Investigación sobre el entorno geológico del desarrollo del carbón y su impacto en el desarrollo energético
1. Condiciones del entorno geológico para la aparición de carbón
1. Descripción geológica
La cuenca de Ordos en geología se refiere al área de distribución contigua en la parte occidental del Placa chino-coreana La vasta extensión de la biosfera (especialmente el Pérmico y el Jurásico). Durante mucho tiempo, los geólogos la han considerado una cuenca sedimentaria mesozoica independiente y autónoma. El alcance de la base energética de Ordos estudiada en este libro es básicamente consistente con el alcance de la Cuenca de Ordos en geología, que se encuentra aproximadamente entre 34° y 41°20' de latitud norte y 105°30' y 111°30' de longitud este. El límite geográfico específico es desde la montaña Luliang en el este hasta la montaña Zhuizhi, la montaña Helan y la montaña Liupan en el oeste. Llega a la ladera norte de las montañas Qinling en el sur, al pie sur de la montaña Yinshan en el norte y se extiende por cinco provincias (regiones) de Shaanxi, Gansu, Ningxia, Mongolia Interior y Shanxi. El área es de unos 400.000 km2.
La cuenca de Ordos es una cuenca de cratón interna inestable Después de que se formó el basamento de la cuenca, durante el posterior desarrollo y evolución de la roca de capa, experimentó sucesivamente la depresión cratónica de Aola (interna y periférica), múltiple. Evoluciones de cuencas continentales de ciclos múltiples intraplaca y prototipos de cuencas como depresiones de fallas profundas y periféricas. La actual Cuenca de Ordos es la superposición de varios de los prototipos de cuencas anteriores (Sun Zhaocai et al., 1990). Desde el Mesozoico, la influencia de los estratos del basamento sobre la roca de cobertura ha sido muy insignificante y los pliegues superficiales han estado extremadamente subdesarrollados en el interior de la cuenca. Por lo tanto, las formaciones por encima del Mesozoico en la cuenca son en su mayoría suaves, con relativamente pocas fracturas y fisuras.
La serie de rocas basales de la Cuenca de Ordos se divide en dos categorías: una es la arcaica compuesta por litofacies de granulita metamórfica (granulita, granulita poco profunda, migmatita y granito gneísico, etc.); Paleoproterozoico medio que se compone principalmente de litofacies de piedra verde (esquisto verde, filita, mármol y rocas pseudovolcánicas metamórficas). La cubierta sedimentaria sobre la serie de rocas basales varía en edad desde el Mesoproterozoico hasta el Terciario (Paleo y Neógeno), con un espesor acumulado máximo de más de 10.000 m. Entre ellos, la arenisca de cuarzo del Sistema Changcheng y la piedra caliza silícea del Sistema Jixian con estromatolitos de hasta 1500 m de espesor se depositaron en toda la cuenca en el Paleoproterozoico Medio. En el Paleozoico temprano, se depositaron entre 400 y 700 m de sedimentos marinos carbonatados en la parte central de la cuenca, y 4500 m al mismo tiempo en los bordes sur y oeste. Desde finales del Carbonífero hasta principios del Pérmico Inferior, en esta zona se formó una sedimentación de facies costeras unificadas caracterizada por estratos de medida de carbón, con un espesor sedimentario de 150-530 m. Se formó una cuenca de subsidencia diferencial tierra adentro dentro de la cuenca del Triásico Tardío, que incluye cinco ciclos obvios de deposición de rocas clásticas continentales, a saber, la Formación Yanchang del Triásico Tardío, la Formación Yan'an del Jurásico Temprano y Medio y la Formación Zhiluo-Anding del Jurásico Medio, la formación inferior. y partes superiores del Grupo Zhidan en el Cretácico Inferior (Sun Zhaocai, 1990). El movimiento de Yanshan medio a finales del Cretácico Inferior provocó que esta zona, junto con la zona costera del Pacífico del este de China, actuara como una unidad portadora de fuerza unificada sobre la base de pliegues abiertos desde el Cretácico Superior hasta el Terciario. (Paleo-Neógeno). Gran área de levantamiento vertical. Sobre este fondo de levantamiento se formó el sistema de graben cenozoico representado por las cuencas Fen, Wei, Yinchuan y Hetao que rodean la cuenca mesozoica de Ordos, y en él se depositó el sistema Neoterciario con un espesor de varios miles a diez mil metros (Neógeno). -Sedimentos dominados por tipo graben. Sin embargo, los estratos del Cretácico Superior al Terciario (Paleoceno y Neógeno) en el centro de la cuenca están en gran medida desaparecidos.
Desde el Cuaternario, se han depositado grandes espesores de loess en la mayoría de las áreas de las partes central y sur de la cuenca de Ordos, sin embargo, no hay deposición de loess en la parte norte debido al levantamiento y la erosión;
La mayor parte de la parte sur de la cuenca de Ordos es la meseta de Loess. La topografía de la meseta de Loess está controlada en gran medida por accidentes geográficos antiguos. La parte con base plana y no cortada por el agua corriente es una meseta de loess, mientras que la meseta que ha sido fuertemente erosionada se convierte en una meseta quebrada. Las mesetas de la parte sur del norte de Shaanxi y la región de Longdong de Gansu están relativamente bien conservadas, como la famosa meseta de Luochuan y Dongzhiyuan. Bajo la acción del agua que fluye y la gravedad, la capa de loess y su base fueron severamente cortadas en vigas y colinas de loess. Además, debido a la erosión hídrica, se pueden formar barrancos estrechos y desfiladeros anchos y poco profundos, lo que da como resultado colinas onduladas, barrancos entrecruzados y terreno fragmentado. Esta es un área con frecuentes actividades humanas, destrucción de vegetación y suelos más severos. erosión.
Debido al clima seco y a la erosión eólica a largo plazo, la elevada llanura del norte de Ordos ha formado numerosas dunas de arena móviles en forma de media luna y terrenos arenosos fijos y semifijos. Está el desierto de Kubuqi en el norte, la tierra arenosa de Mu Us en el sur y las colinas de loess en el este. El desierto de Kubuqi es una franja desértica de este a oeste que se extiende en la orilla sur del río Amarillo. La mayoría de los bordes de las dunas de arena móviles y semimóviles tienen buena humedad.
Mu Us Sandy Land son en su mayoría dunas de arena fijas o semifijas con buenas condiciones hídricas, formando arbustos y pastizales entre las dunas.
