申潞杰
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有限公司伯方煤礦分公司,山西 高平,048400)
我國礦井的瓦斯抽采率較低,無法有效改善高瓦斯礦井安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,也大大限制了礦井生產(chǎn)能力[1]。目前,高瓦斯礦井抽采率低主要原因時抽采孔的封孔質(zhì)量差。當前井下封孔技術(shù)主要有機械注水泥砂漿封孔、封孔器封孔、聚氨酯樹脂封孔等手段。但這些封孔手段漏氣嚴重,忽略了鉆孔四周煤體裂隙的影響,導致封孔質(zhì)量差,瓦斯抽采濃度降低[2,3]。本文以3211綜放面為研究對象,根據(jù)二次封孔技術(shù)的原理,研究改進型二次封孔技術(shù),應用到順層鉆孔的封孔工作中,并對改進型二次封孔技術(shù)現(xiàn)場工藝進行優(yōu)化設(shè)計,研究結(jié)果可為條件類似的礦井提供技術(shù)指導。
伯方煤礦3211工作面位于井田西北部,北部為斷層帶,南與3209工作面相鄰,東側(cè)與二盤區(qū)回風大巷相接。3211工作面推進長度設(shè)計2673m,可采長度2525m,采長180m,埋深224~344m,采用一次采全高綜放開采工藝。3211工作面主采煤層3#煤層,煤層厚度 4.64~5.77m,平均 5.46m;含 1~3 層夾矸,夾矸總厚 0.1~0.4m;煤層傾角 2~7°;平均 5°;煤層硬度f=1~2,層理、節(jié)理為中等發(fā)育;煤層透氣性系數(shù)為0.84m2/MPa2d,屬于低透性煤層。工作面瓦斯壓力為0.88MPa,煤層瓦斯含量為4.22m3/t。
井下瓦斯抽采管外徑50mm,長度20m,鉆孔的直徑為89mm,原采用聚氨酯封孔袋方式進行封孔。首先用封孔袋在抽采管前段2m處進行密封,每2個封孔袋為1組,固定在抽采管上,共7組,各組間隔300~500mm,待封孔材料充分混合后,送入鉆孔,如圖1所示。圖中L1(約為1.0m)為抽采管花管段,在抽采管前段四周打上花眼,可以在送管和抽采的過程中防止煤屑堵塞抽采管,保證抽采效果;L2(約為0.5m)為緩沖段,防止聚氨酯封孔袋膨脹堵塞花管;L3(約為8.0m)為封孔段;礦井原封孔工藝對L4段未采取任何封堵措施,只在孔口處用棉布堵住,其中L3+L4=15.0m。
圖1 礦井原封孔工藝示意
本次觀測選取3211綜放面回風平巷600m處礦方采用原封孔工藝密封的10個鉆孔,均在成孔當天進行鉆孔密封抽采工作,主要觀測鉆孔的瓦斯抽采濃度、抽采混合流量和瓦斯抽采純流量觀測結(jié)果,如圖2所示。
圖2 原方案下瓦斯抽采觀測效果
由圖2可知,在原封孔方案下鉆孔最高瓦斯抽采濃度為45~85%,最低瓦斯抽采濃度為1%~10%;瓦斯的抽采混合流量最高為11~28L/min,最低為6~9L/min。分析以上數(shù)據(jù)可得到礦方原封孔工藝密封的鉆孔存在以下問題:
1)鉆孔初始抽采濃度普遍不高,封孔質(zhì)量差;
2)抽采瓦斯?jié)舛鹊?,高濃度狀態(tài)的抽采時間短,一般在23天左右時,因瓦斯抽采濃度低于觀測設(shè)置水平而停止進行觀測。
3)瓦斯抽采濃度的衰減速度比較快。封孔當日,瓦斯抽采濃度較高,隨后,瓦斯抽采濃度下降迅速,一般在9天后低于初始狀態(tài)的20%。
4)瓦斯抽采濃度差異較大。瓦斯抽采濃度變化無規(guī)律,存在較大異常,差異大,嚴重影響了抽采系統(tǒng)的安全性。
改進型二次封孔技術(shù)是基于煤層鉆孔裂隙發(fā)育研究和二次封孔技術(shù)原理進行改進封孔的,該技術(shù)既可以保證封孔初期瓦斯抽采效果達到一個很高的水平,還可有效的對鉆孔周邊裂隙進行封堵,延長鉆孔抽采周期,提高鉆孔抽采效果。具體工藝如下所述:
1)確定封孔深度?;谙锏浪蓜尤碚摚饪咨疃却笥谙锏浪蓜尤Π霃?,但小于應力集中峰值點的距離。本文通過測定鉆屑量變化規(guī)律確定出巷道松動圈大小,和應力峰值點的位置,由此確定封孔深度[4,5]。
