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文档简介

煤矿周边老窑防治水方案和安全技术措施培训勇于跨越追求卓越CONTENTS目录01老窑水害概述与危害02老窑水害防治基本原则与法规要求03老窑水害探查技术04老窑水害分区管理与"三线"管控CONTENTS目录05老窑水害综合治理技术06老窑水害监测预警与应急处置07防治水安全技术措施与管理01老窑水害概述与危害老窑定义及特征老窑的定义老窑又称老窿、老硐,指过去采矿遗留下来的巷道、废弃的井筒等设施。老窑的主要特征常伴随充水、有害气体等安全隐患,其积水具有突水迅猛、冲溃力强的特点。老窑勘查关键参数煤田勘查需调查其开采层位、规模、地质构造、水文地质条件、顶底板情况、有害气体等参数以圈定采空区。老窑积水的主要危害突水事故冲击力强,易造成淹井老窿积水具有突水迅猛、冲溃力强的特点,巷道作业面遇充水老窿可能引发突水淹井事故,对矿井设施和生产系统造成毁灭性破坏。威胁井下作业人员生命安全老空水突水事故往往来势凶猛,难以预判,易造成井下人员被困甚至遇难。如福建尤溪县坂面镇曾发生5名人员进入废弃矿硐遇难事件。诱发有毒有害气体释放老窑积水中可能溶解或聚集硫化氢、甲烷等有毒有害气体,突水时气体随之涌出,导致井下空气质量恶化,引发中毒或爆炸风险。加剧矿井排水负担与成本老窑积水涌入井下后,需额外投入大量人力物力进行排水,增加矿井排水系统负荷和运营成本,同时可能影响正常生产进度。污染周边水土环境部分老窿硐积水为酸性水,如德兴铜矿老窿硐酸性水,若未经处理外排,会污染周边土壤和水体,破坏生态环境。

典型老窑水害事故案例分析01陕西榆林米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井“7·25”较大水害事故2022年7月25日,该矿11503运输顺槽掘进至1243.6米时,与相邻的茂源煤矿老空区打通,老窑积水突入掘进工作面,造成3人遇难,直接经济损失921.5万元。

02山东能源新汶矿业集团华丰煤矿“6·1”较大水害事故2024年6月1日,华丰煤矿未按照规定开展探放水,未探明11105采空区积水情况,发现11106切眼掘进工作面突水征兆后,未及时撤出受水害威胁区域的作业人员,采空区积水突破厚度有限的煤壁后瞬间溃入工作面,造成3人遇难,直接经济损失708.58万元。

03山西太原东山李家楼煤业有限公司“7·6”较大水害事故2024年7月6日,李家楼煤业由于未充分查明矿界内老空巷道积水状况,导致掘进作业时违规超掘。最终,老空巷道中的高压积气与积水突破煤壁,溃入工作面引发事故,造成3人不幸遇难,直接经济损失919万元。01老窑水害事故致因分析水文地质条件探查不清未查明老窑分布范围、积水情况及导水通道,如2024年华丰煤矿未探明11105采空区积水,导致突水事故。02探放水措施落实不到位未严格执行"预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采"原则,如李家楼煤业违规超掘,未充分探放老空水。03防治水技术管理缺陷未正确划分"三区"(可采区、缓采区、禁采区)和落实"三线"(积水线、探水线、警戒线)管理,存在盲目采掘行为。04突水征兆识别与处置不当现场人员对挂红、挂汗、水叫等突水征兆判断失误或未及时停产撤人,如华丰煤矿发现征兆后未及时撤离人员。05安全责任体系不健全未严格落实主要负责人第一责任和总工程师技术管理责任,防治水机构、人员、设备配备不足,资金投入不到位。02老窑水害防治基本原则与法规要求

防治水工作十六字方针预测预报:水情动态超前分析通过水文地质调查、物探钻探等手段,查明老空积水范围、积水量、水压等参数,每月开展水害隐患分析研判,发布下月采掘区域水害预测报告,为防治水决策提供依据。

