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EJ 中华人民共和国核行业标准 EJ/T1009-96 矿开采矿坑涌水量计算规定 Stipulations for calculating water yield of mines in uranium mining 1996-10-24发布 1997-02-01实施 中国核工业总公司 发布 次 目 主题内容与适用范围 1 引用标准 (1) 2 矿坑涌水计算目的和要求 .... (1) 矿坑涌水量计算依据和原则 (1) 矿坑涌水量计算内容和方法 (1) 附录A 矿坑涌水量常用计算公式和经验值(补充件) (10) 附录B 矿坑通水量计算参数经验数据表(参考件) 中华人民共和国核行业标准 铀矿开采矿坑涌水量计算规定 EJ/T1009-96 Stipulations for calculating water yield of mines In uranlum mining 主题内容与适用范围 本标准适用于铀矿开采设计、基建及生产时的矿坑涌水量计算与矿井防治水的涌水量 计算。 2引用标准 GB12719矿区水文地质工程地质勘探规范 EJ/T299 9轴矿床水文地质勘探规范 EJ/T552轴矿山水文地质工程地质规程 矿坑涌水量计算目的和要求 3.1 矿坑涌水量计算必须结合实际情况选择合适的计算公式,以减少铀矿开采设计、基建 和生产时矿坑涌水量计算的误差,提高计算结果的可靠性。 3.2矿坑涌水量计算精度,应满足安全生产与选择防、排水设备和防治水措施的要求。 4矿坑涌水量计算依据和原则 4.1矿床勘探储量报告、专门水文地质勘探报告、井巷工程及钻孔实测涌水量和长期动态 观测等资料。 4.2矿区水文、气象资料及矿床水文地质条件;含水层的富水特征、地下水的埋藏、分布规 律,边界条件及地下水与地表水的关系等, 4.3矿床设计开采范围、深度及开采中段或露天梯段标高:开拓方式和开采方法等。 根据我国轴矿床特点及开采现状,目前矿坑涌水量计算仍以稳定流的解析法、比拟法 4.4 等常用计算方法为基础,对有条件的矿山亦可采用非稳定流等其它多种方法,其公式见附录 A(补充件), 矿坑涌水量计算内容和方法 5 5.13 地下开采井巷涌水量计算内容 中国核工业总公司1996-10-24批准 1997-02-01实施 1 BJ/T:1009-96 竖井掘进不同深度的涌水量计算见附录A(补充件)中A2.1条; a. 斜井井简捆进不同深度的涌水量计算见附录A(补充件)中A2.2条; b. 水平坑道涌水量计算见附录A(补充件)中A2.3条, 5.2矿(井)田开采中段涌水量计算 5. 2. 1 地下开采矿坑涌水量计算应包括: a. 地下水涌水量: 期落区降雨渗入量, b. 崩落区降雨渗入量计算具有下述条件之一时,设计中可不进行计算: 5.2.2 a. 采用保护矿体顶板的采矿方法, b. 采用破坏矿体顶板的采矿方法,但管落带及导水裂酸带尚未达到地表,地表只显示 整体缓慢下沉,没有破坏岩体的完整性。 管落带或导水裂酸带虽已扩到地表但矿体上部的冒落带,导水裂欧已被隔水岩 (土)层覆益,其厚度大于50m。管落带导水裂欧带最大高度计算,见GB12719中附录F, 5.2.3 矿床疏干的涌水量计算包括: 垂直疏干涌水量计算: a. 水平疏干涌水量计算: b. 联合疏干涌水量计算: c. 疏干时间计算; d. e. 水位降深预测。 5.3 露天采场总涌水量计算 5.3.1 露天采场总涌水量应包括: a. 露天采场地下水涌水量: 露天采场降雨泾流量计算。 b. 5.3.2 露天采场降雨泾流量计算应包括: 正常降雨泾流量计算, a. b. 设计频率录雨泾流量计算, 5.4矿坑涌水量计算参数的确定 5.4.1静止水位 一般根据矿床范围内或设计开采范圈内的钻孔及静止水位标高的算术平均值,确 5. 4. 1. 1 定平均的静止水位。 5.4.1.2当钻孔分布不均匀,且地下水位受地形、地貌影响明显时,应按面积、线距、含水层 厚度的加权平均值求其平均静止水位标高。 5. 4.1. 3 最高静止水位,应根据开采范围内钻孔的最高静止水位或水压来确定,取值至小 数点后第二位(单位为m)。 5. 4.1. 4 当矿床有多层含水层时,应分别计其静止水位。 5.4.2水位降深值 5.4.2.1开采矿(井)田开采中段或露天梯段涌水量计算的水位降深值,应根据平均或最高 2 EJ/T1009-96 静止水位与矿(井)田开采中段、露天梯段标高和含水层埋戴特点等计算确定。 