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        某礦4號(hào)煤矸石充填開采技術(shù)研究

        2018-03-16 07:24:19梁洪彪
        機(jī)械管理開發(fā) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:覆巖矸石巖層

        梁洪彪

        (山西西山晉興能源有限責(zé)任公司 斜溝煤礦,山西 興縣 033602)

        1 矸石充填開采巖層控制理論分析

        1.1 矸石充填開采巖層控制機(jī)理

        煤炭開采后會(huì)形成采空區(qū),原巖應(yīng)力平衡狀態(tài)被打破,應(yīng)力會(huì)進(jìn)行新的分布,最終達(dá)到新的平衡狀態(tài)。在此過(guò)程中,會(huì)伴隨著工作面頂板垮落、上覆巖層下沉變形及地表發(fā)生沉陷等現(xiàn)象。導(dǎo)致覆巖變形及地表沉陷的根本原因即煤炭開采形成采空區(qū),若將采空區(qū)全部回填,則不會(huì)對(duì)地表產(chǎn)生任何破壞,但根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)有技術(shù)都不能保證在煤層開采后上覆巖層不發(fā)生移動(dòng)變形,因此只可通過(guò)盡量減小開采對(duì)巖層運(yùn)動(dòng)影響對(duì)矸石充填開采進(jìn)行相關(guān)研究。充填開采方法與全部垮落法巖層控制方法不同,其是通過(guò)充填體的作用來(lái)對(duì)上覆巖層運(yùn)動(dòng)及地表沉陷破壞進(jìn)行相關(guān)控制。通常來(lái)講,隨著采空區(qū)面積的不斷擴(kuò)大會(huì)造成地表不同程度的下沉,整個(gè)過(guò)程會(huì)經(jīng)歷極不充分采動(dòng)、非充分采動(dòng)、充分采動(dòng)和超充分采動(dòng)這四個(gè)階段。煤炭采出后,隨著時(shí)間和空間變化會(huì)引起地表的下沉,在不同階段工作面與地面點(diǎn)的所對(duì)應(yīng)的位置也不同,因而產(chǎn)生的影響也不同。矸石充填開采對(duì)上覆巖層運(yùn)動(dòng)控制機(jī)理即通過(guò)充填使采空區(qū)地表下沉值均小于其最大下沉值,以實(shí)現(xiàn)地表的非充分采空或極不充分采動(dòng)[1-2]。

        1.2 矸石充填開采地表控制原理分析

        工作面向前推進(jìn),采空區(qū)頂板會(huì)在自重及覆巖載荷的作用下發(fā)生彎曲變形,當(dāng)受力達(dá)到其極限抗拉強(qiáng)度,則直接頂巖層會(huì)發(fā)生斷裂垮落,進(jìn)而基本頂巖層沿分界面彎曲、滑移,最終發(fā)生斷裂和離層現(xiàn)象,該過(guò)程周而復(fù)始進(jìn)行,直至覆巖運(yùn)動(dòng)達(dá)到新的平衡狀態(tài)。煤炭開采破壞了巖體原有應(yīng)力平衡狀態(tài),導(dǎo)致巖層移動(dòng),巖層垮落后會(huì)發(fā)生碎脹效應(yīng),巖體體積膨脹可以使上覆巖層的下沉量有效減小,是上覆巖層變形運(yùn)動(dòng)停止的重要原因。通過(guò)將矸石填滿采空區(qū),從而控制頂板頂板下沉及上覆巖層運(yùn)動(dòng)變形,以達(dá)到減小地表下沉的目的。充填的矸石占據(jù)了覆巖下沉空間,等同于減小采厚,后期主要表現(xiàn)為矸石充填體的壓實(shí)降沉。矸石的充填率和壓實(shí)率對(duì)覆巖運(yùn)動(dòng)控制起到關(guān)鍵作用,其有效厚度決定了覆巖運(yùn)動(dòng)及巖層移動(dòng)的程度。矸石充填的有效厚度受充填前頂?shù)装逡平?、矸石接頂距離、矸石初始?jí)簩?shí)度、矸石剩余壓縮率等因素影響。

        1.2.1充填前頂?shù)装逡平?/p>

        工作面回采過(guò)后進(jìn)行矸石充填工作,采場(chǎng)礦山壓力會(huì)對(duì)液壓支架產(chǎn)生一定壓縮變形,頂?shù)装逡平吭龃?,造成采空區(qū)可充填高度減小。

        1.2.2矸石接頂距離

        矸石屬于散體材料,而井下煤層大多屬于近水平或者緩傾斜狀態(tài),受到充填條件限制及矸石流動(dòng)性性質(zhì)影響,充填矸石達(dá)不到與頂板完全接合的狀態(tài),從而導(dǎo)致頂板發(fā)生一定程度的彎曲變形。當(dāng)前技術(shù)條件的矸石充填開采實(shí)驗(yàn)表明,通過(guò)對(duì)液壓支架增加推壓夯實(shí)裝置,可以增加矸石的壓實(shí)率,矸石可以充填至頂板,接頂效果大大增強(qiáng),充填率接近百分之百。

