李 輝 王貽明 武鵬杰 劉鵬鵬
(1.中色非洲礦業(yè)有限公司謙比希銅礦,贊比亞 基特韋 22592;2.北京科技大學(xué)土木與資源工程學(xué)院,北京 100083)
隨著近地表和淺部礦產(chǎn)資源的開(kāi)采殆盡,深部開(kāi)采是礦業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)[1]。我國(guó)將開(kāi)采深度超過(guò)800 m的金屬礦山定義為深部開(kāi)采礦山,目前謙比希銅礦已進(jìn)入深部開(kāi)采階段。金屬礦山深部巖石賦存環(huán)境和水文地質(zhì)條件與淺部迥然不同,深部開(kāi)采往往伴隨著地壓凸顯、巖爆災(zāi)害和開(kāi)采擾動(dòng)等問(wèn)題[2]。而對(duì)于井下日涌水量達(dá)到一萬(wàn)方的大水礦山,深部開(kāi)采不僅面臨著“三高一擾動(dòng)”的復(fù)雜開(kāi)采條件,水文地質(zhì)條件對(duì)開(kāi)采的影響也產(chǎn)生了很大的變化。隨著開(kāi)采深度的增加,巖隙水壓在水力梯度的作用下高達(dá)10 MPa以上,掘進(jìn)或工作面回采過(guò)程中,破壞原生裂隙、弱層都可能打破深部原有流場(chǎng)的平衡,發(fā)生涌水事故。
國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者針對(duì)不同大水礦山的水文地質(zhì)條件開(kāi)展防治水技術(shù)研究,取得了顯著的效果。王洋等[3]通過(guò)孔內(nèi)窺視探測(cè)圍巖裂隙損傷情況分析平硐滲漏水原因,采用深—淺孔組合的注漿堵水技術(shù)方案治理井壁滲水,通過(guò)地質(zhì)雷達(dá)監(jiān)測(cè)治水效果,堵水修復(fù)率為52%~100%,滲水得到了明顯控制。袁東鋒等[4]針對(duì)巨厚白云巖透水率“上強(qiáng)下弱”的特性,采用不同的注漿材料和注漿壓力開(kāi)展地面預(yù)注漿工藝,注漿完成后含水層透水率下降98.3%,堵水效果良好。劉正宇等[5]總結(jié)了“頂水注漿”、“壁后注漿”以及“中深孔預(yù)注漿”在望兒山金礦地下水治理工程中的應(yīng)用效果和優(yōu)缺點(diǎn),中深孔預(yù)注漿堵水技術(shù)不僅改善井下涌水情況還刻意加固了巷道周邊的圍巖。王雪峰[6]采用坑內(nèi)頂板注漿堵水技術(shù),將上盤(pán)灰?guī)r注漿形成與礦體平行的傾斜隔水帷幕,相較于傳統(tǒng)的先疏干、后開(kāi)采的治水理念,該技術(shù)更能實(shí)現(xiàn)井下安全高效開(kāi)采。李文光等[7]優(yōu)化下行前進(jìn)式注漿堵水技術(shù)的注漿參數(shù)和實(shí)施方案,分段注漿確保井下開(kāi)拓工程的安全進(jìn)行,涌水量從46 m3/h降到0.5 m3/h。陳海遠(yuǎn)等[8]將深孔注漿堵水技術(shù)應(yīng)用于谷家臺(tái)鐵礦淺部水平突水區(qū)域,堵水率高達(dá)99.9%,提高穿脈巷道的穩(wěn)固性。肖松麗等[9]采用不同孔距單排直線布置的帷幕注漿堵水技術(shù),合格率達(dá)到92%以上,確保了深部開(kāi)拓工程安全。徐加夫[10]論證制定了“水平探水注漿—頂板加密注漿—群孔注漿”近礦體帷幕注漿堵水方案,注漿參數(shù)合理、堵水效果顯著。王海等[11]分析典型案例總結(jié)出我國(guó)現(xiàn)有大水礦山防治水技術(shù)主要包括:疏干(地表、地下、控制)、地面帷幕注漿、井下帷幕注漿,提出了側(cè)向帷幕注漿堵水新技術(shù),實(shí)現(xiàn)礦山保水保采。
