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文档简介
掘进工作面防治水管理培训课件CONTENTS目录01防治水工作概述02水文地质基础03水害类型及致灾机理04防治水原则与法规标准CONTENTS目录05防治水技术措施06监测预警与应急处置07防治水管理与实践01防治水工作概述矿井水害的危害与影响
人员生命安全威胁水害事故易导致井下人员被困、溺水或窒息,历史上多次造成重大人员伤亡,如2010年山西某煤矿突水事故致数十人遇难。
设备与财产损失突水会淹没巷道、损坏机电设备,造成巨大经济损失,某矿透水事故导致设备损毁价值超千万元,恢复生产需投入大量资金。
生产中断与效率降低水害迫使采掘作业暂停,排水、修复巷道耗时漫长,严重影响矿井生产连续性,导致产能下降,间接损失显著。
矿井结构稳定性破坏水压力可能引发顶板垮塌、底板鼓起等地质灾害,破坏巷道支护结构,增加后续开采难度和安全风险。防治水工作的重要性与目标
保障矿工生命安全矿井水害是煤矿事故的主要原因之一,有效的防治水措施能显著降低突水、透水等事故风险,避免人员伤亡。
维护矿井生产连续性水害会导致掘进面泥泞、设备损坏、生产停滞,通过防治水可减少因水害造成的停工时间,提高整体生产效率。
降低经济损失水害事故往往造成重大财产损失,包括设备损坏、排水费用增加及恢复生产投入等,防治水工作可显著减少此类经济支出。
防治水工作核心目标目标在于通过“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则,构建“查、探、堵、放、疏、截、监”综合体系,确保掘进工作面水文地质条件清晰,水害风险可控。国内外矿井水害防治现状国内矿井水害防治现状我国煤矿水文地质条件复杂,矿井水害事故时有发生。近年来,随着煤矿安全监管力度的加强和防治水技术的进步,矿井水害事故数量和死亡人数呈下降趋势。国外矿井水害防治现状国外一些发达国家如美国、澳大利亚等,煤矿安全生产水平较高,矿井水害事故相对较少。这些国家重视煤矿水文地质勘探和防治水工作,采取了一系列有效的措施来预防和治理矿井水害。02水文地质基础地下水类型及特征孔隙水存在于松散沉积物颗粒间,如河流冲积平原含水层,受大气降水补给明显,季节性涌水量变化大,单位涌水量可达0.0167L/(sm),渗透系数0.18m/d,富水性多为弱至中等。裂隙水赋存于岩石裂隙中,主要为砂岩、砾岩裂隙水,受地表水或其他含水层补给,单位涌水量0.00222~0.0122L/(sm),渗透系数0.00382~0.017m/d,富水性弱,常通过采动裂隙涌入井下。岩溶水存在于可溶性岩石溶洞中,如寒武系、太原组灰岩含水层,具有水量大、水压高特点,单位涌水量可达0.0231L/(sm),水压最高达2MPa以上,易通过断层等通道引发突水事故,对矿井威胁严重。矿井充水条件分析充水水源类型
矿井充水水源主要包括地表水(大气降水、河流、湖泊等)、老空水(古井、废巷及采空区积水)、孔隙水(松散沉积物孔隙中的水)、裂隙水(岩石裂隙中的水)和岩溶水(可溶性岩石溶洞中的水)。充水通道特征
充水通道主要有含水层中基岩裂隙、构造裂隙与采煤裂隙、封闭不良钻孔等。其中,断层破碎带、导水陷落柱及采动形成的导水裂隙带是重要的导水通道。充水强度影响因素
充水强度受水文地质条件、地质构造、开采方法等因素影响。如采掘活动产生的采动裂隙若波及地表水体或强含水层,会显著增加矿井涌水量;断层沟通岩溶水时可能导致突水事故。典型含水层富水性
