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純凈水批發價格井田

發布時間:2021-07-10 09:14:09

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❷ 井田水文地質特徵

研究區煤系地層賦存於一個不對稱的構造盆地之中,伏於第四紀沖積層之下。基岩面北高南低,高差達100~200m以上。

第四紀沖洪積層厚度變化較大,(143~434m),以丁官屯附近最薄,向北和東南逐漸加厚,以粘土類地層為主,含水層組多由復結構的薄層中、細砂組成。第三承壓含水層在北部(岳庄、後湖定府一帶)發育有卵、礫石層,含水豐富。

煤系地層覆於奧陶紀灰岩之上,主要由砂岩和粘土質岩層組成。含煤段下部和煤系底部有薄層灰岩4~5層,單層厚一般約1~2m;在斷層發育的西部有火成岩侵入,水文地質條件較為復雜。

(一)含水層

1.第四紀沖洪積含水層

共分4個含水層,每個含水層組均有較穩定的粘土層相隔,隨沖積層的變厚,隔水層亦相應變厚。

2.基岩含水層

根據開平煤田相似礦井的實際觀測資料,煤層采空塌陷造成的人工裂隙以及觀測孔的水位影響范圍以最上可採煤層以淺100m以內最劇烈。計算坑道涌水量時,對最上可採煤層100m以淺的其他岩層可不計算,故對上述100m以淺的基岩含水層(組)不再贅述。

(二)含水層間的水力聯系

第四紀沖洪積層各含水層間均有較好的隔水層,特別是層位穩定的第三隔水層總厚度達20~50m,致使上下兩相鄰含水層的水位差達8m以上。隔水性能良好,各含水層間基本上無水力聯系。

煤系各含水層間因有較厚的煤層、粘土岩和粉砂岩的存在,隔絕了各含水層地下水的直接聯系。以倉補10孔為例,在煤9-煤12(ⅣB1)、煤12-煤14(Ⅳ-A)和煤14-K4含水層抽水時,當水位分別降至44.95m(q=0.119L/s·m)、26.97m單位涌水量(q=0.452L/s·m)和17.00m(單位涌水量q=0.779L/s·m)時,套管外環狀間隙(上部含水層)的水仍然自流,說明各層間地下水的聯系是微弱的。

第四紀第三承壓含水層雖直接覆於煤系地層之上,由於普遍有厚為0.80~16.0m的風化帶(表5-7),在強烈風化帶內,粘土岩風化成粘土狀,砂岩風化成砂塊,岩石松軟、裂隙彌合,下部弱風化帶的裂隙亦有溶蝕淤塞的情況。風化帶起了明顯的阻滯作用,大大降低了二者之間的水力聯系。

表5-7 第三承壓含水層風化帶特徵

奧陶紀岩溶石灰岩伏於煤系地層之下,最下可採煤層距此灰岩達130m,特別是最下70~80m的范圍內以粘土岩和粉砂岩為主,與奧陶紀灰岩直接接觸處均有粘土岩賦存。所以在構造正常的情況下,二者之間的水力聯系將是極微弱的。

(三)斷層的導水性

影響斷層導水性的因素很多,如斷層性質、落差、破碎程度和岩性等,目前尚無較好的方法對斷層的導水性進行確切的評價。

研究區內共見斷層22條,其中逆斷層13條,落差大於30m的斷層8條。進行鑽孔水文觀測的14個斷層點,絕大多數在鑽進中泥漿消耗量甚微或者不消耗(表5-8),僅在倉補5孔F1斷層處因破碎帶正處於A層附近的粗砂岩中,所以消耗量達1.28m3/h。與本井田相鄰的李莊子勘探區,在李11孔斷層帶抽水時,單位涌水量僅0.0035L/s·m,滲透系數為0.021m/晝夜。可見井田內部各斷層的大多數部位導水性均是很微弱的。

表5-8 研究區斷層帶特徵

(四)地下水的補給、徑流和排泄

區內地形平坦,地面標高2~7m,坡降為2~4/1000,大致呈北高南低。大氣降水的總趨勢為自北向南宣洩。區內無河流,井田北緣有一葦塘(後湖),東西長約7km,南北寬約2km,面積約14km2。葦塘與井田的西北邊部相接,雨季僅葦塘中心有南北寬100m,東西長約3000m的范圍內有積水,水深約0.9m,積水體積約27萬m3,旱季乾涸。

