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纯净水批发价格井田

发布时间:2021-07-10 09:14:09

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❷ 井田水文地质特征

研究区煤系地层赋存于一个不对称的构造盆地之中,伏于第四纪冲积层之下。基岩面北高南低,高差达100~200m以上。

第四纪冲洪积层厚度变化较大,(143~434m),以丁官屯附近最薄,向北和东南逐渐加厚,以粘土类地层为主,含水层组多由复结构的薄层中、细砂组成。第三承压含水层在北部(岳庄、后湖定府一带)发育有卵、砾石层,含水丰富。

煤系地层覆于奥陶纪灰岩之上,主要由砂岩和粘土质岩层组成。含煤段下部和煤系底部有薄层灰岩4~5层,单层厚一般约1~2m;在断层发育的西部有火成岩侵入,水文地质条件较为复杂。

(一)含水层

1.第四纪冲洪积含水层

共分4个含水层,每个含水层组均有较稳定的粘土层相隔,随冲积层的变厚,隔水层亦相应变厚。

2.基岩含水层

根据开平煤田相似矿井的实际观测资料,煤层采空塌陷造成的人工裂隙以及观测孔的水位影响范围以最上可采煤层以浅100m以内最剧烈。计算坑道涌水量时,对最上可采煤层100m以浅的其他岩层可不计算,故对上述100m以浅的基岩含水层(组)不再赘述。

(二)含水层间的水力联系

第四纪冲洪积层各含水层间均有较好的隔水层,特别是层位稳定的第三隔水层总厚度达20~50m,致使上下两相邻含水层的水位差达8m以上。隔水性能良好,各含水层间基本上无水力联系。

煤系各含水层间因有较厚的煤层、粘土岩和粉砂岩的存在,隔绝了各含水层地下水的直接联系。以仓补10孔为例,在煤9-煤12(ⅣB1)、煤12-煤14(Ⅳ-A)和煤14-K4含水层抽水时,当水位分别降至44.95m(q=0.119L/s·m)、26.97m单位涌水量(q=0.452L/s·m)和17.00m(单位涌水量q=0.779L/s·m)时,套管外环状间隙(上部含水层)的水仍然自流,说明各层间地下水的联系是微弱的。

第四纪第三承压含水层虽直接覆于煤系地层之上,由于普遍有厚为0.80~16.0m的风化带(表5-7),在强烈风化带内,粘土岩风化成粘土状,砂岩风化成砂块,岩石松软、裂隙弥合,下部弱风化带的裂隙亦有溶蚀淤塞的情况。风化带起了明显的阻滞作用,大大降低了二者之间的水力联系。

表5-7 第三承压含水层风化带特征

奥陶纪岩溶石灰岩伏于煤系地层之下,最下可采煤层距此灰岩达130m,特别是最下70~80m的范围内以粘土岩和粉砂岩为主,与奥陶纪灰岩直接接触处均有粘土岩赋存。所以在构造正常的情况下,二者之间的水力联系将是极微弱的。

(三)断层的导水性

影响断层导水性的因素很多,如断层性质、落差、破碎程度和岩性等,目前尚无较好的方法对断层的导水性进行确切的评价。

研究区内共见断层22条,其中逆断层13条,落差大于30m的断层8条。进行钻孔水文观测的14个断层点,绝大多数在钻进中泥浆消耗量甚微或者不消耗(表5-8),仅在仓补5孔F1断层处因破碎带正处于A层附近的粗砂岩中,所以消耗量达1.28m3/h。与本井田相邻的李庄子勘探区,在李11孔断层带抽水时,单位涌水量仅0.0035L/s·m,渗透系数为0.021m/昼夜。可见井田内部各断层的大多数部位导水性均是很微弱的。

表5-8 研究区断层带特征

(四)地下水的补给、径流和排泄

区内地形平坦,地面标高2~7m,坡降为2~4/1000,大致呈北高南低。大气降水的总趋势为自北向南宣泄。区内无河流,井田北缘有一苇塘(后湖),东西长约7km,南北宽约2km,面积约14km2。苇塘与井田的西北边部相接,雨季仅苇塘中心有南北宽100m,东西长约3000m的范围内有积水,水深约0.9m,积水体积约27万m3,旱季干涸。

