白象山鐵礦工程地質條件.doc_第1頁
白象山鐵礦工程地質條件.doc_第2頁
白象山鐵礦工程地質條件.doc_第3頁
白象山鐵礦工程地質條件.doc_第4頁
白象山鐵礦工程地質條件.doc_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1.1 極復雜工程地質條件分析本區位于位于安徽省當涂縣太白鎮東約4.0 km,地理坐標東經1183153”,北緯342734,距離當涂縣約15.0 km,距離蕪湖市約20.0 km,當涂-馬橋公路穿過礦區,與姑山鐵礦的鐵路專用線相距2.0 km,礦區距青山河約1.5 km,交通便利。該區位于華中地洼區、蘇鄂地洼系或秦淮弧構造系東翼之寧蕪地洼南緣鐘姑凹內,晚侏羅至白堊世地洼激烈期,寧蕪斷陷盆地南段,長江東岸,南部為長江沖積一級階地,地勢平坦,地面標高多為6.07.0 m;北部為低山丘陵剝蝕堆積地形,地面標高多為30.0200.0 m,山脊發育方向與區域構造基本一致,呈NNE向。區內褶皺斷裂構造發育、巖漿活動強烈、成礦條件有利。礦體分布面積1.4 km2,鐵礦表內B+C1+C2級儲量1.46億噸,表外儲量460萬噸,Tfe平均品位39.43 %。由于該礦礦床工程地質與水文地質條件復雜,且地表有長江支流-青山河流經礦區,因此,該礦床長時間未得到開發。近年來隨著我國鋼鐵工業對鐵礦石的大量需求,目前馬鋼集團公司姑山礦業公司進行了礦山建設。1.1.1 地層根據鉆探資料和巖石試驗結果,按照巖層形成地質時代、層序、成因、礦物組成、富水性的不同,將主、副井深度范圍內的巖層劃分為6大層,白象山鐵礦主副井地質柱狀圖如圖1-1所示,現將各巖層特征描述如下:(1)第四系更新統坡積粉土夾碎石層(Q3)土黃色,濕,密實,粘性土呈硬塑狀態,主要由角礫、碎石和粘性土組成,粒徑約20.050.0 mm左右,碎石含量約30.0 %。該層僅在副井有分布,層厚3.4 m,層底標高30.52 m。(2)侏羅系中下統長石石英砂巖層(J1-2xn)灰白色,中粒結構,層狀構造。主要礦物成分為長石、石英和少量云母,裂隙較發育,現有裂隙多被巖漿熱液攜帶的鐵質所充填,見2組裂隙與巖芯中軸夾角分別為30、60,裂面平直,裂口閉合,裂面可見高嶺土化。在主井地表測得該層產狀為6580/NW20,巖石裂隙密度34條/m。在主井,該層巖石呈微風化狀態,層厚46.2 m,偶見小溶洞,洞徑0.5 cm;在副井,該層巖石呈強風化狀態,層厚7.5 m。該層分布于地表,厚度較小,層底標高8.7423.02 m。層底見有角礫巖(2-A)亞層。角礫巖(2-A):灰白色,角礫狀結構、構造。角礫成分為石英巖,礫徑1.0 cm,含量50.0 %左右,膠結程度好,膠結物為隱晶質。裂隙較發育,寬約0.1 cm,裂面平直。見黃鐵礦化星點狀,稀疏浸染狀分布,巖石呈微未風化狀態,巖芯呈塊狀、碎塊狀。該亞層厚度較小,層厚8.520.0 m,層底標高-11.2614.52 m,該層是由晚侏羅世巖漿噴發作用形成的。該亞層中夾黑色炭質頁巖薄層,僅在主井有發現,深度厚度較小,層厚2.0 m,炭質頁巖強度低。(3)三疊系上統黃馬青組紫紅色粉砂質泥巖層(T3h2)紫紅色,塊狀結構,層狀構造。主要礦物成分為石英和粘土礦物,裂隙不發育(2組與巖芯中軸夾角分別呈10和60),裂面較平直,裂口閉合,裂面見方解石細脈充填,寬度0.5 mm。巖石呈微未風化狀態,巖芯多呈短柱長柱狀。主井在182.4198.7 m巖芯破碎,有餅化現象。該層厚度大,層厚306.6372.4 m,層底標高-357.88-317.86m。層中夾有粉砂巖(3-A)、輝綠巖(3-B)、泥質粉砂巖(3-C)共3個亞層。