表土層在林南倉以北、後湖以南為灰黃色砂土或亞粘土,厚1~2m,透水性較好,利於大氣降水的滲透。林南倉以南及東南部為灰色粘土或亞粘土,厚度一般大於10m,有似蟲洞狀圓孔,直徑3~5mm,大者15mm。孔內含水,掘井時水自孔洞中流出。大氣降水和臨時的地表水體為潛水的補給來源。

由於沖積層內有較好的隔水層存在,深部含水層不能就近接受大氣降水的補給。

如前所述,沖積層和煤系各含水層之間均有較好的隔水層賦存,地下水徑流自北向南主要沿層間流動。煤系各含水層在盆狀向斜的北翼接受沖積層第三承壓含水層地下水的補給,主要沿層間流動後,在南翼又泄流於第四紀地層之中,所以向斜的北翼是煤系含水層的補給區,南翼是排泄區。

井田中、西部構造復雜,斷層較多,利於地下水的上下聯系。當礦井開采時,煤系地層各含水層水位產生大幅的下降,破壞原來的地下水平衡狀態,可能在局部地區奧陶紀灰岩的水沿著斷層破碎帶直接補給煤系各含水層,或將破碎帶沖潰,將奧陶紀灰岩水引入坑道。

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❺ 井田地質條件

井田含煤地層

井田內含煤地層主要為石炭繫上統太原組和二疊系下統山西組。太原組為一煤組,含煤16層;山西組為二煤組,含煤7層。現分述如下。

(一)石炭繫上統太原組(C3t)

自本溪組(C2b)鋁質泥岩頂界面至太原組頂部灰黑色硅質泥岩頂界面,厚51~79m,平均64m,與下伏本溪組呈整合接觸。據其岩性組合及沉積特徵,自下而上分為3段。

1.下部灰岩段

自鋁質泥岩頂界面至L4石灰岩頂界面,主要由4層隱晶中—厚層狀石灰岩(L1,L2,L3,L4)和4層煤(一3、一4、一5、一6)組成。其中L1,L2常合並發育為一層,平均厚度6.90m;L4含燧石結核,類、腕足類等動物化石豐富,厚度穩定,一般1~3m,全區發育,是確定下部灰岩段的良好標志。煤層除位於L4下的一6煤偶爾可采外,余者均不可采。本段厚度10.88~27.40m,平均為13.00m。

2.中部砂泥岩段

自L4石灰岩頂界至L7灰岩底界面。由灰—深灰色泥岩、砂質泥岩、中粒砂岩,夾L5,L6薄層石灰岩和一7~一137層不可採煤層組成,其中L5灰岩全區穩定,一10煤比較發育。位於中部的胡石砂岩,以中粒石英為主,含較多大片白雲母,厚一般3~5m,為良好的標志層。本段厚度20.00~36.00m,平均為24.00m。

3.上部灰岩段

自L7灰岩底界面至頂部灰黑色硅質泥岩頂界面,以深灰色隱晶質石灰岩(L7~L11)為主,間夾薄層深灰色泥岩、砂質泥岩、細粒砂岩及6層不可採煤層(一14~一19)。灰岩為中厚層狀,含類化石。L8,L9常合並,全區發育,一般厚1~5m。煤層以一19煤較發育。位於頂部的灰黑色硅質泥岩,緻密、較堅硬,為良好標志層。本段厚度20.00~37.00m,平均為27.00m。

(二)二疊系下統山西組(P1sh)

從太原組上部硅質泥岩頂至砂鍋窯砂岩底,厚71.00~83.00m,平均75.00m。據其岩性組合及旋迴結構等特徵,可劃分為4段。

1.二1煤段

自太原組(C3t)硅質泥岩頂至大占砂岩(Sd)底,由深灰色泥岩、砂質泥岩、粉砂岩、細粒砂岩和煤層組成,具水平層理、脈狀層理和透鏡狀層理,含菱鐵質結核和黃鐵礦晶體,富含植物根部化石及有機質條帶。本段上部為二1煤層,全區發育,平均厚5.75m;下部為二1煤層底板砂岩(Se),厚2.22~5.98m,平均4.50m,岩性為深灰色細、中粒砂岩,局部為粉砂岩,具波狀層理和透鏡狀層理,為本區主要標志層之一。本段厚9~18m,平均厚度為11.00m。

