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新疆神新发展有限责任公司新疆阳霞矿区卡达希区轮台阳霞煤矿(120万吨/年)环境影响报告书4地表沉陷预测及生态影响评价

4.4.6生态影响评价结论

评价区的生态系统为荒漠生态系统,区域气候干旱,降水稀少,植被以天山猪毛菜、

博乐绢蒿、假木贼等藜科和菊科等荒漠草原植被为主,植物种类单一,生态结构简单,生

物产量较低,其限制因素主要为大气降水。矿区开发对生态系统的影响主要表现在工程占

地和地表沉陷。本项目建设占地面积为51.86hm2,主要占地类型为裸岩石砾地,植被盖度

低于5%,通过工业场地绿化生物量可以得到补偿,对植被资源的影响很小。地表沉陷范围

内的土地利用类型为裸岩石砾地,植被盖度低于5%,其限制因素为大气降水等区域气候因

素,且不会因为地表沉陷而发生盐渍化,不会形成大面积的积水区,植被覆盖度不会整体

性的下降,土地利用格局也不会发生改变。项目矿区范围内无大范围地下潜水赋存,地表

荒漠植被的生长仅与大气降水显著相关,开采过程中的地下疏排水不会影响地表的植被及

生态系统。

因此,矿区开发造成的地表沉陷及扰动不会改变区域地表耐旱荒漠草原植被的种类及

分布,对区域荒漠生态系统不存在明显的不良影响。

综上所述,矿区的开发不会造成区域荒漠植被及生态系统的退化,在矿区开发过程中,

要加大区域生态系统的监测,落实沉陷区监测管护措施,在矿区开发的同时,着力打造绿

色矿山,提高荒漠生态系统的稳定性,建设绿色和谐的环境友好型矿山。

4.5地表沉陷治理及生态环境综合整治方案

4.5.1生态环境综合整治指导思想

由于矿区处于荒漠山区,生态系统较为单一。因此,在矿区的生态环境综合整治中,

紧密切合生态建设规划的同时,重点做好区域水土保持和荒漠生态恢复工作,改善区域生

态环境质量,建设绿色生态矿区。

本次生态综合整治措施的指导思想是在符合本地生态建设规划和生态功能区划的前提

下,分区域分时段进行生态保护与恢复规划,以期建立一个以人为本、矿区开发与自然环

境和谐发展的人工自然复合生态系统。

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4.5.2生态环境综合整治原则与目标

生态综合整治原则

根据该矿井的施工与运行的特点、性质和评价区环境特征,以及《环境影响评价技术

导则生态影响》的规定,确定生态环境综合整治原则为:

①受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是项目建设区和直接影响区,用地格局的改变影响了原有自然体

系的功能,因此应进行生态学设计,尽量减少这种功能的损失。本项目占地区及沉陷区域

大部分为裸岩石砾地,植被盖度极低,为未利用地,因此区域恢复的原则应为防止水土流

失增加。

②人类需求与生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为,这种行为往往与生态完整性的

维护发生矛盾,生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾,在自然体系可以承受的范围内开

发利用资源,为社会经济的进步服务。因此应根据建设区域的实际生态情况制定生态保护

措施。

③突出重点,分区治理的原则

按照工程总体布置、施工特点、建设时序、地貌特征以及自然属性的特点分别进行整

治。同时,由于该矿井的服务年限较长,根据“远粗近细”的原则,提出切实可行的生态恢

复措施,保证实现规划提出的生态恢复目标。

生态综合整治目标

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号文),并参考当地

的生态环境现状和邻近矿区的生态保护的实践经验,确定本项目开发不同阶段达到的生态

环境综合整治目标见表4.5-1。

表4.5-1生态环境综合整治目标表

土地复垦率

序号时期植被恢复系数

矸石临时周转场沉陷区

1施工期>98%—90%

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2运行期—>85%95%

3闭矿—>95%97%

规划期限及任务

第一阶段:施工建设阶段,初步实现矿区工业场地的绿化美化。

第二阶段:运行期第1~11年,重点为首采区沉陷治理,根据开采工作面的布置及开

采计划,对采空区地表变形进行监测,控制水土流失,对采煤沉陷区进行监测管护。

第三阶段:运行期第12年至闭矿,要全面进行采空沉陷区监测,重点对沉陷裂缝区进

行监测,控制水土流失,对采煤沉陷区进行监测管护。

第四阶段:闭矿后三年,对不再利用的工业场地进行拆除和土地平整,并进行土地复

垦;对采煤沉陷区监测管护。

4.5.3生态建设内容及生态功能区划分

规划内容主要包括沉陷区监测管护、工业场地绿化工程、生态系统监测,根据矿井生

态建设与环境治理的需要,按照不同的生态功能作用,将项目划分为以下几个生态功能区:

(1)工业场地绿化区:在工业场地内进行绿化,构建绿色矿区。

(2)沉陷影响区监测管护:对沉陷裂缝区进行监测和治理,减缓水土流失。对沉陷区

进行监测管护,并进行地表水土流失监测,及时采取治理措施。

生态建设规划见表4.5-2。

表4.5-2生态建设规划一览表

生态影响项目发生地段(区)防治方法和措施

采选工业场地、回风平硐及瓦斯

绿化区工业场地进行绿化、闭矿后土地复垦

电站场地

地表沉陷监测

井田沉陷区裂缝区水土流失趋势监测及防治

管护区

4.5.4生态环境恢复重建工程总体布局

工业场地绿化工程

根据矿区的生态环境现状,按照因地制宜的原则,对于工业场地内的绿化区域,选择

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的绿化植物以草灌木为主,荒漠地区不适合种植乔木树种,因此绿化植物以草灌木为主,

首选品种为柽柳、天山猪毛菜、紫花苜蓿、羊茅、克氏针茅等。在工业场地内,可以进行

灌溉和人工管护措施较为方便,可以使工业场地达到较好的绿化和美化效果。最终使工业

场地绿化系数达到20.0%以上。

绿化植物栽植管理技术:

(1)整地技术要求:绿化场地平整之后,加施适量的有机肥或复合化肥,耕翻20cm

左右的土层,清除土壤中碎石等杂物,然后用锄、耙和钉齿耙人工细耕,以保证土壤疏松、

透气、平整、排水良好,适于草种生长。

(2)种子处理:去杂、精选,保证种子质量,在春末夏初或夏季播种前,将精选的草

种浸泡24小时。

(3)施肥:适当施有机肥或N、P、K复合肥。

(4)播种要求:人工撒播草籽,用耙耙松后撒播,再进行整平,否则将影响种子的出

苗率。

(5)植后管理:适时清除杂草,保证草坪正常发芽、生根、生长;由于种植的草根系

尚未形成,抗旱能力较弱,应适时浇水以保证草生长需用水量;根据草坪种植的土壤水肥

条件、草生长状况,适时追肥保证草坪良好生长和萌蘖;防止践踏及鼠害和病虫危害,确

保绿化区植被的正常生长。

拟选数种树草种种植方式,见表4.5-3。

表4.5-3拟选种树草种种植方式一览表

名称播种量(kg/hm2)树苗、草种要求种植方法

柽柳/一级苗扦插

天山猪毛菜、紫花苜蓿35一级种散播

羊茅、克氏针茅60一级种散播

矸石临时周转场土地复垦工程

根据主体设计要求,矸石临时周转场为建设期掘进矸石临时贮存和周转场地,待掘进

矸石全部堆垫工业场地并清空周转场后,可对矸石临时周转场进行复垦。矸石临时周转场

面积1hm2,原土地利用类型为裸地,不适宜种植植物,因此根据占压土地复垦要求,对矸

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石临时周转场场地进行压实,并覆盖砾石,防止发生侵蚀。

带式输送机恢复工程

对带式输送机临时施工占地进行恢复,临时施工占地的原土地利用类型为裸地,不适

宜种植植物,因此根据占压土地复垦要求,对临时施工占地进行压实,并覆盖砾石和草帘,

防止发生侵蚀。

沉陷区监测管护工程

本项目沉陷区地形以山岭重丘为主,地形坡度很大,山体陡峭,人迹罕至,车辆和人

员很难深入。地表沉陷在地表的表现形式主要以裂缝为主,由于沉陷区地表坡度较大,裂

缝很容易被泥土自然填充,因此,沉陷土地治理的主要措施以监测为主,依靠自然恢复。

同时对沉陷区水土流失进行动态监测,发现水土流失加重的趋势,及时采取措施进行治理。

根据开采计划,分时段设立重点监测区域。

表4.5-4不同开采时段重点监测区域范围

开采时段监测范围监测面积

开采第1~11年首采区开采范围407.18hm2

开采第12~103年全井田开采范围1387.54hm2

对于位于土石山地上部,人员和施工车辆难以到达的沉陷区域,为了减少治理过程中

对地表造成不必要的扰动,可以通过自然恢复为主,人工辅助的措施来保护沉陷区的天然

植被,使其免受人类活动的干扰。由于沉陷区本身交通困难,人员和车辆难以抵达,因此

不进行围栏封育。同时加大对沉陷裂缝区进行水土流失监测,一旦有发生水土流失加重的

趋势,立刻采取治理措施,防止水土流失程度加重。

矿区综合整治计划、时间及费用安排

根据新疆维吾尔自治区自然资源厅网站公示的新疆各地区井工煤矿矿山地质环境保护

与土地复垦方案中的土地复垦费用投资统计,新疆地区井工煤矿矿山生态修复费用一般在

4300元/亩~6700元/亩。参照区域煤矿矿井的生态恢复费用,并考虑物价上涨等因素,本项

目采煤沉陷区的生态恢复治理费用定为6667元/亩,施工临时占地复垦费用定为3600元/亩,

以保证能够预留充足的生态恢复资金。

土地复垦综合整治计划、时间及费用安排见表4.5-4。

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根据预算,本项目矿区生态环境整治总投资为19541.04万元,其中建设期投资144.04