有疑必探:隐患区域强制探查对采掘工作面及其周围水文地质条件不清、存在老空水等水害疑点的区域,必须采用物探、钻探等综合手段进行探查,严禁在疑点未消除前擅自作业。

先探后掘:严格执行探掘顺序采掘作业前必须完成探放水工作,探放老空水时最小水平超前距不得小于30米,止水套管长度不小于10米,确保探明水情并采取治理措施后再进行掘进。

先治后采:水患治理优先开采对探查发现的水害隐患,必须制定专项治理方案,采取疏放、注浆封堵等措施彻底治理,经效果验证合格后,方可进入该区域进行采掘作业,坚决做到不安全不生产。

老窑水害防治相关法规标准国家层面核心法规《煤矿防治水规定》确立"预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采"十六字方针,明确探放水超前距≥30米、排水系统需满足8小时涌水量容量等强制性要求。

行业标准规范《煤矿水害防治第5部分:老空水害防治》(2025年征求意见稿)规定老空水探查"查全、探清、放净、验准"四步工作法,明确探水线、警戒线划定标准及积水量估算方法。

地方实施细则山西省《煤矿老空水害防治工作规定》细化"三区"(可采区、缓采区、禁采区)管理,要求水文地质复杂矿井配备不少于3名防治水专业技术人员及3台以上专用探放水钻机。

安全监察要求国家矿山安全监察局"十要十禁止"明确严禁在禁采区采掘、严禁破坏防隔水煤柱,要求老空水治理必须落实"三线"管理,暴雨期间立即停产撤人。主要负责人第一责任企业主体责任与管理体系矿井主要负责人是老空水害防治第一责任人,需建立健全水害防治岗位责任制,保障防治水资金投入,组织重大水害隐患排查治理,配备满足需要的探放水设备及专业技术人员。总工程师技术管理职责总工程师具体负责技术管理,组织编制防治水中长期规划及年度计划,审查防治水工程设计与安全技术措施,每月组织水害隐患分析研判和预测预报,每年至少组织1次水害应急救援演练。防治水专业机构与人员配置水文地质类型复杂、极复杂矿井须设立防治水机构,配备不少于3名专业技术人员,防治水副总工程师及机构负责人需有3年以上防治水工作经历;专业技术人员应具有相关专业中专及以上学历,并每3年接受1次技术培训。探放水队伍与设备保障建立专门探放水作业队伍,单班特种作业持证人员不少于3名;配备3台以上专用探放水钻机(至少1台钻进能力≥200米),水文地质复杂矿井需配备物探设备或与乙级及以上资质单位签订物探服务协议。管理制度体系建设需建立健全水害防治岗位责任制、水害预测预报制度、探放水制度、隐患排查治理制度等,定期开展水患排查(复杂矿井每月1次,其他每季度1次),确保防治水工程措施落实到位。

防治水专业技术人员与队伍要求专业技术人员配备标准水文地质类型简单和中等的矿井不少于1名,复杂和极复杂的矿井不少于3名。防治水副总工程师、防治水机构负责人必须有3年以上煤矿防治水工作经历,专业技术人员须具有地质、采矿、安全等相关专业全日制院校中专及以上学历,并应每3年至少接受1次技术培训。

探放水队伍资质要求存在老空水害的矿井应建立专门的探放水作业队伍,现场探放水作业人员单班特种作业持证人员不得少于3名。严禁用煤、岩电钻进行探放水作业。

专用设备配置标准矿井专用探放水钻机要配备3台以上,且至少有1台钻进能力在200米以上。物探设备要配备至少1台适合本矿井水害特点且能保证日常工作需要的仪器或与有物探资质乙级及以上的单位签订技术服务协议开展物探工作。水文地质条件复杂和极复杂的矿井要配备化探设备。03老窑水害探查技术老窑基础信息调查老窑调查与资料收集

