孫肖肖
(霍州煤電集團(tuán)煤炭生產(chǎn)管理部,山西霍州 031400)
依據(jù)《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》及相關(guān)采煤沉陷學(xué)理論,煤層覆巖采動(dòng)“三帶”自下而上為垮落帶、裂隙帶、彎曲帶,采動(dòng)“三帶”的形成和其發(fā)育規(guī)模的大小與采動(dòng)條件密切相關(guān),采動(dòng)“三帶”的形成由初始期、活躍期、衰減穩(wěn)定期的時(shí)間變化規(guī)律,至穩(wěn)定期時(shí),采動(dòng)裂隙會(huì)閉合而失去相互導(dǎo)通性。為進(jìn)一步指導(dǎo)安全生產(chǎn),本文對(duì)鉆探實(shí)測(cè)采動(dòng)裂隙帶成果與理論經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。
“三下”采煤規(guī)程采動(dòng)三帶指綜合機(jī)械化采煤方法達(dá)充分采動(dòng)條件時(shí),垮落帶、裂隙帶可達(dá)最大高度。非充分采動(dòng)條件時(shí),所形成的覆巖采動(dòng)垮落帶和裂隙帶高度則因地而異。裂隙帶的高度規(guī)?;虬l(fā)育強(qiáng)度一般分為三類,即弱裂隙帶、一般裂隙帶、強(qiáng)裂隙帶。弱裂隙帶高度低,裂隙延伸短,裂寬很小,相互導(dǎo)通性差或不具導(dǎo)通性,巖層或巖體完整性相對(duì)較好,破碎程度很低;一般裂隙帶裂寬及相互導(dǎo)通性一般,或僅下部達(dá)強(qiáng)裂隙帶,往上漸變?yōu)槿趿严?。?qiáng)裂隙帶裂寬較大,裂隙發(fā)育,巖層完整性差、破碎程度較高,相互導(dǎo)通性好。
在地面鉆探過程中通過鉆孔沖洗液在鉆進(jìn)過程的消耗量變化及水位變化,可直接反映出裂隙帶的界面。一般情況下,鉆進(jìn)至裂隙帶頂面以下時(shí),則消耗量明顯增大,或致其全漏至采空區(qū)。鉆進(jìn)過程的孔內(nèi)水位變化因素較復(fù)雜,如遇弱裂隙帶時(shí)則常具一定的水位,如遇強(qiáng)裂隙帶并與采空區(qū)導(dǎo)通時(shí)則會(huì)失去孔內(nèi)水位,或孔內(nèi)水位為回次鉆進(jìn)的孔底。據(jù)此,可據(jù)沖洗液消耗量變化或突變點(diǎn)水位變化的鉆孔深度,并結(jié)合巖芯節(jié)理、裂隙帶的發(fā)育程度、巖芯破碎程度或完整性,綜合確定采動(dòng)裂隙帶高度。
探測(cè)礦井井田大面積為基巖出露,僅在山頂或溝谷中有小面積黃土覆蓋,井田內(nèi)發(fā)育的地層有:第四系中上更新統(tǒng),二疊系上統(tǒng)上石盒子組、下統(tǒng)下石盒子組、下統(tǒng)山西組,石炭系上統(tǒng)太原組、中統(tǒng)本溪組,奧陶系中統(tǒng)峰峰組、上馬家溝組、下馬家溝組。受區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造的控制和影響,井田構(gòu)造軸向以南北向的褶皺為主,從西向東,區(qū)域性鄭家莊背斜、陸家?guī)r向斜及東南側(cè)的梨樹園背斜從井田相伴通過,構(gòu)成了井田的基本構(gòu)造格架。井田內(nèi)發(fā)育有9條大小不同的斷層,落差在0.6~5m 左右。井田內(nèi)發(fā)育有11 個(gè)陷落柱,根據(jù)《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》關(guān)于井田地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜程度類型的劃分原則,本區(qū)發(fā)育為數(shù)不多和方向單一的寬緩褶皺,斷裂構(gòu)造不發(fā)育,沒有巖漿巖影響,地質(zhì)構(gòu)造不影響采區(qū)的合理劃分和采煤工作面的連續(xù)推進(jìn),綜述井田地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜程度屬簡(jiǎn)單類型。
