徐映輝
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)四臺(tái)礦,山西 大同 037000)
四臺(tái)礦地處山西大同煤田的西北部,大同市西27 km,開采面積約65.46 km2,其地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜程度為中等,目前首采的工作面是80207工作面,該工作面上下標(biāo)高為+18.4和-14,垂高32.4 m。煤層傾角45°~55°,平均傾角50°,煤層厚度為5~35 m,平均厚度25m。該采區(qū)為高碳?xì)夥拭?,煤質(zhì)為黑色碎塊,細(xì)粒片狀,硬度中等。工作面走向、傾斜長(zhǎng)度分別為120、39.6 m,斜面積4 752 m3。
四臺(tái)礦80207工作面當(dāng)前采煤方法有:π梁放頂煤、急傾斜水平分層單體。由于采區(qū)割煤高度、分層高度依次是2、8 m,選用風(fēng)鎬落煤回采方法。存在機(jī)械化程度低,影響產(chǎn)量和礦井效益。
依據(jù)煤礦開采采區(qū)技術(shù)條件,并結(jié)合該礦屬于急傾斜厚煤層特征,設(shè)計(jì)3種采煤技術(shù):水平分段、水平分層綜合機(jī)械化和水平分段滑移支架放頂煤采煤技術(shù)[1]。
水平分層法實(shí)質(zhì)上是將急傾斜煤層分為多個(gè)分層,其和水平面平行,并將回采巷道布置于每分層內(nèi),每分層厚度是2~3 m,產(chǎn)生采煤工作面,沿走向采煤工作面各個(gè)分層推進(jìn),逐一多層回采。該技術(shù)工藝有落煤、鋪設(shè)假頂、移輸送機(jī)和支架等主要工序。水平分層法具有采出率高、煤層厚度適應(yīng)性強(qiáng)、安全等優(yōu)點(diǎn);缺點(diǎn)為:掘進(jìn)率低、回采工序多[2]等。
由于80207工作面煤層有2層,都是似層狀,煤層厚度變化大,屬于不穩(wěn)定煤層,因此,工作面煤層賦存條件不適合水平分層法;此外,水平分層法巷道布置復(fù)雜,增加勞動(dòng)強(qiáng)度,綜上所述,80207工作面煤層回采不適合水平分層采煤技術(shù)。
水平分段綜采法是比較成熟的采煤技術(shù),采煤工藝有落煤、移輸送機(jī)和支架、放頂煤等主要工序。該技術(shù)的工作面沿水平布置,且垂直于煤層走向,并布置在同一水平面上,區(qū)段回風(fēng)、運(yùn)輸平巷靠頂板和底板,具有消耗少、掘進(jìn)率低以及勞動(dòng)強(qiáng)度低[3]等優(yōu)點(diǎn)。
當(dāng)急傾斜厚煤層厚度大于10 m時(shí),相比于水平分層法,具有:效率高、產(chǎn)量高、掘進(jìn)率低、塊煤率高、材料消耗低,可節(jié)約電能以及設(shè)備搬家次數(shù)少等顯著優(yōu)勢(shì)。
滑移支架,是居于自移式液壓支架、單體液壓支柱的一種類型,其工藝有落煤、放頂煤、移輸送機(jī)和支架等主要工序。該方法具有掘進(jìn)率低、產(chǎn)出量大等特點(diǎn),且支架外形小、便于安裝、組成簡(jiǎn)單等,能夠和機(jī)采、炮采配套使用[4]。
80207工作面年產(chǎn)量50萬(wàn)/t,為中小型開采面,煤層厚度不穩(wěn)定,傾角變化大,為短壁工作面。綜采放頂煤法綜放支架體積大,設(shè)備初期投資也大,安裝和運(yùn)輸也比較困難,且成本高。而滑移支架法,對(duì)于在短壁工作面中使用滑移支架具有很好的應(yīng)用效果,且滑移支架體積小、總量輕,在技術(shù)上適應(yīng)可行、經(jīng)濟(jì)上安全高效。綜上對(duì)比分析,該工作面應(yīng)采用水平分段滑移支架放頂煤采煤方法。