组织专业技术人员走访知情人,调查老窑名称、建井与关闭时间、井筒位置、井田范围、开采层位、开采范围及停采时间等基础信息,并填绘老空水调查台账。老窑积水特征调查

查明老窑积水范围、积水深度、积水量及补给来源,重点关注积水区与地表水体、强含水层的水力联系,为后续防治措施制定提供依据。地面踏勘与图纸资料收集

对老窑井口位置、工业场地、井口封闭情况及采掘活动引起的地表裂缝、塌陷等进行地面踏勘;收集并核对相邻煤矿和废弃老窑的井田位置、开采范围等图纸资料,在井上下对照图中标注。周边矿井水文地质资料交换

与相邻矿井进行图纸交换,了解其开采现状、涌水量大小、积水区域、积水量、范围、流向等状况,建立台账,做到超前预警、超前防范。

物探技术在老窑探查中的应用地面物探技术选择应结合地质、地形地貌条件、老空区和地层物性特征、干扰源特征等确定地面物探方法,具体技术方法按照GB/T40130及《煤矿地质工作细则》中煤矿老空区现场探查要求执行。

井下物探技术应用根据探测目的、老空区属性等确定井下物探方法,与钻探方法相互验证,以查清采掘工作面及周边老空水情况,实现“两探”要求。

物探异常区钻探验证对物探圈定的异常区应通过地面(井下)钻探进行验证,有条件时可采用地面(井下)定向钻开展大范围、长距离异常区探查验证,确保探查结果准确性。钻探技术在老窑探查中的应用

钻探技术的核心作用钻探是验证物探异常、查明老空区位置、范围、积水情况的直接手段,是老窑水害防治的关键环节,需严格执行“查全、探清、放净、验准”四步工作法。

探放水钻孔布设要求探放老空水钻孔应成组布设,在巷道前方水平面和竖直面内呈扇形,终孔位置平距不小于3m,厚煤层内垂距不超过1.5m,超前钻距不小于30m,止水套管长度不小于10m。

钻探设备与队伍要求矿井专用探放水钻机应配备3台以上,至少1台钻进能力在200米以上,由专职探放水队伍施工,现场作业人员单班特种作业持证人员不少于3名,严禁使用煤、岩电钻探放水。

钻探施工管理要点钻探施工需“一场一设计、一孔一设计”,由专业技术人员编制设计并经总工程师审批,施工中严格控制钻进参数,钻遇异常情况(如突水、瓦斯等)立即停钻并采取应急措施。

钻探与物探结合应用采用钻探与物探(如瞬变电磁、高密度电阻率法)相结合的综合探查方法,物探圈定异常区后,通过钻探验证,实现相互印证,确保老空区探查的准确性和全面性。化探及其他探查方法水化学分析技术应用通过采集水样进行水化学分析,检测指标、采样处理及方法依据KA/T7规定,可判别老空水水源。取样时需防范有毒有害气体,为老空区积水来源不明情况提供关键判别依据。化探与物探钻探结合当老空区积水来源不明时,采用化探方法配合物探、钻探进行综合探查。物探圈定异常区后,通过钻探验证,化探提供水化学特征佐证,形成"物探圈定-钻探验证-化探辅助"的多技术融合探查体系。其他辅助探查手段结合地面踏勘,调查老窑井口位置、封闭情况及地表裂缝、塌陷等岩移变化,按照GB/T37807及KA/T22.2规定执行。综合运用访问调查、图纸分析等手段,全面收集老空区平面与立体分布资料。老窑积水量估算方法估算参数确定结合物探、钻探成果,明确积水区面积、采厚、巷道断面、长度及充水系数等关键参数,为积水量计算提供基础数据。体积估算法根据老空区空间形态,采用积水区面积乘以平均积水深度的体积法估算,适用于形态相对规则的老空区积水计算。巷道容积法针对废弃巷道积水,按巷道断面积与长度乘积计算容积,并结合充水系数(通常取0.3-0.8)估算积水量,充水系数需根据实际水文地质条件调整。公式计算规范依据《煤矿水害防治第5部分:老空水害防治》行业标准,采用规范公式(如积水体积=积水面积×平均深度×充水系数)进行计算,确保结果准确性。04老窑水害分区管理与"三线"管控