2)確定封孔材料以及用量。目前聚氨酯類發(fā)泡材料憑借著發(fā)泡倍數(shù)高、固化速度快、工藝簡單等優(yōu)點得到了廣泛的應用[6]。改進型二次封孔技術(shù)在一次封孔階段采用中國礦業(yè)大學與天津大學合作研制的賽瑞聚氨酯封孔材料,其與鉆孔壁的粘結(jié)性、致密性及其強度等均效果較好,可以通過改變材料配比調(diào)節(jié)發(fā)泡時間適用于不同長度的鉆孔密封。
3)確保鉆孔初次密封質(zhì)量。改進型二次封孔技術(shù)中,保證鉆孔初次密封的質(zhì)量是改進型二次封孔技術(shù)的關(guān)鍵之一。在鉆孔初次密封階段我們通常采用棉布卷料的方法進行封孔,通常封孔長度根據(jù)現(xiàn)場工作經(jīng)驗略小于封孔深度的一半,但具體長度還要根據(jù)鉆孔的實際情況確定。
4)實施粉料輸送階段。鉆孔初次密封階段完成后,向鉆孔內(nèi)送入長度1.5~2.0m的粉料輸送管,粉料輸送管末端露出鉆孔0.5m方便連接粉料輸送設(shè)備,孔口用棉布蘸聚氨酯發(fā)泡材料堵住,封堵長度為0.3~0.5m。調(diào)節(jié)主風路風壓至0.15MPa,向鉆孔內(nèi)輸送粉料。通過粉料機上的壓力表示數(shù)或高壓膠管內(nèi)的粉料運動狀態(tài)判斷粉料輸送情況,然后將粉料輸送管用黃泥或者棉布封死,即完成改進型二次封孔技術(shù)的全部操作。
本次實驗采用對比試驗的方法,即對比改進型二次封孔技術(shù)與礦方原封孔技術(shù)瓦斯抽采效果。試驗地點同樣選擇在3211綜放面回風平巷緊挨礦方原封孔工藝密封的鉆孔,預計施工20個試驗鉆孔,采用改進型二次封孔技術(shù)進行鉆孔密封,觀測記錄鉆孔的瓦斯抽采濃度、抽采混合流量和瓦斯抽采純流量。當連續(xù)2次以上瓦斯抽采濃度均小于16%時,停止觀測。
在施工設(shè)計方面,改進型二次封孔技術(shù)參照礦方原封孔工藝進行,鉆孔前段的密封長度保持與礦方原封孔工藝保持一致,但是在工藝上采用棉布卷料的方法,棉布長度為6m,膨脹后封孔段長度可達8m,鉆孔密閉腔室內(nèi)預留1.5m長的粉料輸送管,孔口用棉布卷裹混合聚氨酯進行密封。
輸送粉料顆粒階段,用井下壓風管路連接粉料機進行動力輸送,將粉料通過風力輸送到鉆孔密閉腔室內(nèi)。
3211工作面回風平巷平均鉆屑量隨巷道煤體深度的變化關(guān)系如圖3所示。
圖3 平均鉆屑量與煤體深度之間的變化關(guān)系
由圖3可以確定,巷道松動圈半徑約為12m,應力集中峰值點為17m,因此封孔深度應在12~17m之間??紤]到回風平巷兩幫施工大量穿層鉆孔,周邊煤體嚴重受到施工穿層鉆孔所產(chǎn)生的破壞,因此在二次封孔技術(shù)實施的過程中,封孔深度應大于穿層鉆孔的長度,取16m為試驗鉆孔的最佳封孔長度。
自鉆孔封孔接抽后開始試驗鉆孔的瓦斯抽采效果觀測,主要觀測鉆孔的瓦斯抽采濃度、抽采混合流量和瓦斯抽采純流量觀測結(jié)果,如圖4所示。
圖4 改進方案下瓦斯抽采觀測效果
由圖4可知,在改進封孔方案下鉆孔最高瓦斯抽采濃度為95%~98%,最低瓦斯抽采濃度為11%~15%;瓦斯的抽采混合流量最高為10~26L/min,最低為 5~8L/min。
圖5為封孔技術(shù)方案改進前后所封鉆孔瓦斯抽采效果對比圖,圖中顯示,改進后的方案比原方案在平均單孔瓦斯抽采濃度、瓦斯抽采純流量和平均有效抽采時間方面分別提高了10.3%,1.3L/min和22.2d,改進型二次封孔技術(shù)大大提高了瓦斯抽采效率,延長高濃度瓦斯抽采周期。
圖5 方案改進前后對比
1)實測伯方煤礦3211綜放面原封孔工藝抽采效果并進行分析。伯方煤礦煤層裂隙中等發(fā)育,原封孔工藝時效果較差,主要表現(xiàn)為瓦斯抽采濃度低、衰減快、差異大,抽采時間短。
2)在3211綜放面進行改進型二次封孔技術(shù)對比試驗,確定封孔技術(shù)工藝參數(shù)為:封孔深度16m,一次封孔長度8m,粉料腔室長度7m。
3)改進型二次封孔技術(shù)所封鉆孔在平均單孔瓦斯抽采濃度、抽采純流量和有效抽采時間方面分別提高了10.3%,1.3L/min和22.2d,具有良好的封孔效果。