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  煤矿矿井水文地质工作开展不力。因水文地质工作机构和人员配备不到位,导致工作无
法正常开展。多数乡镇煤矿存在水文地质内业资料不健全、水文地质编录资料缺乏、矿井水文
地质台账不全或无台账、可能发生水害的地点、水害类型和水害隐患底数不清、采掘工作面水
害预测预报不及时、对有突水危险的地方监测不够或无监测、矿井水文地质图不健全、防治水
措施与探防水措施不完善或无力进行探放水工作、没有保护好各类防隔水煤岩柱、没有在巷
道适当位置设置防水设施等。有的矿井即使建立了水文地质基础档案资料,但日常没有地质
人员开展水文地质工作,导致资料没有及时更新,遇到上级部门检查或上报有关水文地质
资料时,临时请相邻矿井地质人员或其它专业技术人员帮忙整理、凑数、应付或者凭空编制,
上报资料与实际不符等现象时有发生。

 

  

3 煤田水文地质技术方法 

  

3.1 综合物探技术方法 

  以地震

(主要是高分辨率三维地震勘探)、电法勘探相结合的综合物探法为解决煤矿开采

遇到的构造与矿井水问题提供一种新的经济而便捷的勘探方法。

 

  

3.2 地下水化学及同位素研究 

  地下水化学是水文地质学的基础学科,在与人类密切相关的生态环境领域中起着越来
越重要的作用。同位素方法不仅可以探讨地下水的起源、形成、埋藏和质与量的沿时变化等地
下水形成理论的问题,而且还可以判定地下水的补给来源,补给强度、各种补给来源的比例、
补给区位置高度以及测定地下水年龄、流向和流速等实际应用问题。

 

  

3.3 “3S”集成技术 

  

GPS(全球定位系统)、Rs(遥感)、GIS(地理信息系统)统称为“3S”技术,在地下水领域中得

到了广泛的应用。它的发展基础是计算机制图,计算机技术、计量地理和遥感技术。

 

  

3.4 水文地质钻探技术 

  无论何种现代技术方法的应用,水文钻探仍然是获取水文地质资料最直接、最有效的方
法。钻探方法作为经典的地质勘查方法,在煤田水文地质勘探中也是不可替代的。

 

  

3.5 模型技术 

  模型的目标函数除了普遍考虑经济目标外,水质、环境和社会目标也在考虑之中。煤炭
系统利用模型技术在矿井突水预测和防治方面也己作了有效的尝试。下一步将加强应用先进
的模型技术方法,进行水文地质立体模型的研究,提高预测评价的精度。

 

  

3.6 其他水文地质勘探技术方法 

  煤田地质勘探工作主要策略是物探先行钻探与物探相结合,对于煤田物探主要包括两
大方面,一是地面物探,主要为三维地震勘探和电法勘探、钻孔测井;另一方面是矿井物探,
主要有矿井地震勘探

(包括瑞雷波与槽波勘探)、直流电法勘探、瞬变电磁法、无线电坑透等。 

  

4 防治煤矿透水事故对策 

  设立防治水机构,配足水文地质或地质专业技术人员。矿井水文地质工作是要通过长期
采集野外数据、运用地质科学理论进行室内综合分析研究,是一项非常艰苦的工作煤矿企业
要提高地质技术人员待遇,提供物质生活保障,使技术人员能够在矿山留得住,充分发挥
专业人才作用。

 

  严格落实企业对水害防治的主体责任,做好矿井水文地质日常工作。煤矿企业是防治水
工作的责任主体,煤矿主要负责人是水害防治工作的第一责任人,要对本单位的水害防治
工作全面负责。主管技术负责人是矿井水害防治技术管理工作的主要责任人,负责对水害防
治相关技术工作的日常管理。煤矿企业要建立健全各级水害防治工作责任制,明确责,任抓
好日常矿井水文地质工作。日常查出的水害隐患,要落实责,任采取切实可行的防治措施。
有条件的煤矿企业可适时采用符合本矿区的物探、钻探等先进的综合探测技术,查明本矿井
水文地质条件及存在的水患具体情况,为水害防治工作提供真实可靠的基础资料。进一步加