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相似文献
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1.
辽宁本溪某铁矿水文地质条件与井巷涌水量预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
高明久  程微  程静 《地下水》2012,34(5):26-27
以辽宁本溪某铁矿为例,对含水岩组及富水性和矿区充水条件进行分析,评述矿区的水文地质条件。水文地质参数由实测和计算取得,采用解析法计算预测井巷涌水量,对预测结果进行评述。  相似文献   

2.
河北某铁矿矿床水文地质条件分析及矿坑涌水量预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘大金  靳宝 《地下水》2014,(2):164-166
马城铁矿位于滦河冲洪积扇一级阶地中上部,为未采矿山,矿体赋存于太古界变质岩中,矿床上覆厚大第四系强含水体,属大水矿山;矿区断裂构造发育,断层规模大,断裂带岩石破碎,岩性变化多端,且对矿体有穿插破坏作用,断裂带加强了第四系水与矿床之间的水力联系,矿床水文地质条件复杂。矿床拟采用上向分层充填法进行开采,在分析矿区含水系统基本特征的基础上,进一步分析矿区地下含水系统和地下水流动系统特征,预测矿坑涌水量并提出矿山防治水建议。  相似文献   

3.
曹兴旺  王恒  杨明明 《地下水》2012,(4):187-190
盘龙铅锌矿位于广西壮族自治区武宣县城以南桐岭镇的盘龙村~湾龙村一带。矿体赋存于下泥盆系上伦组白云岩中,顶底板围岩均为白云岩,矿体延伸展布受白云岩及层间挤压破碎带的控制,矿床水文地质条件相对复杂。通过资料收集与水文地质调查,综合分析盘龙铅锌矿地质、水文地质条件。采用几种不同的方法对本矿的涌水量进行预测。结果得出:大岭矿段矿坑总涌水量枯水期为950 t/h、丰水期为1 200 t/h。  相似文献   

4.
从区域水文地质、矿区水文地质两方面分析了矿区的水文地质特征,确定该矿区水文地质条件为简单,主要含水层(带)为第四系含水层、基岩风化裂隙含水带、构造破碎裂隙含水带。通过对矿床充水因素和矿坑边界条件的分析,提出利用承压水完整井结合大井法的计算方法,预测矿坑涌水量为9 283.6 m3/d,为后续矿山露采转地下开采提供依据。  相似文献   

5.
《地下水》2016,(4)
中营铅矿位于伊河河漫滩,为未采矿山,矿体赋存于长城系熊耳群鸡蛋坪组喷出岩中,矿床上覆厚大第四系强含水体,属大水矿山;矿区断裂构造发育,断裂带岩石破碎,且对矿体有穿插破坏作用,青磐岩化、碳酸盐化强烈,断裂带加强了第四系与矿床之间的水力联系,矿床水文地质条件复杂。结合矿区实际,提出伊河改道,露天开采,预测矿坑涌水量并提出矿山防治水建议。  相似文献   

6.
在水文地质勘查的基础上,指出坎上铁矿分成南北2个矿段,赋存于复杂的水文地质条件中,包括4个含水层和2个弱透水层。利用大井法和数值模拟法对矿区的涌水量进行预测,结果表明本阶段概算单独开采至矿体底板时,北矿段正常涌水量为3 067m3/d,南矿段正常涌水量为23 400m3/d。  相似文献   

7.
石卫  董永超  范军锋  张航泊 《地下水》2013,(1):150-151,160
大坪隧道地处秦岭南麓中山区,为引汉济渭工程中三河口水利枢纽至黄金峡水电枢纽控制性工程之一,地层及构造较为复杂,通过水文地质综合调查方法,分析隧址区水文地质条件,采用地下水径流模数法及地下水动力学法对隧道涌水量进行预测计算,预测结果表明隧道较大涌水点主要集中在断裂构造密集带及灰岩溶隙发育区段,进而为隧道施工提出建议。  相似文献   

8.
《地下水》2017,(6)
诺尔湖铁矿主要分为西、中、东三个矿段,依次呈NW-SE向分布,铁矿体规模和资源量以东矿段为主,中矿段次之,西矿段最差。本文以新疆和静县诺尔湖铁矿地下水系统为对象,在基本查明矿区地质条件的基础上,重点分析其地下水的类型、含水层特征以及补径排条件,并对矿区东矿段的涌水量进行了预测,预测结果显示:未来矿坑涌水量不大,但不排除构造破碎带或基岩裂隙发育带的突水现象。通过对该矿区水文地质特征和矿坑涌水量的预测,可以为后续的矿山开采技术条件提供必要的理论依据。  相似文献   

9.
在对隧道两侧进行水文地质调查的基础上,结合调查区地质环境背景,查明该区水文地质条件。分析不同地层岩性的含水性和富水性,评价地下水的补给、径流和赋存特征,预测隧道开挖时可能发生涌突水的位置。采用狭长水平廊道法、大气降水入渗系数法、比拟法和大气降水入渗法对隧道涌水量进行预算,为隧道施工开挖预防涌突水灾害提供依据。  相似文献   

10.
中黄页铁矿位于河南省卢氏县黄叶村,为水文地质条件中等的岩溶充水矿床。本文通过分析矿区水文地质条件、矿床充水水源和途径,对矿区水文地质参数进行了分析计算,分别采用补给量法和"大井法"开采过程中的涌水量进行了计算预测,结果显示:中黄页铁矿含水层属于岩溶裂隙水含水层,充水含水层富水性较差,渗透性较弱。矿区断裂构造发育,多充填,富水性较弱。根据补给量法预测矿坑平均涌水量为729 m~3/d,大井法预测矿坑最大涌水量为2 508 m~3/d。研究结果将为未来矿山开发设计中防水方案的制订提供了理论依据。  相似文献   

