国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

晉普山90202工作面落山角瓦斯治理探討

2014-03-05 07:21:56梁逸群彭宣緯
關(guān)鍵詞:落山風(fēng)量采空區(qū)

梁逸群,彭宣緯

(晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 晉城 048026)

一、礦井概況

(一)礦井簡述

晉普山礦井現(xiàn)采3#煤、9#煤,礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為1.30Mt/a,實際生產(chǎn)能力僅為1.0Mt/a。礦井9#煤層布置有兩個綜采工作面—90202和90203,90202工作面為生產(chǎn)面,90203工作面為備用接替工作面。綜采工作面設(shè)計年生產(chǎn)能力為100萬噸,實際年生產(chǎn)能力僅為90萬噸。9#煤層兩個采區(qū)產(chǎn)量各為45萬噸/年,采區(qū)日產(chǎn)量均為1364噸,工作面采高1.5m,為薄煤層,煤層賦存穩(wěn)定,頂板均為全部垮落法管理,綜采工作面日產(chǎn)量為1228噸,掘進(jìn)日產(chǎn)量為136噸,礦井平均日產(chǎn)量為3939噸。

(二)瓦斯基本特性

煤炭科學(xué)院撫順分院對本礦9#煤層進(jìn)行了瓦斯含量等參數(shù)實測和分析比對,9#煤層實測瓦斯含量為 3.06~12.05m3/t·r,平均為 6.53m3/t·r,煤層原始瓦斯含量為5.436m3/t;瓦斯壓力為1.062MPa。根據(jù)取樣地點分析:901、902采區(qū)瓦斯含量不大,903采區(qū)由于處在白馬寺逆斷層附近,所以瓦斯含量較大。

測得9#煤層極限吸附常數(shù)a值為38.02~42.74m3/t,平均為 40.36m3/t;吸附常數(shù) b值為0.893~1.184MPa-1,平均為 1.033MPa-1。

孔隙率為8.48%~11.56%,說明煤中瓦斯90%以上是吸附狀態(tài)賦存在煤層中的孔隙內(nèi)表面上。

9#煤層的透氣性系數(shù)0.0942m2/MPa2.d,鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)為0.0821d-1,9#煤層屬于較難抽放煤層,不具備本煤層抽放的條件。

據(jù)2012年礦井瓦斯等級鑒定(見表1),礦井采用中央并列式抽出式通風(fēng)方式,礦井風(fēng)量10753m3/min。

表1 礦井開采煤層3#、9#瓦斯等級鑒定結(jié)果

(三)瓦斯主要來源

通過分析本煤層瓦斯、鄰近層瓦斯對綜采工作面瓦斯的影響,確定9#煤層回采工作面瓦斯涌出主要來源:

1.9#煤層瓦斯含量大,平均瓦斯含量為4.32m3/t,在采煤過程中本煤層瓦斯大量涌出,煤的殘存瓦斯含量,9#煤層取1.85m3/t。

2.9#煤層回采工作面上鄰近層10m左右處有一平均0.4m的薄煤層,9#煤層回采工作面最小采高為1.5m,頂板冒落高度在12m以上,由于受采動的影響,上鄰近層0.4m的薄煤層冒落后,瓦斯涌向回采工作面空間,增大工作面瓦斯涌出量。

3.頂?shù)装鍑鷰r的孔隙中存在一定量的瓦斯,特別是頂板K4石灰?guī)r中瓦斯存量較大,在回采過程中,頂?shù)装逍秹汉?,瓦斯也涌向回采工作面空間,增大工作面瓦斯涌出量。

二、綜采工作面瓦斯治理現(xiàn)狀

(一)瓦斯治理方案及主要問題

2012年2月,晉普山礦90202綜采工作面落山角發(fā)生多次瓦斯超限事故,瓦斯?jié)舛茸畲筮_(dá)4%。該綜采工作面的瓦斯治理方法及主要存在問題為:

1.采用在綜采工作面落山角設(shè)置壓入式小風(fēng)機,吹散落山角瓦斯;

2.在綜采工作面落山角安裝大功率抽風(fēng)機配合螺旋管風(fēng)筒抽排落山角瓦斯。

以上兩種方法雖然在生產(chǎn)過程中有一定的治理效果,但是,一旦發(fā)生停電現(xiàn)象就會立即發(fā)生落山角瓦斯超限。而且,由于利用抽風(fēng)機抽排落山角的瓦斯風(fēng)筒只能伸進(jìn)切頂線以里200-300mm,而晉普山礦9#煤90202工作面的推進(jìn)速度快,頂板不能隨時冒落。在機尾處經(jīng)常留有較大面積的懸頂,造成空間瓦斯積聚,當(dāng)懸頂冒落后空間的瓦斯被吹出,就會造成落山角的瓦斯超限。

3.在回風(fēng)巷設(shè)調(diào)節(jié)風(fēng)門采用增壓辦法抑制采空區(qū)瓦斯涌出。

該方法的缺點是:必須經(jīng)常調(diào)整風(fēng)量,掌握風(fēng)壓情況,而且由于瓦斯涌出的不規(guī)律性,這種方法也很難堅持使用。

9#煤層90202綜采工作面回采階段經(jīng)常性地發(fā)生瓦斯超限斷電,為了控制落山角瓦斯?jié)舛?,只能采用放慢割煤速度的辦法,這嚴(yán)重影響了礦井正常的生產(chǎn)計劃,當(dāng)此工作面回采結(jié)束后,晉普山?jīng)Q定在接替工作面9#煤層90203工作面試驗“兩進(jìn)兩回”通風(fēng)系統(tǒng)。

(二)試驗工作面基本參數(shù)

90203綜采面是晉普山礦902盤區(qū)一個綜采工作面,該工作面西部是90202綜采工作面采空區(qū),東部是90204綜采工作面,上部為3#煤采空區(qū)。90202工作面走向長度1100米,傾斜長度175米,煤層厚度1.3-1.7米,均厚1.5米。回采工藝為一次采全高,頂板管理為走向長壁全部跨落式管理頂板。進(jìn)風(fēng)巷為矩形,支護(hù)形式為金屬錨桿+金屬梯支護(hù),間距1.0m,巷道凈寬4.2米,凈高2.0米,凈斷面積為4.8m2,兼作出煤順槽,回風(fēng)巷也為矩形,支護(hù)形式為金屬錨桿+金屬梯支護(hù),間距1.0m,巷道凈寬4.2米,凈高2.0米,凈斷面積為4.8m2,兼作運料順槽。

(三)落山角瓦斯來源分析

晉普山礦綜采工作面落山角瓦斯涌出來源主要為本煤層,臨近層,上覆采空區(qū)高濃度瓦斯3種來源,現(xiàn)就3種來源分析如下:

1.煤層瓦斯涌出量

晉普山礦現(xiàn)開采的煤層為9#煤,由于該煤層均厚只有1.5米,工作面采用一次采全高的方式進(jìn)行回收,工作面回采率達(dá)97%,按日產(chǎn)量1228噸計日丟在采空區(qū)的煤有37噸,如果日丟煤所含瓦斯全部解吸,其含量為226m3,其對工作面回風(fēng)流(配風(fēng)800m3/min)瓦斯的涌出量為0.16m3/min。

2.綜采工作面割煤時煤壁瓦斯涌出量

經(jīng)實測綜采工作面機頭處進(jìn)風(fēng)流瓦斯?jié)舛纫话銥?.05%,靠近煤壁及溜子道到機尾處增大到0.3%,其涌出量為2.4m3/min。