"三区"划分标准与管理要求可采区划分标准指矿井水文地质条件清楚、水害防治措施到位,通过物探、钻探等手段已查明老空水等水害隐患并有效治理,符合安全开采条件的区域。

缓采区划分标准指矿井未达到水文地质条件清楚、水害防治措施到位要求,需进一步开展水害探查与治理,暂不能进行回采作业和与水害治理无关掘进作业的区域。

禁采区划分标准指经安全论证和经济技术比较,目前治理措施难以达到安全开采条件或经济上不合理,严禁任何采掘活动的区域,如老空水威胁严重且无法有效治理的区域。

三区管理核心要求严格实行分区管控,严禁在禁采区采掘,缓采区仅允许水害探查与治理作业,可采区需持续落实防治水措施,定期复核水文地质条件。

"三线"(积水线、探水线、警戒线)确定方法

积水线:老空积水边界的精准界定积水线是指老空区积水范围的实际边界线,根据调查核实的老空区位置、开采范围、积水深度等数据,结合物探、钻探成果准确划定,在矿井充水性图上用实线标注已查明的积水区边界。

探水线:采掘作业的超前探水起始线由积水线平行外推确定,外推距离依据煤层软硬程度及资料可靠程度综合确定。松软煤层在有一定图纸资料参考时外推80-100米,中硬煤层60-80米,坚硬煤层40-60米,最小水平超前距不得小于30米。

警戒线:水害预警的安全警示线从探水线继续平行外推划定,作为提前预警的界限。当采掘工作面进入警戒线范围时,需加强水情监测并做好探放水准备工作,外推距离一般为探水线外40-80米,具体数值结合矿井水文地质条件确定。

三线管理的动态调整与应用原则三线划定后应随着老空水探查工作的深入和采掘活动的推进动态更新,严格执行"三线"管理规定,严禁在积水线内作业,进入探水线必须执行探放水措施,确保采掘工作面安全距离。

不同区域采掘作业管控措施可采区作业管控要点可采区需严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则,确保水文地质条件清楚,水害隐患已消除,方可进行正常采掘作业。

缓采区作业管控要点缓采区严禁进行回采作业和与水害探查、治理无关的掘进作业,仅可开展水害隐患的探查与治理工作,待水文地质条件查明并消除隐患后,方可转为可采区。

禁采区作业管控要点禁采区范围内严禁任何采掘作业,必须设置明显警示标志,严禁擅自进入或破坏防隔水煤(岩)柱等防护设施,确保区域安全。05老窑水害综合治理技术

探放水工作"四步"程序01第一步:查全通过访问调查、地面踏勘及资料收集,查明老空区名称、开采层位、范围、积水情况等,填绘老空水调查台账和矿井充水性图,确保老空区信息全面准确。

02第二步:探清采用物探(如瞬变电磁法)圈定异常区,结合钻探(优先使用定向钻)验证,确定积水线、探水线和警戒线位置,最小超前水平钻距不小于30米,止水套管长度不小于10米。

03第三步:放净根据积水量和排水能力控制放水量,监测排水全过程,测量水量水压,检查排水情况直至完毕,对异常情况分析原因,确保老空积水彻底排出。

04第四步:验准通过水位监测、水质分析及二次钻探等手段,验证老空水是否放净、水害隐患是否消除,验收合格后方可进行采掘作业,严防残留积水导致突水事故。探放水设计与施工规范

探水设计编制要求应坚持"一场一设计、一孔一设计"原则,由煤矿防治水部门编制,内容需包含探查区老空积水情况、地质及水文地质条件、巷道参数、探水钻孔孔组布置、钻孔参数、探水设备、施工保障及安全技术措施等,并由煤矿总工程师组织审批。

探放水钻孔布置规范探放老空水钻孔应成组布设,并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形,终孔位置平距以满足3m为准,厚煤层内各孔终孔垂距不得超过1.5m。最小水平超前距不得小于30m,止水套管长度不得小于10m。