以侏罗系直罗组裂隙承压含水层为例,其单位涌水量通常为0.000437L/s·m左右,渗透系数约0.00255m/d,富水性弱;而岩溶含水层富水性强,水压高,对矿井安全威胁大。矿井水文地质类型划分划分依据与等级根据矿井受采掘破坏或影响的含水层及水体、老空水分布、涌水量、突水量、开采受水害影响程度和防治水难易程度,划分为简单、中等、复杂、极复杂四级。主要分类指标关键指标包括单位涌水量、矿井涌水量、突水量、含水层富水性、老空水分布及导水通道等,按"就高不就低"原则确定类型。动态划分与修订矿井水文地质类型每3年重新确定,发生重大突水事故(突水量≥300m³/h或死亡≥3人)后1年内必须重新划分。特殊情形判定存在突水淹井致灾因素未消除、发现导水陷落柱、底板灰岩承压水威胁难以安全开采等情形的,直接划分为复杂或极复杂类型。03水害类型及致灾机理地表水水害
地表水水害的定义与水源地表水水害是指大气降水、地表水体(江、河、湖、水库、沟渠、坑塘等)通过井口、采动冒落带、岩溶地面塌陷或溶洞、断层带及煤层顶底板封闭不良的旧钻孔等通道充水和导水进入矿井,对掘进工作面造成的水害威胁。
地表水水害的主要特征地表水水害受季节性影响明显,如李楼河流量随季节性变化在0.145~0.992m³/s之间;其补给来源广泛,可通过多种导水通道进入井下,具有突发性和动态变化的特点。
地表水对掘进工作面的影响分析在补给径流区,地表水会通过冒落裂隙带向深部微弱下渗,若煤层顶板缺乏厚层砂泥岩隔水层阻隔,将直接增加掘进工作面涌水风险;工作面北部采空区因顶板沉降及裂隙,可能使地表水下渗对掘进施工产生一定影响。
地表水水害的防治要点掌握矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏状况,疏水能力和有关水利工程情况;查清地表水体对掘进工作面的影响程度,建立疏水、防水和排水系统,防止地表水通过各种通道进入井下。老空水水害老空水水害的定义与水源老空水水害是指古井、水窑、废巷及采空区的积水,当采掘工作面接近或沟通时,积水进入巷道或工作面所造成的水害事故,是煤矿水害的重要类型。老空水水害的致灾特征具有突发性强、水量大、水压高、水质浑浊(常含泥沙)、有害气体(如瓦斯、硫化氢)浓度高等特征,一旦发生,易造成人员伤亡和设备损毁。老空水水害的防治原则严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则,对老空水必须实行“三线”(积水线、探水线、警戒线)管理,按“四步”程序进行治理。老空水探放的安全技术要求探放老空水需保持30米水平超前距,止水套管长度≥10米,水压为2MPa时,必须安设防喷或反压装置;探水时,受突水威胁区域人员必须撤出。孔隙水、裂隙水与岩溶水水害孔隙水水害特征与防治孔隙水主要赋存于松散沉积物颗粒间,受大气降水补给明显,表现为季节性涌水量变化(4-9月涌水量显著增大)。防治需重点关注第四系松散含水层,通过地面疏水、井下排水系统优化及预留防水煤柱等措施控制。裂隙水水害特征与防治裂隙水存在于岩层裂缝中,多由砂岩、砾岩等裂隙含水层补给,受采动影响易导通。其富水性弱但渗透路径复杂,需采用超前探放水(超前距≥30米)、注浆封堵裂隙及加强顶板支护等综合措施。岩溶水水害特征与防治岩溶水赋存于可溶性岩石的溶蚀裂隙和溶洞中,具有水量大、水压高、隐蔽性强的特点,常通过断层或陷落柱突水。防治需执行“预测预报、有疑必探”原则,采用帷幕注浆、疏水降压及建立实时监测系统(如红外传感器每50米布置)。顶板离层水害形成机制与致灾机理覆岩离层水形成机制可积水离层发育在导水裂隙带上,“空腔型”离层具有离层空间大、稳定时间长、富水性和渗水性强特点,是造成离层水水害的主要离层类型,主要形成于软硬互层结构地层中,集中发育于厚硬岩层底部,煤层采厚越大越易形成。离层水补给条件离层达到“封闭”可积水条件后,需相邻含水层补给才能形成离层水体,天然含水层的富水性决定了采动离层空间中积水强度,进而影响离层涌突水强度。离层空间持续时间离层发育是动态过程,随采煤工作面推进,采空区面积增大,离层空间扩大;当离层空间上伏岩层达到极限破断距时,上覆岩层断裂并整体下沉,离层空间会被压实而消失。顶板离层水害致灾机理煤层开采后顶板覆岩不均匀变形破坏形成离层空腔积水,采掘活动导通离层水体,积水在压力作用下通过裂隙或采动通道突然涌入工作面,导致突水事故,造成人员伤亡和设备损坏,影响生产安全。04防治水原则与法规标准防治水十六字原则
