為未來礦山總體建設規(guī)劃和礦井設計的依據(jù),一般涌水量為1709.69m3/d,最大涌水量為3641.64m3/d。

        3 礦區(qū)其他開采技術條件

        3.1 礦區(qū)工程地質條件

        3.1.1 工程地質巖組劃分

        根據(jù)礦區(qū)內(nèi)各巖組的工程地質特性、物質成份及其組合關系分析,可將礦區(qū)內(nèi)的工程地質巖組劃分松散巖組、軟質巖組和硬質巖組三類。松散巖類工程地質巖組為第四系粘土、亞粘土、卵石、砂礫石等,其自然斜坡穩(wěn)定性差,結構松散,力學強度低,易產(chǎn)生滑坡。軟質巖類工程地質巖組為炭質頁巖、粉砂質粘土巖、砂質頁巖及粉砂巖,巖石力學強度低,局部地段風化程度高,工程力學性質差,斜坡自然穩(wěn)定性差,易發(fā)生滑坡、滑塌等地質災害。硬質巖類工程地質巖組主要巖性為灰?guī)r、白云巖、含礫(冰磧)砂巖、長石砂巖、石英砂巖,其巖石力學強度高,工程地質條件好。

        3.1.2 巖土體工程地質特征評價

        錳礦層位于Pt32bd1底部地層中,其直接頂板為Pt32bd1的炭質頁巖為軟質巖類,巖體質量級別較差,其頂板穩(wěn)定性較差。礦層直接底板為Pt32bf的含礫砂巖,巖體完整,巖體質量級別較好,底板穩(wěn)定性較好。礦區(qū)內(nèi)分布的軟質巖組普遍,其物理力學性質和抗風化能力均較差,受風化和構造等節(jié)理裂隙影響,其穩(wěn)定性較差,易失穩(wěn),邊坡穩(wěn)定性總體較差。

        綜上所述,礦區(qū)工程地質條件屬于第二類第二型,即堅硬-半堅硬巖層為主的工程地質條件中等的礦床,不良工程地質問題單一,對礦床開采影響不大,工程地質條件復雜程度為中等復雜。

        3.2 礦區(qū)環(huán)境地質條件

        3.2.1 地震及不良地質現(xiàn)象

        礦該區(qū)地震基本烈度為小于Ⅵ度區(qū),地震峰值加速度小于0.05g,區(qū)域地殼穩(wěn)定。目前未發(fā)現(xiàn)有滑坡、崩塌、地表塌陷、泥石流等不良地質現(xiàn)象存在。礦區(qū)內(nèi)出露地層巖性主要為碎屑巖類巖石,該類巖石易風化,力學性質較差,穩(wěn)定性亦較差,應預防上述不良地質現(xiàn)象的發(fā)生。未來井下開拓開采及礦床疏干排水,可能在地表誘發(fā)崩塌、地裂縫、地面塌陷等地質災害,其發(fā)生的可能性大,其危害性大。

        3.2.2 礦區(qū)水環(huán)境

        地表水及地下水的污染評價:由于礦石和圍巖中含有害元素,經(jīng)過溶濾作用可能隨礦井污水一起排出地面,污染地表水體;礦井水的主要污染物為巖粉、錳粉等懸浮物(SS),含有較多的有機物、有機碳元素,從而使廢水中化學需氧量(COD)偏高;生活污水懸浮物、細菌含量及生化需氧量(BOD)值較高。因此,礦井水和生活污水排放后,將會污染地表水體、地下水,影響地表水環(huán)境;有害元素隨水滲入地下,也會造成對土壤污染。

        地下水的變化預測:隨著開采面積的增大,開采時間的增長,溝通裂隙導水帶,含水層中的地下水就會直接進入礦坑,以礦井為中心的降落漏斗趨于穩(wěn)定,水位不斷降低,部分含水層由層壓轉為無壓,礦井排水量靠入滲補給,處于補、徑、排平衡狀態(tài)。礦井開采進入后期,由于含水層部分被疏干,導水裂隙帶和節(jié)理裂隙被逐步充填,地表入滲補給量逐步減少,則礦井排水量逐步衰減。礦井開采進入末期,在其影響范圍內(nèi),礦井排水變小或不排水。

        綜上所述多種制約環(huán)境地質的因素,礦區(qū)環(huán)境地質屬第二類。

        4 結論

        礦區(qū)內(nèi)最低開采標高位于當?shù)厍治g基準面之下,錳礦層和地表有較厚的隔水層,而且地形有利于自然排水,充水水源為大氣降水和地下水;礦區(qū)涌水量Q一般為1709.69m3/d,Q最大為3641.64m3/d,礦山水文地質條件屬中等類型。礦層頂板屬軟質巖類,穩(wěn)定性較差;底板屬硬質巖類工程地質巖組,底板穩(wěn)定性較好;地表巖土體受風化等構造節(jié)理裂隙影響,其穩(wěn)定性較差,礦山工程地質條件屬中等。礦山環(huán)境地質條件屬中等類型。礦區(qū)開采技術條件屬中等復雜類型。

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