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      峰峰五礦東翼采區(qū)放水試驗數(shù)值模擬和涌水量預(yù)測

      2013-04-15 01:50:14楊輝鴻王世文龐豫虎史凍生
      科學時代·上半月 2013年2期
      關(guān)鍵詞:數(shù)值模擬

      楊輝鴻 王世文 龐豫虎 史凍生

      【摘 要】本文利用峰峰五礦東翼采區(qū)的放水試驗資料進行了礦區(qū)地下水數(shù)值模擬和礦井涌水量預(yù)測。首先,根據(jù)水文地質(zhì)條件,建立了礦區(qū)地下水滲流的數(shù)學模型。然后,運用放水試驗資料對模型進行檢驗,模型檢驗中各觀測孔的實測水位與模擬水位擬合較好。最后,利用所建模型進行礦坑涌水量預(yù)測,結(jié)果表明,對大青灰?guī)r含水層采取疏水降壓措施來安全開采-100m水平以下山青煤是可行的。

      【關(guān)鍵詞】峰峰煤田;底板突水;數(shù)值模擬;礦坑涌水量;突水系數(shù)

      峰峰煤田位于河北省南部,煤田以東為華北平原,以西為太行山地,煤田中部的鼓山將整個煤田分為東西兩部分。研究區(qū)峰峰煤田五礦位于鼓山東麓的中部,地貌形態(tài)屬于丘陵區(qū)。

      井田內(nèi)沒有自然河流和較大的地表水體。據(jù)峰峰氣象站資料,多年平均降水量為566mm,降水主要集中在7~9月。

      1.井田水文地質(zhì)特征

      根據(jù)井田地質(zhì)構(gòu)造和水文地質(zhì)特征,將井田劃分為三個水文地質(zhì)分區(qū),分別為東翼區(qū)、西北區(qū)和中央?yún)^(qū)[1]。本文研究區(qū)為東翼區(qū)。

      目前,對礦山開采有威脅的含水層主要是大青灰?guī)r含水層(石炭系薄層灰?guī)r)和奧陶系灰?guī)r含水層[2]。

      2.放水試驗數(shù)值模擬

      2.1 東翼區(qū)大青灰?guī)r放水試驗簡介

      放水時間為1996.4.15-1996.4.23,放水層位為大青灰?guī)r含水層,放水量為1.2-1.6m3/min。放水孔兩個:FD34孔、FD22孔。大青灰?guī)r觀測孔6個:FD16、FD21、FD23、FD20、FD32、FD33孔。奧灰觀2.2東翼區(qū)水文地質(zhì)條件概化

      2.2.1 邊界

      東翼區(qū)位于五礦井田的東部,東至F12斷層,西至F11斷層,這兩條斷層在井田南北邊界相交,使該區(qū)在平面上為一棗核狀,面積1.2km2。

      2.2.2 含水層

      東翼區(qū)大青灰?guī)r單孔出水量一般為0.1-0.3m3/min,最大為2.8m3/min(FD34)。東翼區(qū)斷裂構(gòu)造非常發(fā)育,受構(gòu)造影響,下伏隔水層的隔水性能變?nèi)?,而下部又有高壓奧灰承壓水的頂托,因此具有形成奧灰水向上越流補給大青水的條件。大青含水層的補給來源為奧灰水。放水試驗后,在FO8孔投放熒光黃3kg,F(xiàn)D34、FD16孔先后收到,也證明了這一點。因此,東翼區(qū)大青灰?guī)r含水層可概化為非均質(zhì)二維承壓水越流系統(tǒng)模型。

      2.3 數(shù)學模型

      大青灰?guī)r含水層水文地質(zhì)模型可用下列數(shù)學模型描述:

      根據(jù)水量均衡原理和達西定律可建立三角網(wǎng)格剖分的差分方程[3~6]。方程如下:

      系數(shù)矩陣A是一個具有對角線優(yōu)勢的高度稀疏的對稱正定矩陣[7~8],對于大型稀疏矩陣利用迭代法求解是合適的[9]。本文采用逐次超松弛迭代方法(SOR)求解。

      2.4 模型識別與調(diào)試

      東翼區(qū)剖分結(jié)果:三角形單元數(shù)142個(編號2,3,……,143),結(jié)點數(shù)87個(編號2,3,……,88),其中邊界結(jié)點數(shù)30個(為二類邊界結(jié)點)(見圖1)。抽水井結(jié)點2個,選擇擬合的大青灰?guī)r含水層觀測孔4個。

      用東翼區(qū)大青灰?guī)r放水試驗資料對模型進行識別,模擬時間為11500分鐘(1996.4.15—1996.4.23),共43個時段(n t=43)。時間步長Dt=10-500分鐘,為變步長,放水初期水位降深快,使用小步長Dt=10分鐘,以后逐漸增大步長,水位相對穩(wěn)定后使用大步長Dt=500分鐘。初始水位為放水前的實測水位(見表1)。參數(shù)初值的確定,根據(jù)放水試驗資料和水位恢復資料用地下水動力學求參公式計算給出,分別利用水位降深曲線和水位恢復曲線計算給出參數(shù)初值。

