李君志
(山西汾西瑞泰正中煤業(yè)有限公司, 山西 靈石 031300)
自燃發(fā)火傾向性煤層開(kāi)采時(shí),如何避免煤層自燃是煤炭開(kāi)采時(shí)需重點(diǎn)解決的問(wèn)題,同時(shí)隨著礦井采深增加,煤層自燃發(fā)火影響更趨明顯[1-2]。綜放開(kāi)采方式具有經(jīng)濟(jì)效益好、煤炭產(chǎn)量高等優(yōu)點(diǎn),但是受開(kāi)采工藝制約,采空區(qū)內(nèi)有大量遺煤,當(dāng)開(kāi)采煤層有自燃發(fā)火傾向性時(shí)采空區(qū)遺煤自燃發(fā)火概率較高[3-7]。山西某礦20503 綜放開(kāi)采工作面回采期間回風(fēng)上隅角監(jiān)測(cè)到有CO 涌出,為此文中就對(duì)回風(fēng)上隅角涌出原因進(jìn)行分析并針對(duì)性提出治理措施,現(xiàn)場(chǎng)取得效果。
山西某礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力500 萬(wàn)t/年,井田內(nèi)有5層可采煤層,其中現(xiàn)階段主要回采上部5 號(hào)煤層。5號(hào)煤層厚度平均7.5 m,煤種為褐煤,頂?shù)装鍨槟鄮r、粉砂巖。5 號(hào)煤層賦存穩(wěn)定,全區(qū)可采,原始瓦斯含量為1.8 m3/t,煤層具有自燃發(fā)火傾向性,自燃發(fā)火周期介于55~439 d。
20503 綜放工作面回采5 號(hào)煤層,設(shè)計(jì)推進(jìn)長(zhǎng)度2 785 m、傾向長(zhǎng)度235 m,開(kāi)采范圍內(nèi)煤層傾角平均5°,采面推進(jìn)速度為2.4 m/d。
20503 綜放工作面回采的5 號(hào)煤層自燃發(fā)火傾向性為I 類(lèi),煤層具有較強(qiáng)的吸氧能力,自燃發(fā)火周期最短為55 d。采面回采期間采用U 型通風(fēng)方式,配風(fēng)量為1 030 m3/min,回風(fēng)巷以及回風(fēng)上隅角瓦斯?jié)舛龋w積分?jǐn)?shù))分別穩(wěn)定在0.06%、0.12%。在采面回采過(guò)程中受地質(zhì)構(gòu)造影響,采面推進(jìn)速度較慢,回風(fēng)流以及回風(fēng)上隅角位置監(jiān)測(cè)到CO,起初CO 濃度(體積分?jǐn)?shù))在5×10-6~13×10-6,隨著煤炭回采推進(jìn),回風(fēng)流以及回風(fēng)上隅角CO 濃度呈增加趨勢(shì),最高可達(dá)到120×10-6,后期雖然通過(guò)調(diào)整通風(fēng)、采空區(qū)注氮以及噴灑阻化劑等方式進(jìn)行防滅火,但是由于未能掌握CO 涌出來(lái)源,從而導(dǎo)致回風(fēng)流以及回風(fēng)上隅角CO仍在50×10-6以上。
已有研究成果表明,回采工作面內(nèi)CO 來(lái)源包括井下爆破、采空區(qū)遺煤自燃、煤層原始賦存以及采煤回采過(guò)程等情況。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定以及實(shí)驗(yàn)室分析,開(kāi)采的5 號(hào)煤層中CO 原始含量較低,不會(huì)導(dǎo)致回風(fēng)上隅角CO 超限;爆破產(chǎn)生的CO 量較小同時(shí)持續(xù)時(shí)間較短;因此判斷20503 綜放工作面回風(fēng)巷以及回風(fēng)上隅角CO 來(lái)源于煤炭回采以及采空區(qū)遺煤氧化自燃。
現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),20503 綜放工作面割煤及放煤前后回風(fēng)上隅角CO(體積分?jǐn)?shù))在5×10-6~12×10-6,同時(shí)采面在運(yùn)煤過(guò)程中煤體氧化也會(huì)產(chǎn)生新的CO,從而導(dǎo)致采面內(nèi)有一定濃度CO,但是CO 濃度整體較小??紤]到采面采用綜放開(kāi)采,采空區(qū)內(nèi)遺煤量較大,同時(shí)采空區(qū)有一定漏風(fēng),導(dǎo)致遺煤在氧氣作用下出現(xiàn)氧化,在氧化過(guò)程中釋放大量CO;但是采面回風(fēng)巷以及回風(fēng)上隅角未監(jiān)測(cè)到溫度增加,同時(shí)未監(jiān)測(cè)到乙烯等遺煤自燃標(biāo)志性氣體,因此判定采空區(qū)內(nèi)遺煤僅出現(xiàn)氧化,未出現(xiàn)自燃。
綜合上述分析,判定20503 綜放工作面回采期間回風(fēng)巷以及回風(fēng)上隅角位置CO 主要來(lái)源于采面開(kāi)采以及采空區(qū)遺煤氧化,同時(shí)采空區(qū)內(nèi)遺煤僅處于氧化階段無(wú)自燃發(fā)火危險(xiǎn)性。
