李佳霖 尹金龍 楊超
(中國礦業(yè)大學(xué)(北京)資源與安全工程學(xué)院,北京 100083)
安徽淮北高瓦斯礦井的多煤層開采技術(shù)研究及應(yīng)用*
李佳霖 尹金龍 楊超
(中國礦業(yè)大學(xué)(北京)資源與安全工程學(xué)院,北京 100083)
本文以安徽省淮北礦區(qū)青東煤礦的7號和8號煤層開采為工程背景,針對8號煤層厚度大、瓦斯含量高等特點(diǎn),采用開采解放層和瓦斯綜合抽放技術(shù),實(shí)現(xiàn)了7號和8號煤層的安全開采。結(jié)果表明:解放層開采可以對目標(biāo)煤層的圍巖進(jìn)行卸壓,同時(shí)隨著解放層工作面的持續(xù)推進(jìn),極大地促進(jìn)了目標(biāo)煤層瓦斯抽排效果。論文的研究驗(yàn)證了解放層開采對高瓦斯煤層開采的重要作用,并在實(shí)際生產(chǎn)中得到應(yīng)用。
高瓦斯礦井 解放層開采 瓦斯抽放技術(shù) 數(shù)值模擬
近些年來,由于煤炭開采量的不斷攀升,礦井的開采深度也越來越大,受到賦存條件的影響,煤層的瓦斯含量也在不斷增高,為煤炭開采增加了難度,同時(shí)也嚴(yán)重威脅著礦井的安全生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)[1],當(dāng)前我國正在生產(chǎn)的井工煤礦當(dāng)中,約有一半面臨高瓦斯或煤與瓦斯突出威脅,因此預(yù)防和治理煤與瓦斯突出事故于國于民意義重大。對于高瓦斯煤層開采,通常采取開采解放層的方法,即:先開采與之相鄰近的煤層釋放或抽采瓦斯,很多科技工作者在此方面做出了一定的成績。其中,孟戰(zhàn)成[2]、杜庫實(shí)[3]等人對保護(hù)層(也稱解放層)開采的影響范圍進(jìn)行了研究,田坤云[4,5]、朱勝利[6]等人則對保護(hù)層開采的影響效果進(jìn)行了分析,孟賢正[7]等人則側(cè)重于瓦斯抽采及應(yīng)用效果。本文以安徽省淮北礦區(qū)的青東煤礦為研究對象,對近距離7號和8號煤層的安全開采及瓦斯抽放技術(shù)進(jìn)行研究,并在實(shí)際生產(chǎn)中得到了應(yīng)用,取得了很好的應(yīng)用效果。
青東煤礦位于安徽省濉溪縣境內(nèi),年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力180萬噸,設(shè)計(jì)生產(chǎn)年限69年,礦井于2010年開始生產(chǎn),是淮北礦業(yè)集團(tuán)的主力生產(chǎn)礦井。目前開采7號煤層和8號煤層,兩者的賦存特征和層位關(guān)系如圖1所示。
從圖1中可以看出,7號煤層和8號煤層間距變化較大,但是最薄的地方僅為13m左右。為了實(shí)現(xiàn)高瓦斯煤層8號煤層的安全開采,降低煤層中的瓦斯?jié)舛群蜌怏w壓力,將首先開采7號煤層(解放層),并通過7號煤層對8號煤層進(jìn)行瓦斯抽放作業(yè)。
為了利用好解放層開采方法,需要知道在開采7號煤層過程中,8號煤層的圍巖應(yīng)力分布情況以及抽采過程中的瓦斯?jié)舛茸兓闆r。因此,通過FLAC數(shù)值模擬軟件,可以得到7號煤開采過程中8號煤層采場圍巖應(yīng)力變化的理論值。模型的建立是以正在開采的828工作面為工程背景的,工作面傾斜長度假定為120m,工作面從10m推進(jìn)至160m以遠(yuǎn)。其中當(dāng)工作面推進(jìn)60m時(shí)的采場圍巖應(yīng)力分布情況如圖2所示[8]。
從圖2中可以看出,較粗的黑線代表8號煤層,較細(xì)的黑線代表7號煤層,7號煤層中間的白色部分代表開采過的煤層。由于解放層7號煤層的開采,打破了圍巖應(yīng)力原來的平衡狀態(tài),8號煤層的壓力得到了釋放,從而有利于瓦斯氣體的排出,降低煤層瓦斯?jié)舛取?/p>
實(shí)際開采過程中,8號煤層的瓦斯賦存壓力得到釋放以后,利用7號煤層已經(jīng)開采的工作面向8號煤層施工抽取瓦斯的長鉆孔,并持續(xù)不間斷地抽放8號煤層中賦存的瓦斯。通過對鉆孔抽取的瓦斯量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到瓦斯抽排量額變化情況如圖3所示。
從圖3中可以看出,隨著7號煤層工作面的不斷推進(jìn),鉆孔瓦斯抽取量也在逐步攀升,并達(dá)到一定的量值后基本平衡。這說明,7號煤層開采對于8號煤層瓦斯的釋放具有促進(jìn)作用,解放層開采取得了預(yù)期效果。
(1)通過數(shù)值模擬分析得到,高瓦斯煤層開采過程中,可以通過開采解放層對目標(biāo)煤層的采場圍巖進(jìn)行卸壓,降低圍巖應(yīng)力。
(2)工程實(shí)踐結(jié)果表明,解放層工作面的開采可以促進(jìn)目標(biāo)煤層的瓦斯抽排,降低瓦斯?jié)舛?,為進(jìn)一步開采打好安全基礎(chǔ)。
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[4]田坤云,孫文標(biāo),魏二劍.上保護(hù)層開采保護(hù)范圍確定及數(shù)值模擬[J].遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2013,32(1)∶7-13.
[5]田坤云,唐現(xiàn)奇,劉志源,等.上保護(hù)層開采的保護(hù)效果及裂隙帶分析[J].煤炭工程,2014,46(4)∶71-73.
[6]朱勝利.上保護(hù)層開采的保護(hù)效果及裂隙帶分析[J].科技風(fēng),2014(8)∶213.
[7]孟賢正,李成成,張永將,等.上保護(hù)層開采卸壓時(shí)空效應(yīng)及被保護(hù)層抽采鉆孔優(yōu)化研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2013,4(1)∶26-31.
[8]李延振.青東礦上保護(hù)層開采保護(hù)范圍及保護(hù)效果研究[D].中國礦業(yè)大學(xué)(北京)碩士學(xué)位論文,2016.
★項(xiàng)目資助:國家自然科學(xué)基金煤炭聯(lián)合基金項(xiàng)目(編號:U1361209);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助( 2010QZ02)。
李佳霖(1991—),男,漢族,黑龍江哈爾濱五常人,碩士研究生,目前就讀于:中國礦業(yè)大學(xué)(北京),采礦工程專業(yè)。