万元,主要为工业场地绿化工程和临时占地的恢复,投资纳入环保投资,其它19397万元

的投资纳入运行费用。

表4.5-4矿区综合整治计划、时间及费用安排

绿化及复垦面投资

序号生态防治措施备注

积hm2(万元)

一建设期/144.04

1工业场地绿化防护工程1.628.75纳入环保投资

2输煤走廊临时占地1581纳入环保投资

3道路工程临时占地2.6814.47纳入环保投资

4输水管线2.5613.82纳入环保投资

5矸石临时周转场及临时道路复垦工程126纳入环保投资

二运行期/19071.2/

生态恢复预留资

沉陷区治理工0~11a407.18

金,纳入

1程18967.2

12~闭矿后1387.54运行费用

2地表沉陷及生态监测/104纳入运行费用

三闭矿期/325.8/

生态恢复

工业场地复垦工程

130.62325.8预留资金

小计/19541.04/

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图4.5-1生态保护措施平面布置示意图

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4.5.5保障措施

政策法规保障

政策法规是实施生态环境保护的保证,要保证各项生态环境保护措施的完全实施,使

环境保护措施的作用发挥最大,必须以完善严格的政策法规为前提。建设单位应在进行工

程设计的同时,按照《中华人民共和国矿产资源法》《土地复垦条例》《矿山生态环境保

护与恢复治理技术规范》等相关法律法规及规范尽快制定土地复垦方案、生态环境综合治

理方案等技术文件,尽快制定关于矿区生态环境治理工程实施的管理办法,作为实施生态

环境保护工作的依据。

资金落实保障

本项目建设造成的土地复垦整治和补偿资金全部由项目投资方承担,从该矿年度生产

成本中列支,具体采用从每吨煤中提取一定的矿山环境恢复保证金的方式解决各种生态与

环境的恢复、治理和补偿费用。提取的保证金应交由轮台县自然资源管理部门统一管理,

专款专用,企业可以根据批准的年度土地复垦、生态补偿以及环境综合治理方案从上缴的

矿山环境恢复保证金中支取相应额度的资金用于年度生态环境综合整治和各种补偿。每年

按照吨煤2.5元的比例将该项资金拨入专用帐户,并在年终财务报告中指明该项资金的支出

明细。生态补偿资金的支出由矿长批准,并上报集团备案。

按照现有1.2Mt/a的产量计算得出每年提取的生态补偿费用为300万元,能够满足煤矿

开采造成的各种环境破坏的恢复补偿需要。

制度及人员保障

(1)建立环境保护规章

管护规章应明确具体,具有较强的可操作性,如在规章中明确矿区生态环境保护的范

围,严禁在征占用地以外随意堆放矸石,压占植被,严禁捕杀矿区野生动物,严格限制车

辆随意行驶,限制施工人员和车辆的移动以缩小受影响区域。

(2)建立监管队伍

规范的监管队伍是环境保护各项措施得以贯彻执行的保障。因此,建立一支生态环境

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保护的监管队伍,并对他们进行必要的生态保护法律法规的培训,经过考试后,给成绩合

格者颁发上岗证。

4.6生态环境管理与监控

4.6.1生态管理及监控内容

评价根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然地理和

社会经济等条件提出如下生态监管内容:

(1)防止区域内生态系统功能下降。

(2)防止区域沟壑、山坡水土流失加重。

4.6.2管理计划

管理体系

该矿应设生态环保专人1~2名,负责工程的生态环保计划实施。

项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

管理机构的职责

(1)贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规,制定本项目的生态环境管理办

法。

(2)对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理,制定项目的生态环境管理与工作

计划并进行实施,负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

(3)组织开展本项目的生态环保宣传,提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识

和管理水平。

(4)组织、领导项目在施工期、营运期的生态环保科研和信息工作,推广先进的生态

环保经验和技术。

(5)下达项目在施工期、营运期的生态环境监测任务。

(6)负责项目在施工期、营运期的生态破坏事故的调查和处理。

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(7)做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作,负责生态环境监测和科研等资料

汇总整理工作,及时上报各级环保部门,积极推动项目生态环保工作。

4.6.3监测计划

施工期和营运期各监测项目的内容、监测频率、监测制度等生态环境监测计划见表

4.6-1。

表4.6-1生态环境监控计划

时段序号监测项目主要技术要求

1.监测项目:工业场地绿化率

1工业场地绿化2.监测频率:建设期及施工结束后1次。

3.监测点:主井及风井工业场地。

1.监测项目:土壤侵蚀类型、侵蚀量。

建设

土壤侵蚀监测频率:每年次,在七月或八月进行。

期22.1

3.监测点:工业场地、管线、道路施工区域3~5个代表点。

1.监测项目:植被覆盖率、植物种类、植被成活率。

临时占地恢复效

监测频率:每年次,在七月或八月进行。

3果2.1

3.监测点:输煤走廊、管线、道路施工区域3~5个代表点。

1.监测项目:地表裂缝区范围,裂缝宽度、深度,水土流失强度

地表裂缝

1区水土流失监测2.监测频率:每年4次,每季度一次。

3.监测点:项目采空区裂缝发育区。

运行

1.监测项目:地表变形观测线、水准基准点测量、地表变形监测点

2地表沉陷观测2.监测频率:6次/年。

3.监测地点:未沉稳的采空区。

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生态环境监管是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和生态保护的

