張海濤
(宿州學(xué)院安徽省煤礦勘探工程技術(shù)研究中心,安徽宿州234000)
陽泉礦區(qū)有著豐富的煤炭資源,尤其是太原組底部的15#煤層,該煤層下部有承壓水層,礦井作業(yè)破壞了隔水層的天然應(yīng)力狀態(tài),在水壓和礦壓的作用下承壓含水層會(huì)對煤層底板產(chǎn)生破壞作用進(jìn)而影響煤礦的安全生產(chǎn)。針對煤層底板下具有承壓水層的工程特例進(jìn)行突水評價(jià)研究,國內(nèi)外學(xué)者獲得了許多成果,主要評價(jià)方法有突水系數(shù)法、極限跨度法、水壓-構(gòu)造-礦壓綜合因素理論和關(guān)鍵層理論等,結(jié)合研究區(qū)實(shí)際情況,篩選后采用突水系數(shù)法進(jìn)行帶壓開采安全性評價(jià)。在使用該方法的過程中要充分考慮到除水壓和隔水層厚度以外的地質(zhì)因素對底板突水的影響即礦壓和巖性組合,尤其礦壓破壞深度的計(jì)算要單獨(dú)提出以保證突水系數(shù)計(jì)算的精確性。
研究區(qū)位于沁水盆地的東部偏北位置,從水文地質(zhì)的角度看該區(qū)域?qū)儆谀镒雨P(guān)泉域的一部分[1],屬于溫帶半干旱氣候,四季分明,年平均降水量為517mm,降水通過地表滲入和地表徑流匯入地下形成泉水。近年來由于自然降水減少、陸面蒸發(fā)量增加以及人類生產(chǎn)活動(dòng)對地下開采和泉域內(nèi)水環(huán)境的影響,致使娘子關(guān)泉域的流量逐年減少。區(qū)域內(nèi)含水層組按含水介質(zhì)類型可分為碳酸鹽巖溶裂隙、砂巖裂隙、松散孔隙三種類型。娘子關(guān)泉域巖溶水主要補(bǔ)給為裸露區(qū)大氣降水滲入,雨季河谷地表水入滲。娘子關(guān)泉域徑流區(qū)面積約212 km2,沿陽泉-圪套連線東到坡底泉、程家泉一帶[2-3],該區(qū)除了有溫河、桃河等河流發(fā)育外,還有溶蝕裂隙、溶孔、小溶洞等小型地質(zhì)現(xiàn)象[4-5]。在研究區(qū)內(nèi)巖溶水和地表水相互轉(zhuǎn)化,雨季時(shí)河水流量增大入滲,并融匯西、南部地下徑流向排泄區(qū)匯流,娘子關(guān)泉群平均流量為10.85m3∕s。
根據(jù)含水介質(zhì)和孔隙類型,將研究區(qū)主要含水層劃分為三大類四小類,三大類即砂巖裂隙、松散的孔隙及碳酸鹽巖溶裂隙,四小類是在三大類的基礎(chǔ)上將碳酸鹽巖溶裂隙按照地質(zhì)年代進(jìn)一步細(xì)分為二。
2.1.1 第四系表土孔隙含水層組
研究區(qū)第四系厚度為0~30m,厚度極其不均勻,主要分布在河谷、沖溝等低洼地區(qū),該含水層段主要巖石包括黃褐色黏土、雜色及棕色泥巖、淺色砂礫層等。此含水層與3#煤層之間由于存在二疊系(與石盒子組泥巖等隔水層組相隔),對3#煤層、15#煤層的開采基本無影響。
2.1.2 二疊系砂巖裂隙含水層組
該含水層組處于二疊系中,可以根據(jù)地質(zhì)年代細(xì)分為上、下石盒子組砂巖裂隙含水層組和山西組砂巖裂隙含水層組[6]。K9及K10砂巖是石盒子組中的重要含水層,該砂巖粒度較細(xì),風(fēng)化后發(fā)育有裂隙,在雨季時(shí)大氣降水會(huì)沿著這些裂隙泄出從而形成下降泉。石盒子組砂巖裂隙含水層在礦區(qū)中出露層位相對較高,距下部煤層較遠(yuǎn)且賦水量較少,因此對煤層的開采影響極小。K5砂巖位于山西組中,其裂縫含水層位于8#煤層上面7m左右,作為開掘8#煤的最根本充水層,研究區(qū)K5砂巖裂隙含水層距8#煤層的頂板厚度為1m~14.61m,平均6.60 m。K7砂巖厚度在1.35 m~13.25 m之間,平均厚度達(dá)4.85m,裂隙不發(fā)育且多被泥鈣質(zhì)充填。根據(jù)在該層位進(jìn)行的抽水實(shí)驗(yàn)可以看出K7砂巖裂隙含水層滲透系數(shù)小,滲透性較差,對煤層開采也幾乎不會(huì)造成危害。
