倪廉欽,王佰順,胡祖祥
(安徽理工大學(xué) 能源與安全學(xué)院,安徽 淮南 232001)
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底板穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯消突技術(shù)在張集礦的應(yīng)用
倪廉欽,王佰順,胡祖祥
(安徽理工大學(xué) 能源與安全學(xué)院,安徽 淮南 232001)
[摘要]針對張集礦8煤層瓦斯壓力高、瓦斯涌出量大和煤層透氣性系數(shù)低等特點,為掩護煤巷安全快速掘進,基于煤層瓦斯流動與賦存特性及預(yù)抽鉆孔的優(yōu)化布置,采用底板穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯消突技術(shù)?,F(xiàn)場研究表明:鉆孔預(yù)抽40d后,煤層殘余瓦斯壓力為0.42MPa,殘余瓦斯含量為2.80m3/t,分別下降了59.6%和38.2%;累計抽采瓦斯達6.4×104m3,抽采率達到38.22%,抽采純量達1.74m3/min,穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯取得較好效果,有效地消除了煤與瓦斯突出危險性,實現(xiàn)了快速消突的目的。
[關(guān)鍵詞]穿層鉆孔;預(yù)抽瓦斯;優(yōu)化布置
Application Of Removing Outburst With Pre-drainage Gas In
the Coal-seam Floor In Zhangji Colliery
[引用格式]倪廉欽,王佰順,胡祖祥.底板穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯消突技術(shù)在張集礦的應(yīng)用[J].煤礦開采,2015,20(6):108-111.
隨著開采深度的增加和地應(yīng)力的增高,煤層透氣性隨之降低,對于高瓦斯壓力、高瓦斯含量煤層,鉆孔抽采瓦斯消突時間過長,嚴(yán)重影響了煤礦的采掘接替。由于受地質(zhì)條件的影響,有些保護層轉(zhuǎn)變?yōu)橛型怀鑫kU性,使具有開采保護層條件的突出礦井越來越少,依據(jù)《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》,應(yīng)采用穿層鉆孔區(qū)域預(yù)抽煤層瓦斯技術(shù)進行消突[1]。在煤層底板向目標(biāo)煤層施工穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯技術(shù)既可以實現(xiàn)煤與瓦斯共采,也可以進行快速消突,實現(xiàn)煤礦安全開采。通過鉆孔的優(yōu)化布置,提高預(yù)抽瓦斯消突效果,使煤層突出危險性大大降低,有效緩解采掘交替緊張局面,實現(xiàn)工作面的安全高效生產(chǎn)[2-4]。
針對張集礦8煤層瓦斯含量大、壓力高和透氣性低等特點,并結(jié)合該煤層的地質(zhì)條件,在煤與瓦斯突出危險區(qū)域施工底板預(yù)抽巷,在巷道內(nèi)實施穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯,并進行了消突效果考察。
1工作面概況
張集礦14218工作面主采8煤層,該區(qū)域煤層為突出煤層。14218工作面位于西二采區(qū),工作面標(biāo)高為-570~-590m,煤層厚度0.60~5.53m,平均為3.02m,透氣性系數(shù)為0.01019m2/(MPa2·d)。實測煤層原始瓦斯含量為5.397m3/t,原始瓦斯壓力為1.04MPa。其頂?shù)装鍨槟鄮r、砂質(zhì)泥巖。巷道距8煤底板14~18m。14218工作面煤層最大絕對瓦斯涌出量為43.24m3/min。
2穿層鉆孔區(qū)域預(yù)抽瓦斯消突機理
通過向突出煤層實施密集鉆孔,使鉆孔周圍煤層局部卸壓。在抽采負壓的作用下,通過預(yù)先抽出煤層瓦斯,可以降低突出危險性煤層中的瓦斯壓力和瓦斯含量,釋放煤體內(nèi)的突出潛能,消弱突出發(fā)生的主動力和能量。釋放煤體中的瓦斯后,煤層發(fā)生收縮變形,煤層透氣性大大增加,煤層應(yīng)力集中程度明顯降低。通過增大煤體強度,以增強煤體的機械強度和穩(wěn)定性,有效地阻礙煤與瓦斯突出,從而達到消除或減弱煤層突出危險性的效果[5-6]。
