Бесплатный автореферат и диссертация по наукам о земле на тему
Исследование гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса
ВАК РФ 25.00.20, Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика

Автореферат диссертации по теме "Исследование гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса"

На правах рукописи

Ягунова Ольга Анатольевна

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРО -, ГАЗО-, ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕХНОГЕННОМ МАССИВЕ И ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ШАХТ КУЗБАССА

Специальность 25.00.20 - «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика»

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук

Кемерово - 2010

004605492

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования « Кузбасский государственный технический университет».

Научный руководитель- кандидат технических наук, доцент

Трубчанинов Анатолий Данилович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Дырдин Валерий Васильевич;

доктор технических наук, профессор Мурашев Вячеслав Иванович

Ведущая организация- ОАО «Кузбассгипрошахт»

Защита диссертации состоится «22» июня 2010 г. в 13°° часов в ауд. 1242 на заседании диссертационного совета Д 212.102.02 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет» по адресу: 650000, г.Кемерово, ул.Весенняя, 28.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет».

Автореферат разослан «_ /г » мая 2010 г.

Учёный секретарь

диссертационного совета —В.В. Иванов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В связи с реструктуризацией угольной отрасли, выполняемой с 1994 года, в Кузбассе ликвидируются 43 угольные шахты путем частичного или полного затопления. В связи с этим возникла необходимость исследования газо-, гидро-, геомеханических процессов, происходящих при затоплении в многократно подработанном массиве и выработанном пространстве для разработки оптимальных методов управления ими.

Проблемы регионального характера, связанные с исследованием геомеханических процессов, которые проявляются в виде сдвижения горных пород, образования нарушенных участков, провалов и трещин, подтопления являются актуальными для Кузнецкого бассейна. Дальнейшее их использование необходимо для разработки технологических методов и средств управления этими процессами, что позволит снизить антропогенное влияние на окружающую среду.

Кроме того, ликвидация шахт путем их полного или частичного затопления сопровождается выделением рудничных газов, но закономерности их выделения, а также концентрации выделяемых газов, время выделения остаются неизученными.

Полное затопление шахт характеризуется изливом сточных вод на дневную поверхность с дальнейшим попаданием их в речную сеть. Поскольку химический состав этих вод зависит от состава горных пород и различного рода включений, а также протекающих физико-химических процессов окисления и восстановления и т.д., то естественно, что он претерпевает изменения, что также в настоящее время не изучено. Остается открытым вопрос установления времени, необходимого для снижения концентрации ингредиентов до ПДК. В этой связи весьма важен вопрос разработки методов управления этими процессами с позиции минимизации вреда, наносимого окружающей среде.

Водоприток в затапливаемую шахту формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков, питания транзитными водами, содержащимися в ПВГ (приповерхностном водоносном горизонте) и за счет бокового притока. Следовательно, закономерности изменения среднего водопритока в шахту до ПВГ и выше будут различными. Неизвестными являются закономерности управлениями уровнями на разных этапах затопления. В этой связи научная задача исследования гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых угольных шахт Кузбасса для разработки оптимальных методов управления ими является актуальной.

Цель работы. Исследование гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых угольных шахт Кузбасса для разработки оптимальных методов управления ими.

Идея работы состоит в мониторинге интегральных параметров для оценки гидро-, газо-, геомеханических процессов в многократно подработанном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса.

Предмет исследования. Гидро-, газо-, геомеханические процессы, протекающие в техногенном массиве горных пород и выработанном пространстве ликвидируемых шахт.

Задачи исследований:

• оценить степень нарушенности поверхности шахтных полей провалами, подтоплением и установить возможность их дальнейшего использования в строительстве и сельском хозяйстве;

• изучить закономерности газовыделения из затопленных шахт для установления количественного и качественного состава газов и определения общего времени их выделения;

• изучить динамику изменения концентрации различных ингредиентов в сточных водах для установления общего времени их снижения до ПДК;

• установить характер изменения водопритоков на разных стадиях затопления для управления уровнем и временем затопления шахт.

Методы исследований. Для решения поставленных задач принят комплексный метод исследований, включающий в себя инструментальные методы исследований (метод профильных линий - для определения деформационных процессов поверхности шахтных полей после затопления шахт; интерференционный метод - для определения содержания рудничных газов; электроконтактный метод - для определения уровня затопления шахт), а также методы математической статистики и компьютерной обработки результатов наблюдений.

Научные положения, выносимые на защиту:

• образование опасных зон характерно для отработанных крутопадающих пластов, ежегодный прирост которых составляет в среднем в количестве 10-20 с объемом воронок до 2,0 тыс. м3. Количество условно опасных зон ежегодно доходит до 40 с объемом засыпки около 50 тыс. м3, которые могут быть использованы для малоэтажного и дачного строительства и различных видов культурного землепользования после применения инженерной подготовки территорий (сооружения защитных экранов, горизонтального дренажа путем применения щелерезов с глубиной захвата бара до 4,0 - 4,5 м, вертикального дренажа с организацией режимной сети скважин);

• установлена периодичность газовыделения при затоплении шахт: для 1 типа шахт максимальные значения концентрации метана в общем объеме газовыделения в первые 6 месяцев составляют 50-60 %, углекислого газа 7-8 %; для 2 типа - проявляются в виде периодических всплесков, обусловленных физико-химическими процессами окисления и др.; для 3 типа — максимальные значения концентрации газов периодически повторяются и не зависят от скорости затопления. Это позволяет разработать мероприятия по снижению газовыделения, включающие поддержание необходимого уровня затопления с помощью погружных насосов, пассивное использование территорий на срок не менее 3-5 лет, установление на действующих шахтах периодичности газовыделения и выявление дополнительных источников как в период затопления, так и после;

• концентрация ингредиентов (ХПК, БПК, сульфаты, железо, взвеш.в-ва) в сточных водах Кемеровских шахт изменяется циклически с периодом от 7,5 до 10,8 мес. при незначительном уменьшении среднего содержания. Общее время снижения концентрации ингредиентов до ПДК для различных шахт в зависимости от химического состава вмещающих пород и дренирования поверхностных загрязнителей составляет от 3,7 до 11,8 лет, поэтому на данный период предлагается поддержание уровня затопления ниже ПВГ;

• средний водоприток в затапливаемую шахту уменьшается по параболическому закону в зависимости от относительного показателя глубины затопления до подошвы ПВГ, а выше водоприток определяется типовой функцией, характеризующей величину уменьшения водопритока по глубине зоны ПВГ. Уровни затопления шахты экспоненциально зависят от времени затопления, которое прямо пропорционально объему удельной горной массы и обратно пропорционально среднему годовому водопритоку в шахту, зафиксированному в момент отключения водоотлива. Это позволяет предложить мероприятия для управления уровнем и временем затопления с помощью пофужных насосов, а также управление уровнем в зоне ПВГ, исключающим подтопление и выбор мест бурения режимной сети скважин.

Научная новизна работы:

• установлена закономерность, определяющая площадь провалоопасных зон и их ежегодный прирост в зависимости от формы нарушенное™, глубины и угла падения пластов;

• выявлен и установлен циклический характер газовыделения при затоплении, установлены закономерности содержания метана и углекислого газа для различных типов шахт;

• получена циклическая временная зависимость концентрации ингредиентов (БПК, ХПК, сульфаты, железо, взвеш. в-ва) в сточных водах, а также установлено общее время их снижения до ПДК;

• установлена закономерность изменения водопритока от глубины до подошвы ПВГ и выше. Получена зависимость изменения уровней затоплен ня от времени, удельной горной массы и среднего годового водопритока в шахту.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается большим объемом данных мониторинга за газовыделением, качеством сточных вод и уровнями затопления на ликвидируемых шахтах Кузбасса в течение 10 лет; базируется на методах математической статистики и статистических оценках значимости установленных зависимостей; подтверждается сходимостью результатов расчета с фактическими данными для конкретных шахт (расхождение не превышало 15-20%).

Личный вклад, автора заключается в:

• установлении закономерности изменения площади провалоопасных зон и их ежегодного прироста в зависимости от формы нарушенное™, глубины и угла падения пластов;

• выявлении и установлении характера газовыделения, а также закономерностей содержания метана и углекислого газа в рудничном газе;

• получении циклической зависимости концентрации ингредиентов в сточных водах и их снижения до ПДК;

• установлении изменения водопритока с глубиной от подошвы ПВГ и выше, а также изменения уровней затопления от времени, удельной горной массы и среднего годового притока в шахту, который формируется в момент отключения водоотлива.

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей сдвижения горных пород, газовыделения, динамики изменения концентрации ингредиентов в сточных водах, позволяющих расширить представления о физических процессах, происходящих в массивах горных пород и выработанном пространстве при затоплении шахт.

Практическая значимость работы состоит в получении количественных показателей, характеризующих гидро-, газо-, геомеханические процессы при затоплении шахт, позволяющих разработать методы управления ими для снижения антропогенного влияния на окружающую среду и использования подработанных земель в культурном землепользовании.

