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      “邊掘邊抽”技術(shù)在杜兒坪礦的實踐與應用

      2012-01-17 08:51:10李克勇
      山西焦煤科技 2012年6期
      關(guān)鍵詞:鉆場進尺風量

      李克勇

      (西山煤電(集團)公司杜兒坪礦,山西 太原 030022)

      杜兒坪礦位于西山煤田東部,是一座設(shè)計生產(chǎn)能力500萬t的大型現(xiàn)代化礦井。井田大致為北東至南西長約10 km,寬約6.48 km,井田面積69.7 km2。瓦斯等級鑒定為絕對瓦斯涌出量191.14 m3/min,相對瓦斯 23.47 m3/t?,F(xiàn)主采 2#、3#、8#煤層,其中 8#煤層為重點開采煤層,同時又是高瓦斯煤層。2011年,根據(jù)該礦瓦斯抽采銜接部署,需要快速形成新的瓦斯預抽區(qū)域,以達到提高礦井瓦斯抽采率的目的,保證礦井瓦斯發(fā)電站的氣源充足。該礦決定在新形成的北三8#煤盤區(qū)布置一個預抽區(qū)域,并對68309工作面提前進行掘送,保證工作面預抽時間達到3年以上。

      1 工作面簡介

      68309瓦斯預抽巷位于北三十五尺盤區(qū),兩巷北鄰北三8#煤皮帶巷和北三8#煤軌道巷,南鄰北一下組總回風巷延伸(未掘),東鄰68308工作面(未掘),西鄰68310工作面(未掘)。

      68309工作面在2011年1月開始掘送,68309工作面走向長1 450 m,傾斜長240 m,工作面煤層總厚度為3.98 ~5.30 m,平均4.80 m;工作面煤層厚度穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)復雜。煤層中有1~2層夾石,其中上部夾石較穩(wěn)定,下部夾石不穩(wěn)定,夾石總厚度變化大,最厚達1.6 m,平均0.8 m;煤巖層傾角1°~4°,平均3°,煤層節(jié)理發(fā)育,易片幫。掘進期間絕對瓦斯涌出量為7.5 m3/min。老頂為石灰?guī)r K3,平均厚8.60 m,直接頂為石灰?guī)rK1,平均厚1.90 m;直接底為粉砂巖,平均厚1.60 m,老底為泥巖,平均厚 3.20 m。

      該礦8#煤層基本參數(shù)為:煤層原始瓦斯壓力為0.64 MPa,煤層原始瓦斯含量在9.32 ~10.21m/t,平均為 9.77 m/t,百米鉆孔瓦斯流量 0.010 476 ~0.097 779 m/(min·hm),鉆孔瓦斯衰減系數(shù)在0.091 5 ~0.164 36 d-1,透氣性系數(shù)為 0.051 972 ~0.929 846 MPa·d。工作面煤層爆炸指數(shù)為13.41%,煤層自燃傾向等級為Ⅲ級,自燃傾向性為不易自然。

      68309瓦斯預抽巷在掘進初期,主要通過一臺FBDSN08/2×55局部通風機雙電機運轉(zhuǎn),采用壓入式通風方式,工作面供給風量850 m3/min。

      1)根據(jù)公式:Q掘=125×q掘×K掘涌

      得出工作面需風量:

      68309預抽巷Q掘=125×4.5×1.5=844 m3/min

      根據(jù)以上計算結(jié)果得:工作面最大需風量為844 m3/min,所以選用一臺FBDSN08/2×55局部通風機雙電機運轉(zhuǎn)(風機雙電機吸風量≥850 m3/min),采用壓入式通風,可滿足通風要求。

      2)根據(jù)以下公式校驗供給風量是否符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的風速:60×S×0.25≤Q掘≤60×S×4,得出校驗結(jié)果為:

      68309預抽巷:270 m3/min≤844 m3/min≤4 320 m3/min。

      根據(jù)以上計算結(jié)果得:68309預抽巷和68309機軌合一巷掘進期間選用一臺FBDSN08/2×55局部通風機雙電機運轉(zhuǎn)(風機雙電機吸風量≥850 m3/min)均符合《煤礦安全規(guī)程》第101條、煤巷及半煤巖巷掘進通風風速最低0.25 m/s、最高4.0 m/s的要求。

