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        綜掘煤巷煤層注水防塵技術(shù)研究

        2022-06-04 10:54:38
        山西冶金 2022年2期

        石 峰

        (汾西礦業(yè)靈北煤礦,山西 靈石 031302)

        隨著礦井綜合機(jī)械化開采水平的不斷提升,采面推進(jìn)速度、回采巷道掘進(jìn)速度等均得以快速提升,但是也存在采掘作業(yè)面粉塵濃度較高問題[1-2]。噴霧降塵、煤層注水等是礦井常用除塵方式,特別是煤層注水可從根本上減少采煤機(jī)、綜掘機(jī)等推進(jìn)時(shí)的粉塵產(chǎn)生量,對(duì)改善礦井作業(yè)環(huán)境具有顯著的促進(jìn)意義[3-4]。

        1 工程概況

        3609 回風(fēng)巷位于C3 采區(qū),采用綜掘方式,巷道掘進(jìn)進(jìn)尺平均在13 m/d,沿著6 號(hào)煤層底板掘進(jìn),煤層埋深平均365 m、厚度3.7 m、傾角5°~9°。3609回風(fēng)巷設(shè)計(jì)掘進(jìn)長度為2 357 m,設(shè)計(jì)凈寬、凈高分別為5 400 mm、3 700 mm。6 號(hào)煤層原始瓦斯含量為6.2 m3/t,為降低采掘作業(yè)面瓦斯涌出,礦井采用順層鉆孔、長水平鉆孔等方式對(duì)煤層瓦斯進(jìn)行預(yù)抽。

        在礦井回風(fēng)立井位置配備有消防以及防塵水池(體積600 m3),并在井下采掘作業(yè)面均進(jìn)行噴霧降塵。但是3609 回風(fēng)巷在掘進(jìn)過程中仍存在粉塵濃度較高、迎頭環(huán)境質(zhì)量差等問題,不僅影響現(xiàn)場作業(yè)人員身體健康而且制約巷道掘進(jìn)效率。為此,提出通過注水提高煤層含水率,改善巷道掘進(jìn)工作面環(huán)境質(zhì)量、從根本上減少粉塵產(chǎn)生量。

        2 掘進(jìn)巷道煤層注水設(shè)計(jì)

        2.1 注水半徑確定

        為了掌握煤層注水半徑同時(shí)便于為后續(xù)的注水鉆孔參數(shù)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo),在滯后掘進(jìn)迎頭5 m 位置布置一注水孔,并在注水孔旁間隔300 mm 布置考察孔,對(duì)注水孔不同距離下的煤層含水率情況進(jìn)行探測。注水孔注水壓力取值在2.5~3.5 MPa,注水時(shí)間保持1 h,具體距離注水孔不同距離下的煤層含水率變化情況見表1 所示。

        表1 距注水孔不同距離時(shí)煤層含水率變化表

        從表1 看出,隨著與注水孔間距增加,煤層含水率呈現(xiàn)逐漸降低趨勢;當(dāng)考察孔與注水礦間距超過1.2 m 后,煤層含水率降低至2.0%左右。因此,可判定煤層在2.5~3.5 MPa 注水壓力、注水1 h 時(shí)煤層有效浸潤半徑介于0.9~1.2 m。

        2.2 注水系統(tǒng)布置

        在3609 回風(fēng)巷煤層注水水源為鋪設(shè)至掘進(jìn)迎頭的高壓水管,并使用長度1 m 的注水器進(jìn)行封孔。為了便于掌握單孔注水量,在注水管路中增加布置流量計(jì)。具體掘進(jìn)迎頭位置注水孔與注水管路連接情況見圖1 所示。

        圖1 注水孔與注水管路連接示意圖

        在考慮煤層瓦斯預(yù)抽、巷道掘進(jìn)斷面以及注水時(shí)間等參數(shù)對(duì)煤層注水效果影響上,在巷道掘進(jìn)迎頭布置上下兩排注水孔進(jìn)行注水,具體鉆孔布置見下頁圖2 所示,具體注水孔施工參數(shù)見表2 所示。為避免注水孔與掘進(jìn)迎頭瓦斯抽采孔間出現(xiàn)竄孔,布置的注水孔應(yīng)盡量平行瓦斯抽采孔。