2. Entorno geológico para la presencia de carbón
La cuenca de Ordos es rica en recursos de carbón, con reservas probadas de casi 400 mil millones de toneladas, lo que representa el 39% de las reservas totales del país. Los estratos carboníferos incluyen la Formación Yan'an del Carbonífero, Pérmico, Triásico y Jurásico Medio e Inferior.
(1) Yacimiento de carbón del Jurásico
La serie de rocas que contienen carbón es la Formación Yan'an del Jurásico Medio Inferior, que se compone de arena, lutita y vetas de carbón, de de las cuales la lutita y la limolita representan alrededor del 70%, la permeabilidad al agua es débil. La Formación Zhiluo suprayacente y la Formación Fuxian subyacente son formaciones rocosas débilmente permeables. Las condiciones de suministro y escorrentía del agua subterránea en los estratos jurásicos son deficientes. Las fisuras de meteorización son dominantes y las fisuras estructurales no están muy desarrolladas. La profundidad de la zona de meteorización es de aproximadamente 40 a 60 m, y la riqueza de agua de las formaciones rocosas debajo de la zona de meteorización. declina rápidamente. Después de cierta profundidad, la entrada de agua de la mina no solo ya no aumenta con el aumento de la profundidad de extracción, sino que también disminuye. La escorrentía de agua subterránea debajo de la zona de erosión es lenta, la calidad del agua es muy pobre y la salinidad es alta. El tipo hidrogeológico de depósitos minerales generalmente pertenece al tipo fisurado lleno de agua con condiciones hidrogeológicas simples. Sin embargo, en áreas donde las capas de arena suelta del Cuaternario (Formación Sarawusu) están ampliamente distribuidas y las rocas quemadas se distribuyen, las condiciones hidrogeológicas a menudo se vuelven más complejas, especialmente cuando se extraen vetas de carbón poco profundas, pueden ocurrir problemas hidrogeológicos y geológicos graves. Según las diferencias en la intensidad del llenado de agua de la mina y las condiciones hidrogeológicas, la cuenca carbonífera del Jurásico se puede dividir en cuatro divisiones hidrogeológicas: ① Distrito de Liangmao de la meseta de Loess. Distribuida principalmente en la parte norte de la cuenca. La topografía de la zona es fuertemente cortada y no hay cobertura de rocas sueltas en la parte superior ni nidos de arena dispersos. Las precipitaciones son pequeñas y concentradas, lo que no favorece el suministro y la recogida de aguas subterráneas. son débiles, y el llenado de agua del depósito mineral es principalmente precipitación atmosférica, y la entrada de agua de la mina es muy pequeña, las condiciones hidrogeológicas del depósito son simples. ② Área de distribución de roca quemada. Se distribuye en una banda a lo largo de la dirección de las vetas de carbón principales, con una profundidad generalmente inferior a 60 m. El ancho está controlado por factores como el número de vetas de carbón, el espaciado, el ángulo de inclinación, la topografía y otros factores. La formación rocosa ha desarrollado huecos y una buena permeabilidad al agua. Su riqueza de agua depende del área de recarga y del grado de corte del acuífero por barrancos. Cuando el área de distribución es grande o está superpuesta con una capa de arena cuaternaria más amplia, la riqueza de agua es más fuerte. , y es más adecuado para partes poco profundas. La minería de vetas de carbón tiene un impacto y, a menudo, es una importante fuente de suministro de agua local. ③ Área de cobertura de la capa de arena cuaternaria. La capa de arena está expuesta en el suelo y cubre ampliamente el sistema de carbón, con un espesor de varios metros a decenas de metros, o incluso más. Aunque hay menos precipitación atmosférica en el área, las condiciones de infiltración de la capa de arena son muy buenas. Puede obtener un suministro de infiltración cercana de precipitación atmosférica en un amplio rango y luego recolectarla en las áreas bajas con capas de arena gruesas. terreno antiguo y utilizarlo como manantial o evaporación en forma de descarga, las vetas de carbón poco profundas en las minas son a menudo la principal fuente de agua llena de agua, y pueden ocurrir problemas de irrupción de agua y arena. Las condiciones hidrogeológicas de los depósitos mineros de vetas de carbón poco profundas en esta área son en su mayoría de medianas a complejas. El agua de arena y el agua de roca quemada a menudo tienen conexiones hidráulicas estrechas y contienen valiosos recursos hídricos. Sin embargo, la extracción inadecuada de carbón y agua puede provocar la destrucción de áreas de recarga a gran escala, la contaminación de la calidad del agua y el deterioro del medio ambiente ecológico. Por lo tanto, la minería del carbón, la conservación del agua y la protección del medio ambiente deben planificarse como proyectos sistemáticos en el desarrollo de las cuencas carboníferas. ④Áreas generales. Otras áreas que no utilizan las tres divisiones hidrogeológicas anteriores. Las condiciones de suministro de agua subterránea en los estratos carboníferos de esta zona no son buenas y el contenido de agua es débil. Las condiciones hidrogeológicas de los depósitos minerales son simples, y algunas son moderadas. La entrada de agua en las minas es en su mayoría de 1 m3 a. decenas de metros cúbicos por hora.
(2) Yacimiento de carbón del Triásico en el norte de Shaanxi
Este yacimiento de carbón está ubicado en el área de Loess Liangmao en la parte central de la cuenca. El agua subterránea recibe una pequeña cantidad de recarga de la precipitación atmosférica en el área de Huangtuliang y se descarga en los valles. La escorrentía es poco profunda, el volumen de agua es pequeño y la riqueza de agua de las formaciones rocosas es débil. Las formaciones debajo de la zona de meteorización son aún más débiles, con un alto grado de salinidad. Las condiciones hidrogeológicas son en su mayoría simples. Se trata de un depósito mineral lleno de agua.
