易 欣 王振平 張廣文 馮小平
(1.西安建筑科技大學,陜西省西安市,710055;2.西安科技大學,陜西省西安市,710054;3.兗州煤業股份有限公司,山東省鄒城市,273500;4.江南大學,江蘇省無錫市;214122)
濟三煤礦位于山東省濟寧市境內,井田面積約為110 km2,主采3上#和3下#煤層,設計生產能力為500萬t/a,服務年限為81年。
濟三煤礦全礦井平均地溫梯度為2.44℃/100 m,煤系地層平均梯度為2.96℃/100 m。根據3下#煤層和16上#煤層底板地溫等值線,-650 m等高線以上地溫小于31℃;-650~-900 m等高線之間溫度一般在31~37℃(一級高溫區);-900 m等高線以深地溫一般高于37℃(二級高溫區)。
濟三煤礦目前開采的東翼采區深度在500 m以內,北翼采區深度在600 m以內、西翼采區深度已達到700 m,因地溫升高而產生的礦井熱害問題已日益凸顯。對井下熱環境參數進行調查與預測的結果表明,東翼采區采掘工作面夏季最高風溫不超過28℃;北翼采區采掘面風溫只在夏季最高風溫達到28~30℃;西翼采區采掘工作面夏季風溫達到30~32℃,最高34℃,出現較嚴重的熱害,而冬季西翼各采掘工作面熱害并不明顯。
為全面了解礦井氣候現狀,于2012年9月21日對183上#04工作面通風線路上進行布點,并對各點的空氣狀態參數進行測試。觀測儀器采用數字式精密氣壓計、干(濕)球溫度計、風表、水溫計、測尺、WMY-01數測溫計和紅外測溫儀等儀器設備。測點布置圖如圖1所示,測定數據如表1所示。

圖1 測點布置圖
從圖1~圖4中可看出,各通風路線上的各測點空氣的焓值變化情況,從地面井口(測點1)到六采區西輔巷(測點8)增加幅度較小,而183上#04輔順巷進風口(測點9)至工作面回風巷出口(測點16)增加幅度較大。說明井下熱源主要集中在采區工作面區段,而運輸大巷向風流散熱量較少,部分區段運輸巷道從風流中吸收熱量使空氣的焓值下降,巷道的壁面起到了調溫的作用。


表1 18304工作面通風路線風流參數測定表
經測量183上#04綜采工作面原巖溫度為33℃,風量約為1200 m3/min。順槽為煤巷,長度約為2500 m,斷面寬度約為4.2 m,高度約為3.15 m,錨網支護;工作面長度約為190 m,斷面寬度約為4.5 m,高度約為3 m。輔順內機電設備包括電絞車、水泵、變壓器和液壓機等,總功率約為860 k W,采煤面內總裝機功率約為2000 k W,轉載機及破碎機功率約為600 k W。根據工作面熱環境測試數據分析,焓值變化趨勢如圖5所示。
從圖5可以看出,工作面焓值整體成遞增曲線,受測定因素的影響(測量數據時測定人員位于支架內)工作面出口處焓值大于轉載機處焓值,主要是由于工作面接近回風隅角處,有部分熱量來自采空區,且風流沒有均勻混合的原因。

圖5 焓值變化曲線圖
將工作面劃分為區段,分段計算各熱源散熱量。第1區段為輔順巷入口到183上#04泄水巷口,第2區段為183上#04泄水巷口到變電站前,第3區段為變電站及乳化液泵站等放置區,第4區段為變電站后到工作面進風隅角,第5區段為采煤面,第6區段為回風隅角膠順巷出口。各區段散熱量的計算結果如表2所示,各區段散熱量占總散熱量的比例如圖6所示。

表2 工作面熱源散熱量分布情況表

圖6 各區段散熱量占總散熱量的比例
由計算結果可以看出,輔助順槽的散熱量中圍巖散熱占33%,機電設備散熱11%;采煤面熱源散熱量最大為402.9 k W,占全部熱源的43%,主要熱源是圍巖散熱、機電設備散熱、運輸中煤散熱和采空區散熱;膠帶運輸順槽散熱量占13%,主要熱源是運輸中煤散熱、圍巖散熱和機電設備散熱。
由圖6可以看出,工作面作為熱源的集中區域,散熱量遠大于其兩側運輸順槽與軌道順槽,對風流溫度變化具有重要作用。
礦井熱害形成的原因是多方面的,造成礦井氣溫升高的熱源很多,且不同礦井其熱源組成與分布都不同。但從總體上來看,引起礦井高溫的主要因素是地面氣候季節性變化、風流自井井筒下流時自壓縮放熱、地熱引起的圍巖壁面放熱、采掘運機電設備運轉時放熱以及運輸中的煤和煤矸石放熱等熱源。通過濟三煤礦熱環境測試結果表明,工作面是熱源的集中區域,是影響礦井熱環境的主要因素,礦井降溫措施的實施需要考慮熱源的分布特征,從而達到更好的效果。
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