Реализация работы. Основные результаты работы использованы при составлении «Руководства по проведению мониторинга подземных вод и прогнозу изменения гидрогеологических условий при затоплении ликвидированных шахт Кузбасса» (Кемерово, 2008 г). Выполнены примеры расчетов режимов и параметров затопления шахты в конкретных условиях, которые могут быть использованы действующими предприятиями для назначения защитных мер в случае полного затопления соседних ликвидированных шахт.

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на Международной научно-практической конференции «Перспективы использования геоинформационных технологий для безопасной отработки месторождений полезных ископаемых», 3-4 июля 2000 г., СПб, ВНИМИ; на Международной конференции «Проблемы геологии и освоения недр юга России», 2006 г., Ростов - на Дону; Innovative Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resources: FIG Commissions 5,6 and SSGA Workshop, Lake Baikal, Listvyanka, Russian Federation 23-30 July 2009 -Baikal, -2009 и др.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 статей, в том числе 5 в рецензируемых научных журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и приложений, в том числе содержит 112 страниц текста, 35 рисунков, 16 таблиц, список литературы из 103 наименований и 10 приложений.

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам института СФ ВНИМИ и КЦМПЭБ за помощь в проведении экспериментальных наблюдений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассмотрено состояние изученности проблемы изменения закономерностей гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве при затоплении шахт.

Проблема нарушенности шахтных полей базируется на многолетних исследованиях институтов ВНИМИ, ВостНИИ, ИПКОН и др. по вопросам сдвижения горных пород, провалообразования и трещинообразования, геомеханики, газовыделения и подтопления и др. Основополагающий вклад в решение этой проблемы внесли известные отечественные ученые и исследователи: Авершин С.Г., Акимов А .Г., Дырдин В.В., Земисев В.Н., Зыков B.C., Иофис М.А., Лудзиш B.C., Мохов A.B., Мурашев В.И., Норватов Ю.А., Петрова И.Б., Руппенейт К.В., Самарин В.П., Шестаков В.М., Ягунов A.C. и др.

Проблемы газовыделения частично рассмотрены в работах Кравченко А.И. Качество подземных вод различных регионов России, кроме Кузбасса рассматривается в работах Вишняка А.И., Мохова A.B., Потапенко В.А. и др. Во всех их работах анализируются отдельные показатели сточных вод, их качество и скорость очистки.

Проблемы оценки времени затопления шахт и изменения гидродинамического режима на шахтах Восточного Донбасса рассмотрены в работах Кутяйкиной М.Н., Норватова Ю.А. и Петровой И.Б. В этих работах не затрагивались проблемы деформирования подработанного массива.

Проблемы техногенной нарушенности поверхности шахтных полей Восточного Донбасса рассмотрены в работах Чумаченко Ф.А.. Автор выполнил районирование шахт по степени техногенной нарушенности.

В заключение главы выбрана цель и поставлены задачи исследования.

Во второй главе приведена оценка нарушенности поверхности шахтных полей ликвидируемых шахт Кузбасса (выделение провалоопасных и газоопасных зон и трещин, подтоплений). Приведена классификация степени и характера нарушенности шахтных полей; установлена закономерность, определяющая площадь провалоопасных зон и их прирост в зависимости от формы нарушенности, глубины и угла падения пластов. Оценено оседание поверхности после прекращения горных работ при затоплении шахты по данным наблюдений на Анжерском полигоне.

По условиям нарушенности шахтных полей в зависимости от глубины разработки, рельефа местности и угла залегания пород, а также площади провалоопасных зон на 1Га горного отвода шахт все ликвидируемые шахты разделяются на 3 группы (табл.1).

Наиболее высокая нарушенность поверхности в I группе шахт, включающих крутопадающие и крутонаклонные пласты (преимущественно Прокопьевско - Киселевский район), где шахтные поля нарушены провалами, площадь которых составляет на 1Га горного отвода 11,6 %. Количество провалов, ежегодно формирующихся от старых очистных работ, составляет 1020 с объёмом воронок в среднем 2,0 тыс. м3.

Таблица 1

Группирование угольных регионов и шахт по нарушенное™ поверхности

Труп Условия Угольные Углы Глу Форма Площади

пы залегания районы паде бина нарушенное™ провало-

шахт пород и рельеф и шахты ния плас разработки, поверхности (опасность опасных зон

местности тов от-до, трад м влияния на окружающую среду) на 1Га горного отвода шахт, %

1 2 3 4 5 6 7

Высокая

Наклонное Анжеро- нарушенность

I и крутое залегание пород с равнинным рельефом Судженский, Кемеровский, Прокопьевско-Киселёвский, Араличевский 4585 230400 всеми видами провальных воронок, локальное подтопление {опасные) =11,6

Средняя

степень

II Пологое залегание с равнинным рельефом Березовский, Кемеровский, Ленинск -Кузнецкий, Беловский, ш. «Карагай линская» 5-15 235 -460 нарушенносги провалами от подготовительных и вскрывающих выработок, локальное подтопление (условно-опасные) ^4,0

Средняя и

малая степень

Пологое залегание пород с холмистым рельефом Байдаевский, нарушенносги

III Осишшковс кий, Кондомский, 1532 150520 провалами от подготовитель ных и =<2,0

Томь-Усинский вскрывающих выработок (условно-неопасные)

Для II группы шахт количество провальных воронок от незатампонированных вскрывающих и подготовительных выработок, пройденных на малых глубинах до 50-70 м, площадь которых на 1Га горного отвода составляет 4 % , ежегодно доходит до 40 с объёмом засыпки около 50,0 тыс. м3. Стоимость засыпки провалов оценивается в 85-90 руб/м3. Из-за

большой стоимости половина выходящих ежегодно в Кузбассе провалов не засыпается.

Для использования нарушенной поверхности под строительство требуется дорогостоящая скважинная разведка на наличие пустот в условно опасных зонах и осуществление не менее дорогостоящих способов их погашения. Требуется специальная инженерная подготовка территорий, включающая их планировку, сооружение глиняных экранов и организацию стока бытовых вод за пределы зоны застройки.

Для ликвидации локальных подтоплений на ряде шахт области проявил себя положительно горизонтальный дренаж, однако используемая при этом техника для проходки канав малого сечения неприемлема в стеснённых условиях улиц шахтёрских городов. Нужны специально сконструированные для этих целей щелерезы с глубиной захвата бара до 4,0 - 4,5м. В настоящее время надёжно функционируют под контролем КЦМПЭБ водопонизительные системы вертикального дренажа в районах «Треугольник» на ш. «Пионерка», Садопарковый на ш. им. Димитрова, по ул. Путейная на ш. «Смычка», на шахте «Красный Углекоп» и шахте «Анжерская». Функционирует система водопонижения на шахте «Бутовская».

Проведенные исследования позволили сформулировать первое научное положение.

В третьей главе по данным мониторинга приведена оценка изменчивости в замерных точках рудничных газов во времени на примере шахт севера Кузбасса. Описаны методические вопросы проведения газомониторинга. Установлена периодичность газовыделения при затоплении с разной продолжительностью отдельных циклов для разных типов шахт.

При затоплении шахты рудничный воздух вытесняется из шахты под поршневым действием воды. Из имеющихся 2500 точек замера газов на ликвидированных шахтах в 65 % случаев фиксируется выход рудничных газов: углекислого газа во всех случаях и метана в 90 % случаев.

Систематизацией и анализом данных выделения газов на поверхность за период с 1998 по 2008 гг. установлено, что на всех ликвидированных шахтах концентрации выделяющихся газов (метан и углекислый газ) во времени носят циклический характер. По характеру газовыделения затапливаемые шахты классифицированы на 3 типа: с резким затуханием концентрации выхода газов на поверхность после затопления (I тип); с периодическим увеличением (всплеском) выхода газов на поверхность после затопления шахты (II тип); с равномерной цикличностью всплесков не меняющихся со временем (III тип).

Для I типа шахт, затапливаемых со средней скоростью 10-11 м/мес., характерно высокое процентное содержание метана 50-60 %, углекислого газа 7-8 % в первые 6 месяцев затопления с последующим снижением. При этом экстремальные значения концентрации газа метана по выработкам, выходящим на поверхность в разных частях шахтного поля, коррелируют между собой во времени (рис.1 шахта «Северная»), На фоне повышенной концентрации газовой среды в этот период наблюдается цикличность всплесков с периодом от 5 до 8 месяцев между пиками. Время интенсивного выделения рудничных газов

достигает 2-3 лет, причем максимальные концентрации наблюдаются в период активного затопления шахты.

метан,%

Фаза затопления

Я I

888855558888388 8 888888:

II НИ Ш! Ш! а Ш Н||

I, мес

Рис. 1. Первый тип газовыделения В целом для I типа шахт просматривается «поршневое» действие воды, которая при затоплении шахты выталкивает имеющиеся в разных пустотах газы в сторону пониженного давления, создаваемого вскрывающей выработкой.

