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        厚煤層沿空巷道貫通階段沖擊地壓防控技術*

        2022-03-28 04:56:44趙玉桃張明祿梁少劍
        陜西煤炭 2022年2期
        關鍵詞:機巷微震采空區(qū)

        楊 琛,趙玉桃,李 強 ,張明祿,梁少劍

        (1.陜西煤業(yè)化工技術研究院有限責任公司,陜西 西安 710000;2.陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司,陜西 銅川 727000)

        0 引言

        近年來,隨著開采深度與開采強度的增加,我國煤礦沖擊地壓災害日益嚴重,多起重大沖擊地壓事故接連發(fā)生,造成巨大財產損失和人員傷亡。2018年10月20日,山東龍鄆煤業(yè)發(fā)生沖擊地壓導致井下21人遇難[1-2];2019年6月和8月,吉林龍家堡煤礦和河北唐山礦先后發(fā)生沖擊地壓事故,共造成16人遇難[3-6];2020年春節(jié)剛過,山東新巨龍礦井發(fā)生沖擊地壓事故,造成4人死亡[7];我國沖擊地壓災害的防治形勢仍較為嚴峻。對于沖擊地壓礦井而言,沿空巷道一直是重點防治區(qū)域[8]。近年來,在采掘期間,發(fā)生在沿空巷道內的沖擊事故層出不窮,造成了巨大的人員和財產損失。而在沿空巷道掘進期間,尤其是巷道貫通階段,其沖擊地壓帶來的威脅則更為突出[9-10]。崔木煤礦所采的3號煤層及其頂板均具有沖擊傾向性,沿空掘進期間多次發(fā)生動力顯現(xiàn),大大增加了巷道貫通時期的沖擊危險性,如何確保巷道安全貫通成為該礦防沖工作面臨的技術問題。對此,崔木煤礦開展巷道貫通時期的技術研究,并在21306工作面機巷順槽成功應用。

        1 掘進工作面概況

        崔木煤礦目前主采21盤區(qū),21306工作面為21盤區(qū)的第6個工作面,設計巷道位于3號煤層中,煤層厚度約為16~19 m。21306機巷緊靠21305風巷,位于花園陽坡向斜東翼,東鄰21305工作面采空區(qū),南為中央3條主要大巷(回風、皮帶、輔運)。工作面起止標高663~717 m,平均傾向寬1 517 m。21306機巷全斷面為矩形錨網梁索支護。巷道按中線設計坡度施工,凈斷面尺寸為5.5 m×3.55 m(寬×高),S凈=19.525 m2。錨桿間排距為800 mm×800 mm。頂部錨桿采用W鋼帶梁支護,巷道里端掛菱形網,頂板錨索采用直徑為φ17.8 mm鋼絞線制作,長度為7 300 mm,間排距為1 600 mm×1 600 mm。

        21306機巷鄰近21305采空區(qū),采掘期間動力顯現(xiàn)頻繁,嚴重影響巷道的掘進速度,因此,21306風巷在掘進到位之后,繼續(xù)掘進切眼,切眼完成之后,則開始反掘21306機巷,使得21306機巷呈相向掘進狀態(tài)。在兩迎頭相向掘進時,由于煤炮震動頻繁,巷道底鼓及下沉現(xiàn)象嚴重,則在相距150 m時停止了機巷里段的掘進,由中段巷道完成最后的貫通階段,21306工作面機巷貫通區(qū)域具體位置如圖1所示。

        圖1 21306工作面機巷貫通區(qū)域位置Fig.1 The location of the run-through area of 21306 machine roadway

        2 貫通期間沖擊危險性分析

        2.1 貫通期間主要沖擊影響因素

        開采深度:21306機巷工作面對應開采垂直深度為650~700 m。根據資料統(tǒng)計,21306工作面具備沖擊地壓發(fā)生的埋深條件。

        煤層沖擊傾向性:崔木煤礦21盤區(qū)煤層及頂板沖擊傾向性的測試結果表明,該煤層及頂板具有弱沖擊傾向。表明其煤巖系統(tǒng)具有誘發(fā)沖擊地壓的能力[11]。

        頂板巖層條件:21306工作面距離煤層最近的一層為中砂巖頂板。位于煤層上方10 m左右的位置,厚度達到了18.78 m,造成采空區(qū)側頂板懸頂,從而使得煤柱側承載高應力[12]。

