宋宇鵬,王 濤
(晉能控股煤業(yè)集團長治公司,山西 長治 046000)
在井工煤礦開采過程中,部分工作面受開采條件的制約,如遇斷層和陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造、村莊和礦界的保護煤柱,為提高煤炭資源的回收率,常將工作面的始采線或停采線布置在地質(zhì)構(gòu)造帶或保護煤柱附近。此類工作面在初采或收尾時,常出現(xiàn)三角煤或不規(guī)則區(qū)域煤的回采,需要對工作面進行旋轉(zhuǎn)開采或調(diào)斜開采,盡量保證工作面等長布置。國內(nèi)大量專家學者對不規(guī)則工作面的開采技術(shù)進行了研究,吳士良等[1]通過對三角煤旋轉(zhuǎn)開采的長刀斜切和短刀斜切2種工藝進行對比分析,在楊村礦305工作面初采期間實施了1刀長刀和3刀短刀穿插割煤方式,并對調(diào)采工藝提出了要求;馬旋[2]根據(jù)石臺礦3118工作面開采條件,提出了“實中心旋轉(zhuǎn),弧形甩面法”的旋轉(zhuǎn)回采工藝,解決了工作面旋轉(zhuǎn)回采期間爬架、擠架、歪架等技術(shù)難題;葉宗寶等[3]結(jié)合三河口礦2326工作面生產(chǎn)實踐,深入研究優(yōu)化了弧形開采技術(shù)。以上研究對煤礦不規(guī)則工作面的回采提供了強有力的指導,但是對于扇形旋轉(zhuǎn)開采過程中的關(guān)鍵技術(shù)以及礦壓顯現(xiàn)規(guī)律的研究則相對較少。本文基于小常煤礦30212工作面扇形區(qū)域的開采需求,對綜放工作面扇形開采工藝和礦壓顯現(xiàn)規(guī)律進行了研究。
小常煤礦位于山西省長治市潞州區(qū),生產(chǎn)能力210萬t/a.礦井開采的3號煤層厚度為5.55~6.94 m,平均6.6 m,煤層傾角1~8°.煤層中部含夾矸0~3層,厚度0.10~1.25 m,巖性一般為泥巖和炭質(zhì)泥巖。3號煤層老頂為中粒砂巖和粉砂巖,直接頂為砂質(zhì)泥巖和細粒砂巖;直接底為泥巖和砂質(zhì)泥巖,老底為中細粒砂巖。煤層和頂?shù)装鍘r性如圖1所示。
圖1 礦井地質(zhì)綜合柱狀圖
30212工作面位于302采區(qū)西南部,東起302采區(qū)膠帶上山,西至井田邊界保安煤柱,北側(cè)為30211工作面的采空區(qū),南側(cè)為實體煤。工作面地面標高+908 ~ +930 m,井下標高+493 ~ +583 m.工作面切眼及兩巷均沿煤層底板掘進,運巷長1 558 m,風巷長1 570 m,切眼長277.5 m,矩形斷面,錨網(wǎng)索支護。工作面的設(shè)計可采長度運巷側(cè)577 m,風巷側(cè)707 m,設(shè)計可采煤量139.8萬t.30212工作面布置見圖2.
圖2 30212工作面布置(m)
30212工作面采用走向長壁綜采放頂煤采煤法,采煤機截深0.8 m,工作面采高6.6 m,機采高度3.2 m,放煤高度3.4 m,回采率95%,循環(huán)產(chǎn)量1 912.8 t.工作面內(nèi)布置有188組液壓支架支護頂板,采空頂板采用全部垮落法。工作面設(shè)備配置見表1.
表1 工作面設(shè)備配置
30212工作面回采方向與井田邊界線的夾角64°,如果沿用小常礦以往的開采經(jīng)驗,將工作面布置成兩巷等長的正規(guī)工作面,則會在工作面切眼與礦界保護煤柱線之間留下一塊三角煤區(qū)域,如圖3所示。該區(qū)域面積約20 736 m2,儲量約17.94萬t,為盡可能多地回收煤炭資源,需要對工作面布置進行優(yōu)化。結(jié)合國內(nèi)其他煤礦的開采實踐,本文對布置刀把面和扇形面兩種開采方案進行比較,為了便于計算分析,比較中不考慮巷道上方和初采期間的頂煤損失。
圖3 三角煤區(qū)域(m)
如圖4(a)所示,30212運輸巷掘進到位后向右拐彎掘進切眼Ⅱ段139 m(全切眼長度的1/2),切眼到位后向左拐彎掘進運輸巷Ⅱ段72 m至礦界保護煤柱線處,再向右拐彎掘進切眼Ⅰ段144 m與回風巷貫通。規(guī)劃的刀把面面積約10 368 m2,可采煤量8.97萬t,三角煤回收率50%.
如圖4(b)所示,以30212運輸巷的終點為圓心,切眼長度加兩巷寬度為半徑作一圓弧,回風巷沿圓弧掘進至井田邊界保護煤柱線處,從運輸巷終點沿礦界保護煤柱線傾斜布置切眼,并與回風巷圓弧段貫通。扇形面的切眼長度277.5 m,圓弧段巷長度130 m,面積約18 745 m2,可采煤量16.22萬t,三角煤回收率90%.