2.大占砂岩段

自大占砂岩(Sd)底至香炭砂岩(Sx)底,由灰色砂岩及深灰—灰黑色泥岩、砂質泥岩組成,含煤2層(二3、二4),其中二3煤大部可采,平均厚1.25m。二4煤一般僅見層位。本區標志層之一的大占砂岩(Sd)為深灰、灰色細中粒砂岩,成分以石英為主,次為長石。層面含豐富的白雲母碎片和炭屑,具大型交錯層理及槽狀交錯層理;白雲母含量高達碎屑成分的8%以上,一般可達3%~5%,常與炭質碎屑富集於層面。鋯石、磷灰石、電氣石和金紅石等重礦物富集,尤以磷灰石含量高、晶粒大為特點,此外,海綠石也是常見的特徵礦物,是地層對比的重要標志層。泥岩和砂質泥岩具水平層理和波狀層理,含大量植物化石及碎片。本段厚11~20m,平均厚度為16.00m。

3.香炭砂岩段

頂界止於小紫泥岩段底界面,由砂質泥岩、中粒砂岩夾炭質泥岩(二5、二6、二7)層位組成。砂質泥岩灰—灰綠色,含暗斑及鮞粒、橢圓狀或不規則狀菱鐵質顆粒;砂岩灰—棕灰色,菱鐵質含量高,以微晶聚合體狀顆粒存在,多順層分布。中下部發育一層中粒砂岩,層面含較多菱鐵質鮞粒及白雲母,層位較穩定,一般7~12m,為主要標志層(俗稱香炭砂岩)。本段厚23~35m,平均厚28m。

4.小紫泥岩段

頂界止於砂鍋窯砂岩(Ssh)底界面,以綠灰色泥岩、砂質泥岩為主,局部夾綠灰色細、中粒砂岩,具紫斑、暗斑,含菱鐵質鮞粒。本段厚16~25m,平均厚度為20m。

井田地層標志層岩性特徵見表61。

表6-1 標志層岩性特徵一覽表

井田構造

新峰礦務局一礦位於禹州礦區的東北部,薈萃山風後嶺背斜南西翼的中段。構造形態為單斜,地層走向總體為90°~125°,傾向180°~215°,地層傾角在淺部為8°~25°,深部為25°~53°(據地震資料)。沿走向有小的緩波狀起伏。區內發育斷裂26條,其中落差≥100m的7條,100~50m的2條,50~30m的2條,<30m的15條。斷層按走向分為NW,NE,EW 3組,其中以北西向為主,以正斷層為主。區內≥100m的斷層絕大多數分布於礦區邊界附近(圖62)。

圖6-2 新峰礦務局一礦構造綱要圖

區內無岩漿岩,構造復雜程度屬中等構造。

(三)主要斷層

現將區內落差30m以上的主要斷層分組分述如下。

1.北西向斷層

區內共發現北西向斷層13條,落差30m以上的斷層7條,其中一條為逆斷層,其餘均為正斷層。

(1)肖庄正斷層(F3):位於礦區西南部邊界附近,由古劉,經馬廠北向西過297剖面線尖滅,向東交於F34斷層,區域延伸長度5.40km,區內延伸長度4.50km。斷層走向110°~150°,傾向北東,北東盤下降,傾角55°~75°左右,落差0~350m,為正斷層。由2991,3007,3057三孔穿見,12條三維地震測線控制,區內控制可靠,已查明。

(2)魏庄正斷層(F5):礦區北部邊界斷層。東西兩端伸出區外,延伸長度大於4.50km,區內延伸長度3.00km。斷層走向90°~145°,傾向北東,傾角60°~70°,落差約100~520m,向東增大。

(3)黑水河正斷層(F2):位於礦區西南部邊界附近,西部從區外延入區內,經馬廠、古劉,於小武庄南西尖滅,區域延伸長度大於6.00km,區內延伸長度約4.10km。斷層走向125°~150°,傾向南西,南西盤下降,傾角60°~65°左右,區內落差400~580m。補充勘探二維地震測線296,-297等七條控制。該斷層基本查明。

