2023年礦井重大水災事故應急救援預案

2021-05-29 16:17:29 字數 4328 閱讀 3942

※礦2023年礦井

重大水災事故應急救援預案和現場處置方案

二0一一年十二月一日

會審意見表

目錄一、目的與意義4

二、礦井水害4

三、水害應急處置原則12

四、※礦井重大水災抗災排水系統12

五、組織機構及職責14

六、應急救援體系22

七、水害預防與預警27

八、水害報告程式31

九、安全技術措施31

十、水害事故現場應急處置方案32

十一、應急救援預案和現場緊急處置方案的保障措施 ……35

附件: 附表1、指揮部成員通訊錄37

附表2、搶險救援所需材料、裝置、物資清單 ……………38

※礦井重大水災事故應急救援預案

和現場處置方案

一、編制的目的及意義

按照《煤礦防治水規定》和上級有關檔案精神要求,一旦※發生突發性水災事故時,礦屬各級職能部門能做到反應迅速,忙而不亂,有效地實施應急救援,最大限度地減少人員**和財產損失,在組織上、技術上、材料裝置上有針對性的採取有效措施,盡快恢復生產,特制定本預案和現場處置方案。

二、礦井水害

㈠、礦井水害型別

依據造成礦井水害的水源和通道,並結合※礦實際情況,把可能影響※的水害分為以下7種型別:

1、大氣降水

大氣降水是※地下水的主要補給**,所有水害都直接或間接地與大氣降水有關。

2、地表水

季節性河流等地表水體,可能會通過連通礦井井巷的岩石裂隙、斷層裂隙、岩溶孔洞、塌陷區裂隙、老窯、井巷等通道進入礦井,造成礦井充水,影響礦井的生產和安全。

3、含水層水

煤系地層中包含有空隙、裂隙含水層,井巷開拓或開採後,使含水層中的地下水進入礦井,造成礦井充水,影響礦井的生產和安全。

4、斷層水

斷層破碎帶的裂隙、孔洞連通含水層、含水溶洞、老空積水、地表水等水體,當井巷進入斷層破碎帶而引起礦井充水,影響礦井的生產和安全。

5、老空積水

鄰近礦、鄰近的廢棄小煤窯、本礦原有的巷道及採空區蓄積的積水為老空水,當採掘頭面過度接近或進入老空區而引起礦井充水,影響礦井的生產和安全。

6、岩溶水

易溶性石灰石或其它可溶性岩層溶蝕後生的溶隙、溶道、溶洞、並積有地下水,當井巷或工作面過度接近或揭穿時則導致礦井充水,影響礦井的生產和安全。

7、封閉不良的鑽孔水

地質勘探時,鑽孔鑽透含水層、含水溶洞,鑽孔終孔時未封孔(或封閉不良),井巷或工作面揭穿時,導致礦井充水,影響礦井生產和安全。

㈡、礦井水害危險性分析

1、大氣降水水害危險性分析

⑴、對地表水的影響

雨季期間,暴雨強降水發生時,因降雨引發的洪水將會對※礦地表河流的水位和流量產生影響。但地表水體的歷史洪水位遠低於井口標高,且地表表土層較厚距煤層又有較多隔水層,暴雨引發的洪水對礦井構不成淹井威脅,但仍要認真演練防暴雨引發洪水淹井預案,確保萬無一失。

⑵、對地下水的影響

大氣降水雖然是※地下水的最終補給**,但礦井湧水量最大值的出現次數基本上是隨機分布。其最大值在11月份出現5次,即湧水量峰值、谷值不隨大氣降水峰、枯水期出現或滯後出現。礦井湧水量隨降水量的變化呈現較小的波動,與降水量的變化沒有明顯的關係。

⑶、資料**

※降雨量資料取自最近※站,2023年雨季期間日最大降水量:183mm(8月18日)。

2、地表水體水害危險性分析

流經※礦地面的河流有兩條:※河和※河,※河最大洪流量1280m3/s(2023年8月),最高洪水位+145.96m,低於井口標高(主井井口標高為+171.

1m,副井井口標高為+170.8m,※風井井口標高為+166.3m,※風井井口標高為+166.

77m),2023年雨季期間實測流量為578m3/h(2023年8月17日測)。

※河現流量為1271.8m3/h(2023年8月17日測),河水主要**為礦井的排水,水位亦低於井口標高;※水庫與※河連線,庫容量極小,主要用於農田灌溉。由於兩河流流量較小,且地表表土層較厚距煤層又有較多隔水層,故地表水體對礦井構不成水害威脅。

3、含水層水害危險性分析

※礦地下含水層主要有以下幾層:①奧陶系中統馬家溝組灰岩岩溶裂隙承壓含水層(o2);②太原群第二層灰岩岩溶裂隙承壓含水層(c3l2);③太原群第八層灰岩岩溶裂隙含水層(c3l8);④二1煤頂底板(s9、s10)砂岩裂隙承壓含水層;⑤新近系及第四系洪積、沖積孔隙裂隙含水組。

(1)奧陶系中統馬家溝組碳酸鹽岩岩溶裂隙承壓含水層(o2)

該含水層總厚度約400m,岩溶裂隙發育,含豐富的岩溶裂隙承壓水,是本區的主要含水層之一。該層距二1煤平均間距157.71m,水位標高+120.

