劉錫明 劉敏慧 秦憲禮 張曉宇
1.黑龍江科技大學(xué)安全工程學(xué)院,哈爾濱 150022
2.黑龍江科技大學(xué)外語系,哈爾濱 150022
3.黑龍江科技大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,哈爾濱 150022
在突出煤層應(yīng)用水力掏槽快速掘進(jìn)時(shí),掘進(jìn)工作面的槽硐中會(huì)存在小的煤與瓦斯突出產(chǎn)生,為了水力掏槽措施能在黑龍江省礦區(qū)應(yīng)用,根據(jù)礦區(qū)煤層賦存特點(diǎn)、地質(zhì)條件、開采等情況,針對(duì)水力掏槽槽硐突出的能量進(jìn)行深入分析,從而找出誘發(fā)槽硐突出的主要能量來源。為更好的改善水力掏槽措施適應(yīng)黑龍江省礦區(qū)開采條件,提供理論基礎(chǔ)。
槽硐中煤與瓦斯突出能量轉(zhuǎn)換與巷道中突出相似,突出能量主要為煤體中瓦斯內(nèi)能、頂?shù)装鍙椥詽撃芎兔后w彈性潛能,在整個(gè)突出過程中,突出能量主要轉(zhuǎn)換為對(duì)突出孔洞煤體的破碎做功、噴出破碎煤體的移動(dòng)功和煤瓦斯流與障礙物摩擦做功等能量。
關(guān)于突出能量的計(jì)算,有很多學(xué)者進(jìn)行了討論[1,2],綜合考慮,本文中突出能量關(guān)系可表達(dá)為:
式中,W ——突出噸煤煤體產(chǎn)生能量,kJ/t;
W1——突出噸煤煤體彈性潛能,kJ/t;
W2——突出噸煤煤體瓦斯內(nèi)能,kJ/t;
煤體彈性潛能在突出過程中的主要作用是破碎煤體和增加煤體溫度,同時(shí),為煤體釋放瓦斯內(nèi)能創(chuàng)造條件。
突出前,煤體處于原始應(yīng)力狀態(tài),作用在煤體質(zhì)點(diǎn)上的三向應(yīng)力是相等的[3];在煤體破裂階段,由于煤體彈性變形能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于瓦斯內(nèi)能,瓦斯內(nèi)能在這個(gè)階段發(fā)揮作用很小,可以忽略不計(jì),煤體彈性變形能的能量主要轉(zhuǎn)換為煤體破碎和摩擦生熱兩個(gè)方面,同時(shí)由于應(yīng)力集中帶前移,為了進(jìn)一步達(dá)到應(yīng)力動(dòng)態(tài)平衡,煤體彈性潛能逐漸做功釋放,直至煤體破碎彈性潛能消耗完為止。由于突出時(shí)間短,變形能轉(zhuǎn)化為摩擦內(nèi)能較少,主要是轉(zhuǎn)化為破碎煤體做功,因此,槽硐中突出過程煤體彈性變形能可用三向應(yīng)力表示:
式中,W1——突出單位體積煤煤體彈性潛能,MJ/t;
E ——煤的彈性模量,MPa;
μ——煤的泊松比;
σ1、 σ2σ3——分別為三個(gè)方向的主應(yīng)力,MPa。
通過對(duì)黑龍江省礦區(qū)煤樣力學(xué)測試實(shí)驗(yàn),煤的彈性模量E 為280MPa,煤的泊松比μ取0.3,煤體容重為1.51t/m3。三個(gè)方向主應(yīng)力σ1=σ2=σ3受槽硐煤體自重和地質(zhì)構(gòu)造力影響,由于黑龍江省礦區(qū)平均開采深度在500~600m,地質(zhì)條件復(fù)雜,可考慮應(yīng)力集中系數(shù)為2,即σ1=σ2=σ3=2× 0.025× 500=27.5MPa。由公式(2)可計(jì)算掘進(jìn)工作面槽硐周圍煤體噸煤彈性潛能為:
即槽硐周圍煤體噸煤彈性潛能為1073kJ/t。
煤體破碎后,煤體彈性變形能消耗殆盡,對(duì)煤體做功基本結(jié)束,由于煤體破碎后,產(chǎn)生大小不一的裂縫,為瓦斯涌出提供前提條件,即瓦斯內(nèi)能開始做功。在瓦斯涌出過程中,一部分瓦斯內(nèi)能進(jìn)一步破壞煤體并擴(kuò)展裂縫空間;另一部分瓦斯內(nèi)能對(duì)破碎的煤做功向外部空間拋出[4]。在瓦斯內(nèi)能做功階段,瓦斯內(nèi)能等于瓦斯向外部空間做功與煤體增加的表面能。
噸煤瓦斯內(nèi)能可按下式計(jì)算[5]:
