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        深井頂板水害定向鉆孔及控域注漿關(guān)鍵技術(shù)

        2019-04-16 10:27:52李軍衛(wèi)
        科學(xué)與技術(shù) 2019年15期

        李軍衛(wèi)

        摘要:由于煤層上覆充水含水層大面積分布,煤層開采過程中易引發(fā)大面積突水災(zāi)害。本文論述了深井頂板水害定向鉆孔及控域注漿關(guān)鍵技術(shù)。

        關(guān)鍵詞:頂板水害;定向鉆孔;控域注漿

        近年來,因淺部資源日趨枯竭,井田向大埋深、高地應(yīng)力、強富水區(qū)域發(fā)展,礦井水害呈現(xiàn)高頻率、強危害特征。另外,煤層開采易引發(fā)工作面頂板大面積突水災(zāi)害,而注漿治理技術(shù)為有效的水害治理手段。

        一、工程概況

        某煤礦工作面回采過程中揭露斷層組斜穿工作面,斷層組與軌道順槽和膠帶順槽相交,共揭示斷層8處,斷層性質(zhì)均為正斷層,斷層傾角35°~75°,斷層落差1.5~13m,整個斷層組平均厚度約80m。工作面回采遭遇斷層時并未出現(xiàn)大量涌水,工作面回采通過斷層組時涌水量為75m3/h,回采工作面通過斷層組560m時,工作面涌水量由130m3/h快速增加至900m3/h。

        二、深長注漿鉆孔設(shè)計

        1、突水通道分析。工作面的水源主要來自頂板侏羅系砂巖水,當(dāng)工作面采動時,上覆巖層擾動導(dǎo)致侏羅系砂巖水沿斷裂構(gòu)造進入工作面,水流沖刷作用進一步加大了導(dǎo)水通道裂隙,為侏羅系通過工作面頂板突水提供了有效通道。

        2、注漿鉆孔設(shè)計。針對斷裂構(gòu)造引起的突水通道,累計施工侏羅系砂巖水地面注漿鉆孔4個,包括啟封鉆孔3C-4及3C-5、施工地面鉆孔1及2鉆孔。導(dǎo)水通道注漿截流定向鉆孔采用前進式鉆進工藝,控制注漿參數(shù)對導(dǎo)水通道進行有效堵截,保證后期定向鉆孔及注漿設(shè)計要求。

        1)注漿壓力。注漿壓力控制是注漿的關(guān)鍵,當(dāng)注漿壓力過大時,就會引起漿液擴散范圍過大、漿液漏失浪費;當(dāng)注漿注壓力過小時,造成注漿擴散半徑達不到設(shè)計要求,影響注漿堵水效果。因此,注漿壓力應(yīng)控制在邊界條件允許的最大注漿壓力內(nèi)。根據(jù)經(jīng)驗公式:

        式中: 為容許注漿壓力,kPa;β為系數(shù),在1-3之間; 為注漿段以上巖土層的密度,t/m3;T為地基覆蓋層厚度,m;C與注漿次序有關(guān),次序1孔C=1,次序2孔C=1.25,次序3孔C=1.5;與注漿方式有關(guān),前進式注漿k=0.8,后退式注漿k=0.6;與地層性質(zhì)有關(guān),結(jié)構(gòu)疏松且滲透性強的地層取0.5,結(jié)構(gòu)緊密且滲透性弱的地層取1.0;h為注漿段深度,m。

        2)擴散半徑。根據(jù)劉嘉材公式:

        式中:R為擴散半徑,cm; 為注漿壓力,kPa; 為地下水壓力,kPa;t為注漿時間,s; 為裂縫寬度,cm; 為漿液黏度,mPa·S; 為注漿孔半徑,cm。

        3)停注標準。采用自上而下分段灌漿法時,在規(guī)定的注漿壓力下,當(dāng)注入率≤4L/min時,繼續(xù)注漿10min;或注漿壓力達到注漿終壓6.5 MPa注漿結(jié)束。

        三、定向鉆孔設(shè)計

        1、定向鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計。由于頂板水定向鉆孔鉆進時可能發(fā)生高壓大流量涌水,為封固孔口不穩(wěn)定煤巖層和控制含水體水壓水流,需要下入鋼套管,保障鉆進安全。尤其是當(dāng)孔口地層復(fù)雜或含水層與承壓水可能溝通時,需要下入多級套管。根據(jù)鉆孔軌跡特點,頂板水定向鉆孔可劃分為套管段、定向造斜段和定向穩(wěn)斜段三部分。

