2016灾害预防处理计划

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山西煤销集团掌石沟煤业有限公司灾害预防和处理计划二○一五年十二月三十日矿井灾害预防和处理计划企业名称:山西煤销集团掌石沟煤业有限公司矿长:技术负责人:机电负责人:安全负责人:生产负责人:通风负责人:防治水负责人:编制日期:2015年12月30日目录第一章矿井概况………………………………………………1第一节矿井概况…………………………………………1第二节可能发生各种灾害情况时自然条件、地点、原因…………………………10第二章预防事故…………………………………………11第一节预防瓦斯事故……………………………..11第二节预防煤尘事故……………………………..14第三节预防火灾事故……………………………..15第四节预防水灾事故……………………………..16第五节预防顶板事故……………………………..18第三章矿井灾害事故处理计划………………………….21第一节预防和处理矿井灾害事故的组织措施……………………………….21第二节瓦斯、煤尘、及火灾事故的处理计划……………………………….26第三节水灾事故的处理计划…………………….29第四节冒顶事故的处理计划…………………….30第五节救护工作………………………………….31第六节矿井灾害事故预防和处理事故必备的资料图纸救护工作………………31第四章避灾路线第一节发生瓦斯、煤尘爆炸及灾害事故的避灾路线……………………………….32第二节发生水灾事故的避灾路线……………….32第五章“计划”的贯彻和要求…………………………331山西煤销集团掌石沟煤业有限公司二○一五年矿井灾害预防和处理计划第一章矿井概况第一节矿井概况一.矿井概况山西煤销集团掌石沟煤业有限公司属股份制企业,现开采15#煤层,基建能力90万吨,矿井井田面积5.4802k㎡,位于高平市东南约12km处石末乡王庄村北,北西距曲辉公路约7.5km,距米山煤站7.5km,其间有乡间公路将其连接,交通十分方便,行政区划隶属石末乡管辖,其地理坐标为北纬35º43′22″~35º44′21″,东经113º01′26″~113º02′50″。井田位于太行山南段西侧,地貌分区属中低山区,总的地势为北高南低,最高点位于井田北部山脊,海拨标高为1140m,最低点位于井田南部沟谷,海拔标高为920m,相对高度差为220m。二.水文地质概况(一)、地表水系井田位于沁水煤田东南部,太行山块隆西缘,晋获褶断带东侧。区内地形西北高东南低,黄土冲沟发育,地貌类型为构造剥蚀中、低山区。最高标高约1127.06m,最低标高约890.00m,2相对高差237.06m。井田内地表河流不发育,大小沟谷平时基本干枯无水,唯雨季时才汇集洪水沿沟排泄,辗转向西汇入丹河。丹河发源于高平市的丹朱岭南侧,支流呈树枝状,流量不大,故在干旱季节多断流。丹河在河南境内汇入沁河,后汇入黄河。本井田地表水系均属黄河流域沁河水系丹河支流。井田内主斜井、回风立井及副斜井均位于西北部,井口标高分别为1001.500m、993.633m、1001.800m,均高于当地最高洪水位。井口一般不受地表水的影响。(二)、主要含水层井田内地表大中东部为第三系、第四系松散地层所覆盖,西北部出露二叠系上石盒子组及下石盒子组地层。依据勘探资料及以往地质资料,将井田划分如下含、隔水层。1、第四系松散沉积物孔隙含水层井田内第四系中、上更新统一般为透水不含水层,含水层主要为局部较大沟谷底部的全新统砂砾石层。据钻孔揭露松散层最大厚度为12.54m。含水层厚度因地而异,水位埋深较浅,一般富水性较弱,水质较好,水位及水量季节性变化大。2、二叠系砂岩及风化带裂隙含水层该含水层东部浅埋于新生界松散层之下,西部大面积出露。风化裂隙发育,地下水类型为弱承压水,含水层富水性不均一。主要接受大气降水的垂直入渗补给,往3号煤矿坑排泄,并向下补给太原组岩溶裂隙水。15号煤矿坑涌水量为100-400m3/d。3该含水层一般为弱富水性含水层。