水平分段滑移支架采煤方法回采參數(shù)有割煤高度、放煤步距、放煤高度[5]等。研究分析80207工作面采區(qū)不同放高、割煤高度下頂煤回采率等,確定其主要參數(shù),實(shí)現(xiàn)工作面高效安全開采。
當(dāng)放煤步距0.8 m,“一刀一放”放煤工藝,模擬分析割煤高度是1.5、2、2.5、3 m時(shí),不同割煤高度對(duì)頂煤回采率的影響,如圖1所示。
圖1 不同割煤高度時(shí),頂煤回采率
圖1中,當(dāng)割煤高度是1.5 m時(shí),頂煤回采率僅能達(dá)到82%;當(dāng)高度超過(guò)2 m時(shí),頂煤回采率在89%以上。因此,當(dāng)煤礦頂煤較厚時(shí),高的割煤高度,會(huì)使頂煤回收率也越高。所以,合理增大割煤高度,有效提升厚煤層開采回采率。但是,頂煤回采率不是隨割煤高度的增加而線性增大,當(dāng)割煤高度從1.5 m增大至3 m是,采出率增幅比較大;而當(dāng)從2.5 m增大至3 m時(shí),增幅并不顯著。此外,當(dāng)割煤高度大于2 m時(shí),工作面煤壁出現(xiàn)片狀,且降低了穩(wěn)定性,因此,為保證工作面的安全,確定80207工作面割煤高度是2 m。
當(dāng)割煤高度2 m,“一刀一放”放煤步距,模擬分析放煤高度是3、4、5、6 m時(shí),頂煤回采率的變化情況,見圖2。
圖2 不同放煤高度時(shí),頂煤回采率
圖2中,隨著頂煤厚度的增加,頂煤回采率也越大。采空區(qū)殘留煤體顆粒數(shù)量隨著頂煤高度的增加而增多,因顆??倲?shù)增加,致使降低了殘留顆粒的比例。因此,為保證回采率,當(dāng)增大頂煤高度,可使搬家倒面的次數(shù)減少,使開采效率也提升。所以,當(dāng)割煤高度是2 m時(shí),確定工作面頂煤高度是6 m。
當(dāng)割煤高度2 m,頂煤高度6 m,工作面長(zhǎng)度40 m,模擬分析在單輪順序、單輪間隔多口以及多輪間隔多口[6]3種放煤方式,頂煤采出率的變化規(guī)律,見表1。
表1中,對(duì)于3種不同放煤方式,對(duì)于單論間隔多口放煤,回采率僅是88.9%,最低;其余2種采煤方式的頂煤回采率幾乎差不多。但是對(duì)于多輪間隔多口放煤方式,其工藝比較復(fù)雜,且其回采率與單輪順序相差不大。綜合分析,80207工作面確定采用單輪順序放煤。
表1 3種不同放煤方式頂煤采出率
當(dāng)割煤、放煤高度2、6 m,模擬分析采用一刀、兩刀和三刀一放(放煤步距0.8、1.6和2.4 m)3種不同方式,頂煤回采率的變化規(guī)律,見表2。
表2中,當(dāng)放煤步距為0.8、2.4 m時(shí),頂煤回采率分別為最大和最低,當(dāng)放煤步距是0.8 m時(shí),其回采率比步距是1.6 m時(shí)高4.5%,比步距是2.4 m時(shí)高9.7%。因此,確定80207工作面采用一刀一放的放煤模式。
表2 3種不同頂煤放煤方式,頂煤回采率
