秦清河,韓文杰
(國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司大柳塔煤礦,陜西省榆林市,719315)
大柳塔煤礦目前正在回采的52506工作面是52號(hào)煤層五盤區(qū)第6個(gè)綜采工作面,工作面沿煤層傾向布置,南側(cè)為52號(hào)煤層五盤區(qū)52501~52505采空區(qū)、北側(cè)為52507接續(xù)工作面。工作面長(zhǎng)301 m,推進(jìn)長(zhǎng)度3 871 m,煤層傾角為1°~3°,埋深由開切眼向回撤通道方向逐漸遞增,煤層為Ⅰ類易自燃煤層,自然發(fā)火期為52 d。工作面煤層厚度6.80~7.62 m,平均7.30 m,使用7 m支架回采,設(shè)計(jì)采高6.8 m。采用傾斜長(zhǎng)壁一次采全高全部垮落法綜合機(jī)械化開采。
工作面于2021年8月開始回采,采用“U”型負(fù)壓通風(fēng)方法,工作面配風(fēng)量1 900 m3/min,回采期間回風(fēng)隅角、機(jī)尾安全出口、工作面出現(xiàn)不同程度的低氧現(xiàn)象,最低O2濃度為17%,且根據(jù)鄰近已回采工作面經(jīng)驗(yàn),隨著工作面推進(jìn),采空區(qū)連通面積增加,低氧現(xiàn)象會(huì)呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì),回風(fēng)隅角最低O2濃度將降至14%左右。
目前,陜西、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)煤礦均出現(xiàn)類似的低氧問題,該致災(zāi)因素具有隱蔽性、時(shí)變性、突發(fā)性,和其他隱蔽致災(zāi)因素相比,其受采空區(qū)漏風(fēng)大小、大氣壓變化影響較大,很難控制,易造成人員窒息、死亡,嚴(yán)重影響工作面安全生產(chǎn)。
依靠傳統(tǒng)方法治理低氧問題已無法滿足安全需要。反觀神東北部礦區(qū)回風(fēng)隅角抽放瓦斯的工作面,從未出現(xiàn)低氧現(xiàn)象,為回風(fēng)隅角低氧治理提供了新思路,即利用瓦斯抽放原理,對(duì)研究回風(fēng)隅角低氧治理新技術(shù)具有重要意義。
根據(jù)神東中心礦區(qū)煤層瓦斯成分分析結(jié)果,N2含量為83.72%~99.14%,平均97.71%,CH4含量為1.67%~15.29%,CO2含量為0.85%~5.33%。根據(jù)采空區(qū)內(nèi)氣體成分分析,N2含量為91%~96%,CO2含量為2.1%~9.5%,CH4含量為0.1%~0.5%,O2含量為2.2%~5.4%,開采煤層處于瓦斯風(fēng)化帶內(nèi)的CO2-N2帶,瓦斯涌出的主要形式是N2涌出[1]。
工作面回采過程中,采空區(qū)遺煤厚度約為0.5 m;“兩道兩線”(進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷、開采線、終采線)遺煤厚度約為3.1 m,頂板垮落后煤體破碎,增加了氧接觸面,加速氧化,氧化產(chǎn)生CO、CO2等有毒有害氣體[2]。工作面采用“U”型負(fù)壓通風(fēng),機(jī)尾回風(fēng)隅角為工作面流場(chǎng)負(fù)壓最低點(diǎn),采空區(qū)內(nèi)有毒有害氣體從回風(fēng)隅角涌出,造成回風(fēng)隅角區(qū)域低氧[3-4]。
鄰近的52505采空區(qū)與52506工作面回風(fēng)巷留設(shè)20 m寬的安全煤柱,每50 m留設(shè)1個(gè)聯(lián)巷,聯(lián)巷內(nèi)施工防火密閉,鄰近采空區(qū)內(nèi)最低O2濃度在2%左右,在52506工作面回采過程中,52506回風(fēng)巷受二次采動(dòng)影響,在負(fù)壓通風(fēng)的作用下,52505采空區(qū)內(nèi)的有毒有害氣體從采空區(qū)聯(lián)巷密閉裂縫、煤柱裂隙涌出,造成回風(fēng)隅角區(qū)域低氧[5]。
根據(jù)神東礦區(qū)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),存在低氧現(xiàn)象的綜采工作面埋深較淺,而52506工作面埋深65~180 m,上覆基巖和松散層厚度小,地表塌陷裂隙寬度為0.1~1.5 m。隨著工作面推進(jìn),縱橫交錯(cuò)的裂隙同步產(chǎn)生,經(jīng)SF6漏風(fēng)測(cè)試表明回采過程中采空區(qū)均有裂縫溝通地表,形成地表至采空區(qū)漏風(fēng)通道[6-7],漏風(fēng)量約37 m3/min。在負(fù)壓通風(fēng)作用下,裂隙漏風(fēng)進(jìn)入井下,將采空區(qū)內(nèi)的有毒有害氣體帶出,在工作面回風(fēng)隅角形成漏風(fēng)匯[8],導(dǎo)致此區(qū)域低氧。
