張 元
(山西焦煤霍州煤電 沁安煤電有限責(zé)任公司,山西 長治 046500)
某礦目前配采的15號煤層,煤厚1.29~5.63 m,平均3.72 m,一般在3.00 m以上,煤層傾角0~7°。由煤層瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)的測定可知,煤層真密度1.85 t/m3,視密度1.68 t/m3,孔隙率9.19%,容重16.8 kN/m3,△P為32.70,f值為1.40,瓦斯壓力測定值在0.1~0.52 MPa,瓦斯壓力反算的瓦斯含量為4.3~13.9 m3/t,鉆孔衰減系數(shù)0.090 2 d-1,煤層透氣性系數(shù)0.180 m2/ (MPa2·d)。15號煤層采用綜合機械化大采高,掘進(jìn)采用連采連掘工藝。為了保證礦井的正常采掘銜接,必須對煤層進(jìn)行瓦斯抽采和治理。
XV1302工作面位于15號煤層北翼一盤區(qū),工作面寬度為200 m,采用“兩進(jìn)兩回”四巷布置,膠帶巷和輔助巷進(jìn)風(fēng),輔運巷和輔助巷回風(fēng),工作面巷道均沿15號煤層頂板布置,均為全煤巷道。掘進(jìn)時采用“一進(jìn)一回”U型通風(fēng),聯(lián)絡(luò)橫川的間距為60 m,采用分區(qū)式通風(fēng),機械抽出式通風(fēng)方法(圖1)。
圖1 工作面通風(fēng)示意
對于高瓦斯煤層,瓦斯的治理應(yīng)采取多種方法相結(jié)合的方式。在時間和空間上構(gòu)成一個完整的治理體系。首先在未卸壓區(qū)域進(jìn)行預(yù)抽(包括回采和掘進(jìn)),隨后在回采和掘進(jìn)過程中實現(xiàn)邊采(掘)邊抽;同時可在上區(qū)段巷道中布置千米鉆孔抽采,用來掩護(hù)下區(qū)段巷道的掘進(jìn),兩者相互結(jié)合[1]。
瓦斯治理除了抽采外還有通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化等,它們都是瓦斯綜合治理重要組成部分。通風(fēng)系統(tǒng)和抽采系統(tǒng)也是相互關(guān)聯(lián)的,因此瓦斯治理要統(tǒng)籌全局,且不可盲目治理瓦斯而忽略其對通風(fēng)系統(tǒng)的影響[2]。
因15號煤層瓦斯含量較大,前期已施工了地面鉆井抽采瓦斯,但回采工作面瓦斯涌出量最高仍有22.60 m3/min。所以對本煤層工作面瓦斯的治理,還應(yīng)采用多種方式綜合治理的模式。
為解決采掘接繼困難問題,需提高掘進(jìn)速度,可在掘進(jìn)面采用順層長鉆孔預(yù)抽,輔以千米鉆機預(yù)抽掘進(jìn)面瓦斯方案。
采用煤巷掘進(jìn)工作面順層長鉆孔預(yù)抽區(qū)段煤層瓦斯方案時,開孔位置可以在迎頭或巷道兩幫的鉆場內(nèi),也可以同時開孔。具體如下:
掘進(jìn)工作面鉆場的間距為40 m,鉆場平行布置,每個鉆場布置2排,每排施工21個鉆孔,總共施工42個鉆孔。采用液壓鉆機施工D89 mm,孔深60 m鉆孔,鉆孔控制距離為15 m。預(yù)抽孔的封孔距離為8 m。鉆孔施工完成后把抽采管路接入礦井已有的抽采管路系統(tǒng),具體布置如圖2所示。
圖2 掘進(jìn)工作面順層長鉆孔布置示意(m)
采用千米鉆機預(yù)抽時,根據(jù)15號煤層的情況,斷面5 m×3.5 m共設(shè)計2個鉆孔,設(shè)計200~300 m,第一個鉆孔主孔深度250 m,第二個鉆孔主孔深度300 m。
從15號煤層目前的抽采效果可知,屬于可以預(yù)抽煤層。在開采前期,應(yīng)提前預(yù)抽。采用的治理措施為,在回風(fēng)巷施工順層鉆孔抽采本煤層瓦斯;在局部空白帶,用普通鉆機補充鉆孔,保證在大面積預(yù)抽區(qū)域無死角地帶以及千米鉆機施工長鉆孔預(yù)抽瓦斯。具體如下:
施工地點為回風(fēng)巷道,方位角垂直于煤壁方向,鉆孔孔徑為94 mm。鉆孔間距為3~5 m,孔深180 m;所有鉆孔與巷運呈90°夾角布置。終孔直徑d0=94 mm。負(fù)壓范圍為13~20 kPa,封孔材料選用水泥砂漿。