11.
矿坑涌水量预测是关系矿山安全生产的研究难点,以利用解析法进行某铁矿涌水量预测为例,结合矿床开发利用方案,阐述矿体产状对开采水平所对应的可采范围水平投影影响以及矿床充水地层水力性质变化等因素对矿坑涌水量预测的影响。研究结果表明:解析法公式众多,应用相对广泛的是大井法和廊道法,采用"大井法"进行矿坑涌水量预测时,大井范围应是开采水平所对应的该水平可采矿床水平投影,而不是全矿床水平投影。在实际应用中要根据采矿范围和具体开发利用方案,选择合适的方法。  相似文献   

12.
张海英 《地下水》2014,(2):159-160
结合贵州省黄坪县上塘矿区的水文地质条件特征,提出新的涌水量预算方法,预测得出:矿坑正常涌水量为2545m3/d,最大涌水量为99484m3/d,未来矿坑涌水量较大,对矿山开采有很大威胁。提出地表拦截和地下水抽排措施。  相似文献   

13.
殷玉忠 《地下水》2019,(3):22-24
基于信湖煤矿水文地质条件,利用数值法和地下水动力学方法分别进行矿坑涌水量预测,并就预测结果进行对比分析,结果显示:利用数值模拟法预测得到的信湖矿的矿坑涌水量为11 000~3 236 m^3/d,水动力学方法得到的信湖矿的涌水量为13 152 m^3/d,两种预测方法所测算出的结果偏差不大,总体认为数值法的计算结果比较可靠。同时可将水动力学法当做数值法计算矿坑涌水量预测的一种检验印证方法,两种计算方法结合起来会使矿坑涌水量的预测结果更加准确。  相似文献   

14.
永新煤矿因产能升级,需查明矿井水文地质条件并预测矿井涌水量。通过对矿井水文地质条件的研究与矿井充水因素的分析,认为A3煤顶底板砂岩裂隙水为主要充水水源,运用地下水动力学承压转无压完整井公式计算出矿井正常涌水量为2 261 m3/d,矿井曾经发生突水时的最大涌水量为453 m3/h,这两个数据可以作为矿井排水设计依据。  相似文献   

15.
拟建隧道位于贵州岩溶地区,地质条件复杂,且隧道将横穿过一条地下河下方,隧道遭遇岩溶涌突水的危险性较大。通过分析该隧道岩溶水文地质环境,论述了隧址区岩溶发育分布规律、岩溶水补径排条件,并采用地下水径流模数法和大气降水入渗法2种方法对比计算对隧道涌水量做出初步预测评价,为施工提供依据。  相似文献   

16.
利用刘家坪子煤矿区水文地质资料,对矿区水文地质条件进行分析研究,采用地下水动力学法,预测主采煤层(C5煤)开采过程中的矿井涌水量,同时采用水文地质比拟法,利用水文地质条件与该矿相似的小发路煤矿的资料,预测该矿井开采过程中的涌水量,采用地下水动力学和水文地质比拟法,分析两种计算方法的优缺点,选择比拟法作为开采初步设计的参考。  相似文献   

17.
18.
斑竹林隧道水文地质条件复杂,地下水以岩溶水及裂隙水为主,富水性中等-强。通过综合勘察及分析,获取了相关水文地质参数,分别采用简易水均衡法、地下水动力学法、经验公式法等对隧道涌水量进行预测。经综合分析,推荐隧道正常涌水量为13 175 m~3.d~(-1),最大涌水量为38 241 m~3.d~(-1);隧道涌水主要集中在可溶岩含水层及洞身浅埋段块石土孔隙水含水层,约占全隧道正常涌水量的77%;隧道在施工中有遇岩溶暗河、涌水、突泥的可能,应加强止水、抽排水措施,防止并减轻造成地表水漏失、地面塌陷等生态环境问题。  相似文献   

19.
矿坑涌水量预测是矿山开发建设与安全保证的重要环节,本文以尖山磷矿区详查阶段勘查资料为基础,开展了尖山磷矿区水文地质条件及涌水量预测分析。通过对含水层特征及富水性分析研究,确定了矿区水文地质条件复杂程度,指出了矿井的主要充水因素,矿床充水方式为直接充水,充水水源由地下水涌出形成地下径流与雨季由大气降水形成的地表径流两部分组成;根据建立的数学模型,估算了单日最大降雨形成的地表径流,采用水文地质比拟法估算了1 900 m及1 840 m采段的地下水涌水量,以及"大井法"估算1 840 m采段的地下水涌水量。  相似文献   

20.
《四川地质学报》2019,(3):452-458
斑竹林隧道水文地质条件复杂,地下水以岩溶水及裂隙水为主,富水性中等-强。通过综合勘察及分析,获取了相关水文地质参数,分别采用简易水均衡法、地下水动力学法、经验公式法等对隧道涌水量进行预测。经综合分析,推荐隧道正常涌水量为13 175 m~3.d~(-1),最大涌水量为38 241 m~3.d~(-1);隧道涌水主要集中在可溶岩含水层及洞身浅埋段块石土孔隙水含水层,约占全隧道正常涌水量的77%;隧道在施工中有遇岩溶暗河、涌水、突泥的可能,应加强止水、抽排水措施,防止并减轻造成地表水漏失、地面塌陷等生态环境问题。  相似文献   

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