(3) Yacimientos de carbón Carbonífero y Pérmico
Los yacimientos de carbón Carbonífero y Pérmico se distribuyen en las zonas marginales de la cuenca en el este, sur y oeste de la base de la cuenca. La serie es Ordovícico y Cámbrico. La piedra caliza de la serie del carbón es un acuífero fuerte regional, y la serie del carbón en sí tiene un contenido de agua relativamente débil y es un depósito lleno de agua de fisura kárstica. La complejidad de las condiciones hidrogeológicas de sus depósitos depende de si el agua de piedra caliza del sótano del tamaño del carbón se convierte en la fuente de agua para llenar la mina y de la forma y método de llenado de agua. Las divisiones actuales se describen a continuación: ①Región Oriental. Incluyendo Jungar Coalfield y Hedong Coalfield. El nivel freático del fuerte acuífero de piedra caliza subyacente a la medida de carbón está enterrado a gran profundidad, a menudo bajo las vetas de carbón explotables en muchas zonas mineras. El contenido de agua de los estratos de medida de carbón es débil, las condiciones hidrogeológicas del depósito son simples. y el agua de piedra caliza del Ordovícico es el principal suministro de agua para la zona minera. A largo plazo, cuando la extracción de vetas de carbón se extienda por debajo del nivel de agua de piedra caliza del Ordovícico, el agua de piedra caliza amenazará la extracción de la veta de carbón inferior. ② Yacimiento de carbón de Weibei en el sur.
La elevación del nivel del agua subterránea de Aochishui es de unos 380 m, mientras que la elevación de la veta de carbón aumenta gradualmente de este a oeste. Por ejemplo, la extracción de vetas de carbón en la Formación Taiyuan en el este generalmente está amenazada por el agua caliza, mientras que la mayoría de las vetas de carbón en el área minera de Tongchuan en el oeste se encuentran por encima del nivel del agua subterránea de piedra caliza. En Weibei Coalfield, debido a la suave discordancia del ángulo en la relación de contacto entre las medidas de ceniza y carbón, la litología y la riqueza de agua de la piedra caliza subyacente en diferentes áreas son diferentes, formando diferentes condiciones hidrogeológicas. Las condiciones hidrogeológicas de las vetas de carbón por encima del nivel del agua de 380 m son en su mayoría simples a moderadas, mientras que las condiciones hidrogeológicas de las vetas de carbón por debajo del nivel del agua de 380 m son de medias a complejas. Las calizas del Ordovícico y Cámbrico están parcialmente expuestas u ocultas bajo el sistema Cuaternario a lo largo del borde sur de la cuenca carbonífera, recibiendo recarga directa o indirecta de la precipitación atmosférica y también se distribuyen fuertes zonas de escorrentía en partes poco profundas a lo largo del borde sur de la cuenca carbonífera. . Por lo tanto, cuando se extraen vetas de carbón poco profundas, la cantidad de entrada de agua de la mina es grande. Cuando se extraen vetas de carbón profundas, la posibilidad de entrada de agua aumenta, pero el volumen de agua puede disminuir. En la parte norte de la zona minera de Hancheng, existe una cierta conexión hidráulica entre el agua del río Amarillo y el agua de piedra caliza. El agua de piedra caliza es la principal fuente de agua para la industria y la agricultura locales. Se debe considerar la utilización integral del agua de la mina y la combinación de drenaje y suministro. ③Región occidental. Hay un acuífero débil relativamente grueso de la Formación Yanghugou entre las medidas de carbón y la piedra caliza del Ordovícico. Las aguas grises del Ordovícico no pueden ingresar a la mina, y el contenido de agua de las medidas de carbón es relativamente débil. Las condiciones hidrogeológicas del depósito se basan principalmente en. llenado de agua de fisuras de tipo simple a medio (Wang Shuangming, 1996).
2. Cambios en las condiciones ambientales geológicas durante el desarrollo del carbón
Los problemas ambientales geológicos causados por el desarrollo del carbón se ven afectados por el entorno geográfico natural, la topografía, la estructura estratigráfica, la hidrología y la meteorología, la vegetación. , así como la influencia de factores como el tipo de industria minera, los métodos de desarrollo y otras características de la actividad económica. En la actualidad, los problemas geológicos y medioambientales de las minas de carbón de la cuenca de Ordos son muy graves. La minería subterránea y la minería a cielo abierto tienen diferentes efectos sobre el entorno geológico de la zona minera en diferentes formas y grados. Las minas de carbón de esta zona son principalmente subterráneas y su producción representa aproximadamente el 96% de la producción de carbón. En particular, los problemas geológicos ambientales causados por la minería subterránea del carbón son los más graves. Los principales problemas geológicos ambientales se clasifican en función de los resultados de los problemas geológicos ambientales causados por la minería del carbón. Se pueden dividir en tres tipos y numerosas manifestaciones: daño a los recursos, Formulario de desastres geológicos y contaminación ambiental (Tabla 3-2) (Xu Youning, 2006).
Basándonos en los datos resumidos y la investigación de campo, combinados con las condiciones reales de las áreas clave del área minera de Daliuta y del área minera de Tongchuan, nos centramos en los siguientes cinco problemas ambientales geológicos destacados: ① Subsidencia del suelo y fisuras; ② presión de la ganga del carbón Tierra y agua y suelo contaminados; ③ daños y contaminación del sistema de aguas subterráneas; ④ erosión del suelo y desertificación de la tierra; ⑤ deterioro ambiental de las ciudades mineras agotadas.
1.Hundimientos y fisuras del terreno
Los hundimientos y fisuras del terreno provocados por la minería subterránea provocan daños en tierras cultivadas, colapso de carreteras, deformación de vías férreas, grietas en edificios y La acumulación de agua en depresiones a lo largo de fisuras. Las filtraciones provocan accidentes como las filtraciones de agua en las minas. En las zonas áridas, el sistema de aguas superficiales se daña, provocando dificultades en la producción, la vida y el uso agrícola del agua en las zonas mineras. Al mismo tiempo, también puede provocar que las montañas se agrieten y se formen deslizamientos de tierra.
Tabla 3-2 Principales problemas geológicos y ambientales en la minería del carbón
Los hundimientos y fisuras del terreno son más comunes en las áreas de minería subterránea de carbón de tamaño grande y mediano, y los desastres también son el más grave. Como la mina de carbón Huating en Gansu, las minas de carbón Shizuishan y Shitanjing en Ningxia, la mina de carbón Weibei Hancheng-Tongchuan en Shaanxi y el área minera de yacimientos de carbón Shenfu-Dongsheng.