Для II типа шахт характерной особенностью является спад концентрации газов или почти полное их отсутствие в течение длительного времени после затопления шахты с дальнейшим увеличением (всплеском) концентрации. При этом в период затопления выход газа может либо вначале отсутствовать, либо проявляться в форме типа I (рис.2 шахта «Бирюлинская»).

¡8888888855558

$5888888886

I, мес

Рис.2. Второй тип газовыделения Для этого типа шахт не понятен механизм всплеска и выхода газов на поверхность по истечении нескольких лет. Очевидно, что это не столько

продукт вытесняемого водой газа, сформированного в период работы шахты из газовых «карманов», сколько вновь образованный газ в результате проходящих в затопленной среде физико-химических процессов. Периодичность между «пиками» газовыделения 3,5-4 года.

Для III типа шахт характерным является высокая концентрация газов как в период затопления шахты, так и после затопления с достаточно ярким проявлением цикличности между «пиками» от 4 до 9 месяцев (рис.3 шахта «Бутовская»), В этом случае источником газовыделения являются постоянно протекающие физико-химические процессы в горных породах и угольных целиках.

Рис.3. Третий тип газовыделения

Установлено, что периодичность всплесков, как правило, не совпадает с периодичностью изменения скорости затопления шахт, следовательно изменение скорости в пределах от 2 до 5 м/сут не влияет на формирование цикличности.

Предложены мероприятия по снижению газовыделения из затапливаемых шахт, которые включают: поддержание необходимого уровня затопления с помощью погружных насосов; пассивное использование территорий в момент активной стадии затопления с возможным переселением населения из опасных территорий на срок не менее 3-5 лет; установление на действующих шахтах периодичности газовыделения с целью снижения возможных аварийных режимов; выявление дополнительных источников газовыделения как в период затопления, так и после него.

На основании этого и было сформулировано второе научное положение.

В четвертой главе приведена оценка изменчивости ингредиентов (БПК, ХПК, сульфаты, железо, взвеш. в-ва) во времени, их сравнение с ПДК (предельно - допустимыми концентрациями для хозяйственно-бытового и

культурного назначения) в сточных водах ликвидированных шахт. Установлено остаточное время для снижения концентрации ингредиентов до значения ПДК.

Разработана математическая модель циклического изменения содержания ингредиентов в сточных водах во времени (на примере рассмотрения шахт Кемеровского района).

Анализ данных мониторинга химического состава сточных вод выполнялся на примере шахт Кемеровского района («Бутовская», «Северная», «Ягуновская»), Исследовалось влияние на концентрацию ингредиентов факторов: сезонности, географии местоположения шахт, периодичности циклов, установление вида зависимости. По графикам (рис. 4), построенным для всех исследуемых ингредиентов сточных вод, установлено, что снижение концентрации ингредиентов до значений ПДК описываются математическим выражением, представленным уравнением (1):

У(0 = (а0 - а,!) + Рдов ■ 5т(у( + /„), (1)

где (аа - л,?) - уравнение линии тренда; Рдт - доверительный интервал; г и(„-текущее время, мес. (квартал, год) и начальная фаза времени; - период цикличности; а0 - коэффициент уравнения линии тренда, характеризующий начальное значение концентрации ингредиента в момент отсчёта времени, мг/л; «у - скорость изменения концентрации ингредиента в мг/л в квартал.

Предложена формула для оценки остаточного времени, необходимого для снижения концентрации до значения ПДК:

(^а0-{ПДК±Рдов)^ (2)

4а,

где г -остаточное время, необходимое для снижения концентрации до ПДК, год; ПДК-предельно допустимая концентрация ингредиента в сточных водах, мг/л; 4-коэффициент перевода времени их кварталов в год.

Установлено, что продолжительность циклов по пяти показателям (ХПК, сульфаты, БПК, ВВСТ, железо) с высокой вероятностью (Р = 0,99) находится в пределах от 7,5 до 10,8 мес. и не зависит от сезонности.

Уменьшение концентрации по взвешенным веществам в сточных водах шахт не происходит с течением времени. Следовательно, мониторинг по этому ингредиенту должен быть бессрочным. По этим результатам исследований выполнен прогноз времени самоочистки сточных вод по ингредиентам ХПК, БПК, сульфатам, ВВст, железу для шахт «Северная», «Бутовская» и «Ягуновская» за период, начиная со II квартала 2002 г. до значений ПДК в течение 3,7 - 11,8 лет. Соответственно определено время, необходимое для самоочистки сточных вод и прекращения мониторинга химического анализа.

Предложены мероприятия по уменьшению антропогенного влияния сточных вод на окружающую среду, которые включают поддержание уровня затопления ниже ПВГ на время снижения концентрации вредных веществ до ПДК, очистку сточных вод по различным ингредиентам (БПК, ХПК, сульфаты, железу) в очистных сооружениях перед сбросом их в речную сеть, очистку сточных вод при проектировании самоизливных или водопонижающих

скважин, бессрочный мониторинг за концентрацией взвешенных веществ в сточных водах с дальнейшей очисткой их в очистных сооружениях.

—■— ш бутовская —♦— ш.Северная - ш.Ягуновская

--ПДК -------доверительные интервалы

Рис.4. Изменение концентрации ХПК во времени по шахтам г. Кемерово

На основании изложенного и было сформулировано третье научное положение.

В пятой главе изложены методические основы проведения мониторинга подземных вод и обобщенные результаты наблюдений за уровнями затопления ликвидируемых шахт. Разработаны основные схемы деформированного состояния затапливаемой среды с учетом типизации гидрогеологических условий. Установлено изменение водопритока от глубины до подошвы ПВГ и выше. Получена зависимость изменения скорости и уровней затопления от времени, удельной горной массы и среднего годового водопритока в шахту.

Верхняя часть угленосных толщ, прилегающая к поверхности, характеризуется повышенной трещиноватостью и проницаемостью и называется приповерхностным водоносным горизонтом (ПВГ). Через него идет водообмен поверхностных и подземных вод на обширных территориях с их разгрузкой в речную сеть. Глинисто-суглинистые и реже галечниковые отложения вместе с приповерхностным водоносным горизонтом образуют единый водоносный комплекс мощностью от 30 м до 50 м и более.

На водопроницаемость подработанного массива пород влияет количество подработок и слеживаемость подвергнутых сдвижению слоев пород. Поэтому пустотностъ подработанного массива пород максимальна в районе последних разработок шахты и уменьшается с удалением от пласта в сторону поверхности, влияя на скорость затопления шахты.

При затоплении шахт водоприток (0, поступающий в горные выработки затапливаемой шахты, расходуется одновременно на насыщение подработанного массива горных пород и выработанного пространства и на повышение гидростатических давлений внутри них.

При анализе графиков затопления, в количестве 26 шахт выделены два периода (стадии): активная стадия затопления - от горизонта затопления до подошвы приповерхностного водоносного горизонта (ПВГ) и стадия замедленного повышения уровня в пределах от подошвы ПВГ до самоизлива воды в понижениях рельефа.

Для активной стадии затопления шахты тестировалось справедливое на всех этапах (интервалах) затопления одиночной выработки соотношение, применённое впервые Шестаковым В.М.:

Кп-Уг»=0-*> (3)

где К„ ~ коэффициент пустотности; Угм - объём добытой горной массы в пределах интервала затопления, м3; £> - водоприток на интервале затопления, м /мес; / - время затопления интервала, мес.

В этом выражении для первого интервала по глубине неизвестным является коэффициент пустотности (К„). Водоприток (£),), поступающий в момент отключения водотлива и время затопления интервала (?) известны.

Величина (г) берется с графика затопления, а объем горной массы (Угм) определяется из выражения У,м - И!у + Уаыр, где у=1,3 объемный вес угля,

т/м3; 25- добыча угля за весь период существования шахты, тонн; Уныр - объем

горной массы от подготовительных выработок, м3.

По данным затопления 26 шахт Кузбасса значение коэффицента пустотности изменяется в пределах Кп =0,15+0,3, для подавляющего большинства случаев его можно принять равным Кп =0,2. Далее расчет проводился при выполнении следующего основного условия: на всех этапах расчета Кп и (2 их значения должны либо уменьшаться по мере увеличения уровня затопления шахты, либо оставаться постоянными.

Изменения водопритока по мере затопления шахты оценивались в относительных величинах по установленной зависимости:

где Qr расчетный водоприток на участке от Н до Нтт, м3/сут; Q■J -средний многолетний водоприток, поступающий в шахту в момент отключения водоотлива, м'/сут; Н] - расстояние (глубина) от горизонта затопления до середины интервала затопления, м; Я - глубина горных работ, м.

На изливе значение ¡2 уменьшается па 39+75 % (в среднем на 57 %) по сравнению с расчитанным за счет транзитного оттока и уменьшения объема депрессионной воронки.

Для оценки изменения водопритоков в пределах зоны ПВГ установлена зависимость, учитывающая величину уменьшения водопритока по глубине зоны ПВГ:

2

+ 0,099 ,

(4)

доли распределения относительного водопритока по глубине зоны Нтг (б/^. ! 12пвг )> приведенная в табл.2 и на рис.5.