為有效治理20503 綜放工作面回風(fēng)上隅角CO超限問(wèn)題,提出采用以回風(fēng)上隅抽采為主,以噴灑阻化劑、均壓通風(fēng)以及帷幕注氮為輔的綜合治理措施。
根據(jù)采面采空區(qū)“三帶”分布情況,提出采用邁步式抽采方式進(jìn)行抽采。在采面回風(fēng)巷內(nèi)鋪設(shè)一趟管徑150 mm 低負(fù)壓抽采管路,并間隔30 m 布置三通、閥門(mén),通過(guò)埋設(shè)抽采管進(jìn)行接抽。采空區(qū)埋管接抽范圍內(nèi)進(jìn)入采空區(qū)后方15~30 m,從而確保抽采進(jìn)氣口始終在采空區(qū)漏風(fēng)帶內(nèi)。具體回風(fēng)上隅角采空區(qū)埋管抽采布置見(jiàn)圖1 所示。
圖1 回風(fēng)上隅角采空區(qū)埋管抽采示意圖
通過(guò)向采空區(qū)內(nèi)注入惰性氣體,可達(dá)到抑制遺煤氧化進(jìn)程并降低CO 生產(chǎn)量。具體采面內(nèi)注氮管路布置見(jiàn)圖2 所示,在采面走向方向間隔30 m 布置一個(gè)長(zhǎng)度200 m 雙抗管,在接近雙抗管出口4~20 m 范圍內(nèi)為花管。當(dāng)監(jiān)測(cè)到回風(fēng)上隅角以及回風(fēng)巷內(nèi)CO 濃度(體積分?jǐn)?shù))較高時(shí)即開(kāi)始進(jìn)行注氮(氮?dú)饧兌仍?7%以上),注氮后對(duì)采空內(nèi)氧氣濃度(體積分?jǐn)?shù))進(jìn)行測(cè)定,當(dāng)濃度在8%以?xún)?nèi)即可停止注氮。
圖2 采空區(qū)帷幕注氮示意圖(m)
在采面采區(qū)局部均壓通風(fēng)(見(jiàn)圖3)來(lái)降低采空區(qū)CO 涌出,具體措施為:取消采面回風(fēng)側(cè)原有調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén),在回風(fēng)巷靠近采面位置布置2 到均壓風(fēng)障,風(fēng)障有效控風(fēng)斷面約為1.36 m2,將采面回風(fēng)巷風(fēng)量控制在1 350 m3/min。通過(guò)適當(dāng)提高靠近采面回風(fēng)巷側(cè)風(fēng)壓來(lái)達(dá)到減少采空區(qū)CO 涌出目的。
圖3 采面局部均壓通風(fēng)示意圖
在采面采用采空區(qū)埋管、噴灑阻化劑、均壓通風(fēng)以及氣幕稀釋等措施后,對(duì)回風(fēng)上隅角位置CO 濃度(體積分?jǐn)?shù))測(cè)定,具體測(cè)定結(jié)果見(jiàn)圖4 所示。
圖4 回風(fēng)上隅角CO 及瓦斯?jié)舛葴y(cè)定結(jié)果
從圖4 中看出,通過(guò)在采面采取綜合治理措施后,回風(fēng)上隅角位置CO 濃度(體積分?jǐn)?shù))穩(wěn)定在8×10-6,瓦斯?jié)舛龋w積分?jǐn)?shù))穩(wěn)定在0.12%。回風(fēng)流中CO 濃度(體積分?jǐn)?shù))穩(wěn)定在5×10-6以?xún)?nèi)、瓦斯?jié)舛龋w積分?jǐn)?shù))在0.06%以?xún)?nèi),現(xiàn)場(chǎng)取得較好的CO 涌出防治效果。
20503 綜放工作面開(kāi)采的5 號(hào)煤層為褐煤,受到開(kāi)采工藝以及回采范圍內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育等因素影響,采空區(qū)內(nèi)有大量遺煤;遺煤在采空區(qū)氧氣作用下出現(xiàn)氧化,釋放CO 并向回風(fēng)上隅角以及回風(fēng)巷涌出,從而導(dǎo)致回風(fēng)上隅角CO 超限。采空區(qū)內(nèi)溫度正常且未監(jiān)測(cè)到乙烯等自燃發(fā)火標(biāo)志性其他,表明遺煤僅處于氧化階段未自燃。
提出以采空區(qū)埋管為主,噴灑阻化劑、均壓通風(fēng)以及氣幕稀釋等為輔的CO 涌出治理措施,并依據(jù)采面實(shí)際情況對(duì)措施實(shí)施方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,采取的措施可以抑制并延緩采空區(qū)遺煤氧化進(jìn)度,在降低CO 產(chǎn)生量的同時(shí)減少采空區(qū)CO 向開(kāi)采空間內(nèi)涌出量;回風(fēng)上隅角以及回風(fēng)巷內(nèi)CO 濃度(體積分?jǐn)?shù))分別降低至8×10-6、5×10-6以?xún)?nèi),取得較好的CO 涌出防治效果。