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2. 地下水

2.1 地下水影响

煤层开采以后,井田内各含水层受影响情况见表9。

表9 煤系地层及各含水层、隔水层受主采煤层开采影响的综合预测情况 地层及煤层 冲洪 积层alp(Q4) 含水层、隔水层 岩性及水文地质特征 主要分布在斯提克沟及克其克沟中。主要以砾石及少量砂、亚砂土组成。为季节性含水的潜水含水层 岩性以粗砂岩、砂砾岩为主,夹中、细砂岩及菱铁矿结核。大型交错层理,钙质胶结,耐风化,多呈残山地貌。与下伏地层呈冲刷接触。为弱富水的潜水含水层 单层厚度 (m) 两带示意 受开采影响分析 随下部岩层缓慢下沉,受地表沉陷影响,第四系潜水也会受到开采影响部分下渗漏失,但其影响程度相对较小。 第四系全新统(Q4) 0~40 下侏罗统阿合组(J1a) 上部岩层随下部岩层缓慢下其内地下水为矿井涌水的防水煤沉,间接充水含水层 岩柱 240~270 下部地层被导水裂隙带切入,为矿井涌水的直接充水含水 层 上段 3(J1t) 下侏罗统塔里奇克组(J1t) 中段 2(J1t) 下段 1(J1t) 岩性以中、细砂岩为主,夹粉 砂岩、泥岩及煤层。含煤3层,27~40 导其中下1全区可采。本组砂岩为33 弱富水的承压含水层,煤层为水相对隔水层 裂岩性以中、细砂岩及粉砂岩为 隙主,夹砂砾岩、粗砂岩、煤及炭质泥岩。含煤6层,其中下5115~125 带影全区可采,为巨厚煤层。本组120 砂岩为弱富水的承压含水层,响煤层为相对隔水层 范岩性以粉砂岩、细砂岩为主, 围 夹中、粗砂岩、砂砾岩及煤层。煤层集中在上部,含煤4层,62~70 编号为下10—下14,其中下10、65 下12全区可采。本组砂岩为弱富水的承压含水层,煤层为相对隔水层 呈条带状分布在矿区的南北两边,以下5和下10号煤层火烧烘烤为主,常有各煤层火烧带叠连成片的现象,为强富水的潜水含水层,局部具有承压性 粉砂岩、泥岩、细砂岩呈不等薄互层状,夹菱铁矿薄层。是煤层底板隔水层 0~97.5 主采煤系地层,垮落带、导水裂隙带影响破坏范围。为矿井涌水的直接充水含水层 主采煤系地层,垮落带、导水裂隙带影响破坏范围。为矿井涌水的直接充水含水层 主采煤系地层,垮落带、导水裂隙带影响破坏范围。为矿井涌水的直接充水含水层 下侏罗统塔里火烧区 奇克组(J1t) 火烧区含水层为矿井涌水的间接充水含水层 上三叠统黄山街组(T3h) 厚度大于100m 基本不受开采影响 煤系地层下侏罗统塔里奇克组(J1t)整体均为垮落带和导水裂隙带的破坏范围,其内的地下水均以矿井涌水的形式直接或间接涌入井下。下侏罗统阿合组(J1a)地层为煤系地层的顶板,其中下部为导水裂隙带影响波及范围,其内的地下水直接泄露于井下;其上部岩层不受导水裂隙带直接影响,但因为其间没有隔水层阻隔,因此其内

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的地下水也会间接渗漏于井下。第四系全新统(Q4)地层属缓慢下沉带,受地表沉陷影响,浅层地下水也会受到开采影响,但其受影响程度相对较小。

富水带火烧区地下水会经采煤导水裂隙间接进入矿井,而且火烧区是未来煤矿开采的主要隐患,应采取措施预防火烧区突水事故。

根据本井田实际情况,井田南北是隔水层,东西两侧有煤矿,矿井排水主要以消耗井田内地下水储存量为主。

2.2 地下水主要保护措施 ⑴ 源头控制措施 ① 污废水治理

在风井工业场地上新建矿井水处理站(处理规模7200m3/d),主工业场地新建生活污水处理站(处理规模480m3/d),将生产废水和生活污水全部处理达标,全部回用,同时加强管理,确保本矿污水处理设施运行良好,从源头上防止外排污废水对工业场地下游地下水环境的影响。

矸石首先综合利用于水泥生产,只有综合利用途径不畅时才排往排矸场,从源头上减少了矸石的处置量,减少矸石淋溶水量,减轻了淋溶水对地下水环境的影响。

② 污废水资源化

井下涌水经处理后全部回用,充分利用了地下水资源。 ③ 各煤层火烧区潜在突水的主要防治措施

矿井生产过程中,特别是采区向两翼拓展时,应加强超前探测和水害预测预报,做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”,采取防、堵、输、排、截的综合治理措施。