粉砂巖(3-A):灰白色,細粒狀結構,層狀構造。主要礦物成分為長石、石英及云母。裂隙不發育,見2組裂隙(與巖芯中軸夾角為0、30),裂面較平直,見有方解石薄膜。巖石呈微未風化狀態。巖芯呈長、短柱狀,少量塊狀。該亞層呈多層、薄層狀分布于層中,層厚6.631.5 m。輝綠巖(3-B):暗灰色,斑狀結構,塊狀構造。斑晶以輝石為主,角閃石等次之,基質為隱晶質。裂隙不發育,裂面與巖芯中軸夾角為10。巖石呈微未風化狀態。巖芯呈短柱狀,少量碎塊狀。該亞層是由巖漿侵入作用形成的,呈薄層狀分布于層中,該亞層層厚2.976.09 m。泥質粉砂巖(3-C):紫紅色,細粒狀結構,層狀構造,主要礦物成分為長石、石英、粘土礦物及少量云母。裂隙不發育,見2組裂隙與巖芯中軸夾角為30、45,寬2.0 mm,裂面見碳酸鹽充填。巖石呈微未風化狀態。巖芯多呈長柱狀。該亞層分布于層底部,厚度56.466.82 m,層底標高-336.68-317.86 m。(4)三疊系上統黃馬青組雜色粉砂巖層(T3h2)灰白灰褐色,細粒狀結構,層狀構造。主要礦物成分由長石、石英及云母。發育有4組裂隙,裂面與巖心中軸夾角分別為5、10、60、80,寬度1.06.0 mm,裂隙面較平直。巖芯中多處見有方解石晶簇、晶洞,洞徑3.010.0 mm,沖洗液消耗嚴重,消耗量0.4 L/s,副井鉆探過程中,沖洗液不返出井口,主井沖洗液少量返出井口。巖石呈微未風化狀態,巖芯呈長柱狀,少量塊狀。該層是主要含水層,厚度大,層厚150.2174.54m,層底標高-492.4-486.88 m。圖1-1 白象山鐵礦主副井地質柱狀圖(5)燕山期閃長巖層()灰白色,中細粒結構,塊狀構造。主要礦物成分為斜長石、角閃石,輝石、黑云母次之,少見石英。高嶺土化中等,見綠泥石化、碳酸鹽化等。裂隙不發育,巖芯呈長柱狀,與巖芯中軸夾角分別為5、15、30,寬約1.0 mm,裂隙面見高嶺土化、碳酸鹽薄膜充填。巖石呈中等微風化狀態,巖石局部高嶺土化嚴重,抗壓強度偏低,該巖石呈層狀分布于沉積巖中。(6)三疊系上統黃馬青組白云質泥灰巖層(T3h1)淺灰灰白色,隱晶質結構,塊狀構造。成分主要為白云質、泥質等。裂隙不發育,見3組與巖芯中軸夾角分別為5、30和45。裂隙面寬約1.0 mm,呈波狀或閉合,裂隙面有綠泥石化,見碳酸鹽類充填裂隙。巖石呈微未風化狀態,巖芯呈長柱狀。該層僅在主井有揭露,未揭穿該層。1.1.2 構造(1)褶皺構造褶皺構造主要有白象山背斜、白象山鐘山間向斜、陰山向斜。白象山背斜走向NNW,軸部出露黃馬青組砂頁巖,兩翼為象山群石英砂巖,背斜寬2.0 km左右,延長達6.0 km,為礦區主要控礦構造,地層傾角東翼1520,西翼2030,在撓曲部位達4050,呈波狀向北傾伏,傾伏角85。白象山鐘山間向斜位于白象山背斜之間,為F2斷層切割,走向近南北,軸部為象山群石英砂巖,兩翼及深部為黃馬青組砂頁巖,該向斜寬0.81.0 km,軸向延長5.0 km以上。陰山向斜位于白象山背斜東部,出露地層為象山群石英砂巖,兩翼產狀平緩。(2)斷裂構造礦區內斷裂構造較發育,縱向斷裂有船底山斷裂帶(F1)和西部斷裂帶(F2),橫向的斷裂有青山街豹子山斷裂帶(F3)以及F4F10等小斷裂,主要斷層特征見表1-1。船底山斷裂帶(F1)出露在背斜軸部,寬20.0 m。走向近南北,傾向南東,傾角87。斷層角礫呈棱角狀,巖屑和硅質膠結,強烈鏡鐵礦化。走向延長200.0 m,傾向延長150.0 m。西部斷裂帶(F2)走向NNW,與背斜軸基本一致,傾向西,傾角7080。斷裂帶延長大于5000.0 m,斷距100.0 150.0 m,由南向北落差逐漸減小。沿斷裂帶有巖脈侵入及較強礦化和蝕變、地溫變化相對強烈、賦礦層位出現撓曲。