Анализ влияния инженерно-геологических факторов на устойчивость бортов карьеров Татауровского буроугольного месторождения
А.Г. Верхотуров, И.Б. Размахнина, А.И. Чернов
Аннотация. Рассматриваются вопросы обеспечения устойчивости карьерных откосов Татауровского буроугольного месторождения, основанные на результатах инструментальных наблюдений за состоянием бортов карьеров и откосов и инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях. Проанализированы геологические, гидрогеологические, мерзлотные и техногенные условия месторождения. Главной особенностью Татауровского месторождения являются его сложные гидрогеологические условия, высокая гидродинамическая связь с подрусловыми водами р. Ингоды, а также присутствие в поле разреза островной многолетней мерзлоты мощностью от 1 до 80 м. На месторождении выделяют два геолого-генетических комплекса, различных по условиям формирования, составу и инженерно-геологическим свойствам: комплекс четвертичных аллювиальных отложений и комплекс нижнемеловых отложений. Установлено, что причинами активного развития деформаций в бортах карьеров и отвалах является уменьшение углов внутреннего трения и величины сцепления, обусловленное увлажнением пород. Даны рекомендации по достижению устойчивости параметров горных выработок угольного разреза, которые заключаются в соблюдении технологических параметров, размеров предохранительных берм, высоты уступов и ярусов отвалов, а также углов откоса бортов карьеров; в выполнении комплекса дренажных мероприятий с целью исключения влияния обводненности месторождения на устойчивость карьеров и внутренних отвалов; в постоянном наблюдении за состоянием откосов, бортов и ярусов.
Ключевые слова: инженерно-геологические условия, угольные месторождения, обводнённость горных пород, многолетнемерзлые породы, трещиноватость.
Analysis of the Impact of Engineering and Geological Factors on the Stability of Tataurovsky Brown Coal Deposit Pit Walls. A. G. Verkhoturov, I. B. Razmakhnina, A. I. Chernov
Abstract. Issues of the sustainability of career slopes Tataurovsky lignite deposit, based on the organization of instrumental control of pit walls and slopes in conjunction with the engineering-geological and hydrogeological studies are considered. The geological, hydrogeological, permafrost and technological conditions of thedeposit are analyzed.The main features of Tataurovsky deposit are its complex hydrogeological conditions, high hydrodynamic connection with the underflow water of Ingoda river, and the presence in the insular permafrost cut with capacity from 1 to 80 m.On the deposit, are two of geological and genetic complex, different in conditions of formation, composition and geotechnical properties: complex of Quaternary alluvium and Cretaceous complex deposition.It was found that the reasons for the development of active deformation in the pit sides and dumps is to reduce the angle of internal friction and cohesion value due to moisture rocks.The recommendations for the achievement of stability of miningparameters of coal pit, which consist in: observance of technological parameters, safety berms sizes, heights and ledges dumps tiers, as well as the angles of the slope of pit walls; performing of complex drainage measures to avoid the deposit water inginfluence on the stability of pits and dumps internal; constant monitoring of the state of the slopes, sides and tiers.
Keywords: engineering and geological conditions, coalfields, water content of rocks, permafrost, fracturing, aquitard, stability of pit walls.
Развитие угледобывающей отрасли характеризуется ростом добычи и потребления сырья, увеличением глубины разработки месторождений, возрастанием доли открытого способа добычи, освоением месторождений со сложными инженерно-геологическими условиями. Развитие горных разработок открытым способом сопровождается ростом числа карьеров и увеличением их предельной глубины. Характерной чертой современного этапа развития открытой добычи полезных ископаемых является вовлечение в эксплуатацию месторождений со сложными геолого-горнотехническими условиями. В этих условиях вопрос об определении оптимальных углов откосов и обеспечении их устойчивости на открытых разработках приобретает первостепенное значение [4; 9].
Под устойчивостью бортов карьеров понимается способность борта сохранять свою конструкцию без сдвига по поверхностям ослабления в массиве с образованием нового более пологого угла откоса. Из большого числа факторов, от которых зависит устойчивость бортов карьеров, определяющими являются геологические, гидрогеологические, технологические, а также климатические условия.
Открытая разработка угольных месторождений Забайкалья отличается рядом особенностей, связанных в первую очередь со сложными гидрогеологическими условиями, наличием сезонной и многолетней мерзлоты, а также активной гидродинамической связью горных выработок с поверхностными водами; высокой трещиноватостью горных пород и отсутствием региональных водоупоров [1; 2].
В результате этого при ведении горных работ открытым способом по поверхности возникает ряд проблем, связанных со снижением устойчивости и несущей способности бортов карьеров, откосов уступов и отвалов.
