魏 剛
(榆林神華能源有限責(zé)任公司,陜西 神木 719315)
我國重點煤礦中的54.9%存在自然發(fā)火危險[1],隨著煤礦開采現(xiàn)代化、機(jī)械化進(jìn)程的發(fā)展,煤火災(zāi)害問題日益凸顯,嚴(yán)重影響了礦山生產(chǎn)安全。以某煤礦開采易自燃煤層的首采綜采面51103工作面為例,首先進(jìn)行煤自然發(fā)火判定指標(biāo)優(yōu)選,確定CO為煤自然發(fā)火監(jiān)測指標(biāo),之后對工作面開拓及采煤方式進(jìn)行分析,根據(jù)工作面特點對進(jìn)回風(fēng)進(jìn)行優(yōu)化,最后根據(jù)可能發(fā)生的采空區(qū)遺煤自燃采取防范措施,設(shè)計灌漿系統(tǒng)并對其材料、參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
人工采取井下煤樣,采樣方法及采樣步驟參照《GBT 482-2008煤層煤樣采取方法》執(zhí)行;取樣后將煤樣破碎,并進(jìn)行篩分,煤樣粒度小于0.15 mm,裝入熱解析儀并與氣相色譜相連,進(jìn)行熱解析實驗。實驗設(shè)備采用程序升溫氣化進(jìn)樣聯(lián)動氣相色譜分析原理設(shè)計,其原理示意圖如圖1所示。將煤樣放置在程序升溫裝置中,開啟程序升溫進(jìn)程,煤體溫度會逐漸升高,在不同溫度下煤樣與氧氣作用生成的多種氣體成分不盡相同。將煤氧反應(yīng)生成的氣體經(jīng)由管路輸送至氣相色譜進(jìn)樣口,程序自動控制每隔15 min對氣體進(jìn)行一次檢測,將檢測到的結(jié)果記錄后即可進(jìn)行分析。
圖1 實驗設(shè)備原理示意圖
實驗開始后,程序升溫裝置按照預(yù)先設(shè)定的升溫進(jìn)程對煤樣進(jìn)行加熱,具體升溫程序見表1。煤氧反應(yīng)后生成的氣體通過氣化進(jìn)樣裝置進(jìn)入氣相色譜進(jìn)行分析,每間隔15 min讀取O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C3H8、C2H4、C3H6、C2H2等氣體濃度值,并進(jìn)行記錄。
表1 升溫程序表
首先應(yīng)當(dāng)計算各氣體在各升溫階段的濃度增率Ir
(1)
式中:Ir—標(biāo)志性氣體濃度增加速率,min-1;C1、C2—2次測定標(biāo)志性氣體的濃度;Δt—2次測量間隔時間,min。
比較各預(yù)選氣體的Ir,選擇Ir較高的(即隨溫度變化較明顯的)氣體作為煤自然發(fā)火標(biāo)志性氣體。在選取標(biāo)志性氣體時,應(yīng)優(yōu)先考慮CO、C2H4、C2H2作為標(biāo)志氣體,因為以上3種氣體在一定程度上反應(yīng)了煤的緩慢氧化階段、加速氧化階段以及劇烈氧化階段且標(biāo)志性明顯[2]。
經(jīng)分析,標(biāo)志氣體測定結(jié)論見表2。
表2 標(biāo)志氣體測定
因此,確定51103工作面緩慢氧化階段(常溫下)煤自然發(fā)火標(biāo)志氣體為CO。
51103工作面為首采工作面,采用一次采全高走向長壁后退式綜合機(jī)械化采煤方法,采高平均為5 m。巷道布置簡單,由51103工作面膠運順槽、51103工作面回風(fēng)順槽以及51103綜采工作面構(gòu)成。工作面相鄰51104工作面為備采工作面,其巷道及51102工作面巷道布置已經(jīng)完成,51103工作面膠運順槽與51104工作面回風(fēng)順槽相鄰且留有聯(lián)絡(luò)巷,51103工作面回風(fēng)順槽與51102工作面膠運順槽相鄰且留有聯(lián)絡(luò)巷。51103工作面巷道布置示意圖如圖2所示。
圖2 51103工作面巷道布置示意圖
通風(fēng)系統(tǒng)的良好設(shè)計對煤火災(zāi)害的防治有著積極的作用。在此對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
51103工作面通風(fēng)路線為主(副)斜井→5-1煤主運(輔運)大巷→51103工作面膠運(輔運)順槽→51103綜采工作面→51103回風(fēng)順槽/51102回風(fēng)順槽→5-1煤回風(fēng)大巷→回風(fēng)立井→地面,由于51103工作面為首采面,因此通風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng)較少,便于管理。在此僅針對51103工作面及其相鄰的51102、51104工作面巷道進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化。
