劉建兵
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司古書院礦)
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古書院礦15#煤層頂板裂隙演化規(guī)律及高位鉆孔優(yōu)化設(shè)計(jì)
劉建兵
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司古書院礦)
摘要上隅角瓦斯超限一直是綜采工作面瓦斯治理的重點(diǎn),頂板裂隙帶是瓦斯的富集區(qū),將高位鉆孔布置在采空區(qū)頂板裂隙區(qū)內(nèi)進(jìn)行瓦斯抽采能有效解決上隅角瓦斯超限問題。在對(duì)古書院煤礦15#煤層頂板巖層采動(dòng)裂隙形成“三帶”高度進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,對(duì)回風(fēng)巷高位鉆孔布置方案進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),解決了15#煤層回采工作面上隅區(qū)瓦斯?jié)舛瘸迒栴}。
關(guān)鍵詞冒落帶裂隙帶巖層探測高位鉆孔
我國礦井開采深度平均每年增加10~30 m,機(jī)械化程度和煤炭產(chǎn)量日益提高,煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、地應(yīng)力和瓦斯涌出量也不斷增大[1],由遺留煤柱、采空區(qū)余煤以及鄰近煤層涌入采空區(qū)的瓦斯量也會(huì)大幅度提高,造成上隅角和回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛瘸?,給安全生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重威脅[2]。高位鉆孔抽采采空區(qū)裂隙瓦斯由于其成本低、效果好、施工方便、管理簡單,是解決上隅角瓦斯超限的有效方法之一,目前已在多個(gè)礦區(qū)得到應(yīng)用[3-6]。已有研究表明,在裂隙帶布置高位鉆孔能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)抽采,達(dá)到最佳的抽放效果。采場裂隙發(fā)育和演化既復(fù)雜也存在多面性,本文針對(duì)古書院礦15#煤層堅(jiān)硬頂板,在研究其裂隙帶在采動(dòng)影響下的形成和分布規(guī)律的基礎(chǔ)上,對(duì)采空區(qū)上隅角瓦斯抽放高位鉆孔進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。
1工程概況
古書院礦隸屬于山西省晉城煤業(yè)集團(tuán),地處晉城市城區(qū)北環(huán)路,年產(chǎn)煤量330萬t,是晉煤集團(tuán)最早開采的三大礦井之一。該礦15#煤層與9#煤層相距約30 m,15#煤頂板上方為9#煤層采空區(qū)。目前15#煤為主采煤層,與其上部的9#煤層間距較小,所以對(duì)15#煤頂板裂隙的發(fā)育及三帶高度的劃分尤為重要,是15#煤層能否建立高位鉆孔抽采系統(tǒng)的前提條件。
2三帶高度理論計(jì)算
在全部垮落法管理采空區(qū)的情況下,采空區(qū)頂板巖層由下而上一般分為垮落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶。根據(jù)頂板巖層巖性的不同,采動(dòng)影響下頂板巖層垮落帶和裂隙帶高度采用不同的計(jì)算方法,因此需對(duì)頂板巖性進(jìn)行歸類。
15#煤層平均傾角3.5°,煤層厚度0.81~3.56 m,平均厚度1.98 m。直接頂為K1灰?guī)r,堅(jiān)硬,厚度約9.10 m;老頂為砂質(zhì)泥巖,堅(jiān)硬、細(xì)密,厚度約2.30 m。
由于15#煤層頂板堅(jiān)硬,計(jì)算垮落帶高度時(shí)需按堅(jiān)硬覆巖巖性考慮,垮落帶最大高度Hm[7]為
