馮利寧
(冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán),河北 邯鄲 056002)
復(fù)雜地質(zhì)條件下提高綜放薄頂煤回采率的技術(shù)途徑
馮利寧
(冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán),河北 邯鄲 056002)
分析了綜放工作面薄頂煤回采率的影響因素之后,進(jìn)行了生產(chǎn)工藝研究和技術(shù)革新(包括優(yōu)化初采、放煤、移架工藝和增加機(jī)械輔助收煤器等),有效地提高了薄頂煤地回采率,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
薄頂煤回采率;綜放工作面;復(fù)雜地質(zhì)條件
綜合機(jī)械化放頂煤開(kāi)采,是高產(chǎn)、高效、低耗、安全、經(jīng)濟(jì)效益好的采煤技術(shù),但是回采率偏低是綜放工作面的共性問(wèn)題,特別在中厚煤層的薄頂煤情況下,問(wèn)題更顯突出。邯鄲礦業(yè)集團(tuán)針對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件的中厚煤層開(kāi)采技術(shù),為提高薄頂煤回采率進(jìn)行了專門(mén)的研究探索,并取得了可觀的效益。
邯鄲礦區(qū)主采2號(hào)煤層厚度3.0~4.3m,平均3.7m,區(qū)內(nèi)斷層構(gòu)造多,煤層裂隙發(fā)育,煤壁易片幫,且頂板破碎,圍巖壓力大,復(fù)雜的地質(zhì)條件使得一次采全高綜采技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)。1997年邯鄲礦業(yè)集團(tuán)與科研單位聯(lián)合攻關(guān),研制了ZF2400/16/25輕型放頂煤液壓支架,成功實(shí)踐了4.0m以下中厚煤層綜采放頂煤技術(shù)。在十幾年的實(shí)踐中,通過(guò)持續(xù)的技術(shù)革新,不斷地優(yōu)化和改進(jìn)生產(chǎn)工藝,使綜放工作面回采率由最初的84.65%提高到現(xiàn)在的95%以上。
煤層厚度及頂?shù)装鍘r性:2號(hào)煤層厚度3.0~4.3 m,平均3.7 m;局部有厚度為0~1.0 m的偽頂,薄層狀,泥質(zhì)頁(yè)巖為主;直接頂厚為3~8 m厚的粉砂巖,裂隙發(fā)育,易碎;老頂為10~20 m厚的中細(xì)砂巖;底板為粉砂巖或中細(xì)砂巖。
頂板管理及回采工藝:工作面選用ZF2400/16/25型輕放支架,頂板管理采用全部垮落法,回采工藝為走向長(zhǎng)壁后退式綜采放頂煤,端頭斜切進(jìn)刀,雙向割煤,機(jī)組割底煤2.1m,放頂煤1.6 m,采放比1:0.75,采放平行,一采一放。
影響薄頂煤回采率的主要因素有:初采損失、末采損失、端頭損失、放煤工藝損失、浮煤損失等。
邯鄲礦區(qū)2號(hào)煤層屬中厚煤層,裂隙發(fā)育。巷道施工若沿底布置,巷道頂板以上僅有1m多的頂煤難以維護(hù);為保證巷道圍巖穩(wěn)定性、提高掘進(jìn)速度,兩巷和切眼均沿頂板布置,采用錨網(wǎng)支護(hù)。引進(jìn)綜放技術(shù)的初期,為解決中厚煤層放頂煤的回采率問(wèn)題,曾在回采工藝采取過(guò)一些技術(shù)措施:工作面初采期間,先沿頂板推進(jìn)至工作面老頂初次垮落(約25m)后,支架開(kāi)始鉆底,待支架(除上下7架)全部摸底后開(kāi)始放頂煤;當(dāng)工作面距停采線25 m時(shí),支架開(kāi)始爬坡摸頂;待支架摸頂后距停采線15 m時(shí)開(kāi)始鋪網(wǎng),為回收支架做準(zhǔn)備。在此回采工藝下,初采、末采丟失底煤,浮煤損失、放煤步距和放煤方式不盡合理等,使綜放回采率達(dá)到84%左右。為進(jìn)一步提高回采率,對(duì)回采工藝進(jìn)行了探索研究和技術(shù)實(shí)踐。
經(jīng)對(duì)多個(gè)綜放工作面礦壓觀測(cè)資料統(tǒng)計(jì),初次來(lái)壓步距在20~25 m之間,來(lái)壓強(qiáng)度不明顯,結(jié)合以往初采經(jīng)驗(yàn)和2003年在陶二礦12604面進(jìn)行了支架自切眼開(kāi)始鉆底的試驗(yàn)。工作面初采時(shí),以下俯12°~15°的坡度向下過(guò)渡,即每循環(huán)要鉆底0.15 m左右,直至過(guò)渡到煤層底板。由于直接頂易垮落,其垮落膨脹后基本上全部充填了采空區(qū),初次來(lái)壓強(qiáng)度不明顯,對(duì)支架鉆底影響不大,該項(xiàng)改進(jìn)大大縮短了支架鉆底距離,減少了初采損失。
考慮到中厚煤層頂煤薄、不利于控制頂板,最初工作面回收時(shí),是采用距停采線25m時(shí)開(kāi)始起坡摸頂,距停采線15m時(shí)鋪網(wǎng)直至停采線。通過(guò)不斷摸索實(shí)踐,進(jìn)一步優(yōu)化回收工藝:2002年自云駕嶺礦12107工作面開(kāi)始,工作面采用沿底回收,取消了起坡摸頂過(guò)程,并將鋪網(wǎng)長(zhǎng)度由15 m減少到8 m,在保證支架設(shè)備安全搬遷的前提下,最大限度地減少了末采損失。
經(jīng)對(duì)2號(hào)煤頂板及煤層的認(rèn)真分析,本區(qū)中厚煤層頂板、頂煤冒放性好,垮落角大于90°,頂煤、直接頂隨支架前移按空間關(guān)系順序堆積,但因頂煤較薄不能實(shí)現(xiàn)多輪放煤。為此,放煤方式選擇了一刀一放,單輪間隔放煤工藝。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐:采用一刀一放地邁小步,單輪間隔順序放煤方式的放煤效果好于單輪順序方式。
