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        煤層為主含水層礦井水害防治技術研究

        2016-06-23 08:05:36朱南京李百宜郝德永
        中國礦業(yè) 2016年3期
        關鍵詞:水害水文地質含水層

        朱南京,李百宜,郝德永

        (1.陜西華電榆橫煤電有限責任公司,陜西 榆林 719000;2.中國礦業(yè)大學礦業(yè)工程學院,江蘇 徐州 221116)

        煤層為主含水層礦井水害防治技術研究

        朱南京1,李百宜2,郝德永2

        (1.陜西華電榆橫煤電有限責任公司,陜西 榆林 719000;2.中國礦業(yè)大學礦業(yè)工程學院,江蘇 徐州 221116)

        摘要:煤層為主含水層是一種特殊的地質條件,極易造成突水等水害事故。本文以小紀汗煤礦為例,在分析礦井水文地質條件和煤層富水特征的基礎上,研究了煤層為主含水層的地質成因,并建立了礦井水害防治體系。研究表明:頂板砂巖遇水松散且裂隙易于封閉、煤體滲透率高、煤層裂隙發(fā)育以及豐富的裂隙水補給是煤層為主含水層的主要地質成因;建立了煤層揭露時“地面疏水,井下排水,注漿封堵”結合、巷道掘進時“拉頂泄壓,水倉集水,集中排放”和工作面回采時“提前排水,礦壓控制”的綜合水害防治技術體系。研究成果在小紀汗煤礦11203工作面進行了工程應用,應用效果良好。

        關鍵詞:煤層含水;主含水層;地質成因;水害防治

        小紀汗煤礦煤層為礦井主含水層,此種特殊地質條件給礦井采掘活動帶來極大的安全隱患。在礦井進風立井施工至馬頭門揭煤時,水壓達2.3MPa,涌水量由13m3/h突然增加到82m3/h,造成井筒被淹;2號西翼回風大巷掘進期間,水壓為2.6MPa,礦井涌水量累計達到750m3/h,嚴重影響生產活動。研究煤層為主含水層時的水害防治技術對實現安全高效開采具有重要的現實意義。

        煤礦防治水技術主要包括疏干降壓法[1]、堵水截流法[2]、突水預測技術[3-6]以及水文地質調查和勘探[7]。但是以上技術研究多基于頂板或底板為主要含水層的水文地質條件,對于煤層為主含水層的特殊水文地質水害防治技術鮮有提及。

        本文基于礦井水文地質特征,分析了煤層為主含水層的地質成因,研究了煤層為主含水層水害防治關鍵技術,建立了礦井水害防治體系。研究成果在小紀汗煤礦投入工程應用,應用效果良好。

        1水文地質賦存特征

        1.1地層賦存特征

        小紀汗礦井地層區(qū)劃屬華北地層區(qū)鄂爾多斯盆地分區(qū),主要為中生界侏羅系、白堊系及新生界蓋層,其中侏羅系中統(tǒng)延安組為主要的含煤地層。依據《礦區(qū)水文地質工程地質勘探規(guī)范》中含水層富水性分級標準[8],對各時代地層進行劃分,其主要特征見表1。

        表1 各時期地層主要特征

        1.2水文地質特征

        1)地表水。礦井全區(qū)基本上為四周較高、中部低洼的不對稱高原盆地地形。該區(qū)地勢相對低平,降水易于匯集,且盆地之中溝道少,排泄條件差,故在區(qū)內地勢低洼的地段多形成海子等地表水體。

        2)地下水。根據礦區(qū)地下水的賦存條件及水力特征,將礦區(qū)地下水劃分為兩種類型,即第四系松散巖類孔隙及孔隙裂隙水和碎屑巖類裂隙水;具體可細分為七個含水巖層(組),見圖1。

        圖1 礦井地下含水層劃分

        在基巖中,厚度較大且連續(xù)分布的泥巖、粉砂質泥巖、泥質粉砂巖等泥巖類,與含水層相間分布,厚度一般為10~40m,為層間裂隙承壓水的隔水層。

        1.3煤層富水特征

        礦井主采煤層為侏羅系延安組2號煤層,其裂隙承壓含水層單位涌水量達到1.496L/s·m,富水性強。且在中央進、回風立井井筒落底放炮揭煤過程中,實測水壓達到2.3MPa,涌水量達到82m3/h以上?;仫L大巷在揭露煤層頂板時,實測水壓為2.6MPa,隨著煤層揭露,涌水量逐漸增大,回風大巷煤巷施工36m時,最大涌水量達到540m3/h。實測數據表明煤層為該礦主含水層。

