問蕭鋒
(山西煤炭運銷集團錦瑞煤業(yè)有限公司,山西 呂梁 033000)
錦瑞煤業(yè)8210綜采工作面剩余煤柱開采布置運輸、回風(fēng)兩條順槽,兩順槽沿煤層頂、底板掘進,采用錨網(wǎng)支護,矩形斷面,運輸順槽寬4.5 m,高3.0 m,斷面積13.5 m2,回風(fēng)順槽(新掘)寬4.0 m,高3.0 m,斷面積12 m2。兩幫錨桿采用Φ16 mm×1 600 mm的麻花式樹脂金屬桿體,間排距1 000 mm×1 000 mm,兩順槽主要用于本工作面運煤、進回風(fēng)、行人、運料兼作工作面安全出口。順槽內(nèi)布置有防塵、排水、壓風(fēng)管路各一趟,同時敷設(shè)監(jiān)測線路等管線,并在進風(fēng)巷靠近工作面的地點設(shè)有設(shè)備列車一組,滿足設(shè)備供電及支架供液。在綜采過程中為了增加巷道穩(wěn)定性,長期采用預(yù)留煤柱綜采技術(shù)方案,隨著開采時間的增加和開采范圍的不斷擴大,井下巷道內(nèi)遺留了大量的煤柱,為了提升煤礦綜采作業(yè)的經(jīng)濟性,因此決定開發(fā)一種井下剩余煤柱綜采技術(shù)方案,提升井下煤柱復(fù)采率和經(jīng)濟效益。根據(jù)實際分析,最終采用了充填復(fù)采的技術(shù)方案。對實際應(yīng)用情況進行了分析,根據(jù)實際應(yīng)用表明,采用煤礦井下剩余煤柱綜采工藝方案后,煤礦井下剩余煤柱的回采率提升了87%,綜采作業(yè)效率提升了17.6%,具有極大的應(yīng)用推廣價值[1-2]。
根據(jù)礦井回收煤柱的賦存特點,煤層厚度、煤層結(jié)構(gòu)、頂?shù)装鍘r性,以及其他開采條件,綜合考慮井田地質(zhì)條件,結(jié)合已有大巷、聯(lián)絡(luò)巷及硐室布置,采用壁式一次采全高旺格維利采煤法,全部垮落式管理頂板[3]。
支巷掘進作業(yè)收尾后,把液壓支架設(shè)置到煤礦井下巷道的起始端,然后連續(xù)采煤機開始在煤礦井下巷道兩側(cè)進行交叉斜切作業(yè),梭車開始在采煤機和破碎機之間進行連續(xù)的煤炭運輸作業(yè),隨著綜采作業(yè)的進行不斷移動液壓支架交替前進,滿足綜采作業(yè)過程中的支護需求,最終穩(wěn)定在綜采巷道的后側(cè),實現(xiàn)對三角區(qū)域頂板的可靠支護,井下的破碎機將煤破碎后傳輸?shù)捷斔蜋C上,最終輸送到地面。在回采作業(yè)中,采硐的寬度要能夠適應(yīng)連續(xù)采煤機穩(wěn)定運行時的行走寬度,采硐的深度要超過采煤機機身長度,若井下的地質(zhì)條件較為復(fù)雜,則需要縮短硐室的長度,從而保證綜采作業(yè)過程中的快進快退,滿足綜采作業(yè)安全的需求[4]。
在綜采作業(yè)時按照支巷布置順序從里向外一次回采,每回采完兩條支巷,密閉后方可進入下一支巷?;夭蛇^程按照連采機位置調(diào)整→連采機切割→梭車運煤→采硐完成→清理浮煤→前移支架、支撐好頂板的方式進行運行。首先將井下支護液壓支架設(shè)置到巷道的迎頭位置,將第一個液壓支架設(shè)置到首個硐室的入口位置,采煤機在進行綜采作業(yè)時使用控制手柄實現(xiàn)遙控控制,滿足45°情況下的斜切進刀要求,在對首個硐室進行回采時,進刀的深度設(shè)置為11 m,如第118頁圖1A)所示。當(dāng)完成首個硐室回采后,將采煤機退出來,然后移動液壓支架到距離第二個采硐約500 m處,滿足對三角區(qū)頂板的支護需求,等待1號液壓支架支護穩(wěn)定后再控制2號液壓支架到相應(yīng)位置,滿足對頂板的支護需求。如第118頁圖1B)所示,然后依次完成煤柱的回收作業(yè)。
圖1 剩余煤柱聯(lián)采工藝方案示意圖