预测预报通过水文地质补充调查、勘探和动态监测,查明矿井充水因素,对水害作出及时准确的预测分析,提前发出水情水害预警信息。
有疑必探对采掘工作面存在水害疑点或可能受水害威胁的区域,必须采取物探、钻探等综合探查手段,查明水情,消除隐患。
先探后掘巷道掘进前,必须按设计要求进行超前探放水,确认无水害威胁或采取有效治理措施后,方可进行掘进作业,严格执行超前距规定。
先治后采在水害隐患未消除前,不得进行采煤作业。针对查明的水害,采取“防、堵、疏、排、截”等综合治理措施,确保安全后再组织回采。五项综合治理措施
防——隔离水源合理留设防隔水煤(岩)柱,严禁擅自改变尺寸或在其范围内采掘,阻断水体与采掘区域的水力联系。
堵——注浆封堵采用水泥-水玻璃双液浆等材料对导水裂隙、溶洞进行高压注浆,形成抗渗帷幕,切断地下水运移通道。
疏——疏水降压通过探放老空水、施工定向钻孔等方式,有计划地降低含水层水压,减少突水风险,如对承压含水层实施疏水降压开采。
排——强化排水建立完善的井下排水系统,水仓空仓容量≥50%,水泵排水能力需满足20小时排完24小时最大涌水量,确保涌水及时排出。
截——地表截流修筑防洪沟、排水渠等地面排水设施,拦截地表径流,防止地表水通过塌陷区、裂缝等通道渗入井下。煤矿防治水相关法规标准
国家层面法律法规《中华人民共和国安全生产法》明确企业主体责任和政府监管职责,是煤矿防治水工作的根本法律依据。《煤矿安全规程》对矿井防治水的各项技术要求、操作规范和安全标准作出了详细规定,是煤矿安全生产的强制性标准。
行业专项规章规定《煤矿防治水规定》是煤矿防治水工作的专项规章,系统规定了防治水工作的组织管理、水文地质基础、勘探、技术措施、应急处置等内容,强调“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则和“防、堵、疏、排、截”的综合治理措施。
地方实施细则与标准各产煤地区结合本地实际,制定了相应的实施细则,如《安徽省煤矿防治水实施细则》,进一步细化了机构设置、人员配备、技术要求、“三区”管理等具体规定,增强了法规标准的针对性和可操作性。
技术规范与操作标准包括矿井水文地质勘探、探放水设计与施工、排水系统建设、防水闸门与水闸墙设置、注浆堵水等方面的技术规范和操作标准,如探放水超前距≥30米、主要水仓空仓容量≥50%等具体指标,确保防治水工程质量和作业安全。煤矿防治水“十要十禁止”
01一、煤矿防治水“十要”1.完善责任体系:明确主要负责人为第一责任人,总工程师负责技术管理,建立专门防治水机构。2.强化技术保障:配备专业技术人员和专职探放水队伍,配齐专用探放水设备。3.坚持超前探查:严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则,采用物探、钻探等手段查明水害隐患。4.健全监测预警:安装水害监测预警系统,实时监控涌水量、降雨量等数据,与监管平台联网实现动态预警。5.规范排水系统:确保排水能力达标,临时排水系统满足最大涌水量2倍以上需求。6.制定应急预案:编制雨季“三防”方案,建立灾害天气预警机制,暴雨期间立即停产撤人。7.严格老空水治理:实行“三线”(警戒线、探水线、积水线)管理,按“四步”程序治理。8.推进隐蔽致灾普查:定期排查治理断层、陷落柱等隐蔽致灾因素。9.保障应急能力:储备抢险物资,复杂水文条件矿井增设独立供电应急排水系统。10.落实紧急撤人制度:出现突水征兆或极端天气立即停产撤人,赋予现场人员直接决策权。
