济宁市自然资源和规划局北湖服务中心 山东 济宁 272000
摘要:在煤矿地质工程勘察的工作中,相关部门应该全面分析与研究水文地质问题,遵循科学化的原则,统一相关的工作标准与要求,打破传统煤矿地质工程勘察的局限性,达到预期的工作目标。
关键词:水文地质勘查;煤矿地质;工程勘察;重要性
中图分类号:P641文献标识码:A
引言
矿产资源在我国社会发展过程中具有重要地位,而煤矿生产则是获取煤炭资源的必要过程。为了确保煤矿安全生产工作的顺利完成,矿井地质工作的开展重要且必要。为了做好矿井地质工作,首先需要分析矿井地质工作的重要性,以此作为后续工作的参考,这样的思考有利于达成煤矿安全生产工作的改革目标,确保相关工作的开展更加顺利。
1水文地质勘探的重要性
在我国经济高速发展的同时,国内现有的能够保证国民经济正常发展的资源,已经受到了我国能源管理部门的高度重视,如煤矿资源、水资源等。这类资源是国民经济生产的命脉,必须严格控制,合理利用和开发。近年来,国内的资源已经呈现出产量不足等严重的问题,这一问题将对我国的重工业、轻工业等生产带来重大影响。在20世纪初期,我国提出了保护环境、节约资源的基本国策,对国内资源进行勘探清查,并制定合理的开采规划。煤矿的开采需要一定的技术支持,在开采之前,要进行水文地质勘查工作,有效弄清楚煤层赋存区内的水文地质结构。
水文勘探工作能够帮助工作人员掌握矿床下的水资源情况,对地下水的数量有一定的了解,根据水量及流向,在采挖进行之前制定科学的采挖入口,防止地下水在采挖时突然涌出,冲毁工程设施,对施工人员的生命财产安全造成损害,从根本上降低开采风险。
2水文地质勘查在煤矿地质工程勘察中的应用要点
2.1做好勘察之前的准备工作
具体的勘察工作实施之前,相关部门应该做好准备工作,确保勘察工作的顺利实施。首先,相关的工作人员应该积极采用钻探技术,尤其是地质环境含水率较低的地区,可以使用泡沫钻井技术措施、反循环钻井技术措施等开展工作,这样可以对当地区域的地质环境全面了解,按照当地区域的实际情况,有效开展勘察之前的准备工作,从根本上预防出现勘察问题。其次,在勘察之前还需按照当地区域的实际情况,积极引进3S技术基础设施、流量测井基础设施等等,保证各种基础设施的应用性能,为有效开展勘察工作奠定良好的基础。
2.2积极采用流量测井技术
近年来,我国在煤矿地质勘察的工作中,已经开始采用流量测井技术,借助相关技术迅速获取矿区的水文地质数据信息。在使用流量测井技术过程中,工作人员需要先开展钻孔工作,横向、竖向地开展水流测量活动,有效开展各方面的勘察工作。一般情况下,在钻孔期间可能会形成竖向水流,所以在使用流量测井技术的过程中,应该准确区分含水、隔水的相关区域,针对岩石的数据信息全面研究与分析,便于开展相关的勘察和测量工作。流量测井技术的应用,具有一定的便利性与稳定性优势,可从根本上提升各方面勘察水平,不再局限于传统的工作模式,而是利用先进的测井技术获取水文地质数据信息,因此相关的勘察技术人员应该重视流量测井技术的应用,树立正确的观念意识,提升自身的勘察工作水平。
2.3电磁波瞬变技术应用
电磁波瞬变技术重点指的是在地面上布控线框,然后再对地面内发射阶跃式的电流,假如电流出现突发的中断现象,便会有感应电场出现,从而实现维护通电磁场的目的,这类感应磁场会随着时间的流逝逐渐被削弱,可对感应磁场中的能量改变情况进行观测,以获得煤层构造的详细方位。
通常来讲,煤炭中岩石的湿润程度会对电阻率产生较大影响,也就是说含有煤炭的地层内水的含量高,其电阻率则会变小。依照此类感应磁场的改变曲线图能够更为精确的辨别出岩石层内水的含量和岩石层的详细坚实度等,从而更为精确的认识到水文地质的详细状态。
2.4γ射线水探测技术
射线水探测技术主要是指对相应区域进行扫描,利用γ射线水勘探法方法了解平面控制状态,从而准确识别含水层,掌握实际含水量等信息数据,从而完成勘探工作。在调查期间,该方法侧重于通过分析裂缝层模型来了解和计算含水量。在操作过程中,重点是表面覆盖区域,在这个时期,水层的深度和射线的频率有着非常密切的关系。
在对水文地质进行勘探期间需要对周围的地质特性进行研究,把水含量的成果当成重要的参照依据,但不把其放在理论内。γ射线勘探方式属于是辅助型的勘测方式,在我们国家的运用是非常普遍的,不但能够在碎裂底层内实施裂隙地层发育水的探测研究,还能够准确的探析地形和地质地图情况等,操控起来十分简单、方便、快捷。
2.5重视煤炭生产的技术和设备仪器的升级还有替换
目前在对矿井进行施工期间,首要任务为选取合适的施工技术与施工设施。在煤矿采掘速度不断提升的情况下,现代化的开采设施起着极为重要的作用。因此,想要确保开采工作能够安全顺利的进行,对技术方式与机械设施进行更新与完善是必不可少的。在对矿下的设施和技术工艺进行维护期间,针对开采所需设施与技术的维护是最为关键的。先进的开采工艺不仅安全性很高,还可以提高生产的效率,比如最近才新出的大采高技术,这项技术可以一次对7~8m厚的煤层实施采掘工作。另外,在对设施进行优化处理时,需要格外关注的是机械设施与地质环境的匹配度。在机械设施与地质匹配度非常高时,能够将机械设施的价值更好的展现出来,进而提升采掘的效率,反之则会产生截然不同的效果。另外,一些用在安全方面的仪器设备也要定期维护,例如,瓦斯超标检测、事故预警安装、矿井涌水检测等,必须将设施的价值有效施展出来,才能真正有效提升对于地质灾害的预防能力,降低因为地质灾害带来的人员伤亡与煤矿的经济亏损。事实来讲,大部分安全事故的出现均是由于对风险的预防工作没做到位,因此还需要对矿下施工人员实施定期的安全知识宣讲工作。
2.6积极采用3S技术措施
煤矿地质工程的勘察工作中,所采用的3S技术主要是遥感、地理信息与全球定位3种技术相互结合的技术形式,采用先进的3S技术开展地质勘察工作,可以系统化完成工作任务,提升整体的工作效果。在使用3S技术的过程中,可以使用计算机设备与各种基础设施相互整合,自动化收集相关的水文地质数据信息,精确化地了解水文地质实际情况,明确是否存在水文地质方面的问题,提出相应的解决措施。在运用3S技术期间,具有一定的成像能力与数据自动化处理能力,尤其在使用GIS技术的过程中,可以通过遥感探测的方式,充分调查水文地质问题,获取准确的水文地质数据信息,整合其中的内容与数据,有效完成相关的勘察任务。需要注意的是,在使用3S技术的过程中,应该全面掌握各种技术的应用技巧和标准,有效完成勘察任务。
结束语
综上所述,水文地质问题对煤矿地质工程的安全性、稳定性与承载力会造成直接影响,合理研究水文地质问题,对提升安全性与稳定性具有重要意义。因此,在实际工作中应该注重水文地质勘查,做好勘察前的准备工作,积极采用3S技术、流量测井技术等开展工作,保证有效完成各项地质勘察任务,提升工作效率。
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