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关于矿山地质灾害防治与地质环境保护的研究

2020-04-06 来源:步旅网
G地质灾害

关于矿山地质灾害防治与地质环境保护的研究

甘礼洪,李󰀁宇

(贵州恒达宏通勘察设计有限公司,贵州 贵阳 550084)

eologic hazard

随着社会经济的不断发展,矿产资源的开发利用逐渐加大力度。在粗放的开采模式之下,对地质环境带来了极摘 要:

大程度的破坏,致使地质灾害频繁发生。本文简要分析了矿山地质灾害的类型及成因,提出通过合理开采矿山、建立灾害调查区等有效措施,来强化地质环境的保护与治理,预防地质灾害发生。

矿山地质灾害;地质环境;灾害调查区关键词:

P694;TD167    文献标识码:A    文章编号:1002-5065(2019)10-0139-2中图分类号:

Study on the Prevention and Control of Mine Geological hazards and the Protection of Geological Environment

GAN󰀁Li-hong,󰀁LI󰀁Yu

(Guizhou Hengda Hongtong Survey and Design Co., Ltd., Guiyang 550084,China)

Abstract: With the continuous development of social economy, the development and utilization of mineral resources 

is gradually increasing, resulting in frequent geological disasters. This paper briefly analyzes the types and causes of mine geological hazards, and puts forward some effective measures to strengthen the protection and control of geological environment and prevent the occurrence of geological disasters.

Keywords:mine geological disasters;Geological environment;Disaster investigation area

为了促进我国矿产开采事业的可持续健康发展,实现经济效益与社会效益的提升,需要在矿山开采的同时加强地质灾害的防治,并且采取地质环境保护措施。地质灾害防治与地质环境保护工作是一项需要长期坚持的工作,对保护生态环境与保障人们生命财产安全具有重要意义。

1 矿山地质灾害的类型与成因

地球在不断进行自然演变中,地质的位移使地质环境发生了改变,与此同时,人类在生产生活中的活动因素也会引发地质环境变化,从而造成地质灾害发生。地质灾害防治工作由于灾害本身的不可抗拒性,使实际预测工作难度较大。当前的矿山地质灾害主要包括以下三种类型。第一种,矿山坍塌滑坡。此种灾害主要是由于自然环境中的隐患与人为活动因素导致而成,其主要原因是矿山的过度开采。第二种,由水位改变而引起的矿山灾害。矿山的涌水突水情况会造成地下水位改变,从而引发地质灾害,此类灾害通常具有较大毁灭性危害。在采矿过程中遇到蓄水溶洞和暗河,将会涌入大量的地下水或地面水,此种突发性的过程会对采矿人员的安全造成严重的威胁,甚至造成矿山毁灭。第三种,由矿山自身原因引起的灾害。此种灾害的主要成因是由于自身地质环境的改变,由偶然性因素引发的突发性灾害,比如矿层自燃、瓦斯爆炸、矿山火灾等灾难。

2 矿山地质灾害防治与地质环境保护措施

2.1 合理进行矿山开采

矿山地质灾害具有多样化特征,要全面防止灾害发生,需要结合矿山的实际情况,合理进行矿山开采,最大程度上避免环境产生恶化,将地灾害的发生概率降到最低。为了科学的对矿山进行开采,各煤矿企业管理人员应当积极支持地

2019-05收稿日期:

甘礼洪,男,生于1983年,仡佬族,贵州石阡人,总经理,工作者简介:

程师,本科,研究方向:主要从事测绘、土地整治、地质灾害研究等。

质灾害防治工作。在矿山开采前期,可带领专业人员进行实

地考察,对边坡参数进行合理化计算,科学规划开采方案[1]。一旦发现岩石变形问题,便能在进行开采工作时采取处理措施。除此之外,能源开采部门需要合理开展矿石的开采工作,比如,严谨的计算边坡参数与弃渣方量,对拦渣与挡墙的准备工作及时完成,防止此类问题出现造成安全威胁。此外,矿区的管理人员需要加强对矿采工作的巡视力度,严格规范施工人工行为,禁止在作业过程中乱丢乱弃。对于曾经发生过灾害的地区进行全方面防护工作,并严格进行坑道的支护工作,防止塌陷情况出现。

