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        中梁山南礦急傾斜近距離煤層群卸壓瓦斯抽采技術(shù)的工程實(shí)踐*

        2014-04-20 01:43:44何興玲張邦安廖春奎賀洪才
        中國(guó)煤炭 2014年2期
        關(guān)鍵詞:保護(hù)層裂隙采空區(qū)

        李 棟 何興玲 張邦安 覃 樂(lè) 廖春奎 賀洪才

        (1.重慶市能源投資集團(tuán)科技有限責(zé)任公司,重慶市南岸區(qū),400060;2.重慶市煤層氣開(kāi)發(fā)企業(yè)工程技術(shù)研究中心,重慶市綦江區(qū),401121;3.重慶中梁山煤電氣有限公司,重慶市九龍坡區(qū),400052)

        目前,開(kāi)采保護(hù)層是增大煤層透氣性、提高瓦斯抽放率和防治煤 (巖)與瓦斯突出最有效的一種安全高效措施。國(guó)內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)對(duì)保護(hù)層采后卸壓瓦斯運(yùn)移規(guī)律、有效保護(hù)范圍劃定及抽采技術(shù)進(jìn)行了大量研究,但針對(duì)我國(guó)西南地區(qū)煤層透氣性和瓦斯?jié)B透率極低的急傾斜俯偽斜薄煤層群相關(guān)研究較少,導(dǎo)致難以準(zhǔn)確掌握保護(hù)層開(kāi)采后卸壓瓦斯分布規(guī)律、正確選擇有效抽放方法及合理設(shè)計(jì)瓦斯抽采參數(shù),嚴(yán)重制約著礦井煤與瓦斯安全高效開(kāi)采。本文采用理論計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)相結(jié)合的方法對(duì)保護(hù)層開(kāi)采后的采動(dòng)裂隙分布規(guī)律及卸壓瓦斯運(yùn)移規(guī)律進(jìn)行了研究,并結(jié)合中梁山南礦地質(zhì)條件,提出了急傾斜近距離薄煤層群俯偽斜保護(hù)層開(kāi)采的卸壓瓦斯綜合立體抽采技術(shù)。

        1 礦井概況

        中梁山南礦含煤地層為龍?zhí)督M,含煤10 層(K1~K10煤層),主采層為K1、K9,除K2煤層不具有突出危險(xiǎn)性,作為保護(hù)層首先開(kāi)采外,其余煤層均具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn),煤層傾角為68°~72°。礦 井 瓦 斯 相 對(duì) 涌 出 量 為 104.07 ~156.49m3/t,絕對(duì)涌出量為54.13~80.65 m3/min。煤層直接頂多為泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖、泥巖,底板多為粘土。礦井采用俯偽斜采煤法,采空區(qū)采用垮落法管理。

        本次保護(hù)層開(kāi)采采動(dòng)裂隙及卸壓瓦斯運(yùn)移規(guī)律現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)選擇在+280 m 回風(fēng)巷道高抽巷及+210m抽采巷C1~C3石門(mén)之間的巷道,分別布置1?!?#、7?!?2??疾煦@孔,其中1#~3#、7#~9#鉆孔作為保護(hù)層采煤工作面超前被保護(hù)層K1、K3掘進(jìn)工作面距離的瓦斯壓力考察孔,4?!?#、10?!?2#鉆孔作為保護(hù)層采煤工作面超前被保護(hù)層K1、K3掘進(jìn)工作面距離的瓦斯流量考察孔,通過(guò)考察鉆孔瓦斯壓力、流量及瓦斯抽采量隨1325上采煤工作面位置的變化規(guī)律,綜合分析確定保護(hù)層采煤工作面超前被保護(hù)層掘進(jìn)工作面合理距離,其鉆孔布置如圖1。

