曹鳳前
(中陽(yáng)縣應(yīng)急管理局, 山西 呂梁 033400)
隨著煤礦生產(chǎn)能力的不斷提升,綜放工作面粉塵產(chǎn)生量也隨之增加,高濃度粉塵不僅制約煤炭開(kāi)采效率,而且給作業(yè)人員身體健康、煤炭開(kāi)采安全帶來(lái)威脅[1-2]。粉塵治理是提高煤礦生產(chǎn)效率、安全保證能力以及改善作業(yè)人員工作環(huán)境的重要方面[3-4]。文中以山西某礦1508 綜放開(kāi)采工作面為工程背景,采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)法對(duì)工作面粉塵分布情況進(jìn)行分析,并針對(duì)工作面粉塵產(chǎn)生量過(guò)大問(wèn)題,提出長(zhǎng)孔注水方式濕潤(rùn)煤層,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得較好效果。
山西某礦現(xiàn)開(kāi)采的15 號(hào)煤埋深平均520 m、上距9 號(hào)煤間距平均為89 m。15 號(hào)煤層賦存整體較為穩(wěn)定,全區(qū)可采。15308 綜放工作面開(kāi)采區(qū)域內(nèi)15號(hào)煤厚平均5.59 m,中間有0~3 層炭質(zhì)泥巖夾矸(夾矸總厚度約0.55 m),頂板巖性以泥巖、砂質(zhì)泥巖為主,底板為粉砂巖。15308 綜放工作面設(shè)計(jì)推進(jìn)距離680 m、斜長(zhǎng)90 m,采高2.5 m、放煤高度3.09 m。采煤機(jī)單刀進(jìn)尺為600 mm。
為了掌握工作面粉塵分布情況,在采煤機(jī)上風(fēng)側(cè)5 m,采煤機(jī)位置及下風(fēng)側(cè)15 m、30 m、60 m 位置布置5 個(gè)測(cè)站對(duì)工作面不同位置粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),每個(gè)測(cè)站內(nèi)均包含4 個(gè)測(cè)點(diǎn),其中1 號(hào)、2 號(hào)測(cè)點(diǎn)與煤壁相距均為1.5 m、距底板分別為1.5 m、0.5 m,用以監(jiān)測(cè)機(jī)道空間范圍內(nèi)粉塵濃度;3 號(hào)、4 號(hào)測(cè)點(diǎn)與1 號(hào)、2 號(hào)測(cè)點(diǎn)間距均為2 m,距底板高度分別1.5 m、0.5 m,用以監(jiān)測(cè)人行通道空間內(nèi)粉塵濃度,具體各測(cè)站布置見(jiàn)圖1。
圖1 測(cè)站及測(cè)點(diǎn)布置示意圖
監(jiān)測(cè)得到的各測(cè)點(diǎn)粉塵濃度監(jiān)測(cè)見(jiàn)表1。從監(jiān)測(cè)結(jié)果可出,工作面內(nèi)粉塵濃度整體加高,特別是2 號(hào)測(cè)站中的1 號(hào)、3 號(hào)測(cè)點(diǎn)粉塵濃度較高,由于1 號(hào)、3號(hào)測(cè)點(diǎn)距與底板間距為1.5 m,為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員呼吸高度。從監(jiān)測(cè)結(jié)果看出,1~5 號(hào)測(cè)站呼吸性粉塵的質(zhì)量濃度占比分別為68.02%、66.6%、50.42%、76.07%、63.29%,呼吸性粉塵占比較高。
表1 各測(cè)點(diǎn)粉塵的質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果
根據(jù)表1 監(jiān)測(cè)結(jié)果繪制采面切眼粉塵濃度分布曲線,其中0 位置表示采煤機(jī)位置,具體見(jiàn)下頁(yè)圖2。
從圖中看出,全塵、呼吸性粉塵分布規(guī)律大致相當(dāng),在采煤機(jī)上風(fēng)側(cè)5 m 至采煤機(jī)位置范圍內(nèi),隨著風(fēng)流方向粉塵濃度呈降低趨勢(shì),至采煤機(jī)位置粉塵濃度達(dá)到最低,此位置全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度分別為271.7 mg/m3、178.2 mg/m3;在采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)隨著與采煤機(jī)間距的增加,粉塵濃度呈現(xiàn)先增加后降低趨勢(shì),其中在距采煤機(jī)15 m 位置的測(cè)站位置監(jiān)測(cè)到的粉塵濃度最高,此位置全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度分別為 1 182.4 mg/m3、569.5 mg/m3;隨后粉塵質(zhì)量濃度呈明顯降低趨勢(shì),到與采煤機(jī)相距30 m 時(shí),全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度分別降低至368.9 mg/m3、290.2 mg/m3。
圖2 采面粉塵濃度分布曲線
結(jié)合采面生產(chǎn)情況以及切眼粉塵濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果分析,采煤機(jī)上風(fēng)側(cè)5 m 位置粉塵濃度較高的主要原因是由于綜放支架移架造成的;采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)15 m 位置粉塵濃度較高主要是由于采煤機(jī)割煤、放煤產(chǎn)生的粉塵較大引起的。雖然在工作面已采取有采煤機(jī)噴霧、綜放支架?chē)婌F等降塵措施,但是工作面內(nèi)粉塵濃度仍較高。
注水可增加煤體含水率,從根本上降低工作面粉塵量[5-7]。由于采面斜長(zhǎng)為90 m,為了降低注水孔工程量,提出在運(yùn)輸巷內(nèi)施工長(zhǎng)注水鉆孔對(duì)進(jìn)行注水。
注水壓力是煤層注水的重要參數(shù),注水壓力過(guò)大會(huì)增加煤體破碎程度,甚至?xí)扑轫敯鍘r層穩(wěn)定性,影響采面生產(chǎn),壓力過(guò)小則會(huì)弱化注水效果。根據(jù)15308 注水條件并結(jié)合以往煤層注水經(jīng)驗(yàn),在15308 運(yùn)輸巷內(nèi)距離回采迎頭600 m 位置施工試驗(yàn)孔,注水壓力取值為2~14 MPa,對(duì)不同注水壓力下的注水流量進(jìn)行監(jiān)測(cè),具體獲取到的壓力-流量曲線見(jiàn)圖3。
