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復(fù)雜地質(zhì)條件下長(zhǎng)距離推進(jìn)綜放工作面安全保障技術(shù)研究

2020-05-14 07:02:46李昂
同煤科技 2020年2期
關(guān)鍵詞:耗氧遺煤漏風(fēng)

1 項(xiàng)目背景

該項(xiàng)目于2020年1月通過了中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)組織的科技成果鑒定,研究成果為國(guó)際先進(jìn)水平。

隨著礦井的開采深度及范圍不斷的擴(kuò)大,通風(fēng)網(wǎng)路的結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜,通風(fēng)設(shè)施布局、通風(fēng)壓力的分布、內(nèi)外部漏風(fēng)等造成礦井通風(fēng)、瓦斯、煤炭自燃管理的難度越來(lái)越大,尤其是在采煤工作面的開采過程中上分層采空區(qū)的瓦斯以及本煤層采空區(qū)的瓦斯相互作用涌出下,往往給采煤工作面和礦井帶來(lái)嚴(yán)重的瓦斯、和煤炭自然發(fā)火隱患。項(xiàng)目研究于馬道頭礦主要生產(chǎn)工作面8404 面,該面煤層受輝綠巖侵入的穿插破壞,煤層受熱變質(zhì)或硅化,結(jié)構(gòu)疏松、易碎,煤質(zhì)趨于復(fù)雜化,煤層厚度大。采用綜采放頂煤生產(chǎn)時(shí)放煤量多,采空區(qū)遺煤量大,采空區(qū)空間很容易形成漏風(fēng)通道,造成遺煤自熱氧化,存在自燃火災(zāi)、上隅角低氧等隱患,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。該礦井雖然做了大量防滅火、預(yù)防上隅角低氧、通風(fēng)參數(shù)工作,但復(fù)雜地質(zhì)條件下長(zhǎng)距離綜放開采采空區(qū)自然發(fā)火防治是一個(gè)新的技術(shù)難題。因此,在原有自然火災(zāi)防治的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)、全面和深入開展8404 復(fù)雜地質(zhì)條件下長(zhǎng)距離綜放開采采空區(qū)自然發(fā)火規(guī)律與防滅火技術(shù)以及上隅角低氧的研究,研究采用先進(jìn)適用的理論、技術(shù)和新材料,解決采空區(qū)自然發(fā)火、上隅角低氧問題,確保工作面的安全、高效回采具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

2 研究?jī)?nèi)容

(1)采空區(qū)遺煤動(dòng)態(tài)氧化特性及氣體分布規(guī)律研究

通過采取理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方式,對(duì)不同氧化階段的煤樣進(jìn)行了交叉點(diǎn)溫度實(shí)驗(yàn)、程序升溫實(shí)驗(yàn),對(duì)不同濃度氧氣條件下的煤氧化升溫產(chǎn)氣進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)試,建立了采空區(qū)浮煤自熱氧化耗氧模型、氧濃度影響耗氧速率函數(shù)模型,闡述了采空區(qū)遺煤動(dòng)態(tài)氧化特性及氣體分布規(guī)律,揭示了采空區(qū)遺煤階段氧化特性。

(2)保證工作面需風(fēng)量,滿足采空區(qū)防火風(fēng)壓的風(fēng)機(jī)選擇

通過對(duì)不同型號(hào)的局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行了風(fēng)機(jī)性能測(cè)試,對(duì)不同材質(zhì)、尺寸、長(zhǎng)度的風(fēng)筒進(jìn)行風(fēng)阻測(cè)量,根據(jù)工作面需求,進(jìn)行了綜合比對(duì),最終選取適合礦井需求的局部通風(fēng)機(jī)和風(fēng)筒;項(xiàng)目組對(duì)回采面通風(fēng)參數(shù)進(jìn)行了測(cè)試,并進(jìn)行了數(shù)值模擬,對(duì)不同風(fēng)量條件下的采空區(qū)遺煤氧化帶進(jìn)行了測(cè)試分析,最終選取了既能保證工作面需風(fēng)量,又能滿足采空區(qū)防火的風(fēng)壓,較好的協(xié)調(diào)了通風(fēng)和防火的問題。