        2煤層為主含水層的地質成因分析

        2.1頂板巖性及富水特征

        對煤層頂板鉆樣取芯鏡下鑒定,結果顯示2#煤層頂板至洛河組殘留上界面之間的基巖為中生代陸相沉積的碎屑巖、黏土巖和極少量的淡水石灰?guī)r。巖性構成主要為砂巖,夾有薄層粘土巖,砂巖主要為細粒巖屑砂巖和粉砂巖,厚約20m,填隙物為粘土及少量鈣質和鐵質膠結物。故頂板砂巖遇水松散,不易儲存地下水。且構造應力作用下產生的裂隙易于封閉,保持張開狀態(tài)較少,不利于地下水的儲存和運移,裂隙含水極易下滲到煤層中。

        采用礦井瞬變電磁法對工作面頂板巖層富水性進行探測,起始位置位于試采面回風巷切眼與回風巷交叉點,探測點距10m,探測結果見圖2。

        根據“橫向相對低阻”判定依據,將25Ω·m為劃分界限,小于25Ω·m的區(qū)域定性為低阻異常區(qū)域。由圖2可知,橫向距離250~280m位置、390~470m位置顯示低阻異常反映,定性為水文地質異常區(qū),故可知頂板巖層水文異常區(qū)很少,且通過在圖2中探測到的水文異常區(qū)補打頂板探測孔,探測結果顯示:水文地質異常區(qū)最大涌水量約為5m3/h,且持續(xù)時間較短。

        圖2 頂板瞬變電磁法視電阻率等值線圖

        2.2煤體滲透特性

        為了測試煤體滲透性能,取小紀汗煤礦煤樣、砂巖試樣及臨近隆德煤礦的煤樣(均為2#煤層),設計了對照滲透試驗,得到各個煤巖樣滲透率平均值與圍壓變化曲線,結果見圖3。

        由圖3可知:在圍壓由2MPa變化至12MPa時,小紀汗煤樣滲透率從22×10-17m2下降到3.43×10-17m2,變化率為6.414,小紀汗砂巖滲透率從14.83×10-17m2下降到0.583×10-17m2,變化率為25.437,隆德煤樣從10.07×10-17m2下降到0.074×10-17m2,變化率為136.081,說明給定同樣的圍壓,小紀汗煤樣內部裂隙閉合率最低。故小紀汗煤樣內部裂隙最難閉合,最容易存儲及運輸水。

        2.3煤層裂隙發(fā)育

        在南北走向的11203回風巷觀測統(tǒng)計裂隙條數,結果見圖4。涌水裂隙共39條,裂隙走向以290°為中心服從正態(tài)分布,其中走向290°的裂隙13條。

        圖3 巖樣平均滲透率與圍壓變化曲線

        圖4 11203回風巷涌水裂隙走向統(tǒng)計

        煤層裂隙較發(fā)育,裂隙均為節(jié)理,絕大多數局部切割煤層,切割高度為40~70cm,裂隙間距為50~80cm,裂隙寬度變化在0.5~7cm,極易存儲地下水。

        2.4裂隙水來源與補給

        第四系松散層潛水以大氣降水和區(qū)外側向補給為主,部分為沙漠凝結水補給及灌溉回歸水、渠水滲漏補給?;鶐r風化帶裂隙潛水,在裸露區(qū)直接由大氣降水滲入補給,其余地區(qū)靠上覆松散層潛水的下滲補給。

        深層承壓水的補給主要是來自上覆含水層的下滲,越流通道主要是斷裂和含水層內裂隙等曲折路徑,一邊接受垂向越流補給一邊做近水平方向的順層徑流。礦井地下水徑流路線見圖5。

        圖5 礦井地下水越流和徑流示意圖

        充足的裂隙水來源與補給為煤層為主含水層的形成提供了有利的條件。

        3水害防治關鍵技術

        針對頂板和煤層富水特征、裂隙發(fā)育情況,以及裂隙水來源與補給情況,根據煤層為主含水層礦井工作面實際開采條件,提出了煤層揭露時“地面疏水,井下排水,注漿封堵”結合、巷道掘進時“拉頂泄壓,水倉集水,集中排放”和工作面回采時“提前排水,礦壓控制”的綜合水害防治技術體系。