3、石炭系太原组砂岩、石灰岩岩溶裂隙含水层井田内太原组地层埋藏较浅,一般小于200m。本含水层主要以K2、K3、K5石灰岩岩溶裂隙含水层为主,K1及其它砂岩裂隙含水层次之。K2石灰岩为15号煤层顶板,平均厚6.55m,K3石灰岩平均厚3.57m,K4石灰岩平均厚度2.25m,K5石灰岩平均厚5.21m。上部基岩风化裂隙较发育,含水层地下水与其上二叠系碎屑岩裂隙水之间水力联系较密切。下部岩石裂隙发育程度降低,层间泥岩构成相对隔水层。据钻孔岩芯观察及简易水文地质观测资料,一般含水层岩溶及裂隙不发育,仅局部见有小溶孔及溶蚀裂隙。该含水层的富水性与上部二叠系含水层相似。该含水层一般为弱富水性含水层。4、奥陶系中统石灰岩岩溶裂隙含水层该含水层一般为中等-强富水性含水层。井田内峰峰组、上马家沟组及下马家沟组含水层有不同的水位值,井田内奥灰水混合水位标高在620-640m之间。(三)、主要隔水层⒈本溪组及太原组底部泥岩、铝质泥岩隔水层据钻孔资料,该隔水层位于15号煤层之下,厚度4.21-13.50m,平均厚度9.35m,在奥陶系与15号煤层之间起到隔水作用。由于度厚较小,在煤层开采情况下其隔水性能将会降低。⒉太原组15号煤以上泥岩隔水层4分布于灰岩及砂岩含水层之间,单层厚度不等,阻隔或减弱了含水层之间的水力联系。煤层开采后,随采空区顶板冒落导水裂隙带高度的逐渐增加,将会降低甚至失去其隔水作用。(四).矿坑充水因素分析㈠充水水源⒈大气降水对矿坑充水的影响井田内基岩及拟采煤层埋深不大,大气降水可通过松散沉积物孔隙与基岩裂隙渗入地下进入矿坑,成为矿坑充水的根本来源和主要来源之一。由于降水季节性强,地表有利于排水,上部含水层富水性一般较弱,故矿坑涌水量随之变化的动态特征不明显,仅强降水过后一定时间内涌水量稍有增加。⒉顶板裂隙水对矿坑充水的影响煤层顶板砂岩裂隙及石灰岩裂隙含水层地下水将通过矿坑顶板冒落导水裂隙带向矿坑充水,为矿坑充水的主要来源之一。井田内煤层为缓倾角,煤层顶板主要为砂岩及石灰岩。井田内15号煤层埋藏深度在20-150m之间,上部煤层已大部分采空,因此15号煤层开采形成的导水裂隙带可以沟通煤层顶板砂岩裂隙及石灰岩裂隙含水层地下水,使之成为矿坑充水的主要来源之一,生产中应引起注意。⒊上部矿坑水对下组煤矿坑充水的影响本矿是一个有50多年开采历史的老矿,上组煤(3号)已5开采殆尽,形成面积较大且相互连通的众多采空区。降水的大部分首先转化为3号煤矿坑水,如同“地下小水库”一样分布在下部15号煤采空区的上方或近旁。据调查,在开采情况下,由于矿坑顶板冒落导水裂隙带的影响,地下水在3号、15号煤矿坑之间可相互沟通,故3号煤矿坑水成为井田下组煤矿坑充水的主要来源之一,也是可能导致顶板突水事故危害矿井安全的一大陷患。井田现开采15号煤层。井田内上部3号煤层采空区共有6块;井田外有两块。15号煤层采空区共有5块,均为新近采空区。据矿方提供的资料,在3号及15号煤层采空区下山部位均有一定量采空积水;尤其是3号煤层采空区积水,直接位于下组15号煤层之上,对下组煤层开采影响较大。15号煤层采空区均为新近采空区,采空区积水量相对有限,一般对现阶段煤层开采影响不大。采空区积水做为一特殊的充水水源,对井田的水文地质条件有一定的影响。特别是在下组煤层开采时,对采空积水要及时查明,要注意及时疏排采空积水,确保矿井安全。⒋井筒水对矿坑充水的影响下组煤井筒将穿过所有含水层,上部含水层地下水或矿坑水可直接沿井壁流入矿坑。井筒涌水量的大小与设计井筒位置6有关。井田内井筒水对矿坑充水影响较小。⒌构造对矿坑充水的影响井田内构造形态主要为一向斜构造,地层倾角变化不大,断层及陷落柱不发育。理论上在背、向斜轴部及转折端,裂隙相对较为发育,有利于地下水的富集。据生产矿井调查,井下构造带富水性均较弱,对矿井生产影响较小。但生产中仍应引起注意。⒍奥灰水对矿坑充水的影响根据矿井内奥灰岩溶水水位标高为630m左右。井田内15号煤层底板最低标高在840m左右,均高于奥灰岩溶水水位标高。因此奥灰水对15号煤层开采无影响。