3.臨近層及上覆采空區(qū)瓦斯涌出量

90203工作面上部10米為3#煤采空區(qū),由于3#煤全部為分層采,采空區(qū)丟煤較多,因此采空區(qū)有大量的瓦斯積存,很可能通過塌陷裂隙涌入工作面,臨近煤巖層所含瓦斯也會通過各種渠道從采空區(qū)涌入落山角,根據(jù)晉普山礦9#煤綜采工作面回風(fēng)巷平均瓦斯?jié)舛?.65%反算,其上覆采空區(qū)及臨近層的瓦斯造成回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛壬咧禐?.3%,其涌出量為2.4m3/min。

由此可知,晉普山礦綜采工作面瓦斯涌出的主要來源是煤壁落煤及上覆采空區(qū),造成晉普山綜采工作面落山角瓦斯超限主要是上覆3#煤采空區(qū)瓦斯大量的從采空區(qū)涌入落山角,加之落山角風(fēng)量不足,使落山角瓦斯發(fā)生了超限現(xiàn)象,特別是綜采工作面大面積頂板垮滿時更容易發(fā)生瓦斯超限現(xiàn)象。

(四)落山角瓦斯超限原因分析

隨著煤層開采進(jìn)入瓦斯含量較大的深部,回采工作面生產(chǎn)能力的提高及工作面推進(jìn)速度的加快,必然導(dǎo)致落山角瓦斯涌出量較大幅度增加。

1.綜采工作面采空區(qū)及臨近層瓦斯涌出量均超過煤壁割煤時瓦斯涌出量,成為工作面瓦斯涌出的主要來源,并且集中從落山角一個較小的空間涌入工作面,是造成落山角瓦斯超限的主要原因。

2.綜采工作面均采用“U”型通風(fēng)方式,工作面風(fēng)流不易流到落山角吹散落山角瓦斯,在加設(shè)大功率抽風(fēng)機抽排落山角瓦斯措施后,雖然在正常情況下能滿足治理瓦斯的要求,但一有異常情況很容易造成落山角瓦斯超限,工作面治理瓦斯措施不盡合理。

3.綜采工作面推進(jìn)速度過快,往往造成支架后大面積懸頂,一旦懸頂突然垮塌,必然突然將采空區(qū)大量高濃度瓦斯吹出,使大量高濃度的瓦斯在落山角積聚,也是發(fā)生落山角瓦斯超限的一個主要原因。

(五)瓦斯治理方案的比較

通風(fēng)是防治工作面瓦斯的基本手段,適當(dāng)增加采面的供風(fēng)量,不僅可以降低其回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛龋铱梢赃m當(dāng)降低落山角的瓦斯?jié)舛?。但風(fēng)量增加過大時,流入采空區(qū)的風(fēng)量也相應(yīng)增加,勢必將采空區(qū)中更多的瓦斯帶出。因此,合理配風(fēng),控制管理好采面用風(fēng),對處理落山角局部瓦斯問題很有必要。在通風(fēng)管理上,晉普山礦曾先后采用了“U”型、“一進(jìn)兩回(U+L型)”和“兩進(jìn)兩回(U+U型)”的通風(fēng)方式。

1.“U”型通風(fēng)方式

“U”型通風(fēng)方式見圖1,進(jìn)入工作面的風(fēng)量除沿工作面流動外,還有少部分進(jìn)入采空區(qū),攜帶瓦斯從回風(fēng)側(cè)支架間和落山角涌出,當(dāng)煤層瓦斯含量大,頂板周期來壓或大面積垮落時,釋放出的大量瓦斯集中從落山角涌出,使落山角瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.5%以上,回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.75%以上,僅靠加大工作面配風(fēng)量,效果并不明顯,落山角瓦斯仍時有超限。

