鐘 帥
(西山煤電屯蘭礦,山西 古交 030200)
某礦開采的4、6、9煤層均具有突出危險(xiǎn)性,但是6號(hào)煤層突出危險(xiǎn)性相對(duì)較低,因此將其作為保護(hù)層最先開采。6號(hào)煤層厚度平均0.68m,屬于薄煤層,瓦斯含量、壓力分別為12.68m3/t、0.93MPa,透氣性較差,屬于難以抽采煤層。6號(hào)煤層瓦斯治理采用單排瓦斯抽采鉆孔進(jìn)行預(yù)抽。但是由于在開采過程中布置的鉆孔參數(shù)設(shè)計(jì)不合理,造成瓦斯治理鉆孔施工工程量以及瓦斯抽采時(shí)間較長,不僅會(huì)降低鉆孔利用效率而且還嚴(yán)重造成礦井采掘接替緊張,不利于礦井高效生產(chǎn)[1~3]。
為了掌握礦井6號(hào)煤層瓦斯治理達(dá)標(biāo)時(shí)間與瓦斯抽采鉆孔布置間關(guān)系,從而實(shí)現(xiàn)根據(jù)礦井采掘接替需要制定鉆孔施工參數(shù),避免造成抽采鉆孔施工工程量過大問題,文中采用現(xiàn)場測試方法對(duì)瓦斯抽采鉆孔布置展開研究,研究成果對(duì)促進(jìn)礦井采、掘、抽正常接替具有顯著的促進(jìn)意義。
瓦斯抽采鉆孔間距、鉆孔孔徑等均會(huì)影響瓦斯抽采效果。增加瓦斯抽采鉆孔孔徑可以提升瓦斯抽采流量,縮短抽采鉆孔間距可以減少瓦斯抽采達(dá)標(biāo)耗時(shí),但是鉆孔施工工程量顯著增加[4~5]。為了考察不同鉆孔施工參數(shù)下的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,便于根據(jù)采掘抽計(jì)劃制定合理瓦斯抽采參數(shù),文中對(duì)設(shè)計(jì)2種瓦斯抽采鉆孔布置考察方案,具體為:在保持鉆孔孔徑不變情況下,通過改變鉆孔間距分析不同孔間距對(duì)瓦斯抽采效果影響;同時(shí)增加鉆孔孔徑及孔間距,分析不同鉆孔布置參數(shù)下的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)耗時(shí)情況。根據(jù)考察結(jié)果歸結(jié)出不同瓦斯抽采鉆孔布置情況下的瓦斯抽采時(shí)間、殘余瓦斯含量間關(guān)系,從而指導(dǎo)后續(xù)的瓦斯治理工作。
2.1 試驗(yàn)地點(diǎn)概況
試驗(yàn)地面為該礦6305回采工作面(走向692m、斜長135m),該采面開采6號(hào)煤層,埋深平均為436m,傾角為17°,瓦斯含量12.68m3/t、壓力0.93MPa,采用綜采方式開采,全部垮落法管理頂板。由于開采的6號(hào)煤層具有突出危險(xiǎn)性,在采面回采巷道內(nèi)布置順層瓦斯抽采鉆孔對(duì)瓦斯進(jìn)行治理,確?;夭砂踩?/p>
2.2 鉆孔施工
為了掌握鉆孔布置參數(shù)對(duì)瓦斯抽采達(dá)標(biāo)影響,對(duì)不同瓦斯鉆孔間距情況下的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間進(jìn)行分析,具體為:在6305進(jìn)風(fēng)巷內(nèi)按照3.0m、5.0m間距各布置15個(gè)孔徑65mm瓦斯采鉆孔,對(duì)相同鉆孔孔徑不同鉆孔間距下的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間進(jìn)行考察;同時(shí)在進(jìn)風(fēng)巷內(nèi)按照8.0m鉆孔間距布置15個(gè)孔徑87mm鉆孔,對(duì)增加鉆孔孔徑及間距對(duì)瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間影響進(jìn)行分析。在回采工作面內(nèi)布置的瓦斯抽采鉆孔孔深均為70mm,具體布置情況見圖1。
圖1 鉆孔布置示意圖
鉆孔施工采用MYZ150鉆機(jī),其中65mm孔徑鉆孔采用直徑50mm鉆桿施工,采用壓風(fēng)方式排渣;87mm孔徑鉆孔采用直徑87mm螺旋鉆桿施工,采用壓風(fēng)、螺旋相結(jié)合方式排渣。由于6號(hào)煤層厚度僅為0.68m,鉆孔施工時(shí)常遇到鉆頂或者鉆底情況,鉆孔深度均達(dá)到70m,具體實(shí)際鉆孔參數(shù)見表1。
表1 實(shí)際鉆孔施工參數(shù)
2.3 瓦斯抽采效果分析
