孫留濤 趙乾坤
(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)安全工程學(xué)院,江蘇省徐州市,221116;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院,江蘇省徐州市,221116)
對(duì)于高瓦斯突出礦井,在區(qū)域消突過(guò)程中,通過(guò)布置底抽巷并利用上向穿層鉆孔進(jìn)行卸壓消突是保證上分層突出工作面兩巷安全掘進(jìn)的主要措施。而穿層鉆孔導(dǎo)致上分層工作面的采空區(qū)與底抽巷貫通,形成漏風(fēng)通道,影響了采空區(qū)煤自燃“三帶”的分布,同時(shí)提高了上分層采空區(qū)煤自燃概率,使煤自燃防治復(fù)雜化。本文基于對(duì)建南煤礦B102工作面采空區(qū)漏風(fēng)規(guī)律的研究,確定了采空區(qū)煤自燃危險(xiǎn)區(qū)域,指導(dǎo)了煤自燃的防治。
B102工作面為長(zhǎng)壁開(kāi)采工作面,采用U型通風(fēng)方式,進(jìn)風(fēng)量為900 m3/min。煤的最短自然發(fā)火期為43 d,目前,工作面已經(jīng)推進(jìn)260 m。由于開(kāi)采煤層為高瓦斯突出煤層,采掘巷道前,在開(kāi)采煤層下40 m左右布置底抽巷,并在底抽巷內(nèi)布置鉆場(chǎng),鉆場(chǎng)內(nèi)的鉆孔采用扇形上向穿層形式進(jìn)行預(yù)抽消突。工作面底抽巷巷道布置及通風(fēng)系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 工作面底抽巷巷道布置及通風(fēng)系統(tǒng)平面圖
目前B102工作采用Y型通風(fēng),進(jìn)風(fēng)巷、底抽巷進(jìn)風(fēng),匯合后出風(fēng)巷出風(fēng)?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),底抽巷片幫嚴(yán)重,且出現(xiàn)大面積頂板垮落,初步判斷漏風(fēng)通道較發(fā)育。B102工作面基本頂和老頂為砂巖,巖性較硬,頂板垮落困難,使頂板未垮落區(qū)域形成漏風(fēng)通道。根據(jù)氣體監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)分析,架后100~200 m以內(nèi),O2、CO等濃度始終在19%和0.001%附近波動(dòng),說(shuō)明采空區(qū)始終處于供氧狀態(tài),同時(shí)遺煤部分氧化,但熱量尚未積聚,據(jù)此分析,采空區(qū)整體處于熱平衡狀態(tài)。受采動(dòng)的影響,該熱平衡狀態(tài)極易被打破,從而引發(fā)煤自燃,由于該工作面屬于高瓦斯工作面,進(jìn)而存在瓦斯爆炸等次生災(zāi)害。
為了消突,沿底抽巷布置了高位鉆孔、上向穿層鉆孔等,導(dǎo)致工作面與底抽巷間煤體破碎嚴(yán)重,形成大量的漏風(fēng)通道,同時(shí)標(biāo)志性氣體濃度也表明采空區(qū)氣體分布異常,據(jù)此推斷:
(1)底抽巷向采空區(qū)漏風(fēng),遺煤氧化,熱量未積聚,遺煤處于熱平衡狀態(tài),遺煤未發(fā)生急劇氧化,采空區(qū)處于連續(xù)供氧狀態(tài)。
(2)工作面進(jìn)風(fēng)巷為重要漏風(fēng)源。工作面基本頂和老頂為硬質(zhì)砂巖,回采后頂板垮落困難,尤其是兩巷頂板難以垮落,頂板垮落效果直接影響采空區(qū)壓實(shí)程度,頂板未垮落區(qū)域可能形成漏風(fēng)通道。
結(jié)合漏風(fēng)初步分析,采用多點(diǎn)定量釋放法進(jìn)行漏風(fēng)通道測(cè)試。測(cè)點(diǎn)分布如圖2所示,共有A(下隅角)、B、C、D(底抽巷)4個(gè)釋放點(diǎn)。利用束管采樣系統(tǒng)布置1、2、3和4共4個(gè)采樣點(diǎn)。釋放時(shí)間為30 min,釋放量為30 ml/s,初次取樣間隔30 min,后續(xù)每15 min取一次樣。
圖2 測(cè)點(diǎn)分布示意圖
底抽巷釋放及氣體濃度檢測(cè)結(jié)果如圖3所示。
圖3 底抽巷釋放及氣體濃度檢測(cè)結(jié)果
