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        關(guān)鍵保護(hù)層一面六巷煤與瓦斯共采技術(shù)研究

        2014-03-16 06:41:08李文權(quán)
        關(guān)鍵詞:關(guān)鍵

        周 波,劉 亮,李文權(quán)

        (1.淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院通風(fēng)與安全系, 安徽 淮南232001; 2.安徽理工大學(xué)能源與安全學(xué)院,安徽淮南232001; 3.淮南礦業(yè)集團公司新莊孜礦, 安徽淮南232072)

        在低透氣性突出煤層群開采過程中,實現(xiàn)開采煤層頂?shù)装逍秹和咚?、抽采瓦斯和煤與瓦斯共采,選擇關(guān)鍵保護(hù)層實現(xiàn)卸壓開采十分重要[1-2]。新莊孜礦自開采保護(hù)層以來,實施以開采B10關(guān)鍵保護(hù)層為主的區(qū)域瓦斯治理模式,實現(xiàn)了關(guān)鍵保護(hù)層無煤柱開采連續(xù)化、規(guī)?;?,在B10關(guān)鍵保護(hù)層回采期間,采取了“一面四巷”瓦斯治理方式,但隨著開采深度的增加,B10關(guān)鍵保護(hù)層回采期間瓦斯涌出量越來越大,原有的瓦斯治理措施已不能滿足工作面安全生產(chǎn)需求,通過逐步探索,提出了在B10關(guān)鍵保護(hù)層開采的“一面六巷”瓦斯抽采方法,并在66310和62210工作面成功應(yīng)用,實現(xiàn)了關(guān)鍵保護(hù)層煤與瓦斯安全高效共采。

        1 保護(hù)層工作面瓦斯涌出分析

        62210工作面為62B采區(qū)二階段關(guān)鍵保護(hù)層B10煤層工作面,B10煤為結(jié)構(gòu)簡單的薄煤層,平均煤厚0.8m,B10煤層與上覆B11b煤層層間距平均為35m,與下伏B8煤層層間距平均為42m。62210工作面上保護(hù)B11b煤層,下依次保護(hù)B8、B7、B6、B4煤層。62210工作面采用單一走向長壁綜合機械化開采方法。62210工作面工作面基本情況見表1。

        表1 62210工作面工作面基本情況

        開采保護(hù)層的瓦斯涌出量來源主要分為本煤層和鄰近煤層,本煤層的瓦斯涌出主要由采掘過程中的煤壁涌出、落煤涌出、采空區(qū)以及圍巖賦層瓦斯涌出。本煤層瓦斯主要采取順層鉆孔抽采、采空區(qū)埋管抽采和風(fēng)排的方法綜合治理;卸壓瓦斯治理應(yīng)最大程度攔截卸壓瓦斯涌向開采空間,可通過鉆孔和巷道攔截卸壓瓦斯,以及采空區(qū)抽采等方法綜合治理卸壓瓦斯[3-5]。

        根據(jù)瓦斯地質(zhì)資料,該塊段B10煤層瓦斯壓力為1.8MPa、瓦斯含量11m3/t,根據(jù)區(qū)域劃分,該塊段B10煤處于突出危險區(qū)域。該塊段B10煤層下伏煤層的B8煤層,預(yù)計瓦斯壓力2.2MPa、瓦斯含量為12m3/t,上覆煤層為B11b煤層,瓦斯壓力2.9MPa、瓦斯含量為14m3/t,B10煤層比較薄,在62210工作面回采過程中瓦斯來源除本煤層瓦斯外,主要為鄰近層的卸壓瓦斯,包含上覆B11b煤層和下伏B8、B7、B6煤層的卸壓瓦斯。上階段62110工作面回采過程中絕對瓦斯涌出量平均在70m3/min。根據(jù)分源瓦斯預(yù)測,62210工作面回采過程中預(yù)測絕對瓦斯涌出量平均在100m3/min。62210工作面2013年11月回采,預(yù)計2014年12月收作,目前工作面平均日產(chǎn)量為2 600t。

        2 一面六巷瓦斯抽采方法

        B10煤層上下均為瓦斯含量高的突出煤層,回采期間上下鄰近層將有大量卸壓瓦斯入工作面,影響工作面的安全高效生產(chǎn)。62210工作面關(guān)作為鍵保護(hù)層,回采采用“一面六巷”瓦斯治理技術(shù),即62210高抽巷、-730mC13底板巷抽采上覆B11煤層卸壓瓦斯,62210底板巷、62110底板巷穿層抽采B8、B9煤層卸壓瓦斯,62206底板巷抽采B6、B7煤層卸壓瓦斯,同時利用62210風(fēng)巷、62210順槽施工上、下順層孔,抽采B10煤層本身瓦斯。如圖1所示。

        62210高抽巷布置在B10煤層頂板中,設(shè)計全長1 300m,在高抽巷內(nèi)施工B11b穿層孔:鉆孔布置20m×20m,每組6個孔,傾向布置,共65組,每組210m,計13 650m,鉆孔孔徑Φ108mm。