        圖2 掘進(jìn)迎頭注水孔布置示意圖(mm)

        在巷道掘進(jìn)迎頭施工的注水孔孔徑均為42 mm、鉆孔深度均為10.0 m,一個(gè)注水孔施工完畢后即可進(jìn)行封孔注水。注水期間同時(shí)進(jìn)行下一注水孔施工。在掘進(jìn)迎頭布置8 個(gè)注水孔,注水壓力保持在2.5~3.5 MPa、注水時(shí)間均保持在1 h 以上。

        3 注水效果分析

        3.1 煤層含水率變化情況

        待對(duì)回風(fēng)巷煤柱注水完畢后,每掘進(jìn)完成1.5 m即取樣對(duì)煤層含水率進(jìn)行測定,從而判定注水前后煤層含水率變化情況。具體在掘進(jìn)過程中獲取到的煤層含水率檢測情況見表2 所示。

        表2 煤層含水率變化情況

        在掘進(jìn)迎頭通過直接與井下壓水連接對(duì)煤層進(jìn)行注水,從表2 可以看出,采用靜壓注水方式時(shí)由于不需要布置專用注水泵,從而注水系統(tǒng)更為簡單,注水更為便捷。掘進(jìn)過程中對(duì)在接近迎頭范圍內(nèi)煤層含水率介于2.7%~6.9%,含水率較煤層注水前均得以明顯提升;隨著掘進(jìn)距離增加(注水孔深度增加),煤層含水率呈現(xiàn)緩慢降低趨勢,分析主要是在注水孔深部位置注水壓力有所降低導(dǎo)致;由于掘進(jìn)迎頭前方煤體內(nèi)裂隙、硬度等存在差異,從而使得不同位置取樣獲取到的煤層浸潤效果存在差異,最為直觀表現(xiàn)是不同位置煤層含水率有較大變化。

        3.2 掘進(jìn)迎頭粉塵濃度變化情況

        在掘進(jìn)巷道綜掘機(jī)內(nèi)外噴霧系統(tǒng)、迎頭噴霧降塵系統(tǒng)等全部開啟條件下,煤層注水前后掘進(jìn)巷道內(nèi)粉塵濃度變化情況見表3 所示。從表中看出,通過對(duì)煤層進(jìn)行注水后掘進(jìn)迎頭位置粉塵濃度降低幅度平均達(dá)到61.1%,粉塵濃度最大控制在89.4 mg/m3,取得較好的粉塵防治效果。

        表3 注水前后掘進(jìn)迎頭粉塵濃度變化情況

        4 結(jié)論

        1)隨著綜掘設(shè)備應(yīng)用推廣,掘進(jìn)迎頭位置粉塵濃度呈增加趨勢,同時(shí)隨著與迎頭間距縮小、粉塵濃度呈現(xiàn)增加趨勢。雖然通過綜掘機(jī)內(nèi)外噴霧、掘進(jìn)迎頭噴霧等方式可在一定程度上降低迎頭位置粉塵濃度,但是由于粉塵量較大,降塵效果不明顯。注水可提高煤層含水率,從根本上降低掘進(jìn)迎頭粉塵濃度。

        2)在3609 回風(fēng)巷內(nèi)將注水壓力設(shè)計(jì)在2.5~3.5 MPa、注水時(shí)間保持1 h 時(shí),煤層注水有效影響半徑可達(dá)到0.9~1.2 m,煤層含水率較注水前明顯增加,從而可達(dá)到降塵掘進(jìn)迎頭粉塵產(chǎn)生量目的?,F(xiàn)場注水后,掘進(jìn)迎頭全塵、呼吸性粉塵質(zhì)量濃度最大分別為89.4 mg/m3、47.6 mg/m3,較注水前降低幅度分別達(dá)到61.1%、54.0%,取得較好的注水降塵成果。

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