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本文主要研究任务是预测开采活动形成导水裂缝带高度及范围,预测不同阶段抽排水对松散层地下水的影响,最后对可能产生的地质环境问题进行简要分析。研究成果是划定导水裂缝和地下水位降落影响范围,并针对问题提出合理建议,最大限度降低采矿活动对地质环境影响。研究区松散层主要由粘土、粉土、砂卵砾层组成,按地层含水特征划分为上、下两个含水层,上部含水层为潜水,下部含水层为承压水。松散层富水性好,是本区主要含水层位,当地生产生活用水主要取自该含水层。矿区可采煤层由上至下为1#、2#、3#、4-1#、4-2#、4-3#,其中1#煤层形成的导水裂缝带高度最大,平均高度62m,4-3#煤层引起的导水裂缝带范围最广,面积3.42km2,占到矿区面积的21%;所有可采煤层开采引起的导水裂缝范围4.55km2,占到矿区面积的28%。应用Visual MODFLOW软件预测矿区不同阶段抽排水对松散层地下水的影响。基础建设期间上部含水层抽排水量1783m3/d,中心降落84m,影响范围1382m;下部含水层抽排水量4710m3/d,中心降落148m,影响范围1455m;生产期间下部含水层漏失量为4282m3/d,中心降落88m,影响范围2329m。生产期间矿井抽排水对上部含水层地下水流场影响不大,对下部含水层地下水流场影响较大,局部出现明显降落漏斗,总体上松散层地下水运动趋势不变。地下水仍处于均衡状态。针对采矿活动产生的地质环境问题,从安全生产、降低地下水影响、地下水综合利用、提高资源利用率、验证数据等方面提出一些建议。采取合理的开采规划及技术手段避开裂缝带影响范围,以减少地下水的漏失;选用先进的采煤工艺,降低采掘对煤层上部岩层的错动和影响,降低裂隙带的高度,以减小对下部含水层的破坏;实时对裂缝带高度进行测量,推导出适合本矿区的裂缝带高度计算公式,验证并重新划定裂缝带高度及范围,以保证安全生产和资源利用率;对矿坑涌水量和下部含水层水位作好观测,建立水化学分析模型,判断漏失水来源,以验证模型;对影响范围内的村庄作好水位监测工作,以保证供水。