矿山地质环境保护与恢复治理方案编写基本要点(二)

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1、第四章矿山地质环境影响评估本章分评估范围和级别、现状评估、预测评估3 大部分。第一节评估范围和级别一、评估范围“河南省矿山环境治理恢复保证金管理暂行办法实施细则”(豫财办建【 2009】162 号)第七条规定 “保证金交存标准按照不低于基本治理费用的原则,根据采矿许可证批准登记的面积及可以预测的影响面积、有效期、矿种、开采方式等因素,按照下列方法确定:保证金交存总额 =单位面积交存标准 影响面积 有效年数 影响系数。影响面积包括采矿许可证登记面积、登记面积之外对矿山环境的影响面积(包括因矿山建设运输的道路、排土排岩场、尾矿库等,应实际测量。新设立、延续、变更登记的采矿权人在划定矿区范围时确定)

2、。 ”若评估区的范围过大,矿山将多缴纳不必要的保证金;评估区面积过小,不利于安全生产。为此,评估区的范围应认真确定。以采矿证、 探矿证划定边界范围内的面积为基准,若开采时引发的地面塌陷、边坡崩塌影响范围、 工业场地、排土场、矿产品堆放区已经超出了矿区边界,应将所影响到或占有的面积划定在评估范围内。露天开采矿山,一般以开采边界向外扩50100m,未影响到的,不进入评估范围。地下开采矿山,以采空塌陷区影响到的边界再外扩3050m。若工业场地、排土场、矿产品堆放区与矿区距离较远,中间连接的道路进入评估范围,其它地区不作为评估范围。在采矿证范围内,没有采矿活动的区域,也应列入评估范围。二、评估级别根据

3、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范( DZ/T0223-2011 ) (以下简称方案编制规范 ) ,矿山地质环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。(一)评估区的重要程度评估区重要程度应根据区内居民集中居住情况、重要工程设施、 自然保护区分布、水源地情况、 破坏土地类型等5部分确定, 划分为重要区、 较重要区和一般区,见表 4-1。根据方案编制规范表B中“ 评估区重要程度分级表” 逐条对照,加以评述。(1)矿区面积较大, 矿区范围内居民点较多(可附人口数量调查表),将每一个居民点的人数填写清楚,只要最大的居民点人数超过500人,就是重要区,

4、以此类推;(2)重要建设项目的划分标准可参照(国土资发200469 号)建设项目重要性分类表(见表 4-2),但矿区只要在高速公路、高速铁路可视范围内,应作为重要区;(3)矿区是否紧邻自然保护区(含地质公园、风景名胜区等)或旅游景区(点);(4)矿区附近若有水库,看其是否是水源地;(5)破坏土地类型,只要是耕地、园地,不论面积大小,确定为重要区,同理,破坏土地类型, 只要是林地、 草地, 不论面积大小, 确定为较重要区。矿区范围内有耕地、园地,但采矿活动中未破坏此土地类型,就不列为重要区。以上 5条,只要一条符合重要区的分级条件,评估区即为重要区。表4-1 评估区重要程度分级表(表B)重要区较

5、重要区一般区分布有 500 人以上的居民集中居住区分布有 200500 人的居民集中居住区居民居住分散,居民集中居住区人口 在 200 人以下 分布有高速公路、一级公路、铁路、 中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施分布有二级公路、小型水利、电力工 程或其他较重要建筑设施无重要交通要道或建筑设施矿区紧邻国家级自然保护区(含地 质公园、风景名胜区等)或重要旅游景区(点)紧邻省级、县级自然保护区或较重要 旅游景区(点)远离各级自然保护区及旅游景区(点)有重要水源地有较重要水源地无较重要水源地破坏耕地、园地。破坏林地、草地。破坏其它类型土地。注:评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则,只要有

6、一条符合者即为该级别。表 4-2 建设项目重要性分类表项目类型项目类别重要建设项目开发区建设、城镇新区建设、放射性设施、军事设施、核电、二级(含)以上公路、铁路、机场,大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理 场、水处理厂等。较重建设项目新建村庄、三级(含)以下公路,中型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等。一般建设项目小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理 场、水处理厂等。表 4-3 矿山生产建设规模分类一览表(表D.1)矿种类别计量单位年生产量