F3斷裂位于礦區南部,橫切背斜和F1。走向290300,傾向南,傾角7075。斷裂延長大于7.0 km,斷距約100.0 m,大部為閃長巖充填。豹子山南側斷層角礫巖帶寬達50.0100.0 m,膠結物為巖屑和硅質。強烈鏡鐵礦化和黃鐵礦化,普遍見有重晶石,4B線以南礦體向南陡傾為該斷裂引起。表1-1 主要斷層特征表編號性質規模/m產狀對礦體破壞程度長度寬度走向傾向傾角F1張性斷裂20020NNESE87成礦前構造F2剪張性正斷層5000520NNWW7585成礦前構造F3平移正斷層700050100NWWS7075成礦前構造F4張性斷裂40051030SE85破壞礦體但未發生位移F5張性斷裂250051030SE8590破壞礦體但未發生位移F6張性斷裂5005830SE7580破壞礦體但未發生位移F7張性斷裂80058510E5785破壞礦體但未發生位移F8平移斷層5060NW90局部構造對礦體無影響F9平移斷層140NWSW80局部構造對礦體無影響F10平移斷層100NNE90局部構造對礦體無影響成礦后期斷裂F4、F5、F6和F7,走向一般30,傾向南東,傾角7585。破碎帶寬度5.010.0 m,為正長細晶巖脈充填,延長400.02500.0 m,延深超過500.0 m。該組斷裂破壞礦體,但位移不大。礦區節理裂隙比較發育,兩組成礦前節理較發育,走向分別為2050和290345,成礦后節理主要走向為285。1.1.3 巖漿巖礦區內巖漿巖主要有3類,即閃長巖、輝綠巖及正長細晶(斑)巖,閃長巖與礦化關系密切,為成礦母巖及主要圍巖;輝綠巖與正長細晶巖均屬成礦后之脈巖,對礦體起破壞作用;與本礦床有關的巖體有青山街-白象山-萬家山閃長巖體,根據重磁資料和鉆探揭露,該巖體與礦區周邊其它巖體在深部連接成一體。1.1.4 變質和蝕變特征由圍巖向接觸帶方向過渡,熱接觸變質帶可劃分三個亞帶。鏡鐵礦亞帶,角巖化程度輕,原巖中形成鏡鐵礦為主的黑色結核。含鏡鐵礦結核的磁鐵礦-鈉長角巖化亞帶,厚120.0150.0 m,巖石致密堅硬,弱重結晶,鏡鐵礦結核或透鏡體帶有淺色退色圈。磁鐵礦-鈉長角巖亞帶,厚10.0150.0 m,缺失鏡鐵礦結核或透鏡體,原巖特征消失,鱗片狀顯微花崗變晶結構,巖石致密堅硬。熱變質過程主要形成金云母角巖,其次為石英巖和大理巖,區內絕大部分礦體為交代金云母角巖而成。石英巖和大理巖多未被交代成礦,往往呈夾層或透鏡體出現在礦體中。巖漿后期熱液交代作用疊加在熱力變質帶之上,閃長巖的主要蝕變為鈉長石化、高嶺土化、綠泥石化、碳酸鹽化和金云母化,其次為磁鐵礦化、黃鐵礦化、赤鐵礦化和石膏化。砂頁巖蝕變較弱,主要是硅化、鈉長石化、碳酸鹽化、磁鐵礦化、赤鐵-鏡鐵礦化、黃鐵礦化等,其次為金云母化、透輝石化及滑石化,主要見于磁鐵礦化角巖或礦體中。根據顏色和礦物共生組合可分為淺色蝕變帶(泥化帶)和深色蝕變帶,淺色蝕變帶主要位于礦體上盤,在礦區西北部延伸到礦體下盤,厚度50.0190.0 m。閃長巖中主要發育高嶺土化、鈉長石化和碳酸鹽化,局部出現綠泥石化和硅化。礦體下盤碳酸鹽化普遍發育,蝕變帶寬度與鐵礦體厚度有正相關趨勢。深色蝕變帶位于淺色蝕變帶下部,主要在礦體及其下盤閃長巖中。其中陽起石-金云母亞帶厚度5.020.0 m,下盤和南部更發育。該帶之下為鈉長石綠泥石綠簾石化亞帶,厚度50.080.0 m,蝕變一般較弱。本礦床成因類型屬閃長巖體與周圍沉積巖接觸帶中的高溫汽液交代層控礦床(玢巖鐵礦)。1.2 極復雜水文地質條件分析1.2.1 區域水文地質概況1.2.1.1 區域含水層和隔水層分布及特征(1)第四系孔隙含水層與隔水層1)第四系上更新統殘坡積亞粘土夾碎石微弱孔隙含水層:分布于白象山至和睦山一線以北,龍山與青山之間凹地及其近山周圍。