कोयला खनन द्वारा शामिल किए गए पतन और स्लाइड आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण प्रौद्योगिकी
1 परिचय
दक्षिण -पश्चिम चीन में पहाड़ी क्षेत्र में एक गहन भूवैज्ञानिक संरचना और विशाल स्थलाकृतिक अंतर है, और यह एक क्षेत्र है जो भूवैज्ञानिक आपदाओं जैसे कि भूस्खलन, पतन और मलबे के प्रवाह जैसे चीन में है। गुइझोउ पठार के पश्चिम में स्थित फ़ेयर कोयला खदान, 2007 में यानकंग ग्रुप गुइझोउ नेनघुआ कं, लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण उत्पादन खदान है, 2007 में, खनन वर्क्स फाव कोयला खदान में वेलब्लॉक 1 के जिला 3 में शुरू हुआ। खनन की प्रक्रिया में, अतिव्यापी रॉक द्रव्यमान को विकृत रूप से विकृत कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में खनन दरारें और भूवैज्ञानिक आपदाएं जैसे कि क्रैकिंग और पतन, जिससे खनन क्षेत्र के आसपास ग्रामीणों के उत्पादन और जीवन को खतरा था। यह तीसरे खनन क्षेत्र के प्रतिस्थापन के रूप में वेलब्लॉक 1 के जिला 5 में कोयला संसाधनों को विकसित करने की योजना है। जिला 5 का इलाका खड़ी है, और सतह की गिरावट 800 मीटर से अधिक है। ढलान शरीर का ऊपरी हिस्सा योंगिंगज़ेन गठन (टी वाईएन) का विशाल मोटा चूना पत्थर है , और नीचे का हिस्सा फिक्सियनगैन गठन (टी 1निचले ट्राइसिकिक के 1एफ) का रेत कीचड़ है, जो कि ऊपर _ 'ऊपर और नीचे की ओर हार्डर की खराब स्थिरता के साथ एक भूवैज्ञानिक संरचना है। भूमिगत कोयला संसाधनों के स्टॉपिंग कार्यों के कारण, ढलान तनाव क्षेत्र में तीव्र समायोजन बड़े पैमाने पर सतह विरूपण और आंदोलन को प्रेरित करेगा। एक बार जब ढलान अस्थिर हो जाता है, तो यह एक डैम्ड झील बनाने के लिए बेइपनजियांग नदी की सहायक नदी को अवरुद्ध और धमकी देगा, और साथ ही एक उच्च-स्तरीय दूरदराज के भूस्खलन आपदा, गंभीरता से बिजली संयंत्रों, गांवों और कस्बों, स्कूलों और सड़कों को खतरे में डालते हैं।
चित्रा 1 जिला 3 में खनन के बाद पहाड़ को नुकसान | चित्रा 2 उच्च और खड़ी पहाड़ जिले में 5 |
2। समाधान
मौजूदा भूवैज्ञानिक आपदा जांच, इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक मानचित्रण और संयुक्त दरार के आंकड़े जिला 5 में रॉक मास की संरचनात्मक विशेषताओं का पता लगाने के लिए किए गए थे; इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक सादृश्य विश्लेषण और संख्यात्मक सिमुलेशन विधियों का उपयोग करते हुए, विरूपण और विफलता मोड और उच्च और खड़ी पहाड़ी में पतन आपदा की प्रभाव रेंज का अध्ययन किया गया था, और खनन-प्रेरित पतन की स्थिरता और हानिकारकता का मूल्यांकन मुख्य खनन तकनीकी मापदंडों जैसे कि खनन रेंज, खनन अनुक्रम और जिला 5 में काम करने वाले चेहरा सेटिंग के रूप में किया गया था, जो जिला को समन्वित मिनिंग को एहसास कराता है।
चित्रा 3 समाधान
3। निर्माण की स्थिति
10 विशिष्ट वर्गों के संख्यात्मक गणना मॉडल स्थापित किए गए थे, इनडोर सिमुलेशन परीक्षणों के 100 समूहों को किया गया था, और सतह के आंदोलन विरूपण मापदंडों जैसे कि सतह उप -मूल्य मूल्य, क्षैतिज विरूपण मूल्य और विभिन्न खनन योजनाओं के तहत क्षैतिज आंदोलन मूल्य प्राप्त किए गए थे। खनन ढलान के दो स्थिरता गणना मॉडल स्थापित किए गए थे, और खनन की स्थिति के तहत उच्च और खड़ी पहाड़ों के स्थिरता विश्लेषण का एहसास हुआ था।
चित्रा 4 समन्वित खनन से पहले क्षैतिज विस्थापन का आरेख | चित्रा 5 समन्वित खनन से पहले अनुदैर्ध्य विस्थापन का आरेख |
4। उपलब्धि प्राप्त की
खनन अनुक्रम, वर्किंग फेस लेआउट और खनन समय अंतराल जैसे प्रमुख खनन मापदंडों को अनुकूलित करके, प्लानर रेंज, उच्च और खड़ी पहाड़ों के पतन का गहराई और पैमाना छोटा हो गया, और पहाड़ की पूरी पतन-आस्तिकता उथले और स्थानीय पतन और स्लाइड में बदल गई। जिला 5 में कोयला संसाधनों के सुरक्षित और कुशल खनन का एहसास हुआ है।
चित्रा 6 समन्वित खनन के बाद क्षैतिज विस्थापन का आरेख | चित्रा 7 समन्वित खनन के बाद अनुदैर्ध्य विस्थापन का आरेख |
तालिका 1 अनुकूलन से पहले सतह के आंदोलन और ढलान की विरूपण की तुलना
अधिकतम उप -मान | अधिकतम क्षैतिज विरूपण मूल्य (मिमी) | अधिकतम झुकाव मूल्य (मिमी/एम) | |||||||
अनुकूलन से पहले | अनुकूलन के बाद | कमी की दर | अनुकूलन से पहले | अनुकूलन के बाद | कमी की दर | अनुकूलन से पहले | अनुकूलन के बाद | कमी की दर | |
कोयला खदान में खनन पूरा होने पर 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | -8 | -8 | 0 | -3/4 | -3/4 | 0 |
कोयला खदान में खनन पूरा होने पर 3 | 2.5 | 1.4 | 44% | -11.5 | -4 | 65% | -8/9 | -3/2 | 62% |
कोयला खदान में खनन पूरा होने पर 5-2 | 3.9 | 1.5 | 62% | -15.0 | -3 | 80% | -15/18 | -5/3 | 67% |
कोयला खदान में खनन पूरा होने पर 5-3 | 5.2 | 1.1 | 78% | -23.5 | -2.5 | 88% | -21/28 | -3/2 | 86% |
कोयला खदान में खनन पूरा होने पर 7 | 7.1 | 2.0 | 72% | -27 | -4 | 85% | -24/42 | -7/4 | 71% |
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