针对向斜两翼火烧区地下水应以抽排为主,建议采用探放水平硐进行,结合开采规划和采区布置,对浅部火烧区含水层分阶段排放。

对火烧区含水层地下水抽排的同时,应在矿区东西边界处进行人工截流,可采用帷幕灌浆和钻孔抽排等方式进行。避免越界越层开采造成矿井水害事故。

留设足够的采区、井田边界和火烧区等隔离防水煤柱以防止突水事故。 ④ 未来采空区积水的防治措施

在旧采空区与新开采区之间设立防水隔离带,严格控制旧采空区积水突入新开采区。隔离带的宽度30~50m不等,视隔离带岩层的结构和隔水性强弱而定;当井下开

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采区煤巷掘进时,必须做好防水、探水工作,发现异常立即采取应急措施。

⑤ 强化沉陷区治理

及时开展沉陷区的治理工作,对沉陷区进行综合治理。生态环境的改善,有利于地下水环境的改善。

⑵ 分区防治措施

① 工业场地各污废水处理站水池采用混凝土构筑,要求基础采用压密三合土基础或桩基,保证其有足够的承载力与密实度;池体一次灌注成型,确保其防渗性能良好。

② 选煤厂动筛车间内循环水池、事故池等池体底部、壁部进行硬化防渗处置,防止煤泥水下渗污染地下水。

③ 储煤场、锅炉灰渣场地面采用混凝土硬化地面,周围设混凝土构筑的污水收集渠,下游设混凝土收集池,收集场地的冲洗水和初期雨水,经沉淀处理后回用或外排,防止地表污水下渗或直接外排影响地下水。

④ 在工业场地内设置密闭垃圾箱、垃圾桶或防渗垃圾收集池,妥善处置生活垃圾,防止垃圾渗滤液下渗污染地下水。

⑶ 地下水监控措施

利用矿井水文地质勘查所留设的长期观测孔和未来矿井涌水量、涌(突)水点等建立地面和井下水文地质长期观测系统,边开采、边观测地下孔隙潜水和承压水的水位和水量变化,并组织专业人员严密监测,加强统计分析,以查清楚各水文地质条件与矿井涌水量和矿井生产的关系,针对性地制定防水治水措施,合理疏排火烧区地下水,防止突水事故。确保矿井安全生产,杜绝废水事故排放。

⑷ 事故应急响应

制定井下突水应急预案和污水处理站事故时的应急预案,并定期演练。

3. 地表水

⑴ 建设期地表水影响及治理措施

现状监测,大平滩煤矿现建设阶段排放少量生活污水尚未对库车河水水质产生影响。为确保后期建设中场地污废水能做到零排放,评价要求:

① 近早在生活区建设生活污水处理站,集中处理生活污水,处理后水质达到杂用水标准后全部用于施工场地洒水降尘和绿化。

② 设临时沉淀池,将场地内施工废水处理后复用于搅拌砂浆等施工环节。

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⑵ 生产期地表水影响及治理措施 生产期应采取的措施有:

① 矿井正常涌水量3950m3/d,最大涌水量5687m3/d。在风井工业场地建设一座规模7200 m3/d的井下水处理站。矿井水经絮凝沉淀、过滤、消毒处理后满足《煤炭工业污染物排放标准》的要求,大部分回用于井下生产洒水、地面灌浆站用水、防尘洒水,多余水作为天然牧草地的生态用水,改善当地生态环境。矿井水处理率及水资源利用率均达到100%。

② 生活污水经一体化污水处理设备处理达标后,全部回用于选煤厂补充水及绿化洒水等,污水处理率及水资源利用率均达到100%。

③ 选煤厂煤泥水闭路循环不外排,洗煤废水可达到一级闭路循环要求。锅炉排水用于锅炉除尘器用水,除尘器排水经沉灰池处理后循环利用不外排。

采取以上各项污废水防治措施后,项目矿井水、生活污水处理后全部回用不外排,对地表水影响很小。

4. 环境空气

⑴ 建设期治理措施及环境空气影响

项目建设期对环境空气产生的影响主要来自施工作业面和施工交通运输产生的扬尘;场地平整形成的裸露地表、地基开挖、回填以及散装物料堆放等扬尘;推土机、挖掘机及交通工具释放的尾气;施工单位生活炉灶和采暖炉排烟。

在采取强化施工全过程环境管理;施工场地、施工道路采取临时硬化措施、适时清扫和洒水抑尘;对运输物料车辆要加盖蓬布、限速、限载;及时清理弃土、弃渣;严禁粉状建筑物料露天堆放等防治措施后,可以减轻本项目建设期对环境空气的影响。

现状监测,建设期大气污染物排放对当地环境空气质量影响不大。但评价要求在建设期结束后应拆除生活区现有临时锅炉房。

⑵ 生产期环境空气影响及治理措施

项目生产期工业场地主要污染源为锅炉烟气排烟、厂内储运系统产生的煤尘、选煤车间和煤炭转载点的煤尘等,另外道路运输也会产生一定的扬尘。

评价要求项目生产期对工业场地2台7.0MW/h锅炉配备除尘效率不低于95%,脱硫效率10%的湿法脱硫除尘装置,建议采用花岗岩水膜旋流高效除尘器;2台2t/h洗浴锅炉和风井场地1台1.4MW/h采暖锅炉购买自带除尘效率不低于92%的除尘器的锅炉;

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