9 Богомолов г. В. 257
ние разрабатывается с постоянным мощным водоотливом, в результате которого уровень подземных вод сильно снижается, так же как и водоприток за счет сработки статических запасов подземных вод. В качестве примера можно привести одно из месторождений на Северном Урале (рис. 125), на котором в результате длительной откачки воды из глубоких горных выработок (свыше 300 м) образовалась депрессионная воронка глубиною более 50 м, над которой река находится как бы в подвешенном состоянии.
Значительные водопритоки имеются на сланцевых рудниках в Эстонской ССР, где горные выработки в значительной мере обводняются за счет поступления вод из открытых водотоков через карстовые воронки. На Кричевском (БССР) меловом карьере 50% откачиваемой воды поступает из р. Сож.
Рис. 125. Депрессионные воронки под рекой при откачке из шахт:
/ — пески с галькой, 2 — пески, 3 — известняки, 4 — полезное ископаемое, 5 — разрушенные известняки
В целях предотвращения неожиданных прорывов воды в горные выработки в настоящее время рекомендуется проходку шахт на более глубокие горизонты производить только после тщательного изучения нижележащих водоносных горизонтов и бурения опережающих скважин; проходку штреков в действующих рудниках осуществлять при наличии опережающих из забоя трех-четырех скважин глубиной не менее 12—15 м каждая; не допускать сброса откачиваемых бод в зоне шахтного поля; искусственно уменьшать, инфильтрацию из открытых водотоков и водоемов.
Месторождения, приуроченные к песчано-глинистым толщам. Для них характерна частая невыдержанность состава и мощности пород в вертикальном и горизонтальном направлениях и наличие глинистых пород и мелкозернистых песков, насыщенных водой. Последние создают большие затруднения не только при проходке шахт,
258
но и при разработке полезного ископаемого и поэтому требуют специальных мер борьбы с ними. К этому типу относятся месторождения бурых углей в Подмосковном и Днепровском бассейнах, Курская Магнитная Аномалия, россыпные месторождения олова, золота, вольфрама, а также месторождения марганца, огнеупорных глин и др.
Притоки воды для этого типа месторождений в ряде районов колеблются от нескольких сот (Московский бассейн) до нескольких тысяч кубических метров в час (Яковлевское железорудное месторождение в пределах КМА). В Подмосковном бассейне и некоторых районах КМА обводненность значительно увеличивается за счет поступления напорных подземных вод из нижележащих закарстован-ных толщ. По химическому составу подземные воды в большинстве случаев пресные, с сухим остатком 400—500 мг/л. В пределах некоторых рудных районов КМА песчано-глинистые отложения палеозоя (девона) и мезозоя залегают на рудно-кристаллической толще докембрия, водоносность пород которой незначительна, и все водо-притоки в выработки определяются только подземными водами вышележащих отложений.
Месторождения в районах многолетней мерзлоты. В районах многолетней мерзлоты подземные воды на месторождениях полезных ископаемых могут быть вскрыты при проходке шахт- и горных выработок в межмерзлотных и подмерзлотных водоносных горизонтах.
По данным Д. И. Щеголева, в Восточном Забайкалье притоки воды на отдельных рудниках не превышают в среднем 4 м3/ч. Притоки воды заметно повышаются при расположении горных выработок недалеко от открытых водотоков и морей.
Скважиной на угольном месторождении о-ва Шпицберген под-мерзлотные воды с общей минерализацией 35 г/л были встречены на глубине около 200 м. Режимные наблюдения в скважине подтвердили связь этого горизонта с морем.
При разработке россыпных месторождений вблизи рек необходимо обращать внимание на наличие среди многолетней мерзлоты таликов, отепляющее действие которых охватывает иногда значительные площади. В этом случае следует учитывать необходимость борьбы с притоками в горные выработки поверхностных вод.
В отношении затопления горных выработок могут быть опасны все участки, расположенные недалеко от морских побережий или берегов рек и озер. При воздействии на мерзлые грунты соленых вод породы 'не в состоянии предохранить горные выработки от прорыва в них воды. Даже устройство различных бетонных и железобетонных перемычек не всегда дает положительные результаты ввиду слабого контакта конструкции с мерзлым грунтом. Самым надежным способом борьбы с водами в зонах распространения многолетней мерзлоты являются целики длиною 10—15 м у границы с напорными пресными или солеными водами. По данным С. В. Троянского, хорошие результаты дают перемычки из льда, устройство которых подробно описано в соответствующих руководствах.
