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          水文地質范文精選

          前言:在撰寫水文地質的過程中,我們可以學習和借鑒他人的優秀作品,小編整理了5篇優秀范文,希望能夠為您的寫作提供參考和借鑒。

          煤礦水文地質淺析

          摘要:煤礦水文地質對于煤礦防治水工作的開展具有十分重要的意義。結合斜溝煤礦地質情況,分析了礦井含水層和隔水層分布、礦井充水條件和井田周邊采空區積水情況,以期為煤礦水害的防治提供一些思路。

          關鍵詞:煤礦開采;水文地質;水害防治

          斜溝井田各邊界均為人為劃定邊界,無自然邊界。井田東部邊界為石炭系出露區,外圍有奧陶系地層出露區,主要接受東部含水層的側向補給,為奧灰、太灰和砂巖裂隙孔隙含水層補給邊界。井田西部位于單斜構造最低處,且無大的斷裂構造存在,井田內奧灰、太灰和砂巖裂隙孔隙含水層水從西邊流出,為一排泄邊界。井田地層呈近南北走向,且有連續起覆變化,總體來講南部略高于北部。奧灰含水層水位南部邊界處為+855m,北部邊界處為+851m,地下水由南向北徑流,而南部為人為邊界,未發現斷層等構造發育,可視為補給邊界,北部為排泄邊界。要特別注意井田周邊的采空區積水及越界開采情況,以免采掘揭露這些區域引發透水事故[1-2]。因此,周邊小煤窯采掘邊界及積水范圍探測和防治應為礦井重點的防治水工作。

          1礦井含水層和隔水層分析

          1.1含水層

          井田主要含水層自下而上可劃分為:奧陶系巖溶含水巖組,石炭系太原組碎屑巖類裂隙含水巖組,二疊系含水巖組,三疊系碎屑巖類裂隙含水巖組,第四系、新近系松散巖類孔隙含水巖組。奧陶系碳酸鹽巖類巖溶裂隙含水巖組厚度2.9~14.3m,平均厚度為7.4m,主要出露于井田界外東部,由東向西開始全部傾沒于石炭系地層之下。井田內O2f地層巖溶發育較差。奧陶系中統上馬家溝組碳酸鹽巖類巖溶裂隙含水巖組厚度224~248m。石炭系太原組碎屑巖類裂隙含水巖組為井田內13號煤層開采的充水水源之一,各含水層之間有泥質隔水巖組,使得各含水層之間水力聯系減弱。二疊系下統碎屑巖類裂隙含水巖組含水層主要為中、粗粒砂巖。二疊系上統和三疊系下統碎屑巖類裂隙含水巖組以砂巖裂隙含水層為主,屬弱富水含水層。第四系、新近系松散巖類孔隙含水巖組新近系上新統分布在溝谷兩側和溝頂的基巖頂面上,含水層以礫石為主,厚度不穩定,局部礫石層較厚,富水性較好,單井出水量可達100~500m3/d。

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          煤田水文地質論文

          1煤田地質勘查工作的現狀

          1.1煤田地區的地質勘查工作無法滿足實際的需要早在改革開放之前我國很多的煤田地區就意識到地質勘查工作的重要性,針對當地的實際情況制定了一系列的工作計劃,為煤炭行業的發展創造了有利的條件,特別是地質勘探和礦井的防治水工作有了很大的進步。但是隨著改革開放的深入,很多的管理機制出現了調整,基本的水文地質勘查的發展也受到一定的阻礙。為了滿足實際經濟的需要,全國開始大力開采煤礦,過分重視能源的開采,而忽視了水文地質勘查工作,給煤田地區帶來了很大的危害,不利于煤炭的可持續利用。