上述研究為謙比希銅礦的防治水措施提供了一定的參考價(jià)值,但是針對(duì)主礦體深部復(fù)雜特殊的水文地質(zhì)情況及工程實(shí)際仍有一定的欠缺。本文對(duì)主礦體深部的復(fù)雜水文地質(zhì)條件開(kāi)展全面調(diào)查,明晰深部涌水機(jī)制,并有針對(duì)性地在770 m中段采用深孔加密注漿堵水技術(shù),將礦體頂板的石英巖和礦體板巖形成注漿隔水層,隔絕燧石白云巖的動(dòng)水補(bǔ)給作用。最終為主礦體下向充填采礦作業(yè)和深部開(kāi)拓工程提供安全保障。
謙比希銅礦田位于謙比希沉積盆地的北緣至東緣,礦區(qū)地層主要由基底和加丹加系地層構(gòu)成,主要為白云巖類(lèi)碳酸鹽巖以及鈣質(zhì)砂巖、粉砂巖,長(zhǎng)期的風(fēng)化和溶蝕作用形成了廣泛的風(fēng)化裂隙水和巖溶裂隙水含水層。由于構(gòu)造運(yùn)動(dòng),近地表的地層發(fā)生了較強(qiáng)烈的褶皺,深部地層也發(fā)生了不同程度的輕微褶曲。主礦體多級(jí)褶皺構(gòu)造使得水文地質(zhì)條件更加復(fù)雜。主礦體位于區(qū)域地表水和地下水向盆地外排泄的通道區(qū)域,區(qū)域含水層的側(cè)向補(bǔ)給和上羅恩含水層的越流補(bǔ)給也成為主礦體充水的補(bǔ)給來(lái)源。主礦體為以上羅恩亞群溶蝕裂隙承壓含水層和燧石白云巖含水層充水為主的礦床,且為頂板間接充水礦床。
如圖1所示,2022年主礦體700 m中段和800 m中段不同月份的平均涌水量最小值為15 042.1 m3/d,最大涌水量為24 502.4 m3/d。日涌水量遠(yuǎn)超10 000 m3,是典型的大水礦山,涌水問(wèn)題嚴(yán)峻,亟需開(kāi)展深部注漿堵水工程。
(1)礦體含水層。礦體及其上盤(pán)白云質(zhì)泥板巖和石英巖互層統(tǒng)稱礦體含水層,是礦床疏干的主要對(duì)象之一。該層巖性變化較大,主要是底礫巖和板巖,上盤(pán)為砂質(zhì)板巖、白云質(zhì)板巖與石英巖互巖,其含水性與裂隙發(fā)育程度有很大關(guān)系。
(2)燧石白云巖含水層。該含水層距礦體頂板約37~60 m,溶蝕空洞非常發(fā)育,是礦區(qū)最主要含水層。該層的底板上部是石英巖,頂板是砂質(zhì)滑石片巖與白云巖。
(3)隔水層。礦體含水層和燧石白云巖含水層之間為白云質(zhì)泥板巖夾石英巖隔水層,總厚度40~60 m。其中的“上部石英巖”厚度15 m左右,隔水性很好,起到隔水層的作用。。
金屬礦山深部開(kāi)采是否發(fā)生涌水,主要取決于水源、開(kāi)采活動(dòng)和導(dǎo)水裂隙3個(gè)因素。本文結(jié)合主礦體復(fù)雜水文地質(zhì)條件及深孔加密注漿鉆孔編錄資料,分析主礦體深部涌水機(jī)制。
(1)水源補(bǔ)給。根據(jù)已有水文地質(zhì)資料,主礦體自身具有含水屬性,是以上羅恩亞群溶蝕裂隙承壓含水層和燧石白云巖含水層充水為主的頂板間接充水礦床。目前礦坑涌水量75%來(lái)自上部燧石白云巖,25%來(lái)自礦體含水層,上部白云巖含水層對(duì)礦體含水層有較強(qiáng)補(bǔ)給作用。同時(shí),770 m中段含水層水位線位于770 m水平以上30~40 m,說(shuō)明深部礦體已位于水位線以下,礦體水源補(bǔ)給呈現(xiàn)多源性:上部補(bǔ)給、側(cè)向補(bǔ)給以及深部補(bǔ)給,如圖2所示。
(2)開(kāi)采活動(dòng)。如圖2所示,主礦體由于露天礦坑的存在,以及受到淺部崩落法開(kāi)采影響。已被礦體上盤(pán)的相對(duì)隔水層上部石英巖破壞,崩落裂隙帶溝通上下羅恩含水層,形成“統(tǒng)一含水體”,使得主礦體井下水文地質(zhì)條件變得更加復(fù)雜。礦床上部地下水及地表水隨著礦山開(kāi)采對(duì)構(gòu)造的揭露和對(duì)原巖穩(wěn)定性的破壞,成為礦體充水的主要因素。
(3)導(dǎo)水裂隙。由于開(kāi)采形成的巖體裂隙屬于采礦擾動(dòng)類(lèi)導(dǎo)水裂隙。同時(shí)主礦體上方發(fā)育有與次級(jí)褶皺相伴的層間剪切帶,其影響寬度約20~50 m,屬于原生導(dǎo)水通道,由于它的存在,主礦體區(qū)域礦體及其頂板碎屑巖裂隙水的富水性較強(qiáng)。此外,封閉較差的老鉆孔也會(huì)成為礦床充水的主要通道。