02二、煤矿防治水“十禁止”1.禁止盲目采掘:严禁在水文地质条件未查明或水害隐患未消除区域作业。2.禁止破坏防隔水煤柱:严禁擅自更改设计或在防隔水煤(岩)柱范围内采掘。3.禁止违规排水:永久排水系统未建成时,严禁三期工程施工或矿井延深开拓。4.禁止超层越界开采:严禁在水体下或老空水淹没区域开采急倾斜煤层。5.禁止冒险作业:暴雨等极端天气严禁入井,探放水禁止使用非专用设备。6.禁止放顶煤高风险开采:受地表水、老空水威胁且未消除区域,禁止采用放顶煤工艺。7.禁止忽视突水征兆:出现挂红、水叫、顶板淋水等突水预兆时,严禁继续作业。8.禁止无序探放水:严禁超出探放水允许掘进距离作业,或探放水同时进行采掘。9.禁止违规改造系统:严禁擅自提高开采上限,或未验收擅自启用防水闸门等设施。10.禁止忽视地面防治:未治理地表裂缝、塌陷区或未填堵导水通道时,严禁井下作业。05防治水技术措施地面防治水措施
地表水体监测与管控对井田范围内河流、湖泊、水库等地面水体进行定期监测,掌握水位、流量等动态变化,其水位变化幅度可达数米,雨季时需加强监测频率。
地面排水系统建设建立完善的地面排水系统,包括排水沟、排水渠等设施,确保地面水能够及时排出,防止向井下渗透,例如在李楼河两侧设置条带状排水设施。
地面裂缝与塌陷区治理及时对地面裂缝、塌陷区采用注浆、回填等方法进行治理,阻断地表水渗入井下的通道,特别是在岩溶发育区,需定期巡查并处理新出现的塌陷隐患。
井口及工业场地防洪矿井井口及工业场地内建筑物的地面标高必须高于当地历年最高洪水位0.5米以上,无法满足时应修筑防洪堤等设施,防止洪水灌入井下。
废弃钻孔与老窑处理对井田范围内的废弃钻孔、老窑进行排查,采用水泥注浆等方法封闭,消除地表水通过这些通道进入井下的风险,确保封孔质量符合相关规定。井下防治水措施
超前探放水技术严格执行"预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采"原则,探放水钻孔超前距不小于30米,止水套管长度≥10米,水压2MPa时需设防喷装置。
排水系统建设与优化建立完善的排水系统,包含排水沟、集水井和泵站,确保排水能力满足最大涌水量的2倍以上;主要水仓应有主仓和副仓,空仓容量≥50%。
防水设施构筑与管理在井底车场等关键部位设置防水闸门,每年进行2次关闭试验;留设防水隔离煤柱,尺寸需符合《煤矿防治水规定》,严禁擅自开采或破坏。
注浆堵水与底板加固采用水泥-水玻璃双液浆等材料对导水裂隙、断层或溶洞进行高压注浆封堵;带压开采区域实施疏水降压或底板注浆加固,控制突水系数≤0.08MPa/m。探放水技术与管理01探放水方案设计原则坚持"预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采"十六字原则,方案需明确钻孔布置、深度(超前距≥30米)、角度及安全技术措施,报煤矿企业总工程师审批。02探放水设备选型与要求配备专用探放水钻机(至少2台),水文地质复杂矿井需配备钻孔轨迹仪或随钻随探设备,孔口管长度≥10米并进行耐压试验,水压≥2MPa时安设防喷装置。03探放水作业流程规范执行"双巷掘进交叉探水"或"单巷超前探水",钻孔施工前清理排水沟、设置警示标志,作业中实时监测水量、水压及有害气体,发现异常立即停钻并启动应急预案。04探放水管理责任制度建立专业探放水队伍,队长需具备中级职称,实行"探放水作业许可制",探放水记录需包含钻孔参数、涌水特征及处理措施,每30分钟记录一次数据并形成闭环台账。排水系统设计与优化排水系统构成与设计标准排水系统由排水沟、集水井、排水泵及管路组成,设计需满足8小时内排出24小时最大涌水量的标准,水仓空仓容量不低于总容量的50%。