好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

东欢坨矿2021年度安全风险评估报告.docx

63页
  • 卖家[上传人]:llt8****5967
  • 文档编号:232825934
  • 上传时间:2021-12-31
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:133.82KB
  • / 63 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 东欢坨矿2021年度安全风险评估报告按照国家煤矿安全生产标准化差不多要求及评分方法的规定,为推进安全风险分级管控工作,依据开滦东欢坨矿业分公司安全风险分级管操纵度,公司经理周艳国组织了2021年度安全风险评估工作第一章 评估时刻2017年3月20日-2017年4月20日第二章 安全风险评估人员构成一、 评估领导小组组长:周艳国、刘培国成员:马丛林 苑春波 孟凡刚 张春明 王剑 安宝存 刘士玉 李国强二、 评估人员构成评估小组构成姓名职务职称评估人员签字组长周艳国矿长高级工程师回采专业苑春波生产副矿长高级工程师王玉武生产副总工程师高级工程师李长江回采室主任工程师马海潮回采主管工程师工程师幺会争安装主管工程师工程师吴永彬综采一区区长助理工程师王新建综采二区区长工程师杨光综采三区区长工程师孙鹏坤预备一区区长工程师葛明预备二区区长工程师掘进专业苑春波生产副矿长高级工程师吕彪生产副总工程师高级工程师李长江回采室主任工程师孙 伟回采主管工程师工程师徐志川掘进主管工程师工程师李丛化掘进一区区长工程师刘宏波掘进二区区长工程师开拓专业张春明预备副矿长高级工程师张连伟开拓副总工程师高级工程师薛成杰开运室主任高级工程师窦云峰开拓主管工程师工程师魏彬开拓一区区长工程师张海峰开拓二区区长工程师火灾、瓦斯、煤尘〔通防专业〕孟凡刚总工程师高级工程师范树桐规划副总工程师高级工程师顾亮安全副总工程师高级工程师王英虎通风主管工程师工程师刘鹏通防室主任工程师张路通风区长工程师王玉武回采副总工程师高级工程师吕彪掘进副总工程师高级工程师张连伟开拓副总工程师高级工程师李瑛地测副总工程师高级工程师王云华机电副总工程师高级工程师韩振兴机电副总工程师高级工程师防治水专业孟凡刚总工程师高级工程师李 瑛地测副总高级工程师王玉武回采副总工程师高级工程师吕彪掘进副总工程师高级工程师张连伟开拓副总工程师高级工程师张 辉地测科长高级工程师马爱军地测副科长工程师安志伟地测科水文组长工程师提升、供电、排水、主通风机〔机电〕专业王剑机电副经理高级工程师韩振兴机电副总高级工程师王云华机电副总工程师赵伟机电运输部主任工程师王龙机电主管工程师工程师曹品义机电主管工程师工程师何绍存机电运转中心主任工程师史国宾机电检修中心主任工程师范成海皮带运输主心主任工程师第三章 评估方法和标准〔一〕评估方法1. 作业条件危险性评判法;2. 预先危险性分析法; 〔二〕风险等级划分标准1.采纳作业条件危险性分析法,当指数D大于50时即确定为重大风险;2. 预先危险性分析法通过预先危险性分析,判定风险失控可能导致一人以上死亡的即确定为重大风险。