通過上述分析可知,采空區(qū)有毒有害氣體主要從回風(fēng)隅角涌出,在隅角安設(shè)負(fù)壓抽放管路,改變回風(fēng)隅角氣體流向[9],均衡回風(fēng)隅角和采空區(qū)之間壓差,將原本涌出的有害氣體直接抽排掉,從而在一定程度上減緩或抑制采空區(qū)內(nèi)有毒有害氣體的涌出,以達(dá)到預(yù)防低氧的目的[10-11]。
3.2.1 抽放設(shè)備選型及系統(tǒng)形成
(1)抽放泵站位置確定。抽放泵站硐室選擇在52506設(shè)備列車斜巷內(nèi)。新鮮風(fēng)流由輔運(yùn)大巷進(jìn)入抽放硐室,污風(fēng)經(jīng)52506回風(fēng)繞道進(jìn)入52號(hào)煤層回風(fēng)大巷,使抽放硐室形成獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)。硐室內(nèi)設(shè)置2個(gè)15 m3循環(huán)水池,水池墻高不得高于抽放泵的出水高度,為保證水質(zhì),供水管路出口加裝過濾裝置[12]。工作面采空區(qū)有害氣體抽放系統(tǒng)如圖1所示。
(2)抽放泵選型。通過對(duì)管路阻力進(jìn)行計(jì)算,并根據(jù)抽放負(fù)壓需要,結(jié)合現(xiàn)有水環(huán)真空泵的性能曲線,選用2臺(tái)CBF530-2BG3水環(huán)真空泵型礦用移動(dòng)式水環(huán)真空泵,其中1臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。瓦斯抽放泵額定抽放量為250 m3/min,電機(jī)功率為315 kW[13]。
(3)抽放管路選型。抽放管路直徑D可采用下式計(jì)算得出[14]:
式中:D——抽放管路內(nèi)徑,mm;
Q——抽放管內(nèi)混合流量,m3/min;
V——抽放管內(nèi)氣體平均流速,m/s。
工作面漏風(fēng)量為37 m3/min,考慮2倍的富裕系數(shù),取74 m3/min,氣體平均流速本次取12 m/s,計(jì)算得到抽放管路內(nèi)徑為362 mm,選用規(guī)格為Φ400 mm的抽放管路。
(4)抽放系統(tǒng)的形成。抽放管路鋪設(shè)在52506回風(fēng)巷內(nèi),長(zhǎng)度2 800 m,靠副幫鋪設(shè)距底板高0.3 m,每5個(gè)聯(lián)巷安設(shè)1個(gè)龍門,以方便車輛調(diào)頭。管路至工作面回風(fēng)隅角50 m段采用Φ600 mm負(fù)壓風(fēng)筒連接,并在上隅角端頭架上固定1節(jié)6 m長(zhǎng)抽放管路與風(fēng)筒連接,管路深入采空區(qū)長(zhǎng)度約3~4 m。隨著工作面的推進(jìn),將負(fù)壓風(fēng)筒套在端頭架固定的抽放管路上,防止負(fù)壓風(fēng)筒被吸扁[15],工作面每推進(jìn)50 m回收一次巷道內(nèi)的抽放主管路,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。
抽放管路排風(fēng)口安設(shè)在52506回風(fēng)繞道,將抽放出的有毒有害氣體直接排至回風(fēng)大巷,具體如圖1所示。
圖1 工作面采空區(qū)有害氣體抽放系統(tǒng)
3.2.2 抽放量的確定原則
(1)抽放量計(jì)算。根據(jù)工作面漏風(fēng)量大小確定抽放量,經(jīng)實(shí)測(cè)地表漏風(fēng)量約37 m3/min,工作面日推進(jìn)度約15 m,支架后側(cè)采空區(qū)因垮落不嚴(yán)重形成的扇形漏風(fēng)量約60 m3/min,隅角托管抽放時(shí)擋風(fēng)簾遮擋不嚴(yán)密導(dǎo)致的漏風(fēng)量約10 m3/min,最終確定有害氣體抽放量在110 m3/min左右。
(2)抽放管路深入采空區(qū)最佳長(zhǎng)度。提前在工作面回風(fēng)隅角副幫安設(shè)30 m管路,對(duì)接至抽放系統(tǒng)上,隨著工作面推進(jìn),管路將逐步深入采空區(qū),工作面每推進(jìn)一刀,就測(cè)定一次回風(fēng)隅角的O2濃度。不同埋管深度O2、CO濃度的抽放效果如圖2所示。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得知:抽放管路深入擋風(fēng)簾內(nèi)15 m左右時(shí),抽放效果最佳,回風(fēng)隅角O2濃度可達(dá)到20%左右,考慮頂板垮落砸壞管路、管路回收安全及防止采空區(qū)自然發(fā)火等因素,最終確定抽放距離為3~4 m[17-18]。