巷道回采工作面的主要任務(wù)有輸送煤矸、物料、人員及排水、通風(fēng)等,因此,科學(xué)布置巷道,可提高煤炭開采效力、簡(jiǎn)化回采工藝[7]。結(jié)合四臺(tái)礦80207工作面煤層賦存條件,提出采用如下3種布置方式:①巷道沿底板布置,并隨底板方位變化而變化。該布置方式,巷道底板圍巖不會(huì)發(fā)生破壞,穩(wěn)定性好且掘進(jìn)成本低,但是由于受底板走向變化限制,和巷道頂板不能保持平行布置,平均掘進(jìn)費(fèi)用達(dá)1420元/m;②巷道底板沿直線布置。采用水平分段放頂煤開采法,在靠近巖層底板分段上方有一部分三角煤基本上是不能放出的。巷道破壞底板沿直線布置,優(yōu)點(diǎn)是底板三角煤損失小,缺點(diǎn)是巷道掘進(jìn)成本高,易出現(xiàn)冒頂跨落,平均掘進(jìn)費(fèi)用達(dá)1 980元/m;③巷道分段前后部分沿底板、中部破巖,方位調(diào)整變化。該方式底板三角煤損失較小,且掘進(jìn)費(fèi)用和煤巷相差不大,且兩巷工作面可平行布置,平均掘進(jìn)費(fèi)用達(dá)1 640元/m。
綜合分析,四臺(tái)礦80207工作面回采巷道采用第3種布置方式,即沿頂?shù)装迤叫胁贾?。結(jié)合頂?shù)装鍡l件,底板破巖,分段直線布置,開切巷垂直兩巷布置。
1)支護(hù)強(qiáng)度[8]。液壓支架頂板支護(hù)強(qiáng)度受煤層厚度、頂板等級(jí)等影響作用,計(jì)算公式為:
式中:K來(lái)源于支架上頂板巖石厚度系數(shù),取值5~8;H采高,單位m;ρ巖石強(qiáng)度,取值2 500 kg/m3;g為重力加速度,取值10 m/s2。
2)有效工作阻力[9]
式中:F為支架的支護(hù)面積,計(jì)算公式如下:
式中:B、L為支架頂梁寬度、長(zhǎng)度,K、C為架間距、梁端距,單位均為m。
支架有效工作阻力相比于工作阻力即為支撐效率η。對(duì)于支撐式支架,其效率100%;而由于掩護(hù)、頂梁的鉸接影響,支撐掩護(hù)式、掩護(hù)式支架的支撐效率總是1。因此,將支撐效率計(jì)算在內(nèi)時(shí),每架立柱所需的總阻力是:P=Q/η
3)初撐力、移架力和推溜力:
初撐力:取0.6~0.8倍工作阻力。
移架力:薄、中厚、厚煤層,移架力依次是100~150、150~300、300~400 kN。
推溜力:100~150 kN。
4)支架高度。依據(jù)XX工作面割煤高度、采放比、通風(fēng)等要求,支架高度確定是1 600~2 400 mm。
綜上所述,80207工作面頂板所需支護(hù)強(qiáng)度是:
式中:H=2,K=8,頂板密度ρ=1 500 kg/m3,g=10 m/s2。
有效工作阻力:
式中:q=0.24 MPa,F(xiàn)=7.5 m2。
根據(jù)80207工作面采煤方法、支架工作阻力以及支架支護(hù)強(qiáng)度,采用BDY型并聯(lián)頂梁液壓支架。
依據(jù)煤層傾角、厚度,煤的性質(zhì)與刮板輸送機(jī)、液壓支架的配套關(guān)系,選用雙滾筒采煤機(jī)。針對(duì)80207工作面短壁工作面,煤壁無(wú)片幫危險(xiǎn),所以,割煤高度2 m,截深0.8 m,初步?jīng)Q定采用型號(hào)是MG200/456-QWD的采煤機(jī)。
刮板輸送機(jī)是采煤機(jī)的運(yùn)行軌道,也是綜采面的運(yùn)輸設(shè)備,其溜槽結(jié)構(gòu)、型號(hào)配套液壓支架架構(gòu),配套于支架推移桿連接裝置的配合結(jié)構(gòu)、間距,其長(zhǎng)度應(yīng)等同于支架寬度[10]。80207工作面輸送量比較大,需前后配備兩部輸送機(jī),前后部分別需滿足采煤機(jī)割煤、放煤能力,所以,最終選用輸送機(jī)的型號(hào)為SGZ630/220。