法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作,应成为本项目日常工作的一个

重要组成部分。

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5地下水环境影响评价

5.1地层与构造

5.1.1地层

区域地层概况

井田地处塔里木地台北缘,天山褶皱带的南麓,库车山前坳陷带东部。地层区划属塔

1

里木大区(Ⅲ)-拜城分区(Ⅲ1)-轮台地层小区(Ⅲ1)。区域地层发育有古生界的泥盆

系、志留系,中生界的侏罗系、白垩系和新生界的古近系、新近系和第四系地层,详见表

5.1-1。

表5.1-1区域地层简表

塔里木地台轮台小区

界系统

名称符号

第四系全新统-上更新统黄色组Q

上红色组(含盐岩

新生界新近系上、中、始新统

组)N

古近系始新统含盐、石膏亚组E

白垩纪上统K2

白垩系

白垩纪下统K1

喀拉扎组J3k

上统齐古组J3q

恰克马克组

中生界J2q

克孜努尔组上段2

侏罗系J2k

中统

1

克孜努尔组下段J2k

阿合组J1a

下统

塔里奇克组J1t

元古界Pt

地层由老到新分述如下:

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(一)古生界(PZ)

零星出露于塔克玛扎背斜(M1)轴部,岩性为变质岩,以绿泥石石英片岩,绢云母石

英片岩、绢云母绿泥石石英片岩为主。

(二)中生界(MZ)

由侏罗系地层组成,主要为下侏罗统塔里奇克组(J1t)、阿合组(J1a)、中侏罗统克

21

孜努尔组上段(J2k)、中侏罗统克孜努尔组下段(J2k)、上侏罗统恰克马克组(J2q)、

齐古组(J3q)和上喀拉扎组(J3k)。

1、塔里奇克组(J1t)

主要为一套河流冲积扇、滨浅湖及河漫沼泽、泥炭沼泽相的含煤碎屑岩建造,岩性为

黑色泥岩、灰绿色砂质夹粗砂岩、煤层等,含A煤组,本组地层厚约200米(在塔克玛扎

一带厚为87米),与下伏地层不整合接触。

2、阿合组(J1a)

全区分布为一套河流相、河流三角洲相为主体的岩性组合,岩性主要为灰白色粗砂岩、

砂砾岩,黄绿色、灰绿色砂质泥岩及炭质泥岩和煤线,地层厚度240~300米,在塔克玛扎

一带为113.30米,一般地层厚度约为250米,与下伏地层整合接触。

3、克孜努尔组(J2k)

1

(1)克孜努尔组下段(J2k)

为一套河流相、泥炭沼泽相含煤建造,岩性以岩性以灰白色石英砂岩、中~粗砂岩,

细砂岩及灰绿色粉砂质泥岩,黑色炭质泥岩、砂质泥岩和煤层,该段含“B”煤组,共计10

层煤,可采8层,可采厚度为13.20米,地层厚度为300~400米,在塔克玛扎一带为250米,

一般约为350米,含煤系数为5.20%,地层产状:倾向165°~185°,倾角22°~32°,与下伏

地层呈整合接触。

2

⑵克孜努尔组上段(J2k)

主要分布于塔里克河以东至阳霞河一带,为一套河流相、湖滨相及泥炭沼泽相沉积,

岩性以灰绿色、灰色粉砂岩泥岩、灰白色石英砂岩、中~粗砂岩为主,本段下部为一套厚

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层会黑色炭质泥岩或含炭泥岩及砂岩,厚40~60米是全区良好的标志层,该段含C煤组,

为一套河流相、湖沼相含煤建造,含煤18层为“C”煤组,本组地层厚800~1000米,与下

伏地层呈整合接触。C煤组是井田开采的主要对象,在井田内可采煤层共计12层。

4、恰克马克组(J2q)

为隐伏地层,岩性主要为暗红、紫红、灰绿色中厚层状含砾粗砂岩、中砂岩、细砂岩和

粉砂岩含薄层油页岩,厚100~178米,一般约为125米。与下伏地层呈整合接触。

5、齐古组(J3q)

岩性主要为暗红、紫红、灰绿色中厚层状含砾粗砂岩、中砂岩、细砂岩和粉砂岩,地

层厚200-300m,与下伏地层整合接触。

6、喀拉扎组(J3k)

岩性为灰绿色中厚层状细砂岩、中砂岩及粉砂岩夹紫红、深褐色铁质泥岩条带,地层

厚度在150-250m,与下伏地层整合接触。

7、白垩系(K)

下白垩统(K1):上部为棕红、灰褐色砂岩、砂质泥岩。底部为砾岩,厚层状,质坚硬,

倾角陡时像城墙,故得名城墙砾岩。厚度不详米。与下伏地层呈不整合接触。

上白垩统(K2):粉红色、浅棕色、紫红色砂岩及砾岩等组成,胶结松散,厚度165~250

米。与下伏地层呈整合接触。

(三)新生界(Kz)

