崔 猛
(霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦,山西 霍州 031400)
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局公布的2020年全國(guó)煤礦事故十大典型案例中有3起瓦斯事故,分別為陜西韓城燎原煤業(yè)“6·10”煤與瓦斯突出事故,山西潞安阜生煤業(yè)“10·20”瓦斯爆炸事故、陜西喬子梁煤業(yè)“11·4”煤與瓦斯突出事故。這三起瓦斯事故均造成了人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失[1-3]。可見(jiàn),瓦斯事故仍然是礦井面臨最嚴(yán)峻的安全問(wèn)題之一[4-5]。李雅莊礦屬于高瓦斯礦井,回采期間礦井瓦斯絕對(duì)涌出量可達(dá)30 m3/min以上,回采前需對(duì)采空區(qū)瓦斯進(jìn)行抽采,以保證工作面的安全生產(chǎn)。
2-613工作面位于六采區(qū)上部前進(jìn)方向右翼,東部為2-611工作面(已回采),西部為落差為48 m的F12正斷層,開(kāi)采標(biāo)高+100~+540 m。工作面走向長(zhǎng)度1 600 m,傾向長(zhǎng)度200 m,采用走向長(zhǎng)壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化放頂煤回采工藝,全部垮落法管理頂板,日產(chǎn)量3 000 t。工作面絕對(duì)瓦斯涌出量大于20 m3/min,配風(fēng)量為2 235 m3/min。礦井1#和2#煤層合并開(kāi)采,工作面主采2#煤層,煤層平均厚度3.4 m,平均傾角8°。煤層頂板為粉砂巖或中砂巖,底板為灰色細(xì)砂巖或粉砂巖,均屬于堅(jiān)硬巖層,對(duì)鉆孔施工影響較大。工作面復(fù)合型頂板及高地應(yīng)力對(duì)頂板短鉆孔抽采瓦斯影響較大,而定向高位長(zhǎng)鉆孔抽采技術(shù)適應(yīng)性強(qiáng),抽采效果更優(yōu)。
2-613工作面回采覆巖穩(wěn)定后采空區(qū)頂板形成“三帶”,由于頂板為粉砂巖或中砂巖等巖層強(qiáng)度大,需要采用堅(jiān)硬頂板的計(jì)算公式測(cè)算覆巖冒落帶、裂隙帶高度[6-7]。
冒落帶:
裂隙帶:
根據(jù)工作面覆巖運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知,工作面布置高位鉆孔高度Hz應(yīng)當(dāng)布置在裂隙帶中,且不大于裂隙帶最大高度,即:
將M=3.4 m代入公式可知:
Hm=12~17 m,Hl=23~37 m
則高位鉆孔高度Hz為:
17 m﹤Hz﹤37 m
由于鉆孔開(kāi)孔點(diǎn)距頂板8 m,布置的高位鉆孔終孔高度在工作面裂隙帶25~42 m區(qū)域。
覆巖形成“三帶”后,隨著工作面回采,覆巖裂隙帶逐步向上部擴(kuò)展,隨著時(shí)間推移,巖層垮落逐步壓實(shí)采空區(qū),垮落的巖層裂隙與覆巖裂隙帶連接,形成整體連通的裂隙發(fā)育帶[7]。定向長(zhǎng)距離鉆孔抽采瓦斯就是利用連通的裂隙抽采采空區(qū)內(nèi)積聚的瓦斯。
根據(jù)2-613工作面地質(zhì)條件,將高位鉆孔布置在回風(fēng)巷一側(cè)頂板砂巖中,鉆孔距巷道中線平距不大于15 m,鉆孔間距不大于12 m。
在2-613工作面裂隙帶共布置6組鉆場(chǎng),每組鉆場(chǎng)布置3個(gè)鉆孔,每組鉆孔參數(shù)一致。以1號(hào)鉆場(chǎng)為例,3個(gè)鉆孔參數(shù)如表1所示。
表1 1號(hào)鉆場(chǎng)設(shè)計(jì)鉆孔參數(shù)
采用ZYWL-6000DS型定向鉆機(jī)依次打鉆,鉆孔軌跡如圖1所示。
圖1 1號(hào)鉆場(chǎng)設(shè)計(jì)鉆孔軌跡
按照設(shè)計(jì)參數(shù)在2-613工作面開(kāi)始鉆孔施工,共耗時(shí)70天,施工總進(jìn)尺1 520 m,最大孔深505 m。
2-613工作面采用高位長(zhǎng)鉆孔抽采采空區(qū)、回風(fēng)隅角積聚瓦斯,1號(hào)鉆場(chǎng)3個(gè)鉆孔抽采情況如圖2所示。
圖2 1號(hào)鉆場(chǎng)瓦斯抽采情況
