岳 勃
(同煤國(guó)電同忻煤礦有限公司,山西 大同 037001)
隨著礦井開采深度的增加,上覆巖層裂隙帶發(fā)育高度已經(jīng)逐漸成為制約礦井安全生產(chǎn)的問題和隱患。覆巖裂隙帶高度受多方面因素影響,涉及時(shí)效問題和動(dòng)力學(xué)知識(shí),但對(duì)其進(jìn)行深入研究,可以通過(guò)分析覆巖裂隙帶形成機(jī)制,最終確定裂隙帶發(fā)育高度。同忻礦8309工作面回采時(shí)受覆巖含水層影響較大,為了避免工作面發(fā)生突水事故,需要對(duì)工作面導(dǎo)水裂隙帶高度進(jìn)行實(shí)測(cè)分析。本文通過(guò)理論分析覆巖運(yùn)動(dòng)破壞規(guī)律,采用導(dǎo)高觀測(cè)儀觀測(cè)技術(shù)確定了工作面導(dǎo)水裂隙帶高度,對(duì)礦井安全高效生產(chǎn)具有重要意義。
同忻礦8309工作面位于三盤區(qū)的西南部,北東部為三盤區(qū)三條盤區(qū)大巷,北西為實(shí)煤區(qū),南西至銀塘溝村保護(hù)煤柱,南東為8307回采工作面。工作面標(biāo)高818~842m,走向長(zhǎng)度2770.5m,傾斜長(zhǎng)度200m。工作面主采C3~5#煤層,煤層厚度10.8~18.00m,平均厚度14.88m,煤層傾角0°~3°,平均傾角1.5°。
工作面北東部上覆為同家梁礦侏羅系11#、14#煤層采空區(qū),其中,11#、14#煤層采空區(qū)與3-5#煤層層間距分別為208~239m、178~209m。工作面南西部上覆為白洞礦侏羅系11#、14#煤層采空區(qū),其中,11#煤層采空區(qū)與3-5#煤層層間距分別為239~272m、209~243m。根據(jù)白洞礦 11#、14#煤層充水性圖,11#煤層采空區(qū)無(wú)積水,14#煤層采空區(qū)有積水,積水量20.4萬(wàn)m3。
工作面回采前,覆巖處于應(yīng)力平衡狀態(tài),隨著工作面回采,應(yīng)力平衡狀態(tài)被打破,覆巖開始運(yùn)動(dòng),發(fā)生變形破壞。覆巖變形破壞形式自上而下劃分為彎曲帶、裂隙帶和垮落帶三種形態(tài),如圖1所示。
由圖1可知,工作面回采后,覆巖彎曲下沉逐漸垮落。覆巖三帶中,彎曲帶巖層未出現(xiàn)裂隙,裂隙帶和垮落帶巖層出現(xiàn)大量的裂隙。只有存在裂隙的巖層才能導(dǎo)水,因此,將裂隙帶與垮落帶共同稱為覆巖導(dǎo)水裂隙帶。工作面頂板至裂隙帶頂端(與彎曲度交界處)的距離為覆巖導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度。
圖1 覆巖破壞形態(tài)
工作面覆巖導(dǎo)水裂隙帶由于巖層性質(zhì)、裂隙發(fā)育程度及頂板離層不同,裂隙帶不同高度導(dǎo)水能力也各不相同。根據(jù)裂隙發(fā)育程度及滲水量將導(dǎo)水裂隙帶劃分為微小、一般和嚴(yán)重導(dǎo)水裂隙帶,如圖2所示。
圖2 導(dǎo)水裂隙帶內(nèi)分區(qū)圖
微小、一般和嚴(yán)重導(dǎo)水裂隙帶裂隙發(fā)育程度、導(dǎo)水連通性、導(dǎo)水能力及滲水量各不相同,如表1所示。
表1 不同導(dǎo)水裂隙帶特點(diǎn)
微小、一般和嚴(yán)重導(dǎo)水裂隙帶裂隙發(fā)育高度占整個(gè)覆巖導(dǎo)水裂隙帶的高度不同,通常已經(jīng)垮落巖層高度和微小裂隙帶大約各占1/4,一般和嚴(yán)重導(dǎo)水裂隙帶共占大約1/2。
采用導(dǎo)高觀測(cè)儀觀測(cè)技術(shù)對(duì)8309工作面覆巖導(dǎo)水裂隙帶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),其觀測(cè)原理示意圖如圖3所示。
圖3 導(dǎo)高現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)原理圖
將相鄰的8307工作面聯(lián)絡(luò)巷作為現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)硐室,向8309工作面采空區(qū)上方頂板施工導(dǎo)水裂隙帶高度觀測(cè)鉆孔。聯(lián)絡(luò)巷與8309工作面之間的區(qū)段煤柱寬度為20m,鉆孔的施工長(zhǎng)度應(yīng)當(dāng)大于預(yù)測(cè)的導(dǎo)水裂隙帶高度。通過(guò)圖3中的膠囊將施工的鉆孔進(jìn)行封堵,采用注水控制臺(tái)向已封堵的鉆孔進(jìn)行注水,根據(jù)鉆孔漏水量來(lái)判定該段巖層裂隙發(fā)育程度及導(dǎo)水能力。用分段觀測(cè)的方法,每段觀測(cè)高度為1~2m,通過(guò)觀測(cè)每段漏水量最終確定8309工作面導(dǎo)水裂隙帶高度。8309工作面觀測(cè)鉆孔布置示意圖如圖4所示。