Debido a la densa población de la meseta de Loess, el daño a la tierra causado por el hundimiento del suelo es principalmente daño a las tierras de cultivo. Las áreas mineras de Tongchuan, Hancheng, Pubai, Chenghe y otras oficinas mineras en la región de Weibei en Shaanxi están ubicadas en la meseta de Loess. Esta área es un área de producción agrícola de alta calidad en Weibei, Shaanxi y una base de producción de manzanas de alta calidad. En mi país, estas antiguas áreas mineras de carbón, grandes y medianas, de propiedad estatal. Décadas de minería subterránea han provocado hundimientos del suelo, fisuras del suelo y grietas en las montañas, lo que la convierte en una de las áreas del noroeste de China donde el desarrollo de la minería del carbón ha provocado la destrucción. daños más graves a la producción agrícola. El área total de hundimiento del suelo en las áreas de Goaf en la provincia de Shaanxi es de aproximadamente 110 km2, distribuidos principalmente en Weibei y las áreas mineras de carbón del norte de Shaanxi. Acumulación incompleta, a finales de 1999, el hundimiento del suelo en el área minera de Tongchuan era de 63,82 km2, lo que representa el 55,38% del área de hundimiento del suelo de la provincia, el 80% de la cual era tierra cultivada. El hundimiento del suelo en las zonas mineras de carbón es el más grave. Esto se debe a que el espesor de las vetas de carbón es mayor que el de los yacimientos metálicos, el espacio de las áreas sobreexplotadas es mucho mayor que el de las minas metálicas y otras minas no metálicas. y las capas de roca suprayacentes son en su mayoría formaciones rocosas blandas de esquisto y limolita. El alcance y la profundidad del hundimiento de la superficie y las fisuras del suelo en las minas de carbón están relacionados con varios factores, como los métodos de extracción del carbón, el área de extracción del frente de trabajo, la tasa de recuperación del área de extracción y la aparición de vetas de carbón.
En términos generales, cuanto menor sea la profundidad del enterramiento, mayor será el área minera y mayor será el alcance y la profundidad de los hundimientos y grietas del suelo. La mina de carbón Dayuanyao en el área minera de Yulin Shenfu extrajo la veta de carbón 5#, la veta de carbón era de 4 a 6 m y la profundidad de enterramiento era de 90 a 100 m. El 5 de mayo de 1992, se produjo un colapso del terreno de 12.000 m2 sobre la mina, con una profundidad de 0,7 m. El área minera de la mina de carbón Shizuishan en la ciudad de Shizuishan, Ningxia, es de 5,15 km2, y el área de colapso ha alcanzado los 6,97 km2, que es el 135% de su área minera, formando una depresión de hundimiento superficial con una profundidad de 8 a 20 m, y Las grietas en algunas secciones tienen hasta 1 m de ancho. La base de transporte ferroviario en la zona minera está entre 10 y 20 metros más alta que el área de hundimiento, lo que hace que las empresas mineras gasten hasta 1 millón de yuanes en peajes ferroviarios cada año, y la Carretera Nacional 109 que pasa por la zona minera se vio obligada a cambiar su ruta.
El área total de hundimiento del suelo en las minas de carbón de la provincia de Shaanxi es de aproximadamente 110 km2 (Tabla 3-3), que se distribuye principalmente en las áreas mineras de carbón de Weibei y el norte de Shaanxi. Entre ellos, la antigua zona minera en la ciudad de Tongchuan fue minada anteriormente y el hundimiento del terreno fue más grave. A finales de 1999, estadísticas incompletas mostraban que el hundimiento del terreno era de 63,82 km2, lo que representaba el 55,38% del área de hundimiento del terreno de la provincia. % del cual era tierra cultivada. En los últimos años, el desarrollo de las minas de carbón en el condado de Shenmu ha seguido aumentando. Además, las vetas de carbón están enterradas a poca profundidad y el grado de hundimiento del suelo ha aumentado. A partir de 2001, las minas de carbón del municipio en el condado habían causado terreno. hundimiento de 5,32km2.
Tabla 3-3 Hundimiento del suelo en las áreas mineras de carbón de la Base Energética de Ordos en Shaanxi
(Según el Instituto de Geología y Recursos Minerales del Noroeste)
Tongchuan y Huangshan en el yacimiento de carbón de Weibei de la provincia de Shaanxi. Las áreas mineras de Ling, Heyang, Baishui y Hancheng, así como las minas Daliuta, Dayun Kiln, Yangtaoyu, Shachuangou, Liuzhangou, Xinmin y otras áreas mineras en el yacimiento de carbón de Shenfu en el norte de la provincia de Shaanxi. , todos tienen distintos grados de hundimiento del suelo. Las fisuras del terreno y los deslizamientos de tierra han causado la destrucción de grandes áreas de tierras de cultivo, casas agrietadas, vías de ferrocarril torcidas, carreteras colapsadas y agua que brota de las minas. En julio de 2001, unas lluvias extremadamente intensas provocaron hundimientos del suelo y grietas en 1,2 hm2 de tierra cultivada en el Grupo 3 de Cangcun del área minera de Shaanxi Coal Jianwu en Huanglingdian. El ancho máximo de las grietas del suelo pudo alcanzar los 15 m, y la diferencia de colapso alcanzó. 7,45 m. El 60% de la tierra cultivada La recuperación ya no es posible y las tierras de cultivo quedan ociosas, con una pérdida económica estimada de 2,7 millones de yuanes. Hay más de 5.400 fisuras en el suelo en el área de la mina de carbón de Tongchuan. Tomando como ejemplo la mina de carbón Wangshi'ao, hay más de 70 fisuras mapeadas en el mapa topográfico 1:5000, con una longitud total de casi 7.000 metros. La veta de carbón en el frente de trabajo 201 de la mina Daliuta en el área minera de Shenfu está enterrada a poca profundidad. La minería comenzó el 10 de julio de 1995. Después del hundimiento, se formaron grietas en la superficie. El área de grietas medida fue de 5742,5 m2. Luego de la finalización de la primera fase del plan minero, se espera que el área total del área de perforación de la Mina Daliuta sea de 5,8 hm2 en el futuro, y el área total del área donde se encuentran las fisuras del terreno. puede ocurrir es de aproximadamente 5,45hm2. La relación entre el área de fractura y el área de goaf es 0,94. El área de hundimiento actual alcanza los 7,7 km2. En la década de 1990, el área minera en el área minera de Gansu Yaojie era de 598,1 hm2. Hay 20 hundimientos del terreno que suman un total de 443,54 hm2. El área de hundimiento del terreno se ha expandido en un 48,4% en comparación con la década de 1980, expandiéndose a un ritmo de 14,47 hm2 cada año. En los últimos 10 años, ha habido varios accidentes geológicos catastróficos, como los extremadamente grandes. Deslizamientos de tierra causados por hundimientos. En la década de 1980, la superficie de pérdida de agua y suelo era de 449-550 hm2, y en la década de 1990 alcanzó 663-720 hm2.