由圖2可知,1號(hào)鉆場(chǎng)中1#、2#鉆孔瓦斯抽采量為15~20 m3/min以上,3#鉆孔抽采量為5~10 m3/min,主要原因是由于3#鉆孔層位較高,位于覆巖裂隙帶上部。根據(jù)抽采量結(jié)果可知,長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采量高于頂板短鉆孔抽采瓦斯量(6 m3/min)。瓦斯抽采濃度方面,1#鉆孔抽采濃度位于7%~14%之間,3#鉆孔抽采濃度位于10%~15%之間,2#鉆孔由于在施工過(guò)程中打到頂板支護(hù)的錨索,造成漏氣,其抽采濃度位于5%~7%之間。根據(jù)抽采濃度可知,長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采量高于頂板短鉆孔抽采瓦斯?jié)舛龋?%~10%之間)。
通過(guò)分析2-613工作面瓦斯抽采情況可知,1#鉆場(chǎng)瓦斯抽采量平均在3.5 m3/min左右,高于頂板短鉆孔抽采瓦斯量(平均在2 m3/min左右),高位長(zhǎng)鉆孔抽采量相較于頂板短鉆孔抽采瓦斯提高了75%;高位長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采后,監(jiān)測(cè)得到工作面回風(fēng)巷、回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛缺3衷?.2%~0.25%間、0.4%~0.5%間,低于采用頂板短鉆孔抽采瓦斯后回風(fēng)巷(0.25%~0.3%)、回風(fēng)隅角(0.4%~0.6%)瓦斯?jié)舛?。由此可知,工作面采用高位長(zhǎng)鉆孔抽采瓦斯效果較好。
2-613工作面高位鉆孔終孔位于不同層位時(shí),工作面瓦斯?jié)舛葘?shí)測(cè)結(jié)果如圖3所示。
圖3 鉆孔不同抽采層位瓦斯?jié)舛?/p>
由圖3可知,鉆孔層位位于28 m、36 m、42 m時(shí),工作面瓦斯?jié)舛榷茧S著時(shí)間而逐漸降低,但可以看出當(dāng)鉆孔層位位于36 m時(shí),抽采的瓦斯?jié)舛茸罡?。因此?-613工作面采用高位鉆孔時(shí),鉆孔層位位于36 m抽采效果最優(yōu)。
2-613工作面回采500 m時(shí),采用高位長(zhǎng)鉆孔施工時(shí)需布置3個(gè)鉆孔,孔長(zhǎng)為500 m,總施工量為1 500 m;而采用頂板短鉆孔抽采瓦斯時(shí),需布置10個(gè)鉆場(chǎng),每個(gè)鉆場(chǎng)布置3個(gè)鉆孔,孔長(zhǎng)為100 m,總施工量為3 000 m,采用高位長(zhǎng)鉆孔抽放瓦斯工程量相對(duì)頂板短鉆孔抽采瓦斯減少一半。
高位長(zhǎng)鉆孔每個(gè)鉆孔施工周期為10d,回采500 m時(shí)需布置3個(gè)鉆孔,總施工周期為30d;頂板短鉆孔抽采瓦斯每個(gè)鉆孔施工周期為2d,需布置10個(gè)鉆場(chǎng),每個(gè)鉆場(chǎng)布置3個(gè)鉆孔,總施工周期為60d,采用高位長(zhǎng)鉆孔抽放瓦斯施工時(shí)間相對(duì)普通鉆孔減少一半。
在鉆孔施工過(guò)程中,由于施工設(shè)備和地質(zhì)條件影響,會(huì)出現(xiàn)無(wú)效進(jìn)尺。高位鉆孔施工完成總無(wú)效進(jìn)尺為150 m,占總施工長(zhǎng)度的10%;頂板短鉆孔抽采瓦斯施工完成總無(wú)效進(jìn)尺為1 200 m,占總施工長(zhǎng)度的40%,采用高位鉆孔抽放瓦斯相對(duì)頂板短鉆孔抽采瓦斯無(wú)效進(jìn)尺明顯減小。
1)以2-613工作面為研究對(duì)象,提出采用高位定向長(zhǎng)鉆孔抽放采空區(qū)和回風(fēng)隅角積聚瓦斯。結(jié)合工作面地質(zhì)條件,確定鉆孔位置位于裂隙帶25~37 m范圍內(nèi),孔距不大于12 m。在工作面裂隙帶共布置6組鉆場(chǎng),每組鉆場(chǎng)布置3個(gè)鉆孔,通過(guò)監(jiān)測(cè)可知,采用定向長(zhǎng)鉆孔相對(duì)于頂板短鉆孔抽采瓦斯瓦斯抽放混合量和純量有了明顯提高,工作面回風(fēng)巷、回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛扔辛嗣黠@降低。通過(guò)分析鉆孔位于28 m、36 m、42 m層位時(shí)2-613工作面瓦斯?jié)舛?,得到鉆孔層位位于36 m抽采效果最優(yōu)。
2)通過(guò)對(duì)比高位長(zhǎng)鉆孔和頂板短鉆孔抽采瓦斯在鉆孔工程量、施工周期和無(wú)效進(jìn)尺的數(shù)量,得到采用高位長(zhǎng)鉆孔工程量和施工周期減少一半,無(wú)效進(jìn)尺少。由此可知,采用高位長(zhǎng)鉆孔不僅瓦斯抽采效果更優(yōu),而且能夠減少無(wú)效鉆孔量,達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。