圖4 兩種工作面布置規(guī)劃圖(m)
對兩種方案進行比較可以看出,通過布置扇形面能夠大大提高三角煤的回收率,由刀把面的50%提高到90%,多回收煤炭資源7.25萬t.刀把面掘進期間巷道需要兩次拐彎,穩(wěn)裝期間需要對兩條切眼進行設(shè)備安裝,隨工作面推進還要安排專門時間進行兩段切眼的對接工作,巷道拐彎多,生產(chǎn)系統(tǒng)復雜,通風阻力大,而扇形面只需要整體安裝一次切眼內(nèi)的設(shè)備,系統(tǒng)相對簡單。因此,采用扇形面開采三角煤區(qū)域,具有顯著的技術(shù)和經(jīng)濟優(yōu)勢。
1) 前后溜機頭與轉(zhuǎn)載機搭接要合理,搭接角度均為26°,前溜與轉(zhuǎn)載機搭接控制在650 mm左右,后溜與轉(zhuǎn)載機搭接控制在350 mm左右。
2) 端頭三角區(qū)及前溜機尾的電纜和管路敷設(shè)要留出1.5 m的空間,防止采斜時前溜上竄下滑導致出現(xiàn)增、減溜槽情況。
3) 端尾過渡架與回風巷外幫之間要預留一定的空隙:巷道位于實體煤內(nèi),預留700~1 000 mm;巷道臨近采空區(qū),預留1 500~2 500 mm,并將巷道變形量考慮在內(nèi)。
采煤機從工作面端尾進刀割煤向端頭方向運行時,遵循“深入淺出”的方法,采煤機向煤壁側(cè)斜切進刀,截深800 mm;從工作面端頭方向進刀割煤向端尾方向運行時,遵循“淺入深出”的方法,采煤機運行至前部刮板輸送機鏟煤板與煤壁<800 mm處時,自然切入煤壁,待采煤機滾筒完全切入煤壁和在端尾出刀時,截深要達到800 mm.從端尾進刀時,進刀距離為30 m,正常進刀;從端頭進刀時,采煤機由端尾運行至端頭,割透端頭煤壁后即完成進刀作業(yè),然后反向牽引采煤機向端尾運行。
在采斜階段,工作面設(shè)備本身處于向端尾方向運動的趨勢,采用端尾向端頭方向單向推溜的方法,可以有效抵消設(shè)備下滑的力,以保持設(shè)備基本穩(wěn)定。因此,推前溜時,無論采煤機是向端頭還是端尾運行,始終堅持由端尾向端頭單向順序推溜,防止前溜急速下滑。在臨近采斜結(jié)束時,前溜有一個上竄臨界值,一旦越過臨界值,前溜將會急速上竄,造成調(diào)整困難,必須加強觀測,提前采取多進機頭、趕溜等措施進行控制。
按照工作面回風巷側(cè)的推進距離,移架作業(yè)分為三個階段。
1) 回風巷側(cè)推進0~25 m,此階段正常移架作業(yè)。
2) 回風巷側(cè)推進25~110 m.41號中間架向3號排尾架:移架時,使用小單體柱一頭支設(shè)在支架左前立柱底座部位,另一頭支設(shè)在其相鄰機尾一側(cè)支架右前立柱上,邊移架邊伸單體柱,強迫支架向工作面機頭方向擺動,擺架操作跟隨移架作業(yè)同步進行。1號排頭架向40號中間架:使用單體柱支設(shè)在相鄰支架尾部,利用單體柱的推力,強迫支架尾部向工作面機尾方向擺動,在停機狀態(tài)下操作;待工作面支架隨著工作面的回采進度逐步進行調(diào)整后,使用單體柱支設(shè)在端頭外幫側(cè)煤壁與端頭架外幫副架之間,可利用單體柱的推力,強迫端頭架向工作面機尾方向擺動。
3) 回風巷側(cè)推進110~130 m.41號中間架向3號排尾架執(zhí)行與上階段相同的擺架操作。1號排頭架向40號中間架:在擺動支架尾部的基礎(chǔ)上,增加擺動支架前部的操作,使之與其它支架逐步呈現(xiàn)為平行狀態(tài);端頭架向工作面機尾方向擺動后,最終要與工作面成平行狀態(tài)。
30212工作面斜切眼與工作面推進方向的夾角為64°,弧長位于回風巷一側(cè),整個扇形三角區(qū)設(shè)計可采長度130 m(風巷側(cè)弧長),可采面積17 934 m2,可采煤量約15.51萬t.