由黃褐色亞粘土及亞粘土夾碎石組成,內含有鐵錳結核,并夾有灰綠、灰白色花斑狀粘土,由上往下碎石含量增多,平均厚度14.04 m,最厚達44.2 m,由山腳向外厚度變薄。2)第四系全新統孔隙含水層 砂礫卵石強富水含水層分布在白象山至睦山以南、九山至龍山以西的沖積平原中,平均厚度13.71 m,最大厚度為50.4 m,一般北與東面厚度變薄至尖滅,南與西面厚度大,尤其在年陡、大橋、新橋一帶以西,厚度普遍較大,局部地段有所缺失。主要成分由砂巖、石英砂巖、頁巖、矽化頁巖、灰巖、閃長巖等礫卵石與中粗粒砂組成。礫卵石粒徑2.0100.0 m,一般20.050.0 m居多,偶見大于200.0 m的漂石。顆粒大小不均勻,分選性差。呈次棱角與次圓狀。姑山礦區疏干試驗獲得滲透系數64.94 m/d,北部滲透系數32.46 m/d,前鐘山礦區排水試驗獲得滲透系數71.5 m/d。單孔流量一般為15004000 t/d。 粉細砂-中細砂強富水層分布范圍與砂礫卵石層基本一致,而面積稍大些。平均厚度15.26 m,最大厚度47.15 m,主要由長石、石英、云母組成,其次含有磁鐵礦、角閃石、綠簾石等,以粉細砂為主,局部有中粗砂。姑山礦區對此層疏干試驗獲得滲透系數南部為25.1 m/d、北部為16.13 m/d,前鐘山礦區排水試驗獲得滲透系數18.99 m/d。其富水性僅次于砂礫卵石層。(2)第四系全新統隔水層1)灰黑色亞粘土隔水層在近山周圍呈裙狀分布,平均厚度為12.81 m,最厚達36.0 m,一般遠離山邊500.01500.0 m自然尖滅。由灰黑色亞粘土組成,局部夾有薄層狀粉細砂層。上部與砂層或互層接觸,下層與坡積層或砂礫卵石層接觸,滲透系數0.00017 m/d,透水性能極弱,為砂層與砂礫卵石層的隔水層。2)亞粘土與粉細砂互層相對隔水層分布范圍很廣,為沖積層的上部。平均厚度為19.99 m,最厚達4.37 m,上部普遍有2.05.0 m厚的黃褐色亞粘土層,下部由亞粘土、粉細砂呈薄層狀互層出現。亞粘土單層厚度5.050.0 m,最厚達500.0 m;砂層單層厚度為0.515.0 m,最厚達200.0 m,大部分覆蓋在砂層砂礫卵石層之上。邊緣部位多與黑色亞粘土層接觸,持水性強,飽和狀態下具有流動性質,垂直滲透系數0.1210.56 m/d。為相對的隔水層,能阻止地表水與地下水直接水力聯系。(3)巖溶裂隙與基巖裂隙含水層及相對隔水層1)三迭系中統周沖村組白云巖中等富水巖溶裂隙含水層:分布于姑山、釣魚山、中九、和睦山、龍山和云樓等礦區。厚度變化大,一般在30.0200.0 m。背斜軸部埋藏較淺,和睦山礦區出露地表,呈薄層狀,含泥質高,內夾泥質或鈣質頁巖,普遍大理巖化,巖溶不甚發育,云樓礦區個別鉆孔見有溶洞,其它礦區在白云巖中只見有溶蝕裂隙和溶蝕現象。據和睦山礦區統計,溶洞發育深度在標高-100.0 m以上,總巖溶率為0.15 %,單孔最高巖溶率為3.49 %。據鐘九、和睦山礦區抽水試驗結果,單孔涌水量0.1130.295L/s. m、滲透系數0.01021.14 m/d。2)基巖裂隙含水層三迭系上統黃馬青組雜色粉砂巖強富水裂隙含水層:是本區各礦床主要充水巖層,厚度為100.0200.0 m,由灰、灰白和灰綠等雜色砂頁巖組成,多為巖(礦)體的頂板。由于受熱變質或烘烤作用,巖石受到不同程度蝕變、角巖化、硅化、碳酸巖化等。使巖石變硬變脆,其富水性受構造條件控制。在背斜軸部巖層破碎,裂隙發育,富水性強,單位涌水量一般大于2.0 L/s. m;在背斜的翼部與巖礦體接觸帶附近的巖層,一般比較完整,富水性減弱,單位涌水量0.2160.634 L/s. m。 