綜上所述,在礦床未開(kāi)采之前,燧石含水層、上部石英巖隔水層以及礦體含水層處于一定的相對(duì)平衡狀態(tài)。由于地表開(kāi)挖形成露天坑以及淺部崩落法開(kāi)采,在水壓和礦壓的雙重?cái)_動(dòng)作用下,相對(duì)隔水層巖層必然受到不同程度的破壞。此時(shí)巖層原有的閉合裂隙因此而活化或者產(chǎn)生新的裂隙,當(dāng)裂隙溝通上下羅恩含水層便形成了導(dǎo)水裂隙,導(dǎo)致主礦體深部涌水。
如圖3所示,利用鉆孔施工至上部石英巖,通過(guò)深孔加密注漿工藝,對(duì)礦體含水層和上部石英巖的層理、節(jié)理等導(dǎo)水裂隙進(jìn)行注漿充填固結(jié),使礦體板巖至上部石英巖之間形成隔水層,與上部石英巖這個(gè)天然的隔水層聯(lián)合達(dá)到對(duì)2個(gè)隔水層所包圍的礦巖體的防水作用,達(dá)到注漿堵水的目的。
(1)擴(kuò)散半徑。裂隙中漿液的擴(kuò)散半徑隨巖石的滲透系數(shù)、注漿壓力、注入時(shí)間的增加而增大,隨漿液的濃度和黏度的增加而減少[12]。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)經(jīng)驗(yàn),含水層滲透性良好,漿液平均擴(kuò)散半徑為10~15 m,一般為4~8 m。
(2)注漿材料。本次注漿作業(yè)選用42.5#普通水泥,漿液類(lèi)型為單漿液。
(3)注漿配比。注漿料的流動(dòng)性、滲透性隨水灰比的增大而增大,但凝結(jié)時(shí)間隨水灰比的增大而延長(zhǎng),強(qiáng)度隨著水灰比的增大而降低。因此,在滿足施工要求的前提下,盡量減小水灰比、控制在0.65∶1~0.80∶1范圍之內(nèi)。
(4)注漿壓力。注漿壓力對(duì)漿液的擴(kuò)散影響很大,隨著注漿壓力的提高,充塞物質(zhì)的強(qiáng)度急劇增加,這就保證了充塞物具有足夠的強(qiáng)度和不透水性[13]。故合理運(yùn)用注漿壓力是本次注漿工作的關(guān)鍵,初步設(shè)定注漿壓力>7.0 MPa。
(5)注漿量。根據(jù)擴(kuò)散半徑和巖石裂隙率計(jì)算各深孔注漿量為
式中,Q為注漿量,m3;r為漿液擴(kuò)散半徑,m;A為漿液消耗系數(shù),一般取1.2~1.3;H為孔深,m;n為裂隙率,由鉆孔編錄資料獲得;β為有效注漿系數(shù),一般取0.9~0.95。
注漿區(qū)域位于770 m中段勘探線2 070~2 700線之間,東西跨度630 m。其中2 160線以東90 m范圍為注漿試驗(yàn)階段,共設(shè)計(jì)水文觀測(cè)孔、注漿深孔、檢查孔16個(gè);2 160線以西540 m范圍為深孔注漿階段,共設(shè)計(jì)前序孔、加密孔和檢查孔40個(gè),見(jiàn)圖4。
圖4 注漿深孔平面分布Fig.4 Distribution of grouting deep holes
2.3.1 注漿試驗(yàn)階段
(1)首先施工3個(gè)水文觀測(cè)孔,對(duì)注漿區(qū)域內(nèi)涌水量進(jìn)行觀測(cè)。
(2)對(duì)30 m間距的4個(gè)深孔(1、3、5、7)進(jìn)行鉆探并注漿。
(3)加密至15 m間距施工鉆孔(2、4、6)并注漿。
(4)全部注漿完成后再施工注漿檢查孔6個(gè)(a~f),以檢測(cè)注漿試驗(yàn)階段的堵水效果。
2.3.2 深孔注漿階段
(1)首先按照15 m間距施工深孔18個(gè)(8~25)并完成注漿。
(2)在注漿過(guò)程中相鄰兩孔出現(xiàn)串漿情況,因此后18個(gè)孔先施工30 m間距鉆孔9個(gè)(26~43中的偶數(shù)序號(hào)孔),并完成注漿。