        1.2.3矸石的初始?jí)簩?shí)度

        矸石充填進(jìn)入采空區(qū)初始?jí)簩?shí)度越大則在上覆巖層載荷作用下二次壓實(shí)量越小,傳統(tǒng)的矸石充填,由于缺乏壓實(shí)過(guò)程,初始?jí)簩?shí)度小,二次沉陷量大;新型充填支架的推壓夯實(shí)作用使初始?jí)簩?shí)度大大提高,減小了因上覆載荷作用引起的二次沉降作用,矸石壓實(shí)曲線如下頁(yè)圖1所示。

        由圖1可知,松散狀態(tài)的矸石在應(yīng)力由0~20 MPa變化過(guò)程中,其總壓縮率達(dá)30%左右,85%以上的壓縮率發(fā)生在0~2MPa之內(nèi),所以在充填開采中新型充填開采液壓支架后部夯實(shí)機(jī)構(gòu)的壓實(shí)力達(dá)到2 MPa時(shí),即達(dá)到密實(shí)充填的狀態(tài),且能保證在應(yīng)力由2MPa達(dá)到原巖應(yīng)力狀態(tài)時(shí)矸石壓縮率小于15%[3]。

        圖1 矸石壓實(shí)曲線

        1.2.4矸石剩余壓縮率

        矸石充滿采空區(qū)后,對(duì)上覆巖層起到支承作用,而覆巖的彎曲下沉?xí)嚎s矸石充填體,從而減小了矸石的有效充填厚度。矸石充填體的剩余壓縮率受其性質(zhì)、覆巖載荷及初始?jí)簩?shí)度影響。

        2 矸石充填開采系統(tǒng)布置

        矸石充填開采技術(shù)以矸石作為充填材料,并將矸石運(yùn)輸?shù)讲煽諈^(qū)以支撐采空區(qū)頂板,矸石來(lái)源于地面矸石山和井下巷道開掘產(chǎn)生的矸石,這樣解決地表沉陷和地面矸石堆積問(wèn)題。

        2.1 矸石充填開采方法

        2.1.1技術(shù)特征

        充填工作在工作面回采過(guò)后進(jìn)行,因而必須在采空區(qū)頂板發(fā)生下沉垮落前將充填物安全高效運(yùn)送至采空區(qū)完成充填工作。矸石充填開采工藝可以實(shí)現(xiàn)液壓支架下采煤與充填工作同時(shí)進(jìn)行,采煤采用傳統(tǒng)綜采工藝,矸石充填開采增加了一套由地面到井下再到采空區(qū)的矸石運(yùn)輸系統(tǒng)及支架后方采空區(qū)矸石夯實(shí)系統(tǒng)。矸石充填開采有如下幾個(gè)方面的技術(shù)特征:充填液壓支架拆除了傳統(tǒng)液壓支架所采用的掩護(hù)梁,取而代之的是水平后頂梁,可將矸石充填物直接充到水平后頂梁的掩護(hù)空間內(nèi)[4]。由皮帶輸送機(jī)將矸石運(yùn)輸至掩護(hù)后頂梁下的矸石輸送機(jī),從而形成充填矸石的連續(xù)運(yùn)輸路線。矸石通過(guò)其自重作用由輸送機(jī)落入后頂梁的掩護(hù)空間內(nèi),由夯實(shí)機(jī)將充填體向采空區(qū)夯實(shí),最終實(shí)現(xiàn)矸石的密實(shí)充填。

        2.1.2關(guān)鍵設(shè)備

        矸石充填開采液壓支架作為重要的支承掩護(hù)設(shè)備,不僅能夠保證正常采煤工作的進(jìn)行,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)采空區(qū)矸石充填,通過(guò)在液壓支架上安裝夯實(shí)機(jī)構(gòu)可以增加矸石的密實(shí)度,除了需要增加充填物料輸送機(jī)及轉(zhuǎn)載機(jī)外,其余設(shè)備與綜采工作面設(shè)備相同,設(shè)備布置如圖2所示。

        2.1.3基本工藝流程

        該工作面采用端部斜切進(jìn)刀方式,采煤機(jī)截深0.6m,矸石充填開采采煤工藝與普通綜采工藝相同,為了減小開采步距對(duì)而產(chǎn)生的頂板下沉以及實(shí)現(xiàn)及時(shí)充填,采取“一采一充”的作業(yè)方式,采煤過(guò)后及時(shí)進(jìn)行矸石充填[5]。

        圖2 矸石充填開采工作面設(shè)備布置圖

        2.2 矸石充填開采系統(tǒng)布置

        2.2.1采煤與充填系統(tǒng)