2. La ganga de carbón ocupa tierras y contamina el agua y el suelo.
La ganga de carbón es un residuo en el proceso de extracción y preparación del carbón y suele representar entre el 12% y el 20% del total. Producción de minas de carbón. Es uno de los mayores residuos sólidos de las minas de carbón y su acumulación ocupará la vegetación del suelo. Shaanxi Huanglingdiantou está situada en la meseta de Loess. La vegetación forestal en la pequeña zona de la cuenca es buena. Sin embargo, la ganga de carbón descargada por algunas minas de carbón se acumula en las laderas, ocupando el bosque mixto de buen crecimiento. El humedal de la llanura aluvial del río Amarillo en Hancheng, Shaanxi, está lleno de juncos y tiene un buen ambiente ecológico. Sin embargo, la ganga de carbón descargada por la mina de carbón Xiayukou para llenar la playa ha ocupado y destruido los recursos ecológicos y el medio ambiente del humedal del río Amarillo. Esto debería atraer la atención de los departamentos pertinentes. La continua extracción a gran escala de recursos de carbón ha causado daños a las aguas subterráneas que son difíciles de recuperar. También ha provocado una fuerte disminución del caudal de los ríos superficiales y daños al medio ambiente ecológico. Desde 1997, muchos ríos de la zona de desarrollo carbonífero de Shaanxi Shenfu, incluido el río Kuye, han experimentado un flujo seco.
La acumulación de ganga de carbón ocupa territorios desde hace mucho tiempo. En 2000, las 12 minas dependientes de la Oficina de Minería de Tongchuan tenían una reserva acumulada de ganga de carbón de 12,6499 millones de toneladas, y más de 150 colinas de ganga grandes y pequeñas, incluidas 35 colinas de ganga de más de 1 millón de toneladas, y la presión de la ganga ocupaba 2,37km2.
Las rocas estériles acumuladas son propensas a la combustión espontánea y producen una gran cantidad de gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno, muy perjudicial para la salud de los habitantes de los alrededores. Según información relevante, la combustión espontánea en una montaña de roca estéril por metro cuadrado puede emitir 10,8 kg de CO, 6,5 kg de SO2, 22 kg de H2S y NO2 por metro cuadrado, día y noche. Según las normas sanitarias nacionales, la concentración máxima permitida de sustancias nocivas en el ambiente atmosférico de las zonas residenciales es de 0,15 mg/m3 para SO2 y de 0,01 mg/m3 para H2S. Obviamente, la contaminación del aire en las zonas de combustión espontánea de ganga de carbón supera la nacional. normas y es inevitable poner en peligro la salud de los residentes.
Hay 13 minas bajo la Oficina de Minería de Shaanxi Tongchuan, 6 de las cuales tienen combustión espontánea de pilas de ganga de carbón (Figura 3-2, SO2, TSP, benzopireno, etc. alrededor de las montañas de ganga son graves). Según información relevante, los empleados que han trabajado durante más de cinco años alrededor de la montaña de roca estéril que se enciende espontáneamente sufren enfisema en diversos grados, superando el estándar. La combustión espontánea de la montaña ganga en la mina Sangshuping en Hancheng, provincia de Shaanxi, provocó que el SO2 y el CO2 en el aire excedieran seriamente el estándar. La concentración de SO2 superó el estándar en un promedio de 16 veces, y la concentración de CO2 superó el estándar en un promedio de 16 veces. un promedio de 20 veces. En este tipo de ambiente aéreo, los trabajadores incluso se desmayaron en el vertedero de desechos.
Figura 3-2 Montaña de ganga humeante en la mina de carbón Wangshi'ao de la Oficina de Minería de Tongchuan
La ganga de carbón no solo causa contaminación del aire, sino que el agua lixiviada de la montaña de ganga también causará Contaminación de fuentes de agua superficiales cercanas. Contaminación de aguas subterráneas y suelos subyacentes de montañas de roca estéril. Durante esta investigación, la muestra de agua de lixiviación de roca estéril recolectada de la mina de carbón Jinhuashan de la Oficina de Minería de Tongchuan era de color negro. Después de la prueba, se encontró que era agua ácida con un valor de pH de 2,82, una DQO de 812,5 mg/L. y un contenido de materia suspendida de 128,0 mg/L, los contenidos de metales pesados de mercurio, cadmio, cobre, níquel, zinc y manganeso excedieron el valor de pH del agua de lixiviación de la montaña de ganga recolectada en la mina de carbón de Sanlitong. 1,77, la DQO fue de 621,6 mg/L y el contenido de TDS alcanzó 160,658 g/L. La química del agua es del tipo Mg·SO4, si el agua lixiviada de estas montañas de ganga fluye hacia cuerpos de agua superficiales o se filtra en el suelo; provocará un cierto grado de contaminación.
3. Daños y contaminación del sistema de aguas subterráneas
La mayoría de las zonas mineras de carbón en la Base Energética de Ordos son zonas con grave escasez de agua. La deshidratación de las minas causa daños al sistema de equilibrio del agua subterránea, el nivel del agua subterránea cae y el volumen de agua disminuye. El agua de pozo ácida y altamente salina de las minas de carbón provoca la contaminación de las aguas subterráneas, lo que agrava la crisis del agua. La continua extracción a gran escala de recursos de carbón ha causado daños a las aguas subterráneas que son difíciles de recuperar. También ha provocado una fuerte disminución del caudal de los ríos superficiales y daños al medio ambiente ecológico. Desde 1997, muchos ríos en la zona de desarrollo de yacimientos mineros de Shenfu en la provincia de Shaanxi han sido cortados. Por ejemplo, el río Kuye estuvo cortado durante 75 días en 2000 y 106 días en 2001. Debido a las grietas generalizadas en la mina de carbón, con un ancho máximo de más de 2 m, el suelo cayó de 2 a 3 m en algunas áreas. Como resultado, el río Shuanggou con un caudal original de 7344 m3/d se secó por completo. , y más de 400 acres de arrozales se han convertido en tierra seca, con grandes áreas de álamos y otra vegetación marchita.