9* 259
Нефтяные и газовые месторождения. По отношению к нефтегазоносному пласту подземные воды, по И. О. Броду, подразделяются на подошвенные, законтурные и пластовые (рис. 126).
Знание контурных и подошвенных вод необходимо для установления мощности нефтегазоносного пласта, оконтуривания и.подсчета его площади, запасов нефти или газа, а также для правильной эксплуатации месторождения. А. И. Силин-Бекчурин указывает, что равномерное продвижение и давление контурных вод по всей площади нефтяного месторождения является фактором положительным не только для его режима, но и для более полного изъятия нефти из пласта.
При форсированном отборе из скважин большого количества нефти контурная и подошвенная вода могут прорываться к эксплуатационной скважине и оттеснять нефть. В этом случае вместе с нефтью будет откачиваться из скважины часть воды, от которой в
Рис. 126. Типы подземных вод нефтяного месторождения:
/ — грунтовые воды в четвертичных отложениях, 2 — артезианские водоносные горизонты, 3 — водоупорные породы, 4 — залежи нефти, 5 — артезианский источник (разгрузки по сбросу напорной воды нефтяного месторождения)
дальнейшем необходимо будет отделить нефть в специальных отстойниках. Неблагоприятные условия для получения нефти создаются при наличии языков контурной и подошвенной воды, вклинивающихся в нефтяную залежь. В этом случае нефтяное месторождение может быть обводнено или расчленено на отдельные части и его эксплуатация окажется затрудненной. Борьба с обводнением нефтяного пласта более сложная, чем при разработке твердых полезных ископаемых.
Обводнение нефтяного месторождения может быть за счет нижних и верхних вод при плохой изоляции водоносных горизонтов обсадными трубами
и за счет подземных вод тектонических зон, пересекаемых нефтяными скважинами.
Для борьбы с языками вод, вклинивающимися в нефтяное месторождение, целесообразно применять откачки из специальных скважин, закладываемых в зоне водяного языка на некотором расстоянии от эксплуатационной скважины. В случае обводнения подошвенной водой рекомендуется недобуривать скважину до водно-нефтяного контакта, цементировать забой и избегать форсированного отбора большого количества нефти. Во избежание обводнения за счет контурной воды эксплуатационные скважины необходимо располагать на расстоянии не менее радиуса влияния от контура нефть — вода.
260
ГЛАВНЕЙШИЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ОБВОДНЕНИЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В настоящее время добыча полезных ископаемых широко осуществляется как подземным, так и открытым способом. В зависимости от способов разработки месторождений применяются различные способы их осушения.
Осушение карьеров. В СССР и зарубежных странах открытый способ разработки применяется при глубине карьеров до 450 м и более и площади в несколько квадратных километров. На Гости-щевском и Яковлевском железорудных месторождениях КМА намечено строительство открытых карьеров на глубину более 500 м.
Эксплуатационные карьеры, расположенные выше уровня подземных вод, как правило, являются сухими и требуют в основном только защиты от поверхностного стока. Для этой цели вокруг карьера с его верховой стороны и на некотором удалении от него (25— 30 м) сооружается нагорная канава глубиною 1—1,5 м, по которой вода отводится за пределы карьера. Если в пределах карьера наблюдается заболоченность, устраиваются дренажные канавы. В случае наличия по соседству с карьером ручья или реки может возникнуть вопрос об их отводе. Так, например, при проектировании карьера для добычи руд на Лебединском месторождении КМА выяснилось, что в обводнении карьера значительную роль будет играть р. Осколец. Эту реку в дальнейшем намечено отвести за пределы карьера.
При углублении карьера ниже уровня подземных вод в него поступает вода. В зависимости от ее количества применяют различные методы сбора воды на дне карьера (водосборники и дренажные канавы) с последующей откачкой насосами. Если приток воды в карьер более 200—300 м3/ч, прибегают к искусственному понижению уровня подземных вод с помощью специально устраиваемых скважин за контурами карьера. Иногда даже при меньших водопри-токах приходится прибегать к водопонижению для повышения устойчивости бортов карьеров и отвалов и борьбы с плывунами. Скважины оборудуются вертикальными или погруженными центробежными насосами производительностью 50—170 м3/ч.