三迭系上統紫紅色粉砂質泥巖弱富水裂隙含水層分布在背斜兩翼及向斜地帶,背斜軸部大部分缺失。厚度一般在300.0400.0 m,由粘土質粉砂巖和粉砂質泥巖組成。巖石新鮮完整,裂隙不發育,單位涌水量0.135 L/s. m,滲透系數0.14 m/d。 侏羅系中下統象山群砂巖弱富水裂隙含水層分布范圍廣、厚度大,厚度為300.0500.0 m,東部青山地區出露位置較高,裸露面積大。含水層巖性有厚層狀的長石石英中粗粒砂巖、含礫粗砂巖和底礫巖組成,其中夾粉砂質粘土巖與炭質頁巖,單位涌水量0.02270.107L/s. m。 白堊系下統火山巖弱富水裂隙含水層分布于本區南部和西部,最大厚度達400.0 m以上,由安山巖和火山碎屑巖組成。裂隙不發育,單位涌水量0.0508 L/s. m,滲透系數0.072 m/d。巖石受高嶺土化強,松軟易崩解,上部受第四系砂礫卵石孔隙含水層所覆蓋。 基巖相對隔水層三迭系中統周沖村組硬石膏隔水層:主要分布在鐘九、和睦山、龍山、向陽、年陡等礦區的深部。最大厚度160.0 m。硬石膏層很完整,未見到溶蝕現象。雖有個別鉆孔見有空洞,但無溶蝕痕跡與漏水現象。視為隔水層。巖漿巖隔水層:主要為閃長巖類,在深部為一巨大的巖床。巖床頂面以巖株、巖枝侵入鐘姑復式背斜構造的軸部和斷裂帶中,部分出露地表。是各礦體的主要底板,部分為頂板,深部新鮮巖漿巖含水微弱。單位涌水量0.00170.0071 L/s. m,是區內相對隔水巖層。1.2.1.2 區域含水背斜構造的分布及富水特征在鐘姑復式背斜中,次一級背斜構造較發育,有白象山背斜、長嶺背斜和姑山穹窿等。使軸部的剛性巖石破碎,產生裂隙,透水性強,形成了儲水構造。一般單位涌水量1.84934.105L/s. m,滲透系數1.8339.91 m/d,最大單位涌水量8.204L/s.m,滲透系數10.89 m/d。含水層巖性以黃馬青組下段雜色砂頁巖為主,兩翼巖層透水性減弱。1.2.1.3 斷裂構造的導水性在斷裂帶中的破碎巖石,雖然被巖礦漿膠結,但具有導水性能。如和睦山-白象山斷裂帶:東段白象山礦區單位涌水量0.2190.368L/s.m,滲透系數0.051 m/d;中段中九礦區單位涌水量0.1094L/s.m,滲透系數0.705 m/d;和睦山礦區單位涌水量0.25770.634L/s.m,滲透系數0.2641.18 m/d。中至弱導水性,起到溝通含水層作用。1.2.1.4 巖漿活動及隔水性區內巖漿巖主要為閃長巖類,在深部為一巨大的巖床。巖床頂面以巖株、巖枝侵入鐘姑復式背斜構造的軸部和斷裂帶中,部分出露地表,是各礦體的主要底板,部分為頂板,深部新鮮巖漿巖含水微弱。單位涌水量0.00170.0071L/s.m,是區內相對隔水巖層。1.2.2 礦區地下水系統特征礦區地下水系統位于白象山西側,地下水系統邊界南部以F3斷裂帶為界,北部以白象山背斜的傾沒端凹向部位為界,東部以萬家山巖體為界,西部到F2斷裂帶,面積3.64 km2,由于地下水系統邊界大多是隔水或弱透水邊界,使地下水系統具有一定的相對獨立性。1.2.2.1含水系統特征地下水系統的主要含水介質為第四系松散孔隙含水巖層和基巖裂隙含水巖層,其空間結構及其特性由上而下分述如下:第四系孔隙含水層系統分布于地下水系統的西部沖積平原上,厚度一般為20.050.0 m。可劃分為五層,其中下部的砂礫卵石層含水豐富,并與區域連成一片,是地下水系統主要含水層之一。1)第四系全新統亞粘土與粉細砂互層微弱含水層Q44al-II4分布于礦區南、西沖積平原,其上多為農田,厚度由0.026.34 m,平均厚度12.365 m。底板標高-19.782.595 m,頂板平均標高6.197 m。由淺灰褐色至灰色薄層狀的亞粘土、粉細砂組成。單位涌水量0.0087 L/sm,滲透系數0.12l m/d。