对于矿区出现的积水问题,工作人员应该对降水量较大、地表渗透性较强的区域及时采取处理措施。对采矿塌陷区的修整工作需要依据积水区域实际情况进行,依照积水区域的深度参数,结合当地的历史地质特征,对矿区地质环境采取优化治理措施。

2.2 建立灾害调查区与防护体系

建立地质灾害调查区能够有效分析区域地质灾害成因,进而有效预防地质灾害的发生。鉴于地质灾害的发生具有一定预测性,在灾害调查区中进行实地调研,能够对地质灾害程度形成有效预测,并将调研结果的危险程度进行分级。通过对重点灾害区进行影响因素的分析与研究,能够计划科学的应急防治措施,以最大程度降低地质灾害发生的可能性。在地质灾害防治工作进行中,必须加强警报装置的建设,使紧急情况发生时,工作人员能够第一时间接到警报通知,及时得到地质灾害的具体情况,并根据地质状况及时采取相关防治措施。

在安全防护体系中优化现有的应急预案系统,研发技术手段,加大资金的投入力度,使应急预案系统更加完善,针对矿山地质灾害的隐蔽性加强预测,对灾害的发生进行早期预防。一旦发生灾害,及时采用应急方案将人员撤离至安全区域,最大程度上降低灾害可能带来的损失,保障受灾人民的人身安全与财产安全。此外,在安全防护体系中需要建设完善的搬迁机制,对信息进行科学合理分析,更准确的对地

2019年 5月下 世界有色金属139

G地质灾害

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2.4 加强地质环境监测管理力度

加强对地质环境的监测力度,能够有效预测矿山地质灾害的发生。而监测地质环境现场具有一定的复杂性,有较多因素会对检测结果造成影响,因此在进行地质环境监测时,需要排除干扰因素的影响,强化现场监测力度。首先,在采样的过程中做全过程监督,一旦发现问题需要及时作出调整方案,全面保障监测数据的准确性。其次,对现场的监测质量管理工作需要加强管理力度,成立专业的质量监管团队。相关管理人员需要具备工作责任心,用专业的技术能力做好地质监测。再次,对监测现场需要严格管理,及时纠正工作人员的错误之处,并将其修正。通过加强地质环境监测工作质量,能够有效发现地质环境中存在的隐患,对矿山地质灾难的发生及时预测。

质灾害进行预测。重点监测的位置应为灾难发生区域,对该区域的情况变化工作人员应进行重点监测,利用先进技术进行精确的数据分析,同时为灾民提供基础的生活保障。2.3 实现地质环境的恢复与保护

当前形势下,我国对矿山地质环境保护工作虽然引起了重视,但是在实际推行保护的过程中,依然存在欠缺。在设置矿区边坡角时需要依照实际情况进行,使操作满足合理化需求,禁止随意堆放的现象出现[2]。在具体的作业流程中,土方的处理工作要强化运营,安排相关工作人员将土方放置排土场中,强化监督管理工作,避免泥石流此类地质灾害发生。在工作过程中,管理人员需要在容易出现地质灾害的区域设置监测点,实时监控地质灾害发生情况。使系统的优化处理在一定程度上实现地质环境的保护与恢复,促进生态环境的可持续发展。

此外,矿山地质环境的恢复与保护工作也尤为重要,需要进一步完善地质环境保护工作体系。当前矿山地质的保护与恢复工作仍然在处于发展阶段,在此项工作进行中,应就相关理论为切入点展开保护工作。相关地质勘查人员需要进行地质环境的整体评估,通过实地调查对地域环境展开合理分析,对地质环境的实际应用情况进行合理评估,通过分类建设与应用,来促进相关区域的经济发展与进步。应在合理区域内利用地质环境,恢复地质环境生态建设,将可能出现的矿山地质灾害风险降至最低。在进行地质环境保护工作时,需要进行整体思考,采取有效方式对地质环境进行合理判断,缩小地质灾害的影响范围。(上接138页)