        采煤系統(tǒng)與普通綜采系統(tǒng)相同,包括運(yùn)煤、運(yùn)料、通風(fēng)系統(tǒng)等,充填系統(tǒng)主要有矸石的運(yùn)輸及夯實(shí)系統(tǒng)。

        2.2.2矸石地面運(yùn)輸系統(tǒng)

        矸石在地面堆積的場(chǎng)地與投料井之間有一定的距離,因而須在地面建立矸石運(yùn)輸系統(tǒng),合理的矸石地面運(yùn)輸系統(tǒng)需要搭建堆放矸石用的廠房及運(yùn)輸通道等,以便保護(hù)矸石原始狀態(tài),同時(shí)還應(yīng)建立矸石的破碎及篩分系統(tǒng),以保證矸石合理的粒度需求。

        一般地面的矸石運(yùn)輸系統(tǒng)包括三個(gè)環(huán)節(jié):通過(guò)裝載機(jī)等裝載設(shè)備將矸石裝載在皮帶輸送機(jī)或刮板輸送機(jī)上;矸石破碎系統(tǒng)將輸送機(jī)運(yùn)送的物料進(jìn)行破碎以達(dá)到投料所需粒徑要求;破碎后的矸石經(jīng)輸送機(jī)被運(yùn)送到投料井口。

        2.2.3矸石井下運(yùn)輸系統(tǒng)

        充填矸石除來(lái)自地面外,井下掘進(jìn)工作面也可生產(chǎn)矸石,在井下設(shè)置矸石不升井系統(tǒng),將掘進(jìn)生產(chǎn)的矸石直接用于工作面充填。掘進(jìn)矸石具有產(chǎn)量不穩(wěn)定、產(chǎn)出地點(diǎn)不定的特點(diǎn),因此,可根據(jù)礦井實(shí)際生產(chǎn)條件設(shè)置矸石倉(cāng),同時(shí)應(yīng)配備矸石破碎系統(tǒng),對(duì)粒徑較大的矸石進(jìn)行破碎處理。

        3 矸石充填開采工業(yè)性試驗(yàn)

        充填開采試驗(yàn)區(qū)域位于井田北部,區(qū)域面積約2.75 km2,煤層平均埋深440m。設(shè)計(jì)充填開采4號(hào)煤,全區(qū)可采,厚度為1.5~3.1m,均厚2.5m,老頂為中粒砂巖,直接頂為砂質(zhì)泥巖,偽頂為泥巖,直接底為砂質(zhì)泥巖,老底為中粒砂巖。4號(hào)煤層相對(duì)瓦斯涌出量為11.25m3/t,具有突出危險(xiǎn)性,有自燃傾向。

        按照充填開采相關(guān)原則,根據(jù)充填區(qū)域地質(zhì)特征及井下系統(tǒng)布置,在三個(gè)區(qū)域進(jìn)行充填試驗(yàn)。三個(gè)區(qū)域分別設(shè)計(jì)10個(gè)長(zhǎng)度為80m、100m、120m工作面。通過(guò)工業(yè)性試驗(yàn),對(duì)三種方案沉陷結(jié)果分析知,工作面長(zhǎng)度達(dá)120m時(shí)會(huì)造成嚴(yán)重地移動(dòng)變形,當(dāng)充填工作面由80m增加到100m時(shí),地表變形各參數(shù)值變化不大。根據(jù)生產(chǎn)條件,將充填區(qū)域工作面長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為80~100m可較好控制地表移動(dòng)變形。

        4 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

        整個(gè)充填區(qū)域4號(hào)煤層開采完畢可以采出煤炭資源680萬(wàn)t,可創(chuàng)造6.4億元經(jīng)濟(jì)利潤(rùn),節(jié)省了大量的搬遷補(bǔ)償費(fèi)用。整個(gè)充填區(qū)域充填完成后可處理矸石1 000萬(wàn)t,不僅可以處理地面矸石堆積,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)井下矸石不升井直接利用。采用該技術(shù)可以有效控制地表的沉陷,減少矸石排放對(duì)環(huán)境造成的危害,實(shí)現(xiàn)對(duì)工礦區(qū)土地資源的保護(hù)。

        [1]張吉雄,繆協(xié)興,郭廣禮.矸石(固體廢物)直接充填采煤技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2009(4):395-401.

        [2]周振宇,郭廣禮,查劍鋒,等.建筑物下矸石充填巷采沉陷控制研究[J].煤礦安全,2008(8):19-22.

        [3]張?jiān)?,董鳳寶.城鎮(zhèn)建筑群下矸石充填開采新技術(shù)的研究與實(shí)踐[J].煤礦開采,2008(1):31-33.

        [4]劉建功,趙慶彪,張文海,等.煤礦井下巷道矸石充填技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn)[J].中國(guó)煤炭,2005(8):36-38.

        [5]劉正和,趙通,楊錄勝,等.大采高工作面矸石充填開采技術(shù)效果分析[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2015(4):19-22.

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