        區(qū)段煤柱的影響:21306工作面機巷鄰近21305工作面采空區(qū),區(qū)段煤柱為35 m左右。煤柱留設不合理造成煤柱及巷道側應力集中,巷道底鼓、兩幫移近等變形明顯。

        底煤:21306工作面機巷布置在煤層中,底煤厚度不等,平均2~4 m。而煤層本身具有沖擊傾向性,使得底板成為巷道最為薄弱的區(qū)域,易發(fā)沖擊。

        2.2 貫通期間沖擊危險性分析

        根據上述影響因素,結合21306工作面地質及開采條件,利用FLAC3D數值模擬軟件對貫通時期的應力分布情況進行分析。模型走向長度160 m,傾向長度150 m,高度72 m。在模型上方依然有560 m厚度的巖層未模擬,按等效載荷代替。模型4個立面均固定法向位移,底面同樣固定法向位移。對21305采空區(qū)的模擬方法采用開挖—計算—充填—再計算的方法,模擬采空區(qū)垮落壓實的過程。為提高初始平衡運算速度,煤層、頂板和底板的采用同樣的單元格劃分標準。

        對21305采空區(qū)和泄水巷提前進行開挖模擬,之后再進行21306機巷的掘進模擬,模型過程為每掘進10 m,計算250時步,依次循環(huán)。在貫通期間,兩側工作面相向掘進,超前支承壓力相互疊加,使得貫通區(qū)域具備較高的應力集中。通過數值模擬計算在貫通巷道剩余100 m時的垂直應力分布情況,21306機巷在貫通階段的垂直應力分布云圖如圖2所示。一方面,受到21305采空區(qū)側向應力的影響,整個煤柱為高應力區(qū);另一方面,由于巷道貫通區(qū)域受兩側應力疊加,整體應力也較其他區(qū)域高。因此,在貫通階段,也是沖擊地壓發(fā)生的危險時期。為確保貫通時期的安全生產,采取多種防治手段避免沖擊事故的發(fā)生。

        圖2 貫通階段垂直應力分布云圖Fig.2 Cloud map of vertical stress distribution in run-through stage

        3 貫通期間沖擊地壓防治技術

        3.1 沖擊地壓監(jiān)測措施

        3.1.1 微震監(jiān)測

        通過在21306里段加設微震探頭,可以實現(xiàn)對21306機巷未掘區(qū)域的微震監(jiān)測。對于該期間的微震監(jiān)測,首先要加快微震數據的處理速度,對于出現(xiàn)的大能量事件及時做好預警。整個貫通階段,微震分布情況如圖3所示。根據微震監(jiān)測數據,在巷道相向掘進期間,隨著兩工作面之間距離的縮短,能量有明顯的增加態(tài)勢;當停止一側工作面的掘進后,微震能量快速回落;而在貫通階段,隨著貫通距離的縮短,在貫通距離不足80 m后,微震能量又快速增加,直至貫通結束。其中巷道貫通階段每天平均能量為1.50×105J,為平時掘進期間的1.5倍。整個巷道掘進階段,能量在5次方以上的微震事件共有8次,其中貫通階段就達到5次,可見巷道貫通期間仍是沖擊危險較高的時期之一。

        圖3 貫通階段微震分布Fig.3 Microseismic distribution in the run-through stage

        3.1.2 鉆屑法監(jiān)測

        鉆屑法監(jiān)測參照前述正常掘進期間的鉆屑法施工方法。當貫通距離大于40 m時,迎頭和靠迎頭30 m范圍內區(qū)域,采用鉆屑法每天監(jiān)測一遍;當貫通距離不足40 m時,對迎頭和靠迎頭30 m范圍內區(qū)域,要每班進行鉆屑法監(jiān)測。當微震監(jiān)測出現(xiàn)中等沖擊危險時,應立即進行鉆屑法驗證,確認無危險時,方可生產。在21306機巷貫通期間,針對在迎頭的6 次鉆屑法監(jiān)測孔的每米煤粉量和鉆進距離進行分析,并繪制趨勢曲線,如圖4所示??咨?~4 m時,21306工作面鉆屑量臨界值為1.88 kg/m;孔深5~10 m時,鉆屑量臨界值為3.1 kg/m。從圖4中可以看出,貫通期間監(jiān)測中迎頭的煤粉量平均為2.07 kg/m,掘進迎頭3~5 m區(qū)間的煤粉量最大,在煤柱一側煤粉量最大的區(qū)域為5~8 m區(qū)間,并出現(xiàn)過一次超標情況,當班進行了卸壓處理。