        圖1 試驗(yàn)區(qū)考察鉆孔的布置

        2 保護(hù)層開(kāi)采覆巖采動(dòng)裂隙分布及卸壓瓦斯運(yùn)移規(guī)律

        2.1 保護(hù)層開(kāi)采采動(dòng)裂隙分帶計(jì)算

        2.1.1 上覆巖層裂隙帶

        隨著保護(hù)層K2工作面向前推進(jìn),采空區(qū)上方卸壓范圍不斷沿走向延伸,按垂直方向頂板垮落和裂隙發(fā)育情況可分為 “三帶”,即冒落帶、裂隙帶和彎曲帶,如圖2所示。

        圖2 上覆巖層裂隙分帶示意圖

        由于中梁山南礦K2煤層直接頂為泥質(zhì)粉砂巖,強(qiáng)度低,采后隨冒隨沉,則開(kāi)采K2煤層后頂板裂隙帶最大高度H裂,可用下式計(jì)算:

        式中:M——煤層法線厚度;

        h——回采階段垂高。

        冒落帶最大高度H冒可用下式計(jì)算:

        由試驗(yàn)區(qū)概況可計(jì)算出保護(hù)層開(kāi)采后,覆巖的裂隙帶最大高度為7.5 m,冒落帶最大高度為3.5m,而K1、K2煤層間距平均僅為5.36 m,因此被保護(hù)層K1位于當(dāng)K2煤層開(kāi)采后的裂隙帶內(nèi)。

        2.1.2 下覆巖層裂隙帶

        保護(hù)層K2開(kāi)采后,底板一定范圍的煤巖層發(fā)生底臌破壞和膨脹變形,受到采動(dòng)影響的底板煤巖層分為底臌裂隙帶和底臌變形帶。根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)分析,底臌裂隙帶下限為底板下方15~25m,主要為沿層理的順層張裂隙和巖層破斷后垂直、斜交層理形成的穿層裂隙,將該帶內(nèi)的煤層與采空區(qū)導(dǎo)通,煤層瓦斯可沿穿層裂隙進(jìn)入保護(hù)層采空區(qū),瓦斯涌入采空區(qū)的阻力隨深度的增加逐漸加大;底臌變形帶下限為底板下方50~60m,以沿層理形成的順層張裂隙為主,處于該帶的被保護(hù)層發(fā)生膨脹變形,吸附瓦斯解吸,大量卸壓瓦斯匯集在煤層中的裂隙內(nèi),裂隙隨層間距加大逐漸減少。

        根據(jù)中梁山南礦煤系地質(zhì)情況可以判斷,保護(hù)層K2開(kāi)采后,下覆被保護(hù)層K3~K5煤層處于底臌裂隙帶中,K6~K10煤層處于底臌變形帶中。下覆巖層裂隙分帶情況見(jiàn)圖3。

        圖3 下覆巖層裂隙分帶示意圖

        2.2 保護(hù)層開(kāi)采卸壓瓦斯運(yùn)移規(guī)律研究

        在開(kāi)采保護(hù)層K2過(guò)程中,對(duì)被保護(hù)層K1、K3煤層瓦斯動(dòng)力參數(shù)進(jìn)行了測(cè)試。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察試驗(yàn),得到了K1、K3煤層的卸壓瓦斯運(yùn)移規(guī)律。

        (1)瓦斯壓力??疾煦@孔的瓦斯壓力隨保護(hù)層K2煤層的工作面推進(jìn)變化如圖4所示。

        圖4 K1、K3煤層瓦斯壓力變化規(guī)律

        從圖4可知,1225下工作面對(duì)應(yīng)的K1、K3煤層原始瓦斯壓力最大值分別為4.2 MPa 和4.3 MPa。分別位于保護(hù)層K2煤層工作面前方55m和60m 處,被保護(hù)層K1、K3煤層的瓦斯壓力開(kāi)始下降;在保護(hù)層K2煤層工作面采過(guò)之后,被保護(hù)層K1、K3煤層的瓦斯壓力很快下降到0.3~0.5 MPa,低于 《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的0.74 MPa。這是由于上保護(hù)層K2煤層開(kāi)采引起了K1、K3煤層的充分卸壓,使K1、K3煤層的瓦斯迅速解吸,并通過(guò)鉆孔被抽出或通過(guò)層間裂隙涌向K2煤層的采空區(qū)所致。

