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文档简介

1、露天矿防治水措施第一节露天区水文地质条件一、地形地貌、水文、气象矿区地形总体为南北高、中部较低,最高点位于矿区北部,海拔标高为 1504.5 米,最低点位于矿区中部,海拔标高为1408.2 米,最大高差 96.3 米。一般海拔标高为 14301470 米,相对高差 40 米左右。矿田内无较大的地表水系。本区属干旱半沙漠高原大陆性气候,冬季寒冷漫长,夏季干燥炎热,昼夜温差大,春秋季节少雨多风。据乌海市气象局资料:年最高气温 38.6,年最低气温-32.6,年平均气温7.88.2;年平均降水量 357.6mm,且多集中于 7、8、9 三个月;年蒸发量为 3919.3mm, 为年平均降水量的 10

2、倍之多;冬春季节多刮西北风,夏秋季节多刮东南风,平均风速3.2m/s,最大风力8 级,最大风速可达24m/s。每年 11 月初封冻,至次年 4 月解冻,最大冻土深度为 1.24m。二、矿区水文地质条件矿区内直接充水含水层以孔隙含水层为主,裂隙含水层次之,直接充水含水层的富水性弱(q0.1 升/秒米),苛素乌逆断层的导水性弱,补给条件、迳流条件均较差。因此,矿区水文地质勘探类型为第一二类第一二型。即水文地质类型为简单中等类型。5第二节地下水控制一、矿坑充水因素分析露天先期开拓时,首先遇到的是第四系孔隙潜水直接向矿坑涌 入,将成为露天矿直接的充水水源,当开拓至煤组时,煤组含水岩组裂隙承压水沿裂隙直

3、接漏入矿坑。随着采场采深的不断增加和时间的延续,矿坑涌水量将不断减小,此时矿坑涌水量取决于各直接充水含水层的区域补给强度。本区年降水较为集中,降雨迳流量将直接进入矿坑。二、采场涌水量计算采场涌水量由降雨径流量和地下涌水量两部分组成。由于水文地质资料不足,对上部第四系的上层滞水含水层和煤系地层裂隙含水层的水文地质条件及参数掌握不够,根据井工煤矿开采过程中正常涌水量的统计数据,故采用类比法估算地下涌水量为60m3/d。三、地下水控制根据水文地质特征,地下水对生产影响不会很大,设计确定不需设独立的疏干工程。第三节采掘场排水一、采场排水方式的确定根据露天开采工艺、开采程序及矿床水文地质条件,综合考虑排

4、水系统构成,设计在采场内设截水沟、导水沟,在采场最低处设集水坑。坑下采用移动泵站的排水方式。沿端帮设排水管线,通过坑下排水管网排至地面总排水沟内或汇集后作为矿区绿化用水或道路洒水。随着采剥时段的不同,煤层底板的出露面积大小是循环往复动态变化的,相应的积水空间也是动态变化的。由于汇水空间狭小,排水和生产相互有干扰,需要及时调整泵站的位置和排水设备的能力,泵站移设较频繁,另外应在煤层顶板接排水管设置消防管路,防止煤层着火。二、正常排水量的计算1、正常降雨迳流量采用多年雨季月平均降雨量 16.1mm计算采场正常降雨量,采场正常降雨迳流系数为 0.4,内排土场正常降雨迳流系数为 0.1。2、暴雨迳流量

5、设计频率P=5%,采掘场暴雨迳流系数为 0.5,内排土场为 0.2,暴雨月一次最大降雨量 92.25mm。达产后正常生产时期矿坑涌水量计算见表 8-3-1。坑内正常排水量表表 8-3-1月平均降雨汇水面积迳流系最大暴雨量地下水量正常降雨迳流量量(mm)(km2)数(m3/7d)(m3/d)(m3/d)16.10.740422541120183三、矿坑排水设备选择坑内正常时期排水设备的选择主要考虑地下水和雨季日平均降雨量所形成的地表迳流汇入坑内的排水。根据计算出的正常时期排水量和设计频率下的暴雨迳流限时排出量,具体排水设备选择见表 8-3-2。具体在生产中根据实际情况可选较便宜的潜水泵并调节泵的

6、型号。主排水设备及材料表表 8-3-2主要设备与材料名称型号主要参数数量备注流量 Q=20m3/h双吸离心泵200QJ20-175/132 台1 台备用扬程 H=150190mN=18.5kW配带电机Y250-2 型2 台1 台备用V=380V总排水管无缝钢管 25072600m分排水管无缝钢管 200620010%夹布铠装胶管6 寸10010%Q=100m3/hH=70m暴雨泵MD 型耐磨多级离心泵N=60kW1 台第四节地面防排水采区由南向北推进,根据地形特点,设计考虑在拉沟位置的上游设置简易挡水堤,避免雨季洪水进入采坑;由于有内排土场的拦截,在实现内排后南部汇水不会进入采区。内外排土场只需在上游汇水处修筑简易挡水堤即可。有运输条件时挡水堤利用采掘场剥离物排土筑坝,无运输条件时挡水堤可由挖掘机就地挖添筑坝。挡水堤位置详见总平面布置图。挡水堤设计参数见表 8-4-1。顺堤高堤顶宽边 坡 系 数名称备注序(m)(m)上游下游11 号挡水堤2.002.001:1.51:122 号挡水堤2.002.001:1.51:1表 8-4-1挡水堤设计参数表通过

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