探放水施工安全技术措施施工前编制专项安全技术措施,明确针对性、可操作性要求。现场严格落实"三专"要求,即专业技术人员编制设计、专用钻机施工、专职探放水队伍作业,单班特种作业持证人员不得少于3名,严禁使用煤、岩电钻进行探放水作业。

探放水施工过程管控施工必须严格按设计进行,安装钻机、钻进过程中若钻遇异常情况或预计有毒有害气体涌出,应立即停止作业并采取相应措施。应安装视频监控监督探放水作业全过程,严格探放水超前距管控,严防探放水造假。

疏排水系统建设与管理排水管网与泵站建设煤矿应建设完善的井下排水管网,将积水通过管道排出,并在矿井排水口设立泵站及水位监测点,及时发现水位变化。同时可在周边老窑处新建排水井,减少老窑内部积水对矿井的威胁。

排水系统能力配置矿井排水系统能力需符合《煤矿安全规程》规定,水仓空仓容量应≥50%,水泵排水能力需满足20小时排完24小时最大涌水量。存在老空透水危险的区域,应增设抗灾强排泵房或潜水电泵强排水系统。

水沟与水仓维护定期清理井下排水沟、储水仓,保障水沟畅通,水仓达到应有容量。采煤工作面向前推进时,需特别注意采空区顶板垮落形成的导水裂隙带可能引发的突水风险,确保排水系统时刻处于良好状态。

老窑揭露与分区排水针对老窑漏水问题,需揭露老窑真实形态并修整加固,加强其承重能力。可将老窑分区,对漏水严重区域采用限流措施,对轻微漏水处运用灰土建设小坝拦截水流,并利用水泵抽取剩余水分。

封堵技术在老窑治理中的应用老窑封堵的核心技术要求老窑封堵需达到坚固隔离标准,如采用钢筋混凝土结构封堵井筒,并修建挡水坝,确保有效阻隔积水与有害气体。

传统封堵技术应用案例1978-1979年采用三七灰土球壳拱技术处理地表老窿,通过半球形结构实现稳定加固,适用于浅层老窑的封闭处理。

特殊场景下的封堵措施对德兴铜矿老窿硐酸性水治理,采用回填裂隙、封堵氧化带等措施,降低酸性水对周边环境的污染,实现综合治理。

封堵工程的质量监管监察执法要求对封堵不达标的老窿实施停产撤人措施,强调封堵工程需通过严格验收,确保安全标准落实到位。老窑残矿安全开采技术残矿资源特征与回收价值老窿残矿指过去采矿遗留的未采尽资源,如龙山金锑矿、竹坝铁矿通过技术手段实现资源再利用,具有显著经济价值。残矿常分布于复杂地质环境中,需结合开采层位、规模及构造参数评估回收可行性。开采技术优化实践案例湖南新龙矿业采用无底柱分段崩落法优化老窿残矿开采技术,通过改进采矿方法提高资源回收率并降低安全风险。该技术适用于复杂条件下残矿回收,需根据矿体形态、围岩稳定性调整参数。穿脉群回采技术应用针对老窿残矿分散特点,采用穿脉群回采方案,如部分矿山通过密集布置穿脉巷道,实现对分散残矿的有效开采。该技术需严格控制爆破参数,防止诱发老空区突水或顶板失稳。开采过程安全管控要点残矿开采前必须查明老空区积水、有害气体等隐患,执行"预测预报、有疑必探、先探后掘"原则。开采期间实时监测矿压、涌水及气体浓度,发现异常立即停产撤人,确保作业安全。06老窑水害监测预警与应急处置水害监测系统建设要求