Для всех ликвидированных шахт Кузбасса с известными графиками затопления рассчитывались зависимости уровней затопления А;, от времени 2=(?,/7п/) до подошвы ПВГ и уровней затопления А', от времени 2=(<',/7") в зоне ПВГ в относительных величинах. Здесь обозначено: /, - текущее время до подошвы ПВГ, мес; 7/ - общее время затопления шахты от горизонта затопления до подошвы ПВГ, мес.; - текущее время в зоне ПВГ, мес; V -среднее время затопления шахты в зоне ПВГ, мес. (Т' = 21 мес.)

СИпвг/Опвг

Рис.5. График изменения водопритока в ПВГ

Таблица 2

Типовое распределение относительного водопритока по глубине зоны ПВГ

0 0,/ 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 а 7 0,9 0,95

0 0,04 0,10 0,15 0,22 0,29 0,36 0,46 0,57 0,75 0,85 1

За типовое распределение Б^г) (табл.3) при расчёте уровней затопления интервалов во времени по всем шахтам Кузбасса принято среднее значение из всех рассмотренных. Уровень затопления в любой точке Нц в заданный момент времени / Г;) (рис.6) может быть определён по формуле:

(6)

где А;,- -уровень затопления до подошвы ПВГ, м; Д/ - глубина шахты от горизонта (начала) затопления до подошвы Г1ВГ, м; = 0,116 - среднее

квадратическое отклонение единичных значений А/( /Я, от средней Я ¡(г) в точках г

Расчет уровня затопления шахты в зоне ПВГ (/г', /Нг) в зависимости от относительного времени (7',/Т) производится по формуле:

й; = Я'(5'(г)±шЛг)), (7)

где А'/ -уровень затопления в зоне ПВГ, м; Б'(г) - типовое распределение (И)/Нг) в точках г=*'/ /Г для зоны ПВГ (табл.3); тЗЬ) = 0,086-И' = ±2.75 м -

отклонение от средней; Н'= 32 м- средняя мощность зоны ПВГ (от подошвы ПВГ до самоизлива).

Таблица 3

Типовые распределения уровней затопления & до ПВГ и 5" в ГШ Г

г^/Г 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 /

ш 0 0,2 0,35 0,46 0,57 0,66 0,74 0,82 0,88 0,96 1

я® 0 0,2 0,36 0,51 0,63 0,73 0,82 0,88 0,93 0,96 1

-i.nl

А(1 =//|(1.47—1.45е Ч) -иД

= 'о

Аз =//,(4.61-4.61; '')

-иД

0.1 02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0.1 0.2 0 3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 8 0.9

Рис.6. Фактические зависимости уровней затопления в относительных величинах от времени: а) до подошвы ПВГ; б) в зоне ПВГ

По зависимостям величин изменения уровней затопления шахт А,- /Я/ в относительных единицах времени ti /Т? (рис.7) получено для всех затапливаемых шахт уравнение, которое описывается функцией компактного вида с корреляционным отношением 0,82:

й,./Я1=2-((,./Г1)-(*1./Г1)2. (8)

Производная относительной глубины из уравнения (8) по времени будет выражать максимальную скорость изменения относительного уровня затопления во времени ¥тах - 2Н1 / 7/.

Анализ фактических графиков затопления шахт показывает, что при сравнительно одинаковых горно-геологических условиях (глубина разработки, мощность пластов) время их полного затопления может значительно различаться. Очевидно, что причиной этого является комплекс факторов: условия водопритоков, разная степень угленасыщенности массива и степень нарушенное™ подработанной толхци.

По фактическим данным мониторинга затопления шахт установлено временя затопления, которое прямо пропорционально объему удельной горной массы и обратно пропорционально среднему годовому притоку в шахту, зафиксированному в момент отключения водоотлива и достаточно хорошо описывается формулой:

Ти = 0,0783 ■ Кг

удгм

(9)

где Тц -время затопления, мес; Кг=Нц /Н1ср при Н/ф = 205м; Уу1),,м - объём удельной горной массы на 1 п. м глубины шахты, м3 на 1 п.м.; Ууд^= К,„ /Н, где Н — глубина горных работ, м; Q3 - средний годовой водоприток, зафиксированный для каждой шахты в момент отключения водоотлива, м3/час.; 0,0783 - обобщённый коэффициент.

£ 0,6

5 Е

5 £ 0,5

5 >. 5

I

X *

а

а

X

0.3

- 'а ' ' "-¿г" • • "__1 "

А

л ш

/ * ... я .—Северная

*

'¡/Ж*'* ' - - д - ■ Ягуновская . /д Лапимевская

* Волкова —Ж— Бутовская

—•— Шу шталепская —*— кр. Кузбасс

— а - - Кр.Углекоп - - * - • им.Димитрова — *—Ноградская Общая средняя

0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 Нормированное время затопления (ЪЛМ

Рис.7. Зависимость между относительными показателями глубины и времени затопления шахт Кузбасса на участке от горизонта затопления до подошвы

пвг

Среднеквадратическое отклонение фактических данных затопленных шахт от расчётных по формуле (9) составило тт~ ± 9,3 мес.

Выделены и классифицированы 2 группы шахт, отличающиеся между собой временем их затопления: 1 группа быстро затапливаемых шахт с временем затопления от 10-ти до 40+45 мес; 2 группа - затапливаемые более 45 мес.

Анализ показывает, что для первой группы характерен сравнительно небольшой удельный объем горной массы (в пределах от 20,0 тыс. м3 до 120 тыс. м3 на 1 п. м. высоты) и повышенный водоприток (200-500 м3/час), поступающий в шахту в момент отключения водоотлива. Вторая группа характеризуется более высоким значением удельной горной массы на 1 п. м.

высоты затопления (более 120 тыс. м3) и небольшим водопритоком (<2=100-200 м3/час).

В 1 -ю группу вошли все шахты Кемеровского района, «Северный Маганак» и «Нагорная» (12 шахт), во вторую группу вошли шахты (7 шахт) преимущественно с большими глубинами разработки и временем существования (работы) шахт («Судженская» и «Анжерская» со сроками работы около 100 лет и глубинами разработки 500-650м).

Предложены мероприятия для управления уровнем и временем затопления шахт, которые включают поддержание уровня затопления с помощью погружных насосов для обеспечения промышленной безопасности действующих шахт, граничащих с затапливаемой, выбор мест бурения режимной сети скважин, управление уровнем в зоне ПВГ, исключающим подтопление территорий (применение вертикального и горизонтального дренажа).

Исхода из проведенных исследований и было сформулировано четвертое научное положение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научно - квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи, заключающейся в исследовании гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса для разработки методов и средств управления этими процессами, с целью повышения безопасности ведения горных работ действующих горных предприятий и имеющей существенное значение для угольной отрасли России.

Основные научные и практические результаты исследований заключаются в следующем:

1. Все ликвидируемые шахты Кузбасса по степени нарушенности шахтных полей в зависимости от углов падения пластов и рельефа поверхности, а также площади на 1Га горного отвода шахт разделяются на группы: с высокой (1), средней (2) и малой (3) степенями нарушенности. Наиболее высокая нарушенность поверхности в 1 группе, где провалы формируются от старых очистных работ, в количестве (10-20) с объемом засыпки 2,0 тыс. м от крутопадающих пластов. Количество условно-опасных зон ежегодно доходит до 40 с объемом засыпки около 50 тыс. м3, которые могут быть использованы для малоэтажного и дачного строительства и различных видов культурного землепользования после применения инженерной подготовки территорий (сооружения защитных экранов, горизонтального дренажа путем применения щелерезов с глубиной захвата бара до 4,0 - 4,5 м, вертикального дренажа с организацией режимной сети скважин).

2. Установлена циклическая закономерность газовыделения на ликвидированных шахтах Кузбасса, которая классифицирована на 3 типа: с быстрым спадом концентрации - 1 тип; с периодическими «всплесками» - II

тип; с постоянным газовыделением как в период затопления шахты, так и после - III тип.

Для I типа шахт максимальные значения концентрации метана в общем объеме газовыделения в первые 6 месяцев составляют 50-60 %, а углекислого газа 7-8 %. Время интенсивного выделения рудничных газов достигает 2-3 лет, причем максимальные концентрации наблюдаются в период активного затопления шахты. Это позволяет разработать мероприятия по снижению газовыделения при затоплении шахт, включающие поддержание необходимого уровня затопления с помощью погружных насосов, пассивное использование территорий на срок не менее 3-5 лет, установление на действующих шахтах периодичности газовыделения и выявление дополнительных источников как в период затопления, так и после,

3. Концентрация ингредиентов (ХПК, ВПК, сульфаты, железо, взвеш.в-ва) в сточных водах Кемеровских шахт изменяется циклически с периодом от 7,5 до 10,8 мес. при незначительном уменьшении среднего содержания. Общее время снижения концентрации ингредиентов до ПДК для различных шахт в зависимости от химического состава вмещающих пород и дренирования поверхностных загрязнителей составляет от 3,7 до 11,8 лет, поэтому на данный период предлагается поддержание уровня затопления ниже ПВГ.