(1)
裂隙帶最大高度Hli為
(2)
式中,ΣM為煤層累積厚度。
根據(jù)式(1)、式(2),分別計(jì)算古書院礦15#煤層頂板垮落帶厚度為(9.1±2.5) m,裂隙帶厚度為(32.5±8.9) m。忽略誤差,以頂板為0面,頂板以上0~9.1 m為垮落帶,9.1~44.3 m為裂隙帶。
3裂隙發(fā)育探測
3.1巖層探測儀
采用YTJ20型巖層探測記錄儀(見圖1),在探測鉆孔中布置微型攝像機(jī),對(duì)井下圍巖狀態(tài)(包括離層區(qū)、裂隙區(qū)、剪切破壞區(qū)等)進(jìn)行直觀讀取,結(jié)合分析軟件,可對(duì)巖(煤)層產(chǎn)狀、裂隙發(fā)育情況進(jìn)行較為準(zhǔn)確的推測。
圖1 YTJ20型巖層探測記錄儀
3.2探測孔布置
此次探測地點(diǎn)為古書院礦1523073和1513051巷的采空區(qū)頂板,每個(gè)巷道分別布置2組,共6個(gè)鉆孔,每組仰角分別為24°,35°,40°,鉆孔深度設(shè)計(jì)為30 m。在鉆孔實(shí)施過程當(dāng)中,為了減少工程量,節(jié)約成本,盡量利用已有的、達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的頂板爆破孔或探放水孔。
3.3探測結(jié)果
根據(jù)1513073巷和1513051巷的探測,分析鉆孔斜長和垂高的相應(yīng)位置關(guān)系,并給出15#煤層頂板裂隙面的位置,具體見圖2。
從1523073巷和1513051巷巖層探測和位置關(guān)系分析,可得出以下結(jié)論:
圖2 鉆孔探測示意
(1)采前裂隙發(fā)育程度較采后偏低。在現(xiàn)場探測裂隙過程中,當(dāng)探測點(diǎn)與15#煤層垂高為14 m以下時(shí),裂隙發(fā)育程度較低;當(dāng)探測點(diǎn)與15#煤層垂高大于14 m時(shí),垂高與裂隙發(fā)育程度成正比,即垂高越大,裂隙越密集。
(2)5個(gè)探測孔垂高基本都在15.46 m和16.34 m 處時(shí),裂隙發(fā)育程度最高,可以判定該裂隙沿著煤層呈面狀布置,這與之前計(jì)算的理論垮落帶高度(9.1~44.3 m)基本吻合。
4高位鉆孔優(yōu)化設(shè)計(jì)
4.1回風(fēng)巷高位鉆孔設(shè)計(jì)方案
根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn),在采空區(qū)頂板裂隙帶內(nèi)布置抽采鉆孔,抽采的瓦斯?jié)舛容^高,對(duì)流向工作面上隅角瓦斯起到了截流作用。
根據(jù)15#煤層裂隙帶發(fā)育情況以及瓦斯運(yùn)移規(guī)律,該礦建立了一套以“順層鉆孔抽采、頂板高位鉆孔抽采和采空區(qū)埋管抽采”為核心的立體式綜合抽采技術(shù)。
高位鉆場設(shè)計(jì)在工作面回風(fēng)巷中,按間距80 m布置。整條巷道共布置16個(gè)鉆場,每個(gè)鉆場沿走向布置5~6個(gè)抽采鉆孔,要求鉆孔盡可能的布置在頂板裂隙帶內(nèi)。每個(gè)鉆場鉆孔需超前一鉆場20 m以上,具體見圖3。鉆孔施工完畢后,通過抽采管道連接到地面瓦斯泵站進(jìn)行瓦斯抽采。高位鉆孔抽采瓦斯剖面見圖4。
圖3 高位鉆孔平面布置示意(單位:m)
4.2高位鉆孔抽采效果
鉆孔瓦斯涌出規(guī)律取決于礦山地質(zhì)條件和技術(shù)條件。在該兩條件不變的情況下,受采動(dòng)影響時(shí),鉆孔瓦斯涌出量隨著時(shí)間的增加先減小后增大,隨后逐漸減小。
圖4 高位鉆孔抽采瓦斯剖面