主要发育有古近系、新近系及第四系。

1、古近系(E):该组呈带状分布,多出露于井田北侧的背斜核部。该组岩性以粘土、

泥质粉砂岩、石膏、盐及少量砂岩、砾石组成,其特点是厚度较大,含盐和石膏很发育,

而且泥岩、粉砂岩较多,为一套海相沉积,沿走向有一定的变化,由红色-综红色砾石代替,

厚度在200-800m,该组以角度不整合上覆于白垩系。

2、新近系(N):该组为一套剧烈的陆源沉积建造,本区发育广泛,主要分布于低山丘

陵地带,其岩性为灰绿色、棕红色泥岩、泥灰岩、砂岩、砾岩夹有薄层石膏层地层,厚度

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>300m,与下伏地层古近系地层呈整合接触。

3、第四系(Q3-4):为上更新统和全新统沉积物,主要为戈壁砾石、洪积砾石、风成

砂土及现代河床冲积物亚砂土,地层厚度0-80m,与下伏地层不整合接触。

井田地层概况

根据《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿资源储量核实报告》,阳霞煤矿钻孔揭

露的地层由老到新为中侏罗统克孜努尔组(J2k)、恰克马克组(J2q)、古近系(E)、新

pl

近系(N)、第四系(Q4)。

各地层由老至新分述如下:

一、中生界

钻孔揭露主要为中侏罗统克孜努尔组(J2k)和恰克马克组(J2q)。

1、克孜努尔组(J2k)

克孜努尔组为一套河流相、河漫沼泽相冲积平原沼泽、湖滨三角洲、泥炭沼泽相含煤

21

建造,根据聚煤特征、岩相古地理特征将本组分为上段(J2k)和下段(J2k),分述如下:

1

(1)克孜努尔组下段(J2k)

为隐伏地层,仅在钻孔中见到。为一套河流相、泥炭沼泽相含煤建造,岩性以灰白色石

英砂岩、中~粗砂岩、细砂岩及灰绿色粉砂质泥岩,黑色炭质泥岩、砂质泥岩和煤层,该

段含“B”煤组,共计10层煤,可采8层,可采厚度为13.20米,地层厚度为300~400米,在

塔克玛扎一带为250米,一般约为350米,含煤系数为5.20%,本区钻孔揭露地层厚度最

大为157.48米。地层产状:倾向165°~185°,倾角22°~32°,与下伏地层呈整合接触。

2

(2)克孜努尔组上段(J2k)

为隐伏地层,仅在钻孔中见到。为一套河流相、湖滨相及泥炭沼泽相沉积,岩性以灰绿

色、灰色粉砂岩泥岩、灰白色石英砂岩、中~粗砂岩为主。下部为一套厚层灰黑色炭质泥

岩或含炭泥岩及砂岩,厚60~80米,是全区良好的标志层,该段含C煤组,钻孔揭露最大

地层厚度554.09米,含煤18层,其中可采12层,钻孔揭露地层厚度为205.59~554.09米,

平均为321.03米,地层产状:倾向165°~185°,倾角25°~45度,与下伏地层呈整合接触。

2、恰克马克组(J2q)

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为隐伏地层,仅在钻孔中见到,岩性主要为暗红、紫红、灰绿色中厚层状含砾粗砂岩、

中砂岩、细砂岩和粉砂岩含薄层油页岩,钻孔揭露最大地层厚度416.29米,地层厚度24.19~

416.29米,平均为118.67米,与下伏地层呈不整合接触。

(三)新生界(Kz)

1、古近系(E)

在井田的中北部呈带状分布,岩性以粘土、泥质粉砂岩、石膏、盐及少量砂岩、砾石

组成,其特点是厚度较大,盐和石膏很发育,而且泥岩、粉砂岩较多,为一套海相泥质沉

积。地层岩性沿走向有一定的变化,逐渐由红色、综红色砾石代替,钻孔揭露最大地层厚

度528.37米,地层厚度75.20~528.37米,平均为265.72米,下伏地层呈不整合接触。

2、新近系(N)

主要分布于井田南部近井田边界处,为一套山麓相、河流相沉积,以棕色、褐红色、

黄绿色半胶结的泥岩、粉砂岩为主,阳霞煤矿区内该钻孔揭露最大地层厚度242.30米,地

层厚度28.98~242.30米,平均为116.65米,与下伏地层呈整合接触。

3、第四系(Q)