4. Разработаны схемы формирования водопритоков при затоплении шахт и установлено, что водоприток в затапливаемую шахту уменьшается по параболическому закону в зависимости от относительного показателя глубины затопления до подошвы ПВГ, а выше определяется типовой функцией, характеризующей величину уменьшения водопритока по глубине зоны ПВГ.

Получены формулы для расчета уровней затопления шахт и разработаны методики расчета скорости и времени затопления шахт, которые позволяют по усредненным показателям: коэффициенту пустотности, объему удельной горной массы и водопритокам разделить все шахты в Кузбассе на быстро затапливаемые (в течение от 10 до 40-45 мес. ) и медленно затапливаемые со сроками более 45 мес., на основании чего предложены мероприятия для управления уровнем и временем затопления с помощью погружных насосов, а также управления уровнем в зоне ПВГ, исключающим подтопление и выбор мест бурения режимной сети скважин.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией РФ:

1. Ягунова, O.A. Мониторинг экологических проблем, связанных с ликвидацией угольных шахт в Кузбассе [Текст] / Л.А.Западинский, О.АЛгунова // Маркшейдерский вестник.- 2001. -№4. - С. 48-50.

2. Ягунова, O.A. О типизации схем и времени затопления шахт в Кузбассе [Текст]/ А.С.Ягунов, И.А.Спирева, О.А.Ягунова //Вестник КузГТУ. -2006, -№6, -С.56-60.

3. Ягунова, O.A. Информация о загрязнении р. Аба сточными водами с ликвидируемых шахт юга Кузбасса [Текст] / О.А.Ягунова, А.С.Ягунов //Вестник КузГТУ. -2007, -№1. -С.69-74.

4. Ягунова, O.A. Оценка цикличности и концентрации вредных веществ во времени в сточных водах ликвидированных шахт г. Кемерово [Текст] //Маркшейдерский вестник. -2007, -№4. -С.58-62.

5. Ягунова, O.A. Результаты химического контроля состава рудничного газа на ликвидированных шахтах Кузбасса [Текст] // Маркшейдерский вестник.-2008, -№4. -С. 54-58.

Статьи, опубликованные в других изданиях и материалах конференций:

1. Ягунова, O.A. Принципы использования ГИС - технологий для оценки техногенной нарушенное™ шахтных полей при ликвидации шахт в Кузбассе [Текст] / А.С-Ягунов, Ю.С.Лермонтов, О.А.Ягунова // сб. Перспективы использования геоинформационных технологий для безопасной отработки месторождений полезных ископаемых: тр. Международной научно-практической конференции 3-4 июля 2000г. - СПб: ВНИМИ, -2001. -С. 229 -234.

2. Ягунова, O.A. Перспективы использования геоинформационных технологий при проведении горно-экологического мониторинга на ликвидируемых шахтах [Текст] / А.С.Ягунов, Ю.С.Лермонтов, О.А.Ягунова //Вестник ТЭК Кузбасса. Приложение к журналу ТЭК и ресурсы Кузбасса,-2001.-№3. -С.59-62.

3. Ягунова, O.A. Оценка нарушенности шахтных полей на ликвидируемых шахтах Кузбасса [Текст] / А.С.Ягунов, О.А.Ягунова // мат-лы Междун. конф.: Проблемы геологии и освоения недр юга России. - Ростов-на-Дону. -2006. -С. 341 -343.

4. Ягунова, O.A.. Систематизация и оценка данных мониторинга за скоростью и временем затопления ликвидированных шахт Кузбасса [Текст] / О.А.Ягунопа, А.С.Ягунов // 5-Междун. науч. школа молодых ученых и спец-в: Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых. - М, -2008 .- С.45-49.

5. Ягунова, O.A. Анализ результатов проведения основных видов мониторинговых работ на ликвидированных шахтах Кузбасса [Текст] // мат-льг XII Междун. науч.-практич. конф. ГУ КузГТУ 20-21 ноября 2008: Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (Сибресурс 2008. - Кемерово. - С.185-188.

6. Yagunova, Olga A Mining and environmental monitoring of closed mines in Kusbass [Текст] / Anatoly D.Trubchaninov, Olga A. Yagunova //Innovative Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resources: FIG Commissions 5,6 and SSGA Workshop, Lake Baikal, Listvyanka, Russian Federation 23-30 July 2009 -Baikal, -2009. - C.65-68.

Подписано в печать 13.01.2010. Формат 06><84 1/16 Объем 1,25 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 451 Отпечатано на ризографе. ГУ Кузбасский государственный технический университет 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

Типография ГУ КузГТУ. 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а

Содержание диссертации, кандидата технических наук, Ягунова, Ольга Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА.

1.1. Состояние изученности закономерностей гндро-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве при затоплении шахт.

1.2. Состояние изученности газовыделения из техногенного массива и выработанного пространства при затоплении шахт.

ВЫВОДЫ. 2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАРУШЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ШАХТ КУЗБАССА.

2.1. Классификация степени и характера нарушенности поверхности шахтных полей ликвидируемых шахт.

2.2. Измерения оседания поверхности на Анжерском полигоне при затоплении шахт.

2.3. Разработка мероприятий по дальнейшему использованию нарушенных земель в строительстве и в культурном ф землепользовании.

ВЫВОДЫ.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ НА ЛИКВИДИРУЕМЫХ ШАХТАХ СЕВЕРА КУЗБАССА.

3.1. Нормирование содержания и методика отбора проб рудничных газов при их выделении на земную поверхность при затоплении шахт

3.2. Анализ данных газовыделения при затоплении ликвидируемых шахт Анжеро-Судженского, Березовского, Кемеровского районов.

3.3. Разработка мероприятий по снижению газовыделения из затапливаемых шахт Кузбасса.

ВЫВОДЫ.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ

ЛИКВИДИРУЕМЫХ ШАХТ КУЗБАССА.

4.1. Методика отбора проб сточных вод при затоплении на ликвидируемых шахтах.

Ф 4.2. Анализ и статистическая оценка данных содержания ингредиентов в сточных водах ликвидируемых шахт.

4.3. Математическая модель циклического изменения ингредиентов в сточных водах при затоплении ликвидируемых шахт.

4.4. Разработка мероприятий по уменьшению антропогенного влияния сточных вод на окружающую среду.

ВЫВОДЫ.

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГИДРО И ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕХНОГЕННОМ

• МАССИВЕ И ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ЛИКВИДИРУЕМЫХ ШАХТ КУЗБАССА.

5.1. Методические основы проведения мониторинга подземных вод. 64 5.1.1. Методика проведения наблюдений за уровнями затопления и организации гидронаблюдательной сети скважин на ликвидируемых шахтах.

5.2. Гидрогеологические особенности ликвидации шахт в Кузбассе. 67 5.2.1. Классификация затапливаемых шахт Кузбасса по условиям их ликвидации.

5.2.2. Исходные гидрогеологические параметры и определения, используемые для исследования закономерностей гидропроцессов в техногенном массиве и выработанном пространстве при затоплении шахт.

5.3. Типизация гидрогеологических условий при затоплении ликвидируемых шахт Кузбасса.

5.4. Зависимость между гидрогеологическими и технологическими параметрами в техногенном массиве и выработанном пространстве.

5.5. Характер изменения водопритоков в затапливаемую шахту от исходного горизонта затопления до подошвы ПВГ.

5.6. Характер изменения водопритоков в пределах зоны ПВГ.

5.7. Анализ изменения уровней затопления от начала затопления до подошвы ПВГ.

5.8. Анализ изменения уровней затопления в пределах зоны ПВГ.

5.9. Исследование закономерности изменения скорости и времени затопления шахт.

5.10. Разработка мероприятий для управления уровнем и временем затопления шахт для уменьшения антропогенного воздействия на окружающую среду.

ВЫВОДЫ.

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Исследование гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса"

Актуальность работы. В связи с реструктуризацией угольной отрасли, выполняемой с 1994 года, в Кузбассе ликвидируются 43 угольные шахты путем частичного или полного затопления. В связи с этим возникла необходимость исследования газо-, гидро-, геомеханических процессов, происходящих при затоплении в многократно подработанном массиве и выработанном пространстве для разработки оптимальных методов управления ими.

Проблемы регионального характера, связанные с исследованием геомеханических процессов, которые проявляются в виде сдвижения горных пород, образования нарушенных участков, провалов и трещин, подтопления являются актуальными для Кузнецкого бассейна. Дальнейшее их использование необходимо для разработки технологических методов и средств управления этими процессами, что позволит снизить антропогенное влияние на окружающую среду.

Кроме того, ликвидация шахт путем их полного или частичного затопления сопровождается выделением рудничных газов, но закономерности их выделения, а также концентрации выделяемых газов, время выделения остаются неизученными.

Полное затопление шахт характеризуется изливом сточных вод на дневную поверхность с дальнейшим попаданием их в речную сеть. Поскольку химический состав этих вод зависит от состава горных пород и различного рода включений, а также протекающих физико-химических процессов окисления и восстановления и т.д., то естественно, что он претерпевает изменения, что также в настоящее время не изучено. Остается открытым вопрос установления времени, необходимого для снижения концентрации ингредиентов до ПДК. В этой связи весьма важен вопрос разработки методов управления этими процессами с позиции минимизации вреда, наносимого окружающей среде.

