王荀勇
(山西煤炭運銷集團四通煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041000)
山西煤炭運銷集團四通煤業(yè)建筑物下的壓煤量大,在前期的開采過程中,嘗試過條帶開采,但是在實踐中發(fā)現(xiàn)煤炭資源的回收率比較低,隨著采出率的增加地表下沉顯著增大,同時在開采中產(chǎn)生的煤矸石帶來了嚴(yán)重的環(huán)境問題?;谝陨显?,該煤礦采用矸石充填開采技術(shù),控制好了地表沉陷問題,同時解決了煤矸石堆放問題,有效地保護了地面建筑物安全。四通煤業(yè)經(jīng)過多年技術(shù)研究,矸石充填技術(shù)能把開采巷道填實,巷道利用率高,頂板及覆巖移動量小,地面沉降量小,地面建筑物比較安全。為明確矸石充填在不同的條件下對地表變形的影響,以四通煤業(yè)為研究對象,在確定充填工藝下,對未充填前預(yù)測變形值與充填后的地表變形進行了對比研究。
四通煤業(yè)位于山西省臨汾市堯都區(qū)河底鄉(xiāng)三交村,設(shè)計生產(chǎn)能力150 萬t/a。該煤礦井田范圍內(nèi)共有4 個村莊及工業(yè)廣場,煤柱壓煤量占全礦井地質(zhì)儲量的73.6%。
四通煤業(yè)計劃將工業(yè)廣場和三交村保護煤柱范圍作為本次矸石充填開采的試驗規(guī)劃區(qū)域。該區(qū)域位于760m 大巷東側(cè),南鄰主副暗斜井,北鄰F21 斷層,東面是四通煤業(yè)深部采區(qū)。規(guī)劃區(qū)南北平均長455m,東西平均寬680m,面積30.94萬m2,煤層走向NW29°~NE2°。充填區(qū)煤層平均厚度4.35m,煤層平均傾角10°,煤層賦存深度842~975m。區(qū)內(nèi)構(gòu)造簡單,煤層賦存穩(wěn)定。
四通煤業(yè)公司矸石充填技術(shù)相對比較成熟,建立了完整的矸石充填開采工藝,矸石充填開采工藝總體技術(shù)如圖1 所示。
該礦充填巷道寬度設(shè)為5m。充填設(shè)備:公司機修廠生產(chǎn)的CTS37.5/83 型井下巷道矸石充填輸送機,具有矸石拋填功能、行走和轉(zhuǎn)向功能、卸載滾的調(diào)偏、調(diào)平和調(diào)向功能,與DSP1010/650 膠帶運輸機配套使用。矸石充填輸送機拋填皮帶左右可擺動角度14.5°,擺動最大寬度4.5m,帶速2.5m/s,擺動高度在2.8~4.0m 之間,移動速度0.5m/s,移動步距0.5m。
圖1 矸石填充開采工藝總體技術(shù)框架圖
該充填方式用工少,有效降低了工人勞動強度,充填效率高,充填效果好,使用方便。在一般情況下,建筑物的傾斜、曲率和水平變形的允許變形值分別為±3mm/m,±0.2×10-3/m,±2mm/m,當(dāng)超過變形允許值后會影響建筑物的安全,造成人員傷亡財產(chǎn)損失。允許地表變型的煤層可采厚度如圖2 所示。
圖2 允許地表變形的煤層可采厚度
在實際村莊下采煤工作中,往往在同樣的變形值作用下,村莊建筑物的損壞程度要大于《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》的損壞等級。因此生產(chǎn)采區(qū)控制地表拉伸變形在0.9mm/m 范圍之內(nèi)。
根據(jù)以上分析可知,為確保地表拉伸變形在0.9mm/m 范圍之內(nèi),充填巷在矸石充填基礎(chǔ)上必須留設(shè)煤柱。填巷兩側(cè)煤柱寬度設(shè)計為5m,矸石充填巷、矸石充填配巷巷道斷面規(guī)格分別為5.0m×(3.5~4.35m)(寬×高)、4.5m×3.5m(寬×高),采用錨梁網(wǎng)聯(lián)合支護。
在四通煤業(yè)矸石充填開采試驗區(qū)域開采巷道上部布設(shè)A、B、C、D 四條觀測線。大致分布情況:A 觀測線,沿三交村中部偏北的東西向街道和三交小學(xué)北面的東西向鄉(xiāng)村路布設(shè);B 觀測線,在工業(yè)廣場南側(cè)的東西向鄉(xiāng)村路和三交村南部東西向街道布設(shè);C 觀測線,沿三交村中部南北向街道布設(shè);D 觀測線,沿三交村東的南北向鄉(xiāng)村公路布設(shè)。
地面沉降觀測站的埋設(shè)選擇在交通方便、通視良好、視野開闊的位置,名稱按由北至南、從西到東依次增大的順序,依次編為A01 ~A27、B01 ~B38、C01 ~C21、D01 ~D34,共計120 個點。四通煤業(yè)三交村地面沉降觀測全面測量包括各觀測站的平面坐標(biāo)測量和水準(zhǔn)高程測量,在項目開始之初進行一次全面測量,然后每3 個月進行一次水準(zhǔn)高程觀測,每6 個月進行一次平面坐標(biāo)觀測,項目結(jié)束后進行一次全面測量。在三交村地面沉降觀測項目3 年的觀測周期內(nèi),全面測量共進行8 次,水準(zhǔn)測量約為14 次。
未進行充填前的地表移動變形預(yù)計方法、模式及基本參數(shù)確定如下:
(1)地表移動變形預(yù)計方法、模式根據(jù)擬建煤礦井田地質(zhì)、煤層賦存條件、采煤方法等開采技術(shù)條件,以及《規(guī)程》中所列預(yù)計方法,本次評價采用概率積分法進行地表變形預(yù)測,按半無限開采緩斜傾煤層進行地表變形的計算。
(2)地表移動變形預(yù)計參數(shù)見表1 所示。
表1 全部開采時的地表移動變形預(yù)計參數(shù)
現(xiàn)將觀測線上的實際觀測值與地表變形預(yù)測值進行對比,結(jié)果如圖3 所示。
圖3 觀測站實際觀測值與地表變形預(yù)測值
從圖3 中可以看到,矸石填充后,A、B、C、D 四條觀測線的下沉值均小于0.2mm,比未充填前的地表預(yù)計變形值有很大的客觀改變。該變形值完全滿足《規(guī)程》的損壞等級,有效地保障了三交村及附近村莊的地表及建筑物,同時又提高了煤礦資源回收率。
本文以山西煤炭運銷集團四通煤業(yè)為研究對象,對建筑物下矸石充填開采技術(shù)及其對地表變形的影響進行研究。數(shù)據(jù)檢測結(jié)果表明:該煤礦試驗區(qū)域內(nèi)采用矸石充填技術(shù)后相對未充填前地表預(yù)計變形值有較大的客觀改變,地表變形情況充分滿足《規(guī)程》規(guī)定的損壞等級。采用矸石充填工藝后三交村房屋拉伸變形幾乎為零,很好地保護了地表及建筑物。從圖3 數(shù)據(jù)可知,矸石充填技術(shù)可以保證地表變形范圍,保證建筑物的安全,增加了經(jīng)濟效益。矸石填充技術(shù)減少了煤矸石對環(huán)境的污染,保證了采煤工作的進行。該技術(shù)解決了建筑物下煤層的開采問題,具有推廣應(yīng)用前景。