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      綜采工作面水力造穴抽采瓦斯的應(yīng)用

      2020-07-09 06:15:42郭靜曉
      煤礦機(jī)電 2020年3期
      關(guān)鍵詞:沖孔輸送帶單孔

      郭靜曉

      (晉中市煤礦安全信息中心,山西 晉中 030600)

      0 引言

      高河煤礦因瓦斯含量高,瓦斯治理工程量相對(duì)較大。煤層為難抽放煤層,抽采周期較長,其底抽巷及條帶順層長鉆孔制約了礦井采掘接替。為此,礦井需要尋求一種快速卸壓增透的措施[1-4]。為進(jìn)一步解決這一難題,通過對(duì)采用水力造穴技術(shù)的煤礦進(jìn)行施工流程及其效果的現(xiàn)場調(diào)研,結(jié)合該礦瓦斯賦存的實(shí)際情況,決定在W3305輸送帶巷實(shí)施水力造穴工程。

      水力沖孔是通過鉆機(jī)打孔在指定區(qū)域進(jìn)行高壓水射流,對(duì)煤體破碎、剝蝕,并將破碎的煤體沖出孔外,以實(shí)現(xiàn)煤層應(yīng)力狀態(tài)的改變,使瓦斯大量釋放[5]。

      1 工作面概況

      W3305工作面設(shè)計(jì)可采長度為2 560 m,工作面切眼長度為320 m,共布置5條巷道,即W3305輔運(yùn)巷、W3305輸送帶巷、W3305進(jìn)風(fēng)巷、W3305回風(fēng)巷、W3305高抽巷。該工作面為三進(jìn)一回的“Y+高抽巷”型布置方式,采用后退式開采。

      W3305輸送帶巷3#煤層頂板砂巖含水層分布于巷道兩側(cè)、上側(cè),為中富水區(qū)。K8及K8上砂巖含水層也分布于巷道兩側(cè)、上側(cè),為中富水區(qū)。根據(jù)瞬變電磁法勘探資料分析,Xw43陷落柱在K3灰?guī)r、K2灰?guī)r和奧陶系灰?guī)r內(nèi)部局部含水,分析認(rèn)為該陷落柱深部層間導(dǎo)水性較強(qiáng)。根據(jù)瞬變電磁法勘探資料分析Xw44不富水,可能局部導(dǎo)水。該巷道掘進(jìn)過程中主要受3#煤層頂板砂巖的影響,將出現(xiàn)頂板淋、滴水現(xiàn)象。受陷落柱影響,將出現(xiàn)頂板淋、滴水明顯變大現(xiàn)象,圍巖局部破碎,裂隙極其發(fā)育,可能導(dǎo)通奧灰水。

      2 瓦斯賦存情況

      根據(jù)礦井瓦斯地質(zhì)圖,W3305工作面煤體原始瓦斯含量為7.5 m3/t左右,殘存量為2.44 m3/t,煤的孔隙率為6.66%,煤層透氣性系數(shù)為0.109 3~0.735 1 m2/(MPa2·d),瓦斯含量分布梯度是每埋深50 m增加1 m3/t,百米鉆孔瓦斯流量及其衰減系數(shù)為0.265 2~0.302 8 d-1。經(jīng)綜合分析表明,3#煤層的可抽性屬較難抽采類型。

      3 水力沖孔造穴施工方案

      采用本煤層沖孔造穴施工方案,沖孔造穴順層鉆孔施工參數(shù)見表1。

      選擇43~1#、43~3#至73~1#、73~3#共計(jì)300 m范圍內(nèi)單號(hào)鉆孔,合計(jì)60個(gè)鉆孔作為水力造穴鉆孔,開孔高度為2 m,孔深101 m;43~2#、43~4#至73~2#、73~4#共計(jì)300 m范圍內(nèi)雙號(hào)鉆孔,合計(jì)60個(gè)鉆孔作為普通鉆孔,開孔高度為2.5 m,孔深170 m,對(duì)水力造穴鉆孔空白帶進(jìn)行補(bǔ)孔。鉆孔布置平面圖和剖面圖如圖1所示,水力造穴鉆孔單孔造穴布置如圖2所示。

      表1 沖孔造穴順層鉆孔施工參數(shù)

      (a) 鉆孔布置平面圖

      (b) 鉆孔布置剖面圖

      圖2 水力造穴鉆孔單孔造穴

      W3305輸送帶巷管路布置:地面瓦斯泵站(φ820 mm)→中央回風(fēng)井(φ900 mm)→西翼回風(fēng)大巷(φ900 mm)→北翼回風(fēng)大巷(φ710 mm)→W3305膠帶巷軟化水硐室(φ355 mm)→W3305膠帶巷(φ355 mm)。巷道北幫布置一個(gè)φ355 mm瓦斯抽放管。

      4 抽采數(shù)據(jù)計(jì)量效果分析

      采用鄭州光力CJZ4Z瓦斯參數(shù)綜合測量儀、J4膜式燃?xì)獗砗腿斯た装鍦y量相結(jié)合的方式進(jìn)行。

      1) 34#~37#鉆孔受夾矸、見巖等客觀條件影響,單孔出煤量為3~6 t,經(jīng)連續(xù)計(jì)量統(tǒng)計(jì)分析,單孔平均抽采濃度為35%~85%,抽采純量為0.02~0.05 m3/min,是普通預(yù)抽鉆孔的3~5倍。

      2) 40~3#到44~4#的9個(gè)造穴孔開始,造穴孔出煤量在12~35 t,其中40~3#孔出現(xiàn)孔底噴孔現(xiàn)象,出煤量增大,最大值達(dá)到單穴6 t、單孔30.7 t。

      3) 從W3305工作面四條巷的管路的純量上看,W3305輸送帶巷和W3305進(jìn)風(fēng)巷共同抽采W3305工作面的煤層瓦斯,而W3305輸送帶巷純量高于W3305進(jìn)風(fēng)巷5~7 m3/min,也高于輔運(yùn)和回風(fēng)抽采純量4~7 m3/min。

      4) 水力造穴在鉆孔內(nèi)形成直徑較大的卸壓硐室,使煤體膨脹變形和瓦斯解吸積聚提供充分空間,在硐室周圍形成裂隙網(wǎng)絡(luò),瓦斯抽采效率提升4.8倍左右,煤層卸壓有效抽采半徑較原始區(qū)域增加50%左右,單孔抽放效率提升約6倍,抽放時(shí)間大幅縮短。

      造穴后,對(duì)煤體擾動(dòng)破壞較之前明顯增加,孔內(nèi)煤體表面積大幅增加。因北翼目前普通鉆孔施工工藝單孔濃度接近上限,此次造穴的主要目的為通過增加瓦斯釋放裂隙通道提高抽采半徑,增加混量進(jìn)而達(dá)到增加瓦斯抽采量,縮短瓦斯治理抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間。

      4 結(jié)論

      通過水力沖孔造穴施工方案,該項(xiàng)目縮短了瓦斯治理周期,降低了瓦斯治理巖巷工程和防治突出系數(shù)。水力造穴節(jié)省了部分預(yù)抽鉆孔的瓦斯治理工程,使礦井突出危險(xiǎn)性得到了極大的降低,掘進(jìn)安全系數(shù)大幅提高,造穴后單孔濃度顯著提高,抽采量也顯著提升,提高了抽采效率。

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