        -730mC13底板巷B11b煤穿層鉆孔:鉆孔布置20m×20m,每組5個孔,傾向布置,共403個,施工總長31 070m,鉆孔孔徑Ф108mm。

        62210順槽上向順層鉆孔:每5m一孔,每孔90m,共273個孔,計24 570m,鉆孔孔徑Ф108mm。

        62210底板巷B8煤穿層鉆孔:鉆孔布置20m×20m,每組8個孔,共385個,施工總長29 706m,鉆孔孔徑Ф108mm。

        62110底板巷B8煤穿層鉆孔:鉆孔布置20m×20m,每組2~3個孔,共147個,施工總長7 046m,鉆孔孔徑Ф108mm。

        62206底板巷B6-7煤穿層鉆孔,鉆孔布置20m×20m,每組8~13個孔,共552個,施工總長37 951m。

        3 煤與瓦斯共采效果分析

        62210工作面從2013年11月2日開始回采到2014年4月25日,62210高抽巷、-730mC13底板巷、62210順槽、62210底板巷、62110底板巷、62206底板巷瓦斯抽采情況如圖2所示。

        圖2 一面六巷瓦斯抽采純量時間變分布圖

        62210工作面風(fēng)排瓦斯量2.1~10.5 m3/min,均值4.2m3/min;工作面抽采瓦斯量7.70~98.45m3/min,均值85.37 m3/min;工作面瓦斯絕對涌出量15.74~102.88m3/min,均值90.15m3/min;回風(fēng)瓦斯?jié)舛?.1%~0.5%,均值0.2%,上隅角瓦斯?jié)舛?%,未出現(xiàn)瓦斯超限、異常情況,確保了工作面安全高效回采。

        3.1 上覆煤層瓦斯抽采效果分析

        62210高抽巷瓦斯抽采濃度7%~40%,均值15.39%,瓦斯抽采純量均值27 m3/min,與采用“一面四巷”的66210高抽巷平均抽采純量12m3/min比較,抽采效果提高了2.25倍;-730mC13底板巷瓦斯抽采濃度5%~46%,均值40.36%,瓦斯抽采純量均值22.07m3/min。62210高抽巷和-730mC13底板巷施工B11b煤層穿層孔,等同于施工一個瓦斯通道,在62210開采期間,B11b煤層通過鉆孔通道大量涌向高抽巷,大大提高了高抽巷的抽采效果。

        3.2 本煤層瓦斯抽采效果分析

        62210順槽瓦斯抽采濃度4%~8%,均值6.47%,瓦斯抽采純量均值1.12m3/min;風(fēng)巷順層孔瓦斯抽采濃度2%~6%,均值3.55%,瓦斯抽采純量均值1.42m3/min;尾抽B10瓦斯抽采濃度0.2%~2%,均值1.06%,瓦斯抽采純量均值1.73m3/min。

        3.3 覆煤層瓦斯抽采效果分析

        62210底板巷與62110底板巷穿層抽采B8、B9煤層瓦斯,瓦斯抽采濃度13%~40%,均值31.3%,瓦斯抽采純量均值15.02 m3/min,與66210工作面開采期間平均抽采純量6.8m3/min,抽采效果提高了2.2倍。62206底板巷穿層抽采B6、B7煤層瓦斯,瓦斯抽采濃度3%~55%,均值42.65%,瓦斯抽采純量均值18.68m3/min,與66210工作面開采期間平均抽采純量15.7m3/min,抽采效果提高了1.2倍。62210工作面一面六巷瓦斯抽采情況見表2。

        3.4 煤層開采效果分析

        不考慮4月份18天停產(chǎn)檢修的影響,工作面平均每日回采3.2m以上,到4月25日總回采484m,最高月回采105m,在回采期間沒有出現(xiàn)瓦斯超限、異常情況,確保了工作面安全高效回采。

        表2 62210工作面一面六巷瓦斯抽采情況

        4 結(jié)論

        62210關(guān)鍵保護(hù)層回采采用“一面六巷”瓦斯治理技術(shù),即62210高抽巷、C13底板巷、62210順槽順層孔、62210底板巷、62110底板巷、62206底板巷,有效解決了62210工作面開采期間防突和瓦斯治理難題。同時對瓦斯治理巷道功能進(jìn)行集成、優(yōu)化,實現(xiàn)瓦斯治理巷道“一巷多用”。62210高抽巷既為抽采B11煤層卸壓瓦斯巷道,又為B11、C13煤層回采的系統(tǒng)巷道;62206底板巷既為抽采B6、B7煤層卸壓瓦斯巷道,又為B6、B7、B8煤層回采的系統(tǒng)巷道。

        62210工作面作為煤層群首采關(guān)鍵層實行煤與瓦斯共采,工作面抽采瓦斯量均值85.37m3/min,工作面瓦斯絕對涌出量均值90.15m3/min,抽采率達(dá)94.7%,工作面平均每日回采3.2m以上,實現(xiàn)了煤與瓦斯安全高效共采。

        [1] 袁亮.低透高瓦斯煤層群安全開采關(guān)鍵技術(shù)研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2008,(7):1370-1379.

        [2] 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局,國家煤礦安全監(jiān)察局.防治煤與瓦斯突出規(guī)定[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2009.

        [3] 何勇.煤層群首采關(guān)鍵層煤與瓦斯共采技術(shù)研究[J].安徽建筑工業(yè)學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,(6):31-33.

        [4] 袁亮,劉澤功.淮南礦區(qū)開采煤層頂板抽放瓦斯技術(shù)的研究[J].煤炭學(xué)報,2003,(28):149-152.

        [5] 王福厚,張軍.遠(yuǎn)距離下保護(hù)層開采工作面瓦斯治理技術(shù)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2008,(9):33-37.

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