7、备注大型中型小型煤(地下开采)万吨120120-45 10.0 0.6 6.0 大修、重建或拆除注:本表适用于长度或沉降缝区段小于20m 的砖石结构建筑物,其他结构类型的建筑物可视具体情况参照执行注:由地面变形对砖石结构建筑物的破坏等级,从而确定地面沉降、地裂缝对环境的影响程度。一级破坏等级无影响,二级破坏等级影响程度较轻,三级破坏等级影响程度较严重,四级破坏等级影响程度严重。根据计算公式, 地表的变形值在移动盆地内各处是不等的,变形最大值可反映该条件下的最大危害。如果采空区相当大,即走向和倾向方向的长度都达到1.4 倍的平均采深,则地表变形最大值主要决定于采厚与采深。对于中等硬度的岩石、全部

8、垮落法开采、充分采动,取 =0.8,b=0.3,tg 0=2.0,设煤层厚m=2.0m,按公式计算的地表变形值随着深厚比的不同,对地面建筑物构成的威胁也不同,见表4-23。由表可知,当深厚比为100 时,一般情况下,对房屋危害较重;深厚比为200 时,对房屋危害中度;而深厚比为300 或更大时,对房屋危害较轻。表 4-23 不同深厚比情况下地表变形值及对建筑物的危害深厚比 (深度 /厚度)最大下沉值 (mm)最大倾斜 (mm/m)最大水平变形 (mm/m)对一般建筑物的 危害100 1600 16 7.4 较重200 1600 8 3.7 中度300 1600 5.3 2.5 轻度(2)矿山建

9、设和生产可能遭受地质灾害的预测评述在矿山建设、生产过程中遭受到的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害,道路、工业设施、尾矿库、排土场遭受到的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。露天采矿的爆破、震动及其它影响因素,采矿设备和人员可能遭受危岩崩塌体、滑坡的伤害,爆破飞石影响采矿设备和人员以及周围居民生命财产安全,爆破震动可以引起排土场挡土墙的倾覆或滑移,引起尾矿库坝体的垮塌;采矿设备和人员以及周围居民可能遭受排土场引发泥石流灾害。地下开采时,根据岩石的完整程度、支护方式和可靠性、水文地质情况等,评述采矿人员和设备遭受冒顶、坍塌、突水等灾害的影响(此内容为矿山企业安全生产范畴)

10、。2、地质灾害影响程度综合评估根据矿业活动分区, 确定每区及其影响范围内地质灾害对矿山地质环境影响程度(严重、较严重、较轻) 。二、含水层破坏预测评估露天采矿, 矿体在当地侵蚀基准面以上时,对含水层的影响程度较轻。地下开采, 特别是煤矿采煤,对含水层的破坏是较为严重的,对于一级评估,应采取如下的评述方式。1、矿井正常涌水量根据开发利用方案提供的矿井正常涌水量,对照表4-12,确定其对含水层影响程度。2、含水层结构破坏预测评估矿体上覆岩体移动变形对含水层的影响主要受夸落带、导水裂隙带控制,夸落带、 导水裂隙带的计算,主要参照建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设及压煤开采规程推荐的经验公式,详见表

11、4-24、4-25。表4-24 冒(垮)落带最大高度的统计经验计算公式岩石类型抗压强度( MPa)主要岩石名称计算公式( m)坚硬4080 石英砂岩、石灰岩、砂质页岩、砾岩Hc=100 m/ (2.1 m +16 )+2.5 中硬2040 砂岩、泥质灰岩、砂质页岩、页岩Hc=100 m/ (4.7 m +19)+2.2 软弱1020 泥岩、泥质砂岩Hc=100 m/ (6.2 m +32 )+1.5 极软弱10 铝土岩、风化泥岩、粘土、砂质粘土Hc=100 m/ (7.0 m +63 )+1.2 表3-25 导水裂隙带最大高度的统计经验计算公式岩石类型计算公式(一)(m)计算公式(二)(m)坚