排水设备选型与配置要求采掘工作面应配备2台及以上水泵(1台工作1台备用),水泵排水能力需大于预测最大涌水量的2倍,优先选用功率因数0.98级以上的高效节能电泵。排水系统优化与维护措施定期清理水沟和水仓淤泥,确保排水畅通;采用自动化控制系统实现水泵联动运行,每季度进行1次联合排水试验,雨季前完成设备全面检修。特殊条件下排水方案调整在逆坡掘进或低洼区域设置临时水仓和加压泵站;断层破碎带地段加密排水孔,采用双回路供电保障排水设备持续运行,应对突发涌水。注浆堵水与帷幕截流技术注浆堵水材料选择与工艺常用注浆材料包括水泥-水玻璃双液浆、高分子化学浆等。水泥-水玻璃双液浆凝固时间可调,适用于裂隙封堵;高分子化学浆如聚氨酯浆,适用于微小裂隙和动水条件下的快速堵水。施工工艺需根据水压、裂隙大小确定注浆压力和注浆量,确保形成有效止水帷幕。帷幕截流设计与应用条件帷幕截流通过在含水层或导水通道中施工连续注浆孔,形成隔水帷幕阻断水源。适用于地下水补给丰富、水压较高的区域,如岩溶含水层或断层破碎带。设计时需结合水文地质勘察数据,确定帷幕长度、深度及钻孔布置密度,确保截流效果。定向钻孔注浆技术优势采用定向钻探技术可精准抵达目标含水层或导水通道,减少无效钻孔。相比传统钻探,定向钻孔注浆具有定位精度高、钻进效率高、浆液扩散范围可控等优势,尤其适用于复杂地质构造区域的堵水工程,能有效降低施工成本和工期。注浆效果检测与质量评估注浆完成后需通过钻孔取芯、压水试验、物探(如电磁法)等手段检测堵水效果。压水试验单位涌水量应小于设计阈值(通常≤0.01L/(s·m)),物探数据应显示帷幕区域无明显导水异常。同时建立质量评估台账,确保注浆工程达标。06监测预警与应急处置矿井水害监测系统建设
监测系统核心构成系统由井上井下联动的电磁法探测网格、红外传感器(高危区每50米布置一组)、水位计、流量计等组成,数据回传间隔缩短至3分钟一次,实现对水位、水压、涌水量等关键参数的实时采集。
智能化预警平台搭建引入AI动态预警模块,触发黄色警情需在2小时内启动验证性水文钻孔,红色警戒自动闭锁施工设备并指引避险路径。建立分析—上报—处置—核销的四维台账系统,确保全流程可追溯。
监测数据采集与传输采用物联网技术将传感器数据实时传输至中央平台,配备自动化报警装置,数据采集频率与精度符合《煤矿防治水规定》要求,为水害预测预报提供可靠数据支撑。
系统维护与校验机制每月开展一次传感器校准与系统功能测试,雨季前进行全面检修,确保设备故障率低于5%。建立监测数据与物探成果的交叉验证机制,提升预警准确性。水害预警技术与应用
智能化实时监测系统构建建立井上井下联动的电磁法水探测网格,在透水高危区每50米布置红外传感器,数据回传间隔缩短至3分钟一次,确保监测数据的及时性与准确性。AI动态预警模块应用AI预警模块纳入强制安装范畴,黄色警情2小时内启动水文钻孔验证,红色警戒自动闭锁施工设备并指引避险路径,形成分析-上报-处置-核销的四维闭环管理。多参数预警指标体系综合水位、水温、水质等指标,结合机器学习算法识别异常模式,重点监测单位涌水量≥0.0231L/(s·m)的含水层及突水系数≥0.08MPa/m的危险区域。预警信息发布与响应机制井下语音警示设备覆盖所有透水逃生巷道,强警报输出分贝达90分贝并伴随震动;预警事件触发后,相关部门须在1小时内完成初步处置方案制定。矿井透水前的主要征兆
01煤岩表面异常现象煤层发潮变暗,失去光泽;煤壁"出汗",表面出现小水珠;煤壁"挂红",出现暗红色水锈,均为积水渗入的直接表现。
02温度与湿度变化工作面气温降低,煤壁手感发凉;巷道中出现雾气,由高湿空气遇冷煤壁凝结形成,提示附近存在低温积水。
03顶底板与淋水异常顶板淋水突然增大,出现局部涌水;底板鼓起、底鼓加剧,伴随裂隙渗水;煤壁片帮掉渣,支护压力明显增加。
04水声与有害气体释放含水层高压水挤压煤岩裂隙,发出"嘶嘶"或"咕咕"水叫声;工作面瓦斯、二氧化碳、硫化氢等有害气体浓度异常升高。
