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    不同通風系統(tǒng)設(shè)計對瓦斯治理效果研究

    2019-04-16 01:43:58
    山西化工 2019年6期
    關(guān)鍵詞:上隅角采空區(qū)瓦斯

    李 登

    (山西焦煤集團有限責任公司屯蘭礦,山西 古交 030206)

    引 言

    影響礦井安全生產(chǎn)的因素很多,比如頂板、水、火、粉塵、瓦斯等,在眾多災(zāi)害中,瓦斯爆炸對礦井的危害最大,其爆炸產(chǎn)生的高溫高壓以及沖擊波對作業(yè)人員及礦井巷道和設(shè)備損毀極大,一直以來都制約著礦井的安全生產(chǎn)?,F(xiàn)階段,隨著采掘深度不斷增加,煤層中賦存瓦斯含量也逐漸增多,采掘振動作用使煤體瓦斯卸壓解吸呈游離態(tài),游離瓦斯向采掘空間運移,導致工作面瓦斯?jié)舛仍黾樱罱K會造成瓦斯超限,釀成事故。目前一些學者針對瓦斯治理問題,研究出多種通過改變通風系統(tǒng)設(shè)計方法,而達到對治理瓦斯效果最大化[1-6]。本文通過對不同通風系統(tǒng)的設(shè)計來分析和研究通風系統(tǒng)對瓦斯治理的效果,從而對今后風排瓦斯治理技術(shù)提供一定的借鑒和指導。

    1 礦井通風方式及系統(tǒng)設(shè)計

    1.1 礦井通風方式

    礦井通風方式主要有壓入式、抽出式兩種,且各有優(yōu)缺點,其中抽出式通風方式的主扇位于回風井,利用主扇提供的負壓抽出有毒有害氣體。抽出式通風主要是進風段風速小,風排瓦斯的速度快,且礦井風壓呈負壓狀態(tài),當主扇停風時不引起采空區(qū)有毒有害氣體突然涌出方面比較有利。壓入式通風方式主扇位于進風井,利用主扇提供的正壓壓入新鮮空氣,排出污濁空氣,其礦井風壓呈正壓狀態(tài),可減少井巷、采空區(qū)、礦巖裂隙中有毒有害氣體的析出量,不易造成大量瓦斯涌出現(xiàn)象,但在回風段風壓低,風排瓦斯速度慢。相比較兩種通風方式,抽出式對風排瓦斯更為有利,我國高瓦斯和突出礦井主要采用此種通風方式。

    1.2 礦井通風系統(tǒng)設(shè)計

    礦井通風系統(tǒng)布置主要以簡單合理為最終目的,整個礦井的布置方式應(yīng)趨向采用一井一面,此種方式對瓦斯的排放路線更為便捷。對于老舊礦井,礦井、采區(qū)、采掘面,三者之間應(yīng)由主干路進行聯(lián)結(jié)更為合理,這樣會縮短瓦斯的排放路徑,不宜采用多分支巷道進行聯(lián)結(jié),且在設(shè)計中應(yīng)避免角聯(lián)巷道。

    2 局部通風系統(tǒng)設(shè)計

    2.1 U型通風

    這種方式瓦斯超限只能靠加大風量來解決,處理瓦斯局限性大。采煤工作面涌出的瓦斯比空氣輕,其自然流動的方向和上行風的方向一致,在正常風速下,瓦斯風層流動和局部積存的可能性較小,而下行風的方向與瓦斯自然流向相反,二者易于混合且不易出現(xiàn)瓦斯分層流動和局部積存的現(xiàn)象,但工作面一旦起火,所產(chǎn)生的火風壓和下行風工作面的機械風壓作用方向相反,會使工作面風量減小,瓦斯?jié)舛仍黾?,故考慮安全因素,礦井大多采用上行通風。上行通風中,由于流體動力學原理,風流在上隅角處會形成渦流,導致瓦斯容易在此處積聚。若加大風量也會造成工作面通風負壓增大,采空區(qū)漏風加大,因此只適合瓦斯涌出量較小的工作面。U型通風,如圖1所示。

    圖1 U型通風

    2.2 U+L型通風

    此種通風方式,將原“U”型通風系統(tǒng)回風巷改為進風巷,在其外側(cè)另布置一條巷道作回風巷,此時工作面上下風巷同時進風,漏風向工作面后方排瓦斯橫貫移動,最終將流經(jīng)區(qū)域內(nèi)的瓦斯排入回風巷內(nèi)。由于專用排瓦斯巷的增加,風流通過工作面后在上隅角處不會形成渦流現(xiàn)象,瓦斯在隅角處不會積聚,此通風方式可以解決上隅角瓦斯,且專用排瓦斯巷能將瓦斯排放濃度提高到2.5%,可以最大限度的提高瓦斯排放能力。高瓦斯和突出礦井中還可以利用專排巷施工抽采鉆孔或傾斜巷道,為瓦斯抽采系統(tǒng)設(shè)計上提供了更多的選擇,可設(shè)計多種方式同時進行抽采瓦斯,為解決瓦斯抽采問題提供了便捷,此種通風系統(tǒng)設(shè)計對瓦斯治理效果明顯。U+L型通風,如圖2所示。