井田含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組(C3t)和二疊系下統(tǒng)山西組(P1s),地層平均總厚度為124.05m,煤層平均總厚度為9.79m,含煤系數(shù)為7.89%。山西組為一套陸相含煤地層,含煤3層,編號(hào)自上而下為2上、2下、3號(hào)煤層,2上號(hào)煤層賦存區(qū)穩(wěn)定可采(俗稱2號(hào)煤層),2下號(hào)煤層較穩(wěn)定局部可采,3號(hào)煤層為不可采煤層。山西組地層平均厚度為35.55m,煤層總厚度為2.06m,含煤系數(shù)為6.14%。太原組為一套海陸交互相含煤地層,含煤7層,編號(hào)自上而下為5、6、7上、7下、8、9、10+11號(hào)煤層,其中9+10+11號(hào)煤層為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層,其余均為不可采煤層。太原組地層平均總厚度為88.5m,煤層總厚度為7.74m,含煤系數(shù)為8.75%。
井田可采煤層為山西組2號(hào)煤層和太原組9、10+11 號(hào)煤層。1、2 號(hào)煤層位于山西組中下部,煤層厚度1.06~1.11m,平均1.09m,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,含夾矸0~1層,為賦煤區(qū)穩(wěn)定可采煤層,頂板為泥巖,底板為泥巖。由于埋藏淺,除剝蝕風(fēng)化外,該煤層全部被老窯、小窯破壞。9+10+11 號(hào)煤層位于太原組下段,K2灰?guī)r之下,上距2號(hào)煤層71.36~85.21m。煤層厚度6.56~8.40m,平均7.49m,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,含夾矸2~4 層,為全區(qū)可采的穩(wěn)定煤層,煤層頂板為K2石灰?guī)r,底板為泥巖。該區(qū)含煤地層沉積類型和特征與區(qū)域上大致相同,煤巖層對(duì)比采用標(biāo)志層法、地層組合特征法,層間距法、煤層自身特征法等,本區(qū)各段地層組合及煤層自身特征明顯,標(biāo)志層發(fā)育較好,層間距相對(duì)穩(wěn)定,便于對(duì)比。作為煤層對(duì)比標(biāo)志主要有太原組K2、K3、K4灰?guī)r,K1、K5砂巖,含菱鐵礦結(jié)核泥巖及山西組K7砂巖,下石盒子組K8砂巖、煤層、地層組合關(guān)系等。
2 號(hào)煤層下距3 號(hào)煤層6.42m,兩煤層之間巖性為泥巖、粉砂巖及不穩(wěn)定砂巖,2號(hào)煤層屬中厚煤層,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不含夾矸。9+10+11 號(hào)煤層,屬厚煤層,結(jié)構(gòu)中等,含2~4 層夾矸。煤層自身特征,如2、3、9、10、11 號(hào)煤層結(jié)構(gòu),層位相對(duì)穩(wěn)定,特征明顯。3 號(hào)及以上煤層硫含量低,3號(hào)煤層以下煤層硫含量逐漸增高。11號(hào)煤層硫含量較低也是顯著特點(diǎn)??傊?,本區(qū)煤層容易對(duì)比,特別是主煤層,通過各種手段綜合對(duì)比,對(duì)比結(jié)果可靠。