(4)關庄正斷層(F4):位於礦區東北部邊界附近,區內延伸長度約1.20km;走向137°,傾向北東,北東盤下降,傾角65°~70°左右,落差0~140m。3104鑽孔穿見,缺失地層約130m;由三維地震測線EIL2,EIL3線控制。該斷層已查明。

(5)連堂正斷層(F19):位於礦區東北部邊界附近,區內延伸長度約1.70km,走向為125°,傾向北東,北東盤下降,傾角45°~65°,落差0~135m。該斷層過3109和3104孔,缺失地層分別為110m和135m;由三維地震測線EIL2,EIL3,EXL5線控制。該斷層已查明。

(6)DF3正斷層:位於312勘探線南部,延伸長度0.50km,走向110°~135°,傾向南西,南西盤下降,落差0~30m由三維地震EIL3,EIL4,EXL1線控制,已查明。

(7)陳庄逆斷層(F12):位於礦區西南部邊界附近,區內延伸長度約2.30km,走向125°~145°,傾向北東,北東盤上升,傾角55°~60°,落差0~30m。該斷層過3057孔,P2s中部地層重復25m。由三維地震測線WIL7,WIL8,WIL9,WIL10,WIL11,WXL12線控制。該斷層在303線以西已查明,303線以東未控制。

2.北東向斷層

區內北東向斷層1條,為小王莊正斷層(F6)。

小王莊正斷層(F6)位於礦區西部邊界,經小王莊向南西500m交於黑水河斷層。該斷層區域延伸長度大於1.60m,區內延伸長度0.20km。斷層走向63°~90°,傾向北西,北西盤下降,傾角65°,落差50~150m。由朱1孔穿見,缺失地層130m,並由296地震測線控制。該斷層已查明。

3.東西向斷層

區內共發育近東西向斷層12條,均為正斷層。落差≥30m的3條,<30m的9條。

(1)F34正斷層:位於東南部邊界,區內延伸長度約1.50km。斷層走向近東西,傾向南,南盤下降,傾角65°~70°,落差300~350m。314勘探線3148與31410孔,相距324m,而Q+R深度相差476.55m。315勘探線3155與3152孔 Q+R 深度相差228.70m。證據充分,基本查明。

(2)殿池李正斷層(F11):位於302~305勘探線之間,延伸長度約0.55km。斷層走向80°,傾向南,南盤下降,傾角45°~60°,落差0~50m。由3031、3035二孔穿見,並由地震線控制,證據充分,已查明。

(3)DF12正斷層:位於北部邊界東段,延伸長度約1.20km,東端交於魏庄正斷層(F5)。斷層走向75°~104°,傾向北西,北西盤下降,傾角65°,落差0~50m。CK7和井檢孔均穿見,並由三維地震測線EIL2,EIL3,EIL4,EIL5,BXL5,BXL4線控制,證據充分,已查明。

(四)地質構造規律研究

1.斷層發育特徵

(1)區內斷層按走向分為北西向、北東向、東西向3組,其中北西向斷層發育,落差100m以上斷層較多,主要有黑水河、肖庄、魏庄、關庄、連堂5條;30~100m斷層兩條,30m以下斷層6條。東西向斷層較發育,100m以上斷層1條,30~100m斷層兩條,30m以下斷層8條,北西向斷層1條。

(2)100m以上斷層均分布於井田邊界附近,井田內最大斷層落差50m,多數為3~20m小斷層。

(3)以張性正斷層為主,逆斷層1條。張性正斷層斷層帶一般較寬,角礫呈稜角狀。

2.多期活動特徵

區內斷層主要形成於燕山運動中晚期。喜山期在伸展應力場背景下,部分斷層重新活動,使斷層落差繼續加大達數百米之多,或形成新的斷層,如F34斷層。在314勘探線下降盤3143孔,第三、四系厚達621.50m,而上升盤31410孔則僅有180m。這種厚度差異在斷層落差較大處表現尤為明顯,並沿斷層走向呈帶狀分布。

3.層間滑動

區內層間滑動比較強烈,在礦井和鑽孔岩心中可見二1煤層和其頂底板附近滑面,擦痕普遍發育,煤的原生結構遭到破壞,呈粉狀、鱗片狀,具褶曲流變現象,煤層厚度也遭受不同程度改造。另外,受派生小型斷層和不協調褶曲的控制,局部出現薄煤帶或厚煤帶。

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