        1)套管孔段:根據(jù)含水體水壓大小及地層情況設(shè)計套管孔段長度,為保證后期定向鉆進順利進行,套管最小規(guī)格為Φ127mm;鉆孔直徑比套管直徑至少應(yīng)大6mm,當(dāng)在鉆孔成孔較容易時,鉆孔直徑適當(dāng)增大。

        2)定向造斜段:直徑為Φ96mm,長度根據(jù)含水層垂深確定。

        3)定向穩(wěn)斜段:直徑為Φ96mm,長度根據(jù)鉆孔設(shè)計覆蓋面積和鉆進裝備能力確定。

        2 、漿液注入量計算公式:V=AHπR2n β

        式中:V—注漿孔漿液計算注入量(m3 );

        A—漿液消耗系數(shù),一般A=1.2~1.5 ;

        H—注漿段高(m );

        R—漿液的有效擴散半徑(m),一般按20m 計算;

        β—充填系數(shù),取0.9;

        n—巖石裂隙率(%),一般根據(jù)取芯和抽壓水試驗來確定。

        四、深長鉆孔注漿關(guān)鍵技術(shù)

        通過對該煤礦進行水文地質(zhì)分析,結(jié)合地球物理探測對治理區(qū)進行全方位的探查,明確富水區(qū)域及相關(guān)的水力聯(lián)系,利用定向控域注漿技術(shù)和井下可控引流注漿技術(shù),有效調(diào)節(jié)各鉆孔的流量分配,形成不同形態(tài)的定向流場,引導(dǎo)漿液在不同方向的運移、擴散,達到注漿精確控制技術(shù),達到該煤礦工作面突水通道堵截目的。

        五、注漿效果

        針對工作面侏羅系含水層導(dǎo)水通道注漿治理,累計施工注漿鉆孔4個。

        表1

        1、注漿作用下工作面涌水量變化規(guī)律。由涌水量隨注漿進程變化關(guān)系可知,3C-4鉆孔注漿對工作面涌水量控制作用較小,說明3C-4鉆孔與突水導(dǎo)水通道水力連通性較差;1#鉆孔及3C-5鉆孔對工作面涌水控制作用較好,1#鉆孔及3C-5鉆孔與導(dǎo)水通道水力連通較好;1#及3C-5鉆孔大規(guī)模注漿結(jié)束后,工作面涌水穩(wěn)定了較長時間,說明導(dǎo)水通道封堵需保證一定注漿量。

        2、注漿作用下水位變化規(guī)律。自注漿以來,3C-20鉆孔水位出現(xiàn)小幅上升,上升規(guī)律與3C-4及1#鉆孔注漿情況基本吻合,隨著1#鉆孔持續(xù)注漿,侏羅系含水層水位持續(xù)上升,其間3C-5鉆孔同步開始注漿工作,至多個注漿段施工結(jié)束,含水層水位出現(xiàn)顯著下降,結(jié)合工作面涌水量統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知,含水層對工作面補給量回升,隨后進行1#鉆孔第5段注漿,3C-20水位有所回升進入相對穩(wěn)定階段,其水位在2#鉆孔注漿期間出現(xiàn)回升。

        3、探水雷達注漿效果評估。注漿治理前,侏羅系含水層及工作面呈現(xiàn)大量青色及深藍色區(qū)域,代表低阻異常區(qū),顯示注漿治理前侏羅系含水層及斷裂構(gòu)造區(qū)域為高富水狀態(tài),注漿治理結(jié)束后,侏羅系含水層及工作面深藍色區(qū)域大幅減少,多呈現(xiàn)黃色、橙色及少部分紅色區(qū)域,此區(qū)域代表無水區(qū)域。探測數(shù)據(jù)顯示,導(dǎo)水通道及集中出水點注漿治理工程取得了良好的效果。

        六、結(jié)語

        總之,頂板突水注漿治理根據(jù)不同的采礦地質(zhì)條件,研究采動過程中上覆巖層導(dǎo)水通道分布特征,采用注漿技術(shù)對導(dǎo)水通道注漿封堵,阻斷上覆含水層地下水徑流補給,從而減少采動過程中涌水量。

        參考文獻

        [1]李偉民.礦井水害的預(yù)防和處理[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報,2014(11).

        [2]陳殿賦.厚煤層頂板定向鉆孔技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤礦安全,2015(04).

        [3]范建國.深井頂板水害定向鉆孔及控域注漿關(guān)鍵技術(shù)[J].煤礦安全,2015(10).

        (作者單位:冀中能源峰峰集團新三礦)

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