高雪紅
(晉城中聯(lián)翔礦山設計服務有限公司,山西 晉城 048400)
煤炭作為我國基礎能源,其重要地位不可動搖,而煤炭工業(yè)也歷經(jīng)百年發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)步入智能化時代。隨著老礦資源的枯竭,新礦大多開始對一些資源稟賦較差的區(qū)域進行開采作業(yè),由此帶來的是瓦斯、水害等風險的增加,為保障開展礦井地質(zhì)探測工作的安全性,在技術(shù)工藝、理論實踐方面都將面臨著更高的要求及挑戰(zhàn)[1]。
某礦位于沁水煤田腹地,礦井井田面積43.509 9 km2,批準開采3號煤層,礦井核定年生產(chǎn)能力500萬t。井田內(nèi)區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造多發(fā),探明的地質(zhì)構(gòu)造有褶曲、斷層、陷落柱,其中尤以現(xiàn)在開采的五、六盤區(qū)地質(zhì)構(gòu)造較多,據(jù)不完全統(tǒng)計,每平方公里發(fā)育有斷距在3 m以上的斷層就有3~5個,單個面積在3 000 m2以上的陷落柱有2~3個,對煤礦開采造成很大影響。
在4322工作面圈定過程中,充分運用鉆探、物探及槽波坑頭等多種方法,實現(xiàn)了對采面的精細化探測,保障了后期的順利回采。4322工作面位于四盤區(qū)西部,工作面東部為4321工作面(已回采),南部為保護煤柱,北部為盤區(qū)大巷,西部為4326工作面(尚未布置)。
工作面整體東高西低,北高南低。工作面內(nèi)煤層底板標高在472~498 m之間,低于奧灰水位線標高,屬于不帶壓回采[2]。采面內(nèi)煤層為3號煤層,煤層傾角3°~14°,平均煤厚5.35 m,采用放頂煤一次采全高的方法進行回采。
利用三維物探、地面微震勘探等新工藝對井田內(nèi)發(fā)育的斷距>3.5 m的斷層進行超前預報。在布置采面時,合理避開大型地質(zhì)構(gòu)造,減少后期其對回采造成的影響。此項工作應在建井期間完成,為后期采面設計提供參考,以保證開切眼、順槽巷時可盡量避開大的地質(zhì)構(gòu)造帶。經(jīng)在4322工作面圈定中發(fā)現(xiàn),三維物探精度較高,凡是物探推測的陷落柱或斷層異常區(qū),均在后期掘進及回采時得到了驗證。
物探技術(shù)使用的物探儀器是瞬變電磁儀,其可探測巷道前方的富水異常區(qū)[3]。多次將巷道物探結(jié)果與實際掘進過程中的出水情況進行對比分析,可以得出如下結(jié)論:瞬變電磁儀對于巷道前方100 m范圍內(nèi)的富水異常區(qū)有一定的探測能力,可以發(fā)現(xiàn)前方的富水異常情況。
但是由于物探理論的限制,儀器探測前方有30 m的物探“盲區(qū)”,其次儀器不能準確地探測出前方巖層的具體含水量大小,并且在探測過程中,周圍的大型金屬對儀器有一定的干擾。
綜合分析可以得出,瞬變電磁儀具有很高的實用性。通過對鉆探與物探的合理布置,可消除盲區(qū)對巷道掘進安全的影響,巷道的瞬變電磁探測可以作為鉆探工作的前期內(nèi)容。
2.3.1 設備
鉆探設備一般采用ZDY—4200L型鉆機及相配套的Φ73 mm鉆桿、Φ94 mm鉆頭。
2.3.2 鉆孔布置
鉆孔布置分為兩種。
方案一:巷道掘進100 m為一個循環(huán),平面上布置5個鉆孔,剖面上布置3個鉆孔。平面上的5個鉆孔為長短孔相結(jié)合,長孔控制長距離的側(cè)幫,以確保有足夠的保護煤柱,短孔則在長孔的基礎上進行合理布置,保證短距離的側(cè)幫安全。
方案二:同樣以巷道掘進100 m為一個循環(huán),平面上布置5個鉆孔,剖面上布置3個鉆孔。平面上的5個鉆孔全部為長孔,其中3個長孔按規(guī)定控制長距離的側(cè)幫,以保護安全煤柱,另2個長孔為探測孔,探測孔在長孔的基礎上結(jié)合巷道實際的煤層變化,在長孔的內(nèi)部合理分布,以探測長孔間隙有無含水異常。
這兩種較為成熟的方案雖然在實際應用中取得了較好的效果,但是其缺點也是顯而易見的。這兩種方案都無法解決鉆孔終孔的間隙問題,其實無論鉆孔如何布置,其鉆孔在平面與剖面都會有一定距離的間隙。