Las minas de carbón de Tongchuan, Pubai, Chenghe y Hancheng en Weibei, provincia de Shaanxi, son los principales lugares donde se produce la irrupción de agua en las minas. Tongchuan, Pubai, Chenghe y Hancheng son conocidos como el "cinturón negro" de Weibei. cuatro importantes áreas mineras de carbón en la ciudad también son áreas mineras con alto contenido de gas. El 11 de mayo de 1975, se produjo una gran explosión de gas y polvo en la mina Qianwei de la mina de carbón Jiaoping de la Oficina de Minería de Tongchuan, que mató a 101 personas e hirió a 15. y provocando graves daños a todo el eje. En abril de 2001, dos grandes explosiones de gas en Tongchuan y Hancheng causaron la muerte de 86 personas y provocaron un impacto social extremadamente negativo.
La irrupción de agua en las minas de la provincia de Shaanxi se produce principalmente en zonas mineras de carbón como Tongchuan, Pubai, Chenghe y Hancheng en Weibei. En 1989, había 31 minas naturales en 27 minas de carbón en las cuatro oficinas mineras mencionadas anteriormente, y el 32,3% de las minas estaban amenazadas por aguas subterráneas. Según estadísticas incompletas, entre 1975 y 1982 ocurrieron 36 incidentes de irrupción de agua en las minas, incluidos 29 accidentes entre tierra y roca de piedra caliza, lo que representa el 80,56% de los accidentes de irrupción de agua en las minas. Los desastres hídricos de las minas subterráneas en esta zona provienen principalmente del agua kárstica de la piedra caliza austriaca y del agua acumulada en la zona de los antiguos hornos de goaf. El 19 de enero de 1960, se produjo una irrupción de agua de 53.476 m3 en la mina de carbón Lijiata de la Oficina de Minería de Tongchuan en el antiguo horno, sumergiendo 18 túneles con una longitud total de 1.880 m, causando pérdidas económicas directas de 7.142 yuanes y 14 muertes. Antes de la década de 1960, los principales túneles mineros en esta área todavía estaban ubicados en el plano horizontal +380 m. Después de la década de 1970, algunos de los túneles desarrollados en áreas mineras recién construidas como Pubai, Hancheng y Chenghe estaban ubicados debajo de la horizontal +380 m. avión.
Después de 1974, se produjeron 29 accidentes de irrupción de agua de piedra caliza en Xiangshan, Magouqu, Sangshuping, Dongjiahe, Quanjiahe, la mina No. 2 y las minas Macun, sumergiendo más de 10.000 metros de túneles, lo que obligó a detener la producción y a reexcavar los túneles. Pérdida económica directa de casi 20 millones de yuanes.
Debido al colapso del suelo, fisuras escalonadas del suelo y acumulación de agua en el área de la mina de carbón Shizuishan de Ningxia, el agua superficial ingresó a los túneles subterráneos a lo largo de las grietas, causando múltiples incidentes de irrupción de agua en el área minera, lo que resultó en víctimas y enormes pérdidas económicas (Tabla 3-4).
Tabla 3-4 Lista de irrupciones de agua en las minas de carbón de Shizuishan en Ningxia
Hay más de una docena de pequeñas minas de carbón individuales a ambos lados del río Jushui en Diaantou, condado de Huangling , Provincia de Shaanxi, y las operaciones mineras se llevan a cabo bajo el río independientemente de las consecuencias, se formaron 4 grandes áreas de hundimiento dentro de un área de 8 km2, a lo largo del lecho del río Jushui, con grietas en el suelo de hasta 20 cm, y el El área de hundimiento más grande superó los 1000 m2. Grandes áreas de tierras de cultivo se derrumbaron, aparecieron grietas en las casas y la cantidad y calidad del agua de los pozos de agua potable cambiaron. El 13 de septiembre de 1998, la mina Niuwu, una pequeña mina de carbón individual, extrajo ilegalmente el pilar de carbón Baoan en el lecho del río Juhe y cruzó el río Jushui. Las mismas zanjas individuales y pequeños hornos estaban conectados entre sí en muchos lugares, causando agua. fuga en la mina, que finalmente condujo a Cangcun No. 1. El área minera occidental del pozo inclinado se inundó, lo que provocó un importante accidente de entrada de agua en el acceso principal de la mina de carbón No. 1 de Shaanxi Huangling Mining Company en marzo. 24 de octubre de 1999. El flujo de agua aumentó instantáneamente a 800 m3/h, inundando rápidamente tres túneles. La extracción desordenada de carbón en pequeñas minas de carbón no solo provocó que sus propios pozos se inundaran y detuvieran la producción, sino que también provocó pérdidas económicas directas de 34,01 millones de yuanes y pérdidas económicas indirectas de 31 millones de yuanes a Huangling Mining Company. Al mismo tiempo, después de que el agua del río Jushui ingresa a la mina de carbón río arriba, fluye desde la boca del pozo del pequeño horno de carbón abandonado río abajo y se descarga en el río Jushui, lo que trae grandes dificultades a la producción de los residentes. y la vida. El accidente de irrupción de agua causado por la minería desordenada en la mina de carbón individual de Huangling demuestra una vez más que el desarrollo de la industria minera debe seguir el principio de desarrollo sostenible, diseño racional y fortalecer la supervisión y gestión diaria del orden minero, para que toda la minería la industria pueda desarrollarse por un camino saludable.
Durante mucho tiempo, debido al nivel técnico limitado y la comprensión insuficiente, el agua de la mina se ha tratado como un peligro para el agua para la prevención y el control, y el agua de la mina se ha drenado en vano sin una utilización y protección integrales. En 2000, la producción de carbón de las minas estatales en la región noroeste fue de 37,85 millones de toneladas, con un desplazamiento promedio de carbón de 1,3 toneladas, y la producción de carbón de otras minas fue de 52,09 millones de toneladas, con un desplazamiento promedio de carbón de 0,324 toneladas. Las minas de carbón en el noroeste se encuentran principalmente en zonas áridas y semiáridas. Los recursos hídricos son escasos en las zonas mineras. El drenaje incontrolado no sólo daña enormemente los recursos de agua subterránea y aumenta el costo de las toneladas de carbón, sino que también provoca hundimientos y pérdidas del suelo. de los recursos de agua subterránea, deterioro de la calidad del agua y posible Provocar una entrada repentina de agua subterránea que inunde el pozo.