209~+143.859m,年變幅為23.83公尺(2023年),鄰近礦井最大突水量13507m3/t(井田南部※礦,2023年5月16日)。

奧陶系灰岩廣泛出露於井田西部,直接受大氣降水的補給,形成豐富的地下水,由西向東流入礦區。在區內則通過斷層直接或間接間補給c3l2、c3l8灰岩和二1煤頂底板砂岩(s9、s10)含水層,構成對礦井的威脅。

阻隔o2灰岩與上部直接充水含水層聯絡的良好隔水層分兩部分:①本溪組隔水層,由鋁土質泥岩、砂質泥岩組成,平均厚度29.39m,該層較厚且穩定;②太原組中部隔水層,位於c3l2和 c3l8灰岩含水層之間,由泥岩、砂質泥岩、薄層砂岩、薄層灰岩及薄煤層組成,厚約70m。

因為有較厚的隔水層,正常情況下不會發生o2突水現象,除非遇大的構造。因此,要嚴格執行※號文批覆關於對奧灰帶壓開採安全技術措施的批覆,要嚴格按照《煤礦防治水規定》堅持「**預報、有疑必探、先探後掘、先治後採」的防治水原則;另外,在大斷層側按規定留設有防水煤柱,嚴禁進入煤柱進行採掘活動;同時要根據地面鑽孔水位掌握奧灰水水位動態,做好**預報工作。採掘頭面施工前認真分析水害,編制水文地質情況分析報告並制定相應措施。

(2)太原群第二層碳酸鹽岩岩溶裂隙承壓含水層(c3l2)

c3l2灰岩在本區內發育良好,分布較穩定,厚度4. 19~10.24公尺,平均厚度8.

02m,岩溶裂隙發育,含岩溶裂隙承壓水。該含水層距二1煤層間距106.59~117.

90m,平均間距110.76m,距o2灰岩平均距離38.66m,距c3l8灰岩平均距離80.

75公尺。礦井上部水平生產過程中還未發現該含水層直接向煤層充水現象,但可能會由於f40、f41的切割與o2灰岩對接發生水力聯絡。

阻隔該含水層與下部直接含水層本溪組隔水層,由鋁土質泥岩、砂質泥岩組成,平均厚度29.39m,該層較厚且穩定。阻隔該含水層與上部直接充水含水層聯絡的隔水層為太原組中部隔水層,位於c3l2和 c3l8灰岩含水層之間,由泥岩、砂質泥岩、薄層砂岩、薄層灰岩及薄煤層組成,厚約70m。

因為有較厚的隔水層,正常情況下不會發生c3l2突水現象,除非遇大的構造。要嚴格按照《煤礦防治水規定》堅持「**預報、有疑必探、先探後掘、先治後採」的防治水原則;在大斷層側按規定留設有防水煤柱,嚴禁進入煤柱進行採掘活動;另外要根據地面鑽孔掌握c3l2灰岩水水位動態,做好**預報工作;採掘頭面施工前認真分析水害,編制水文地質情況分析報告並制定相應措施。

(3)太原群第八層碳酸鹽岩溶隙裂隙含水層(c3l8)

c3l8灰岩在區內發育良好,分布穩定,厚度3. 92- 5.23m,平均

4.35m,岩溶裂隙較為發育,含岩溶裂隙承壓水。

該含水層距二1煤層間距27.80~39.71m,平均33.

35m,並且有西北向東南逐漸縮短的趨勢。該含水層是開採二1煤的直接充水含水層,因受f40、f41等斷層的影響與c3l2、o2灰岩含水層發生水力聯絡而得到較大量的補給,呈現水量較大,不易疏幹的含水特徵,構成對二1煤開採的主要威脅。該含水層在礦井開採過程中曾多次突水,最大突水量1210m3/h。

為了保證生產安全,※開採過程中在二水平大巷、三水平南大巷、-520大巷內對該含水層進行了長期疏放,南翼採區的水位已降至-500m,北翼採區已降至-557m。目前南翼-480m以下暫無採面,北翼-520m以下暫無採面。在-520m 以下水平開採過程中應進一步對其疏放,保證礦井生產安全。

採掘頭面施工前認真分析水害,編制水文地質情況分析報告並制定相應措施。

(4)二1煤頂底板(山西組s9、s10)碎屑岩孔隙裂隙承壓含水層

該含水巖組中,由中粒砂岩s9、s10所組成,發育較好,屬二1煤直接頂底板含水層,含孔隙裂隙水。頂板砂岩s10中粒為主,區域性粗粒,平均厚度9.1公尺。

該含水層含水量不大,較易疏幹,一般情況下在採空區初次放頂後進入工作面,或掘進巷道時揭露破碎帶、裂隙進入井巷。在採掘過程中一般表現為淋水,但個別情況也有突水現象,如二水平回風下山見破碎頂板砂岩突水,最大出水量80m3/h。二1煤底板s9砂岩孔隙含水層,含水量不大,正常湧水量3~5m3/小時,但若區域性得到灰岩含水層的補給時,湧水量會相對較大,持續時間較長。

採掘頭面施工前認真分析水害,編制水文地質情況分析報告並制定相應措施。

(5)新近系、第四系洪積、沖積孔隙裂隙含水組

本含水巖(層)組距二1煤頂板含水層300餘公尺,因距二1 煤厚度較大,對二1煤開採無直接影響。該含水層是主、 副井及兩風井井壁淋水的主要組成部分。

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