2)第四系全新統粉細砂弱含水層Q43al-II3分布于區域砂層邊緣,由于受相變,巖層顆粒變細,富水性減弱。礦區南與西南面厚度有逐漸變厚的趨勢,厚度0.4731.0 m,平均13.504 m。底部與亞粘土層接觸,18線以南與砂礫卵石層接觸。主要成分由石英、長石粉細砂粒組成,次為云母、粘土等。單位涌水量0.130.149 L/sm,滲透系數0.911.237 m/d。3)第四系全新統亞粘土相對隔水層Q43al主要分布在白象山西面與南面,近山邊緣地帶厚度較大,部分出露地表。厚度1.2523.74 m,平均厚度在12.07 m。大部分覆蓋在坡積層之上,南面有部分覆蓋在砂礫卵石層上,風干后較堅實。受潮后具塑性,粘性連結強,隔水性能較好。4)第四系全新統砂礫卵石強含水層Q41al-II1分布于礦區西南面的2線以南,覆蓋在坡積層與基巖之上。由北向南變厚,一般厚度1.8615.4 m,平均厚度為8.85 m。頂板標高-26.825-41.819 m;底板標高-39.562-48.389 m。主要由礫卵石和細中粗砂組成。一般透水性強。單位涌水量0.8117.35 L/sm,滲透系數5.2545.08 m/d。5)第四系更新統亞粘土夾碎石微弱含水層Q3dl-II4分布在山坡及山腳邊緣,直接覆蓋基巖之上,厚度為0.021.39 m,平均為9.308 m。頂板標高39.25-30.765 m,底板標高30.88-32.765 m。主要由坡積的黃褐色亞粘土與石英長石砂巖、頁巖等碎石組成,局部有黃褐色亞粘土層分布。內含有鐵錳結核。山坡附近碎石塊度大而多,遠離山坡碎石塊度小,厚度變薄至尖滅。單位涌水量0.007240.00836 L/sm,滲透系數0.09790.24 m/d。1.2.2.2基巖裂隙含水層系統(1)白堊系下統上火山巖弱含水層K1-I3分布于礦區南部,由安山巖和安山質角礫熔巖組成。厚度20.0370.0 m。巖石較完整,裂隙不發育,其上部有10.030.0 m風化帶,巖石呈灰白至黃褐色、風化裂隙較發育,單位涌水量0.046 L/sm,滲透系數0.083 m/d。(2)侏羅系中下統象山群長石石英砂巖弱含水層J12-I3分布在礦區的東、西、北三面,東與北二面出露位置高,西面出露位置低。厚度由17.56287.85 m,平均150.0 m。該層巖石由中粗砂巖、含礫粗砂巖與炭質、泥質頁巖組成。以中粗砂巖為主,砂巖堅硬完整,有效裂隙不發育。單位涌水量0.025 L/sm,滲透系數0.0089 m/d。(3)三疊系上統黃馬青組砂頁巖含水層1)黃馬青組紫紅色頁巖弱富水帶T3h2-I3該帶在礦區2線以北,7線以南的中間部位缺失,形成“天窗”。南部與背斜部位厚度小,向北與東西兩翼延伸方向變厚,厚度由17.94426.11 m,平均為125.34 m。由紫紅色、磚紅色的泥巖、粘土質粉砂巖組成,其中夾厚層狀粉砂巖。單位涌水量0.135 L/sm,滲透系數0.14 m/d。位于29線CK2906、CK2912兩孔地段的黃馬青組上段紫紅色頁巖內夾青灰色與紫紅色砂巖,巖層裂隙發育,裂面粗造。鉆孔揭露后孔內涌水,單位涌水量0.4870.55 L/sm,滲透系數1.16l2.2 m/d,屬中等富水。2)黃馬青組雜色粉細砂巖強富水帶T3h-I l 礦床內部強富水帶分布在2線以北至29線CK2905孔附近以南范圍內,分布形態受背斜構造與巖體侵如接觸帶控制。南部出露位置高,一部分出露地表。“天窗”部位與第四系更新統亞粘土夾碎石層接觸,由南向北沿走向方向與東西兩翼傾斜方向延伸,富水帶厚度變薄至尖滅。頂板標高-23.97-474.955 m,平均為-112.27 m;底板標高-55.12-536.6 m,平均為-224.69 m,厚度為16.96263.5l m,平均為112.42 m。