丁 勇,王宏圖,2,舒 才,王會(huì)強(qiáng)
(1.重慶大學(xué)煤礦災(zāi)害動(dòng)力學(xué)與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400044;2.重慶大學(xué)復(fù)雜煤氣層瓦斯抽采國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400044)
鉆孔抽采及排放煤層瓦斯區(qū)域性防突效果研究?
丁 勇1,王宏圖1,2,舒 才1,王會(huì)強(qiáng)1
(1.重慶大學(xué)煤礦災(zāi)害動(dòng)力學(xué)與控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400044;2.重慶大學(xué)復(fù)雜煤氣層瓦斯抽采國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400044)
為了研究興隆煤礦鉆孔抽采及排放煤層瓦斯區(qū)域性防突效果,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和理論計(jì)算了論證區(qū)域煤層的殘存瓦斯含量和殘存瓦斯壓力。結(jié)果表明,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量與理論計(jì)算的殘余煤層瓦斯壓力與殘余瓦斯含量值較吻合,且均小于有關(guān)規(guī)定要求的值,因此論證區(qū)域煤層預(yù)抽瓦斯效果達(dá)標(biāo),采取的鉆孔抽采及排放煤層瓦斯區(qū)域性防突措施可行
區(qū)域性防突;瓦斯含量;瓦斯壓力;防突效果
《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》[1]指出:有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井應(yīng)當(dāng)根據(jù)突出礦井的實(shí)際狀況和條件,制定區(qū)域綜合防突措施和局部綜合防突措施。未采取區(qū)域綜合防突措施并未達(dá)到指標(biāo)要求的嚴(yán)禁進(jìn)行采掘活動(dòng),做到“不掘突出頭,不采突出面”[2]。區(qū)域防突措施包括開(kāi)采保護(hù)層和預(yù)抽煤層瓦斯2類[1],當(dāng)不適合采用開(kāi)采保護(hù)層的防突措施時(shí),預(yù)抽煤層瓦斯是礦井區(qū)域性防突的重要發(fā)展方向,通過(guò)預(yù)抽煤層瓦斯可降低煤層瓦斯含量和壓力,使煤層透氣性增加、煤的堅(jiān)固性增大,地應(yīng)力下降,從而消除煤層的突出危險(xiǎn)性[3]。當(dāng)煤層煤體的透氣性較差時(shí),首先要增大煤體的透氣性,再預(yù)抽煤層瓦斯。多年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)增大煤層煤體的透氣性進(jìn)行了大量研究,如深孔預(yù)裂控制爆破[4],水力割縫[5],水力沖孔[6],水力壓裂[7]。本文通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和理論計(jì)算煤層殘存瓦斯含量和殘存瓦斯壓力,對(duì)興隆煤礦1401上段-1工作面采取的鉆孔抽采及排放煤層瓦斯區(qū)域性防突措施效果進(jìn)行了論證。
興隆煤礦為新建的煤與瓦斯突出礦井,4#煤層為全區(qū)可采,6#煤層為大部可采。4#煤層平均厚度為2.84m,平均傾角為42°,原始瓦斯含量為18.205m3/t,最大原始瓦斯壓力為1.84 MPa,屬于較難抽采煤層。6#煤層平均厚度為0.93m,平均傾角為42°,原始瓦斯含量為17.0098m3/t,原始煤層瓦斯壓力為1.5 MPa。興隆煤礦決定將6#煤層作為保護(hù)層首先開(kāi)采,4#煤層作為被保護(hù)層。6#煤層的1601 N工作面為保護(hù)層工作面,4#煤層標(biāo)高為+255~+350m 的1401上段-1工作面設(shè)計(jì)為首采工作面。1601 N工作面的回采保護(hù)4#煤層標(biāo)高為+240~+327m的范圍,走向從一區(qū)北石門以北520m的范圍。1401上段-1工作面上部為平壩煤礦采空區(qū),平壩煤礦6#煤層開(kāi)采保護(hù)4#煤層標(biāo)高為+391m以上的范圍。