圖1 U型通風(fēng)方式

2.“U+L”通風(fēng)方式

“U+L”通風(fēng)方式見圖2。進(jìn)入工作面的風(fēng)量,一部分經(jīng)回風(fēng)巷排出,另一部分進(jìn)入工作面采空區(qū),攜帶采空區(qū)瓦斯,經(jīng)聯(lián)絡(luò)橫川進(jìn)入回風(fēng)巷。經(jīng)過反復(fù)試驗,聯(lián)絡(luò)橫川間距控制在50~80m,回風(fēng)巷處理落山角瓦斯效果較好。同時為保證回風(fēng)巷風(fēng)流暢通,使工作面涌出的瓦斯向采空區(qū)方向流動,我們采取在回風(fēng)巷支架后頂板下打木垛的方式,保證了風(fēng)路暢通。當(dāng)工作面煤壁推過聯(lián)絡(luò)橫川超過60m后,及時封閉多余的橫川(橫川作用已減小或失去),僅留1~2個聯(lián)絡(luò)橫川作為風(fēng)流通道,減少采空區(qū)漏風(fēng),從而避免了回風(fēng)巷回風(fēng)瓦斯超限。同時,為減少通風(fēng)設(shè)施建筑量和回采過程中的管理難度,聯(lián)絡(luò)橫川與回風(fēng)巷不預(yù)先全部掘出,而是隨工作面超前施工1~2個。實踐證明,采用“U+L”通風(fēng)方式,充分發(fā)揮了風(fēng)流稀釋瓦斯的作用,落山角瓦斯基本不超限,不僅改善了安全生產(chǎn)環(huán)境而且能最大限度的實現(xiàn)“高產(chǎn)高效”目標(biāo)。

圖2 U+L型通風(fēng)方式

3.“U+U”通風(fēng)方式

“U+U”的通風(fēng)方式即本工作面進(jìn)、回風(fēng)巷和鄰近下一個已掘工作面進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)風(fēng),而鄰近下一個工作面的切眼和回風(fēng)巷作為回風(fēng)通道見圖3。本工作面進(jìn)、回風(fēng)巷的新鮮風(fēng)均經(jīng)過工作面落山角和聯(lián)絡(luò)橫川到鄰近工作面進(jìn)風(fēng)巷,而鄰近工作面進(jìn)風(fēng)巷的新鮮風(fēng)流亦可稀釋從工作面采空區(qū)涌出的瓦斯,從而保證工作面落山角及回風(fēng)巷入口處瓦斯均不超限。

圖3 U+U通風(fēng)方式

(六)試驗效果

90203綜采工作面自接替90202綜采工作面開始連續(xù)回采以來,分別使用了“U+L”和“U+U”兩套通風(fēng)系統(tǒng)治理落山角瓦斯,試驗效果見表2。

表2 落山角瓦斯情況統(tǒng)計表

通過上述3種方案的具體比較說明,利用“U+L”或“U+U”通風(fēng)方式對綜采工作面進(jìn)行瓦斯治理,其效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)“U”型通風(fēng)方式,但相對來說,“U+U”通風(fēng)方式所需總風(fēng)量較大,需要合理分配各進(jìn)風(fēng)巷風(fēng)量,使其不僅要能滿足及時稀釋工作面落煤及煤壁涌出瓦斯,而且能夠達(dá)到分流落山角瓦斯防止采空區(qū)瓦斯從落山角涌出,減少落山角瓦斯積聚超限的可能性。因此,該通風(fēng)方式現(xiàn)場管理難度較大,隨著工作面推進(jìn)而引起的巷道風(fēng)阻變化亦會引起巷道風(fēng)流紊亂或逆轉(zhuǎn),較“兩進(jìn)一回”通風(fēng)方式穩(wěn)定性差,且由于工作面配風(fēng)量相對減少,對工作面粉塵治理不利。為進(jìn)一步優(yōu)化工作面瓦斯、粉塵綜合治理,最終確定了采用“兩進(jìn)一回”治理綜采工作面落山角瓦斯的方案。