鉆孔施工完畢后及時(shí)接入抽采系統(tǒng),相同孔徑、間距的瓦斯抽采鉆孔設(shè)定為一個(gè)評(píng)價(jià)單元,定期對(duì)瓦斯抽采鉆孔濃度、負(fù)壓以及流量進(jìn)行測量。
1)瓦斯?jié)舛?、純量變化情況
具體不同瓦斯抽采鉆孔參數(shù)下的瓦斯抽采濃度、純量變化情況見圖2。
圖2 鉆孔抽采隨時(shí)間變化情況
從圖2看出,在鉆孔孔徑一致時(shí),瓦斯抽采濃度、流量會(huì)隨著抽采鉆孔間距縮小而增加。鉆孔孔徑均為65mm時(shí),間距由5.0m降低至3.0m時(shí)瓦斯初始抽采濃度從17%增加至21%,增加率為26%;瓦斯抽采純量從0.13m3/min提升至0.17m3/min,增加率為27%。
同時(shí)增加鉆孔孔徑以及間距時(shí)也可以提升瓦斯抽采濃度、純量,但是增加效果較縮短鉆孔空間有所弱化。抽采鉆孔孔徑由65mm增加至87mm、間距由5.0m增加至8.0m時(shí),瓦斯抽采濃度從17%提升至20%、純量從0.13m3/min提升至0.15m3/min,抽采濃度、純量增加率分別為17.5%、15.4%。
2)瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間分析
將不同瓦斯抽采參數(shù)布置下的瓦斯抽采區(qū)域劃分成3個(gè)評(píng)價(jià)單元,將8.0m3/t作為防突效果達(dá)標(biāo)指標(biāo)。殘余瓦斯含量隨接抽時(shí)間變化情況見圖3。
圖3 殘余瓦斯含量隨接抽時(shí)間變化情況
從圖3看出,鉆孔孔徑保持不變時(shí),隨著鉆孔間距的縮小,評(píng)價(jià)區(qū)域內(nèi)殘余瓦斯含量值迅速降低,可以有效降低煤層消突耗時(shí)。
采用最小二乘法,對(duì)65mm孔徑,3m孔間距、5m孔間距下的煤層消突時(shí)間進(jìn)行擬合分析,具體結(jié)果為:
W1=-0.137t+12.37 R2=0.0998
(1)
W2=-0.062t+12.412 R2=0.0999
(2)
其中:W1、W2分別表示3.0m、5.0m鉆孔間距時(shí)煤層內(nèi)殘余瓦斯含量;t表示抽采鉆孔接抽時(shí)間;R2表示相似關(guān)聯(lián)度。
接抽85d時(shí),65mm孔徑,間距3.0m、5.0m時(shí),煤層內(nèi)殘余瓦斯含量分別為6.92m3/t、7.22m3/t。同時(shí)根據(jù)表1得出,在65mm孔徑3.0m、5.0m布孔間距時(shí)噸煤煤孔量分別為0.53t/m、0.31t/m。采用公式(1)、(2)計(jì)算得出孔距3.0m、5.0m時(shí)消突時(shí)間分別為32d、71d,3.0m鉆孔間距消突時(shí)間較5.0m縮短39d,時(shí)間降低幅度為55%。
同步增加鉆孔孔徑及間距可以增大鉆孔瓦斯抽采濃度、純量,但是煤層消突耗時(shí)也加大。在8.0m孔間距、87mm孔徑接抽85d時(shí),抽采單元內(nèi)煤層內(nèi)參與瓦斯含量為8.41m3/t,煤層未消突。采用最小二乘法得到的消突與接抽時(shí)間關(guān)系為:
W3=-0.0485t+12.465 R2=0.0999
(3)
從上述公式(3)看出,孔徑為87mm、間距為8.0m時(shí),煤層消突時(shí)間耗時(shí)為93d,與65mm孔徑、5.0m瓦斯抽采鉆孔相比,鉆孔孔徑增加34%、間距增加60%,消突時(shí)間增加22d增幅為32%。
1)瓦斯抽采鉆孔孔徑直接影響鉆孔徑向卸壓圈范圍及煤壁暴露表面積,不同鉆孔孔徑對(duì)瓦斯抽采鉆孔初期瓦斯影響較大,隨著時(shí)間推移,影響快速降低;鉆孔間距是影響瓦斯治理效果的關(guān)鍵因素,適當(dāng)降低鉆孔間距可以有效降低煤層消突時(shí)間。
2)64mm孔徑,間距由5.0m降低至3.0m時(shí)瓦斯抽采濃度、純量均會(huì)增加,消突時(shí)間從71d降低至32d,降低幅度達(dá)到55%;鉆孔孔徑由64mm增加至87mm,間距由5.0m增加至8.0m時(shí),瓦斯抽采濃度、純量雖有所增加,但是煤層消突時(shí)間從71d提升至93d,增加幅度為31%。
3)研究得到的不同瓦斯抽采鉆孔參數(shù)時(shí)煤層殘余瓦斯含量變化可以為礦井6號(hào)煤層后續(xù)回采工作面瓦斯抽采鉆孔布置提供指導(dǎo)。