因此,興隆煤礦保護(hù)層開(kāi)采未保護(hù)區(qū)范圍為4#煤層標(biāo)高+327~+391m區(qū)域,斜長(zhǎng)為100m。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》[8]規(guī)定,相鄰礦井的分界處應(yīng)當(dāng)留防隔水煤(巖)柱。平壩煤礦4#煤層最低開(kāi)采標(biāo)高為+400m水平,首采工作面1401上段1工作面風(fēng)巷設(shè)計(jì)為+350m水平。因此,4#煤層隔水煤柱實(shí)際留設(shè)是從+350m到+400m水平,斜長(zhǎng)為76m。針對(duì)4#煤層1401上段—1工作面的未保護(hù)區(qū)域,興隆煤礦采取穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯和順層鉆孔排放煤層瓦斯區(qū)域防突措施,并輔以水力壓裂和水力割縫增透技術(shù)措施。本文通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和理論計(jì)算4#煤層1401上段—1工作面傾向+327~+370m標(biāo)高,斜長(zhǎng)68m,走向范圍從距離一區(qū)中間石門40m起向北160m的范圍煤層的殘存瓦斯含量和殘存瓦斯壓力對(duì)興隆煤礦1401上段-1工作面采取的鉆孔抽采及排放煤層瓦斯區(qū)域性防突措施效果進(jìn)行了論證。
2.1 穿層預(yù)抽煤層瓦斯
在+300m標(biāo)高1401回風(fēng)平巷布置80個(gè)穿層預(yù)抽煤層瓦斯鉆孔,鉆孔平均間距20m,其中論證區(qū)域內(nèi)共有穿層預(yù)抽鉆孔24個(gè),鉆孔貫穿煤層全厚,并進(jìn)入頂(底)板0.5m。穿層預(yù)抽鉆孔控制4#煤層的范圍為標(biāo)高+327~+370m,傾向方向長(zhǎng)度為68m,覆蓋全部論證區(qū)域范圍。
2.2 順層鉆孔排放煤層瓦斯
鉆場(chǎng)布置在1401上段-1工作面+310m腰巷,順層鉆孔垂直于煤層走向沿4#煤層向上仰角布置,孔徑90mm,孔深30~90m,鉆孔平均間距0.75m,鉆孔數(shù)298個(gè),煤孔總長(zhǎng)17032m。順層孔在走向從距離1區(qū)中間石門40m起向北160m的范圍,覆蓋全部論證區(qū)域范圍。
2.3 水力割縫措施
興隆煤礦在標(biāo)高+350m補(bǔ)掘了+350m底板抽放巷道,在巷道內(nèi)布置鉆場(chǎng)向4#煤層+350~+370m標(biāo)高范圍內(nèi)采取水力割縫增透措施,來(lái)提高煤層的透氣性。水力割縫鉆孔間距8m,在傾向+350~+370m、走向160m范圍內(nèi)共布置77個(gè)水力割縫鉆孔,平均每個(gè)鉆孔割縫出來(lái)的煤量為1 t。水力割縫措施完成后,對(duì)水力割縫鉆孔進(jìn)行封孔操作繼續(xù)抽采煤層瓦斯。
在+300m水平三區(qū)補(bǔ)套回風(fēng)平巷內(nèi)的鉆場(chǎng)內(nèi),沿4#煤層走向每隔30~45m布置一個(gè)測(cè)壓考察點(diǎn),共布置J1-J8八個(gè)測(cè)壓鉆孔,考慮到未保護(hù)區(qū)傾向上的差異,測(cè)壓考察點(diǎn)在+327~+370m標(biāo)高范圍內(nèi)均勻布置,沿傾斜方向平均間距為25m。測(cè)壓考察點(diǎn)總體上呈“M”型分布。
選用被動(dòng)測(cè)壓法測(cè)定瓦斯壓力,采用馬麗散化學(xué)藥劑和水泥石膏漿機(jī)械封孔相結(jié)合的方法封孔。
經(jīng)過(guò)整理測(cè)量鉆孔資料得到1401上段-1工作面J1~J8殘余瓦斯壓力值見(jiàn)表1。
由表1數(shù)據(jù)可知,殘余瓦斯壓力都小于0.74 MPa,目前抽采已經(jīng)達(dá)標(biāo)。
測(cè)定1401上段—1工作面殘余瓦斯含量,在+300m水平三區(qū)補(bǔ)套回風(fēng)平巷內(nèi)的鉆場(chǎng)內(nèi)布置穿層鉆孔取煤樣,采用DGC法直接測(cè)定殘余瓦斯含量。殘余瓦斯含量取樣鉆孔共8個(gè)。
經(jīng)過(guò)整理測(cè)量鉆孔資料得到殘余瓦斯含量測(cè)定結(jié)果,見(jiàn)表2。
由表2可知,在論證區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)取樣實(shí)測(cè)得到的殘余瓦斯含量平均為4.38m3/t,最大值為5.205m3/t,都小于8m3/t,目前抽采已經(jīng)達(dá)標(biāo)。