2.4.1 鉆孔布置
通過物探可測得巷道前方的相對富水異常區(qū)[4]。在此基礎上,鉆孔可進行如下布置:針對物探“盲區(qū)”,先利用小型鉆機在平面上施工2個短距離鉆孔,確保巷道前方“盲區(qū)”內(nèi)左右?guī)桶踩?;其次在平面上布?個長距離鉆孔,保證巷道前方及側(cè)幫的安全;根據(jù)獲得的物探最新資料,有針對性地對巷道前方某一區(qū)域進行驗證性的補孔探測。若探測未見異常,巷道可正常掘進;若探測有出水異常,按照《水害預警管理辦法》進行探放水。
2.4.2 物探與鉆探施工次序
日常工作中,采用鉆探與物探相結(jié)合的方式,每次可在準掘距離還剩30 m左右或超前鉆探的前1天進行物探工作,并及時對物探結(jié)果進行分析,從而保證后續(xù)的鉆探工作順利進行。
2.5.1 物探探測的結(jié)果分析
在井下探測回采工作面應用比較成熟的儀器有直流電法儀、坑透儀[5]。本次在對工作面內(nèi)部構(gòu)造進行探測時,采用重慶煤炭科學院生產(chǎn)的WKT-E型無線電波坑道透視儀,選用頻率為0.5 MHz。
坑透儀的工作原理:電磁波在穿過煤層途中遭到斷層、陷落柱或其他構(gòu)造時,因波能量被吸收或完全被屏蔽,使得在接收巷道收到微弱信號或收不到透射信號,形成所謂的透視異常(又稱陰影異常)。
本次工作面探測采用了定點法,就是發(fā)射機相對固定,接收機在另一條對應巷道的一定范圍內(nèi),逐點接收其場強值的一種工作方法。即43223巷發(fā)射、43221巷接收,反過來43221巷發(fā)射、43223巷再進行接收。
經(jīng)過對現(xiàn)場物探資料的分析,工作面內(nèi)SX87陷落柱、SF282正斷層的探測結(jié)果為:工作面內(nèi)部距第二停采線往南50~102 m處為2號坑透異常區(qū)。
坑透示意圖中代表的數(shù)值越小,顏色越深,表示工作面內(nèi)部越不可穿透,結(jié)合物探資料可確定兩個構(gòu)造對工作面有影響,且在采面靠近43221巷一側(cè)異常較明顯。
2.5.2 鉆探探測結(jié)果的分析與推斷
在43221巷、43223巷對2號異常區(qū)及斷層進行鉆探,原DX213(三維推斷)陷落柱的范圍為長軸48 m、短軸32 m,而鉆探驗證實際控制范圍為長軸170 m、短軸98 m,在采面最大影響范圍有140 m,對后期回采有很大影響。綜合考慮,采取施工二切眼,以減少后期回采對煤產(chǎn)量及采掘設備造成的影響,同時為采掘接替留足了準備時間。
地質(zhì)構(gòu)造預測預報準確率有待提高。受地面三維勘探資料精度原因影響,部分構(gòu)造在實際揭露時,位置發(fā)生偏移或?qū)嶋H揭露影響范圍較大,嚴重影響了正常的采面布置,造成工程量加大,銜接緊張[6]。而利用物探及坑頭等方法在后期進行分析時,對人員的理論實踐經(jīng)驗要求較高,需要輔以鉆探驗證,而目前的鉆探手段在精度控制方面,對操作人員的經(jīng)驗、責任心要求較高。
針對此類問題,一方面要求地測相關(guān)人員及時深入現(xiàn)場,收集地質(zhì)資料,跟蹤構(gòu)造全過程,對預測預報資料進行驗證、總結(jié),提高自身業(yè)務水平;另一方面,及時收集底抽巷穿層鉆孔資料,結(jié)合已有地質(zhì)資料,每周對抽放鉆孔資料進行分析總結(jié),提前預報底抽巷掩護過的煤巷構(gòu)造賦存情況,提高地質(zhì)構(gòu)造預測預報準確率,杜絕無計劃揭露構(gòu)造事故發(fā)生。
通過進行三維地震勘探精細化分析,提高了三維地震勘探預測預報準確率,輔助以異常區(qū)域鉆探驗證,構(gòu)建礦井可視化三維地質(zhì)瓦斯模型,同時依托地理信息系統(tǒng)(GIS)平臺,結(jié)合地面三維地震勘探、瞬變電磁法勘探、井下槽波物探成果,地質(zhì)勘探基礎數(shù)據(jù),水文勘探及現(xiàn)場基礎數(shù)據(jù)等資料,構(gòu)建一張可視化三維地質(zhì)模型,可實現(xiàn)煤層構(gòu)造、富水區(qū)、瓦斯、地應力等信息的可視化和區(qū)塊透明化,為煤礦智能化開采提供技術(shù)支撐。