12、硬Hf =100 m/ (1.2 m +2 )+8.9 Hf =30(m )0.5+10 中硬Hf=100 m/ (1.6 m +3.6 )+5.6 Hf =20(m )0.5+10 软弱Hf=100 m/ (3.1 m +5.0 )+4.0 Hf =10(m )0.5+10 极软弱Hf=100 m/ (5.0 m +8.0 )+3.0 表 4-24、4-25 中, Hc为为垮落带高度,m为矿体开采的累计厚度,Hf为导水裂隙带高度,三者的计量单位为米;冒(垮)落带导水裂隙带最大高度=冒落带最大高度+导水裂隙带最大高度。上覆岩体的强度不同,推荐的经验公式也不同,因而根据上覆岩体的抗压强度,选择不

13、同的经验公式。例:某煤矿,上覆岩体为中硬的砂岩、泥灰岩,煤层厚度为3.2m,按照各个采区的平均累计开采厚度为3.2m,估算出:垮落带高度Hc=100 m/ (4.7 m +19 )+2.2=11.6m 导水裂隙带高度Hf=100 m/ (1.6 m +3.6 ) +5.6=42.3m 冒(垮)落带导水裂隙带最大高度=11.6+42.3=53.9m 又例:某煤矿,上覆岩体为坚硬的石英砂岩、石灰岩,煤层厚度为3.2m,按照各个采区的平均累计开采厚度为3.2m,估算出:垮落带高度Hc= 100 m/(2.1 m +16 )+2.5=16.6m 导水裂隙带高度Hf= 100 m/(1.2 m +2 )

14、+8.9=63.7m 冒(垮)落带导水裂隙带最大高度=16.6+63.7=80.3m 通过计算得知,开采煤层3.2m 厚,在中硬岩层中冒落带导水裂隙带的高度为53.9m,煤层上部53.9m 岩体内的含水层均要受到影响,若上覆岩体强度愈高,影响的范围更大。矿区水文地质工程地质勘探规范(GB 12719-1991 )推荐的采空区塌陷后产生的冒落带导水裂隙带最大高度计算经验公式见表4-26。表 4-26 冒落带导水裂隙带最大高度经验公式表(参考件)煤层倾角( )岩石名称岩石抗压强度(MPa)顶板管理方法冒落带最大高度( m)导水裂隙带(包括冒落带最大) m 054 辉绿岩、石灰岩、硅质石英岩、砾岩、

15、砂砾岩、砂质页岩等4060 全部陷落Hc=(45)M 砂质页岩、泥质砂岩、页岩2040 全部陷落Hc=(34)M 风化岩石、页岩、泥质砂岩、粘土岩、第四系和第三系松散层等20 全部陷落Hc=(12)M 5585 辉绿岩、石灰岩、硅质石英岩、砾岩、砂砾岩、砂质页岩等4060 全部陷落砂质页岩、泥质砂岩、页岩、粘土岩、风化岩石,40 全部陷落Hc=0.5M 2.111 .24 .2100nMHf1.58. 33.3100nMHf1.52.51.5100nMHf4.8 1331.4100hmhHf3.7 2935. 7100hmhHc第三系和第四系松散层等注: 表中: M累计采厚( m) ;n煤层分

16、层厚度(m) ;h采煤工作面小阶段垂高(m) 。 冒落带、导水裂隙带最大高度,对于缓倾斜和倾斜煤层,系指从煤层顶面算起和法向高度;对于急倾斜煤层,系指从开采上限起的垂向高度。 岩石抗压强度为饱和单轴极限强度。根据矿体埋深、开采厚度、开采层数、矿体倾角,通过表4-24、4-25、4-26 推荐的经验公式,计算冒落带、导水裂隙带最大高度,再根据含水层标高、含水层与矿层的连通关系,可以确定冒落导水裂隙带内含水层结构破坏情况。3、含水层疏干范围预测采矿抽水是必要的工作流程,在疏干矿层水时,要引起周围地下水水位的下降。长期持续的抽水, 在以采矿处为中心形成一个地下水降落漏斗,属于含水层疏干影响范围。此范围受到岩层的富水性、渗透系数、 抽水量等影响,勘查报告的水文部分有岩层的渗透系数、含水层厚度、水位降深等参数时,可采用下列公式,计算影响范围:R=2S(HK )0.5 (

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