1.本发明涉及矿井水深井回灌相关技术领域,具体为一种矿井水深井回灌方法。
背景技术:
2.煤矿开采过程中,由于特殊的地质、水文地质条件,开采层与周围含水层水关系较为密切,造成矿井涌水量较大,这就使得必须对矿井水进行抽出处理,抽出的水必须经过一定的物理化学处理才能用于生产生活和直接排放,不仅造成成本的提高还对周围环境产生一定的影响,而深井回灌技术不仅能解决这些问题,还有利于形成“良性回灌”,降低地下水污染风险;
3.但是,现有技术的矿井水多采取处理加工后再利用甚至直接排放等方式,部分废水进行回收利用,用于矿山生产所需,但仍有大部分废水重金属检测超标,无法达到排放标准,此举不仅会造成成本的过高,还会对周围环境产生一定的影响。
技术实现要素:
4.本发明的目的在于提供一种矿井水深井回灌方法,以解决上述背景技术中提出的现有技术的矿井水多采取处理加工后再利用甚至直接排放等方式,部分废水进行回收利用,用于矿山生产所需,但仍有大部分废水重金属检测超标,无法达到排放标准,此举不仅会造成成本的过高,还会对周围环境产生一定的影响的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种矿井水深井回灌方法,包括;步骤一:确定回灌目的层;步骤二:预计注水量;步骤三:选择回灌井位置;步骤四:设计终孔层位和深度;步骤五:设计井身结构;步骤六:进行回灌井注水试验,确定目的层回灌能力。
6.作为进一步的技术方案,所述步骤一种所确定的回灌目的层具有最小主应力和破裂压力低,且回灌目的层岩性纯净,以粗砂岩段孔渗条件最好,并且回灌目的层取芯裂缝相对发育段,具有较大的厚度,利于压裂裂缝扩展延伸。
7.作为进一步的技术方案,所述步骤二中的预计注水量通过线性回归法根据母杜柴登矿mc-1井和纳林河二井nl-1井压水试验数据建立的对数回归模型。
8.作为进一步的技术方案,所述步骤二中的预计注水量可根据v=πr2hφ公式估算,且v为注入介质体积,m3;r为处理层半径,r=500m(3a);h为处理层厚度,h=69m(渗条件较好段69m),φ为处理层孔隙度,取7.49%。
9.作为进一步的技术方案,所述步骤三中回灌井位置的钻孔轨迹距离井下巷道、硐室需要保持一定安全距离。
10.作为进一步的技术方案,所述步骤四中的终孔层位一般选取渗透性较好的砂岩层。
11.作为进一步的技术方案,所述步骤五中井身结
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