      通過不斷地調(diào)整參數(shù)使模擬的水位動態(tài)曲線與實測的水位動態(tài)曲線達到了較好的擬合,模擬11500分鐘時的水位見圖2,這里選擇了4個觀測孔的擬合曲線見圖3。

      經(jīng)過模型的識別,東翼區(qū)大青灰?guī)r含水層參數(shù)分為3個區(qū)(見圖4),各區(qū)參數(shù)的大小見表1。

      本次數(shù)值模擬,水位經(jīng)歷了大幅度的下降與上升過程這對模型的識別是非常重要的,利用這種大的變化可以更好地檢驗所建模型。用來驗證模型的觀測孔的覆蓋面相對較大,既有南部的也有北部的,并且各觀測孔計算與實測的水位變化過程擬合較好。所以說所建模型是正確的,數(shù)值方法是可行的,達到了數(shù)值仿真的效果,可以利用所建模型進行有關(guān)水文地質(zhì)方面的預(yù)測。

      3.開采-100m水平以下山青煤疏降水量預(yù)測

      由于大青灰?guī)r含水層水位高,水頭壓力大,要保證-100m水平以下山青煤的安全開采,就必須對下伏大青灰?guī)r含水層實施疏水降壓。預(yù)測范圍:為-100~-170m山青煤層等高線所圈定的范圍(見圖4中粗線框圈定的范圍)。隔水層厚度的確定:由東翼區(qū)鉆孔資料,山青煤底板至大青灰?guī)r頂面間距34-50m,平均厚度為40m.。

      安全水頭的計算,根據(jù)突水系數(shù)公式[10~12]:

      預(yù)測時首先由突水系數(shù)公式,計算理論安全水頭壓力=2.4Mpa,然后換算出不同開采水平的安全水位。本文取c=0.06進行回采工作面安全水壓的計算。通過計算-120m水平安全水位為80m,即要保證-120m水平山青煤的安全回采,大青水位不能超過80m,否則將導致突水事故的發(fā)生,-150m水平安全水位為50m,-170m水平安全水位為30m。

      下面分三個水平進行預(yù)測,①-120m水平、②-150m水平、③-170m水平。從東翼區(qū)大青灰?guī)r含水層單孔涌水量來看,一般為0.1-0.3m3/min,最大達2.8m3/min,所以預(yù)測時各結(jié)點水量一般設(shè)置為0.5-1.5m3/min,疏水降壓孔的位置布置在FD34孔附近。不同水平疏降水量預(yù)測為2-5m3/min(見表2)。

      4.結(jié)論

      從放水試驗到數(shù)值模擬的預(yù)測結(jié)果來看,東翼區(qū)大青灰?guī)r含水層具有水壓大、水量小、易于疏降的特點,只要措施得當,充分做好預(yù)防奧灰水突入的工作,通過對大青灰?guī)r含水層采取疏水降壓措施來安全開采-100m水平以下山青煤是可行的。

      參考文獻:

      [1]劉唐生,邵愛軍. 峰局五礦下組煤帶壓開采的可行性與建議[J]. 北京地質(zhì),2001(1):16-20.

      [2]楊新安,程軍,楊喜增. 峰峰礦區(qū)礦井突水分類及發(fā)生機理研究[J]. 地質(zhì)災(zāi)害與環(huán)境保護,1999,10(2):24-29.

      [3]邵愛軍,陳玉霞,楊建勛,等. 內(nèi)蒙古烏海熱電廠水源地地下水資源評價[J]. 自然資源學報,2008,23(1):127 -135.

      [4]邵愛軍,彭建萍,陳華辰,等. 河北省欒城縣地下水數(shù)值模擬[J]. 中國農(nóng)村水利水電,2004,12:51-56.

      [5]張蔚榛. 地下水與土壤水動力學[M]. 北京:中國水利水電出版社,1996.

      [6]薛禹群,謝春紅. 地下水數(shù)值模擬[M]. 北京:科學出版社,2007.

      [7]邵愛軍,張發(fā)旺,邵太升,等. 煤礦地下水[M]. 北京:地質(zhì)出版社,2005.

      [8]李俊亭. 地下水流數(shù)值模擬[M]. 北京:地質(zhì)出版社,1989.

      [9]李慶揚,王能超,易大義. 數(shù)值分析[M]. 武漢:華中理工大學出版社,1991.

      [10]房佩賢. 專門水文地質(zhì)學[M]. 北京:地質(zhì)出版社,1996.

      [11]邵愛軍,劉唐生,邵太升,等. 煤礦地下水與底板突水[M]. 北京:地震出版社,2001.

      [12]馬培智. 華北型煤田下組煤帶壓開采突水判別模型與防治水對策[J]. 煤炭學報,2005,30(5):608-612.

      基金項目:

      國家自然科學基金資助項目(40672163);河北省自然科學基金資助項目(D2004000480)

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