富水帶內巖性,由退色的紫灰色粉砂質頁巖與雜色粉細砂巖組成。巖石一般較硬脆碎,裂隙發育。鉆孔揭露該層時,消耗量增大,漏水普遍,漏水點占全區38.0 %,巖心破碎,采取率低,富水性強。通過單孔與群孔抽水試驗,背斜軸部單位涌水量2.4558.204 L/sm,滲透系數1.4910.89 m/d。西翼單位涌水量0.30l0.94l L/sm,滲透系數0.542.12 m/d,東翼導水系數15.0 m2/d。群孔抽水試驗中,在背斜軸部各觀測孔水位下降速度快,并呈等幅下降,反映出透水性較均勻、富水性強,而兩翼富水性明顯變弱。通過大口徑群孔抽水試驗查明,礦區內的黃馬青組雜色粉細砂巖強富水帶,與第四系更新統亞粘土夾碎石孔隙含水層、西面象山群長石石英砂巖裂隙含水層、南面閃長巖體有水力聯系。該富水帶是礦坑主要充水巖層。 礦床外圍強富水帶分布于F3斷裂帶以南強富水帶,被F2斷層分割東西兩段塊,東段塊出露位置高,上部直接與第四系砂礫卵石孔隙含水層接觸;西段塊埋藏深度大,在標高-354.0 m以下,厚度140.0 m左右。單位涌水量3.35 L/sm,滲露系數2.7 m/d。西北部強富水帶:分布在29線CK2906孔周圍,埋藏位置較深,在標高-389.45 m以下,厚度約100.0 m左右。巖層由于接觸變質作用,巖石變硬脆碎,鉆探中發觀涌水現象,單位涌水量2.509 L/sm,滲透系數7.72 m/d。 黃馬青組角巖化砂頁巖弱富水帶T3h1-I3從礦區l線向北的黃馬青組下段的下部雜色砂頁巖,受巖(礦)體接觸熱變質作用,石蝕變成角巖化,分布形態受巖體接觸帶控制。出露位置南高北低。厚度0.0312.02 m,均在93.48 m,背斜西翼變薄。一般堅硬完整,裂隙不發育,裂隙被高嶺土、鏡鐵礦、方解石和黃鐵礦等充填,其中部分方解石脈被溶蝕并見淋濾褐鐵礦等物質。單位涌水量0.01350.032 L/sm,滲透系數0.0120.058 m/d,透水性弱,對頂部強富水帶向深部滲透起阻水作用。 含礦層中等富水帶Fe-I2含水層巖性組成有蝕變角巖、蝕變閃長巖和鐵礦體。南部出露位置比北部高,并有一部分出露地表。其分布形態與礦體相似,厚度由0.8l529.56 m,平均為143.29 m。裂隙較發育、被方解石脈、鏡鐵礦和高嶺土等充填,少量方解石脈有溶蝕現象,呈半充填狀態。南部巖石受高嶺土化,碳酸鹽化、矽化,單位涌水量0.0980.658 L/sm,滲透系數0.0790.96 m/d。由17線向北巖石受綠泥石化為主,次為綠簾石化等,單位涌水量0.0090.0283 L/sm,滲透系數0.00430.017 m/d。富水性減弱。此層富水性南部比北部相對強,平均單位涌水量0.284 L/sm,平均滲透系數0.214 m/d。(4)巖體微弱富水帶-I4 1)分布于含礦層下盤的閃長巖,近礦體部分巖石蝕變強,遠離礦體蝕變逐漸減弱,巖石變得新鮮而完整,裂隙不發育,裂隙內以充填方解石為主,其次為石膏、綠泥石、黃鐵礦、高嶺土、綠簾石等。單位涌水量0.0040.012 L/sm,滲透系數0.0040.0086 m/d。此帶富水性微弱,可視為礦體下盤隔水底板。2)分布于白象山東側的萬家山閃長巖體,經鉆探揭露,巖石受較強的高嶺土化、碳酸巖化、綠泥石化。裂隙不發育,在鉆進中未發現漏水觀象,最大單位消耗量0.02520327 L/sm,水位標高24.104100.51 m,與礦區內無明顯水力聯系。1.2.2.3地下水流動系統地下水流動系統主要受地下水系統補給、排泄條件以及含水系統的制約,第四系孔隙含水系統中地下水徑流方向總體上自東向西徑流;基巖裂隙含水系統中地下水以垂向交替為主,在認為影響下,受礦坑排水的影響,地下水向排泄點徑流。