Водоприток в затапливаемую шахту формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков, питания транзитными водами, содержащимися в ПВГ (приповерхностном водоносном горизонте) и за счет бокового притока. Следовательно, закономерности изменения среднего водопритока в шахту до ПВГ и выше будут различными. Неизвестными являются закономерности управлениями уровнями на разных этапах затопления. В этой связи научная задача исследования гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых угольных шахт Кузбасса для разработки оптимальных методов управления ими является актуальной.

Цель работы. Исследование гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых угольных шахт Кузбасса для разработки оптимальных методов управления ими.

Идея работы состоит в мониторинге интегральных параметров для оценки гидро-, газо-, геомеханических процессов в многократно подработанном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса.

Предмет исследования. Гидро-, газо-, геомеханические процессы, протекающие в техногенном массиве горных пород и выработанном пространстве ликвидируемых шахт.

Задачи исследований:

• оценить степень нарушенности поверхности шахтных полей провалами, подтоплением и установить возможность их дальнейшего использования в строительстве и сельском хозяйстве;

• изучить закономерности газовыделения из затопленных шахт для установления количественного и качественного состава газов и определения общего времени их выделения;

• изучить динамику изменения концентрации различных ингредиентов в сточных водах для установления общего времени их снижения до ПДК; в установить характер изменения водопритоков на разных стадиях затопления для управления уровнем и временем затопления шахт.

Методы исследований. Для решения поставленных задач принят комплексный метод исследований, включающий в себя инструментальные методы исследований (метод профильных линий — для определения деформационных процессов поверхности шахтных полей после затопления шахт; интерференционный метод - для определения содержания рудничных газов; электроконтактный метод - для определения уровня затопления шахт), а также методы математической статистики и компьютерной обработки результатов наблюдений.

Научные положения, выносимые на защиту: в образование опасных зон характерно для отработанных крутопадающих пластов, ежегодный прирост которых составляет в среднем л в количестве 10-20 с объемом воронок до 2,0 тыс. м . Количество условно опасных зон ежегодно доходит до 40 с объемом засыпки около 50 тыс. м , которые могут быть использованы для малоэтажного и дачного строительства и различных видов культурного землепользования после применения инженерной подготовки территорий (сооружения защитных экранов, горизонтального дренажа путем применения щелерезов с глубиной захвата бара до 4,0 - 4,5 м, вертикального дренажа с организацией режимной сети скважин);

• установлена периодичность газовыделения при затоплении шахт: для 1 типа шахт максимальные значения концентрации метана в общем объеме газовыделения в первые 6 месяцев составляют 50-60 %, углекислого газа 7-8 %; для 2 типа — проявляются в виде периодических всплесков, обусловленных физико-химическими процессами окисления и др.; для 3 типа — максимальные значения концентрации газов периодически повторяются и не зависят от скорости затопления. Это позволяет разработать мероприятия по снижению газовыделения, включающие поддержание необходимого уровня затопления с помощью погружных насосов, пассивное использование территорий на срок не менее 3-5 лет, установление на действующих шахтах периодичности газовыделения и выявление дополнительных источников как в период затопления, так и после;

• концентрация ингредиентов (ХПК, БПК, сульфаты, железо, взвеш.в-ва) в сточных водах Кемеровских шахт изменяется циклически с периодом от 7,5 до 10,8 мес. при незначительном уменьшении среднего содержания. Общее время снижения концентрации ингредиентов до ПДК для различных шахт в зависимости от химического состава вмещающих пород и дренирования поверхностных загрязнителей составляет от 3,7 до 11,8 лет, поэтому на данный период предлагается поддержание уровня затопления ниже ПВГ;

• средний водоприток в затапливаемую шахту уменьшается по параболическому закону в зависимости от относительного показателя глубины затопления до подошвы ПВГ, а выше водоприток определяется типовой функцией, характеризующей величину уменьшения водопритока по глубине зоны ПВГ. Уровни затопления шахты экспоненциально зависят от времени затопления, которое прямо пропорционально объему удельной горной массы и обратно пропорционально среднему годовому водопритоку в шахту, зафиксированному в момент отключения водоотлива. Это позволяет предложить мероприятия для управления уровнем и временем затопления с помощью погружных насосов, а также управление уровнем в зоне ПВГ, исключающим подтопление и выбор мест бурения режимной сети скважин. в установлена закономерность, определяющая площадь провалоопасных зон и их ежегодный прирост в зависимости от формы нарушенности, глубины и угла падения пластов;

• выявлен и установлен циклический характер газовыделения при затоплении, установлены закономерности содержания метана и углекислого газа для различных типов шахт; получена циклическая временная зависимость концентрации ингредиентов (БПК, ХПК, сульфаты, железо, взвеш. в-ва) в сточных водах, а также установлено общее время их снижения до ПДК; о установлена закономерность изменения водопритока от глубины до подошвы ПВГ и выше. Получена зависимость изменения уровней затопления от времени, удельной горной массы и среднего годового водопритока в шахту.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается большим объемом данных мониторинга за газовыделением, качеством сточных вод и уровнями затопления на ликвидируемых шахтах Кузбасса в течение 10 лет; базируется на методах математической статистики и статистических оценках значимости установленных зависимостей; подтверждается сходимостью результатов расчета с фактическими данными для конкретных шахт (расхождение не превышало 15-20%).

Личный вклад, автора заключается в:

• установлении закономерности изменения площади провалоопасных зон и их ежегодного прироста в зависимости от формы нарушенности, глубины и угла падения пластов;

• выявлении и установлении характера газовыделения, а также закономерностей содержания метана и углекислого газа в рудничном газе; в получении циклической зависимости концентрации ингредиентов в сточных водах и их снижения до ПДК; установлении изменения водопритока с глубиной от подошвы ПВГ и выше, а также изменения уровней затопления от времени, удельной горной массы и среднего годового притока в шахту, который формируется в момент отключения водоотлива.

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей сдвижения горных пород, газовыделения, динамики изменения концентрации ингредиентов в сточных водах, позволяющих расширить представления о физических процессах, происходящих в массивах горных пород и выработанном пространстве при затоплении шахт.

Практическая значимость работы состоит в получении количественных показателей, характеризующих гидро-, газо-, геомеханические процессы при затоплении шахт, позволяющих разработать методы управления ими для снижения антропогенного влияния на окружающую среду и использования подработанных земель в культурном землепользовании.

Реализация работы. Основные результаты работы использованы при составлении «Руководства по проведению мониторинга подземных вод и прогнозу изменения гидрогеологических условий при затоплении ликвидированных шахт Кузбасса» (Кемерово, 2008 г). Выполнены примеры расчетов режимов и параметров затопления шахты в конкретных условиях, которые могут быть использованы действующими предприятиями для назначения защитных мер в случае полного затопления соседних ликвидированных шахт.

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на Международной научно-практической конференции «Перспективы использования геоинформационных технологий для безопасной отработки месторождений полезных ископаемых», 3—4 июля 2000 г., СПб, ВНИМИ; на Международной конференции «Проблемы геологии и освоения недр юга России», 2006 г., Ростов - на Дону; Innovative Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resources: FIG Commissions 5,6 and SSGA Workshop, Lake Baikal, Listvyanka, Russian Federation 23-30 July 2009 -Baikal, -2009 и др.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 статей, в том числе 5 в рецензируемых научных журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и приложений, в том числе содержит 112 страниц текста, 35 рисунков, 16 таблиц, список литературы из 103 наименований и 10 приложений.

Заключение Диссертация по теме "Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика", Ягунова, Ольга Анатольевна

ВЫВОДЫ

Выполненные исследования по оценке гидро процессов в многократно подработанном массиве и выработанном пространстве при затоплении ликвидируемых шахт позволяют сделать следующие выводы:

1. На базе имеющихся данных мониторинга (за 10-летний период наблюдений) за уровнями затопления во времени ликвидированных шахт в Кузбассе, подтверждена и уточнена (в целом для шахты) существующая в гидрогеологии концепция. Эта концепция ранее была применима для отдельно взятой выработки, где применялось равенство (баланс) объема пустот, выражаемого через водоприток и время затопления малого интервала затопления от степени пустотности и объема горной массы.

2. Установлено изменение водопритока в затапливаемую шахту, который уменьшается по параболическому закону в зависимости от относительного показателя глубины затопления до подошвы ПВГ\ а выше водоприток определяется типовой функцией, характеризующей величину уменьшения водопритока по глубине зоны ПВГ.

3. Разработаны типовые схемы формирования водопритоков при затоплении шахт, характерные для средних и малых глубин разработки в Кузбассе, отличающиеся условиями выхода сточных вод на поверхность (самоизлив, либо откачка погружными насосами).

4. Предложены формулы для расчета уровней затопления, характеризующиеся типовым распределением, которое экспоненциально зависит от времени затопления до подошвы ПВГ, так и в зоне ПВГ.