2.1.3 石炭系碳酸巖溶裂隙含水層組
石炭系碳酸鹽巖溶裂隙含水層以K2、K3、K4灰?guī)r含水層為主,此含水層是15#煤層頂板的重要充水層[7]。K2石灰?guī)r位于15#煤之上12.3m左右,作為開掘15#煤的主要充水含水層,該灰?guī)r沉積穩(wěn)定,且質(zhì)地較純,平均厚度達(dá)到4.95m,在礦區(qū)東部和東北部都有該灰?guī)r出露,在地表呈狹窄的條帶分布。K3灰?guī)r平均厚度3.12m,K4灰?guī)r平均厚度為2.08m,沉積都比較穩(wěn)定。
2.1.4 奧陶系碳酸鹽溶裂隙含水層組
研究區(qū)內(nèi)該含水層作為娘子關(guān)泉域巖溶水系統(tǒng)的一部分,屬于區(qū)域性強(qiáng)含水層,嚴(yán)重影響到了井田的正常開采。該含水巖組包括峰峰組、上下馬家溝組,巖性以石灰?guī)r和角礫巖為主,在裸露區(qū)多位于區(qū)域水位上面,構(gòu)成透水層或上層滯水,在淺埋區(qū)該含水巖組主要發(fā)育溶隙、溶洞及溶孔等形態(tài)的巖溶[8]。
15#煤層底板至奧灰頂板之間的太原組下段和本溪組,正常厚度為34.60m~68.40m,平均厚度55.35m,巖石性質(zhì)以砂質(zhì)泥巖為主,底部還發(fā)育有穩(wěn)定的鋁土巖。從巖性、實(shí)驗(yàn)及資料中得出,在一般情況下可以起到隔水效果,同時(shí)巖層組構(gòu)中,泥巖占57.47%,砂巖占30.18%,灰?guī)r占12.36%。此類軟巖和硬巖的搭配對增強(qiáng)隔水層的阻水能力及阻水強(qiáng)度十分有用。
砂巖的隔水性由于其孔隙度大而差,組成砂巖孔隙的孔隙度一般為粗大孔隙,有利于地下水的運(yùn)移。其次砂巖的裂隙導(dǎo)水性好。砂巖通常在高能環(huán)境中形成,單雙向交錯(cuò)層理發(fā)育,其中層理面就是個(gè)透水性強(qiáng)的面,它可以溝通各種導(dǎo)水通道。而泥巖和粉砂巖一般在低能的靜水環(huán)境中形成的,層理不發(fā)育或無層理。
2.3.1 突水系數(shù)法概述
我國學(xué)者在焦作水文會(huì)戰(zhàn)中開始進(jìn)行突水規(guī)律的研究,發(fā)現(xiàn)底板突水與煤層底板承受的水壓大小、隔水層厚度有密切關(guān)系,從而引出了突水系數(shù)這個(gè)參數(shù),該參數(shù)的值等于隔水層所承受的水壓力除以隔水層的厚度[9]?;诎l(fā)生突水事故礦區(qū)的水文資料計(jì)算出一個(gè)臨界值即臨界突水系數(shù)T0,若 Ts<T0,一般情況下不會(huì)突水;反之,Ts>T0則絕大多數(shù)情況下會(huì)發(fā)生突水。結(jié)合焦作礦區(qū)實(shí)際情況,發(fā)現(xiàn)當(dāng)突水系數(shù)大于0.066MPa∕m時(shí)發(fā)生事故的比例高達(dá)90%以上,而突水系數(shù)小于0.066 MPa∕m時(shí)發(fā)生突水事故的比例小于10%,說明在絕大多數(shù)情況下,根據(jù)臨界突水系數(shù)值來判別底板是否突水是比較可靠的。