劉彥鵬
(山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè), 山西 長(zhǎng)治 046100)
余吾煤業(yè)回采3號(hào)煤層,該煤層埋深約為500m,測(cè)定瓦斯含量為8.4~8.63 m3/t,屬于高瓦斯礦井。為了在掘進(jìn)和回采前通過鉆孔預(yù)抽解決煤層瓦斯突出和超限問題,2012年該礦從國(guó)外進(jìn)口VLD-1000型千米鉆機(jī),但實(shí)際工程應(yīng)用沒有達(dá)到預(yù)期效果。實(shí)驗(yàn)測(cè)定3號(hào)煤層的堅(jiān)固性系數(shù)為0.44~0.53,透氣性系數(shù)為0.524~1.742 m2/(MPa2·d),被劃分為松軟低透氣煤層。在煤層巷道掘進(jìn)前,設(shè)計(jì)使用千米鉆機(jī)施工長(zhǎng)距離本煤層鉆孔進(jìn)行瓦斯預(yù)抽和卸壓,但受煤層自身賦存條件及強(qiáng)度等物理力學(xué)性質(zhì)影響,加之鉆孔布置不合理,本煤層長(zhǎng)距離鉆孔經(jīng)常出現(xiàn)塌孔和卡鉆等不利情況,從而導(dǎo)致預(yù)抽鉆孔成孔率低,施工困難,并不能滿足采掘進(jìn)度要求[1]。因此,急需針對(duì)余吾煤業(yè)的生產(chǎn)地質(zhì)條件進(jìn)行掘進(jìn)工作面千米鉆機(jī)抽采鉆孔優(yōu)化布置。
余吾煤業(yè)在引進(jìn)千米鉆機(jī)之前并未進(jìn)行過本煤層長(zhǎng)距離抽采鉆孔施工,引進(jìn)國(guó)外千米鉆機(jī)首先分別在S2206工作面回風(fēng)巷道、S1206工作面進(jìn)風(fēng)巷道和S2107工作面回風(fēng)巷道進(jìn)行了試機(jī)施工。經(jīng)廠家技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工,S1206工作面進(jìn)風(fēng)巷道內(nèi)的鉆孔為630 m時(shí)無法繼續(xù)鉆進(jìn),停止施工;S2206工作面回風(fēng)巷道和S2107工作面回風(fēng)巷道內(nèi)的鉆孔最大深度僅為100~300 m,導(dǎo)致鉆機(jī)無法繼續(xù)鉆進(jìn)的主要故障是塌孔或抱鉆[2]。
上述三條巷道內(nèi)煤體的平均堅(jiān)固性系數(shù)為0.53(見表1),且差別不大。工程條件相近的臨近礦井寺河礦和大寧礦千米鉆機(jī)本煤層長(zhǎng)距離鉆孔施工都比較成功,分析原因發(fā)現(xiàn)余吾煤業(yè)3號(hào)煤層的堅(jiān)固性系數(shù)遠(yuǎn)小于這兩個(gè)礦井,導(dǎo)致千米鉆機(jī)施工困難的主要原因是煤體硬度較小,穩(wěn)定性差[3]。
表1 煤層堅(jiān)固性系數(shù)及瓦斯壓力實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
余吾煤業(yè)千米鉆機(jī)成孔率如圖1所示,通過綜合分析可知,3號(hào)煤層千米鉆機(jī)長(zhǎng)距離鉆孔的成孔率普遍偏低,平均孔深為300 m;高抽巷煤巖孔的成孔率為87.5%,最大孔深為459 m。3號(hào)煤層千米鉆孔因頂鉆、卡鉆、塌孔等事故而使得成孔率低,且孔內(nèi)瓦斯涌出量較大;高抽巷煤巖長(zhǎng)距離鉆孔成孔率較高,成孔容易,可以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。但高抽巷內(nèi)施工的鉆孔向下傾斜一定角度,不利于排渣、排水。
圖1 余吾煤業(yè)千米鉆機(jī)成孔率
通過分析余吾煤業(yè)3號(hào)煤層的賦存地質(zhì)特征、物理性質(zhì)及施工技術(shù)條件可知,導(dǎo)致煤層鉆孔塌孔的主要原因?yàn)椋?/p>
1)內(nèi)在因素:3號(hào)煤層的自身力學(xué)性質(zhì)差,即黏聚力和內(nèi)摩擦角較小,抗軟化能力弱,受鉆頭鉆進(jìn)擾動(dòng)影響,孔壁煤體易破碎堵孔或卡鉆,鉆孔長(zhǎng)度較短,成孔率低。
2)外在因素:第一,鉆孔形成后,鉆孔周圍煤體內(nèi)的瓦斯解吸擴(kuò)散滲流并進(jìn)入鉆孔,鉆孔周圍孔隙結(jié)構(gòu)擴(kuò)大,煤粒之間的摩擦系數(shù)降低,煤體強(qiáng)度減弱[4]。第二,為降低工作場(chǎng)所的粉塵,在煤體內(nèi)鉆孔必須采用濕鉆工藝,即鉆頭處噴水。從鉆頭噴出的水流對(duì)孔壁煤體產(chǎn)生一定的侵蝕和沖刷作用,進(jìn)一步降低煤粒之間的摩擦系數(shù),破壞煤體內(nèi)的原有結(jié)構(gòu),降低煤體強(qiáng)度,從而容易發(fā)生塌孔現(xiàn)象。