Исследование влияния инженерно-геологических факторов на устойчивость бортов карьеров выполнялось на Татауровском буроугольном месторождении, одном из крупных месторождений Забайкалья, расположенном в северо-восточной части Улётовского района Забайкальского края, в 60 км от г. Читы (рис. 1).
Рис. 1. Схема географического положения месторождения
горный геологический месторождение
Добычу угля на Татауровском месторождении ведет разрез «Восточный» ООО «Читауголь» с 1982 г. Общая площадь горного отвода составляет порядка 2,7 тыс. га, площадь нарушенных земель более 1 тыс. га. В среднем в год на месторождении добывается около 1,3 млн т угля. Отработка месторождения ведется открытым способом по поверхности. Максимальная глубина отработки разреза - 159 м. В принятых границах поля разреза до границ барьерного целика под р. Ингодой залегает четыре угольных пласта (сверху вниз): пласт I, пласт II, пласт III3, пласт III (рис. 2). Исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей месторождения, контуров его отработки и наличия искусственных сооружений, в границах поля разреза выделено четыре эксплуатационных участка: участок плата I, Северный, Центральный и Южный. В настоящее время ведется одновременная отработка участка пласта I и Северного участка.
Рис. 2. Схема отработки Татауровского буроугольного месторождения
На разрезе «Восточный» применяется комбинированная система разработки с использованием на бестранспортной вскрыше экскаваторов- драглайнов, а на транспортной вскрыше экскаваторов механических. При разработке участков месторождения, где развиты многолетнемерзлые породы, применяются буровзрывные работы. Вскрышные породы автосамосвалами вывозятся в выработанное пространство. Наблюдения за состоянием устойчивости уступов и бортов на разрезе ведутся с момента начала эксплуатации месторождения.
При изучении исследуемого объекта применялись следующие методы: изучение геологической информации, полученной при разведке и разработке месторождений; наблюдения за оползневыми явлениями с применением инженерно-геологических и маркшейдерских методов. Кроме этого, для выявления причин деформирования бортов угольных разрезов производился анализ истории формирования и трансформации геологической среды месторождения в неоген-четвертичное время.
Инженерно-геологическая характеристика месторождения.
В структурном отношении месторождение представляет собой замкнутую мульду. Ширина мульды в центральной части составляет 5,4 км, длина - 14 км. Площадь месторождения в контуре нижнего пласта III составляет 50,2 км2. Углы падения слоев пород и углей восточного крыла мульды - 3-4°, редко достигая 5-6°. К центру мульды пласты выполаживаются до 1-2°. Западное крыло месторождения почти повсеместно имеет углы падения слоев, равные 7-8°. В юго-восточной части месторождения мульда осложнена антиклинальным перегибом [8].
Вскрышные породы Татауровского буроугольного месторождения представлены песчано-гравийно-галечниковыми отложениями, песчаниками, алевролитами и аргиллитами, количественное соотношение которых в геологическом строении месторождения представлено в табл. 1.
Таблица 1. Литологический состав горных пород Татауровского месторождения
|
Тип грунта |
Содержание, % |
|
|
Песчано-гравийно-галечниковые отложения |
16,1 |
|
|
Алевролиты |
11,7 |
|
|
Аргиллиты |
6,0 |
|
|
Песчаники |
45,5 |
|
|
Угли |
20,7 |
Гравийно-галечниковые отложения отличаются неоднородностью состава и представлены разрушенными породами: гнейсами, кристаллическими сланцами, гранитами. В гранулометрическом составе преобладают крупные фракции диаметром более 10 мм (77 %). Объемный вес отложений - 2,07-2,15 т/м3, средний - 2,10 т/м3, пористость - 36 %, влажность насыщенных водой - 20 %, средний угол естественного откоса сухих отложений - 31°, у насыщенных водой - 29°.
Пески в составе гравийно-галечниковой толщи распространены в восточной части участка. Объемный вес - 1,73-1,93 т/м3.
Песчаники слабые развиты повсеместно и залегают между пластами II и III на глубине от 4 до 92 м. Максимальная мощность их 60 м, средняя - 35 м. Преобладающими в составе являются крупные и средние песчаные частицы. Наиболее широко развиты крупнозернистые песчаники. Цемент чаще всего хлоритовый, реже - глинисто-хлоритовый, участками - гидро- окисло-железистый. Объемный вес - 1,95 т/м3. Влажность высокая - до 27,8 %, средняя - 20,2 %. Средний угол внутреннего трения - 33,4°, сцепление - 2,23 т/м2.
Песчаники среднепрочные встречаются реже, наибольшее развитие имеют в центральной части участка и залегают на глубине 15-85 м в виде линз и слоев. Средняя мощность в центре поля - 15 м, к северу и югу мощность уменьшается до 7,0 м. Объемный вес - 1,96 т/м3.
Песчаники прочные имеют ограниченное распространение в виде линз и слоев мощностью до 5-7 м. Средний объемный вес - 2,03 т/м3. Угол внутреннего трения - 32,2°.