        3.1煤層揭露時水害防治

        煤礦主、副和風井施工過程中,影響作業(yè)安全的主要因素是承壓含水層的水頭壓力,在井筒落底揭煤時,需提前防治水害防治。

        1)首先從地面打疏降水鉆孔,提前釋放水壓;一般需要在開掘井筒周邊打疏降水鉆孔,孔內安裝水泵及排水管路。

        2)然后井下打鉆孔進行二次排放水,對井底富水區(qū)進行集中疏放水并對地面及井下疏放水鉆孔疏放水情況進行動態(tài)觀測。

        3)最后注漿封堵,采用脲醛樹脂進行注漿封堵涌水。

        3.2巷道掘進時水害防治

        做好對煤巷掘進中的水害防治是實現對礦井回采煤炭資源的首要關鍵步驟[9],綜合對煤層安全高效掘進的關鍵技術難點的對水壓水流的導控、巷道涌水的排放與處理兩個方面,提出煤巷高效掘進水害防治的基本技術思路。

        1)炮掘提前拉頂泄壓,可以有效控制承壓水的水壓和流向,保證巷道掘進作業(yè)的安全、快速、高效。

        2)根據礦井掘進生產涌水量,采取水泵抽排的方式排水,巷道內每隔一段設一個臨時水倉,放置一臺水泵將水抽至排水管,根據掘進需要,也可在巷道內另設臨時水窩,可解決礦井掘進排水的技術難題。

        3)設立臨時水倉處理煤泥水。

        3.3工作面回采時水害防治

        工作面開采過程中煤層水害的影響因素主要有頂板水、上覆巖層礦壓、導水裂隙等,因此工作面開采中的煤層水害防治主要從頂板疏水、工作面礦壓控制兩個方面來進行。

        1)頂板疏水。因煤層為礦井主含水層,為避免礦井煤層開采時工作面涌出大量的承壓水而對工作面人員和設備造成傷害,在煤層開采前,采用向煤層頂板打鉆孔并采用疏水管進行疏水的方法對頂板以及煤層的承壓水進行提前釋放輸送,減少開采時煤層的壓力,降低因承壓水的涌出而帶來的傷害。

        2)頂板礦壓控制。對采空區(qū)的頂板進行處理,防止頂板大面積來壓而造成承壓水瞬時的釋放帶來的危害。目前,對工作面采空區(qū)頂板常規(guī)處理的方法一般采用全部垮落法[10]。

        4工程應用

        4.1工作面概況

        11203工作面,煤層底板標高為826~890m,地面標高為1208~1225m。煤層平均傾角0.7°;煤層平均厚度2.67m,基巖厚度290~321m。工作面實測水壓為2.6MPa,最大涌水量達到540m3/h。工作面布置見圖6。

        4.2水害防治具體措施

        1)巷道掘進。根據煤層巷道地質條件,采用EBZ-200型綜掘機掏槽和炮掘拉頂相結合的綜合掘進方式,提前拉頂泄壓。放炮時炸藥選用二級的煤礦許用硝胺炸藥,藥卷規(guī)格為Φ35mm×200mm,重200g。采用正向裝藥,正向爆破的方式。炮眼間距400mm。

        巷道內設臨時水倉,間距200m,并放置一臺37kW水泵排水。掘進時配備37kW和7.5kW水泵進行抽水,巷道內DN250PVC管與大巷內排水管連接,形成排水系統(tǒng)。

        2)工作面回采。采用50mm鉆頭鑿巖機由工作面煤壁向煤層頂板打鉆孔,孔深12m,沿工作面方向每隔5m進行一次打孔疏水,疏水管采用50mm的內徑,頂板和煤層中含水通過疏水管排至工作面巷道中,而后被排至工作面水倉,完成對頂板和煤層含水的提前釋放輸送。采用深孔爆破法進行強制放頂,在11203工作面切眼240m范圍內進行預裂爆破放頂,炮眼布置在距切眼中心線1000mm位置處,孔間距為10000mm。

        4.3應用效果

        在回風立井臨時水泵房內施工3個探放水立孔,傾角90°,孔口管直徑Φ108mm,探孔實測數據見表2。

        圖6 11203工作面布置圖

        序號項目1#2#3#1孔口高程/m914.148914.637913.2702初見水高程/m896.847897.5013水量明顯增大/m894.928895.997894.3414煤層頂板/m891.048892.437891.9415水量突增/m890.248891.937891.6416煤層底板/m未見891.537未見7終孔高程/m889.748888.537890.9418水量/(m3/h)0.30.10.29水壓/MPa0.030.020.02