在上述內(nèi)外因素共同影響下,鉆頭附近的煤體遭受巨大的破壞作用,從原始平衡狀態(tài)進(jìn)入塑性狀態(tài),塑性區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)展而演化為破碎區(qū),從而發(fā)生塌孔事故。
通過對(duì)余吾煤業(yè)千米鉆機(jī)應(yīng)用現(xiàn)狀及煤層鉆孔塌孔原因分析,結(jié)合余吾煤業(yè)的煤層賦存及生產(chǎn)地質(zhì)條件,提出掘進(jìn)工作面使用千米鉆機(jī)施工長(zhǎng)距離抽采鉆孔時(shí)應(yīng)遵循以下鉆孔布置原則:
1)布置千米鉆機(jī)前,結(jié)合當(dāng)前采掘活動(dòng)評(píng)估煤層受擾動(dòng)的狀況,選擇在未受采掘擾動(dòng)的穩(wěn)定煤層中布置長(zhǎng)距離抽采鉆孔。
2)在距煤層底板適當(dāng)距離的穩(wěn)定巖層內(nèi)布置底抽巷,在底抽巷內(nèi)向上施工瓦斯預(yù)抽鉆孔,不僅可以增強(qiáng)鉆孔的穩(wěn)定性,而且抽采鉆孔保持一定的仰角施工,有利于自然排渣和排水,減弱鉆孔內(nèi)水流對(duì)孔壁煤巖體的侵蝕和沖刷作用。
3)長(zhǎng)距離鉆孔的設(shè)計(jì)施工軌跡應(yīng)盡可能平滑簡(jiǎn)單,減弱轉(zhuǎn)角和拐彎處的集中應(yīng)力影響,增強(qiáng)鉆孔自身結(jié)構(gòu)的自穩(wěn)能力。
4)為了擴(kuò)大鉆孔的抽采范圍,抽采鉆孔應(yīng)按照一定的傾斜角度向巷道掘進(jìn)區(qū)域擴(kuò)散,從而在保證抽采效果的前提下,減少鉆孔布置數(shù)量和施工量。
通過分析煤層鉆孔的塌孔原因,依據(jù)所提出的定向長(zhǎng)鉆孔優(yōu)化布置原則,結(jié)合鉆孔方位和掘進(jìn)巷道的空間位置關(guān)系,設(shè)計(jì)了“縱向”和“橫向”兩種掘進(jìn)工作面千米鉆機(jī)抽采鉆孔優(yōu)化布置方式。
如圖2所示,縱向優(yōu)化布置方式是指掘進(jìn)巷道與長(zhǎng)距離鉆孔在空間位置呈垂直布置。VLD-1000型千米鉆機(jī)在鉆進(jìn)過程中可以拐彎,一次鉆孔長(zhǎng)度較長(zhǎng),選擇適當(dāng)位置布置鉆場(chǎng),分組施工長(zhǎng)距離瓦斯抽放鉆孔,抽采待采掘臨近區(qū)域的煤層瓦斯,可以降低瓦斯壓力和消除采掘過程中可能發(fā)生的煤與瓦斯突出危險(xiǎn)??v向布置長(zhǎng)距離鉆孔的覆蓋范圍廣,一次施工可預(yù)抽2~3個(gè)臨近區(qū)段工作面,抽采效率較高,有利于高產(chǎn)高效礦井快速推進(jìn)和采掘銜接。當(dāng)臨近區(qū)域布置有多個(gè)工作面,且煤層賦存穩(wěn)定和傾角變化不大時(shí),抽采鉆孔應(yīng)優(yōu)先選擇縱向布置方式,提高抽采效率,促進(jìn)采掘快速銜接[5]。
圖2 抽采鉆孔縱向優(yōu)化布置示意圖
如圖3所示,橫向優(yōu)化布置是指掘進(jìn)巷道與長(zhǎng)距離抽采鉆孔在空間位置呈平行布置。與縱向布置方式相比較,橫向布置鉆場(chǎng)滯后掘進(jìn)頭一定距離,只有當(dāng)在鉆場(chǎng)施工鉆孔并抽采達(dá)標(biāo)和消突后,方可繼續(xù)向前掘進(jìn);長(zhǎng)距離鉆孔覆蓋范圍小,只能抽采本巷道掘進(jìn)區(qū)域附近的瓦斯,還需同時(shí)配合本煤層鉆孔抽采回采工作面范圍的瓦斯,相對(duì)鉆孔工作面量大。當(dāng)回采區(qū)域范圍較小,煤層賦存不穩(wěn)定,傾角變化較大或存在斷層、褶曲等地質(zhì)構(gòu)造時(shí),抽采鉆孔只能在掘進(jìn)巷道內(nèi)選擇橫向方式布置,配合施工本煤層抽采鉆孔抽采工作面回采煤體內(nèi)的瓦斯。
圖3 抽采鉆孔橫向優(yōu)化布置示意圖
余吾煤業(yè)從國(guó)外引進(jìn)千米鉆機(jī)施工瓦斯抽采鉆孔,雖然前期由于受煤層自身賦存條件及強(qiáng)度等物理力學(xué)性質(zhì)的影響,加之鉆孔布置不合理,實(shí)際工程應(yīng)用沒有達(dá)到預(yù)期效果。但通過分析煤層鉆孔的塌孔原因,提出了適合本礦井的定向鉆孔優(yōu)化布置原則,并設(shè)計(jì)了“縱向”和“橫向”兩種掘進(jìn)工作面千米鉆機(jī)抽采鉆孔優(yōu)化布置方式,有效解決了煤層瓦斯突出和超限問題,體現(xiàn)了千米鉆機(jī)施工長(zhǎng)距離鉆孔的優(yōu)勢(shì),對(duì)具有類似煤層條件的周圍臨近礦井具有一定的借鑒意義。