《表9 高家堡矿井首采面回采期间洛河组水位降幅统计》

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《洛河组含水层垂向差异性研究及保水采煤意义》


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注:T2钻孔为洛河组中上段水位观测孔,G2~G5为洛河组全段水位观测孔。

评价地下水资源的主要指标包括水量、水位、水质等。高家堡矿井首采面煤层厚度为11.5~14.0 m,控制煤层为3.5~7.5 m[19]。工作面回采期间实测[20]导水裂隙带高度为74.00~173.00 m。导水裂隙带向上最大发育至洛河组中段和下段分界面位置附近,已基本波及整个洛河组下段含水层,但对洛河组中段的波及程度轻微。期间洛河组中上段地下水位下降26.71~43.06 m,降幅为3.71%~10.63%(表9),降幅较小,依然承压。水位降幅可以反映地下水损失量,由洛河组中上段地下水位降幅微小可知其地下水未被大规模疏放,对其区域供水的影响较小;洛河组地层埋深较大(T1,T2钻孔洛河组顶界埋深分别为615.88~627.39 m),除采煤形成的顶板裂隙使其地下水径流加速之外,不会造成如水质污染等负面影响。因此,通过控制煤层采高等,实现了对具有区域供水意义的洛河组中上段含水层结构保护条件下的深埋煤层开采。