При разработке открытым способом россыпных месторождений или строительных материалов, приуроченных к древним сильно обводненным погребенным долинам, может применяться искусственное понижение уровня подземных вод с помощью иглофильтров (рис. 127). Суть этого метода заключается в том, что по сторонам будущей траншеи или карьера прокладывается сборная труба (коллектор) диаметром 6—-8 дюймов, к которой герметически присоединяется система пробуренных или забитых в грунт скважин, оборудованных в нижней части фильтром и расположенных друг от друга на расстоянии 15—25 м. Наиболее распространенный диаметр иглофильтров, применяемый в настоящее время в практике водопи-нижения, колеблется от 1,5 до 4 дюймов при величине их заглубления от 10 до 12 м.
261
После монтажа иглофильтров открытый конец трубы коллектора наглухо присоединяется к насосу. В результате работы насоса и разрежения в трубе вода из иглофильтров поступает в коллектор и перекачивается за границы разработки Расстояние между коллекторами зависит от водопроводящих свойств грунтов и заданной величины понижения в траншее или карьере: для среднезернистых песков — около 100—150 м, для крупнозернистых — 200—250 м Такая установка может успешно работать при величине понижения уровня в скважинах (иглофильтрах) до 6—7 м ниже оси коллектора Для поддержания определенной величины понижения уровня подземных вод в иглофильтрах на выбрасывающей трубе от насоса
ставят вентиль, при помощи которого регулируется общий расход водопонижающей установки.
Рис 127 Установка водопонижени i с применением иглофильтров
В благоприятных гидрогеологических условиях (напоры нижних водоносных пластов меньше вышележащих) применяется спуск воды в последние, если это не будет ухудшать условий разработки полезного ископаемого в нижних этажах Этот способ осушения нередко дешевле и эффективнее, чем другие.
На ряде объектов в СССР
и за рубежом при открытой и подземной разработке устраивают подземный водоотлив, суть которого заключается в следующем. Вода из водопонижающих скважин спускается самотеком в водосборную штольню, которая проходит ниже полезного ископаемого в водонепроницаемых породах. Вода из этой штольни направляется к водоотливной шахте, откуда она откачивается насосами на поверхность Земли и отводится за пределы шахтного поля (рис. 128). Понижение уровня воды осуществляется не только при проходке шахт и подземных горных выработок, но и в процессе эксплуатации месторождения. При небольших притоках воды в шахту (1— 2 м3/ч) ее удаляют насосом небольшой производительности. Иногда при проходке применяется замораживание пород с устройством вокруг выработки специальных скважин, по которым нагнетается раствор хлористого кальция с температурой порядка —35°С (температура замерзания этого раствора —38°С). В результате промораживания пород вокруг шахты образуется водонепроницаемый цилиндр Для уменьшения проницаемости грунтов при проходке горных выработок применяются и другие разработанные в СССР методы: химическое закрепление, цементация, глинизация, битуминизация и др.
Шахты в водонасыщенных породах часто проходят, применяя искусственное понижение уровня подземных вод в водоносном го-
2Ь2
ризонте путем заложения вокруг шахты буровых скважин на всю мощность водоносного пласта (рис. 129). В результате одновремен ной откачки воды мощными погруженными или вертикальными
Рис 128 Схема подземного водоотлива / — водоотводные каналы, 2 - водоспускные скважины
центробежными насосами из скважин уровень воды в шахте понижается и ее проходят без затруднений.
На сильно обводненных месторождениях устраивается специальная водоотливная шахта, от которой проводятся дренажные штреки. Если в кровле или в подошве полезного ископаемого залегает водоносный пласт или он отделяется от полезного ископаемого недостаточно надежным водо-
Рис 129 Понижение уровня подземных вод при проходке шахты
1 — водопонижающие скважины, 2 —
статический уровень воды, 3 — динами
ческии уровень
Рис 130. Забивные фильг-ры
упором, для предотвращения прорыва воды в горные выработки ее выпускают с помощью забивных фильтров, отводят в водосборник и удаляют насосами на поверхность.