以褐黄色,松散的冲洪积亚砂土为主,主要分布于井田西部的塔克玛扎沟谷、卡达希

沟、阳霞河沟及其它陡崖前的冲沟及低洼地带。阳霞煤矿区内该钻孔揭露最大地层厚度38.26

米,地层厚度1~38.26米,平均为10.18米,下伏地层呈不整合接触。

5.1.2构造

区域构造概况

1、构造概况

阳霞煤矿区域大地构造位置位于华力西褶皱带和塔里木地台的交界地带,新疆大地构

造一级单元塔里木地台(Ⅸ),二级单元塔里木地台坳陷(台坳)((Ⅸ5),三级单元塔里

木地台北部坳陷(Ⅸ5-1),四级单元塔里木地台库车凹陷(Ⅸ15-1)东部的托格尔敏背斜(其

中吐格尔敏背斜与塔克玛扎背斜为托格尔敏背斜次一级)的南侧,见表5.1-2。

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表5.1-2阳霞煤矿区域构造单元划分表

Ⅰ级单元Ⅱ级单元Ⅲ级单元Ⅳ级单元Ⅴ级单元

塔里木地台吐格尔敏背斜M1-1

塔里木地塔里木地台托格尔敏背斜M1

拗陷(台库车拗陷

台~北部坳陷~塔克马扎背斜M1-2

拗)~

天山褶皱天山褶皱(Ⅸ15-1)

天山褶皱吐兹卢克背斜

(Ⅸ)(Ⅸ5-1)

(Ⅸ5)阿尔盖厄肯向斜

区域构造位置位于库车山前凹陷东缘末端阳霞凹陷部分,该凹陷为中-新生代山前凹陷,

褶皱基底为志留-泥盆系。区域内褶皱和断层较发育,其中褶皱包括托格尔敏背斜(M1)、

吐格尔明背斜(M1-1)和塔克马扎背斜(M1-2),断裂主要包括F0断层、F1断层和F2断层。

(1)褶皱

①托格尔敏背斜(M1)

该背斜位于井田外西北部的尢勒肯布拉克-库如勒沟一带,成雁行展布。背斜轴向近东

东西向,后转为南东向,于塔拉克沟又转为东西向。背斜轴线于塔克-玛扎勒沟上升最高,

其核部出露早侏罗系地层,背斜微不对称,南翼倾角25°-40°,北翼60°-85°在背斜核部上升

最高处,其北翼遭受断层破坏。

②吐格尔明背斜(M1-1):是托格尔敏背斜东延部分,在井田内西起塔克玛扎沟东至阳

霞河东倾覆为一不对称背斜,轴向近东西向,长7.0km,两翼出露有元古界地层,地层倾角

18°~50°,北翼局部受断层影响,地层倾角达60°~85°。

③塔克马扎背斜(M1-2):是吐格尔明背斜东延部分,西起塔克玛扎沟东至阳霞河东倾

覆为一不对称背斜,轴近东西向,长7.0km,在南翼由下侏罗统的塔里奇克组、阿合组、中

侏罗统的克孜努尔组及第三系组成,地层倾角25°~40°,北翼受断层F1的破坏,在井田北

侧边界塔克玛扎沟到阳霞河一带缺失下侏罗统塔里奇克组、阿合组、中侏罗统的克孜努尔

组部分地层,靠井田边界断层附近地层倾角60°~85°,塔里克河以西地层倾角20°~40°,

背斜轴部有元古界变质岩出露。

④吐兹卢克背斜:位于托格尔敏背斜的西南,位于迪纳尔河与吐兹卢克干谷之间,由

仓棕色组构成。背斜南翼平缓倾角25°~30°,受北翼断层F0破坏而倒转。

⑤阿尔盖厄肯向斜:位于迪纳尔河与阿尔盖厄肯沟之间,向斜轴近东西向,轴长近12km。

在轴部地层倾向160°~180°,倾角缓2°~10°。

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(2)断裂

区域断裂较发育,断裂性质以逆断层或逆掩断层为主,断层形成时代分别受各构造运

动的影响而形成,并具有继承性。区域内发育的比较大的断裂为F0断层、f13断层和f12断层。

①F0断层

位于井田以北的山前地带,为区域性大断裂,断裂处志留-泥盆纪(S-D)地层逆掩于中、

新生代地层之上,为区域性的逆冲断层,为一阻水断裂。该断裂为本区唯一的区域大断裂,

是华力西褶皱带与阿尔卑斯褶皱带之分界。断层面倾向向北,倾角约50°,断层延长110km,

具有深断裂性质,自古生代直至第四纪时期仍在继续活动(具有复活性质)。由此可见,

F0断层为一阻水边界,其能够阻隔北部山区的基岩裂隙水进入井田境内,对井田地下水的

形成并无实际意义。

②f13断层

正断层,分布在井田外的北部火烧区,仅影响浅部的C1、C2、C3煤层,对深部煤层

的连续性无影响,走向336~346°,倾向66~76°,倾角40-60°,区内延伸长度800米,断

距15-50米;