El agua de las minas de carbón es mayoritariamente ácida y se vierte directamente sin tratamiento, lo que agrava la crisis hídrica en las minas de zonas áridas. El valor del pH del agua de algunas minas en Shaanxi, Ningxia y Mongolia Interior es inferior a 6, y el valor del pH del agua de la mina Lijiata en Tongchuan, Shaanxi es tan bajo como 3. La descarga directa de agua ácida de mina destruirá el entorno de vida de los organismos acuáticos de los ríos e inhibirá el crecimiento de la vegetación en las áreas mineras. El agua en la mayoría de las minas de Gansu, Ningxia, el oeste de Mongolia Interior y el centro y el este de Shaanxi es agua de alta salinidad, y la salinidad es generalmente superior a 1000 mg/L.
En julio de 2002, una investigación de algunas oficinas mineras en el área minera de carbón de Weibei en la provincia de Shaanxi encontró que algunas minas en Baishui, provincia de Shaanxi, descargaban aguas residuales de túneles directamente en fisuras kársticas subterráneas, lo que resultaba en agua kárstica. La contaminación debe ser causada. Los departamentos pertinentes le conceden gran importancia y toman medidas lo antes posible para proteger el agua kárstica y evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
4. Erosión del suelo y desertificación de la tierra
La erosión del suelo provocada por la erosión del suelo es una causa importante de deterioro ecológico. Las áreas mineras en el área de loess y la zona de transición entre loess y arena eólica tienen la mayor cantidad de pérdida de suelo y agua. Las zonas mineras de carbón de Tongchuan, Hancheng y Shenfu en Shaanxi; las zonas mineras de carbón de Shizuishan y Shitanjing en Ningxia y las zonas de Shenfu-Dongsheng en Shaanxi y Mongolia Interior están experimentando una grave erosión del suelo. Los datos pertinentes del informe ambiental predicen que el módulo de erosión promedio del área minera Dongsheng de Shaanxi Shenfu-Mongolia Interior se calcula en 12.100 t/km2·a, y el área se calcula en 3.024 km2 y la cantidad anual de erosión del suelo es de 36,5904 millones de t. Análisis y cálculos exhaustivos de datos de teledetección en diferentes períodos antes y después del desarrollo de varias áreas mineras, así como datos de ríos, represas y sedimentos, muestran que la cantidad de pérdida de agua y suelo después de la extracción de carbón es generalmente aproximadamente el doble que antes de la minería. . En zonas mineras como Wuda en Mongolia Interior, el módulo de erosión alcanza entre 10.000 y 30.000 t/km2·a, lo que supone entre 3,0 y 4,5 veces la cantidad de agua y suelo perdidos antes de la minería. El módulo de erosión del suelo en el área minera de Huangling, provincia de Shaanxi, antes de que se estableciera la mina era de 500 t/km2·a. Cinco años después de que se estableciera la mina, el módulo de erosión del suelo alcanzó 1000 t/km2·a.
Con el desarrollo de las zonas mineras, el problema de la erosión del agua y del suelo se ha vuelto cada vez más grave, lo que no sólo destruye el medio ambiente ecológico, sino que también amenaza directamente la seguridad de las zonas mineras. Por ejemplo, en la mina de carbón Shenmu Zhongji en la provincia de Shaanxi, la escoria se vertió en el río, ocupando 2/3 del lecho del río. En agosto de 1984, durante la temporada de lluvias, el agua del río se bloqueó y retrocedió, provocando una gran inundación. accidente.
El hundimiento del suelo causado por la minería del carbón causa daños al sistema de aguas subterráneas poco profundas y provoca la muerte de la vegetación en el área del hundimiento, proporcionando las condiciones para la activación de la desertificación de la tierra. En segundo lugar, la construcción de minas de carbón a cielo abierto, proyectos de transporte y gasoductos ocupan una gran cantidad de tierra cultivada, destruyen la vegetación, aflojan la capa superior del suelo y activan algunas dunas de arena previamente fijas y semifijas. Los residuos de las minas de carbón se acumulan en el desierto de Gobi y la erosión ha agravado la desertificación de la tierra.
El desarrollo a gran escala de la zona minera de Shenfu en Shaanxi, así como las excavaciones y minas indiscriminadas locales e individuales a lo largo de las orillas de ríos y zanjas, han destruido la vegetación, expuesto la arena y el suelo y agravado el problema del suelo. Erosión y desertificación de la tierra. Desde su desarrollo a mediados de los años 1980, se han destruido 666,7hm2 de tierra cultivada, se han acumulado más de 60 millones de toneladas de residuos, se han destruido 4946,7hm2 de vegetación y se han añadido 20,19 millones de toneladas de sedimento amarillo. Según los resultados de predicción proporcionados por el "Informe de Impacto Ambiental del Área Minera Shenfu Dongsheng", si no se toman las medidas necesarias de prevención de arena, cuando la capacidad de producción del área minera alcance los 30 millones de toneladas, se generará un área de desertificación adicional de 129,64 km2. Se agregará el área de desertificación causada por el desarrollo de minas de carbón. Es 1,53 veces el área de desertificación causada por el desarrollo natural, y la cantidad recién agregada de lodo y arena que ingresa al río es de 4,8 millones de toneladas, un 13,7% más que el área de desertificación causada por el desarrollo de minas de carbón. la cantidad de lodo y arena que ingresa al río en las condiciones actuales.
5. Agotamiento de los recursos de carbón y deterioro del medio ambiente urbano
Algunos de los yacimientos de carbón existentes en Ordos se desarrollaron antes, datando de las décadas de 1950 y 1960. Al principio, debido a la tecnología atrasada, se desperdiciaron recursos. Además, muchas áreas mineras han llegado al final de su vida útil y ahora no hay recursos para extraer. Por ejemplo, la Oficina de Minería de Tongchuan es una empresa de carbón a gran escala creada en 1955 sobre la base de la antigua mina de carbón de Tongguan. Hay 30.041 empleados registrados, 32.691 jubilados y alrededor de 216.000 familiares de empleados. Dado que la mayoría de las minas de producción se construyeron y pusieron en funcionamiento a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, limitadas por las condiciones geológicas y mineras de la época, las minas construidas tenían pequeñas reservas de carbón, alcance de campo minado, capacidad de producción y vida útil corta. . Desde la década de 1980, se han abandonado y cerrado 9 pares de minas y la capacidad de diseño se ha reducido en 3,96 millones de toneladas. Actualmente, la capacidad de producción global de 8 pares es de 9,65 millones de toneladas anuales y ninguno de ellos tiene minas conectadas. Algunas minas en el Distrito Este tienen recursos agotados, están agobiadas por un gran número de personas y tienen altos costos de producción. Están solicitando la implementación del proyecto nacional de cierre y quiebra de minas agotadas. El problema de la continuación de la producción y el desarrollo se ha vuelto cada vez más importante, y la supervivencia y el desarrollo de las empresas enfrentan graves desafíos. El desarrollo sostenible de las ciudades mineras ha atraído la atención de los gobiernos locales y académicos relacionados. La consecuencia directa del agotamiento de los recursos de carbón es que las ciudades mineras se enfrentan a una transformación y es necesario resolver una gran cantidad de problemas, como el reasentamiento de personal, la mejora ambiental y la búsqueda de nuevas industrias emblemáticas.