在抽采初期,隨著煤體中的游離瓦斯被抽出,瓦斯壓力迅速下降,但煤層瓦斯含量的下降速度則比較緩慢,這是因為煤層中的瓦斯主要是由吸附瓦斯構(gòu)成。當(dāng)瓦斯壓力較高時,煤層吸附瓦斯的解吸速率十分緩慢;當(dāng)瓦斯壓力下降至1.0MPa以下時,隨著瓦斯壓力的下降,瓦斯的解吸速率隨之增加,瓦斯含量迅速減少[7]。隨著鉆孔預(yù)抽瓦斯的進行,煤體發(fā)生收縮變形,在地應(yīng)力的作用下,抽采鉆孔周圍煤層應(yīng)力重新分布,在鉆孔周圍形成卸壓區(qū)。同時,在抽采負壓的作用下,煤層中大量的瓦斯被抽出,導(dǎo)致煤層瓦斯壓力降低,從而引起煤層透氣性的增加。在采用底板穿層鉆孔預(yù)抽瓦斯消突技術(shù)中,通過預(yù)抽煤體中的瓦斯,使瓦斯壓力和煤體瓦斯含量大大降低,有效釋放煤體中的瓦斯?jié)撃埽瑫r增強煤體自身的堅固性和穩(wěn)定性,達到防止煤與瓦斯突出的目的[8-10]。
3穿層鉆孔區(qū)域防突技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用
3.1抽采半徑考察
圖1 鉆孔平面示意
現(xiàn)場抽采半徑測定鉆孔布置平面如圖1所示。鉆孔實施完成后進行40d抽采,抽采過程中1號~6號各鉆孔瓦斯壓力變化如圖2所示。
圖2 8煤抽采半徑測定鉆孔瓦斯壓力變化曲線
由圖2可知:抽采1個月后,2號孔瓦斯壓力由0.5MPa降為0.35MPa,下降幅度達到30%;3號孔瓦斯壓力由0.99MPa降為0.67MPa,下降幅度達到32.3%;4號孔瓦斯壓力由0.86MPa降為 0.41MPa,下降幅度達到52.3%;5號孔瓦斯壓力由1.05MPa降為0.83MPa,下降幅度達到21%;1號孔瓦斯壓力由0.38MPa降為0.34MPa,下降幅度達到10.5%;6號孔瓦斯壓力由1.1MPa降為1.06MPa,下降幅度為3.6%。在抽采負壓為21kPa,抽采時間為一個月情況下,測得8煤煤層抽采影響半徑為4.0m 3.2鉆孔優(yōu)化布置 有效抽采半徑影響范圍實際上可視為一個理想的圓形覆蓋區(qū),則預(yù)抽鉆孔的優(yōu)化布置可看成是圓形的排列問題,在排列中這些圓并不是相互獨立的,而是相互影響的。 圖3 鉆孔布置分析示意 圖4 矩形鉆孔布置示意 若鉆孔布置方式按三角形排列,如圖5所示。 圖5 鉆孔優(yōu)化布置分析示意 3個圓的面積分別為SA,SB,SC,3個圓公共面積為SABC,兩個圓的公共面積分別為SAB,SAC,SBC,所以總共面積S=SA+SB+SC-SAC-SAB-SBC-SABC。若使S的數(shù)值最大,則必須保證SABC的面積最小,即為0。 如圖6所示,為計算鉆孔間距,設(shè)3個圓相交后的圓心角分別為α,β,γ,實測有效抽采半徑則為三圓孔的半徑,則: 圖6 鉆孔間距計算示意 S=3πR2-[(αR2-sinαR2)+(βR2-sinβR2)+(γR2-sinγR2)] (1) α+β+γ=π (2) 由公式(1),(2)可推導(dǎo)出: S=2πR2+R2(sinα+sinβ+sinγ) (3) 式中,B為巷道寬度,m;R為有效抽采半徑,m。 巷道延伸方向鉆孔的布置,間距應(yīng)均勻,控制區(qū)域的有效控制范圍應(yīng)相接或稍有重疊,不留“孤島”,鉆孔布置數(shù)量可按下式計算: (4) 式中,L為沿巷道延伸方向底板巷鉆場的間距,m;R為有效抽采半徑,m。 圖7 預(yù)抽鉆孔布置局部示意 圖8 預(yù)抽鉆孔剖面示意 4效果考察 4.1殘余瓦斯壓力測定 為準(zhǔn)確測定8煤殘余瓦斯壓力,有效考察穿層鉆孔預(yù)抽瓦斯消突的效果,本次試驗實施兩組考察孔,用于穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯技術(shù)效果的考察,該處鉆孔預(yù)抽時間為1個月,殘余瓦斯壓力變化趨勢如圖9所示。 圖9 8煤殘余瓦斯壓力觀測曲線 分析圖9可知,1號考察孔殘余瓦斯壓力由0上升到0.23MPa后,瓦斯壓力保持穩(wěn)定不變;2號考察孔殘余瓦斯壓力由0上升到0.42MPa后,瓦斯壓力保持穩(wěn)定不變。當(dāng)連續(xù)觀測瓦斯壓力數(shù)據(jù)穩(wěn)定在某一定值,或觀測值連續(xù)3d在某一值上下0.015MPa內(nèi)波動,則所得瓦斯壓力最大穩(wěn)定值即為該地點煤層瓦斯壓力。因此,通過現(xiàn)場測定和分析可知,8煤實施穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯技術(shù)1個月后,測得煤層殘余瓦斯壓力最大值為0.42MPa。 4.2殘余瓦斯含量測定 利用8煤層1號、2號、3號和4號鉆孔分別進行取樣測定煤層瓦斯殘余含量,測定結(jié)果如表1所示。 表1 8煤殘余瓦斯含量測定結(jié)果 分析表1可知,8煤實施區(qū)域穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯技術(shù)預(yù)抽煤層瓦斯1個月后,測得8煤殘余瓦斯含量分別為2.27m3/t,2.80m3/t,2.42m3/t,2.69m3/t,即殘余瓦斯含量介于2.27~2.80m3/t之間。 