    圖2 U+L型通風

    2.3 Y型通風

    此種通風系統(tǒng)設(shè)計,采用兩進一回的采煤工作面通風系統(tǒng)。如圖3所示,Y型通風系統(tǒng)可以有多種不同的方式,生產(chǎn)實際中應(yīng)用較多的是在回風側(cè)加入附加的新鮮風流,與工作面回風匯合后從采空區(qū)側(cè)流出。這種布置方式,在風壓差的作用下,會促使漏風風流深入到采空區(qū)深部,從而將流經(jīng)區(qū)域的瓦斯帶到沿空留巷附近,從而使得工作面瓦斯?jié)舛冉档?。此種通風系統(tǒng)設(shè)計,不僅改變了采空區(qū)風流方向,而且改變了采空區(qū)瓦斯運移規(guī)律,風流不存在渦流現(xiàn)象,有效的杜絕了上隅角瓦斯積聚。但此種方式漏風率高時,回風巷后部瓦斯易超限,雖然解決了上隅角瓦斯積聚,但是增加了漏風率,從而導致回風巷瓦斯?jié)舛仍黾?,此種方式有利有弊。

    2.4 U+I型通風

    此種通風的設(shè)計方式為另加一條內(nèi)錯巷作為回風巷,其排瓦斯巷對采空區(qū)深部的瓦斯影響不大。

    圖3 Y型通風

    此種設(shè)計方式的缺點為當采空區(qū)頂板來壓時會造成排瓦斯巷或上隅角高濃度的瓦斯涌出,且“U+I”型通風方式下排瓦斯巷底板易發(fā)生塌透和割透現(xiàn)象,導致上隅角和后部三角區(qū)瓦斯?jié)舛瘸抻绊懮a(chǎn)。但此種通風系統(tǒng)設(shè)計方法,配合高抽巷可根本上解決鄰近層和上隅角瓦斯,瓦斯治理效果顯著。抽采能力和瓦斯排放能力很適宜煤層群開采的煤礦,此種通風系統(tǒng)布置方法可以便于鄰近層瓦斯抽采,對臨近層瓦斯治理效果顯著,而且根據(jù)相關(guān)礦井數(shù)據(jù)顯示,其抽采量可達200 m3/min以上。U+I型通風,如圖4所示。

    圖4 U+I型通風

    2.5 U+Ⅱ型通風

    此種通風系統(tǒng)布置方式對單一特厚煤層工作面采長較大或產(chǎn)量較大時,抽采效果不好或不能抽采,采用兩條內(nèi)錯巷高低布置,比一條內(nèi)錯巷排放采空區(qū)瓦斯效果更好,可有效稀釋上隅角瓦斯超限,內(nèi)錯巷高低位置可根據(jù)內(nèi)錯巷控制瓦斯?jié)舛鹊拇笮『碗y易程度確定,層位越高瓦斯?jié)舛仍礁撸艚?jīng)濟許可,也可以利用大功率抽采泵低濃度抽采高位內(nèi)錯巷瓦斯,且此種設(shè)計方式對解決鄰近層和上隅角瓦斯,效果顯著,不會造成上隅角處瓦斯積聚現(xiàn)象,利用內(nèi)錯巷對臨近層瓦斯抽采,其效果明顯。U+Ⅱ型通風,如圖5所示。

    3 結(jié)論

    1) 通風系統(tǒng)的設(shè)計方式對瓦斯治理效果各有差異,在礦井生產(chǎn)中可根據(jù)不同瓦斯地質(zhì)情況,以及地質(zhì)狀況綜合考慮通風系統(tǒng)的設(shè)計方案。系統(tǒng)設(shè)計方案中,不僅要考慮風排瓦斯的效果,而且系統(tǒng)布置方式還要為今后瓦斯抽采提供便捷,使得風排瓦斯和瓦斯抽采均達到理想效果。

    2) 本文所提通風系統(tǒng)設(shè)計方式,均在礦井實際中得到廣泛運用,并對瓦斯治理有著不同的治理效果,研究人員可根據(jù)具體情況,因地制宜設(shè)計符合實際情況的通風系統(tǒng)。

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