盧波
摘 要:在采礦生產活動當中,瓦斯問題嚴重威脅采礦安全,尤其是在高瓦斯薄煤層采礦工作面的瓦斯處理方面,需要采用高位鉆孔瓦斯抽采技術,將危害生產安全的瓦斯抽出。文章首先分析了采礦工作面瓦斯的主要來源,然后闡述了高位鉆孔瓦斯抽采技術的基本原理。最后,以某礦實際案例為研究對象,對高瓦斯薄煤層采礦工作面高位鉆孔瓦斯抽采技術進行探究。
關鍵詞:瓦斯抽采技術;薄煤層;高位鉆孔
0 引言
針對采礦生產中比較常見的瓦斯問題,采用瓦斯抽采技術是比較直接且有效的方法之一。針對礦井下工作面的瓦斯抽采,通常是使用鉆孔的方法。針對滲透率低、瓦斯高、環(huán)境復雜的工作面,高位鉆孔瓦斯抽采技術在實際應用中具有抽采效率高、工程量小、對工作面影響小的優(yōu)勢。因此,在高瓦斯薄煤層工作面的瓦斯處理中,應科學實用高位鉆孔瓦斯抽采技術。
1 采礦工作面瓦斯的主要來源及危害
在很多地區(qū),煤層的結構都具有多孔隙的特點,而這些空隙、孔洞將成為氣體流通、聚集的主要通道和空間。在人們對礦山進行開采之前,煤層、瓦斯流體以及圍巖之間處于相對平衡的狀態(tài)。而開采活動開始之后,地層結構的相對狀態(tài)、受力狀態(tài)遭到破壞,導致煤層之間的透氣性系數(shù)增加,進而形成卸壓帶[1]。在開采活動逐步深入的情況下,工作面后方將持續(xù)形成采空區(qū)。采空區(qū)附近受力狀況不均,導致圍巖出現(xiàn)裂縫、孔洞,導致瓦斯賦存、流動狀態(tài)受到影響,最終導致瓦斯大量涌入采空區(qū)、工作面。
瓦斯在采空區(qū)大量聚集,將會產生非常大的安全隱患。如果采空區(qū)圍巖受力失衡,或是瓦斯聚集達到一定量,很容易大量入侵工作面,危害施工人員的生命安全。瓦斯本身易燃易爆的特性,意味著一旦礦井開采工作面或周邊區(qū)域的瓦斯?jié)舛冗_到一定水平,將很可能引發(fā)嚴重的安全事故,導致采礦工人生命健康安全及公共財產安全遭受嚴重損失。
2 高瓦斯薄煤層采礦工作面高位鉆孔瓦斯抽采技術的應用
2.1 工程案例
某礦當前正在進行5號礦層503工作面的回采,工作面的長度為130m。在該工作面,煤層厚度為0-2.5m,平局厚度為1.3m,埋深225-460m。經(jīng)技術人員測得該工作面原煤瓦斯含量為3.91-10.51m3/t,瓦斯壓力為0.19-0.58MPa,煤層的透氣性系數(shù)為4.112-5.676㎡/MPa2·d。在該工作面區(qū)域內,生產企業(yè)使用的是綜合機械化采礦技術。
2.2 高位鉆孔瓦斯抽采技術概述
在針對礦山高瓦斯薄煤層開采工作面使用高位鉆孔瓦斯抽采技術時,技術單位對采空區(qū)使用全部垮落法進行處理,然后將區(qū)域分為裂縫帶、垮落帶、彎曲下沉帶。通常情況下,裂縫帶區(qū)域的瓦斯都符合卸壓增透條件,可以使用抽采技術對鄰近層的瓦斯[2]??迓鋷毡槲挥诘V井開采層的上方位置,該位置普遍不能進行抽采鉆孔,常用埋管的方式對瓦斯進行抽采。彎曲下沉帶的卸壓程度比較低,特別是距裂縫帶比較遠的位置,抽采率更低。在針對礦層進行回采之后,區(qū)域內卸壓至鄰近層,因此而釋放的瓦斯會聚集于采空區(qū),很容易從相關位置涌入工作面。相關研究表明,在礦井回采期間,鄰近層瓦斯涌出量可達到整個工作面瓦斯涌出量的一半以上,甚至可以達到80%之巨。顯然,在這樣的情況下,單單依靠預抽、風排的方式,無法確保工作面安全。
而采用高位鉆孔瓦斯抽采技術,可以對工作面上覆巖層、采空區(qū)瓦斯進行快速抽采,并且還能有效控制鄰近層的瓦斯涌出量。另外,在抽采的過程當中,還可以利用礦井下特殊的空間構造,拉動工作面下部空間瓦斯,進而可以促進采空區(qū)瓦斯重新分布,排除瓦斯超限、涌出風險,確?;夭晒ぷ靼踩玔3]。在針對工作面進行回采期間,當高位鉆孔的孔口距離工作面還有較長距離時,就可以開始抽采瓦斯。
2.3 高位鉆孔瓦斯抽采技術的實際應用
在本工程案例當中,技術人員對該某礦503工作面采場覆巖移動破壞的分帶規(guī)律進行了探究,明確了軟弱巖石垮落帶以及裂縫帶的實際情況。再結合相關條件,將高位鉆場布置在垮落帶和裂縫帶之間的區(qū)域,高度為該礦層頂板約12m處?;趯嶋H經(jīng)驗,礦井采空區(qū)周邊一般存在一個連通的離層裂隙發(fā)育區(qū),經(jīng)過測量分析確定其寬度為32m,而菜農高位鉆孔瓦斯抽采技術時,就是要將瓦斯抽離至該區(qū)域。因此,最大鉆孔位置應當距離礦井材料巷30m為宜。具體來講,第一組鉆孔定位應當位于距工作面開切眼150m左右的位置,并設置三個試驗鉆孔,用作觀察分析。
鉆孔布置方面,技術人員在503回風巷施工時,采用高位鉆孔瓦斯抽采技術,工作面的長度為130m。每組鉆孔的位置位于工作面機尾側,并按照10m的間隔進行分布[4]。終孔的高度是本案例5號礦層頂板上10m左右的位置,開孔的位置在503回風巷頂板位置。在實際施工中,鉆孔孔徑設定為95mm,傾角為8°,鉆孔的長度分別為80、85、90m。
3 結論
在礦山開采的瓦斯問題處理案例當中,通過使用高位鉆孔抽采技術,整個抽采過程的瓦斯量都經(jīng)歷了上升、平穩(wěn)、下降的過程,這說明了工作面各個位置的壓力對瓦斯抽采量有較大的影響。當工作面頂板壓力正常、裂隙充分發(fā)育的前提下,高位鉆孔瓦斯抽采技術的抽采量達到了較高的水準。當工作面遠離高位鉆孔的終孔附近時,瓦斯的抽采量逐步下降。總體來講,針對高瓦斯薄煤層采礦工作面面臨的瓦斯問題,根據(jù)實際情況合理采用高位鉆孔瓦斯抽采技術,將有效解決相關問題,規(guī)避瓦斯風險,為采礦安全生產保駕護航。
參考文獻:
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