由圖3可知,底抽巷3個(gè)釋放點(diǎn)均檢測(cè)到了示蹤氣體,說(shuō)明底抽巷風(fēng)流從裂隙中進(jìn)入了上分層的采空區(qū)。其中B釋放點(diǎn)檢測(cè)到的氣體濃度較低,C和D兩點(diǎn)氣體濃度較高。結(jié)合底抽巷風(fēng)量分布,B所處巷道風(fēng)流為300 m3左右,巷道較為完整,且距取樣點(diǎn)較遠(yuǎn);C、D所處巷道風(fēng)量近1000 m3,且巷道破碎嚴(yán)重,說(shuō)明試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際情況相符。取樣點(diǎn)1、2和3(均在密閉墻附近區(qū)域)的氣體濃度均高于4號(hào)取樣點(diǎn),說(shuō)明密閉墻是底抽巷的主要漏風(fēng)匯,上隅角是底抽巷的次要漏風(fēng)匯。
測(cè)試結(jié)果表明2號(hào)測(cè)點(diǎn)檢測(cè)到的SF6氣體濃度一直處于較高水平。為了進(jìn)一步確定內(nèi)、外部漏風(fēng)的主次關(guān)系,在工作面下隅角A處釋放氣體,分別在2、4號(hào)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果如圖4所示。結(jié)果表明,4號(hào)點(diǎn)氣體濃度明顯高于2號(hào)點(diǎn)氣體濃度,說(shuō)明內(nèi)部漏風(fēng)是該工作面的主要防治重點(diǎn),同時(shí),也應(yīng)加強(qiáng)外部漏風(fēng)源的防治。
根據(jù)漏風(fēng)測(cè)試分析可知,采空區(qū)與底抽巷風(fēng)流形成貫通,不僅存在內(nèi)部漏風(fēng),外部漏風(fēng)也影響著“三帶”分布,根據(jù)“三帶”劃分原理,該工作面具有其特殊性。結(jié)合“O”型圈垮落規(guī)律,靠近工作面的冒落巖石壓實(shí)程度低,而在工作面與初始切眼的中部,冒落巖石壓實(shí)程度最高,因此與傳統(tǒng)“三帶”相比,該采空區(qū)“三帶”氧氣濃度成環(huán)狀分布,即由外圍向內(nèi)氧氣濃度逐漸降低。按照氧氣濃度及漏風(fēng)通道測(cè)試分析,“三帶”分布如圖5所示,防治重點(diǎn)在氧化帶。
圖4 工作面SF6濃度測(cè)試分布
圖5 采空區(qū)“三帶”分布示意圖
目前該工作面CO濃度依然保持在10%左右,氧氣濃度稍微有所降低,約為17%。因此,預(yù)防煤自燃的發(fā)生根本在于減少漏風(fēng),如圖6所示。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,制定如下方案。
根據(jù)漏風(fēng)通道測(cè)試結(jié)果可知,工作面是主要漏風(fēng)源,為了降低煤自燃概率,在上下隅角進(jìn)行封堵,降低工作面兩端壓力,減少內(nèi)部漏風(fēng),如圖6所示。經(jīng)測(cè)試,在進(jìn)風(fēng)巷風(fēng)量維持在1200 m3/min不變的情況下,封堵前后,回風(fēng)巷風(fēng)量由900 m3/min增加至1150 m3/min,漏風(fēng)量明顯降低。
根據(jù)煤自燃危險(xiǎn)區(qū)域劃分可知,該工作面的防治重點(diǎn)位于環(huán)形氧化帶內(nèi)。為實(shí)現(xiàn)泡沫凝膠覆蓋整個(gè)采空區(qū)遺煤,通過(guò)上隅角架后30 m和50 m預(yù)埋的灌漿管路向采空區(qū)注入泡沫凝膠,如圖7所示。束管取樣分析,CO濃度有所降低,穩(wěn)定在5%左右。
圖6 工作面上下隅角封堵示意圖
圖7 采空區(qū)注漿示意圖
(1)在有底抽巷存在的工作面,受采動(dòng)影響,上下分層裂隙貫通,底抽巷風(fēng)流通過(guò)層間裂隙進(jìn)入上分層采空區(qū),導(dǎo)致采空區(qū)遺煤氧化。受漏風(fēng)量的影響,遺煤產(chǎn)熱和散熱處于熱平衡狀態(tài),一旦該平衡被打破,則易引發(fā)煤自燃災(zāi)害。
(2)SF6示蹤氣體試驗(yàn)表明,整個(gè)采空區(qū)均處于漏風(fēng)流中,根據(jù)采空區(qū)漏風(fēng)特征,結(jié)合頂板垮落情況,確定了采空區(qū)“三帶”的范圍,并對(duì)煤自燃危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行判別,通過(guò)上下隅角封堵、遺煤區(qū)域覆蓋、控風(fēng)等綜合措施,CO濃度下降,煤自燃威脅降低,對(duì)指導(dǎo)火災(zāi)防治有重要意義。
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