韓修彪
(貴州省貴陽市花溪區(qū)工業(yè)和信息化局, 貴州 貴陽 550025)
煤與瓦斯突出是一種極其復雜的動力現(xiàn)象,也是煤礦中常見的一種災害事故,它是指煤與瓦斯在較短的時間內(nèi)向工作面或巷道涌出的一個過程。此事故的發(fā)生會造成大量的設備損壞及人員的傷亡。要想預防這種煤與瓦斯突出就要去了解煤體內(nèi)瓦斯的物理特性和流動理論?,F(xiàn)對煤體內(nèi)瓦斯的物理特性與流動理論進行研究分析。
煤體內(nèi)部的表面積很大,它是一種多孔介質(zhì),煤體內(nèi)部面積給煤體吸附氣體創(chuàng)造條件,在孔隙的內(nèi)表面產(chǎn)生剩余力量,孔隙表面的一些氣體分子吸附這種剩余力量,被吸附的是比較容易液化的氣體,液化越容易被吸附就越容易。
煤體的抗壓強度是指煤體發(fā)生破壞時的最大壓應力[1],也就是說當壓力達到一定的數(shù)值時,煤體就會發(fā)生破壞,可以把煤與瓦斯突出的過程看成煤體破壞的過程,通常發(fā)生突出的是堅硬的煤體,發(fā)生突出一般是在煤體發(fā)生破壞時。研究煤體的突出,就是要了解煤體強度的承受極限[2]。
煤體在未受到外界采掘的影響時,煤體的應力處于平衡狀態(tài)[3]。在煤體中打鉆孔后,應力平衡遭到破壞,應力重新分布,以前的形狀也會被破壞,瓦斯含量和煤體透氣性會改變,煤體中瓦斯的運移及瓦斯壓力會受到影響。
根據(jù)煤的力學性質(zhì),煤體受到外力壓迫后,會發(fā)生崩裂、變形?,F(xiàn)取某煤礦3號煤層3個矩形煤樣,采用WDW3100電子萬能試驗機作壓縮試驗,通過作壓縮試驗,得出了力-位移曲線圖,見圖1~圖3。其中煤樣1長度為140 mm,寬度為50 mm,面積為7000 mm2。煤樣2長度為120 mm,寬度為70 mm,面積為8400 mm2。煤樣3長度為140 mm,寬度為60 mm,面積為8400 mm2。
圖1 煤樣1的力-位移曲線
圖2 煤樣2的力-位移曲線
由圖1~圖3可知,煤樣1最大力為1659 N,抗壓強度為0.24 MPa;煤樣2最大力為678 N,抗壓強度為0.08 MPa;煤樣3最大力為5143 N,抗壓強度為0.61 MPa。由此得出3個煤樣的最大壓力與抗壓強度有區(qū)別,故大致取3個煤樣的平均值,即最大壓力為2493 N,抗壓強度為0.31 MPa。
圖3 煤樣3的力-位移曲線
擴散運動與層流運動是煤層瓦斯在煤層中常見的流動形式。因為,煤體是由裂隙與孔隙組成的,而煤層是其的一種介質(zhì),同時存在于煤層中的也有孔隙與裂隙。在多孔介質(zhì)中流動的是氣體,那么可以將瓦斯在煤層中的流動,看成是氣體的流動。從孔隙結(jié)構(gòu)的微孔上講,這種流動稱之為擴散運動。從另一邊方面即煤層中存在著裂隙上講,這種流動稱之為層流滲透運動[4]。
可以將煤體看作是一個多孔介質(zhì),首先對瓦斯流動中的模型做出假設:
(1)把煤層頂?shù)装蹇闯刹煌笟鈳r層,因為與煤層透氣性作比較,煤層頂?shù)装逋笟庑员让簩油笟庑砸?
(2)認為煤層是均勻的、各向同性的,煤層中瓦斯壓力的影響對煤層的孔隙、裂隙結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不產(chǎn)生影響;
(3)煤層瓦斯的含量是由游離瓦斯、吸附瓦斯組成的,由下列公式組成:
式中,X為瓦斯含量;n為孔隙率;B為量綱修正系數(shù);p為瓦斯壓力;a、b為朗格繆爾吸附常數(shù);f(t)、f(m)、f(v)為溫度、水分和可燃物的修正系數(shù)。
(4)將瓦斯看做成理想氣體,滲透過程按等溫處理來同比;
(5)煤層中瓦斯流動符合達西定律:
式中,Kx、Ky、Kz為煤層沿x、y、z方向的滲透率;M為瓦斯粘性系數(shù);μ為平均流速,m/s。
根據(jù)上述做出的假設,由質(zhì)量守恒可以得出:
式中,M為瓦斯質(zhì)量,在一般情況,數(shù)值上與煤層瓦斯含量相等,m3/t;ρ為瓦斯的密度,kg/m3。
由上述所列的方程,流動方程可建立成瓦斯在煤層中徑向,單項,球向等流動方程。在均質(zhì)的煤層中來看,Kx=Ky=Kz=K;在穩(wěn)定的流動狀態(tài)下從上述來看,符合拉普拉斯方程?2p=0[5]。
(1)煤與瓦斯發(fā)生突出的條件。巷道掘進過程中,它是力的轉(zhuǎn)換,由一種應力的平衡轉(zhuǎn)換到另一種應力平衡。在巷道的周圍,煤層及其圍巖等在受力不同的情況下,也在不斷的發(fā)生變形、變化,在受力的情況下,也可導致煤層及圍巖部分等全部破碎或破壞。在通常情況下,一般在力的作用下,轉(zhuǎn)變通常表現(xiàn)為煤的變化、壓出。
(2)煤與巖石體內(nèi)力與能量的傳遞。煤破碎時,裂隙會逐漸增多,會使瓦斯斷面、瓦斯解吸的表面積增加,給煤中存在的平衡轉(zhuǎn)變、作用力的轉(zhuǎn)換、瓦斯排放提供了有利的條件[6]。在煤體突然破碎及破壞的時候,瓦斯還未來得及排放與排出,部分的動能會直接傳遞給煤體[7]。
要使具有突出危險性煤層中的瓦斯壓力與含量降低,可以通過抽采,抽采鉆孔的施工可以使鉆孔周圍煤層局部的卸壓,減輕突出發(fā)生的主動力與能量,使煤體內(nèi)的瓦斯?jié)撃艿玫结尫?煤體的機械強度和穩(wěn)定性與煤層透氣性、強度、應力有關(guān)系,瓦斯釋放出來以后,透氣性會增大,強度增大,煤層應力會減小,煤與瓦斯突出的阻力會提高。由以上可得,煤層突出危險性的消除與減弱可以從增強抵抗突出、減弱煤層突出的主動力2個方面來進行。鉆孔抽采瓦斯消突機理如圖4所示。
圖4 鉆孔抽采瓦斯消突機理示意圖
采用WDW3100電子萬能試驗機進行壓縮試驗,得出煤體最大壓力與抗壓強度的關(guān)系,鉆孔的現(xiàn)場實施,會影響煤體間應力的分布,在未實施之前,煤體的應力處于平衡狀態(tài),實施之后,鉆孔周圍的應力會重新分布且會破壞原有的形狀,使瓦斯的壓力與含量改變,造成瓦斯在煤體中的運移。將煤體看作多孔介質(zhì),對瓦斯流動中的模型做了假設,煤層中的瓦斯流動符合達西定律。