在個(gè)別時(shí)候會(huì)出現(xiàn)偏差,需結(jié)合大量的礦井地質(zhì)實(shí)例對突水系數(shù)的算法作進(jìn)一步的完善。在構(gòu)造復(fù)雜或者受到構(gòu)造破壞的塊段,該臨界值值取0.06MPa∕m,在正常塊段取0.15MPa∕m。計(jì)算公式:
式(1)中,Ts為突水系數(shù)(MPa∕m);P為含水層水壓(MPa);M為隔水層厚度(m)。式中突水系數(shù)的計(jì)算方法只考慮了水壓和厚度而沒有考慮到地應(yīng)力和巖性組合這兩個(gè)因素,因此國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)對突水系數(shù)的算法作進(jìn)一步修改,得出:
式(2)中,Ts為突水系數(shù)(MPa∕m);P為含水層水壓(MPa);M為隔水層厚度(m);Cp為礦壓影響深度(m)。雖然該式考慮礦壓這個(gè)地質(zhì)因素,用隔水層厚度減去礦壓的影響深度,但還是沒有將巖性組合考慮在內(nèi),于是通過更深入的研究,使用等值隔水層厚度的概念,再次公式進(jìn)行修改如下:
公式(3)首先考慮巖性組合的因素將隔水層按照巖性的不同進(jìn)行分層,其中Mi為隔水層第i層的厚度,σi為第i層隔水層等效厚度的換算系數(shù),以砂巖為標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)度比值系數(shù)[6],Cp為礦壓度底板的破壞深度,修正后突水系數(shù)法物理概念明確,對礦井工程實(shí)踐中底板突水評價(jià)起到了十分積極的作用,所以一直沿用至今。
2.3.2 底板破壞帶深度計(jì)算
礦壓破壞主要是由于開采作業(yè)下其底板斷面有一個(gè)壓縮-膨脹的過程,巖體發(fā)生反向位移形成剪切破壞帶,在拉應(yīng)力的作用下巖層薄弱帶也會(huì)導(dǎo)致豎向裂縫的產(chǎn)生,這些裂縫就是礦壓引發(fā)底板突水的直接原因[10]。
礦壓破壞深度的增大會(huì)導(dǎo)致隔水層有效厚度的減少,從計(jì)算的角度上看突水系數(shù)會(huì)增大,從而可以判斷引發(fā)底板突水的可能性變小。礦壓破壞深度的計(jì)算選用:
式(4)中,h1為底板破壞深度(m),L為工作面斜長(m)[11],18207工作面長度為203.9m;α為煤層傾角,18207工作面15#煤層及地層傾角為4°,H為開采深度(m);18207工作面內(nèi)T63孔15#煤開采深度為446.48m,18205工作面內(nèi)T28孔15#煤開采深度為461.32m;GS-11孔15#煤埋深為111.25m,GS-15與GS-10的15#煤埋深僅30m,見表1。15#煤向18207方向呈局部向斜構(gòu)造,主要依據(jù)T28與T63確定18207開采深度為453.5m。
利用上述公式計(jì)算后可得15#煤底板破壞帶深度為16.5m。構(gòu)造復(fù)雜區(qū)域底板破壞帶深度是正常巖層的1~2倍,因此,構(gòu)造復(fù)雜區(qū)底板破壞深度為30m左右。
2.3.3 突水系數(shù)計(jì)算
①假定峰峰組作為含水層,忽略其阻水能力,壓力水頭從峰峰組頂板算起,奧灰水位取馬家溝組水位,計(jì)算結(jié)果見表2。
