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大海則煤礦主斜井涌水量預(yù)測

發(fā)布時間:2017-04-03 20:14

  本文關(guān)鍵詞:大海則煤礦主斜井涌水量預(yù)測,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:榆陽區(qū)位于榆林市中部,全區(qū)地域遼闊,煤炭資源儲量豐富。作為熱能的重要來源,煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位,對國民經(jīng)濟發(fā)展起著重要作用。然而,安全事故一直是煤礦施工過程中的一大隱患,嚴(yán)重制約了我國礦產(chǎn)資源的開發(fā)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其中涌水事故尤為顯著,一旦發(fā)生,會給煤礦帶來巨大的經(jīng)濟損失,甚至人員傷亡。主斜井施工過程中的井筒涌水量預(yù)測是一項重要而復(fù)雜的工作,它是指在主斜井施工過程中單位時間內(nèi)流入井筒的水量,是煤礦主斜井設(shè)計和施工部門選擇施工方案的主要依據(jù)。因此,準(zhǔn)確預(yù)測井筒涌水量,對減少或避免煤礦安全事故的發(fā)生具有指導(dǎo)意義。本文綜合分析了目前國內(nèi)外對井筒涌水量預(yù)測的研究方法,通過對比分析,最終選用數(shù)值模擬技術(shù)作為本課題的研究方法。詳細(xì)查明了研究區(qū)地質(zhì)勘探報告和區(qū)域煤田地質(zhì)勘查資料等地質(zhì)資料,以及區(qū)域水文地質(zhì)條件和氣象資料,結(jié)合大海則煤礦主斜井施工方案,以地下水動力學(xué)為理論指導(dǎo),合理確定模型范圍、初始條件、邊界條件和各種水文地質(zhì)參數(shù),建立三維水文地質(zhì)模型。按照施工進(jìn)度,對主斜井的邊界和參數(shù)進(jìn)行合理設(shè)置。模擬出主斜井施工過程中的涌水量變化情況:在模擬期,主斜井開始涌水量為98.95m3/d,最大涌水量為17509.01m3/d,主斜井施工結(jié)束時涌水量為16627.31m3/d;主斜井穿越白堊系含水層段開始涌水量98.95m3/d,最大涌水量為10525.0 m3/d,主斜井施工結(jié)束時涌水量為9472.6m3/d;主斜井穿越煤層之上侏羅系含水層段開始涌水量669.3m3/d,最大涌水量為6661.6m3/d,主斜井施工結(jié)束時涌水量為6654.9m3/d;主斜井穿越煤層段開始涌水量115.37m3/d,主斜井施工結(jié)束時涌水量為43.91m3/d;主斜井穿越煤層下含水層段開始涌水量1298.6m3/d,最大涌水量為1298.6m3/d,主斜井施工結(jié)束時涌水量為455.9m3/d。此外,隨著井筒施工進(jìn)度的推進(jìn),地下水位下降幅度逐漸增大,降落漏斗除沿主斜井方向隨施工進(jìn)度逐漸發(fā)展外,向主斜井兩側(cè)也逐漸擴展,并根據(jù)地下水滲流場的變化,分析施工過程對地下水環(huán)境的影響。
【關(guān)鍵詞】:主斜井 井筒涌水量 地下水流數(shù)值模擬 地下水環(huán)境
【學(xué)位授予單位】:長安大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TD742
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第一章 緒論9-16
  • 1.1 研究背景及意義9-11
  • 1.1.1 研究背景9-10
  • 1.1.2 研究意義10-11
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.1 確定性分析法11-12
  • 1.2.2 隨機分析法12-13
  • 1.3 主要研究內(nèi)容13-15
  • 1.4 研究技術(shù)路線15-16
  • 第二章 研究區(qū)自然地理及地質(zhì)條件概況16-26
  • 2.1 自然地理及交通概況16-19
  • 2.1.1 區(qū)域地形地貌16
  • 2.1.2 氣象16-17
  • 2.1.3 水文17
  • 2.1.4 地理位置及交通17-19
  • 2.2 以往地質(zhì)及水文地質(zhì)工作19-24
  • 2.3 地質(zhì)概況24-26
  • 2.3.1 地層巖性24-25
  • 2.3.2 地質(zhì)構(gòu)造25-26
  • 第三章 研究區(qū)水文地質(zhì)條件26-42
  • 3.1 含水層發(fā)育特征26-35
  • 3.1.1 第四系松散孔隙含水層26-28
  • 3.1.2 白堊系孔隙、裂隙含水層28-30
  • 3.1.3 侏羅系砂巖裂隙含水層30-35
  • 3.2 含水層富水性特征35-37
  • 3.2.1 第四系松散孔隙含水層富水性特征35
  • 3.2.2 白堊系孔隙裂隙含水層富水性特征35-36
  • 3.2.3 侏羅系砂巖裂隙含水層富水性特征36-37
  • 3.3 地下水補、徑、排條件37-39
  • 3.4 地下水動態(tài)特征39-40
  • 3.5 主斜井施工充水因素分析40-42
  • 3.5.1 井筒充水水源40
  • 3.5.2 井筒充水通道40-42
  • 第四章 主斜井施工的地下水流數(shù)值模擬42-62
  • 4.1 水文地質(zhì)概念模型及其數(shù)學(xué)描述42-45
  • 4.1.1 概念模型42-43
  • 4.1.2 數(shù)學(xué)模型43-45
  • 4.2 三維幾何模型45-51
  • 4.3 三維水文地質(zhì)模型51-62
  • 第五章 主斜井施工的涌水量預(yù)測62-79
  • 5.1 表土明挖段疏降井可行性62-65
  • 5.2 主斜井施工基巖段涌水量預(yù)測65-79
  • 結(jié)論79-81
  • 參考文獻(xiàn)81-85
  • 攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果85-86
  • 致謝86

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本文編號:284918

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