Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогноз водопритоков за счёт подземных вод.

Гидрогеологическая изученность района работ. | Объём и основные результаты проведённых гидрогеологических и гидрологических работ. | Буровые работы | Опытно-фильтрационные работы | Основные результаты опробования гидрогеологических и разведочных скважин. | Гидрологические измерения | Сведения о методах, средствах измерений и метрологических параметрах результатов измерений при гидрогеологических работах. | Методика гидрогеохимических исследований. | Численная гидрогеологическая модель Наталкинского месторождения. | Расчётные водопритоки при работе горизонтального дренажа. |


Читайте также:
  1. I. Характеристика состояния сферы создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в Российской Федерации, прогноз ее развития и основные проблемы
  2. Анализ, отчетность, прогнозирование, профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве
  3. Билет № 15 Аня., Ира..Проектирование, прогнозирование и моделирование в социальной работе
  4. В осеннем прогнозе ЕК впервые делает предположения относительно того, какая экономическая картина ожидает европейцев в 2015 году.
  5. Вопрос 2 Прогнозирование спроса
  6. Выбор адекватной модели прогнозирования
  7. Вычисление тренда с помощью авторегрессии и прогнозирование

 

Полученные ГИДЭК от ОАО «ПолюсЗолото» отметки поверхности карьера на разные годы отработки являются приближенными, однако, они вполне достаточны для учета смены глубин и контуров отработки карьера во времени. Для прогнозного моделирования были использованы цифровые поверхности карьера на 2020, 2025, 2028, 2030,2031,2032,2033 и 2034 годы (при начале разработки в 2010 году). В течение периода от 2010 до 2018 года отработка карьера будет преимущественно осуществляться по многолетнемерзлым породам, поэтому разгрузка подземных вод в него будет расти постепенно от крайне незначительных величин до полученных на модели расчётных водопритоков на 10 год отработки, т.е. до 1-1,5 тыс м3/сут, а в среднем за этот период может быть принята значением 500 м3/сут.

Результатами модельных прогнозных расчётов являются:

1) График водопритоков подземных вод в карьер (рис. 10.1, табл. 10.1, табл.прил. 6, т.1)

2) Расчётная высота высачивания подземных вод над дном карьера (таблица 10.2, рис. 10.2, 10.3)

3) Прогнозные уровни подземных вод по территории месторождения на конец отработки карьера (рис. 10.4 а и б.)

 

Как видно, прогнозные притоки подземных вод в карьер будут нарастать по мере углубления его дна от 1500-2000 м3/сут до 5000-6500 м3/сут, при этом достаточно резкое увеличение водопритоков (на 1200-1800 м3/сут) ожидается в последний год освоения месторождения, когда и площадь и глубина карьера существенно увеличиваются. Ступенчатость графика расчётных водопритоков связана со ступенчатым заданием контуров карьера, обусловленным невозможностью непрерывного плавного изменения их на численной модели, т.е. является численными погрешностями моделирования при дискретном изменении условий, поэтому в качестве прогнозных значений принимается их осреднённый график. Несмотря на значительный диапазон изменения фильтрационных параметров в представленных вариантах, разница в расчётной величине прогнозных водопритоков на срок окончания разработки месторождения открытым способом составляет всего около 1000 м3/сут, т.е. менее 20%.




 

Таблица 10.1

Расчётные водопритоки в карьер за счёт подземных вод (без выполнения дренажных мероприятий)

Год от начала разработки карьера Год Расчётный водоприток, м3/сут
Вариант 1 Вариант 2 Принятое значение
0 – 8 До 2018 0 - 1000 0 - 1000  
8 -10 2018-2020 1000-1640 1800-2400  
10 -12 2020-2022 1640-2000 2400-2800  
12 -15 2022-2025 2000-2330 2800-3140  
15 -18 2025-2028 2330-2700 3140-3900  
18 -20 2028-2030 2700-3100 3900-4300  
20 -23 2030-2033 3100-3500 4300-5400  
23 -24 2033-2034 3500-5000 5400-6500  

 

 

Вторым важным прогнозным показателем, влияющим на условия отработки, является высота высачивания подземных вод над дном карьера. Расчётные величины представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Расчетная высота высачивания подземных вод в карьер без учета дренажных мероприятий.

Год Высота высачивания, м (от дна карьера)
Юго-Восток Восток Северо-Запад Запад
  3/23 0-2/12 0/15 8/21
  0/30 0-2/30 0/20 20/50
  115/160 240/240 260/320 60/160

В числителе – для варианта 1 (базовый, со слабопроницаемыми боковыми разломами), в знаменателе – для варианта 2 (с относительно проницаемыми разломами).

 

Как видно, площадь и высота увлажнения бортов карьера за счёт высачивания подземных вод существенно увеличивается в последние годы, когда увеличивается скорость отработки, при этом наибольшая высота увлажнения характерна для восточного и северо-западного бортов, которые в основном и подвержены наибольшим изменениям в завершающий период. В начальные годы разработки карьера наличие фильтрационных барьеров, ограничивающих его с запада и востока по линиям разломов, сдерживает боковые водопритоки, а борта карьера в зоне оруденения успевают осушиться за счёт разгрузки подземных вод в дно. В то же время высота увлажнения бортов на конечном этапе отработки, когда контуры карьера выходят за линии разломов, может составлять до 240-320 м, что может существенно уменьшить их устойчивость, особенно при явлениях морозного пучения влажных грунтов, и ухудшить условия разработки и эксплуатации съездов.

В связи с тем, что прогнозные расчёты показали достаточно высокие уровни высачивания подземных вод, что может существенно уменьшать устойчивость бортов и ухудшать условия разработки, на прогнозных моделях были оценены варианты возможного снижения уровней подземных вод в бортах карьера за счёт дренажных мероприятий. При этом были рассмотрены два базовых варианта – скважинного дренажа и водоотлива из дренажного штрека, проходящего под дном карьера вдоль его оси.

 

При расчётах скважинного варианта дренажа принималось, что дебиты дренажных скважин в среднем могут составлять около 200 м3/сут, исходя из этого подбиралось расчётное фильтрационное сопротивление в соответствующих скважинам блоках, причём сами скважины моделировались как граничное условие 3 рода с уровнем на отметке +200 м. При этом принималось, что водопонижение должно осуществляться с 18-го года разработки, когда притоки подземных вод через борта карьера становятся значимыми. Группы дренажных скважин расположены по четырём бортам карьера, причём северная (4 скважины), восточная (9 скважин) и южная (7 скважин) группы располагаются за его бровкой, поскольку соответствующие борта находятся в разработке и постоянно меняют свою конфигурацию, а западная группа (6 скважин) располагается непосредственно на западном борту, который в это время уже практически не изменяет своего профиля. Схема расположения скважин (и дренажного штрека, работа которого рассмотрена ниже) представлена на рисунке 10.5. Оптимально ввод скважин в эксплуатацию должен вводиться поэтапно, начиная с южной и северной групп с подключением западной и восточной по мере расширения и углубления карьера, вариант оптимального управления с помощью скважинного дренажа может быть рассмотрен в дальнейшем при выборе данного принципиального технического решения для осушения его бортов. Результаты прогнозных расчётов представлены на рисунках 10.6-10.8 и в таблице 10.3.

 



 

Таблица 10.3


Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1029 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Характеристика природной гидрогеологической модели месторождения| Расчётные водопритоки при работе скважинного дренажа.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)