表1 1401上段-1工作面J1~J8殘余瓦斯壓力值
表2 殘余瓦斯含量測(cè)定結(jié)果
4.1 殘余瓦斯流量的理論計(jì)算
按抽采半徑6m進(jìn)行計(jì)算,則穿層鉆孔預(yù)抽實(shí)際控制為傾斜長(zhǎng)度80m、走向長(zhǎng)度210m的范圍,由此計(jì)算控制區(qū)域的真斜面積S為16800m3,取煤層厚度h=2.2m,容重γ=1.5 t/m3,計(jì)算得到煤量W煤為55440 t。根據(jù)實(shí)測(cè)的瓦斯含量的數(shù)據(jù),1401上段-1工作面內(nèi)瓦斯含量最大值W為18.205m3/t,則瓦斯儲(chǔ)量V總為1009285m3,當(dāng)殘余瓦斯含量降到臨界值W臨=8m3/t時(shí),需要抽采的噸煤瓦斯含量W抽為10.205m3/t,因此達(dá)標(biāo)時(shí)論證區(qū)域累計(jì)瓦斯抽采總量為565765.2m3。
4.1.1 論證區(qū)域穿層鉆孔瓦斯抽采量(輔以力壓裂增透)
由瓦斯計(jì)量裝置對(duì)穿層鉆孔抽采量跟蹤數(shù)據(jù)可知,瓦斯抽采總量為445799m3。鄰近層的瓦斯涌入量按總量的5%計(jì)算,穿層鉆孔控制區(qū)域?qū)嶋H瓦斯抽采量為445799×0.95=423509(m3)。則論證區(qū)域噸煤抽采量為7.64m3/t,穿層鉆孔預(yù)抽瓦斯區(qū)域防突措施后,煤層的瓦斯含量降到10.57m3/t。
4.1.2 論證區(qū)域順層鉆孔排放瓦斯量
方法一:根據(jù)+310m 1401 N風(fēng)巷鉆孔施工前后瓦斯?jié)舛炔罴巴L(fēng)風(fēng)量計(jì)算。通過(guò)測(cè)定順層鉆孔布置段巷道+310m 1401 N風(fēng)巷在順層排放鉆孔施工前后的瓦斯?jié)舛炔顏?lái)確定順層鉆孔自然排放的瓦斯量。順層排放鉆孔施鉆巷道+310m1401 N風(fēng)巷聯(lián)絡(luò)回風(fēng)瓦斯?jié)舛乳_(kāi)始平均為0.15%,之后平均瓦斯?jié)舛葹?.45%,順層排放鉆孔施工前后瓦斯?jié)舛认嗖罴s0.3%;+310m1401 N風(fēng)巷期間平均風(fēng)量500m3/min,考慮瓦斯有效的排放時(shí)間為3個(gè)月,計(jì)算得到順層排放鉆孔的風(fēng)排瓦斯量為194400m3。
方法二:根據(jù)實(shí)測(cè)的鉆孔單位長(zhǎng)度瓦斯涌出量衰減曲線計(jì)算。
圖1 C2鉆孔瓦斯流量隨時(shí)間的衰減
在1402S工作面標(biāo)高+321m(C2鉆孔)及標(biāo)高+329m(C3鉆孔)測(cè)定了煤層鉆孔瓦斯涌出量變化規(guī)律,獲得了鉆孔瓦斯涌出量(排放量)隨時(shí)間的衰減的變化曲線,如圖1所示。借助此曲線的變化規(guī)律來(lái)估算順層鉆孔瓦斯的排放量。
從圖1可以看出,C2鉆孔瓦斯流量衰減規(guī)律近似服從線性關(guān)系,其方程為:
式中:y——鉆孔瓦斯流量,m3/d;
x——鉆孔排放時(shí)間,d。
C2鉆孔瓦斯流量近乎呈線性遞減趨勢(shì),一段時(shí)間后,鉆孔幾乎沒(méi)有瓦斯涌出,鉆孔能有效排放瓦斯的時(shí)間為21 d。C2鉆孔煤孔長(zhǎng)6.5m。根據(jù)線性回歸曲線可知,鉆孔施工完畢時(shí)瓦斯涌出量為3.36m3/d,根據(jù)線性遞減的規(guī)律,21 d內(nèi)C2鉆孔能排除的瓦斯量為:0.5×3.36×21=35.28m3,則每米鉆孔在21 d內(nèi)能排放的瓦斯量為5.43m3/m。
C3鉆孔瓦斯流量隨時(shí)間的衰減情況如圖2所示。
圖2 C3鉆孔瓦斯流量隨時(shí)間的衰減
C3鉆孔瓦斯流量衰減規(guī)律近似服從冪函數(shù)關(guān)系,C3鉆孔煤孔長(zhǎng)度6.8m,其鉆孔流量的衰減規(guī)律為:
式中:Y——鉆孔日排放量,m3/d;
X——排放時(shí)間,d。
若考慮鉆孔有效排放時(shí)間為90 d,則C3鉆孔排放的瓦斯量為:
則每米鉆孔從施工完畢起到90 d內(nèi)的排放量為18.076m3/m。
取鉆孔C3和C3每米排放量的平均值,則每米鉆孔排放量平均為(18.076+5.43)/2=11.75m3/m。順層排放鉆孔共施煤孔17032m,則順層鉆孔排放的總瓦斯量為17032m×11.75m3/m=200200m3。