圖2 不同埋管深度O2、CO濃度抽放效果
3.2.3 抽放系統(tǒng)附屬設(shè)施
(1)抽放泵站、抽放管路、排放口等設(shè)備設(shè)施全部按照瓦斯抽放系統(tǒng)的附屬安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。
(2)回風(fēng)隅角要使用擋風(fēng)簾遮擋嚴(yán)密,使回風(fēng)隅角形成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的封閉區(qū)域,減少隅角的漏風(fēng)[16],提高抽放效果。
(3)在隅角第3臺(tái)端頭支架內(nèi)安設(shè)壓風(fēng)稀釋器,將工作面部分新鮮風(fēng)流供至回風(fēng)隅角擋風(fēng)簾外,進(jìn)而再次稀釋回風(fēng)隅角的有毒有害氣體,有效提高回風(fēng)隅角區(qū)域的O2濃度[19-20]。
3.2.4 抽放效果
在低氧抽放系統(tǒng)的抽放負(fù)壓28 kPa、流量110 m3/min且抽放管路吸風(fēng)口深入采空區(qū)3~4 m時(shí),抽放系統(tǒng)運(yùn)行前后回風(fēng)隅角O2濃度變化曲線如圖3所示。
由圖3可知,在2021年12月2日啟用抽放泵前,回風(fēng)隅角O2濃度在18%左右,啟用抽放后回風(fēng)隅角區(qū)域在負(fù)壓作用下逐漸形成了風(fēng)流向采空區(qū)方向流動(dòng)的新穩(wěn)定區(qū),在2021年12月6日以后徹底穩(wěn)定在19.5%左右。
圖3 抽放系統(tǒng)運(yùn)行前后回風(fēng)隅角O2濃度變化曲線
目前該系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行8個(gè)月,工作面安全推進(jìn)2 500 m,回風(fēng)隅角未出現(xiàn)過O2濃度低于19%的現(xiàn)象,為工作面的安全生產(chǎn)提供了保障。
為了使抽放管路能夠回收重復(fù)利用,節(jié)約成本,隨著工作面推進(jìn),每3~4 d需要回收一次管路,通過以下方案實(shí)現(xiàn)管路快速回收,防止回收管路期間隅角流場(chǎng)變化造成低氧。
(1)使用Φ600 mm變?chǔ)?00 mm鐵質(zhì)變徑短節(jié)管路、短路蝶閥制作快速連接裝置,該裝置一端連接Φ600 mm負(fù)壓風(fēng)筒、另一端連接抽放主管路。
(2)回收管路時(shí),首先預(yù)鋪設(shè)Φ600mm負(fù)壓風(fēng)筒到從連接裝置向后6~7節(jié)主管路接頭處,然后斷開主管路,打開短路蝶閥,將連接裝置與主管路、風(fēng)筒快速對(duì)接,最后關(guān)閉短路蝶閥,時(shí)間控制在10 min內(nèi)。
(3)日常拉架回收負(fù)壓風(fēng)筒、調(diào)整負(fù)壓風(fēng)筒時(shí),可打開短路蝶閥,防止風(fēng)筒吸扁,影響抽放效果。
(1)分析了低氧產(chǎn)生的主要原因?yàn)槊簩油咚官x存處于CO2-N2帶、本采空區(qū)遺煤氧化產(chǎn)生的有毒有害氣體和鄰近采空區(qū)有毒有害氣體在負(fù)壓通風(fēng)作用下異常涌出。
(2)采用抽放技術(shù)治理低氧,通過對(duì)抽放設(shè)備、抽放管路的選型,確定最佳抽放量在110 m3/min左右,通過對(duì)管路埋入采空區(qū)深度的試驗(yàn),確定了最佳插管抽放深度3~4 m,使抽放系統(tǒng)達(dá)到最佳效果。
(3)采空區(qū)有害氣體抽放技術(shù)在一定程度上能夠抑制采空區(qū)有毒有害氣體溢出,解決了工作面低氧難題,并根據(jù)采空區(qū)漏風(fēng)量大小控制合理抽放量,防止因抽放量過大造成采空區(qū)漏風(fēng)增大,造成采空區(qū)自然發(fā)火。
(4)抽放泵一用一備,并實(shí)現(xiàn)雙電源供電,使抽放系統(tǒng)保持持續(xù)運(yùn)行。抽放量、抽放負(fù)壓保持穩(wěn)定,使隅角區(qū)域形成一個(gè)新的平衡點(diǎn),有效防止“拉風(fēng)箱”現(xiàn)象造成隅角區(qū)域流場(chǎng)波動(dòng),從而避免出現(xiàn)低氧甚至采空區(qū)自然發(fā)火。
(5)除了采取抽放措施,降低礦井通風(fēng)阻力、工作面合理配風(fēng)、及時(shí)回填地表塌陷裂隙、減少采空區(qū)遺煤、提高采空區(qū)聯(lián)巷密閉施工質(zhì)量和留設(shè)隔離煤柱等措施是低氧這一隱蔽致災(zāi)因素治理的基礎(chǔ)。