煤礦生產(chǎn)實(shí)踐表明,對(duì)礦井充水有影響的水源主要有大氣降水、地表水、含水層水及老采空區(qū)積水。其影響程度,主要取決于上述各水體的發(fā)育程度或富水性,以及水體同開采煤層的關(guān)系。
井田四周邊界為人為邊界,邊界內(nèi)外地表水、地下含水層之間的水力聯(lián)系不因礦界而改變。井田內(nèi)岔口河及其支流部位煤層埋藏淺,最大導(dǎo)水裂隙帶高度可達(dá)地表,雨季生產(chǎn)時(shí),地表洪水可通過導(dǎo)水裂隙帶潰入井下,造成水害事故。未來開采時(shí)一定要留足保安煤柱,確保安全生產(chǎn)。井田東南部邊界附近有馬王窯斷裂,斷層具有一定的導(dǎo)水性,有溝通其它含水層之間的水力聯(lián)系的可能。因此存在通過斷層溝通其它含水層對(duì)煤層產(chǎn)生側(cè)向突水的可能,在斷層附近開采時(shí)一定要預(yù)留防水煤柱,防止側(cè)向突水。
井田內(nèi)沒有專門水文孔,主要依據(jù)井田內(nèi)施工的水井資料及區(qū)域水文地質(zhì)資料,根據(jù)含水介質(zhì)和地下水性質(zhì)的不同可分為四組類型:碳酸鹽巖類巖溶裂隙含水層、碎屑巖夾碳酸鹽巖類巖溶裂隙含水層、碎屑巖類裂隙含水層及松散巖類孔隙含水層。
本區(qū)多年平均降水量455.9mm,降水量分配極不均勻,降水主要集中在7、8、9三個(gè)月,暴雨強(qiáng)度大,來勢(shì)猛,易形成集中補(bǔ)給,使礦坑積水嚴(yán)重,因此開采過程中在暴雨季節(jié)應(yīng)加以防范。大氣降水是本區(qū)地下水的主要補(bǔ)給來源,地形陡,地層產(chǎn)狀平緩的地質(zhì)地貌條件有利于雨水迅速排泄,雨季來臨時(shí),自然降水大部分順溝谷流出井田,大氣降水僅有少量滲入含水層,各含水層或埋于地下或出露山坡,出露面積很小,不利于大氣降水滲入,排泄條件好,含水層富水性弱,故大氣降水一般不會(huì)產(chǎn)生充水危害。但由于區(qū)內(nèi)煤層埋藏淺,開采放頂和頂板冒落沉降易使地面產(chǎn)生變形,出現(xiàn)地裂縫、裂隙等,在雨季或長(zhǎng)時(shí)間的陰雨天氣,地表水可以通過地裂縫、裂隙下滲或灌入補(bǔ)給地下水,使地下水量增加,在坑道中可能出現(xiàn)滴水或涌水,造成礦坑充水,特別在7、8、9三個(gè)月雨季,暴雨強(qiáng)度大,來勢(shì)猛,易形成集中補(bǔ)給,使礦坑積水嚴(yán)重。
因此查明采動(dòng)裂隙帶高度對(duì)礦井安全生產(chǎn)具有一定的指導(dǎo)意義。
本次探測(cè)地點(diǎn)的采空區(qū)形成于2019 年以前,采動(dòng)“三帶”已處于衰減穩(wěn)定階段,采動(dòng)裂隙多呈閉合狀態(tài),相互導(dǎo)通性已變差或失去導(dǎo)通性。探測(cè)工作面煤層厚度3.5m,順槽長(zhǎng)度1500m,切巷長(zhǎng)度135m。探測(cè)鉆孔位置依據(jù)地形條件及煤巖層走傾向變化,確定布置于工作面采空區(qū)中段,確保能夠準(zhǔn)確反映上三帶發(fā)育高度,探測(cè)鉆孔位置示意見圖1。
圖1 探測(cè)鉆孔位置示意圖