地下水的補給主要是大氣降水補給,裸露的第四系松散巖層和基巖區域直接接受大氣降水的入滲補給。洪水期上部含水層由于接受大氣降水的補給,水位升高,在水頭壓力下垂向補給下伏含水層。局部第四系含水層也得到地表水的滲漏補給。由于第四系砂礫卵石含水層與區域直接相連,天然流場條件下,一般由東向西呈徑流排泄。地下水的排泄在天然狀態下,以地表蒸發為主,由于蒸發上部含水層水位下降,同樣在水頭壓力下,下伏含水層向上覆含水層排泄。1.2.2.4主要斷裂帶的水文地質特征(1)F1斷裂帶上部由黃馬青砂頁巖角礫組成,被硅質、鐵質膠結,裂隙內充填物有溶蝕觀象與淋濾的黑色鐵、錳物質,但據旁側的CK1106孔揭露角礫巖帶時,最大沖洗液消耗量0.13l L/sm,富水性不強。而大口徑群孔抽水試驗時,分布在斷裂帶兩側的觀測孔,均受到同步等幅的影響,可見F1斷裂帶向深部不起阻水作用。(2)F2斷裂帶由黃馬青組砂頁巖角礫巖組成,被閃長巖、矽質、鐵質膠結。上部膠結比下部差:裂隙較發育有效裂隙率1.13 %。單位涌水量0.3140.531 L/sm,滲透系數1.011.51 m/d,具有溝通西側象山群砂巖弱含水層與第四系孔隙含水層的作用。(3)F3斷裂帶被閃長巖體充填。并有黃馬青組砂頁巖角礫巖分布,多被鐵質、矽質膠結,其次被閃長巖與泥質膠結。上部裂隙發言,充填方解石、高嶺土等,部分方解石脈被溶蝕成孔洞,呈骨架狀,并有淋濾褐鐵礦膜分布,有效裂隙率1.4%,下部有效裂隙發育程度逐漸減弱。單位涌水量0.2190.368 L/sm,滲透系數0.180.51 m/d。群孔抽水試驗時,此破碎帶上的觀測孔,均受到影響,具有導水性能,為礦區南邊進水邊界。另外,F4 F7斷層均導水。1.2.2.5地表水與地下水的水力聯系(1)地表水、地下水動態變化規律區內地表水、地下水動態變化受季節降水控制。據歷年觀測資料表明,每年4月至9月份為洪水期,降水量占全年72.0 %。第四系地層地下水位隨降水動態的變化一般要滯后20 d左右,基巖裂隙含水層的地下水頭一般滯后4050 d。青山河歷年平均最高水位標高6.985 m,枯水期青山河歷年平均最低水位1.541 m,年變化幅度5.444 m。基巖強含水層最高地下水位標高4.1374.357m,最低水位標高3.039 m。年變化幅度由0.7671.49 m,平均1.182 m。(2)青山河水與地下水的水力聯系青山河流經研究區,切割第四系亞粘土與粉細砂互層。前人對青山河與地下水位進行觀測的結果表明,河水垂直滲透量很小,與第四系層水力聯系甚弱。研究區范圍內青山河床下部有25.035.0 m厚的第四系松散巖層,其中有6.017.0 m厚互層,10.020.0 m厚的亞粘上隔水層,滲透系數0.00017 m/d。在青山河西岸CK316孔F2斷裂破碎帶抽水試驗時,水位下降18.3l24.1 m。河東的基巖觀測孔多數受影響,水位下降0.411.01 m,此現象說明地表水滲透補給量小,無明顯水力聯系。大口徑群孔抽水試驗時,分布在河床兩岸及河床中的觀測孔,進行了水位觀測,觀測結果表明:礦床中基巖裂隙含水層與青山河水,無明顯的水力聯系。1.2.3礦區地下水分布規律1.2.3.1 礦區內各含水層與隔水層的分布規律及主要特征白象山礦區自上而下分別為第四系孔隙含水層、隔水層及裂隙含水層、相對隔水層,呈現多重結構,礦區地層水文地質參數見表1-2。表1-2白象山礦區地層水文地質參數地層平均厚度/m單位涌水量/(L/s.m)滲透系數/(m/d)組成分布情況第四系全新統亞粘土

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論