在扇形面實際回采過程中,要保持端頭側(cè)為圓心完全不動的理想情況是比較困難的,為了便于采煤機進刀、支架調(diào)整和推拉前后溜,端頭側(cè)也要相應(yīng)地以弧形推進。以端頭側(cè)為圓心,切眼長度為半徑,端尾多進刀,端頭少進刀,近似順時針轉(zhuǎn)動;初采結(jié)束,端頭端尾推進距離趨于平行后,開始正規(guī)回采作業(yè)。工藝流程:采煤機割煤—裝煤—移架—推前刮板輸送機—放煤—拉后刮板輸送機—采空區(qū)頂板自行垮落。30212工作面扇形區(qū)域2019年10月9日開始回采,2019年12月5日回采完畢,初期端頭進1刀(0.8 m),端尾進5刀(每刀0.8 m);端頭累計進7刀后,調(diào)整為只進端尾,不進端頭;端尾推進至120 m時,達到前溜上竄臨界值,開始推進端頭進行調(diào)節(jié)。整個扇形區(qū)域端頭側(cè)推進18刀共14.4 m,端尾側(cè)推進165刀共132 m,如圖5所示。
圖5 扇形開采區(qū)域示意(m)
工作面采用液壓支架支護頂板,回風巷超前支護段長度50 m,單體柱配合π型梁組成“一梁四柱”支護,運輸巷超前支護段長度20 m,單體柱配合π型梁組成“一梁兩柱”支護,棚距均為0.8 m,工作面支護如圖6所示。
圖6 扇形工作面支護(mm)
1) 頂板離層。在巷道頂板中部每隔50 m安裝1個頂板離層儀,用于監(jiān)測深淺基點離層情況。扇形面開采期間,30212回風巷超前工作面50 m內(nèi)頂板最大離層量10 mm,回風巷其他區(qū)域和運輸巷均未觀測到頂板離層,說明頂板的整體性較好。
2) 巷道變形。巷道表面位移采用“十字布點法”安設(shè)測站,每旬觀測1次并做好記錄[4]。在回采期間,30212運輸巷的斷面基本無變化,由于回風巷側(cè)與相鄰的30211工作面采空區(qū)之間只留設(shè)7 m寬小煤柱護巷,受30211工作面采動壓力和扇形面超前支承壓力的雙重影響,超前支護區(qū)內(nèi)頂板下沉量最大300 mm,兩幫移近量最大1 200 mm,底板未出現(xiàn)明顯底鼓,說明巷道動壓顯現(xiàn)明顯,變形量較大,但仍在可控范圍。
3) 錨桿(索)受力。為監(jiān)測頂板錨桿(索)的受力變化情況,巷道內(nèi)每隔300 m安設(shè)1組錨桿(索)測力計。扇形開采期間,30212運輸巷的頂錨桿和頂錨索受力情況變化不大,最大值分別為23 kN和47 kN;回風巷的頂錨桿和頂錨索壓力最大值分別為156 kN和174 kN,是運輸巷的6.8倍和3.7倍,需要加強回風巷內(nèi)的支護[5]。
4) 工作面礦壓顯現(xiàn)。工作面端頭端尾推進距離不等,為便于分析,現(xiàn)將工作面分成端頭、中部、端尾三個區(qū)域。①端頭區(qū)域:礦壓顯現(xiàn)不明顯,推進12 m時直接頂才初次垮落。②中部區(qū)域:推進1.8 m時,頂煤垮落,上方頂板隨即呈破碎型陸續(xù)垮落;推進60 m時有頂炮聲,范圍廣且清脆,判斷是直接頂初次垮落,支架壓力無明顯變化。③端尾區(qū)域:推進1.8 m時,頂煤垮落,上方頂板隨即呈破碎型陸續(xù)垮落;推進40~50 m時能聽到清脆的頂炮聲響,判斷是直接頂初次垮落;端尾開始出現(xiàn)幫鼓、頂板下沉,期間一直伴隨有頂炮聲,越來越顯沉悶;回采至128 m時,端尾有乳白色水涌出,判斷是老頂垮落。
在整個扇形開采期間,工作面未觀測到明顯的周期來壓,頂板自端尾向端頭逐漸垮落,至扇形開采結(jié)束時,端頭、中部、端尾的頂煤及上方的頂板均已破碎垮落,垮落后的煤巖體將采空區(qū)封閉。
30212工作面扇形區(qū)域初采時前3刀不放頂煤損失了部分煤炭資源,其余均按照預定計劃完成了回采工作,共回收三角煤約16萬t,按照小常煤礦3號煤當時的售價570元/t計算,多創(chuàng)造產(chǎn)值約9 120萬元,經(jīng)濟效益十分顯著。
1) 根據(jù)小常煤礦30212工作面的開采條件,設(shè)計了刀把面和扇形面兩種開采方案,并進行了技術(shù)經(jīng)濟比較,相比布置刀把面,扇形面對三角煤的回收率由50%提高至90%,可多回收煤炭資源7.25萬t,系統(tǒng)布置也更加簡單。
2) 提出了工作面扇形開采的關(guān)鍵技術(shù),包括對設(shè)備安裝、進刀方式、推溜方式、移架方式的控制,并在30212工作面進行了成功的應(yīng)用,整個扇形區(qū)域端頭側(cè)推進14.4 m,端尾側(cè)共推進132 m,回收三角煤約16萬t.
3) 對30212工作面扇形開采期間進行了礦壓觀測分析,完全能夠滿足現(xiàn)場安全生產(chǎn)要求,驗證了扇形開采的可行性和適用性,同時也為今后相似條件下的三角煤回收提供參考借鑒。