      3)68309瓦斯預抽巷掘進期間最大風排瓦斯?jié)舛纫蛐∮?.8%,瓦斯涌出不均衡系數(shù)為1.5,則根據(jù)工作面供風量計算得到工作面最大風排瓦斯量為:

      68309預抽巷 Q風排<850 m3/min×0.8% ÷1.5=4.53 m3/min。

      所以,取工作面最大風排瓦斯量為:68309預抽巷 Q風排=4.5 m3/min。

      根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定“一個掘進工作面的絕對瓦斯涌出量大于3 m3/min,用通風方法解決瓦斯問題不合理時,需采取瓦斯抽采措施降低工作面絕對瓦斯涌出量”。當巷道掘送至400 m位置時,用一臺風機輸送的風量不能滿足排放瓦斯要求,瓦斯頻繁超限,造成工作面經(jīng)常因瓦斯斷電停止生產(chǎn),嚴重制約掘進進尺,影響了礦井銜接,為此從2011年4月開始,采取工作面前進方向左幫施工鉆場,使用ZDY-4000L型履帶式全液壓鉆機進行施工鉆孔,取得了顯著效果,并在2011年7月巷道順利掘送到位,保證了預抽區(qū)的接替,同時也緩解了工作面銜接緊張狀況。

      2 使用情況

      邊掘邊抽技術(shù)是該礦在高瓦斯煤層中即8#煤層中的首次應用,到目前為止該礦在北三8#煤盤區(qū)的68309工作面瓦斯預抽巷已經(jīng)掘送完畢,邊掘邊抽技術(shù)效果顯著,瓦斯抽采率能達到1~1.5 m3/min。68309機軌合一巷正在掘送過程中,該礦將繼續(xù)使用邊掘邊抽技術(shù),有效降低巷道掘進過程中的瓦斯涌出量,并對該區(qū)域施工本煤層鉆孔,提前形成預抽區(qū),既保證了掘進進尺,又能提前預抽,保證工作面的正常銜接。

      3 技術(shù)工藝

      3.1 技術(shù)原理

      在68309瓦斯預抽巷施工到450 m時,由于瓦斯超限無法正常施工。決定在68309瓦斯預抽巷前進方向的左幫施工瓦斯鉆場,在鉆場內(nèi)沿工作面走向施工走向孔和定角度孔,以達到降低掘進施工過程中瓦斯涌出濃度,提高工作面掘進進尺的目的。

      3.2 鉆場及鉆孔布置

      在68309瓦斯預抽巷450 m處掘進方向左幫施工第1個瓦斯抽采鉆場,之后每150 m施工一個瓦斯抽采鉆場,共計7個。抽采鉆場規(guī)格為:長×寬×高=5 m×3 m×3.4 m。每個鉆場施工4個4鉆孔,設(shè)計孔深200 m,孔徑113 mm,鉆孔呈小扇型布置,每個鉆場鉆孔進尺為800 m,鉆孔施工完畢后,使用PE管封孔器,封孔器直徑為50 mm,長度為4 m,2根封孔器中間用PE管專用膠連接固定,采用麻袋纏繞聚氨酯前后做擋圈,用注漿泵注灌聚氨酯的封孔工藝,封孔深度為8 m,封孔長度為6 m。鉆場鉆孔每天24 h不間斷抽放。由此可看出,鉆孔施工長度比鉆場間隔距離多50 m,形成瓦斯預抽疊加區(qū)域,每掘進循環(huán)鉆孔交叉50 m,起到邊掘邊抽的效果。

      在68309瓦斯預抽巷施工垂直于煤壁、孔深220 m的本煤層預抽鉆孔,間距3 m,鉆孔孔徑為113 mm,傾角-2.5°。共設(shè)計孔數(shù)445個,總進尺97 900 m(445個×220 m/個=97 900 m)。施工的本煤層預抽鉆孔及降低掘進期間巷道內(nèi)瓦斯涌出量,同時對68309工作面及相鄰工作面本煤層提前進行了瓦斯預抽,形成了一個接替預抽區(qū),保證了該礦瓦斯發(fā)電廠的氣源,降低了回采期間的瓦斯涌出量。