從壓力- 流量監(jiān)測(cè)曲線看出,當(dāng)注水壓力在8 MPa 以下,注水量隨著注水壓力增加逐漸增加;當(dāng)注水壓力達(dá)到8 MPa 時(shí)注水量出現(xiàn)拐點(diǎn),隨著注水壓力的增加,注水量基本保持穩(wěn)定,因此鉆孔注水壓力選擇為8 MPa。
圖3 注水孔壓力-流量曲線
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確的煤層注水壓力8 MPa 明顯高于以往注水壓力(5~6 MPa),分析主要是以往注水采用在運(yùn)輸、回風(fēng)巷內(nèi)同時(shí)進(jìn)行,注水孔深度一般在50m左右,而15308 工作面注水僅布置在運(yùn)輸巷一側(cè),注水孔深度為80 m,注水過(guò)程中受到的阻力大,從而導(dǎo)致注水壓力增加。
為了提高注水效率、降低注水工程量,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試對(duì)注水間距進(jìn)行確定[8]。以煤層含水率增加1.5%作為煤層有效浸潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn),超前采面560 m 位置布置注水鉆孔,鉆孔孔深75 m、孔徑為73 mm,注水壓力8 MPa、注水時(shí)間為10 h,在距離注水孔2~10 m范圍內(nèi)每隔2 m 布置一取樣孔,取樣分析含水率變化情況,具體結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 不同位置含水率變化情況
從表2 中看出,當(dāng)與煤層間距在6~8 m 時(shí)煤層含水率增加至介于1.9%~1.3%,以煤層含水率增加1.5%為標(biāo)準(zhǔn),具體確定注水有效浸潤(rùn)半徑為6 m。因此,注漿鉆孔間距設(shè)計(jì)為12 m。
在注水壓力8 MPa 下對(duì)注水量隨時(shí)間變化情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),具體見(jiàn)圖4。
從圖中看出,注水時(shí)間在0~60 h 內(nèi)注水量隨注水時(shí)間成線性增加趨勢(shì),當(dāng)注水時(shí)間超過(guò)60 h 后注水量緩慢增加。單孔注水時(shí)間在60 h 時(shí)注水量可達(dá)到255 m3,可滿足煤層注水需要,為此單孔注水時(shí)間選擇60 h。
圖4 注水孔時(shí)間-注水量變化曲線
綜合上述分析,15308 綜放工作面在運(yùn)輸巷單側(cè)布置注水孔、孔深為75 m、間距12 m、注水壓力8 MPa、注水時(shí)間 60 h。
15308 綜放工作面采用長(zhǎng)距離注水鉆孔注水后,在注水段內(nèi)采用上文所示測(cè)站布置方式對(duì)切眼內(nèi)粉塵濃度進(jìn)行測(cè)定,具體結(jié)果見(jiàn)圖5。
圖5 注水后采面粉塵濃度分布曲線
從圖中看出,注水完成后切眼內(nèi)粉塵濃度變化曲線與注水前相近,但是粉塵濃度卻顯著降低,在采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)15 m 處粉塵濃度最高,此位置全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度分別為458 mg/m3、189 mg/m3,較注水前降幅分別為57.4%、67.4%,其他的1 號(hào)、2號(hào)、4 號(hào)、5 號(hào)測(cè)站全塵濃、呼吸性粉塵濃度降幅分別介于50%~65%、58%~69%,通過(guò)煤層注水取得顯著的粉塵防治效果。
1)采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)法對(duì)15308 綜放工作面生產(chǎn)期間粉塵濃度進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)在采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)15 m 位置粉塵質(zhì)量濃度最高,其中全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度分別達(dá)到 1 182.4 mg/m3、569.5 mg/m3,分析此位置粉塵質(zhì)量濃度較高主要原因受采煤機(jī)割煤以及放煤影響,在采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)30 m 以外位置粉塵濃度雖有所降低,但是全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度仍可達(dá)到368.9 mg/m3、290.2 mg/m3,工作面現(xiàn)采用的采煤機(jī)高壓噴霧、液壓支架?chē)婌F降塵等措施不能達(dá)到有效的降塵效果。
2)根據(jù)工作面開(kāi)采情況確定在運(yùn)輸巷內(nèi)布置單側(cè)注水孔,通過(guò)增加煤層含水率來(lái)達(dá)到降低粉塵產(chǎn)生量目的,并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定注水孔參數(shù),具體為:注水孔孔深75 m、注水壓力8 MPa、間距12 m、注水時(shí)間60 h。
3)注水后煤層含水率達(dá)到3%以上,采面內(nèi)粉塵濃度得以明顯降低,除采煤機(jī)下風(fēng)側(cè)15 m 位置粉塵濃度較高外(全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度分別為458 mg/m3、189 mg/m3),工作面其他位置的全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度均控制在196 mg/m3、93 mg/m3以內(nèi),取得了顯著的粉塵防治效果。