        (2)瓦斯流量。本次考察5#、12#鉆孔測(cè)到的數(shù)據(jù)比較齊全,能較完整地反映出K1、K3煤層的瓦斯流量隨K2煤層工作面推進(jìn)的變化規(guī)律,如圖5所示。

        圖5 K1、K3煤層瓦斯流量變化規(guī)律

        由圖4和圖5可知,由于卸壓瓦斯的解吸和排放需要一個(gè)過(guò)程,使得被保護(hù)層鉆孔瓦斯流量的卸壓過(guò)程要落后于瓦斯壓力的卸壓過(guò)程,出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。由圖5的結(jié)果可以看出,被保護(hù)層的鉆孔瓦斯流量出現(xiàn)了兩次流量峰值。

        (3)煤層透氣性系數(shù)。本次考察試驗(yàn)區(qū)域的煤層透氣性系數(shù)的測(cè)定結(jié)果如表1所示。

        表1 煤層透氣性系數(shù)測(cè)定結(jié)果

        由表1 可知,保護(hù)層K2煤層工作面開(kāi)采后,被保護(hù)層K1、K3煤層的透氣性系數(shù)有明顯增加,在超前1 倍層間距時(shí),透氣性系數(shù)分別增加了近200倍和220倍。

        (4)保護(hù)層開(kāi)采的保護(hù)效果分析。通過(guò)以上分析,可得卸壓瓦斯動(dòng)力參數(shù)變化 “四帶”的范圍,即正常壓力帶 (工作面前方55~60m 以外范圍)、集中壓力帶 (工作面前方55~20 m 范圍內(nèi))、過(guò)渡變化帶 (工作面前方20 m 到工作面后方36 m范圍內(nèi))、充分卸壓帶 (工作面后方36 m 以外范圍)。被保護(hù)層的卸壓瓦斯流量及瓦斯壓力都隨著保護(hù)層K2工作面的推進(jìn)經(jīng)歷了開(kāi)采前方及開(kāi)采后方兩次卸壓過(guò)程。

        3 急傾斜近距離煤層群卸壓瓦斯綜合立體抽采技術(shù)

        根據(jù)中梁山南礦實(shí)際情況,建立了以本煤層順層鉆孔抽采、頂板高位巷走向鉆孔抽采、采空區(qū)尾巷密閉抽采及底板穿層鉆孔抽采為主的急傾斜近距離薄煤層群保護(hù)層開(kāi)采卸壓瓦斯分層分源綜合立體抽采技術(shù)體系。

        3.1 本煤層回采工作面順層鉆孔抽采

        1325上采煤工作面回采前,利用高負(fù)壓瓦斯抽采系統(tǒng),在回采工作面進(jìn)、回風(fēng)巷平行工作面 (垂直工作面巷道)分別向本煤層施工抽采鉆孔,鉆孔平行布置,鉆孔終孔間距2 m,上鉆孔長(zhǎng)度為80m,下鉆孔長(zhǎng)度為50m,上、下鉆孔間隔布置,鉆孔直徑75 mm。在工作面回采前預(yù)先對(duì)本煤層瓦斯進(jìn)行抽采,預(yù)抽時(shí)間為10個(gè)月。單孔抽采濃度30%~45%,抽采負(fù)壓在13~28kPa,單孔抽采純瓦斯流量在0.08~0.12m3/min,抽采總量達(dá)8~12m3/min。