          1.2煤田地區的礦井防治水工作依舊得到了很好的發展隨著市場經濟的發展,對于煤礦能源的需求逐漸增加,煤炭行業開始出現了事業的發展期,但是由于長時間的開采很多大型的煤田上部的資源已經開始枯竭,為了滿足工業生產的需要,開始實行深部的能源開采工作。深部開采工作不僅對開采技術提出了更高的要求,還會給地下環境造成一定的影響,因此在能源開采中開始重視煤礦的防治水工作,延長礦井的使用壽命,為社會的經濟發展奠定堅實的基礎。各個地方的政府部門開始結合當地的礦井情況來制定相關的防治水方案,投入大量的資金來加強地下環境的保護,減少能源開采帶來的不利影響。例如山西省的礦業集團開始將防治水以及水文地質勘查作為未來發展的重點,利用先進的治理技術來緩解煤田地區的自然環境,實現資源的持續發展。

          1.3煤田地區的環境問題引起了重視由于長期不規范的開采行為,使得煤田地區的水土環境受到極大的傷害,當地居民的生活也受到影響。在建立資源節約型和環境友好型社會的條件下,各地的發展開始重視自然環境的保護。國家加大了對煤田地區的資金投入,針對不同地區的自然環境制定了相應的工作計劃,在發展當地經濟的同時也應該重視地質環境的保護,這樣才能更好更快地實現市場經濟的健康持續發展。

          1.4煤田地區受到各級部門的重視在煤田地區生態環境受到嚴重破壞的條件下,各級政府為了適應社會可持續發展的理念,開始轉變煤礦開采的管理,將水文地質勘查工作作為工作的重心。例如很多地方的政府部門開始擴大對大型煤礦地區的水文地質勘查范圍,根據勘查的結果來制定相應的煤炭開采計劃。國家財政還針對現今各大煤礦區的實際運營情況設置了專門的水文地質勘查項目經費,為煤田的今后的發展奠定基礎。設置的水文地質勘查機構需要對各地煤田的具體情況進行調查并記錄,政府資金的支持以及部門的協助,可以大大改善煤田地區的地質環境。

          2煤田地質勘查中的水文地質問題

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          水文地質災害防范研究

          摘要:地下水等水文地質災害作為礦井建設中的多發事故,長期以來對煤礦建設質量與安全造成嚴重威脅。文章以此為出發點對煤礦建設中的水文地質災害防范展開探究,文中筆者在分析加強礦井建設中水文地質災害研究必要性的基礎上,對地下水防治的原則與要求進行分析,并結合自身實際對相應的防治措施進行介紹,最后還對其他安全輔助措施進行總結分析,希望能夠對實現煤礦建設中的水文地質災害防范起到良好的借鑒與參考。

          關鍵詞:煤礦建設;水文地質災害;地下水;必要性;防治措施

          0引言

          煤礦生產建設過程中各類水文地質災害一直是威脅作業安全的重要因素之一,而這些水文地質災害的主要誘因便是地下水,因此對地下水的防治便成為了煤礦建設乃至生產中始終如一的重點內容。加強對地下水的有效防治,其目的在于保障煤礦建設生產安全,避免災害事故的出現;科學、合理地減小礦井涌水量,實現生產成本的優化并改善建設作業環境;鑒于這些目的,在進行地下水防治時必須充分立足礦井生產實際,采取具有針對性的防治措施,從而做到地下水威脅的有效消除。

          1加強礦井建設中水文地質災害研究的必要性

          1.1有助于提升煤炭開采作業安全性

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          巖礦地質論文:巖礦水文地質研究

          本文作者:陳正華1,2周斌1,2鄧智1,2作者單位:1外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室2煤炭資源與安全開采國家重點實驗室重慶研究中心

          現有資料及存在的問題

          本次研究工作收集了武山礦區詳勘報告以及大量剖面圖、平面圖、水文地質圖等圖件,讀取鉆孔數據資料169個。在對資料進行整理后發現,建立該礦區水文地質模型存在如下困難:①巖體穿越泥盆系到三疊系所有地層,在GMS中建模存在一定難度;②鉆孔分布不均,主要是探礦鉆孔,分布在礦體附近;③礦區南部缺少鉆孔控制,僅有的少量鉆孔且深度也不夠。