一般來說,當(dāng)高位鉆孔布置在工作面后方10~20 m時(shí),由于受采動(dòng)影響,垮落帶冒落,裂隙帶發(fā)育充分,瓦斯涌出量較大,抽采流量和抽放濃度較高,抽采效果顯著;當(dāng)工作面在高位鉆孔前方時(shí),受工作面超前影響,工作面頂板巖層應(yīng)力集中,并向工作面前方偏移,此時(shí)在煤體上方頂板會(huì)形成應(yīng)力集中區(qū),在其作用下,煤(巖)體被壓實(shí),孔隙率和透氣性系數(shù)都會(huì)減小,此時(shí)鉆孔濃度和流量偏低;而當(dāng)工作面在鉆孔后方0~10 m后,頂板開始冒落,裂隙發(fā)育不充分,鉆孔混合流量與濃度有小幅度提升;當(dāng)工作面在鉆孔后方10~20 m時(shí),流量和濃度最高;當(dāng)工作面推過鉆孔20 m后,采空區(qū)頂板,特別是老頂會(huì)產(chǎn)生初次來壓和周期來壓,此時(shí)巖層活動(dòng)加劇,巖層擠壓對(duì)抽采管路造成剪切破壞和壓壞,再加上采空區(qū)風(fēng)流(大部分空氣)進(jìn)入裂隙帶,鉆孔中瓦斯?jié)舛戎饾u下降,隨后由于管路的破壞,兩者還會(huì)呈現(xiàn)急劇下滑的趨勢。
而此次鉆孔布置在工作面前方,采過之后能夠有效地抽取工作面回風(fēng)巷10~20 m處的瓦斯,同時(shí)也能改變風(fēng)流方向,降低上隅角瓦斯?jié)舛取,F(xiàn)場實(shí)測表明,各鉆場瓦斯抽放孔終孔位置布置合理,位于瓦斯富集的頂板裂隙帶內(nèi),各鉆孔瓦斯?jié)舛冗_(dá)8%~20%,瓦斯抽放效果理想,回風(fēng)巷上隅角瓦斯?jié)舛让黠@降低。
5結(jié)論
(1)采用理論計(jì)算,得出古書院礦15#煤層頂板三帶劃分高度,計(jì)算結(jié)果與頂板巖層觀測儀現(xiàn)場探測裂隙發(fā)育情況較為一致,為該礦15#煤層采動(dòng)影響下頂板巖層三帶高度劃分提供了較為準(zhǔn)確的依據(jù)。
(2)通過對(duì)高位鉆孔的優(yōu)化設(shè)計(jì),解決了15#煤層綜采工作面上隅角瓦斯超限問題。提出對(duì)采空區(qū)頂板裂隙帶富集瓦斯抽采,截流了上隅角瓦斯,基本解決了上隅角瓦斯?jié)舛瘸蕖?/p>
參考文獻(xiàn)
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(收稿日期2015-02-11)
Roof Fissure Evolution Regularity of 15#Coal Seam and High Level Borehole Optimizing Design of Gushuyuan Mine
Liu Jianbing
(Gushuyuan Mine, Shanxi Jincheng Anthracite Mining Group Co., Ltd.)
AbstractThe upper corner gas gauge is always the focus of the gas governance of fully mechanized working face. The roof fissure zone is the gas enrichment region, the high level borehole is arranged in the roof fissure zone so as to deal with the upper corner gas gauge effectively. Based on analyzing the high of the "three zones" formed by the roof strata mining-induced fissures of the 15# coal seam in Gushuyuan mine, the arrangement scheme of high level borehole is conducted optimization design, the problems of upper corner gas gauge of 15# coal seam fully mechanized working face are solved effectively.
KeywordsCaving zone, Fissure zone, Rock detection, High level borehole
劉建兵(1977—),男,工程師,048000 山西省晉城市。