        由表2可知,3個鉆孔合計涌水量約為0.5 m3/h,水壓平均在0.03MPa,未見鉆孔內大量涌水,工作面未發(fā)生涌水事故。月平均產煤量為50.7萬t,單面生產能力可達到600萬t/a,采煤進度未受水害影響,應用效果良好。

        5結論

        1)煤層為主含水層的地質成因主要包括:煤層頂板砂巖遇水松散且裂隙在構造作用下易于封閉;煤層裂隙發(fā)育;煤體滲透率高,內部裂隙不易閉合;裂隙水來源補給充足。

        2)根據煤層為主含水層的地質成因,提出了煤層揭露時“地面疏水,井下排水,注漿封堵”結合、巷道掘進時“拉頂泄壓,水倉集水,集中排放”和工作面回采時“提前排水,礦壓控制”的綜合水害防治技術體系。

        3)通過將技術應用于小紀汗煤礦11203工作面,工作面回采過程中未發(fā)生涌水事故,月平均產煤量為50.7萬t,單面生產能力可達到600萬t/a,無涌水征兆,應用效果良好。

        參考文獻

        [1]葛家德,王經明.疏水降壓法在工作面防治水中的應用[J].煤炭工程,2007(8):63-65.

        [2]張志龍,高延法,武強.淺談礦井水害立體防治技術體系[J].煤炭學報,2013(3):378-383.

        [3]孫晉非.突水預測預報決策支持系統(tǒng)關鍵技術研究[D].徐州:中國礦業(yè)大學,2012.

        [4]廖巍,周榮義,李樹清.基于小波神經網絡的煤層底板突水非線性預測方法研究[J].中國安全科學學報,2006,16(11):24-28.

        [5]王連國,宋揚,繆協(xié)興.基于尖點突變模型的煤層底板突水預測研究[J].巖石力學與工程學報,2003,22(4):573-577.

        [6]肖建于.證據理論研究及其在礦井突水預測中的應用[D].徐州:中國礦業(yè)大學,2012.

        [7]武強.我國礦井水防控與資源化利用的研究進展、問題和展望[J].煤炭學報,2014,39(5):795-805.

        [8]GB/T 12719-91,礦區(qū)水文地質工程地質勘探規(guī)范[S].1991.

        [9]劉永貴.山東省煤礦水害特征及防治技術途徑研究[D].青島:山東科技大學,2007.

        [10]錢鳴高,石平五,許家林.礦山壓力與巖層控制[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2010.

        Research on prevention and control technology of water disaster in main aquifer coal seam

        ZHU Nan-jing1,LI Bai-yi2,HAO De-yong2

        (1.Shaanxi HuadianYuheng Coal and Electricity Co.,Ltd.,Yulin 719000,China;2.School of Mines,China University of Mining & Technology,Xuzhou 221116,China)

        Abstract:The coal seam being the main aquifer is a special geological condition,causing many water disasters such as inrush.Taking Xiao Jihan coal mine as an example,the geologic origins are researched and prevention system for water disasters in mines is established,based on analyzing hydrogeological conditions and water bearing characteristics of coal seam.The studies indicate that:the geologic origins that make coal seam main aquifer are contributed by the roof and cracks which intend to be loose when encountering water respectively,high permeability of coal,development of coal fracture and abundant supply of water.According to the origins,comprehensive technology system of preventing water disaster is proposed,including drainage from the ground and underground,grouting and plugging during exposing the coal,pulling the top to release pressure and catchment and discharging in the sump during tunneling,drainage in advance and pressure controlling during mining.The studies have been applied in 11203 workface in Xiao Jihan coal mine and turned out to be well.

        Key words:hydrous coal seam;main aquifer;geologic origins;water disaster prevention

        收稿日期:2015-05-09

        作者簡介:朱南京(1981-),男,江蘇連云港人,陜西華電榆橫煤電有限責任公司小紀汗煤礦副總工程師,現從事采礦工程技術管理工作。E-mail:yunhai320722@163.com。 通訊作者:李百宜(1992-),男,漢,江蘇人,碩士研究生,主要從事充填開采與巖層控制的研究工作。E-mail:libaiyi@cumt.edu.cn。

        中圖分類號:TD353

        文獻標識碼:A

        文章編號:1004-4051(2016)03-0083-05

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