f12:正断层,分布在井田外的北部火烧区,仅影响浅部的C1煤层,对深部煤层的连续

性无影响,走向341°~11°,倾向71~101°,倾角22°,区内延伸长度850米,断距60米,

根据1999年轮台县阳霞矿区普查地质报告是初步查明。

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图5.1-1区域构造纲要图

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井田构造概况

井田位于塔克玛扎背斜的南翼,为一南倾的单斜构造,局部发育小的褶曲,地层倾角

25-45°,为缓倾斜地层,含煤地层及煤层沿走向、倾向角度变化不大,煤层产状较稳定,在

井田北部发育有两条断层。

f11:为正断层,仅C13、C12煤层被f11断开,对深部煤层无影响,走向57~67°,倾向

147~157°,倾角17°,区内延伸长度1300米,断距100米,为可靠正断层,f11断层对矿井

的采煤生产能力影响不大,对井田地下水亦无实际意义。

f10:为正断层,仅C13、C12煤层被f10断开,对深部煤层无影响,走向304°,倾向34°,

倾角17°,区内延伸长度50米,断距36米,为可靠正断层,f10断层对矿井的采煤生产能力

影响不大,对井田地下水亦无实际意义。

根据储量核实报告,井田构造类别属于简单类型。

5.2水文地质条件

5.2.1区域水文地质条件

区域含(隔)水组的划分

区域范围内出露地层主要以中、新生界为主,岩性主要为中粗砂岩、砂砾岩、粉细砂

岩及泥岩,在河床谷底有第四系覆盖,松散未胶结。

区域内褶皱及断裂构造较为发育,分布大小断层数条,受控于区域构造展布规律、岩

性组合特征和气候特征等诸多因素的影响。

根据各种影响因素对区域水文地质条件的控制作用,并结合地下水的成因类型,可将

该区域划分成三个水文地质分区。Ⅰ.区域北部霍拉山山前构造裂隙水区;Ⅱ.山前倾斜平原新

生界的潜水区;Ⅲ.霍拉山山前中低山带中生界岩层中的孔隙、裂隙承压水区,见图5.2-1。

由图5.2-1可知,井田所属的水文地质单元位于区域水文地质分区的第Ⅲ区,与北部山

区完全属于不同的水文地质单元,井田地下水主要以孔隙、裂隙层间承压水为主。北部山

区山前的北轮台大断裂(F0)为区域性大断裂,为区域北部霍拉山山前构造裂隙水区的南部

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阻水边界。由此可见,北部山区基岩裂隙水由于受到北轮台大断裂(F0)的阻水作用不能南

向运移进入井田,对井田地下水的形成并无实际意义,北部山区基岩裂隙水与井田地下水

无水力联系。

图5.2-1区域水文地质分区略图

区域地下水类型及水文地质特征

本区地下水类型可分为第四系冲洪积孔隙水和碎屑岩类层间孔隙裂隙水两大类型。

(一)第四系冲洪积孔隙水

赋存于松散的砂砾石层之中,分布于区域南部山前洪水形成的冲洪积扇和河谷阶地两

侧,仅在常年性河流阶地两侧分布有常年性的第四系孔隙潜水,局部区域因上部覆盖有隔

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水性较好的亚砂土和亚粘土,具有承压性,主要受北部山区雪融水和大气降水补给,厚度

变化大,水量贫富不等,一般中等富水,单井涌水量500m3/d-1000m3/d。

(二)碎屑岩类层间孔隙裂隙含水组

1.新近系、古近系孔隙-裂隙水

分布于区域中--东部的塔克玛扎背斜的两翼及外围,岩性以浅褐色砾岩、砂岩为主,其

主要接受背斜形成的构造裂隙水和大气降水入渗补给,为潜水或在局部具承压性。含水层

岩性为中新界的砂岩、粉砂岩、砂质泥岩互层,构造裂隙发育,具有一定的孔隙度,在背

斜轴部裂隙密度较大,因而富水性较强,两翼富水性差。井田位于塔克玛扎背斜南翼,故

井田范围内新近系、古近系含水层富水性差。由于中新生界地层中夹有石膏和盐岩,地下

水矿化度一般为1-3g/L,最高可达3.8g/L,水化学类型为Cl—Ca·Na型水和Cl·SO4—Na

型水,不具有饮用水开发利用价值。

2.侏罗系孔隙—裂隙水

主要分布于区域中部的下侏罗统,含水层段主要由中粗砂岩层中的孔隙、风化裂隙及

构造裂隙组成,其补给源以北部山区雪融水和大气降水入渗补给为主。

区域地下水的补给、径流与排泄

1、第四系地下水的补给、径流、排泄

区域内第四系地下水主要接受区域北部山区雪融水补给,其次是少量的大气降水及山

区基岩裂隙水的补给,水质差,矿化度一般大于10g/L,水化学类型属Cl•SO4-Na和Cl-Na

型水。第四系地下水与地形坡向、河流方向基本一致,总体由北向南径流,局部受断裂及

褶曲构造影响,流向有所改变。第四系地下水在由北向南径流的过程中主要靠垂直蒸发排

泄。

2、碎屑岩孔隙裂隙水的补给、径流、排泄

碎屑岩类孔隙-裂隙承压地下水主要是由于历史时期接受北部山区融雪水、大气降水等

的入渗补给而形成,其主要以静储存的形式存在。碎屑岩孔隙裂隙水径流方向基本沿岩层

倾向由北向南或向顺地层向更深处运移,并在其被深切性河流局部切割、揭露段涌出地表

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排泄。

5.2.2井田水文地质条件

井田含(隔)水层的划分

依据地层时代,地下水赋存特征,将井田地层划分为9个主要透、含水(隔)水层。

井田含(隔)水层划分详见表5.2-1。

表5.2-1井田含(隔)水层划分一览表

地含(隔)