表土层在林南仓以北、后湖以南为灰黄色砂土或亚粘土,厚1~2m,透水性较好,利于大气降水的渗透。林南仓以南及东南部为灰色粘土或亚粘土,厚度一般大于10m,有似虫洞状圆孔,直径3~5mm,大者15mm。孔内含水,掘井时水自孔洞中流出。大气降水和临时的地表水体为潜水的补给来源。

由于冲积层内有较好的隔水层存在,深部含水层不能就近接受大气降水的补给。

如前所述,冲积层和煤系各含水层之间均有较好的隔水层赋存,地下水径流自北向南主要沿层间流动。煤系各含水层在盆状向斜的北翼接受冲积层第三承压含水层地下水的补给,主要沿层间流动后,在南翼又泄流于第四纪地层之中,所以向斜的北翼是煤系含水层的补给区,南翼是排泄区。

井田中、西部构造复杂,断层较多,利于地下水的上下联系。当矿井开采时,煤系地层各含水层水位产生大幅的下降,破坏原来的地下水平衡状态,可能在局部地区奥陶纪灰岩的水沿着断层破碎带直接补给煤系各含水层,或将破碎带冲溃,将奥陶纪灰岩水引入坑道。

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❺ 井田地质条件

井田含煤地层

井田内含煤地层主要为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组。太原组为一煤组,含煤16层;山西组为二煤组,含煤7层。现分述如下。

(一)石炭系上统太原组(C3t)

自本溪组(C2b)铝质泥岩顶界面至太原组顶部灰黑色硅质泥岩顶界面,厚51~79m,平均64m,与下伏本溪组呈整合接触。据其岩性组合及沉积特征,自下而上分为3段。

1.下部灰岩段

自铝质泥岩顶界面至L4石灰岩顶界面,主要由4层隐晶中—厚层状石灰岩(L1,L2,L3,L4)和4层煤(一3、一4、一5、一6)组成。其中L1,L2常合并发育为一层,平均厚度6.90m;L4含燧石结核,类、腕足类等动物化石丰富,厚度稳定,一般1~3m,全区发育,是确定下部灰岩段的良好标志。煤层除位于L4下的一6煤偶尔可采外,余者均不可采。本段厚度10.88~27.40m,平均为13.00m。

2.中部砂泥岩段

自L4石灰岩顶界至L7灰岩底界面。由灰—深灰色泥岩、砂质泥岩、中粒砂岩,夹L5,L6薄层石灰岩和一7~一137层不可采煤层组成,其中L5灰岩全区稳定,一10煤比较发育。位于中部的胡石砂岩,以中粒石英为主,含较多大片白云母,厚一般3~5m,为良好的标志层。本段厚度20.00~36.00m,平均为24.00m。

3.上部灰岩段

自L7灰岩底界面至顶部灰黑色硅质泥岩顶界面,以深灰色隐晶质石灰岩(L7~L11)为主,间夹薄层深灰色泥岩、砂质泥岩、细粒砂岩及6层不可采煤层(一14~一19)。灰岩为中厚层状,含类化石。L8,L9常合并,全区发育,一般厚1~5m。煤层以一19煤较发育。位于顶部的灰黑色硅质泥岩,致密、较坚硬,为良好标志层。本段厚度20.00~37.00m,平均为27.00m。

(二)二叠系下统山西组(P1sh)