        3.2 頂板高位穿層鉆孔抽采

        頂板高位穿層鉆孔抽采下水平的瓦斯,即在上水平專(zhuān)用瓦斯巷內(nèi)每隔30m 做一個(gè)鉆場(chǎng),向下部煤層及采空區(qū)布置扇形鉆孔,每個(gè)鉆場(chǎng)內(nèi)布置6~8個(gè)鉆孔,鉆孔間距15 m,鉆孔傾斜長(zhǎng)約80~100m,孔底以穿透鄰近煤層或采空區(qū)3~5 m 為準(zhǔn),鉆孔直徑75 mm。抽采濃度25%~40%,抽采負(fù)壓在5~12kPa,單孔抽采純瓦斯流量在0.01~0.5m3/min,抽采總量達(dá)1.2~5m3/min。頂板高位穿層鉆孔布置見(jiàn)圖6。

        圖6 頂板高位抽采鉆孔布置圖

        3.3 采空區(qū)尾巷密閉抽采

        采空區(qū)尾巷密閉抽采技術(shù)是根據(jù)中梁山南礦上行Y 型通風(fēng)方式采取的一種有效抽采采空區(qū)上隅角積聚瓦斯的技術(shù)。將Y 型通風(fēng)系統(tǒng)中瓦斯尾巷與采空區(qū)連通的橫貫密閉接出一組直徑150mm 的抽采管路,與瓦斯尾巷內(nèi)敷設(shè)超大直徑抽采管連接,最終接入抽采主管路進(jìn)行瓦斯抽采。抽采濃度30%~65%,抽采負(fù)壓在4~10kPa,抽采純瓦斯流量在1.5~3.5m3/min。

        3.4 底板穿層鉆孔抽采

        底板穿層鉆孔抽采鄰近層的瓦斯,即在專(zhuān)用瓦斯抽采巷內(nèi)每隔30m 做一個(gè)鉆場(chǎng),向上部煤層布置扇形鉆孔,每個(gè)鉆場(chǎng)內(nèi)布置15個(gè)鉆孔,鉆孔間距20m,兩側(cè)鉆孔距巷道10m,鉆孔斜長(zhǎng)約75~100m,孔底以穿透鄰近煤層3~5 m 為準(zhǔn),鉆孔直徑75mm。抽采濃度25%~55%,抽采負(fù)壓在6~15kPa,單孔抽采純瓦斯流量在0.05~0.83 m3/min,抽采總量達(dá)12~23.5m3/min。底板穿層鉆孔布置見(jiàn)圖7。

        圖7 底板專(zhuān)用抽采巷道鉆孔布置圖

        4 結(jié)論

        (1)通過(guò)理論計(jì)算,得到保護(hù)層K2的開(kāi)采不會(huì)破壞被保護(hù)層開(kāi)采條件,被保護(hù)層均處在保護(hù)層采動(dòng)裂隙有效影響范圍內(nèi),即K1位于K2開(kāi)采后裂隙帶中,K3~K5位于底臌裂隙帶中,K6~K10位于底臌變形帶中,為卸壓瓦斯提供運(yùn)移通道。

        (2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得出了卸壓瓦斯動(dòng)力參數(shù)變化“四帶”的范圍,即正常壓力帶 (工作面前方55~60 m 以外范圍)、集中壓力帶 (工作面前方55~20m 范圍內(nèi))、過(guò)渡變化帶 (工作面前方20m~工作面后方36 m范圍內(nèi))、充分卸壓帶 (工作面后方36 m 以外范圍)。被保護(hù)層的卸壓瓦斯流量及瓦斯壓力隨著保護(hù)層K2工作面的推進(jìn)經(jīng)歷了開(kāi)采前方及開(kāi)采后方兩次卸壓過(guò)程。

        (3)建立了符合中梁山南礦實(shí)際情況,以本煤層順層鉆孔抽采、頂板高位巷走向鉆孔抽采、采空區(qū)尾巷密閉抽采及底板穿層鉆孔抽采為主的急傾斜近距離薄煤層群保護(hù)層開(kāi)采卸壓瓦斯分層分源綜合立體抽采技術(shù)體系,瓦斯抽采率達(dá)到了70%以上,克服了單一平面防突措施的不足。

        [1] 李棲鳳.急傾斜煤層采煤方法 [M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1984

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