三、結(jié)束語

在采用“U+U”治理綜采工作面落山角瓦斯時,要加強對通風(fēng)橫川巷道支護(hù)的檢查和維護(hù),用來支護(hù)的木垛要堅固牢靠,確?;仫L(fēng)風(fēng)流的暢通;由于頂板壓力大造成每推進(jìn)5米打一木垛很難維護(hù)時,應(yīng)加強巷道支護(hù),將原來的每隔5米打一木垛改為每隔3米甚至更小的距離打一木垛,同時回風(fēng)斷面巷道嚴(yán)禁退錨,確保工作面斷面的同時,保證了工作面風(fēng)量穩(wěn)定可靠;要加強工作面測風(fēng),合理調(diào)整工作面配風(fēng)量,確保工作面風(fēng)速符合規(guī)定;加強監(jiān)測監(jiān)控,并設(shè)專職瓦斯檢查工頂崗檢查瓦斯和檢查維護(hù)通風(fēng)設(shè)施,確保瓦斯得到有效治理。

治理綜采面落山角瓦斯的方法多種多樣,比較成熟的方法就是瓦斯尾巷治理或局部瓦斯抽放。采用“U+U”通風(fēng)方式治理綜采面落山角瓦斯是建立在瓦斯尾巷治理理論上的又一個瓦斯防治技術(shù)措施。根據(jù)9#煤綜采面的瓦斯涌出特點,結(jié)合煤層無自燃發(fā)火傾向的實際情況,采取“U+U”通風(fēng)方式,可以有效地防治采空區(qū)瓦斯涌出量大、落山角瓦斯超限問題,實現(xiàn)綜采工作面安全生產(chǎn)。

[1]林伯泉,崔恒信.礦井瓦斯防治理論與技術(shù)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1998.

[2]林紅兵,李子強.淺談綜放工作面瓦斯涌出規(guī)律與防治[J].山西煤炭,1999(2).

[3]張愛民.空氣幕防治采煤工作面上隅角瓦斯積聚機理[D].太原:太原理工大學(xué),2002.

[4]梁云培.鄰近曾卸壓瓦斯越流規(guī)律的研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2002(2).

[5]吳中立.礦井通風(fēng)與安全[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1989.

[6]孫可明,梁冰,朱月明.考慮解析擴散過程的煤層氣流固耦合滲流研究[J].遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報,2001(4).

[7]肖明,忻州窯礦回采工作面上隅角瓦斯的超限處理[J].山西煤炭,1999(1).

猜你喜歡
落山風(fēng)量采空區(qū)
老采空區(qū)建設(shè)場地采空塌陷地質(zhì)災(zāi)害及防治
瞬變電磁法在煤礦采空區(qū)探測中的應(yīng)用
太陽落山了
“咵咵咵”夸父追日
黃昏以后
長江叢刊(2020年13期)2020-11-19 02:42:32
我的家在太陽落山的地方
民族音樂(2016年4期)2016-12-06 02:50:37
1000MW機組一次風(fēng)量測量裝置技術(shù)改造
廣西電力(2016年1期)2016-07-18 11:00:35
煤礦主通風(fēng)機風(fēng)量的測定方法及優(yōu)缺點分析
山西煤炭(2015年4期)2015-12-20 11:36:16
某礦山采空區(qū)處理方案
新疆鋼鐵(2015年2期)2015-11-07 03:27:52
回風(fēng)井底附近采空區(qū)防滅火技術(shù)探討
同煤科技(2015年2期)2015-02-28 16:59:15
嵊州市| 星座| 许昌县| 元氏县| 西和县| 喀什市| 天柱县| 台州市| 通州区| 雷波县| 瑞昌市| 白玉县| 松桃| 安化县| 永靖县| 福鼎市| 万宁市| 黄平县| 浪卡子县| 新河县| 孟州市| 旬邑县| 乐都县| 蒲江县| 宜城市| 辰溪县| 平顶山市| 呈贡县| 筠连县| 义马市| 山阴县| 柞水县| 锦屏县| 彰武县| 宜君县| 饶河县| 左贡县| 乐东| 德清县| 新巴尔虎左旗| 郧西县|