从太原组上部硅质泥岩顶至砂锅窑砂岩底,厚71.00~83.00m,平均75.00m。据其岩性组合及旋回结构等特征,可划分为4段。

1.二1煤段

自太原组(C3t)硅质泥岩顶至大占砂岩(Sd)底,由深灰色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细粒砂岩和煤层组成,具水平层理、脉状层理和透镜状层理,含菱铁质结核和黄铁矿晶体,富含植物根部化石及有机质条带。本段上部为二1煤层,全区发育,平均厚5.75m;下部为二1煤层底板砂岩(Se),厚2.22~5.98m,平均4.50m,岩性为深灰色细、中粒砂岩,局部为粉砂岩,具波状层理和透镜状层理,为本区主要标志层之一。本段厚9~18m,平均厚度为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、砂质泥岩组成,含煤2层(二3、二4),其中二3煤大部可采,平均厚1.25m。二4煤一般仅见层位。本区标志层之一的大占砂岩(Sd)为深灰、灰色细中粒砂岩,成分以石英为主,次为长石。层面含丰富的白云母碎片和炭屑,具大型交错层理及槽状交错层理;白云母含量高达碎屑成分的8%以上,一般可达3%~5%,常与炭质碎屑富集于层面。锆石、磷灰石、电气石和金红石等重矿物富集,尤以磷灰石含量高、晶粒大为特点,此外,海绿石也是常见的特征矿物,是地层对比的重要标志层。泥岩和砂质泥岩具水平层理和波状层理,含大量植物化石及碎片。本段厚11~20m,平均厚度为16.00m。

3.香炭砂岩段

顶界止于小紫泥岩段底界面,由砂质泥岩、中粒砂岩夹炭质泥岩(二5、二6、二7)层位组成。砂质泥岩灰—灰绿色,含暗斑及鲕粒、椭圆状或不规则状菱铁质颗粒;砂岩灰—棕灰色,菱铁质含量高,以微晶聚合体状颗粒存在,多顺层分布。中下部发育一层中粒砂岩,层面含较多菱铁质鲕粒及白云母,层位较稳定,一般7~12m,为主要标志层(俗称香炭砂岩)。本段厚23~35m,平均厚28m。

4.小紫泥岩段

顶界止于砂锅窑砂岩(Ssh)底界面,以绿灰色泥岩、砂质泥岩为主,局部夹绿灰色细、中粒砂岩,具紫斑、暗斑,含菱铁质鲕粒。本段厚16~25m,平均厚度为20m。

井田地层标志层岩性特征见表61。

表6-1 标志层岩性特征一览表

井田构造

新峰矿务局一矿位于禹州矿区的东北部,荟萃山风后岭背斜南西翼的中段。构造形态为单斜,地层走向总体为90°~125°,倾向180°~215°,地层倾角在浅部为8°~25°,深部为25°~53°(据地震资料)。沿走向有小的缓波状起伏。区内发育断裂26条,其中落差≥100m的7条,100~50m的2条,50~30m的2条,<30m的15条。断层按走向分为NW,NE,EW 3组,其中以北西向为主,以正断层为主。区内≥100m的断层绝大多数分布于矿区边界附近(图62)。

图6-2 新峰矿务局一矿构造纲要图

区内无岩浆岩,构造复杂程度属中等构造。

(三)主要断层

现将区内落差30m以上的主要断层分组分述如下。

1.北西向断层

区内共发现北西向断层13条,落差30m以上的断层7条,其中一条为逆断层,其余均为正断层。

(1)肖庄正断层(F3):位于矿区西南部边界附近,由古刘,经马厂北向西过297剖面线尖灭,向东交于F34断层,区域延伸长度5.40km,区内延伸长度4.50km。断层走向110°~150°,倾向北东,北东盘下降,倾角55°~75°左右,落差0~350m,为正断层。由2991,3007,3057三孔穿见,12条三维地震测线控制,区内控制可靠,已查明。

(2)魏庄正断层(F5):矿区北部边界断层。东西两端伸出区外,延伸长度大于4.50km,区内延伸长度3.00km。断层走向90°~145°,倾向北东,倾角60°~70°,落差约100~520m,向东增大。

(3)黑水河正断层(F2):位于矿区西南部边界附近,西部从区外延入区内,经马厂、古刘,于小武庄南西尖灭,区域延伸长度大于6.00km,区内延伸长度约4.10km。断层走向125°~150°,倾向南西,南西盘下降,倾角60°~65°左右,区内落差400~580m。补充勘探二维地震测线296,-297等七条控制。该断层基本查明。