為安全起見(jiàn),取上述2種方法的最小值194400m3作為順層鉆孔瓦斯的排放量,鄰近層的瓦斯涌入量按總量的5%計(jì)算,順層鉆孔實(shí)際瓦斯排放總量為184680m3,噸煤排放量為4.37m3/t。采取順層鉆孔排放瓦斯防突措施采取后,順層排放鉆孔控制區(qū)域的殘余瓦斯含量6.19m3/t,即論證區(qū)域未進(jìn)行水力割縫區(qū)的殘余瓦斯含量6.19m3/t。
水力割縫鉆孔間距為8m,在傾向+350~+370m、走向160m范圍內(nèi)共布置77個(gè)水力割縫鉆孔,施工完畢后進(jìn)行抽采。水力割縫鉆孔控制傾斜長(zhǎng)度為30m、走向長(zhǎng)度為160m,則水力割縫鉆孔控制區(qū)域面積為4800m3。水力割縫鉆孔總抽采量為70215m3,按臨近層涌出系數(shù)5%,計(jì)算出水力割縫區(qū)域?qū)嶋H抽采量為66704.25m3,水力割縫區(qū)噸煤瓦斯抽采量4.21/m3/t,水力割縫區(qū)域殘余瓦斯含量為1.98m3/t。
綜上所述,4#煤層水力壓裂穿層抽采瓦斯總量為423509m3,順層排放鉆孔排放瓦斯量為184680m3,水力割縫抽采瓦斯為66704.25m3。由于水力割縫措施僅在+350~+370m標(biāo)高內(nèi)進(jìn)行,因此水力割縫區(qū)域與非水力割縫區(qū)域殘余瓦斯含量理論計(jì)算值不同,從以上計(jì)算可知,在論證區(qū)域的非水力割縫區(qū)的殘余瓦斯含量為6.19m3/t,水力割縫區(qū)的殘余瓦斯含量為1.98m3/t。
4.2 殘余瓦斯壓力的理論計(jì)算
煤層壓力與瓦斯含量之間的關(guān)系式[9]:
式中,p為瓦斯壓力,MPa;a(m3/t)和b(1/MPa)為L(zhǎng)angmuir吸附常數(shù);f(t)、f(M)、f(v)分別為溫度、水分和灰分的修正系數(shù);n為煤層孔隙率;B為單位換算系數(shù)。
式中:M——煤層水分;
A——煤層灰分;
t0——實(shí)驗(yàn)溫度,K;
t——煤體溫度,K;
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)定的4#煤層吸附解吸常數(shù),4#煤層極限吸附量為35.7271m3/t,吸附壓力系數(shù)為1.0630(1/MPa),水分2.29,灰分為30.15,煤體溫度為23℃,實(shí)驗(yàn)測(cè)試溫度25℃,孔隙率為0.0529。取理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)得到的論證區(qū)域的殘余瓦斯含量6.19m3/t代入上式,可計(jì)算得到當(dāng)殘余瓦斯含量為1.98m3/t時(shí),反算得到的殘余瓦斯壓力為0.14 MPa。當(dāng)瓦斯含量為6.19m3/t時(shí),殘余瓦斯壓力為0.61 MPa。
(1)4#煤層論證區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定的殘余瓦斯壓力最大值0.45 MPa,小于0.74 MPa;殘余瓦斯含量最大值0.61m3/t,小于8m3/t。
(2)4#煤層論證區(qū)域理論計(jì)算的非水力割縫區(qū)的殘余瓦斯含量為6.19m3/t,水力割縫區(qū)的殘余瓦斯含量為1.98m3/t,均小于8m3/t,理論計(jì)算的殘余瓦斯壓力最大值0.45 MPa,小于0.74 MPa。
(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定與理論計(jì)算分析,1401N上段—1#工作面內(nèi)煤層殘余瓦斯壓力小于0.74 MPa且殘余瓦斯含量小于8m3/t,因此區(qū)域防突效果是有效的。采用的水力壓力,結(jié)合穿層預(yù)抽、順層排放、以及水力割縫的綜合防突措施治理煤與瓦斯突出是可行的。
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2015-06-16)
丁 勇(1990-),男,湖南常德人,采礦工程碩士研究生,主要從事礦井災(zāi)害控制技術(shù)方面的研究,Email: 1145733969@qq.com。
國(guó)家自然科學(xué)創(chuàng)新群體基金項(xiàng)目(50921063);重慶市科委自然科學(xué)基金計(jì)劃資助項(xiàng)目(cstc 2012 jjB 0022).