通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),工作面機(jī)組割煤完后移支架時(shí),破碎的頂煤隨移架滑落進(jìn)入后輸送機(jī);由于進(jìn)入后輸送機(jī)的煤量大,經(jīng)常溢到后輸送機(jī)兩側(cè),溢到老塘一側(cè)的浮煤無(wú)法回收。于是,移架后在工作面的老塘內(nèi)形成了寬600mm、高400mm以上的鋸齒形丟煤帶,隨著工作面的循環(huán)推進(jìn),丟煤帶將循環(huán)產(chǎn)生,并永久丟棄在老塘。在頂煤僅有1.6m左右的煤層工作面,這部分浮煤占到了工作面煤層總厚度的近10%。為解決此問(wèn)題,我們?cè)O(shè)計(jì)了后輸送機(jī)收煤器,收煤器與后運(yùn)輸機(jī)機(jī)槽相配套(收煤器單節(jié)長(zhǎng)1480mm,寬600mm,高度與后輸送槽等高)。移架后,進(jìn)入老塘的頂煤先滑落到收煤器上然后再滑落到后輸送槽內(nèi),拉動(dòng)后輸送機(jī)后,收煤器也同時(shí)前移,后輸送機(jī)移過(guò)的老塘側(cè)空間,由原來(lái)的用煤填充變?yōu)橛檬彰浩魈畛?,避免了頂煤向老塘丟失。同時(shí),在后輸送機(jī)煤幫側(cè)安裝擋煤板,減少職工清理浮煤工作強(qiáng)度,保證清凈浮煤。這樣采空區(qū)基本不丟浮煤,效果非常好,收到了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
由于兩巷沿頂掘進(jìn),端頭支架必須沿頂板布置,而放煤支架沿底布置,工作面自然形成了端頭三角形丟煤帶。為保證端頭支架與底層放頂煤支架形成自然過(guò)渡,起初為保證工作面兩端頭6~8架支架始終符合過(guò)渡段山勢(shì),避免出現(xiàn)臺(tái)階錯(cuò)架,規(guī)定工作面端頭上下5架禁止放頂煤。在生產(chǎn)過(guò)程中,我們進(jìn)行了逐漸縮短過(guò)渡支架放頂煤距離的實(shí)驗(yàn),通過(guò)采取減少上下隅角懸頂面積,加大超前備修和端頭支護(hù)強(qiáng)度措施,端頭不放煤距離縮短到2~3架,其它過(guò)渡支架進(jìn)行適量放煤,降低了端頭損失。
邯礦集團(tuán)技術(shù)改進(jìn)前后,綜放工作面煤炭損失統(tǒng)計(jì)情況,見(jiàn)表1。
表1 邯礦集團(tuán)技術(shù)改進(jìn)前后綜放工作面煤炭損失統(tǒng)計(jì)表
邯礦集團(tuán)綜放產(chǎn)量每年約450萬(wàn)t,每年可多回收煤炭46.7萬(wàn)t,按平均噸煤成本200元/t,煤售價(jià)在450元/t計(jì)算,年可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益1166 6萬(wàn)元。
通過(guò)優(yōu)化初采、放煤、支架回收工藝、在后運(yùn)輸機(jī)增加機(jī)械輔助收煤器等措施,有效地提高了煤炭資源回采率,提高了工作面的單產(chǎn)和工效,增加了職工收入,相對(duì)延長(zhǎng)了礦井的服務(wù)年限,促進(jìn)了企業(yè)和諧持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)邯鄲礦區(qū)中厚煤層及復(fù)雜地質(zhì)條件的特性,不宜采用一次采全高回采工藝;工作面巷道需沿頂板布置,其初采損失、端頭損失、末采損失具有必然相關(guān)性。采用初采支架自切眼直接鉆底、沿底回收,后輸送機(jī)安裝收煤器及優(yōu)化放煤工藝等措施,最大限度地減少工作面煤炭損失,使綜放工作面回采率由最初的84.65%提高到現(xiàn)在的95%以上,取得了良好地經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
Abstract:After the analysis on factors that influence thin top-coal recovery rate in fully mechanized carving face,we studied manufacturing techniques and proposed a series of reforms,including optimal initial mining,coal caving,advancing support technique and assistant coal-dust collecting equipment.The recovery rate was considerably increased and social-economical benefit was achieved.
Keywords:thin top-coal recovery rate;fully mechanized caving face;complex geological condition
編輯:徐樹(shù)文
Increasing Thin Top-coal Recovery Rate Technology of Fully Mechanized Caving Face under Complex Geological Conditions
FENG Li-ning
(Handan mining group,Jizhong energy group,Handan Hebei 056002,China)
TD823.25+1
A
1672-5050(2010)04-0058-02
2009-11-20
馮利寧(1970—),男,河北寧晉人,本科,工程師,從事采礦工程及技術(shù)管理工作。