田澤偉
【摘 要】 自燃煤層工作面回采時選用沿空留巷技術(shù)雖然可降低巷道掘進(jìn)工程量、提升煤炭開采效率,但也存在采空區(qū)漏風(fēng)量過大、遺煤自燃發(fā)火問題。文章以3506綜采工作面為工程研究對象,提出采用砌筑高水充填墻體對采空區(qū)進(jìn)行密閉,布置氣體成分監(jiān)測系統(tǒng)對遺煤自燃發(fā)火進(jìn)行預(yù)測,并結(jié)合噴灑阻化劑、采空區(qū)注氮、注凝膠等措施降低遺煤與氧氣接觸并惰化采空區(qū)氣體?,F(xiàn)場應(yīng)用表明,采面漏風(fēng)率降低至5%以下,采面及采空區(qū)內(nèi)未監(jiān)測到自燃發(fā)火氣體成分且采空區(qū)內(nèi)溫度保持正常,確保了采面生產(chǎn)安全。
【關(guān)鍵詞】 自燃煤層;遺煤;采空區(qū)漏風(fēng);阻化劑;防滅火;沿空留巷
近些年來切頂卸壓留巷技術(shù)通過恒阻錨索、深孔預(yù)裂爆破卸壓降低留巷難度,為無煤柱沿空留巷工作開展提供了切實(shí)可行的技術(shù)方法。但是采用切頂卸壓沿空留巷技術(shù)時也存在漏風(fēng)量較大問題,在自燃煤層中應(yīng)用存在一定的安全隱患。文中就對自燃煤層沿空留巷工作面防滅火技術(shù)展開研究,以期能在一定程度上促進(jìn)沿空留巷技術(shù)推廣應(yīng)用。
1工程概況
山西某礦3#煤厚3.6m,賦存穩(wěn)定,傾角1~5°,埋深280m,煤層瓦斯原始含量為3.5m3/t,自燃發(fā)火危險性為II類(自燃發(fā)火區(qū)80d)。3#煤頂?shù)装鍘r性以泥巖為主,直接頂隨采隨垮。
3506綜采工作面開采3#煤,采用Y型通風(fēng)方式(即為兩進(jìn)一回通風(fēng)方式)。運(yùn)輸巷為主進(jìn)風(fēng)巷(風(fēng)量1320m3/min)、材料巷為輔助進(jìn)風(fēng)巷(風(fēng)量480m3/min),乏風(fēng)通過留巷段、鄰近采面回風(fēng)巷流向采區(qū)回風(fēng)上山,具體通風(fēng)線路見圖1。3506材料巷采用沿空留巷方式保留下來為鄰近3508采面生產(chǎn)服務(wù),巷道斷面為矩形(寬×高=5.0m×3.6m)。
采用Y型通風(fēng)時由于材料巷留巷段為采面通風(fēng)負(fù)壓最低點(diǎn),采面切眼內(nèi)部分風(fēng)流會經(jīng)過采空區(qū)流向留巷段,漏風(fēng)量較大。
2防滅火技術(shù)
采用沿空留巷技術(shù)時防滅火工作可從降低采空區(qū)漏風(fēng)、噴灑阻燃劑以及預(yù)防性注膠等方面開展。
2.1采空區(qū)密封技術(shù)
沿空留巷工作面采空區(qū)漏風(fēng)量較大主要原因是留巷內(nèi)漏風(fēng)嚴(yán)重,可通過在布置密集支柱以及砌筑充填墻方式降低漏風(fēng)量。
2.1.1密集支柱施工
在3506綜采工作面推進(jìn)后,在切頂線內(nèi)側(cè)600mm位置布置密集支柱支護(hù)頂板,支柱間間距為500mm。通過布置密集支護(hù)一方面可降低頂板下沉量、控制圍巖變形;另一方面可用固定充填袋,后與充填墻體共同配合起到擋矸作用。
在采面靠近材料巷一側(cè)的過渡支架后方設(shè)置用以支撐頂板及阻擋采空區(qū)矸石的擋矸支架,在擋矸支架保護(hù)下可為充填袋布置以及梯子梁搭設(shè)提供作業(yè)空間。與密集支柱平行鋪設(shè)金屬網(wǎng)、充填袋及梯子梁。在支柱布置前應(yīng)提前在巷道底板上開挖柱窩,柱窩深度在100mm以上。具體密集支柱、梯子梁、金屬網(wǎng)以及充填袋布置情況見圖2。
2.1.2高水充填墻體施工