05水质与涌水特征渗水颜色由清变浑,老空水常伴腐臭味或臭鸡蛋味;涌水量突然增大且持续稳定,水压明显升高,出现压力水流。水害应急预案编制与演练
应急预案核心内容框架应包含应急组织架构、避灾路线设计(需设置荧光/声呐双模标识牌)、通讯保障方案、排水设备及物资储备清单(如全包裹式个体避险舱、72小时压缩氧气设备)、人员撤离程序等关键要素。
专项应急场景设计需针对性模拟采空区突水、断层导水、地表水体溃入等场景,特别要包含采区逆坡倒灌及断电情况下的人力排水实操演练内容,确保覆盖各类潜在水害风险。
应急演练频次与要求每年至少开展1次综合实战演练,每季度进行专项局域模块化演练。演练后需形成分析报告,优化预案流程,确保全员熟悉预警响应、撤人路线及自救互救技能。
应急保障体系建设配备满足72小时避险需求的物资储备,井下语音警示设备覆盖所有透水逃生分支巷道(警报分贝≥90分贝且具备强制震动模式),建立井上井下联动的应急通讯网络。突水事故应急处置程序
现场立即报告与撤离现场人员发现突水征兆或突水事故,应立即停止作业,向矿调度室报告,同时迅速沿避灾路线撤离至安全地点。报告内容包括事故地点、性质、水量、受威胁人员等。启动应急响应机制矿调度室接到报告后,立即启动应急预案,通知应急指挥部成员及相关单位,组织抢险救援力量,切断受水威胁区域电源,启用备用排水系统。现场应急处置措施根据突水情况,采取筑坝堵水、安装水泵强排等措施控制水势蔓延;对被困人员,通过电话、信号等方式保持联络,组织力量排水救援;撤离路线被淹时,引导人员至临时避险硐室等待救援。应急救援资源调配协调调动应急排水设备、注浆材料、医疗救护等资源,确保抢险物资及时到位;联系周边矿井及救援队伍提供支援,形成救援合力,优先保障人员安全。07防治水管理与实践防治水管理机构与职责防治水管理机构设置
煤矿企业和煤矿应建立防治水部门,水文地质类型复杂、极复杂的煤矿应设立专门的防治水机构,配备防治水副总工程师,可配备防治水副矿长。防治水专业技术人员配备
煤矿企业配备防治水专业技术人员数量不得少于2人,所属煤矿数量5处以上的不少于5人;水文地质类型简单、中等的煤矿不少于3人,复杂、极复杂的不少于4人(不含科室主要负责人及以上管理人员)。探放水队伍及设备要求
煤矿应建立专门的探放水作业队伍,配备专用探放水设备,至少配备2台探水钻,井下探放水须由探放水专业化队伍施工,探放水作业人员须持探放水作业证上岗。主要负责人职责
煤矿企业和煤矿的主要负责人是本单位防治水工作的第一责任人,负责建立健全防治水管理机构、管理制度,配齐专业技术人员,保障资金投入,组织隐蔽致灾因素普查治理和水害风险隐患排查治理,组织全员防治水知识培训及应急演练。总工程师职责
总工程师是本单位防治水工作的技术责任人,负责组织编制和审查防治水中长期规划、年度计划、工程设计及技术措施,开展隐蔽致灾因素普查治理,组织制定水害风险隐患排查治理方案并督促落实。防治水管理制度建设责任体系构建明确煤矿企业主要负责人为防治水第一责任人,总工程师为技术负责人,建立企业、部门、岗位三级责任体系,确保权责清晰,全员参与防治水管理。基础管理制度制定建立健全水害防治岗位责任制、技术管理制度、预测预报制度、隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度及应急处置制度等核心管理制度。防治水机构与队伍建设水文地质类型复杂、极复杂矿井须设立专门防治水机构,配备专职副总工程师;建立专业探放水队伍,配备专用探放水设备,作业人员持探放水作业证上岗。技术资料管理规范编制并定期修订矿井充水性图、水文地质剖面图等五类基础图件,建立涌水量观测、钻
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