4.3抽采純量測定 穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯后,對抽采管路監(jiān)測到的抽采數(shù)據(jù)進行讀數(shù)、記錄,瓦斯抽采觀測數(shù)據(jù)如圖10所示。 圖10 14218底抽巷抽采純量趨勢 由圖10可知,在抽采初期,瓦斯抽采純量為1m3/min左右,隨著抽采的進行,抽采純量呈波動性快速上升趨勢,最大時達到2.58m3/min左右。經(jīng)過一段時間抽采,煤層殘余瓦斯含量大大減少,說明在實施穿層鉆孔區(qū)域預(yù)抽瓦斯技術(shù)后,煤層透氣性增強,大大提高了穿層鉆孔預(yù)抽瓦斯的抽采效率,達到了快速消突的目的。 4.4穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯消突評價 在張集礦14218底抽巷采用穿層鉆孔預(yù)抽8煤層瓦斯消突技術(shù)預(yù)抽1個月后,煤層殘余瓦斯壓力為0.42MPa,殘余瓦斯含量2.8m3/t,與8煤層原始瓦斯壓力1.04MPa,原始瓦斯含量4.532m3/t相比,分別下降了59.6%和38.2%,并均小于突出臨界值0.74MPa和8m3/t。據(jù)此可判斷區(qū)域消突措施效果檢驗合格,預(yù)抽達標(biāo)。 在抽采1個月后,鉆場累計抽采瓦斯6.4×104m3,抽采率達38.22%,平均抽采濃度為28.34%,平均抽采純量為1.74m3/min,抽采效果明顯提升。 5結(jié)論 (1)通過對預(yù)抽鉆孔優(yōu)化布置,形成鉆孔抽放網(wǎng)絡(luò),提高鉆孔利用效率,消除了鉆孔預(yù)抽空白區(qū)域,提高了穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯效果。 (2)底板穿層鉆孔預(yù)抽瓦斯消突技術(shù)使鉆孔周圍煤層地應(yīng)力降低,有效減小煤層瓦斯含量、瓦斯壓力,改善煤層透氣性,降低了瓦斯突出動力,達到區(qū)域消突的目的。 (3)底板穿層鉆孔預(yù)抽瓦斯消突技術(shù)具有廣泛的適應(yīng)性,能夠?qū)崿F(xiàn)工作面安全快速掘進。 [參考文獻] [1]國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局.防治煤與瓦斯突出規(guī)定[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2009. [2]張明杰,滑俊杰,華敬濤.單一煤層底板巷穿層鉆孔預(yù)抽煤巷瓦斯條帶區(qū)域防突技術(shù)[J].煤礦安全,2011,42(6):30-32. [3]袁亮.復(fù)雜特困條件下煤層群瓦斯抽放技術(shù)研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2003,31(11):1-4. [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(2):149-152. [5] 俞啟香.天府煤礦遠距離解放層解放效果考察研究[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2005. [6]曾偉.瓦斯預(yù)抽技術(shù)在突出厚煤層中抽放效果分析[J].煤礦安全,2007,38(12):11-13. [7]周世寧,林柏泉.煤層瓦斯賦存與流動理論[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1999. [8]袁亮.松軟低透煤層群瓦斯抽采理論與技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2005. [9]方良才.淮南礦區(qū)瓦斯卸壓抽采理論與應(yīng)用技術(shù)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2010,38(8):56-62. [10]易麗軍,俞啟香.突出煤層密集鉆孔瓦斯預(yù)抽的數(shù)值試驗[J].煤礦安全,2010,41(2):1-4,9. [責(zé)任編輯:施紅霞] [作者簡介]倪廉欽(1991-),男,安徽利辛人,在讀碩士研究生,研究方向為礦井瓦斯災(zāi)害防治理論與技術(shù)。 [基金項目]安徽省科技攻關(guān)計劃重大項目(07010301021) [DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2015.06.029 [收稿日期]2015-07-01 [中圖分類號]TD713.3 [文獻標(biāo)識碼]B [文章編號]1006-6225(2015)06-0108-04