5. Установлены основные типы скоростей затопления шахт с глубиной и разработана методика расчета скорости затопления экспоненциально зависящая от глубины и времени затопления.

6. Разработана методика времени затопления шахты по усредненным показателям: коэффициенту пустотности, объему удельной горной массы и водопритокам и позволяет разделить все шахты в Кузбассе на 2 группы: быстро затапливаемые — в течение от 10 до 40-45 мес. и медленно затапливаемые со сроками более 45 мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научно - квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи, заключающейся в исследовании гидро-, газо-, геомеханических процессов в техногенном массиве и выработанном пространстве ликвидируемых шахт Кузбасса для разработки методов и средств управления этими процессами, с целью повышения безопасности ведения горных работ действующих горных предприятий и имеющей существенное значение для угольной отрасли России.

Основные научные и практические результаты исследований заключаются в следующем:

1. Все ликвидируемые шахты Кузбасса по степени нарушенности шахтных полей провалоопасными зонами и совпадающими с ними газоопасными зонами, трещинами, локальными подтоплениями подработанных территорий, в зависимости от углов падения пластов и рельефа поверхности, а также площади на 1Га горного отвода шахт разделяются на 3 группы: с высокой (1), средней (2) и малой (3) степенями нарушенности. Наиболее высокая нарушенность поверхности в I группе, где провалы формируются от старых очистных работ, в количестве (10-20) с объемом засыпки 2,0 тыс. м от крутопадающих и крутонаклонных пластов. Количество условно-опасных зон ежегодно доходит до 40 с объемом засыпки около 50. тыс. м3, которые могут быть использованы для малоэтажного и дачного строительства и различных видов культурного землепользования после применения инженерной подготовки территорий (сооружения глиняных экранов, горизонтального дренажа, путем применения щелерезов с глубиной захвата бара до 4,5м, вертикального дренажа с организацией режимной сети скважин).

2. Установлена циклическая закономерность газовыделения на ликвидированных шахтах Кузбасса, которая классифицирована на 3 типа: с быстрым спадом концентрации — I тип; с периодическими «всплесками» — II тип; с постоянным газовыделением как в период затопления шахты, так и после - III тип.

Для I типа шахт максимальные значения концентрации метана в общем объеме газовыделения в первые 6 месяцев составляют 50-60 %, а углекислого газа 7-8 %. Время интенсивного выделения рудничных газов достигает 2-3 лет, причем максимальные концентрации наблюдаются в период активного затопления шахты. Это позволяет разработать мероприятия по снижению газовыделения при затоплении шахт, включающие, поддержание необходимого уровня затопления с помощью погружных насосов, пассивное использование территорий на срок не менее 3-5 лет, установление на действующих шахтах периодичности газовыделения и выявление дополнительных источников как в период затопления, так и после.

3. Концентрация ингредиентов (ХПК, ВПК, сульфаты, железо, взвеш.в-ва) в сточных водах Кемеровских шахт изменяется циклически с периодом от 7,5 до 10,8 мес. при незначительном уменьшении среднего содержания. Общее время снижения концентрации ингредиентов до ПДК для различных шахт в зависимости от химического состава вмещающих пород и дренирования поверхностных загрязнителей составляет от 3,7 до 11,8 лет, поэтому на данный период предлагается поддержание уровня затопления ниже ПВГ.

4. Разработаны схемы формирования водопритоков при затоплении шахт и установлено, что водоприток в затапливаемую шахту уменьшается по параболическому закону в зависимости от относительного показателя глубины затопления до подошвы ПВГ, а выше определяется типовой функцией, характеризующей величину уменьшения водопритока по глубине зоны ПВГ.

Получены формулы для расчета уровней затопления шахт и разработаны методики расчета скорости и времени затопления шахт, которые позволяют по усредненным показателям: коэффициенту пустотности, объему удельной горной массы и водопритокам разделить все шахты в Кузбассе на две группы: быстро затапливаемые — в течение от 10 до 40-45 мес. и медленно затапливаемые со сроками более 45 мес., на основании чего предложены мероприятия для управления уровнем и временем затопления: с помощью погружных насосов, а также управления уровнем в зоне ПВГ, исключающим подтопление и выбор мест бурения режимной сети скважин.

Библиография Диссертация по наукам о земле, кандидата технических наук, Ягунова, Ольга Анатольевна, Кемерово

1. Краснянский, Г.Л. Реструктуризация угольной промышленности Польши (Аналитический обзор)/Г.Л.Краснянский, К.А.Османян. М.: ГПК «Росуголь», 1995. -44с.

2. Краснянский, Г.Л. Реструктуризация угольной промышленности Германии (Аналитический обзор)/Г.Л.Краснянский, К.А.Османян. М.: ГПК «Росуголь», 1995. -69с.

3. Османян, К.А. Реструктуризация угольной промышленности Франции (Аналитический обзор)/ Г.Л.Краснянский, К.А.Османян М.: ГПК «Росуголь», 1995. -42с.

4. Ostrowski , Janusz The problems of mining areas protection at the current situation of Polish mining industry// Xth international congress of the international society for mine surveying.- Fremantle, Western Australia, 2-6 november 1997.- C.401-409

5. Kuka, Reshat Environmental damages in mining areas of Albania// Xth international congress of the international society for mine surveying.-Fremantle, Western Australia, 2-6 november 1997.- C.393-400

6. Xuekun, Li The application study of remote sensing and geographical information assessment in the coal mines// Xth international congress of the international society for mine surveying.- Fremantle, Western Australia, 2-6 november 1997.- C.371-376

7. Оньонз, Кевин Экологические последствия закрытия Британских угольных шахт// доклад компании IMC.- Великобритания. -17с.

8. Ягунова, О.А. Мониторинг экологических проблем, связанных с ликвидацией угольных шахт в Кузбассе/ Л.А.Западинский, О.А.Ягунова// Маркшейдерский вестник.-2001.-№4.- С.48-50

9. Kershaw, S Предупреждение или устранении эмиссии газа на поверхность закрывшихся шахт//Доклад Российско-Британского Центра.-Великобритания, 2000. -35с.

10. Мохов, А.В. Факторы и тенденции формирования высокоминерализованных железистых вод в затопленной шахте "Комиссаровская" (Восточный Донбасс)//межвуз. науч. тематич. сб.: Геология угольных месторождений. -Екатеринбург: УГГА, 2003. -С.275-286

11. Айрапетян, М.А. Способы защиты от подтопления и очистки изливающихся минерализованных шахтных вод Восточного Донбасса// м-лы. науч.-практич. конф.: Экологические проблемы при ликвидации шахт и разрезов.- Пермь: МНИИЭКО-ТЭК, 2001. -С.50-62

12. Вишняк, А.И. Природно-техногенное загрязнение подземных вод при эксплуатации водозаборов и дренажей на Среднем Урале // Современные проблемы гидрогеологии и гидрогеомеханики. СПб., 2002. -С. 161-169

13. Норватов Ю.А. Методическое руководство по прогнозу гидрогеологических условий ликвидации угольных шахт и обоснованию мероприятий, обеспечивающих предотвращение негативных, экологических последствий/Ю.А.Норватов, И.Б.Петрова.- СПб.: ВНИМИ, 2001

14. Пудиков, М.Ю. ГИС закрывающихся шахт/М.Ю.Пудиков, А.А.Модин// мат-лы науч.-практ. конф.: Информационные недра Кузбасса.-Кемерово, 2001.-С. 199-203

15. Гусева, Т.В Гидрохимические показатели состояния окружающей среды/Я.П.Молчанова, Т.В.Гусева.- М.:, Экология, 2000

16. Турчанинов, И.А. Основы механики горных пород/И.А.Турчанинов, М.А. Иофис, Э.В. Каспарьян.- Л.: Недра, 1977. -504с.

17. Авершин, С.Г. Горные работы под сооружениями и водоемами. -М.: Углетехиздат, 1954. -324с.

18. Акимов, А.Г. Сдвижение горных пород при подземной разработке угольный и сланцевых месторождений /А.Г. Акимов, В.Н. Земисев, Н.И. Кацнельсон. -М.: Недра, 1970.- 224с.

19. Дырдин, В.В. Предотвращение динамических явлений подземной разработки угольных пластов /Е.А. Плотников, В.В. Дырдин, И.С.Елкин, Т.Н.Гвоздкова. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. -159с.

20. Шадрин, А.Г. Теория и расчет сдвижений горных пород и земной поверхности. Красноярск: Красноярский университет, 1990. -198с.

21. Ягунов, А.С. Закономерности сдвижения горных пород в Кузбассе. СПб.: ВНИМИ, 2000. -305с.

22. Акимов, А.Г. Геомеханические аспекты сдвижения горных пород при подземной разработке угольных и рудных месторождений/А.Г.Акимов, В.В.Громов, Е.В.Бошенятов // Государственный НИИ горной механики и маркшейдерского дела. СПб.: МНЦ ВНИМИ, 2003. -167с.