3. El impacto de los problemas geológicos y ambientales causados por el desarrollo del carbón en la minería del carbón.
Las actividades de desarrollo del carbón a gran escala no solo dañan en gran medida el entorno geológico y ecológico local, sino también daña en gran medida el entorno geológico y el entorno ecológico local. En gran medida, ha restringido el progreso normal de las actividades mineras del carbón, principalmente en los siguientes aspectos:
(1) El hundimiento de la minería del carbón y las fisuras del suelo han causado. una reducción de los recursos hídricos y la contaminación de las aguas subterráneas, afectando la extracción de carbón en la zona minera. El normal funcionamiento de las actividades
El colapso de la minería del carbón provocó daños estructurales en el acuífero, provocando la pérdida de agua freática, que originalmente estaba dominada por escorrentía horizontal. , que se filtra verticalmente a lo largo de las fisuras conductoras de agua y se transforma en agua de pozo durante el proceso de drenaje del agua de la minería, se descarga a la superficie, afectando los recursos de agua subterránea en total; Los colapsos de la minería del carbón forman pozos de colapso y fisuras de arriba hacia abajo, que permiten que las ya escasas aguas superficiales y subterráneas locales ingresen a los pozos de las minas y se contaminen, afectando la calidad del agua subterránea y, por lo tanto, afectando la cantidad de recursos de agua subterránea disponibles. Por ejemplo, en el área minera de Shenfu Dongsheng, el colapso de la mina de carbón provocó que una gran cantidad de agua subterránea y arena fina en el acuífero de la Formación Salawusu fluyeran hacia la mina, lo que provocó irrupciones de agua subterránea y accidentes por colapso de arena, por otro lado, requirió drenaje de la mina; una gran cantidad de descarga de aguas subterráneas, que desperdicia valiosos recursos hídricos y daña el medio ambiente hídrico de la zona minera (Zhang Fawang, 2007).
Además, el factor más importante que afecta el medio ambiente acuático causado por el colapso de la minería del carbón son las grietas por colapso. Su existencia no sólo aumenta la evaporación del agua en la zona vadosa, provocando el secado de acequias superficiales, manantiales, ríos, etc., sino que también aumenta los canales de infiltración de contaminantes, provocando así la contaminación de las aguas del suelo y de las masas de agua subterráneas.
La zona minera de carbón del noroeste carece originalmente de recursos hídricos y, junto con la reducción de los recursos hídricos disponibles causada por hundimientos y fisuras del suelo, el uso de agua en minas, plantas de lavado de carbón y agua doméstica en las zonas mineras. Todos se enfrentan a graves desafíos.
(2) La combustión espontánea de vetas de carbón y ganga de carbón no solo desperdicia una gran cantidad de recursos de carbón, sino que también afecta la extracción de carbón.
En el área de distribución de yacimientos de carbón del Jurásico en el norte de Ordos Cuenca, la poca profundidad del entierro de la veta de carbón es de solo 0 ~ 60 m, y el clima es árido y la vegetación escasa, lo que crea condiciones climáticas propicias para la combustión espontánea a gran escala en los campos de carbón. Por lo tanto, la combustión espontánea de las vetas de carbón y la ganga de carbón se distribuye en un área grande, como Wuhai Coalfield, Shendong Coalfield, etc. La combustión espontánea de vetas de carbón y ganga de carbón no solo quemará preciosos recursos de carbón, sino que también afectará la minería del carbón, contaminará el aire y causará enormes pérdidas económicas.
(3) Los accidentes de irrupción de agua en las minas no solo destruyen los recursos de agua superficial y subterránea, sino que a menudo también inundan los túneles de las minas, lo que afecta gravemente a la minería del carbón y causa muchas víctimas y pérdidas económicas.
En En En mi país, la mayoría de los carbones del Carbonífero-Pérmico están amenazados por el agua de piedra caliza del Ordovícico, rica en agua, durante la minería. Debido a la gran cantidad de agua, el rápido flujo y la alta presión del agua, los accidentes de irrupción de agua causados por agua de piedra caliza del Ordovícico son a menudo muy grandes. Por ejemplo, la irrupción de agua de piedra caliza del Ordovícico, rara y extremadamente grande en el mundo, ocurrió en la mina de carbón de Fangezhuang en Kailuan en. Junio de 1984. En el accidente de agua, el estallido de agua inundó la mina de carbón Fangezhuang en 4 días, luego irrumpió en la mina de carbón adyacente Lujiatuo y la sumergió toda, y filtró agua en otra mina adyacente, la mina Linxi. Tomó 4 meses completar la mina. Trabajos de sellado, causando pérdidas económicas de más de 500 millones de yuanes. En la cuenca de Ordos, las vetas de carbón del Carbonífero-Pérmico se distribuyen principalmente en las líneas Tongchuan, Pubai, Chenghe y Hancheng. En la historia, se han producido más de 40 accidentes de irrupción de agua en las minas. Por ejemplo, el 19 de enero de 1960, se produjo una irrupción de agua de 53.476 m3 en la mina de carbón Lijiata de la Oficina de Minería de Tongchuan, que inundó 18 carreteras y mató a 14 personas.
La producción desordenada de pequeñas minas de carbón individuales a ambos lados del río Jushui en Diantou, condado de Huangling, provincia de Shaanxi, provocó una serie de accidentes por irrupción de agua desde septiembre de 1998 hasta marzo de 1999, causando pérdidas económicas directas a Huangling. Compañía Minera El monto total fue de 34,01 millones de yuanes y la pérdida económica indirecta fue de 31 millones de yuanes.