Песчаники и алевролиты тонкопереслаивающиеся имеют широкое развитие. Залегают в виде крупных линз и невыдержанных пластов мощностью от 2 до 20 м. Средние: объемный вес - 1,97 т/м3, угол внутреннего трения - 32°, сцепление - 7,3 т/м2.
Алевролиты среднепрочные составляют примерно 3-4 % от всех пород, залегают в виде линз мощностью 3-20 м. Объемный вес - 1,97 т/м3, угол внутреннего трения - 29,4°, сцепление - 6,7 т/м2.
Алевролиты прочные имеют ограниченное распространение, залегают чаще между пластами I, II. Средняя мощность - 8-10 м. Средний объемный вес - 2,05 т/м3, угол внутреннего трения - 30°, сцепление - 14,15 т/м2.
Аргиллиты слабые углистые имеют ограниченное распространение и залегают в виде мелких линз мощностью до 2,0 м вблизи угольных пластов. Угол внутреннего трения - от 19,3 до 22°, сцепление - от 1,0 до 7,5 т/м2.
Аргиллиты среднепрочные составляют 3-5 % от общего объема вскрышных пород и залегают в виде линз мощностью 2-7 м вблизи угольных пластов. Сцепление - 2,5-10,0 т/м3, угол внутреннего трения - 25,7°.
Аргиллиты прочные имеют ограниченное распространение, залегают линзами мощностью 3-7 м на глубинах 30-35 м. Средний объемный вес - т/м3, угол внутреннего трения - 26,6°, сцепление - 14,0 т/м2.
Уголь бурый. Средний объемный вес - 1,22 т/м3. Средняя влажность - 47 %, угол внутреннего трения - 35,7°, сцепление - 15,0 т/м2.
Породы деформирующейся части борта представлены коренными породами, перекрытыми современными четвертичными отложениями. Коренные породы сложены в основном песчаниками и алевролитами нижнемелового возраста слабой и средней прочности. По геологическим данным, до 18 % коренных пород, или 15 % от всего объёма вскрыши, сложены прочными и очень прочным образованиями. Количественное соотношение нижнемеловых отложений, слагающих разрез и вскрышные уступы песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей, соответственно составляет 4:1:0,2:1.
Песчаники грубо- и среднезернистые пользуются повсеместным распространением на площади месторождения. Преобладают песчаники, цемент которых представлен мелкозернистым глинисто-хлоритовым или карбонатно-хлоритовым агрегатом.
Алевролиты по сравнению с песчаниками встречаются в резко подчинённом количестве. По составу среди них выделяются песчаные, глинистые и углистые разности светло-серого, серого и тёмно-серого цвета. Цемент алевролитов по составу глинисто-слюдистый, слюдистый и углистый, по типу - базально-контактовый. Мощность алевролитов непостоянная, в породах вскрыши угольного пласта они встречаются в виде тонкопереслаивающихся прослоев мощностью до 5 мв толще песчаника.
Аргиллиты серого, тёмно-серого и чёрного цвета в пределах месторождения являются малораспространёнными породами. Слабые аргиллиты относятся к неустойчивым породам, имеют ограниченное распространение и залегают в виде отдельных линз мощностью до 2,0 м. Углистые аргиллиты с прослойками и линзами высокозольного угля иногда замещают угольные пласты.
Комплекс четвертичных отложений в основном представлен гравийно- галечниковым материалом и очень редко линзами суглинков, супесей и песков. По литогенетическим признакам их можно объединить в три типа: озёрный, аллювиальный и пролювиально-аллювиальный. Мощность рыхлых отложений колеблется от 4,6 до 13,4 и в среднем составляет 8,7 м. На месте древнего вреза русла р. Ингоды в нижнемеловые отложения мощность четвертичных отложений достигает 42,7 м [2].
Гравийно-галечниковые отложения пользуются повсеместным распространением на месторождении и залегают на размытой поверхности угленосных отложений, отличаются неоднородным составом и представлены разрушенными породами горных обрамлений. Заполнителем обычно является крупнозернистый песок кварцево-полевошпатового состава, количество которого составляет 30-50 % породы. Гравийно-галечниковые отложения, как правило, лежат непосредственно под почвенно-растительным слоем, а на пониженных заболоченных участках перекрываются торфяниками. Мощность гравийно-галечниковых отложений довольно выдержана, характеризуется мощностью четвертичных отложений.
Суглинки и супеси встречаются в виде линз непосредственно под почвенно-растительным слоем и имеют светло-серую с желтоватым оттенком окраску. Мощность линз колеблется от 0,2 до 0,5 и очень редко достигает 1,3 м. В количественном отношении суглинки и супеси составляют всего лишь 2,15 % от общего объёма четвертичных отложений.