5. 4. 2. 2 当井简穿过潜水含水层,计算井简最大涌水量时,水位降深值(S)取潜水含水层 的厚度. 在进行疏干计算并以底板承压水为主要治理对象时,应按最大降深进行计算。 5. 4. 2.3 5.4.2.4水位降深值计算取至小数点后第二位(单位为m). 5.4.3含水层厚度的确定 5.4.3.1均匀含水层厚度,取开采范围内钻孔含水层厚度的算术平均值, 5.4.3.2非均匀的或基岩裂、岩溶含水层厚度,取在开采范围内钻孔含水层厚度,用面 积、距离(长度)、厚度加权求得平均含水层厚度,取至小数点后第二位(单位为m)。 5.4.4渗透系数的确定 5.4.4.1当在垂直方向上存在多层具有水力联系的、透水性不同的含水层时.应按含水层 厚度加权计算其平均渗透系数,不得用算术平均值。 5.4. 4.2 基岩裂隙或岩溶含水层在平面上,各段含水层涉透性分布不均的,平均渗透系数 应按面积、长度或厚度的加权平均值确定,其计算值取至小数点后第二位(单位为m/d),平 均渗透系数计算公式如下: 潜水含水层(受厚度影响的) a. : (1) b. 承压含水层(受厚度影响的) K,= (2) 渗透性不均匀的含水层(受面积影响) C. Ko- (3) d. 渗透性不均匀的含水层(受段距影响) (4) 式中,K,含水层(带)平均渗透系数,m/d; K,—各分(层)区、段、带含水层渗透系数:m/d; H,—潜水含水层厚度,m 3 EJ/T1009-96 M,—承压水含水层厚度,m; F,——各分段(带)含水层面积,m L一—不均匀含水层分布在各段的长度,m。 5.4.4.3当各分区(段)、带含水层渗透系数相差20倍以上时,应进行分区(段),带计算或 进行特殊处理。 5.4.5引用半径和影响半径带用公式 5.4.5.1引用半径的确定 引用半径是根据矿床开拓、开采范圈或水文地质边界条件,概化的水文地质模型或建立 的数学模型、并根据开采范围圈定的图形来选择计算公式,其值可取整数, 5.4.5.2影响半径可根据合适的群孔抽水或放水试验的实测值,亦可用实测资料用作图法 来确定其影响半径, 5.4.5.3在一般情况下可选用计算公式来确定影响半径,其值取整数。常用公式为: 潜水含水层——库萨金公式 a. R=2SVH.K. (5) 承压含水层—集哈尔特公式 b. R=10XSVK... 式中,R- 设计降深的计算影响半径,m S设计水位降深值m; 一潜水含水层厚度,m; H- K。—含水层平均渗透系数.m/d 5.4.6 引用影响半径的确定 引用影响半径的常用计算公式 a. R.-r.+R.... 受地表水影响的引用影响半径计算公式 b. R.-2d+r." 式中,R。 引用影响半径,m: 矿坑引用半径,m; R——设计降深计算的影响半径,m; - 一矿坑边界距地表水体距离,m。 引用影响半径计算值取整数。 5.4.7其它有关参数的计算公式 5.4.7.1水力坡度的确定: 根据渗透系数计算水力坡度公式 a. 3770 1o- (9) 4 EJ/T1009-96 根据影响半径计算水力坡度公式 b. 1=2.25h R, 2.25μMg I,= (11) R, μ 式中;l。—临界水力坡度; 1——地下水的天然水力坡度, I,—承压水的天然水力坡度, 一影响半径,m; R, K—含水层渗透系数,m/d; 含水层的给水度,%; 一潜水含水层的平均厚度,m; M承压含水的平均厚度,m; 一承压含水层的弹性给水度。 A" - 5.4.7.2 给水度值的确定方法 室内、外试验方法确定; 根据抽水试验及水位观测资料进行计算确定; b. 经验数据。 5.4.7.3松岩层给水度经验值见附录B(参考件)中表B1. 5. 4. 7. 4 坚硬石岩裂隙率或岩溶率见附录B(参考件)中表B2. 5. 4. 7.5 渗入系数α值的计算公式: 2. Q.=Ah.F·H . (14) X=r.F .. . (15) 式中:Q.——设计渗入区大气降水渗入量,m/h; X——设计范围年大气降水景,m/b; △h—降水后地下水位上升高度,ml F—设计范围内渗入区面积,m, —-计算地段的平均给水度,% 观测时间的降水量,m h—降水前观测孔水柱高度.m; hoat 降水后观测孔最大水柱高度,m; 5

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