表1 18207及周邊鉆孔15#埋藏深度統(tǒng)計(jì)表
表2 采用Ts=P/M時(shí)計(jì)算的突水系數(shù)結(jié)果
通過上述15個(gè)鉆孔的計(jì)算結(jié)果發(fā)現(xiàn)突水系數(shù)范圍為-0.010 22MPa∕m(O2d-4)~0.026 51MPa∕m(O2d-7),遠(yuǎn)小于臨界突水系數(shù)0.066MPa∕m。
②假定峰峰組作為含水層,忽略其阻水能力,壓力水頭從峰峰組頂板算起,取馬家溝組水位作為奧灰水位,將15煤底板破壞深度為16.5m這個(gè)因素考慮進(jìn)去,利用式(2)計(jì)算突水系數(shù),結(jié)果見表3。
表3 考慮底板破壞深度16.5m時(shí)的突水系數(shù)計(jì)算結(jié)果
續(xù)表3
當(dāng)考慮陽泉礦區(qū)底板破壞的16.5m時(shí),突水系數(shù)值為-0.014 46MPa∕m(O2d-4)~0.035 47MPa∕m(O2d-7),遠(yuǎn)小于臨界突水系數(shù)值0.066MPa∕m。
③如果把峰峰組一段作為隔水層,那么隔水層厚度平均增大115.5m,壓力水頭從峰峰一段算起,水頭增加1.15MPa,用式(2)計(jì)算,最大突水系數(shù)僅為0.017 5MPa∕m(O2d-7);若將峰峰組作為隔水層和不含水層,發(fā)生突水時(shí)將產(chǎn)生水頭損失,按等效含水層厚度計(jì)算,峰峰一段上部97.82m為灰?guī)r、膏巖,阻水比值系數(shù)取0.8,下部39.18m為泥灰?guī)r,阻水比值系數(shù)取0.9;峰峰組二段厚67.70m,若阻水比值系數(shù)取0.4,突水系數(shù)計(jì)算出來的最大值為0.021MPa∕m(O2d-7)。
①存在陷落柱、斷層和封閉不良鉆孔等現(xiàn)象時(shí),需要進(jìn)行超前探測、注漿封堵加固、預(yù)疏放、留設(shè)防隔水煤巖柱;
②當(dāng)奧灰含水層富水頻繁變化時(shí),需要進(jìn)行探測,對富水地方進(jìn)行鉆探、預(yù)疏放等;
③當(dāng)奧灰含水層富水地方不能疏放的時(shí)候,需要對含水層澆筑泥漿進(jìn)行改造,對隔水層澆筑泥漿進(jìn)行加固。
該礦區(qū)開采人員在開采之前做了諸多準(zhǔn)備工作,比如為了搞清楚奧灰水的水壓強(qiáng)度和水量等富水信息進(jìn)行打鉆探查,然后再依據(jù)探查結(jié)果實(shí)施底板的增固、預(yù)留防水煤柱、建立相關(guān)的地下水探測系統(tǒng)和排水通道,并且制定了相關(guān)的救援措施,從而對該井田進(jìn)行安全的開采。
①通過計(jì)算得出研究區(qū)底板突水系數(shù)最大值為0.035MPa∕m,遠(yuǎn)小于臨界突水系數(shù)0.066MPa∕m,且突水系數(shù)0.035MPa∕m是保守計(jì)算下的結(jié)果,說明在無特殊情況下不會(huì)發(fā)生底板突水事故,實(shí)現(xiàn)15#煤帶壓安全開采是可行的。
②根據(jù)15#煤井下帶壓開采的具體問題,多做準(zhǔn)備工作,通過探查獲取富水信息,并依據(jù)這些信息采用預(yù)留防水煤柱、建立排水通道等方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)煤層的帶壓安全開采。