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Updated: Jul 27, 2025

Watershed Planning within a Quantitative Scenario Analysis Framework
Published on: July 24, 2016
研究复杂地质条件下的采矿和含水层相互作用及其管理
Wanpeng Huang1,2,3, Le Sui1, Yanmin Wang4
1College of Energy and Mining Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, 266590, China.
可持续采矿需要管理采矿业务和水层之间的相互作用. 这项研究使用地质物理方法确定了高风险的冲水区域,并提出了一种新设计,以保护覆盖的含水层免受长壁采矿影响.
科学领域:
- 地质科学 地质科学
- 采矿工程 采矿工程 采矿工程
- 水文地质学 水文地质学
背景情况:
- 采矿业务,特别是长壁采矿,对地表水和含水层系统构成风险.
- 水的流失和冲入是可持续采矿实践的关键问题.
- 复杂的岩层条件加剧了管理采矿与水表相互作用的挑战.
研究的目的:
- 为了研究长壁采矿和复杂层次的含水层之间的相互作用.
- 提出一种新的采矿设计,以减轻采矿对上层含水层的影响.
- 识别导致含水层干扰的因素,包括富含水的地区和断裂区的发展.
主要方法:
- 利用过渡电磁 (TEM) 和高密度三维电气 (3D-E) 方法来检测水在冲击危险区域.
- 采用基岩钻探来确定超负荷厚度 (60-180米).
- 使用实证,理论和现场监测数据计算了采矿诱导的最大断裂区域高度 (42.64米).
主要成果:
- 确定了两个高风险的入水区域:区域1 (距屋顶45-60米,3334平方米) 和区域2 (距屋顶30-60米,2913平方米).
- 确定所需的防水支柱尺寸 (52.6米) 比实际的安全支柱小.
- 在复杂的层中确定了高风险区域及其特征.
结论:
- 该研究成功地确定了水冲入的高风险区域.
- 这些发现为在类似的地质环境下进行采矿操作提供了关键的安全指导.
- 拟议的采矿设计旨在最大限度地减少长壁采矿对覆盖的水层的影响.
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