      由于8#煤層透氣性低,為提高瓦斯抽放量,利用地面永久抽放泵進行抽放,工作面順槽抽放管直徑d200 mm,抽放負壓25~30 kPa,并定期考察抽放流量、濃度、負壓等基本參數(shù)。

      通過鉆孔基本能探明工作面前方落差小于3 m的小斷層,這是目前采用其他手段難以判斷的,避免了一定的地質(zhì)風險。采用邊掘邊抽技術(shù)既解決了工作面掘進期間瓦斯涌出量大的問題,又使掘進進尺大幅度提升,是目前瓦斯治理的有效措施之一。

      3.3 瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)表

      瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)表見表1。

      4 取得效果

      1)在68309預抽巷鉆場內(nèi)施工的邊掘邊抽鉆孔和巷道內(nèi)施工的本煤層鉆孔,即對68309預抽巷掘進期間進行了邊掘邊抽,同時又對附近巷道范圍進行了預抽和掘進時的邊掘邊抽,確保掘進工作面的瓦斯不超限,瓦斯?jié)舛瓤刂圃凇睹旱V安全規(guī)程》規(guī)定的范圍內(nèi),保證了掘進工作面的安全生產(chǎn)。

      2)施工瓦斯抽放鉆孔,解決了掘進施工過程中巷道兩幫附近涌出瓦斯,大大降低了風流中瓦斯?jié)舛?,杜絕了瓦斯超限現(xiàn)象。2011年1月到3月在未實施邊掘邊抽技術(shù)時共發(fā)生瓦斯超限10次,瓦斯?jié)舛雀哌_2.5%,不開機的情況下瓦斯?jié)舛纫材苓_到0.3% ~0.4%,在采取邊掘邊抽措施后,瓦斯?jié)舛纫话悴怀^0.3%,沒有發(fā)生一次瓦斯超限事故,保證了安全生產(chǎn)。

      3)在沒有采取邊掘邊抽措施前,掘進隊月進尺140~180 m,采取措施后平均月進尺能達到260~280 m,最高達300 m/月,是采取措施前的2倍,提高了掘進率,比預計提前掘送到位,緩解了瓦斯預抽的銜接,保證了采面接替緊張的局面。

      掘送至450 m處時,巷道瓦斯?jié)舛雀哌_2.5%,不開機的情況下瓦斯?jié)舛纫材苓_到0.3% ~0.4%,大大制約著掘進進尺。實現(xiàn)邊掘邊抽時,瓦斯?jié)舛却蟠蠼档?,巷道掘送? 350 m時,瓦斯?jié)舛纫话悴怀^0.3%,通過7個鉆場瓦斯抽采,降低了臨近煤層的瓦斯?jié)舛?,對掘?8309機軌合一巷提前進行了預抽。同時也提前形成了預抽區(qū),滿足了該礦瓦斯發(fā)電廠的氣源。

      表1 瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)表

      5 改進意見

      1)該礦將盡快建立一支移動瓦斯抽放隊伍,對符合條件的高瓦斯煤層進行邊掘邊抽或采取提前預抽,保證瓦斯發(fā)電站的正常氣源,保證工作面預抽3年以上的正常回采。

      2)開展瓦斯地質(zhì)預測預報工作。

      3)增加投入,更換礦井主要通風機,大幅度提高礦井風量。

      4)對主要回風道進行改造,做到大斷面回風,有效地降低通風阻力。

      隨著礦井開采深入,瓦斯涌出量日益增大,個別區(qū)域瓦斯涌出異常,靠常規(guī)的通風方式很難解決,只能在使用大功率風機通風方式的基礎(chǔ)上尋求更快更好的方法,邊掘邊抽技術(shù)是該礦在北三8#煤盤區(qū)首次采取的措施,取得了顯著效果,值得在今后的高瓦斯煤層開采中應用。

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