在局部空白帶,可采用普通鉆機補充鉆孔,保證在大面積預(yù)抽區(qū)域無死角地帶。通過抽采瓦斯的考察效果,來進(jìn)行區(qū)域大面積增補鉆孔。
考慮到15號煤層的厚度,可采用用千米鉆機進(jìn)行預(yù)抽。其施工工藝為,每隔500 m施工一個千米鉆機鉆場,鉆孔采用走向順層施工,間距為3~5 m,覆蓋范圍500 m×200 m,直徑為96 mm。鉆孔布置方式如圖3所示。
圖3 走向順層鉆孔區(qū)域預(yù)抽示意
根據(jù)某礦15號煤層巷道開拓情況,布孔方式為扇形,鉆孔個數(shù)15個,覆蓋范圍為400 m×400 m,每個鉆孔的分支數(shù)為3~4個,主孔約550 m,分支孔的走向垂距約為13 m,單孔施工進(jìn)尺一般在約1 200~2 000 m??讖綖?6 mm,鉆孔施工超前距為30 m。具體的千米鉆機鉆孔布置如圖4所示。
圖4 工作面預(yù)抽鉆孔布置示意
邊采邊抽可以用來治理回采期間的瓦斯涌出問題。當(dāng)預(yù)抽時間不足以保證礦井的采掘銜接時,可采用邊采邊抽[3]。采動的過程會使煤體卸壓,給瓦斯造成了新的裂隙空間和流通通道,煤層抽采效果顯著,從而降低回采期間的瓦斯涌出[4]。
具體方案如下:
工作面前方抽采鉆孔可以提前布置施工,在回采生產(chǎn)過程中邊采邊抽,抽采時間一般是8 h。待工作面回采推進(jìn)距抽采鉆孔1~3 m時,停止抽采瓦斯,以免通過煤層裂隙吸入空氣[5]。
邊采邊抽是工作面采前預(yù)抽的延續(xù),不需要再動工程,但必須做好管理工作,隨著工作面的推進(jìn),靠近切眼的抽采鉆孔不斷失效,抽采管路也因逐段卸下而不斷變短,XV1302工作面前超前支護(hù)大約20 m。由于工作面煤質(zhì)較硬,鉆孔保存完好,在鉆孔報廢時應(yīng)及時關(guān)閉,以免采面割煤割透鉆孔漏氣,影響抽采效果。其抽采鉆孔與抽管路連接如圖5所示。
圖5 邊采邊抽時抽采鉆孔與抽管路連接示意
目前回采的工作面,即新采空區(qū),采用的是鉆孔抽采的方法。老采空區(qū)(已經(jīng)采過的工作面)采用的是全封閉式抽采的方法。
1) 頂板高位鉆孔。在工作面的回風(fēng)巷,朝著工作面推進(jìn)方向的頂板打8個扇形孔,將鉆孔布置在裂隙帶中,從而進(jìn)行抽采。負(fù)壓改變了工作面上隅角瓦斯流場。以此達(dá)到解決工作采空區(qū)瓦斯涌出、上隅角瓦斯超限的問題(圖6)。
圖6 傾向高位鉆孔抽采上隅角瓦斯示意
2) 全封閉采空區(qū)抽采。全封閉采空區(qū)老采空區(qū),老采空區(qū)內(nèi)存在大量高濃度瓦斯,從而增加礦井通風(fēng)的負(fù)擔(dān)和不安全因素。
為了減少密閉采空區(qū)的瓦斯向工作面的涌出,采用上隅角插管的方法,抽采上隅角的瓦斯[6]。具體施工如圖7所示。采空區(qū)插管和主管均需安裝閥門,用閥門來控制抽采量及濃度,防治瓦斯向工作面涌出。
圖7 全封閉采空區(qū)瓦斯抽采布置
工作面回采期間,抽采瓦斯的平均濃度為1.55%,瓦斯抽采純量1.63 m3/min;頂板傾向高位鉆孔抽采瓦斯的平均濃度為13.22%,瓦斯抽采純量9.33 m3/min。目前礦井煤層抽采率約為63.20%,瓦斯抽采達(dá)標(biāo),上隅角瓦斯未出現(xiàn)超限問題。采取的綜合治理技術(shù)保障了工作面的正常、安全生產(chǎn),使礦井采掘接續(xù)步入良性發(fā)展,為礦井創(chuàng)造了良好的安全生產(chǎn)環(huán)境,取得了良好的經(jīng)濟效益。
1) 通過在掘進(jìn)面施工“長鉆孔+千米鉆孔”預(yù)抽的方法,解決了采掘緊張的問題,使礦井采掘接續(xù)步入良性發(fā)展。
2) 通過采前對工作面施工順層鉆孔,局部空白帶,用普通鉆機補充鉆孔,以及千米鉆機施工長鉆孔預(yù)抽瓦斯,工作面邊采邊抽技術(shù)對于降低回采期間的瓦斯起到重要作用。
3) 通過高位鉆孔抽采裂隙帶的采空區(qū)瓦斯,以及全封閉采空區(qū)瓦斯抽采,較大程度降低了上隅角瓦斯?jié)舛取?/p>
總之,通過對工作面采取瓦斯綜合治理技術(shù),解決了工作面煤層存在的瓦斯壓力大、采掘接繼困難等問題,保證了礦井安全及正常生產(chǎn)。