          解決方案

          在GMS中,建立Solid模型一般采用“horizon”方法,“horizon”指的Solid實體中出現的每個地層上界面,自下而上依次編號,故在層序正常地層中應用廣泛。而研究區中心出現大型侵入巖(γ),使原有的正常層序地層被打亂。針對這種情況,將武山巖體(γ)假設為某一沉積地層,厚度在沒有巖體出現的地方湮滅,以這種方式嘗試在有巖體出現地方建立水文地質模型的可行性??紤]到Q覆蓋了所有地層以及巖體,定義其horizonID為最上層8,而武山巖體穿越除了Q以外的其他沉積地層,將其horizonID設置為7,其余地層的horizonID自老至新依次設置為1~6,按照這種horizonID設置再按步驟建立水文地質結構模型。另外,根據現有資料,在深入研究礦區地質構造、地層厚度及展布的基礎上,依據剖面圖、地質圖等資料,虛擬鉆孔78個,從而解決鉆孔分布不均以及深度不夠的問題。圖1為武山礦區分布的247個鉆孔。

          建立水文地質結構模型

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          水文地質測試與研究

          摘要:我國的建筑工程建設迎來了一個全新的局面,使得其相關研究技術也有了新的提升,地質勘察工作是房屋建筑前期的一項重要工作,只有經過了準確的地質勘查才能更好地進行建筑工程的建設的后續工作,水文地質測試作為地質勘查中的一個重要部分,在地質勘查中起到了獨特的作用,水文地質的研究對象主要包括檢測位置的地下水的分布情況以及成分組成等,本文主要闡述水文地質的主要評價內容、測試狀況以及地下水的危害。

          關鍵詞:地質勘查;水文地質;測試與研究

          水文地質測試與研究工作是看展后續地質勘查工作的重要前提,但是很多勘查人員都忽略了這項準備工作,導致地質勘探工作出現各種問題。然而在實際的地質勘查工作過程中,一般的巖土相關工程的勘察結果極少與水文參數有直接關聯,一些沒有真正認識到水文地質的重要性的人人為水文地質測試只是一項具有象征意義的工作,工作規劃中沒有它的存在,一般情況下也只是對其做出常規性評價,本文希望通過對水文地質的相關闡述引起地質勘測人員對水文地質測試的重視,以便更好地進行地質勘察工作。

          1水文地質的具體評價內容

          1.1應當重點評價地下水對巖土體和建筑物的作用和影響,預測可能產生的巖土工程危害,提出防治措施。當地下水位發生,會對工程建筑產生極大的影響。例如地下水位如果突然上升,必然會降低淺基礎地基的承載力。而在有地震、砂土液化的地區則會加劇液化速度,進而巖土體產生變形、失穩等不良的地質作用。另外,在寒冷地區會產生地下水的凍脹方面的不良影響。然而,拿建筑物本身來說,如果地下水位在壓縮層內,也就是基礎底面以發生了上升變化,水浸濕和軟化巖土,進而降低了地基土的強度,增大其壓縮性,此時建筑物就會產生過大的沉降問題,最終影響到地基,使其嚴重變形。

          1.2工程勘察中還應密切結合建筑物地基基礎類型的需要,查明有關水文地質問題,提供選型所需的水文地質資料。在地質工作中,做好資料的收集工作和熟悉工作是對后續工作的前提準備。1.3應從工程角度,按地下水對工程的作用與影響,提出不同條件下應當著重評價的地質問題,如:對埋藏在地下水位以下的建筑物基礎中水對砼及砼內鋼筋的腐蝕性。對選用軟質巖石、強風化巖、殘積土、膨脹土等巖土體作為基礎持力層的建筑場地,應著重評價地下水活動對上述巖土體可能產生的軟化、崩解、脹縮等作用。在地基基礎壓縮層范圍內存在松散、飽和的粉細砂、粉上時,應預測產生潛蝕、流砂、管涌的可能性。當基礎下部存在承壓含水層,應計算和評價基坑開挖后承壓水沖毀基坑底板的可能性。當在地下水位以下開挖基坑的時候,應當進行富水、滲透試驗,并對因人工降水而引起土體沉降、邊坡失穩進而影響周圍建筑物穩定的可能性做出評價。

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