Забивные фильтры представляют собой железные перфорированные труб^диаметром 1,5—2 дюйма (рис. 130), с величиной перфорации 2—5 мм и суммарной площадью отверстий до 10% от площади поверхности трубы. При расстоянии между забивными фильтра-
263
ми 10—25 м, а в крупных песках — 50—75 м дебит из них в первые дни работы достигает 11—18 м3/ч, к концу первого месяца работы он сокращается до 0,4—0,90 м3/ч. В Подмосковном бассейне забивные фильтры, по данным С. В. Троянского, эффективно действуют в течение одного-полутора месяцев. Для ускорения осушения водоносного пласта между забивными фильтрами сооружают аэрирующие скважины, которые давлением воздуха ускоряют поступление воды из пласта к забивному фильтру.
Если мощность водоносного пласта под полезным ископаемым более 15 м и пройти ее забивным фильтром из горной выработки затруднительно, с поверхности Земли устраивают сквозные фильтры со спуском воды из них в штрек. Диаметр таких скважин колеблется от 6 до 4,5 дюймов.
Напор подземных вод, залегающих в подошве полезного ископаемого, снижают также специально пробуренными скважинами, вода из которых самоизливом поступает в штрек и отводится наверх насосами. Для предохранения горизонтальных подземных выработок от внезапного затопления из забоя пробуриваются опережающие скважины длиной 10—15 м. Особенно хорошие результаты такие скважины дают при встрече трещин или карстовых пустот.
Для определения допустимого напора, при котором вода не прорывается в горные выработки, можно пользоваться формулой В. Д.'Слесарева. Для подошвы выработки
Для кровли выработки
где Pup — критическое давление, при котором происходит разрыв защитного слоя, в т/м2; h — расчетная мощность водоупора в м; hi — мощность водонасыщенной несвязанной породы в кровле выработки выше защитного слоя в м; Кр — временное сопротивление горной породы на растяжение в т/м2; у — объемная масса водоупорной породы в т/м3; yi — объемная масса водоносной породы в т/м3.
ГлаваХ {
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЦЕЛЕЙ
При осуществлении наземного и подземного строительства большое значение имеют горные породы, на которых возводятся те или иные сооружения. Не зная физико-технических свойств пород, трудно правильно обосновать конструктивную часть сооружения и его экономически выгодные строительные и эксплуатационные показатели. Так, занижение угла естественного откоса и допустимой нагрузки на грунт ведет к излишним затратам на устройство фундаментов и земляные работы по устройству котлованов, каналов и т. д. В настоящее время для различных практических целей используется целый ряд классификаций горных пород, построенных на основании одного или нескольких признаков. Например, для строительных надобностей горные породы классифицируются по допустимым нагрузкам на грунт в килограммах на квадратный сантиметр и величине угла естественного откоса в градусах. Приближенные значения этих показателей (по Ф. П. Саваренскому) для некоторых типов пород даны в табл. 22.
В горном и геологоразведочном деле используется классификация пород по степени их разрабатываемое™. Особый интерес представляет классификация пород, предложенная М. М. Протодьяко-новым, в основу которой положен коэффициент крепости породы при их разработке. Существуют и другие классификации пород, основанные на принципе звукопроводности, газопроводимости, различных фильтрационных свойств и т. д.
Ряд исследователей при разработке общих классификационных схем отражали в них в первую очередь генезис, отношение породы к воде, состав и поведение породы в сфере действия сооружения. Примером таких классификаций могут служить классификации Ф. П. Саваренского, И. В. Попова и В. А. Приклонского.
Согласно классификации Саваренского, все горные породы и грунты пoдpaздeляютcяJкulJштjJJГjgyпrп_cкaльныe (компактные), полускальные, мягкие или связные, рыхлые несвязные, мягкие и рыхлые породы особого класса.