圖4 8309工作面鉆孔布置示意圖
共布置3個(gè)鉆孔,分別為1#、2#、3#鉆孔,分別通過(guò)不同高度、角度滲水量來(lái)確定8309工作面導(dǎo)水裂隙帶高度。
1#、2#、3#鉆孔觀測(cè)仰角、長(zhǎng)度及導(dǎo)水裂隙帶高度如表2所示。
表2 鉆孔參數(shù)及導(dǎo)高值
1#鉆孔:
8309工作面覆巖高度為109.2~115.8m范圍時(shí),該區(qū)域內(nèi)巖層滲水量為3.5~4.1L/min,小于5L/min,該段巖層滲水量小,導(dǎo)水連通性差,覆巖的裂隙帶未發(fā)育至此高度。工作面覆巖高度為84~105.7m時(shí),該區(qū)域內(nèi)巖層滲水量為11.7~24.5L/min,部分區(qū)域大于20L/min,該段巖層滲水量大,導(dǎo)水連通性好,覆巖裂隙帶已發(fā)育至此高度。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)中,將1#鉆孔實(shí)測(cè)高度由107.7m降低到105.7m時(shí),巖層滲水量由4.7L/min大幅度上升至14.8L/min。因此,通過(guò)1#鉆孔現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)可知,8309工作面覆巖導(dǎo)水裂隙帶高度為105.7m。
2#鉆孔:
8309工作面覆巖高度為109.9~116.8m范圍時(shí),該區(qū)域內(nèi)巖層滲水量為4.3~5.2L/min,小于5L/min,該段巖層滲水量小,導(dǎo)水連通性差,覆巖的裂隙帶未發(fā)育至此高度。工作面覆巖高度為82.6~108.2m時(shí),該區(qū)域內(nèi)巖層滲水量為11.7~24.5L/min,部分區(qū)域大于20L/min,該段巖層滲水量大,導(dǎo)水連通性好,覆巖裂隙帶已發(fā)育至此高度。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)中,將2#鉆孔實(shí)測(cè)高度由109.9m降低到108.2m時(shí),巖層滲水量由5.6L/min大幅度上升至11.7L/min。因此,通過(guò)2#鉆孔現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)可知,8309工作面覆巖導(dǎo)水裂隙帶高度為108.2m。
3#鉆孔:
8309工作面覆巖高度為109.1~117.4m范圍時(shí),該區(qū)域內(nèi)巖層滲水量為3.5~4.1L/min,小于5L/min,該段巖層滲水量小,導(dǎo)水連通性差,覆巖的裂隙帶未發(fā)育至此高度。工作面覆巖高度為84.9~107.1m時(shí),該區(qū)域內(nèi)巖層滲水量為11.7~24.5L/min,部分區(qū)域大于20L/min,該段巖層滲水量大,導(dǎo)水連通性好,覆巖裂隙帶已發(fā)育至此高度。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)中,將3#鉆孔實(shí)測(cè)高度由109.1m降低到107.1m時(shí),巖層滲水量由3.9L/min大幅度上升至9.1L/min。因此,通過(guò)3#鉆孔現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)可知,8309工作面覆巖導(dǎo)水裂隙帶高度為107.1m。
1#、2#、3#鉆孔觀測(cè)導(dǎo)水裂隙帶高度分別為105.7m、108.2m、107.2m,3個(gè)鉆孔觀測(cè)導(dǎo)高之間誤差較小,結(jié)合8309工作面地質(zhì)條件,避免發(fā)生突水事故。因此,將工作面導(dǎo)水裂隙帶高度取3個(gè)鉆孔觀測(cè)最大值H=108.2m。
(1)同忻礦8309工作面為研究對(duì)象,理論分析了覆巖運(yùn)動(dòng)破壞后自上而下分為彎曲帶、裂隙帶和垮落帶,由于只有存在裂隙的巖層才能導(dǎo)水,因此,將裂隙帶與垮落帶共同稱為覆巖導(dǎo)水裂隙帶。并根據(jù)導(dǎo)水裂隙帶裂隙發(fā)育程度及滲水量,將其劃分為微小、一般和嚴(yán)重導(dǎo)水裂隙帶。
(2)采用導(dǎo)高觀測(cè)儀觀測(cè)技術(shù)對(duì)8309工作面覆巖導(dǎo)水裂隙帶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),通過(guò)布置3個(gè)鉆孔觀測(cè)導(dǎo)水裂隙帶高度分別為105.7m、108.2m、107.2m,為保證工作面安全回采,取觀測(cè)最大值H=108.2m為8309工作面導(dǎo)高。