在采空區(qū)旁澆筑厚度800mm高水充填墻體可有效降低采空區(qū)內(nèi)漏風(fēng)量,具體充填墻體施工方式為:在擋矸支架提供的作業(yè)空間內(nèi),與密集單體相距800mm位置安裝鋼筋梯子梁,并將梯子梁通過鋼筋、托盤與單體支柱連接。在梯子梁與單體支柱間懸掛充填袋(長×寬×高=3000mm×800mm×3600mm),隨后在充填袋內(nèi)充填高水材料,確保充填袋與巷道頂板緊密接觸。充填后形成的高水充填墻體抗壓強(qiáng)度應(yīng)在3~5MPa,高水充填材料中的A料、B料按照1∶1配合比混合,水灰比為3∶1,并根據(jù)充填效果對水灰比進(jìn)行調(diào)整。具體充填墻體結(jié)構(gòu)見圖3。
2.2監(jiān)測技術(shù)
在3506綜采工作面采用KJ83X綜合監(jiān)測系統(tǒng)對采面內(nèi)溫度、瓦斯以及CO等實(shí)時監(jiān)測,采用地面束管監(jiān)測系統(tǒng)(SG-2003)對自燃發(fā)火標(biāo)志性氣體濃度進(jìn)行定時測定,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有自燃發(fā)火征兆時即發(fā)出預(yù)警信息,提醒相關(guān)人員及時采取措施進(jìn)行防滅火。
2.2.1采空區(qū)束管監(jiān)測
在采面回采前即在回采巷道內(nèi)靠近護(hù)巷煤柱側(cè)(與頂板相距在200mm以內(nèi))鋪設(shè)束管,并在運(yùn)輸巷與開切眼交匯位置處布置第1個束管采樣點(diǎn),隨著采面推進(jìn)每隔30m布置一個束管采樣點(diǎn),并確保采空區(qū)內(nèi)束管采樣點(diǎn)數(shù)量在3個以上。采樣點(diǎn)埋入采空區(qū)后即采樣分析氣體成分。
2.2.2留巷段束管監(jiān)測
在采面與材料巷交匯位置、留巷段尾部位置以及留巷段內(nèi)每隔30~50m布置一個采樣點(diǎn),對上隅角以及留巷段內(nèi)氣體成分進(jìn)行分析,從而判定采空區(qū)內(nèi)以及留巷段內(nèi)是否出現(xiàn)自燃發(fā)火征兆。具體束管監(jiān)測系統(tǒng)采樣點(diǎn)位置見圖4。
2.3噴灑阻化劑
阻化劑是采面回采過程中常用防滅火技術(shù),采煤機(jī)每割一刀煤后即從液壓支架間向采空區(qū)內(nèi)噴灑阻化劑,從而預(yù)防采空區(qū)內(nèi)遺落自然。同時對于裸露的煤體也應(yīng)噴灑阻化劑起到隔絕氧氣作用。
在回采巷道內(nèi)靠近采面位置處布置阻化劑存儲箱,按照預(yù)先設(shè)定配比稀釋阻化劑后,通過液壓泵將阻化劑箱、無縫鋼管、高壓軟管與高壓噴槍連接,安排專人在采面內(nèi)全覆蓋噴灑阻化劑。
采面內(nèi)的護(hù)巷煤柱防滅火主要通過噴灑阻化劑實(shí)現(xiàn),通過采面內(nèi)的移動式噴灑系統(tǒng)對煤柱進(jìn)行全覆蓋噴灑。隨著采面推進(jìn)阻化劑噴灑系統(tǒng)隨之前移,在煤柱內(nèi)噴灑的阻化劑直至煤壁外滲阻化劑時結(jié)束。
2.4注氮
在材料巷內(nèi)鋪設(shè)注氮管路向采空區(qū)內(nèi)注氮。注氮量依據(jù)采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度判定,正常情況下注氮量為300m3/h;若檢測到采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度在15%以上或者存在有自燃發(fā)火標(biāo)志性氣體時則應(yīng)增加注氮量,將注氮量增加至600m3/h以上。具體注氮管路布置見圖5。
2.5采空區(qū)注凝膠
當(dāng)采面、采空區(qū)內(nèi)任意位置檢測到有自燃發(fā)火標(biāo)志性氣體或者溫度異常時,應(yīng)立即在采空區(qū)內(nèi)注凝膠。采用的凝膠中水∶促凝劑∶基料=8.6∶0.4∶1,采用凝膠泵(型號NJB-100/10-G)灌注。具體在留巷段內(nèi)通過施工φ93mm灌注鉆孔來進(jìn)行注凝膠,鉆孔深度為50m、間距為6m,具體井下布置見圖6。