实时监测指标与技术标准系统需实时监测矿井涌水量、钻孔水位、矿区降雨量等关键指标,水文地质条件复杂矿井应配备自动监测系统,数据采样频率不低于每小时1次,监测误差≤5%。老空水“三线”动态管理在采掘工程平面图和充水性图上标注积水线、探水线、警戒线,探水线自积水线外推距离:松软煤层100-150米,中硬煤层80-120米,坚硬煤层60-100米,定期复核并更新。监测数据联网与预警机制实现监测数据与煤矿安全监管平台联网,设置水位突变(≥0.5m/h)、涌水量超限(超设计值120%)等预警阈值,预警信息须在15分钟内推送至矿总工程师及调度中心。地面与井下监测点布设规范地面监测点覆盖老窑井口、塌陷区、地表水体,间距≤500米;井下监测点包括工作面上下巷、水仓、主要含水层,重点区域应安装视频监控,监测数据保存期限不少于3年。突水征兆识别与判断

直观征兆:视觉与环境变化出现挂红、挂汗现象,空气变冷,工作面出现雾气;顶板淋水加大、底板鼓起或产生渗水,水色变浑或有臭味。听觉与力学征兆听到水叫声音,顶板来压明显,岩缝中可见淤泥,或伴随巷道底鼓、支架变形等力学现象。水情特征判断老空水多为酸性水,有涩味;断层水色发黄,可能夹带泥沙;岩溶水呈黄色或灰色,有时带有臭味;地表水涌入时水量大且含大量泥沙杂物。气体与环境异常老空水涌出常伴随有毒有害气体浓度增高,如瓦斯、二氧化碳等,现场需立即佩戴隔离式自救器。

水害应急预案编制要点预案核心构成要素应包含避灾路线图、通讯保障方案、应急物资储备清单(如水泵、防水闸门等)及应急组织机构与职责分工,明确各环节责任人。

突水征兆应急处置流程发现挂红、挂汗、水叫、顶板淋水加大等突水征兆时,立即停止作业,报告矿调度室并发出警报,按预定路线撤离受威胁区域人员。

应急演练与培训要求每年至少组织1次水害应急实战演练,重点培训职工自救器使用、避灾路线识别及现场应急处置能力,确保全员掌握基本逃生技能。

应急排水系统配置标准水文地质复杂矿井需设置独立供电的应急潜水泵排水系统,排水能力应满足20小时排完24小时最大涌水量,确保突水时能快速控排水。

应急演练组织与实施演练计划制定煤矿应根据矿井水害风险评估结果,每年至少组织1次水害应急预案演练,明确演练主题、参演人员、流程及评估标准。

演练场景设计模拟老空水突水、暴雨洪水等典型场景,设置突水征兆识别、人员撤离、应急排水等关键环节,确保演练贴近实战。

参演人员培训演练前对参演人员进行应急预案、避灾路线、自救器使用等培训,确保熟悉应急职责和操作流程。

演练过程实施按照预定方案组织演练,重点检验应急响应启动、指挥协调、人员撤离、物资调配等环节的有效性,记录演练数据。

演练总结评估演练结束后,组织参演人员进行复盘分析,评估演练效果,针对发现的问题修订应急预案和措施,持续改进应急能力。突水事故应急处置措施立即启动应急响应井下发现突水征兆(如挂红、挂汗、空气变冷、水叫等)时,现场人员必须立即停止作业,发出警报,并迅速向矿调度室报告。优先组织人员撤离按照避灾路线,立即组织受水威胁区域所有人员撤离至安全地点。确保撤离过程中有序、快速,严禁拥挤、慌乱。迅速汇报与信息传递撤离到安全区域后,及时向矿调度室汇报突水地点、涌水程度、被困人员情况等信息,以便矿井启动相应级别的应急预案。启动排水与堵截措施根据突水情况,立即启动矿井排水系统,确保水沟畅通、水仓容量充足。必要时采取修建挡水坝、设置防水闸门等措施堵截水流,控制水势蔓延。加强有害气体监测老空水涌出可能伴随有毒有害气体,现场人员应立即佩戴隔离式自救器或压缩氧自救器,监测人员加强对空气成分的检测,确保人员生命安全。07防治水安全技术措施与管理

地面防治水安全技术措施01地表排水系统建设在矿井周边修建排水沟和排洪渠,将地表水引入远离矿井区域,降低地表水渗透风险。定期清理水沟,确保排水畅通。

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