式中:W2——突出噸煤瓦斯內(nèi)能,MJ/t;
V ——參與突出過程做功的噸煤瓦斯涌出量,m3/t;
p1——煤拋出后工作面瓦斯壓力,MPa;
p1——突出前煤層瓦斯壓力,MPa;
n——過程指數(shù)。
參與突出過程做功的噸煤瓦斯涌出量V可接近于煤層內(nèi)游離瓦斯含量,一般為煤層含量的10~20%,取10%。煤拋出后工作面瓦p斯壓力可按大氣壓計(jì)算,p0可取0.1Mpa,煤層瓦斯壓力1均值為0.83MPa,噸煤瓦斯含量為28m3/t。從多數(shù)突出實(shí)例來看,突出的全過程接近絕熱過程,過程指數(shù)n近似取1.25[6]即可。由公式(3)可得,槽硐周圍煤體噸煤瓦斯內(nèi)能為:
即槽硐周圍煤體平均噸煤瓦斯內(nèi)能為590kJ/t。
彈性潛能大小關(guān)鍵影響因素是彈性體彈性模量的大小。彈性模量可視為衡量材料產(chǎn)生彈性變形難易程度的指標(biāo),其值越大,使材料發(fā)生一定彈性變形的應(yīng)力也越大,即材料剛度越大,亦即在一定應(yīng)力作用下,發(fā)生彈性變形越小,它是反映材料抵抗彈性變形能力的指標(biāo)。巖體彈性模量可以按照體積應(yīng)變進(jìn)行分析,彈性模量E 、體積應(yīng)力P 和體積應(yīng)變的關(guān)系為:
式中,E ——彈性模量,MPa;
P ——作用在巖體上的壓強(qiáng),MPa;
(? dV )——巖體體積減少量,m3;
V——巖體原來體積,m3。
對(duì)相同體積巖石、煤試件做三向應(yīng)力測試,巖石相對(duì)于煤的應(yīng)變(? dV V)非常小,通過公式(4)可知,巖石的彈性模量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于煤的彈性模量;同時(shí),水力掏槽槽硐位置一般設(shè)置在煤層中心,槽硐邊緣距離頂?shù)装?.5~1m,與頂?shù)装宕嬖谝欢ê穸鹊拿簩樱运μ筒蹖?duì)頂?shù)装宓挠绊懴鄬?duì)較弱。由于頂?shù)装灞旧韽椥阅A枯^大且受到外力P較小,因此,槽硐突出時(shí),頂?shù)装鍙椥詽撃芸梢院雎圆挥?jì)。
由公式(1)可知,黑龍江省礦區(qū)突出煤層應(yīng)用水力掏槽防突措施中,掘進(jìn)工作面槽硐周圍煤體突出總能量為:W= W1+ W2+ W3= 1073 + 590 +0 =1663kJ/t。
(1)從上述分析可知,由于槽硐尺寸相對(duì)整個(gè)巷道斷面尺寸小得多,所以槽硐對(duì)周圍煤體影響范圍也相對(duì)較小,即槽硐突出總能量較小。
(2)三種能量中,煤體彈性潛能最大,瓦斯內(nèi)能相對(duì)較小,主要原因是黑龍江省礦區(qū)平均采深較大,地應(yīng)力大,煤體瓦斯?jié)B透率小造成的。
(3)頂?shù)装鍙椥詽撃茉诓垌贤怀鲋袔缀醪黄鹱饔?,主要原因是槽硐設(shè)置在煤層中心位置,距離頂?shù)装遢^遠(yuǎn),槽硐的影響對(duì)頂?shù)装宓淖饔煤苄。?,頂?shù)装鍖?duì)槽硐的反作用力也很小,可以忽略不計(jì)。
[1]文光才. 煤與瓦斯突出能量的研究[J]. 礦業(yè)安全與環(huán)保,2003,30(6):1-4.
[2]俞啟香. 礦井瓦斯防治[M]. 徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1992.
[3]蔣成林,俞啟香. 煤與瓦斯突出過程中能量耗散規(guī)律的研究[J]. 煤炭學(xué)報(bào),1996,21(2):173-178.
[4]王剛,程為民,謝軍,等. 瓦斯含量在突出過程中的作用分析[J]. 煤炭學(xué)報(bào),2011,36(3):429-433.
[5]程五一,劉曉宇,王魁軍等. 煤與瓦斯突出沖擊波陣面?zhèn)鞑ヒ?guī)律的研究[J]. 煤炭學(xué)報(bào),2004,29(1):57-60.
[6]焦作煤業(yè)集團(tuán)科研所. 嚴(yán)重突出煤層快速掘進(jìn)防突技術(shù)研究[R]. 焦作煤業(yè)集團(tuán)科研所,2002.