В основу классификации И. В. Попова положен широкий геологический принцип, учитывающий генезис и состав пород. В. А. При-
265
ТАБЛИЦА 22
Название породы | Сухие породы | Влажные породы | Породы, насыщенные ВОДОЙ | |||
Ей Я а « S и 1- СО « £>я &&-У. О И (ч К «в М | 3 о g о ч ч 0 Я &,& | к я S m ?£. о S*»4 &£•!. gSe | га и tЈ н о 3g £,& | я itf ™s &Ji g- | -Ч V о м н о Ъ е£ 0 « &,£• | |
Разные породы Ил | 1,0 2,5 0,5 5,0 2,5 3,5 6,0 5,0 1,5 2,5 3,5 4,0 6,0 5,0 г:. ) 15 . 1 г, , ) ' 70 ) ПО! ,0 | 35—40 80—90 70—80 90 45 60 80 80 30 35 45 45 40 90 90 90 90 90 90 | 0,5 1,0 0,25 2,0 3,0 4,0 3,5 1,0 2,0 3,0 3,5 5,0 4,0 15,0 | 20—25 20—25 20—25 20—25 35 40 70 70 35 40 50 50 45 80 | 0,5 2,5 2,0 1,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 12,0 | 30 30 50 ' 50 20 25 30 30 35 60 |
Лёсс и лёссовидные суглинки . . . Торф | ||||||
Мерзлые породы | ||||||
Глинистые породы Суглинок рыхлый | ||||||
Суглинок плотный | ||||||
Моренная глина | ||||||
Глина юрская | ||||||
Песчано-галечниковые породы Песок, мелкозернистый .... | ||||||
Песок среднезернистый | ||||||
Песок крупнозернистый | ||||||
Гравий | ||||||
Галька ... | ||||||
Скальные и полускальные породы Мел | ||||||
Песчаник | ||||||
Гранит . . . | ||||||
Известняк . . . | ||||||
Базальт | ||||||
Известняк кристаллический .... |
клонский при разработке классифи.лцпп учитывал генезис горных пород.
Существуют и другие инженерно-геологические классификации грунтов, предложенные рядом ученых СССР и зарубежных стран. Интересующихся этим вопросом отсылаем к специальной литературе.
- Предисловие
- Введение
- Глава I развитие гидрогеологии и инженерной геологии
- Глава II вода в атмосфере и на поверхности земли
- Влажность воздуха
- Температура воздуха
- Атмосферные осадки
- Испарение
- Инфильтрация
- Глава III вода в земной коре состояние воды в земной коре, понятие о подземных водах
- Теории происхождения и формирования подземных вод
- Глава IV физико-механические и водные свойства пород температурные зоны в земной коре
- Механический (гранулометрический) состав горных пород
- Виды воды в горных породах
- Водные свойства горных пород
- Механические свойства горных пород
- Глава V
- Классификация подземных вод
- Верховодка
- Грунтовые воды
- Артезианские воды
- Трещинные и карстовые воды
- Подземные воды в районах многолетней мерзлоты
- Минеральные воды
- Режим подземных вод
- Влияние леса и болот на режим подземных вод
- Глава VI
- Физические свойства подземных вод
- Химический состав подземных вод
- Химический анализ воды; отбор проб для анализа
- Формы выражения химического анализа воды
- Химическая характеристика и классификации подземных вод
- Глава VII
- Основные законы движения подземных вод
- Расходы потока подземных вод и построение кривой депрессии
- Приток воды к водозаборным сооружениям
- Движение подземных вод в трещиноватых породах
- Определение водопритока в карьеры
- Глава VII!
- Гидрогеологические наблюдения при разведочных работах
- Определение водопроницаемости горных пород
- Определение скорости движения подземных вод
- Глава IX обводненность месторождений
- Классификация месторождений полезных ископаемых по гидрогеологическим условиям и степени обводненности
- 9 Богомолов г. В. 257
- Глава XI
- Глава XII
- Водоснабжение
- Оценка запасов подземных вод и их охрана
- Искусственное восполнение запасов подземных вод
- Орошение
- Осушение
- Глава XIII
- Глава VIII. Гидрогеологические исследования 227
- Глава IX. Обводненность месторождений полезных ископаемых и борьба
- Глава XI. Главнейшие физико-геологические явления, связанные с деятель ностью поверхностных и подземных вод 267
- Глава XII. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования
- Глава XIII. Применение геофизических методов при гидрогеологических и