另有小面积中—粗粒花岗岩、花岗斑岩出露,呈岩株状或岩脉状产出;花岗斑岩具变余斑状结构,含有少量气孔,云英岩化等蚀变强烈。

3 结论

总而言之,有效落实地质灾害防治措施,合理进行矿区开采,建立灾害调查区同时建立起安全防护体系,能够有效防止地质灾害发生。此外,由于地质灾害的类型多种多样,必须从地质环境角度出发,实施有效保护措施,强化地质环境监测力度,才能切实推进矿山地质治理工作落实,促进生态环境进一步优化。[1]󰀡胡倩.解析矿山地质灾害防治与地质环境合理利用[J].世界有色金

属,2018(19):148-149.

[2]󰀡潘尧云.矿山地质灾害防治与地质环境保护研究[J].山西建

筑,2018,44(01):82-83.

矿石类型为细脉状锡石—石英硫化物矿石。

3 矿床成因初探

(1)矿床与岩浆侵入岩的关系。锡矿带分布于花岗斑岩脉广泛侵入的部位,部分矿体产于地层与花岗斑岩接触带中,锡矿化在空间上与花岗斑岩关系密切,且成矿时间与花岗斑岩侵位时代基本一致。区内岩浆岩多为晚白垩世壳源重熔型酸性岩,为成矿物质的活化转移及后生叠加改造再富集提供了部分成矿物质和热源。(2)矿床与地层岩性的关系。寒武纪八村群地层中富含的Sn、W等成矿元素,受区域变质及混合岩化作用,其在地层中已形成初步富集;在壳源重熔型岩浆岩成岩及成矿过程中,寒武纪为岩浆热液提供了物质基础,在成矿溶液运移过程中又富集叠加了部分围岩中的成矿元素,为矿床提供了部分成矿物质来源。(3)矿床与构造的关系。矿体位于层间片(麻)理化石英细脉带或断裂接触带中,矿化沿层间细脉带及接触破碎带以充填方式成矿,矿体总体呈脉状、似脉状及透镜状等。断裂控制了矿体的分布,是矿体的导矿、控矿构造。根据矿体矿化特征、围岩的蚀变特征及其与岩浆岩、地层、构造的时空关系,初步认为矿床成因类型为热液充填石英硫化物型锡矿床。

2 矿床地质特征2.1 矿体特征

矿体赋存于寒武纪八村群片麻岩层间片(麻)理化石英细脉带及其与云英岩化花岗斑岩接触的弱硅化破碎带中,受层间断裂控制,沿层呈脉状、似脉状、透镜状产出,以石英硫化物细脉带成矿,围岩蚀变类型为硅化、云英岩化、绢云母化等,近地表具热蚀变褪色现象,热液作用特征明显。

V1:产于断裂F13上盘外约25m~54m之间的层间片(麻)理化石英细脉带中,呈脉状,长约500m,厚0.10m~1.58m不等,产状140°∠81°,含Sn0.39%~1.07%、Cu0.12%~0.14%。

V2:产于花岗斑岩与片麻岩接触弱硅化破碎带中,呈似脉状,长约300m,厚0.40m,产状329°∠81°,含Sn0.10%。2.2 矿石成分及结构构造

矿区矿石脉石矿物主要为石英、绿泥石、萤石和绢云母等,金属矿物主要为锡石,其次为白铁矿、黄铁矿和少量黄铜矿、方铅矿和闪锌矿。主要金属矿物—锡石,呈深褐色、浅棕红色,以自形—半自形粒状分布在脉石矿物和黄铁矿粒间,聚集成短脉状分布,常见膝状双晶和环带结构,部分见溶蚀港湾状和交错结构。矿石结构主要为自形晶粒结构、半自形晶粒结构、它形晶粒结构、乳浊状结构、固溶体分离结构、交代结构等。矿石构造主要有细脉—细网脉状构造等。

140世界有色金属 2019年 5月下

4 结语

广东省阳春市热水锡矿是热液充填石英硫化物型锡矿床。寒武纪富含的W、Sn元素,既为壳源重熔型岩浆提供物质基础,在成矿溶液运移过程中,又为富集叠加提供成矿元素,成矿专属性明显。

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