      第四章 评估范畴依照东欢坨矿业分公司安全生产现状和面临的要紧灾难因素,本次评估要紧对采掘开拓专业的顶板;防治水专业的水灾;通防专业的火、瓦斯、煤尘和通风系统;机电专业的提升系统、排水系统、供电系统和主通风机系统等安全风险进行辨识评估第五章 各评估对象的差不多情形及风险辨识评估一、 矿井水害风险辨识评估〔一〕差不多情形1.井田水文地质条件东欢坨井田要紧位于车轴山向斜的东南翼,从区域水文地质条件分析,车轴山向斜位于开平煤田的西北部,自成一独立的隐伏向斜向斜上部被松散的巨厚第四系冲积层覆盖,从北向南逐步增厚〔150~650m〕,第四系底部卵砾石层厚度也从北向南逐步增厚〔20~320m〕,该含水层水量充沛,构成各煤系含水层的补给水源石炭、二叠系煤系含水层位于第四系冲积层之下,地下水要紧赋存于砂岩裂隙之中下伏奥陶系石灰岩,裂隙、岩溶发育,含水丰富第四系底部卵砾石层孔隙水、石炭二叠系砂岩裂隙水与奥灰岩溶水组成了井田承压水力系统2.要紧含水层〔1〕井田内的三大含水系统:第四系冲积层孔隙承压含水层、石炭-二叠系砂岩裂隙承压含水层和中奥陶系灰岩岩溶裂隙承压含水层,有以下特点:东欢坨矿区含水层特点表含 水 层厚度(m)含 水 层 名 称单位涌水量〔L/sm〕渗透系数m/dⅦⅦa10~20潜水及局部承压含水层1.0226.503Ⅶb30~45第一承压含水层1.008~1.1254.639~6.467Ⅶc10~30第二承压含水层0.3932.757Ⅶd20~300第三承压含水层0.275~2.2580.371~4.846ⅥⅥb50A0下含水层0.339~1.525.435~17.731Ⅵa70A上含水层0.266~0.5502.402~12.082ⅤVd80A下80m中等含水层0.2442.83Vc100A下80m~5煤层顶板100m强含水层1.8666.738Ⅴa+b1005煤层顶板0~100m强含水层0.016~1.5070.369~10.492ⅣⅣb+c855~12-1煤层弱含水层<0.10.512~1.568Ⅳa′25~4012-1~12-2煤层弱含水层>0.1Ⅳa4012-2~14-1煤层强含水层1.0~0.570.079~9.610Ⅲ5514-1煤层~K3强含水层0.0343~0.6321.188~13.728Ⅱ50K3~G层富水性极不均一含水层1.1I>400奥灰岩溶裂隙承压含水层0.799~1.7913.405~10.385〔2〕地下水运动规律及补给方式大气降水通过下渗补给第四系底卵石含水层,然后通过顺层和垂向补给下部其它含水层,其中以顺层补给为主。

      大气降水对下部含水层及矿井涌水量可不能造成大的阻碍,冲积层水向煤系地层的补给是稳固的,受季节性变化阻碍小煤系含水层地下水的运动,受井田构造及地势因素的操纵,基岩裂隙水迳流主干顺层状砂岩流淌,因两翼露头的地势高差,决定了原始状态下西北翼是补给区,东南翼是排泄区但矿井开采后,开采区域成了排泄区,两翼成补给区3.煤系隔水层煤系隔水层自上而下有:〔1〕 A层铁铝质粘土岩;A层以上发育3~4层,层厚3~8m,层间距4~20m;〔2〕 5煤层~12-2煤层间沉凝灰岩,各类泥岩及高岭土质砂岩;〔3〕 G层铝土质粘土岩〔二〕水害风险分析及风险辨识评估1.矿井充水水源风险因素辨识〔1〕大气降水、地表水大气降水、地表水均是井田内地下水的要紧补给来源,它们分别通过基岩裸露区及风化带渗入补给,并顺层迳流,但在此地区受地势及基岩裂隙发育程度的操纵,补给量有限,大气降水、地表水对矿井涌水量阻碍甚小〔2〕含水层水依照开采煤层与充水含水层组的关系,可分为直截了当充水水源和间接充水水源直截了当充水水源为以A0~A、A~5煤层顶、12-2 ~14-1煤层含水层组为代表的石炭-二叠系砂岩裂隙承压含水层,其中5煤层顶100m为强含水层,单位涌水量以及渗透系数相对较大,对5煤层以下8、9等主采煤层的开采存在安全隐患,回采之前应对其进行打钻疏水降压。