3應(yīng)用效果
通過在3506綜采工作面布置高水充填墻體降低采空區(qū)漏風(fēng)量;采用常規(guī)安全監(jiān)測系統(tǒng)以及束管監(jiān)測系統(tǒng)對采面、留巷段以及采空區(qū)內(nèi)氣體成分進(jìn)行實(shí)時檢測,可以及時發(fā)現(xiàn)采面煤層自燃發(fā)火傾向;向采空區(qū)噴灑阻化劑、采空區(qū)注氮以及注凝膠等措施預(yù)防遺煤自燃。在采面內(nèi)采用的防滅火技術(shù)可惰化采空區(qū)內(nèi)氣體,并減少遺煤與氧氣接觸、降低采空區(qū)內(nèi)溫度,具有顯著的防滅火效果。
3506綜采工作面從2020年1月開始回采,至今已經(jīng)推進(jìn)超過650m,留巷段內(nèi)CO濃度最高為3ppm(僅在2020年4月20日檢測到,后續(xù)未能再檢測到),CH4濃度在0.02~0.05%間;采空區(qū)內(nèi)溫度始終保持正常。采面采空區(qū)漏風(fēng)率控制在5%以內(nèi)。現(xiàn)場應(yīng)用表明,文中所提防滅火技術(shù)可滿足現(xiàn)場應(yīng)用需要,可有效防止采面內(nèi)煤層以及采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃。
4總結(jié)
沿空留巷技術(shù)在自燃煤層中應(yīng)用面臨的主要問題之一是采空區(qū)漏風(fēng)量較大,如何解決采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃問題是需要解決的現(xiàn)實(shí)問題。通過綜合分析發(fā)現(xiàn)通過布置高水充填墻可有效減少采空區(qū)內(nèi)漏風(fēng)量且應(yīng)用成本相對較低;在采面內(nèi)采用氣體成分監(jiān)測系統(tǒng)、噴灑阻化劑,采空區(qū)內(nèi)采用注氮、注凝膠等措施可有效降低采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃發(fā)火危險性。
現(xiàn)場應(yīng)用表明,采空區(qū)漏風(fēng)率降低至5%以下,采空區(qū)遺煤未出現(xiàn)自燃發(fā)火征兆。文中所提防滅火技術(shù)在自燃煤層沿空留巷回采工作面取得了顯著的防滅火效果。
【參考文獻(xiàn)】
[1]鄯夢濤.綜采工作面通風(fēng)方式及防滅火技術(shù)研究[J].山西化工,2020,40(4):101-103.
[2]馬利芬.“110工法”開采自燃煤層防滅火技術(shù)研究[J].山西煤炭,2020,40(2):75-79.
[3]焦世雄,王文才.綜合防滅火技術(shù)在沿空留巷綜采工作面的應(yīng)用[J].山東煤炭科技,2020(5):89-91.
[4]李開舜,胡鑫印.巷道圍巖控制與注漿防滅火技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤炭技術(shù),2020,39(2):115-117.
[5]馬礪,高宇,楊宏曙.惰氣技術(shù)在防治尾巷局部火災(zāi)中的應(yīng)用[J].煤礦安全,2020,51(1):145-149,155.
[6]胡鑫印,張曉琴,楊豐.郭家河煤礦老巷圍巖控制與充填防滅火技術(shù)[J].山東煤炭科技,2019(6):96-98.
[7]王云飛.榆家梁煤礦43202沿空留巷工作面回采期間防滅火技術(shù)研究[J].中國煤炭,2019,45(6):43-48.
[8]劉雪莉,游繼軍.易自燃厚煤層綜采工作面收作階段防滅火技術(shù)研究[J].煤礦開采,2018,23(5):123-126,107.
[9]王偉,鹿文勇,陳洋.沿空留巷工作面綜合防滅火技術(shù)[J].煤礦安全,2016,47(4):85-87.