(3)工作面合理通風(fēng)參數(shù)技術(shù)研究

結(jié)合復(fù)雜地質(zhì)條件下長(zhǎng)距離綜放工作面實(shí)際狀況,深入開展工作面合理通風(fēng)參數(shù)技術(shù)研究,注氮方式、注氮管路鋪設(shè)方式、氮?dú)獬鰵饪趧?chuàng)新方法研究,結(jié)合漏風(fēng)封堵,通過調(diào)節(jié)工作面通風(fēng)參數(shù),降低本工作面采空區(qū)和臨近采空區(qū)漏風(fēng),實(shí)現(xiàn)了工作面安全回采。

3 主要研究成果

(1)揭示了采空區(qū)遺煤階段氧化特性

開展不同氧化階段煤樣的交叉點(diǎn)溫度實(shí)驗(yàn),建立了采空區(qū)浮煤自熱氧化耗氧模型(如圖1)、氧濃度影響耗氧速率函數(shù)模型(如圖2),闡明了采空區(qū)遺煤動(dòng)態(tài)氧化特性及氣體分布規(guī)律,揭示了采空區(qū)遺煤階段氧化特性。

圖1 平均粒徑和耗氧速度擬合曲線

圖2 耗氧速率與氧濃度擬合后曲線

(2)協(xié)調(diào)了礦井通風(fēng)和防火的問題

通過對(duì)不同型號(hào)的局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行了風(fēng)機(jī)性能測(cè)試和不同風(fēng)筒風(fēng)阻測(cè)量(如圖3),優(yōu)選局部通風(fēng)機(jī)和風(fēng)筒;數(shù)值模擬不同風(fēng)量條件下的采空區(qū)遺煤氧化帶狀態(tài)變化,選取了能同時(shí)保證工作面需風(fēng)量和滿足采空區(qū)防火要求的通風(fēng)參數(shù),較好地協(xié)調(diào)了通風(fēng)和防火的問題。

(3)降低了工作面采空區(qū)和臨近采空區(qū)漏風(fēng)情況優(yōu)選工作面合理通風(fēng)參數(shù)、合理注氮工藝(如圖4),結(jié)合漏風(fēng)封堵,調(diào)節(jié)工作面通風(fēng)參數(shù),降低了工作面采空區(qū)和臨近采空區(qū)漏風(fēng)。

圖4 注氮的最優(yōu)參數(shù)

4 .應(yīng)用效果

本項(xiàng)目研究成果對(duì)煤氧化自燃進(jìn)行了分階段細(xì)化研究,提出了煤階段氧化機(jī)理,得到了煤氧化自燃的產(chǎn)氣產(chǎn)熱特性,同時(shí)結(jié)合工作面通風(fēng)對(duì)注氮防滅火方式方法進(jìn)行了創(chuàng)新改進(jìn),對(duì)采空區(qū)防火起到了良好效果,本項(xiàng)目研究成果還能夠?qū)Σ删蚬ぷ髅嫱L(fēng)進(jìn)行解算優(yōu)化,對(duì)風(fēng)機(jī)、風(fēng)筒等進(jìn)行了選型,降低了工作面的漏風(fēng),為礦井通風(fēng)、瓦斯、防火等提供了科學(xué)依據(jù),保障了同煤集團(tuán)馬道頭煤礦的安全生產(chǎn)。本項(xiàng)目研究成果可應(yīng)用于全國(guó)同類條件生產(chǎn)工作面的通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)防治,使復(fù)雜地質(zhì)條件下(易)自燃煤層開采通風(fēng)、瓦斯與自然發(fā)火災(zāi)害協(xié)同治理更具合理性和針對(duì)性,有效遏止火災(zāi)及瓦斯重大事故的發(fā)生,保障井下作業(yè)人員的生命安全。2017~2019 年間增產(chǎn)值約10.3 億元。項(xiàng)目研究成果在大同煤集團(tuán)馬道頭礦井取得成功應(yīng)用的同時(shí),對(duì)大同地區(qū)其他礦井,乃至對(duì)全國(guó)同類礦井的火災(zāi)防治工作具有指導(dǎo)和借鑒意義。

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