23. Баклашов, И.В. Механика горных пород /И.В.Баклашов, Б.А.Картозия. М.: Недра, 1975. -271с.

24. Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях — СПб: ВНИМИ, 1998. -290с.

25. Иофис, М.А. Инженерная геомеханика при подземных разработках/М.А.Иофис, А.И.Шмелев. М.: Недра, 1985. -248с.

26. Земисев, В.Н. Расчеты деформаций горного массива.-М.: Недра,1973

27. Фисенко, Г.Л. Предельные состояния горных пород вокруг выработок. -М.: Недра, 1976

28. Методические указания по наблюдениям за сдвижением горных пород и за подрабатываемыми сооружениями. Л.: ВНИМИ, 1987. -182с.

29. Указания по выемке запасов угля в предохранительных целиках Прокопьевско Киселевского месторождения. - Л.: ВНИМИ, 1976. -104с.

30. Руководство по расчету и проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. М.: Стройиздат, 1977. -134с.

31. Методические указания по прогнозу сдвижений и деформаций земной поверхности и определению нагрузок на здания при многократных подработках. Л.: ВНИМИ, 1987. -95с.

32. Дудушкина, К.И. Деформационные свойства пород глубоких горизонтов/К.И.Дудушкина, Г.Ф.Бобров. М.: Недра, 1974. -129с.

33. Ду душкина, К.И. Испытание пород на ползучесть/ К.И.Дудушкина, Г.Ф.Бобров. Новосибирск: ИГД СОАН СССР, 1972. -93с.

34. Браков, Ж.С. Ползучесть осадочных горных пород (теория и эксперимент)/Ж.С.Ераков, А.С.Сагипов, Г.Н.Гуменюк. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1970. -208с.

35. Карташов, Ю.М. Прочность и деформационные свойства горных пород/ Ю.М. Карташов, Б.В.Матвеев. М.: Недра, 1979. -270с.

36. Галустьян, Э.Л. Геомеханика открытых горных работ. М.: Недра, 1992. -272с.

37. Фисенко, Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. М.: Недра, 1965. -378с.

38. Бока, X. Введение в механику скальных горных пород /перевод с анг.- М.: Мир, 1983. -276с.

39. Руппенейт, К.В. Деформируемость массивов трещиноватых горных пород. М.: Недра, 1975. -224с.

40. Лгунов, А.С. Условия, результаты и экологические аспекты ликвидации шахт в Кузбассе// мат-лы науч.-практ. конф.: Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности. -СПб.: Балт. гос. техн. институт, 2000. -С.146-157

41. Егорова, Г.Г. Сосредоточенный характер деформирования поверхности под разрывными нарушениями в Прокопьевско-Киселевском районе. Л.: ВНИМИ, 1980.-№115.- С.34-38

42. Бирюков, В.В. Особенности деформирования земной поверхности на участках выхода под наносы осей синклинальных складок/В.В.Бирюков, Г.Г.Егорова// Вопросы горного давления.-Новосибирск, 1971.-вып.27-28.- С.135-138

43. Лгунов, А.С. Закономерности сдвижения горных пород в Кузбассе.- Санкт-Петербург: ВНИМИ, 2000.- 300с.

44. Ягунова, О. А. Оценка нарушенности шахтных полей на ликвидируемых шахтах Кузбасса /А.С.Ягунов, О.А.Ягунова//мат-лы межд. конф.: Проблемы геологии и освоения недр юга России.- Ростов-на-Дону, 2006. -С.341-343

45. Методическое руководство о порядке выделения провалоопасных зон и выбора комплекса техногенных мероприятий по выявлению и ликвидации пустот при ликвидации шахт. М.: ИПКОН РАН, 1999. -54с.

46. Инструкция о порядке контроля за выделением газов на земную поверхность при ликвидации (консервации) шахт. Кемерово: 1998. -35с.

47. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. -М.: 1998

48. Ягунова, О.А. Результаты химического контроля состава рудничного газа на ликвидированных шахтах Кузбасса//Маркшейдерский вестник. -2008. -№4.- С.54-58

49. Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях. -М.: Недра, 1989. -97с.

50. Норватов, Ю.А. Оценка условий затопления шахт с учетом развития гидрогеологических процессов /Ю.А.Норватов, И.Б.Петрова// Экологические проблемы угледобывающих районов при закрытии шахт. -Кемерово: ИУУ СО РАН, 2001. -С.107-108

51. Комаров, B.C. Рудничный воздух и его контроль /В.С.Комаров, А.Т.Гордеев, В.С.Поляков, Б.А.Сурначев. Кемерово, 1976. -109с

52. Рюмин, А.Н. Рекомендации по методике прогноза условий подтопления территорий при отработке угольных месторождений. СПб.: ВНИМИ, 1993.-103с.

53. Ушаков, К.З. Справочник по рудничной вентиляции. М.: Недра, 1977. -120с.

54. Кизилыитейн, Л.Я. Угольный метан — демон подземного царства// Химия и жизнь, -2008. -№1.- С.46-49

55. Крейнин, Е.В. К вопросу о происхождении метана угольных месторождений и способы его добычи: новая информация/Е.В.Крейнин Е.В., Л.К.Сильверстов // Уголь.-2004. -№7. -С.52-55

56. Фролков, Г.Д. К вопросу о генезисе угольного метана/Г.Д.Фролков, А.Г.Фролков// Уголь.- 2005.- №12.- С.25-27

57. Показатели гидрохимического качества сточных вод: ГОСТ 17.1.1.01-77. -М., 2001

58. Инструкция по формированию и передаче оперативной информации о ВЭ и ЭВЗ загрязнения окружающей среды, а также ее аварийного загрязнения. М.: Росгидромет, 2001

59. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения: СП 2.1.5.1059-1. -М., 2001

60. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН -2.1.5.1315-03. —М., 2003

61. Методические указания по оценке гидрогеологических условий ликвидации угольных шахт, обоснованию мероприятий по управлению режимом подземных вод и обеспечению экологической безопасности.- М., 1997. -23с.

62. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства: ГОСТ 17.1.5.04-81.-М., 2004

63. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства отбора проб первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия: ГОСТ 17.1.3.04-85. -М., 2004

64. Ягунова, О.А. Оценка цикличности и концентрации вредных веществ во времени в сточных водах ликвидированных шахт г. Кемерово // Маркшейдерский вестник. -2007. -№4. -С.58-62

65. Вентцель, Е.С. Теория вероятности. -М.: Наука, 1964. -576с.

66. Бронштейн, И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов /И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев.-М.: Наука, №13.-1986

67. Временное положение о горно-экологическом мониторинге. Утв. Госгортехнадзором РФ, Комитетом природных ресурсов РФ, Госкомэкологией России.- М., 1997.-8с.

68. Постановление РФ от 22.07.98 №818 " Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам"

69. Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок. -М., 1996

70. Шестаков, В.М. Гидромеханика. -Изд. МГУ, 1998

71. Норватова, О.И. Методические аспекты моделирования геофильтрационных процессов при затоплении шахт /О.И.Норватова, К.Н.Щербич//мат-лы всерос. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых специалистов: Геология XXI века.-Саратов, 2002.-С.59

72. Рекомендации по определению безопасных условий выемки свит пластов под водными объектами.-JI.: ВНИМИ, 1987. -71с.

73. Ягунова, О.А. О типизации схем и времени затопления шахт в Кузбассе/А.С.Ягунов, И.А.Спирева, О.А.Ягунова // Вестник КузГТУ. -2006. -№6. -С.56-60.

74. Справочник гидрогеолога под общ. редакцией М.Г.Альтовского. -М.: Госгеолиздат, 1962. -617с.

75. Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок. -М., Госгортехнадзор РФ, Минтопэнерго РФ, ВНИМИ, 1996. -47с.

76. Рекомендации по ведению горных работ под водными объектами.-СПб.: ВНИМИ, 1999. -28с.

77. Шестаков, В.М. Теоретические основы оценки подпора, водопонижения и дренажа.- М.: МГУ, 1965. -365с.

78. Альтовский, М.Е. Справочник гидрогеолога.-М.: Госгеолиздат, 1962.-615с.

79. Мироненко, В.А. Динамика подземных вод.- М.: Недра, 1983

80. Свирко, С.В. Проблемы оценки перетока воды на смежных ликвидированных шахтах Кузбасса/С.В. Свирко, А.С.Ягунов// в кн.: Проблемы и перспективы развития горных наук.- Новосибирск: ИГД СО РАН, 2006.-№1. -С.399-403

81. Кравченко, А.И. Исследование условий формирования газовой опасности на горных отводах ликвидированных шахт Кузбасса/ В.И.Беляев, А.И.Кравченко, А.М.Тимошенко// сб.науч.тр. : Безопасность угольных предприятий. -Кемерово: ВостНИИ, 2000.-С. 18-25

82. Вишняк, А.И. Оценка ресурсов и регулирующих запасов подземных вод в ограниченных карбонатных структурах Среднего Урала// ЭКВАТЭК-2002: Материалы конгресса. М., 2002. -С.232-233