采煤機(jī)進(jìn)刀方式:采取端部自開缺口、直接推入,深度為0.8 m。割煤方式:?jiǎn)蜗蚋蠲?,也就是從上部進(jìn)刀處沿底割煤并下行,下行割煤時(shí)采用上滾筒割底煤、下滾筒割頂煤方式,前滾筒割煤完成后,使用伸縮梁對(duì)頂板保護(hù),當(dāng)割煤至下切口處時(shí),將弧形擋煤板翻轉(zhuǎn),快速完成上行裝煤以及對(duì)底煤的清理,并對(duì)輸送機(jī)、支架推移,直到工作面切口。
掛頂網(wǎng):傾斜鋪設(shè)菱形金屬網(wǎng),一刀一鋪。
移輸送機(jī)和支架工序:掛頂網(wǎng),前伸梁伸出,出煤→移前部輸送機(jī)→前伸梁縮回,提前梁支柱→移架油缸使前梁前移一個(gè)步距→支好前梁支架→提后梁簽柱,移后部輸送機(jī)→提后梁支柱→移架油缸使后梁前移一個(gè)步距→支好后梁支架。
放煤工藝:“一刀一放”(放煤步距0.8 m)放煤方式。放煤順序采取雙輪分組分段間隔放煤,自上而下或者自下而上方式。具體就是:當(dāng)結(jié)束工作面移架后,在靠近支架采空區(qū)位置一側(cè)安置放煤口,使頂煤流入輸送機(jī)后通過(guò)單輪順序完成放頂煤過(guò)程。
裝煤方式:主輔裝煤分別是利用采煤機(jī)滾筒螺旋葉片和人工清理攉煤、刮板輸送機(jī)鏟煤板,兩者組合完成裝煤過(guò)程,此外,通過(guò)支架放煤口將頂煤直接落入后部輸送機(jī)。
2021年9月20日,對(duì)四臺(tái)礦80207工作面進(jìn)行生產(chǎn),采用水平分段滑移支架法,分段高度8 m,放煤、割煤高度6 m和2 m、放煤步距0.8 m,單輪順序放煤,且巷道沿頂?shù)装迤叫胁贾谩?月25日,工作滿推進(jìn)5.8 m完成首次放頂煤。到2022年1月20日,回采4個(gè)月,見表3。
表3 80207工作面回采情況表
表3中,隨工作面推進(jìn),工人的熟練程度提高,也加快了工作面推進(jìn)速度,煤炭產(chǎn)出量也在不斷提升。
四臺(tái)礦80207工作面采用水平分段滑移支架放頂煤法得到回采的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),并對(duì)比采用水平分層法,見表4。
表4 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比結(jié)果
該表中,采用水平分段滑移支架放頂煤法,使工作面機(jī)械化作業(yè)程度提升,同時(shí),產(chǎn)量也大幅提高,提高了回采率,工效率增長(zhǎng)大于600%,工作面直接成本降低近一倍,生產(chǎn)成本降幅顯著。
四臺(tái)礦80207工作面為急傾斜厚煤層,為實(shí)現(xiàn)其安全高效開采,對(duì)該礦采煤方法進(jìn)行優(yōu)化探討分析,經(jīng)研究形成如下結(jié)論:
1)針對(duì)工作面急傾斜厚煤層,分析水平分層、水平分段綜采以及水平分段滑移支架3種開采方法,結(jié)合該礦技術(shù)條件,材料消耗量以及3種方法適用性,最終確定該礦采用水平分段滑移支架采煤技術(shù)。
2)模擬分析確定工作面最佳回采工藝參數(shù)為:割煤高度2 m,放煤步距0.8 m,水平分段放頂煤高度8 m,單輪順序放煤,且巷道沿頂?shù)装迤叫胁贾谩?/p>
3)結(jié)合工作面,選擇水平分段開采的“三機(jī)”配套設(shè)備。對(duì)比應(yīng)用結(jié)果表明:采用水平分段滑移支架放頂煤法,相比于水平分層法,提升了工作面機(jī)械化,同時(shí)使回采率也提升,并顯著降低了作業(yè)成本。