探測(cè)的主要目標(biāo)是采動(dòng)導(dǎo)水裂隙帶的高度,其主要質(zhì)量參數(shù)包括取芯層段巖芯地質(zhì)鑒定、簡(jiǎn)易水文地質(zhì)觀測(cè)、鉆孔終孔斜度、鉆孔封閉質(zhì)量。本次探測(cè)鉆探進(jìn)尺140m,取芯層段為煤系地層全取芯,非煤系地層部分取芯。鉆孔巖芯均進(jìn)行了節(jié)理、裂隙、完整性或破碎程度定性鑒定。因鉆孔終孔層位已至采空區(qū)頂面,故鉆孔底部下木塞,并采用325#水泥漿自木塞頂至孔口進(jìn)行全孔封閉。
采動(dòng)裂隙帶的層位主要依據(jù)鉆孔沖洗液回次消耗量和水位變化突變情況進(jìn)行分析。探測(cè)鉆孔柱狀示意見圖2??咨?~90.5m 主要由粉砂巖和中細(xì)粒砂巖組成,夾少量煤層、砂質(zhì)泥巖和泥巖,鉆進(jìn)消耗量0.3~1.5m3/h,分段均具一定的穩(wěn)定性。孔深90.5~135.2m消耗量突變?yōu)?.9~3.5m3/h,以2.5~3.0m3/h為主,巖性組合下部以石灰?guī)r為主,間夾泥巖、中粒砂巖,上部由細(xì)粒砂巖和泥巖組成??咨?35.2~140m孔內(nèi)消耗量達(dá)3.5~4.5m3/h,即全漏至采空區(qū),同時(shí)水位至孔底。
圖2 探測(cè)鉆孔柱狀示意圖
以孔深90.5m為界,以下消耗量突然增大且具有增大的連續(xù)性,屬采動(dòng)裂隙帶的典型特性??咨?0.5m以上消耗量不具有統(tǒng)一的變化規(guī)律,總體上明顯小于90.5m 以下層段的消耗量,預(yù)計(jì)與基巖風(fēng)化帶裂隙、中細(xì)粒砂巖裂隙含水層及粉砂巖原生裂隙相關(guān),不具有自上往下持續(xù)增大的連續(xù)性。
孔深90.5~135.2m 的鉆進(jìn)消耗量增大但孔內(nèi)仍保持一定的水位,說明采動(dòng)裂隙相互導(dǎo)通性差,未與采空區(qū)導(dǎo)通而失去水位,應(yīng)屬弱裂隙帶類型??咨?35.2~140m孔內(nèi)消耗量達(dá)3.5~4.5m3/h,即全漏至采空區(qū),同時(shí)水位至孔底。說明該段裂隙十分發(fā)育,巖層破裂程度高,屬強(qiáng)裂隙帶。
從以上情況分析,工作面采空區(qū)覆巖采動(dòng)裂隙帶頂面孔深為90.5m,至135.2m 為采動(dòng)裂隙帶,其高度為44.7m,之下為垮落帶及采空區(qū)。
工作面煤層上覆巖石以石灰?guī)r為主,為堅(jiān)硬巖石。井田煤層傾角一般在2°~8°之間。根據(jù)《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)范》水體下緩傾斜煤層開采時(shí)導(dǎo)水裂隙帶高度計(jì)算公式覆巖巖性中硬、堅(jiān)硬,采用以下公式進(jìn)行計(jì)算:
上述公式中,M為累計(jì)采厚,取3.5m;導(dǎo)水裂縫帶最大高度取兩式之最大值,帶入公式計(jì)算得導(dǎo)水裂隙帶高度為66.12m。理論計(jì)算值采動(dòng)裂隙帶最大高度與實(shí)際探測(cè)值有一定的偏差。
根據(jù)探測(cè)鉆孔沖洗液回次消耗量和水位變化突變情況,判斷工作面采空區(qū)覆巖采動(dòng)裂隙帶頂面孔深為90.5m,90.5~135.2m為采動(dòng)裂隙帶,其高度為44.7m,之下為垮落帶及采空區(qū)。實(shí)測(cè)采動(dòng)裂隙帶高度與堅(jiān)硬頂板理論計(jì)算值存在一定的偏差,考慮實(shí)測(cè)區(qū)域煤層埋深相對(duì)較淺,礦壓較小,采空區(qū)石灰?guī)r頂板屬堅(jiān)硬巖石,且厚度較大,抗拉和抗剪力較大,致實(shí)測(cè)采動(dòng)裂隙帶高度比充分采動(dòng)條件下理論計(jì)算值偏小。本次探測(cè)對(duì)地質(zhì)條件類似礦井采動(dòng)裂隙帶高度研究具有一定的借鑒指導(dǎo)意義。