在對剩余煤柱進行復(fù)采時,由于井下多數(shù)位置為采空區(qū)域,巷道穩(wěn)定性差,部分區(qū)域不適用旺格維利采煤法,因此本文結(jié)合8210綜采工作面井下實際地質(zhì)情況和對剩余煤柱的復(fù)采要求,探索出了一種混合快速綜采技術(shù)方案。該綜采工藝流程為上(下)端頭進刀→下(上)行割煤裝煤→運煤→移架→移溜、清煤→移轉(zhuǎn)載機→拆、運支架、刮板(割8刀)。
采煤機采用雙向割煤綜采技術(shù)方案[3],往返一次割兩刀煤,該技術(shù)方案能夠確保采煤機沿工作面前后滾筒同時割煤,上行的割煤高度和下行的割煤高度覆蓋煤層的全厚,在截割作業(yè)過程中完成整改采煤循環(huán),割煤速度快,回采率高,在割煤作業(yè)過程中采煤機選擇了斜切進刀的方案,割8刀后拆機尾支架2架,槽子2塊。具體來說,采煤機采用了端部斜切進刀的方案,在截割作業(yè)過程中帶式輸送機的機槽靠近煤壁時,采煤機的截割機構(gòu)剛好到達綜采面的端部,此時在采煤機的機身位置還留有一段的待采區(qū),然后控制采煤機調(diào)換截割作業(yè)模式,將前側(cè)滾筒搖臂降下來,將后側(cè)的滾筒升上去,沿著輸送機的彎曲段進行反向割煤,實現(xiàn)對剩余煤柱的割煤作業(yè),綜采完成后控制輸送機調(diào)直,然后控制采煤機回歸正常截割位置,滿足截割作業(yè)需求。
在運煤時,采煤機前滾筒割頂煤,后滾筒割底煤,依靠后滾筒螺旋葉片自動裝入刮板輸送機,由刮板輸送機轉(zhuǎn)運到轉(zhuǎn)載機再由順槽膠帶輸送機運出。
壁式一次采全高旺格維利采煤法和混合快速綜采技術(shù)相結(jié)合的方案,在充分確保煤礦井下綜采安全的情況下,有效提升了對剩余煤柱的回采效率,穩(wěn)定性高,使煤礦井下剩余煤柱的回采率提升了87%,綜采作業(yè)效率提升了17.6%,煤礦井下剩余煤柱綜合化機械綜采如圖2所示。
圖2 剩余煤柱綜合和機械綜采技術(shù)
為了確保在綜采作業(yè)過程中巷道頂板的穩(wěn)定性,在傳統(tǒng)頂板管理方案的基礎(chǔ)上,提出了一種新的巷道頂板控制方案,在巷道的兩端頭采用DW35-150/100型單體液壓柱密集支護兩排,柱與柱中心距不大于0.2 m,單體柱排距為0.8 m。在回風(fēng)順槽處采用DW35-150/100型單體液壓柱戴木柱帽超前支護的方案,共設(shè)兩排進行超前支護,柱帽的方向與工作面垂直,單體液壓柱之間用硬連接連接,打設(shè)范圍從工作面端頭支護外不小于20 m,兩順槽超前支柱泄液口全部指向兩幫,切頂柱、端頭柱泄液口全部指向采空區(qū)方向,避免支柱出現(xiàn)空載、泄液現(xiàn)象。
為了避免在綜采作業(yè)過程中礦壓波動導(dǎo)致的碎石的掉落,在巷道兩側(cè)及頂板上同步設(shè)置有網(wǎng)格尺寸為10 mm×10 mm的雙層防護金屬網(wǎng)[4],滿足在綜采作業(yè)過程中安全防護的需求,剩余煤柱復(fù)采作業(yè)過程中復(fù)采巷道頂板支護結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 剩余煤柱巷道頂板支護技術(shù)方案
為解決錦瑞煤業(yè)8210綜采面剩余煤柱回收率低、煤炭資源浪費量大、嚴重影響綜采經(jīng)濟性的現(xiàn)狀,通過開展剩余煤柱綜采技術(shù)方案研究,提出了壁式一次采全高旺格維利采煤法和混合快速綜采技術(shù)相結(jié)合的方案,對充填技術(shù)方案、綜采技術(shù)方案及支護技術(shù)方案進行了分析,結(jié)果表明:
a)壁式一次采全高旺格維利采煤法和混合快速綜采技術(shù)相結(jié)合的方案,有效提升了對剩余煤柱的回采效率,穩(wěn)定性高,使煤礦井下剩余煤柱的回采率提升了87%,綜采作業(yè)效率提升了17.6%。
b)剩余煤柱復(fù)采巷道頂板管理技術(shù),能夠確保在綜采作業(yè)過程中巷道的穩(wěn)定性,提升綜采作業(yè)安全。