Surface Subsidence Induced by Underground Coal Mining and Its Environmental Impacts: Research Progress and Mitigation Measures
Surface subsidence induced by underground coal mining is a major environmental issue in mining areas and their surrounding regions. This paper reviews the causes of surface subsidence due to coal mining, its ecological and environmental impacts, as well as monitoring and mitigation technologies. The creation of goafs and the instability of overlying strata resulting from coal extraction lead to surface subsidence, which can trigger geological hazards such as cracks and landslides, and cause long-term negative effects on soil, groundwater, and ecosystems. Hydrological changes and soil degradation caused by subsidence often result in the destruction of farmland, vegetation degradation, and water loss. In terms of monitoring technologies, the integration of modern remote sensing techniques with ground-based monitoring methods has significantly enhanced the precision and timeliness of subsidence monitoring, providing vital data support for early warning and mitigation of mining-induced subsidence. Mitigation strategies include strengthening early warning systems for subsidence, implementing engineering reinforcement measures, and carrying out ecological restoration and land reclamation to reduce the environmental impacts of coal mining. Future research should focus on balancing coal mining with ecological protection, especially in terms of coordinating mining sustainability with ecological restoration, to promote the sustainable development of mining regions.
Coal Mining
煤矿是全球能源供应的关键组成部分,尤其在中国等煤炭资源丰富的国家,对经济发展起到了至关重要的作用
随着矿区的不断扩展,地表沉陷的产生成为煤矿开采过程中一个不可忽视的问题。特别是在单一煤层的集中开采或多层煤矿重复开采的情况下,地表沉陷往往会扩展到矿区外,影响范围和程度逐步加剧。沉陷不仅破坏土地资源,还影响地下水流动,进一步加剧了矿区及周边生态环境的破坏,导致水土流失、耕地面积减少及生态系统退化等一系列问题
研究煤矿开采对地表沉陷的成因及其发展趋势,有助于揭示沉陷过程中的复杂物理机制,评估其对环境的影响,并为相应的防治对策提供理论依据。此外,随着开采深度的加大和采矿方式的复杂化,研究如何实现开采活动与生态环境的协同进步发展,将对推动煤矿开采行业的可持续发展提供重要支持。
本文梳理了煤矿开采引起的地表沉陷的相关研究,分析其成因、环境影响、监测技术和防治措施,并对地表沉陷研究的未来方向进行了展望,为煤矿开采与生态保护提供理论支撑。
煤矿的开采方式是造成地表沉陷发生和演变的直接因素。地下煤层开采通常会导致上覆岩层的破坏和位移。地下煤层的开采会造成上覆岩层的运动,这种相互作用在一定条件下使得局部区域的支撑力丧失,引发大规模的地表沉降
此外,随着煤矿开采需求增加以及技术的进步,多数矿区采用多层重复开采的方式,进一步加深了沉陷的复杂性。Xie等
随着矿区沉降盆地的形成,地表沉陷的影响逐渐向外扩展,进而影响到周围的基础设施、住宅楼和耕地等。Yang等
煤矿开采引起的地表沉陷不仅对地质结构产生直接影响,还会导致土壤的物理和化学性质发生变化。Wu等
矿区开采后也会影响水文条件,尤其是在地下水渗漏、降水和蒸发等因素的作用下,矿区水文系统可能发生根本性变化。Hu等
煤矿开采导致的地表沉降往往会使矿区内积水严重,尤其是在地下水位较高的地区
煤矿塌陷区积水长期得不到有效排除,会导致内涝现象,尤其是在农业和林业资源密集的区域
矿区开采引发的地表沉陷,使得原本平坦的农田发生变形,容易导致局部地区出现积水现象,不仅导致农田的暂时性无法耕作,还可能因土壤的水分失衡、盐分堆积等因素,造成土壤质量下降。部分地区的土壤压实和结构破坏,使得恢复耕作条件变得异常困难,严重区域甚至彻底失去耕作功能。
在保证煤矿资源开采的同时,采取有效措施保护周边环境,成为煤矿开采亟需解决的难题。现有的修复技术和政策面临着土地利用效率与生态保护之间的平衡问题,在此背景下,针对煤矿开采引起的沉陷区进行精准监测、评估和科学修复显得尤为重要。
利用遥感技术与地面监测相结合的方式,可以极大的提高地表沉陷监测的精度和时效性。通过卫星影像、无人机航拍等手段,结合分析模型处理影像信息,可以获得开采区域及周边范围的地表形变数据。结合历史影像,能够识别沉陷区域,量化沉陷程度并预测沉陷演变趋势,具有高效性、非接触性等优点,适用于范围大、难接近的矿区。
地面沉陷监测仪器的使用可以实现煤矿地表沉陷的实时监控。常见的监测仪器包括地表沉降点监测、地下水位监测等。通过布设地表沉降监测点,实时记录地表的垂直变化,能够精确量化沉陷的程度和速度。矿区地下水的变化则可采用地下水监测仪器,评估矿区开采对水文条件的影响。通过多种仪器的联合使用,能够更全面分析煤矿开采对地表沉降、地下水及周边环境的影响,为防治工作提供科学依据。
采取有效的防治策略防治地表沉陷至关重要。建立和完善地表沉陷的预警系统是防治的重要前提。通过实时监测和数据分析,及时识别潜在风险,提供预警信息,可以在一定程度上避免或减少沉陷带来的危害。将监测数据与模型模拟相结合,预警系统可以预测沉陷的发生时间、范围及严重程度,可为矿区管理者提供决策支持。
工程防护措施也是开采过程中的必要环节。通过注浆加固和支护结构等措施可增强地表稳定性,减缓沉陷发生。此外,管理矿区的水体同样重要,合理规划管理水资源,有助于避免积水,减少积水,降低环境影响。
本文梳理了煤矿开采引起地表沉陷的成因、环境影响、监测与防治技术。煤矿开采引起地下支撑力丧失、岩层破坏和地表变形,进而引发裂缝、滑坡等地质灾害,影响土壤、地下水和生态环境,特别是周边农田和居住区。遥感技术与地面监测手段结合,可提供精确的沉陷监测;卫星影像和无人机航拍技术可大范围监控地表变形。加强预警系统、实施工程加固和采后生态修复,有助于减缓沉陷对环境的影响。
在煤矿开采需求加剧和技术变化的背景下,地表沉陷影响更加复杂,保障资源开发的同时减少环境破坏,探索可持续开采与生态保护平衡的路径,是重要研究方向。在技术方面,应积极探索基于人工智能和大数据的预测模型,以期提高沉陷预测的精度和时效性。