        圖4 迎頭鉆屑量統(tǒng)計曲線Fig.4 Statistical curve of head-on cuttings

        3.2 沖擊地壓卸壓方法

        3.2.1 迎頭卸壓

        貫通距離大于40 m時,迎頭卸壓方式在正常掘進期間的卸壓基礎上進行調整,迎頭施工7個大孔徑鉆孔,上三下四布置,孔深20 m。當掘進迎頭至卸壓孔底部距離小于10 m時,按照上四下三方式補打下一輪鉆孔,如此循環(huán),如圖5所示。當貫通距離小于40 m時,延長鉆孔深度,采用大直徑長鉆孔卸壓,深度增至40 m,以穿透貫通區(qū)域為宜。此后每掘進10 m,補打下一輪鉆孔。

        圖5 掘進迎頭卸壓鉆孔布置示意Fig.5 Drilling arrangement for head-on pressure relief

        3.2.2 兩幫卸壓

        貫通距離大于40 m時,在21306中段巷道兩幫施工大孔徑卸壓鉆孔,滯后迎頭最小距離不超過10 m。鉆孔直徑φ133 mm,鉆孔深度15 m,封孔長度2 m,鉆孔高度1.2 m,兩幫鉆孔間距均為1.6 m,如圖6所示。21306里段兩幫未卸壓區(qū)域應補齊大孔徑鉆孔。當貫通距離小于40 m時,21306中段兩幫繼續(xù)施工大孔徑鉆孔,并跟緊近頭。21306里段迎頭位置處應禁止人員進入。

        圖6 巷道幫部卸壓鉆孔示意Fig.6 Pressure relief drilling of roadway side

        3.2.3 底板大孔徑卸壓

        21306機巷貫通期間底板卸壓方式為:在煤柱一側的幫部底角處,按間距1.6 m,垂直于煤幫斜向下60°施工,卸壓孔深度施工至煤層底板,孔徑φ133 mm,距離迎頭不超過10 m。迎頭后方已掘巷道按照大孔徑鉆孔布置方式,逐步補齊底板大孔徑卸壓鉆孔。鉆孔布置如圖7所示。

        圖7 底板卸壓鉆孔位置示意Fig.7 Pressure relief drilling of roadway floor

        3.3 貫通期間其他措施

        貫通階段,停掘區(qū)域禁止人員進入,并設立防護柵欄。凡是進入貫通區(qū)域的工作人員必須穿戴防沖帽和防沖背心。貫通區(qū)域迎頭后方60 m范圍內,物料和設備必須生根捆綁。貫通區(qū)域必須加強支護,采用錨網索支護時,錨索要加密。嚴格控制掘進速度,最大掘進速度控制在8 m/d以下。

        3.4 防治效果

        盡管在沿空巷道貫通期間,微震能量均增加明顯,但由于提前采取了預卸壓措施,并降低了掘進速度。最終實現(xiàn)了21306機巷的安全貫通,未發(fā)生一起沖擊地壓顯現(xiàn),完成了礦井的生產任務。

        4 結語

        對于崔木煤礦21306工作面機巷,一是巷道臨近采空區(qū),受側向支承壓力的作用;二是在掘進工作面將要貫通階段,受兩側超前支承壓力的疊加影響。2種情況造成21306機巷貫通期間的強沖擊危險性。在該階段,首先通過微震和鉆屑進行沖擊危險監(jiān)測預警,對發(fā)現(xiàn)的危險及時進行處理,同時在貫通期間提前采取防治措施,針對迎頭前方、巷道兩幫和巷道底板分別采取大孔徑卸壓措施,尤其是迎頭區(qū)域施工超深大孔徑鉆孔。通過實施上述措施,有效地降低了21306機巷貫通期間的沖擊危險,該巷道安全順利貫通,為整個礦井的安全生產提供了技術保障。

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