(4)关庄正断层(F4):位于矿区东北部边界附近,区内延伸长度约1.20km;走向137°,倾向北东,北东盘下降,倾角65°~70°左右,落差0~140m。3104钻孔穿见,缺失地层约130m;由三维地震测线EIL2,EIL3线控制。该断层已查明。

(5)连堂正断层(F19):位于矿区东北部边界附近,区内延伸长度约1.70km,走向为125°,倾向北东,北东盘下降,倾角45°~65°,落差0~135m。该断层过3109和3104孔,缺失地层分别为110m和135m;由三维地震测线EIL2,EIL3,EXL5线控制。该断层已查明。

(6)DF3正断层:位于312勘探线南部,延伸长度0.50km,走向110°~135°,倾向南西,南西盘下降,落差0~30m由三维地震EIL3,EIL4,EXL1线控制,已查明。

(7)陈庄逆断层(F12):位于矿区西南部边界附近,区内延伸长度约2.30km,走向125°~145°,倾向北东,北东盘上升,倾角55°~60°,落差0~30m。该断层过3057孔,P2s中部地层重复25m。由三维地震测线WIL7,WIL8,WIL9,WIL10,WIL11,WXL12线控制。该断层在303线以西已查明,303线以东未控制。

2.北东向断层

区内北东向断层1条,为小王庄正断层(F6)。

小王庄正断层(F6)位于矿区西部边界,经小王庄向南西500m交于黑水河断层。该断层区域延伸长度大于1.60m,区内延伸长度0.20km。断层走向63°~90°,倾向北西,北西盘下降,倾角65°,落差50~150m。由朱1孔穿见,缺失地层130m,并由296地震测线控制。该断层已查明。

3.东西向断层

区内共发育近东西向断层12条,均为正断层。落差≥30m的3条,<30m的9条。

(1)F34正断层:位于东南部边界,区内延伸长度约1.50km。断层走向近东西,倾向南,南盘下降,倾角65°~70°,落差300~350m。314勘探线3148与31410孔,相距324m,而Q+R深度相差476.55m。315勘探线3155与3152孔 Q+R 深度相差228.70m。证据充分,基本查明。

(2)殿池李正断层(F11):位于302~305勘探线之间,延伸长度约0.55km。断层走向80°,倾向南,南盘下降,倾角45°~60°,落差0~50m。由3031、3035二孔穿见,并由地震线控制,证据充分,已查明。

(3)DF12正断层:位于北部边界东段,延伸长度约1.20km,东端交于魏庄正断层(F5)。断层走向75°~104°,倾向北西,北西盘下降,倾角65°,落差0~50m。CK7和井检孔均穿见,并由三维地震测线EIL2,EIL3,EIL4,EIL5,BXL5,BXL4线控制,证据充分,已查明。

(四)地质构造规律研究

1.断层发育特征

(1)区内断层按走向分为北西向、北东向、东西向3组,其中北西向断层发育,落差100m以上断层较多,主要有黑水河、肖庄、魏庄、关庄、连堂5条;30~100m断层两条,30m以下断层6条。东西向断层较发育,100m以上断层1条,30~100m断层两条,30m以下断层8条,北西向断层1条。

(2)100m以上断层均分布于井田边界附近,井田内最大断层落差50m,多数为3~20m小断层。

(3)以张性正断层为主,逆断层1条。张性正断层断层带一般较宽,角砾呈棱角状。

2.多期活动特征

区内断层主要形成于燕山运动中晚期。喜山期在伸展应力场背景下,部分断层重新活动,使断层落差继续加大达数百米之多,或形成新的断层,如F34断层。在314勘探线下降盘3143孔,第三、四系厚达621.50m,而上升盘31410孔则仅有180m。这种厚度差异在断层落差较大处表现尤为明显,并沿断层走向呈带状分布。

3.层间滑动

区内层间滑动比较强烈,在矿井和钻孔岩心中可见二1煤层和其顶底板附近滑面,擦痕普遍发育,煤的原生结构遭到破坏,呈粉状、鳞片状,具褶曲流变现象,煤层厚度也遭受不同程度改造。另外,受派生小型断层和不协调褶曲的控制,局部出现薄煤带或厚煤带。

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