(3)接著,15 m間距加密施工剩下9個(gè)孔并完成注漿(26~43中的奇數(shù)序號(hào)孔),后續(xù)很好地避免了串漿等異常情況;
(4)深孔加密注漿全部完成后,施工4個(gè)注漿檢查孔(g~j)檢測(cè)堵水效果。
由于注漿堵水工程屬于典型的礦山隱蔽工程,其堵水效果監(jiān)測(cè)具有“黑箱”效應(yīng),無(wú)法直觀地觀察到注漿堵水效果[14]。因此,本文采用水文觀測(cè)孔對(duì)比法[15]、檢查孔觀察法[16]以及疊加效應(yīng)分析法[17],分別對(duì)涌水量、單位注漿量以及鉆孔見(jiàn)混凝土情況進(jìn)行檢測(cè),分析本次深孔加密注漿堵水效果。
3.1.1 水文觀測(cè)孔
如圖5所示,試驗(yàn)階段深孔注漿前,3個(gè)水文觀測(cè)孔總涌水量約18.70 m3/d;在30 m間距深孔完成注漿后,3個(gè)水文觀測(cè)孔總涌水量降低到11.43 m3/d,與注漿前相比總涌水量降低了38.87%;15 m間距加密注漿后,水文觀測(cè)孔1和水文觀測(cè)孔2中已完全不涌水,水文觀測(cè)孔3涌水量為4.97 m3/d,與加密注漿前相比,15 m加密注漿后涌水量降低了56.52%。
圖5 水文觀測(cè)孔涌水量變化Fig.5 Changes in water inflow from hydrological observation holes
通過(guò)水文觀測(cè)孔在注漿前后涌水量的變化可知,深孔注漿堵水效果較好;而且相對(duì)于30 m間距注漿,15 m間距注漿的堵水效果更好。因此,在后續(xù)深孔注漿作業(yè)中,深孔間距為15 m。
3.1.2 注漿檢查孔
注漿檢查孔法是通過(guò)觀察檢查孔成孔是否涌水、見(jiàn)混凝土,從而定性評(píng)定注漿效果[18]。
注漿檢查孔的涌水量及其兩側(cè)的注漿深孔涌水量對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表1。分析發(fā)現(xiàn),注漿檢查孔介于兩側(cè)注漿深孔之間,在注漿完成一段時(shí)間后,檢查孔涌水量均小于兩側(cè)注漿深孔的涌水量,深孔注漿堵水效果明顯。
表1 注漿試驗(yàn)階段檢查孔涌水量Table 1 The water inflow in the check hole during the grouting test stage
同時(shí)發(fā)現(xiàn),15 m加密注漿深孔(2、4、6)涌水量均小于相鄰兩側(cè)的30 m間距注漿深孔。這是因?yàn)樽{試驗(yàn)階段,前序30 m深孔注漿已取得較好的堵水效果。而在15 m加密注漿后,在6個(gè)檢查孔巖芯中見(jiàn)混凝土的鉆孔有4個(gè),證明漿液擴(kuò)散半徑基本可達(dá)到7.5 m左右,注漿參數(shù)設(shè)計(jì)合理。
3.2.1 疊加效應(yīng)分析
根據(jù)注漿階段前序深孔和加密深孔的孔深及總注漿量,繪制各深孔單位注漿量頻數(shù)分布直方圖和頻率累計(jì)曲線,如圖6所示。分析發(fā)現(xiàn),加密孔單位注漿量頻數(shù)直方圖完全分布于0~0.04 m3/m之間,頻率累計(jì)曲線較陡,頻率累計(jì)較早地累積到1;而前序深孔單位注漿量分布較廣,最大可達(dá)到0.2 m3/m。這說(shuō)明,前序孔單位注漿量較大(>0.04 m3/m)的深孔出現(xiàn)頻率較高,由于上部巖層裂隙發(fā)育,前序深孔注漿作業(yè)漿液擴(kuò)散范圍較大,注漿需求量大。而隨著前序深孔水泥漿的堵水作用,加密孔注漿量明顯減少。隨著加密注漿作業(yè),深孔單位注漿量具有明顯的疊加效應(yīng),也反映出注漿階段深孔加密注漿取得了較好的堵水效果。
根據(jù)注漿階段前序深孔和加密深孔的涌水量,繪制各深孔涌水量頻數(shù)分布直方圖和頻率累計(jì)曲線,如圖7所示。隨著加密注漿作業(yè),深孔涌水量表現(xiàn)出與單位注漿量相同的疊加遞減效應(yīng),在前序孔水泥漿的擴(kuò)散封堵作用下,加密深孔涌水量明顯減少,堵水效果顯著。