含(隔)

层水含(隔)水是否具有供水

水层位主要岩性备注

代层(组)性意义

号编号

冲洪积亚砂

透水不含水

HT土、砂砾//

常年性第四系孔隙潜水含水层仅

分布于距井田西侧1495m的塔里

Q4第四系

pl克河和井田东侧外约的阳

不具有供水意106m

砂砾石层潜水含水层霞河河谷阶地两侧,季节性第四

Ⅰ义

系孔隙潜水仅分布于塔克马扎沟

及卡达希沟,井田范围内其他区

域无第四系孔隙潜水分布。

泥岩、泥质

新近系隔水性较好

G1粉砂岩/

N井田南部大面积出露

粉砂岩、泥

新近系富水性弱无

Ⅱ岩互层

泥岩、泥质

古近系隔水性较好

G2粉砂岩/

E井田北部大面积出露

粉砂岩、泥

古近系富水性弱无

Ⅲ岩互层

恰克马泥岩、细砂

富水性弱无隐伏于整个井田

J2qⅣ克组岩、粉砂岩

克孜努

泥岩、砂岩、隐伏于整个井田,仅在井田北部

2尔组上富水性弱无

J2kⅤ煤层出露

克孜努石英砂岩、

隐伏于整个井田,仅在井田北部

1尔组下细砂岩、泥富水性弱无

J2kⅥ出露

段岩、煤层

井田含(隔)水层(段)的特征

1、第四系含(透)水层

(1)第四系透水不含水层(HT)

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主要分布在井田东部,另外在非融雪季及雨洪季时,井田中部的塔克玛扎沟、卡达希

沟及其它陡崖前的冲沟及低洼地带也有分布,厚度为0~33.78米。岩性为冲洪积砾石和砂

土及亚砂土组成,松散堆积,主要接受北部雪融水和大气降水的补给,该层整体透水性较

好,不具储水条件,为透水不含水层。

(2)第四系孔隙潜水含水层(Ⅰ)

第四系孔隙潜水含水层赋存于松散的砂砾石层之中,可分为常年性第四系孔隙潜水含

水层和季节性第四系孔隙潜水含水层。其中,常年性第四系孔隙潜水含水层仅分布于距井

田西侧1495m的塔里克河和紧挨井田东侧约106m的阳霞河河谷阶地两侧,评价范围内分

布于塔里克河的常年性第四系孔隙潜水含水层分布面积约4.6km2,分布于阳霞河的常年性

第四系孔隙潜水含水层分布面积约1.8km2;季节性第四系孔隙潜水含水层仅在雨洪季(6-9

月)及融雪季(3-4月)会在塔克马扎沟及卡达西沟沟谷两侧局部形成季节性的第四系潜水

含水层,评价范围内分布于塔克马扎沟的季节性第四系孔隙潜水含水层分布面积约

0.51km2,分布于卡达西沟的季节性第四系孔隙潜水含水层分布面积约0.25km2。

2、新近系含(隔)水层

(1)新近系隔水层(G1)

分布较稳定,岩性以棕色、褐红色、黄绿色半胶结的泥岩、粉砂岩为主,隔水性较好。

据ZK1-2钻孔揭露情况,厚度为66.43m;据ZK2-2钻孔揭露情况,厚度为25.37m。

(2)新近系孔隙、裂隙弱富水性含水层(Ⅱ)

该含水层发育在新近系底部,其岩性为一套厚层状、浅红-棕红色砾岩、砂砾岩、粗砂

岩及中砂岩岩段,砂砾岩为浅红—棕红色硅质胶结,砾石成份复杂,分选差,多为3-5cm,

磨园较好,多为次圆状,偶见大于10cm砾石。勘探阶段未对该含水层做专门的水文工作,

根据临区《新疆轮台县阳霞井田卫东冲沟勘查区煤炭详查报告》中7-1、7-2孔对本组含水

层进行抽水试验的资料可知:钻孔单位涌水量为0.0233L/s.m,渗透系数为0.0674m/d,属

弱富水的孔隙、裂隙层间承压含水层。水化学类型为Cl-K·Na型水,pH值7.5,矿化度

13.42g/L,为中性盐水,总硬度为1367.57(CaCO3mg/L)的特硬水,不具有饮用水开发利

用价值,为矿井充水的间接充水含水层。

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3、古近系含(隔)水层

(1)古近系隔水层(G2)

分布较稳定,岩性由泥岩、泥质粉砂岩组成,泥质含量高,隔水性较好。据ZK2-2钻

孔揭露情况,厚度为88.59m;据ZK3-1钻孔控制情况,厚度为29.43m。

(2)古近系孔隙、裂隙弱富水性含水层(III)

该含水层发育在古近系底部,岩性以粘土、泥质粉砂岩、石膏、盐及少量砂岩、砾石

组成,其特点是厚度较大,含盐和石膏很发育,而且泥岩、粉砂岩较多,厚度250

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