2、充水通道据邻近以往生产矿井充水调查情况及井田水文地质条件分析,井田内15号煤矿坑充水通道主要为煤层之上的岩石裂隙,开采后形成的冒落导水裂隙带、小断层、井筒、采空区地表裂缝与陷落,此外,不应忽视井田内隐伏的小型断层、陷落柱及封闭不良钻孔对矿坑充水影响。(五)、构造及其水文地质特征本井田内西北部发育一向斜构造,理论上各含水层中的水会向向斜轴部积聚。特别是二叠系地层,在矿区西北大面积出露,接受大气降水和地表水补给,可集聚形成地下水。但地下7水补给量有限,水量较小,易排泄。井田内断层、陷落柱等地质构造,对井田水文地质条件的影响较小。但开采过程中还应注意隐伏构造的存在,防止地表水进入矿坑通道,造成突水事故的发生。(六)、水文地质类型井田内松散覆盖层厚度一般小于10m,9号、15号煤层均位于当地侵蚀基准面以下,均为顶板直接充水的裂隙岩溶充水矿床,地形利于自然排水。矿坑充水主要依靠大气降水和上部3号煤矿坑水补给,含水层富水性均较弱。9号及15号煤层导水裂隙带高度可达上部3号煤层采空区,因此上部3号煤层矿坑积水有可能造成下组煤矿坑顶板突水事故。井田构造类型简单。井田内奥灰岩溶水位标高630m左右,低于15号煤层底板最低标高840m。综合上述情况,井田9号及15号煤矿床水文地质类型均应属于中等类型。⑴开挖排水沟。为保证采掘工作面的正常生产,往往采用排水沟拦截流向坑口的地表水和埋深不大的地下水。⑵防水堵漏。为防止或减少降水及地表水进入矿坑,对矿井附近地表各种通道、岩溶塌陷以及可能渗水的洼地等,均应用粘土或水泥等进行回填堵漏。三.通风瓦斯状况8矿井设计生产能力90万吨/年,属于瓦斯矿井。矿井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式,主、副斜井为进风井,回风立井为回风井。矿井主要通风机于2013年6月30日正式投入使用,型号为:FBCDZ-NO22/2ⅹ160KW,总进风量为2186m3/min,总回风量为2303m3/min,15101回采工作面风量为1159m3/min。2010年11月由河南理工大学编制矿井瓦斯涌出量预报告,矿井开采15#煤层时,矿井最大瓦斯绝对涌出量为6.01m3/min,为瓦斯矿井。2014年8月,我矿对建设期间矿井瓦斯等级鉴定,矿井瓦斯绝对涌出量为0.84m3/min,掘进面最大瓦斯涌出量为0.23m3/min,矿井为瓦斯矿井。矿井安全监控系统为北京煤科院的KJ83N型系统。四.掘进及运输状况运输状况1、煤炭运输系统井下15101运输顺槽(采用一部DSJ/63/2ⅹ73型带式输送机,功率为2ⅹ73KW)→井下一采区胶带巷(采用一部DTL/60/2X200型皮带输送机运输总长为1145米,功率为2ⅹ200KW)→井下煤库→主斜井(采用一部DTL100/22/250带式输送机由煤库输送至地面动率为250KW)→筛分间→筒仓92、材料运输系统地面材料设备库→副斜井(提升绞车)→井底车场(调度绞车)→集中轨道巷(采用一部SQ-120/132B型无极绳绞车功率为132KW)→采区轨道→15101回采工作面3、运人系统主斜井采用一部RJY55-30/1400型架空乘人器输送工作人员至井底,最大运输量98人/h,运输长度为925米,功率为55KW。五.矿井排水(一)、矿井正常涌水量12m3/h,最大涌水量15m3/h;现主副水仓容积为2500m3,采区水仓容积为181m3。(二)、现井下中央水泵房内现安设有MD200-50×4(p)型水泵三台,一台工作,一台备用,一台检修,额定流量200m3/h,额定扬程208m,电机功率200kW。排水管沿副斜井敷设2趟8寸管路至井上污水处理站,一趟工作,一趟备用,现井下采区水泵房安设有为MD155-30×4(p)型水泵三台,一台工作,一台备用,一台检修,额定流量为115m3/H,额定扬程120m,额定功率为75kW,排水管路沿采区轨道巷铺设2趟6寸管路至四号交叉点至中央水仓,一趟工作,一趟备用。10第二节可能发生各种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