矿床开采技术条件-筏子坝内容摘要:

理破碎带、风化裂隙破碎带直接导水 水文地质条件简单的矿床, 地表水不构成矿床充水的主要因素。 为此,我们对 1502 米中段 坑道 ( PD1)、 1427 米中段 坑道( PD2)、 1068 米中段坑道( PD8)、 1025 米中段 坑道( PD9) ,进行矿坑涌水量计算。 矿坑涌水量 预测 由于矿区 现存 的 施工坑道倾斜角度小于 45176。 ,因此,都 按 水平坑道对待。 基岩含水层底板倾角大于 虽大于 45176。 , 但均概化为水平含水层, 利用承压 — 潜水非完整水平坑道 涌水量计算 方法预测 : 5 水平坑道左侧涌水量计算公式 :      K B hQfK B hQfQK B hQh hmKBQh mHK B mhR 212222 , Q 取其一半。 水平坑道 右 侧涌水量计算公 式:    K B hQfK B hQfQK B hQh hHKBhR 211 2 222 其中: Q— 水平坑道涌水量 ( m3/d) ; K— 基岩裂隙水渗透系数 取 B— 水平坑道长度( m); H— 含水层底板 之水位( m); R R— 坑道 在补给方向上和排泄方向上的影响宽度 ( m); m— 含水层厚度 ( m); h— 坑底至隔水底板的距离( m)。 计算结果见 下 表。 矿区坑道涌水量结算结果 坑道 编号 坑道长度 B( m) 水位降低 S( m) 补给方向上的影响宽度 R1( m) 排泄方向上的影响宽度 R2( m) 坑底至隔水顶板的距离 m0( m) 坑底至隔水底板的距离 T( m) 坑底宽度 b( m) 水平坑道涌水量 Q( m3/d) 1502 230 1427 350 1068 190 1025 590 上表水文地质计算 参数值 ,主要来源于 两 份 矿区 早期 的水文地质勘查资料 ――《甘肃省筏子坝铜矿水文地质普查报告》 和 《甘肃省武都-天水地区区域水文地质普查报告》 , 结果 可能有 略有 偏差。 但在 矿体开采时,坑道施工 应 依照规范,预留顶地 板 及侧帮 厚度必须满足要求,以防矿井 涌水。 矿区供水水源评价 综上所述,矿区赋存的水资源有地表水和地下水两类。 由于本次水文地质 勘 查工作量 投入 十分 所限,对矿区水资源只作概略评价。 地表水 矿区 外围 白水(龙)江、 让水 河为常年性流水,水量大,清澈透明, 依据 前人地表水样品测试分析结果,以国家现行的《地表水环境质量标准》( GHZB1— 1999) 6 作为评价依据对比分析 , 属于 Ⅰ — Ⅲ类 水, 可做为矿区生产用水 和生活用水。 但 供水高差太大、供水距离也相对较远,成本高、难度大。 据调查, 矿区内铜沟地表水 含砂量小,径流量变 幅虽大 , 但离矿区很近, 对矿区供水意义 较 大。 据 前人 地表水样品测试分析结果 ,比对 现行国家标准 铜沟地表水符合 Ⅲ类 质量要求,可作为矿区供水水源。 铜沟 地 表 水水质分析 (主要组分) 成果表 单位: mg/l 分析项目 分析结果 分析项目 分析结果 嗅和味 无 总硬度 肉眼可见物 无 锌 未检出 PH值 硝酸盐 矿化度 氟化物 未检出 地下水 矿区内地下水以岩 溶 裂隙水为主。 根据本次调查取得的样品测试分析结果(表3),以国家现行的 《地下水质量标准》( GB/T1484893) 作为评价依据,选择《生活饮用水卫生规范》(卫生部 2020)要求的基本因子予以评价, 地下水 除锌离子外,其它组分满足 于 Ⅱ -Ⅲ 类水 要求。 因此, 分布于 矿区 变质岩基岩 裂隙水 经适当处理后,可做为矿区 生产 生活饮用水。 矿区基岩裂隙 地下水水质分析成果表 单位: mg/l 采样地点 分析项目 分析结果。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。