減小采空區(qū)漏風(fēng):嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》的要求對工作面風(fēng)量進(jìn)行計算,防止冗余風(fēng)量進(jìn)入采空區(qū),造成采空區(qū)遺煤氧化升溫。
上、下隅角防漏風(fēng):工作面上、下隅角由于其特殊的位置,導(dǎo)致膠運順槽的風(fēng)流容易經(jīng)由下隅角進(jìn)入采空區(qū),經(jīng)采空區(qū)后由上隅角流出,形成風(fēng)流回路。風(fēng)流帶出的CO、CH4等有害氣體會對采煤工作面帶來安全隱患,同時也加劇了采空區(qū)遺煤自燃。因此采取措施在工作面上、下隅角處懸掛風(fēng)簾,防止采空區(qū)漏風(fēng)。
設(shè)防火風(fēng)門:在51103工作面膠運順槽及回風(fēng)順槽設(shè)置防火風(fēng)門,一旦發(fā)生火災(zāi)且形勢無法控制時,可以關(guān)閉防火門,阻止損失擴(kuò)大。
杜絕地面漏風(fēng):由于51103綜采面開采的5-1煤層較淺,因此需在回采期間密切關(guān)注51103采空區(qū)地表塌陷情況,若發(fā)現(xiàn)異常,及時充填因采動地表產(chǎn)生的裂縫,杜絕地面漏風(fēng)引起采空區(qū)煤層自燃。
51103工作面開采的5-1煤層為Ⅰ類易自燃煤層,需要對工作面設(shè)計安裝灌漿系統(tǒng)。
灌漿系統(tǒng)類型的選擇:灌漿系統(tǒng)分為集中灌漿和分散灌漿系統(tǒng)。集中灌漿系統(tǒng)便于管理,但其建設(shè)時間長,投資大,便于掌控。分散灌漿系統(tǒng)又可分為鉆孔灌漿系統(tǒng)及移動灌漿系統(tǒng),其特點是機(jī)動靈活,但管理難度較大。研究對象煤礦已經(jīng)建立了集中灌漿系統(tǒng),且首采的51103工作面位置關(guān)系便于利用灌漿泵站,因此選擇使用集中灌漿系統(tǒng)。
灌漿材料的選擇:對灌漿材料的性能應(yīng)滿足①比重2.4~2.8 t/m3;②塑性指數(shù)9~11(亞粘土);③膠體混合物(按MgO含量計)為25%~30%;④含砂量為25%~30%(顆粒為0.5~0.25 mm以下);⑤容易脫水和具有一定的穩(wěn)定性。按照以上要求,選用FCJ12復(fù)合膠體膠凝劑混合黃泥漿進(jìn)行漿液調(diào)制。
灌漿方法的選擇:51103工作面采用埋管間歇式灌漿方法對采空區(qū)進(jìn)行灌漿。事先在回風(fēng)順槽埋下鋼管,隨工作面推進(jìn),每間隔10~20 m進(jìn)行一次灌漿作業(yè),確保工作面開切眼(起采線)、運輸巷、回風(fēng)巷和停采線等4線的灌漿質(zhì)量,進(jìn)而確保采空區(qū)封閉質(zhì)量,管灌漿示意圖如圖3所示。井下黃泥灌漿采用動壓供漿。井下黃泥灌漿為專用的枝狀管網(wǎng),灌漿泥漿通過D159×8管道經(jīng)1號回風(fēng)立井壓力至井下采空區(qū)。管道采用無縫鋼管,管道連接方式采用卡箍式柔性管接頭,各分支管設(shè)有閘閥以便檢修。在井下采、掘工作面每50 m設(shè)注漿閥一個。
1-預(yù)埋注漿管;2-高壓膠管;3-灌漿管;4-回柱絞車;5-鋼絲繩;6-采空區(qū)圖3 采空區(qū)灌漿管路布置示意圖
灌漿參數(shù)的計算:在此主要對每日灌漿用土量Qt進(jìn)行計算。
(2)
式中:Qt—每日灌漿所需土量,m3/d;G—礦井日產(chǎn)量,t;γ—煤的容重,t/m3;K—灌漿系數(shù),取0.01。
測定CO濃度變化率作為煤體是否氧化升溫的指標(biāo)氣體。根據(jù)2016年3月5日至2016年6月2日51103工作面CO數(shù)據(jù)的監(jiān)測結(jié)果,繪制散點圖,如圖4所示。
圖4 51103工作面回風(fēng)順槽CO濃度散點圖
由圖4可知,51103工作面回風(fēng)順槽CO濃度處于9~25 ppm之間,屬于安全水平,說明51103工作面沒有煤自然發(fā)火跡象,采取的煤火防范措施有效。
對于易自燃煤層首采綜采面51103工作面,首先通過程序升溫聯(lián)動氣相色譜的方法測定了各預(yù)選指標(biāo)氣體的升溫速率,確定了CO為遺煤緩慢氧化階段監(jiān)測指標(biāo)氣體,之后在通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化、灌漿系統(tǒng)設(shè)計兩方面布置了煤自然發(fā)火防治措施,在工作面實際回采過程中加以應(yīng)用,最后通過對回風(fēng)順槽CO濃度監(jiān)測結(jié)果的分析說明了采取的煤自然發(fā)火防范措施取得了良好的效果,對今后的采空區(qū)防滅火工作具有指導(dǎo)意義。