      间接水源是第四系底部卵砾石孔隙承压含水层和奥陶系灰岩岩溶裂隙承压含水层①第四系底卵水是矿井充水最终水源第四系底部卵砾石层与基岩露头直截了当接触,期间无粘土类隔水层底卵水进入矿井的普遍方式是顺层下渗,A~5煤层砂岩露头条带宽达700m左右,经垂直裂隙第四系水将垂直下渗但如有构造导通,那么底卵含水层也有可能成为矿井涌水的直截了当水源第四系底卵水与奥灰水在煤系地层外缘相互补排,因为自然状态下,向斜东南翼奥灰水水位高于底卵,5~12-2可采煤层的开采造成矿井涌水后,奥灰水将增强向底卵含水层的排泄量,然后通过底卵水顺层和垂直下渗方式参与矿井涌水假如奥灰水经构造突入矿井,奥灰水与底卵水的补排关系将会转变,即以奥灰水向底卵含水层的排泄减量或底卵水反补给奥灰水的水量构成奥灰突水水量由于向斜外缘奥灰地层全隐伏,因此第四系底卵水是矿井充水最终水源②奥灰水源与煤层开采的关系本层含水性虽强,但煤系地层底部,专门是K3灰岩至奥陶系灰岩间〔50~60m〕以致密坚硬的隔水岩层为主,在自然稳固状态下,由于隔水层的完整连续,奥陶系岩溶水可不能与煤系含水层发生垂向补给但假如第四系形成疏降漏斗,奥灰水将顶托补给第四系,转层进入矿井,因此能够说,奥陶系灰岩含水层是煤层开采间接充水水源。

      本年度受5煤层顶板含水层水阻碍的为3085采面,受12-2~14-1煤层含水层阻碍的工作面为:-500水平北翼新轨道大巷、-230水平南翼总回风巷、-690水平南翼轨道大巷、-950水平专用回风巷〔-500~-230段〕〔3〕老空水东欢坨矿在建井、水平延伸、新区域施工及最上方煤层回采中,充水水源要紧为含水层水,而在下方煤层回采中,老空水就成为了要紧充水水源本矿井在生产过程中,由于工作面的布置、顶底板的岩性特点及涌水等因素,在采空区或废巷,有可能存在不同形式的积水一旦施工工程接近、揭露或冒落带导通这些积水,便可涌入井巷,发生老空区突水事故老空区突水具有来势猛、破坏性大的特点,往往是瞬时大量积水溃入工作面,形成灾难性事故,而且老空水是长期积存起来的,多为酸性水,有较强的腐蚀性,对矿山设备危害甚大目前,矿井主采8、9、11、12-1和12-2煤层,煤层大多间距为8~12m,属煤层群开采下一煤层开采时,其导水裂隙带远远大于煤层间距,如此当上方采空区或老巷道存有积水、动水时,这些积水、动水将会顺裂隙进入工作面,成为突水水源,假设水中再夹杂煤渣、岩碴形成煤矸泥,对下方工作面威逼更大本年度受老空水威逼的工作面为3096里风道、3096外切眼、3096采面、3094采面、3085风道、2087下风道。

      依照以上分析,认为含水层水及老空水为充水水源危险辨识因素2.矿井充水通道风险因素辨识〔1〕揭露含水层在矿井生产中,有些工程必须穿越含水层,当巷道直截了当揭露这些含水层后,含水层水将会进入矿井从目前矿井的开采区域看,直截了当充水水源为A0~A、A~5煤层顶、12-2~14-1煤含水层组本年度-500水平北翼新轨道大巷、-230水平南翼总回风巷、-690水平南翼轨道大巷、-950水平专用回风巷〔-500~-230段〕将直截了当揭露12-2~14-1煤层含水层〔2〕断裂带导水本井田构造发育通过井巷延伸工程及生产区域来看,大部分断层未与含水层导通或不导水,然而有些断层天然条件下是隔水的,然而当开采矿层时,采场内的断层会由于开采造成的矿山压力〔采动后作用于岩层边界上或存在于岩层之中的促使围岩向已采空间运动的力〕的变化而〝活。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.