圖7 涌水量疊加效應(yīng)分析Fig.7 Analysis of superposition effect of water inflow
3.2.2 注漿檢查孔
注漿檢查孔g位于注漿深孔9和10之間,東西間距7.5 m,涌水量82.6 m3/d。9號(hào)深孔涌水量172.5 m3/d,10號(hào)深孔涌水量402.7 m3/d,檢查孔涌水量明顯低于兩側(cè)注漿孔涌水量。同時(shí)檢查孔g分別在進(jìn)尺34~37 m,42~50 m,71~74 m發(fā)現(xiàn)混凝土碎塊,證明水泥漿已經(jīng)注入此區(qū)域,兩側(cè)注漿起到隔水效果。
注漿檢查孔h涌水量為47.52 m3/d,東西兩側(cè)注漿孔13和14涌水量分別為152.55 m3/d和130 m3/d。同時(shí)在52.0~55.0 m進(jìn)尺見(jiàn)有混凝土碎塊,證明兩側(cè)注漿堵水效果較好。
注漿檢查孔i位于注漿深孔27和28之間,終孔涌水量為90.99 m3/d,而東側(cè)27深孔涌水量為49.29 m3/d,西側(cè)28深孔涌水量為118.80 m3/d,檢查孔與兩側(cè)深孔涌水量差異不明顯。檢查孔i鉆孔水量觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示,52.4 m進(jìn)尺處無(wú)涌水,而在57 m處又開(kāi)始有水,后續(xù)水量逐漸變大。這說(shuō)明在礦體含水層的注漿產(chǎn)生了較好的效果,但在接近上部主含水層時(shí)由于受主含水層的水流補(bǔ)給而堵水效果下降,涌水量逐漸增大。
注漿檢查孔j位于注漿孔34及35中間,終孔涌水量87.88 m3/d,東側(cè)34深孔涌水量為128.0 m3/d,西側(cè)35深孔涌水量為218.73 m3/d。通過(guò)水量對(duì)比,檢查孔j涌水量明顯小于兩側(cè)注漿深孔涌水量,且在39~40 m進(jìn)尺處見(jiàn)有少量混凝土碎塊。
如圖8所示,對(duì)比深孔注漿階段前序孔和加密孔與檢查孔的單位注漿量發(fā)現(xiàn):經(jīng)過(guò)深孔加密注漿作業(yè)后,注漿檢查孔所需單位注漿量遠(yuǎn)小于注漿深孔的單位注漿量。同樣證明深孔加密注漿作業(yè)注漿擴(kuò)散作用明顯,堵水效果較好。
圖8 注漿階段鉆孔單位注漿量Fig.8 Grouting amount per drilling unit during grouting stage
(1)綜合分析主礦體復(fù)雜水文地質(zhì)條件和開(kāi)采活動(dòng),從水源補(bǔ)給、開(kāi)采擾動(dòng)、導(dǎo)水裂隙3個(gè)角度分析了主礦體深部涌水機(jī)制:開(kāi)采擾動(dòng)導(dǎo)致隔水層巖層受到破壞,崩落裂隙溝通上部燧石含水層和下部礦體含水層形成了導(dǎo)水裂隙,最終導(dǎo)致主礦體深部涌水。
(2)注漿試驗(yàn)階段,采用水文觀測(cè)孔法和注漿檢查孔法,觀測(cè)注漿前后孔內(nèi)涌水量變化及見(jiàn)混凝土情況,表明深孔注漿堵水技術(shù)可行,且15 m間距加密布設(shè)深孔堵水效果較好。
(3)深孔注漿階段,引入疊加效應(yīng)分析法對(duì)深孔加密注漿作業(yè)過(guò)程中前序孔和加密孔的單位注漿量和涌水量進(jìn)行分析,疊加減小效應(yīng)明顯,取得顯著的注漿堵水效果。
(4)井下深孔加密注漿技術(shù)的成功應(yīng)用,不僅解決了謙比希銅礦深部開(kāi)采的涌水風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)以此注漿隔水層為基礎(chǔ)構(gòu)筑下向充填采礦法的假頂,為深部礦體回采提供有利的開(kāi)采條件。