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煤礦老巷貫通時瓦斯及自燃防治技術的分析

2014-04-21 21:45:43郜源廣
新媒體研究 2014年5期
關鍵詞:防治技術

摘 要 老巷貫通這一流程內,常會遇到帶有威脅安全的瓦斯。在貫通時,這些瓦斯潛藏著起火的隱患。因此,有必要經由鉆孔及取樣,明晰老巷現有的氣體成分,在這以后,解析氣壓的更替帶來的自燃干擾。老巷存留著內外壓差,這是促動瓦斯涌出的本源成因。氮氣置換這一新裝置,銜接了瓦斯抽放的可用技術,能限縮老巷原有的自燃概率。

關鍵詞 老巷貫通;瓦斯自燃;防治技術

中圖分類號:TD75 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)05-0080-01

瓦斯自燃這樣的災害,威脅到了偏多的煤礦。帶有自燃危險的那種礦井,在掘進路徑下,要注重獨特的耦合關聯。有時為了提快挖掘速率,在老巷現有的狀態許可時,應當重啟這樣的老巷。然而,長時段內封閉的老巷,存留著偏多的瓦斯、殘留下來的浮煤等,很易產出爆裂事故。因此,真正去貫通以前,要采納可用的防控辦法,回避掉瓦斯自燃這一隱患。

1 選取出來的防治事例

某一煤礦涵蓋了獨特的發火煤層。這種發火煤層,被劃歸成二類的級別。每年度以內,自然發火的時段,能超出5個月;最短情形下的發火時段,也能超出30 d。煤層現有的瓦斯壓力,能升至0.3 MPa;相對態勢下的涌出量,能升至每噸2.4立方米,歸屬于偏低的瓦斯礦井。井內涵蓋著特有的向斜構造,煤層凸顯出了偏大的仰角及俯角。

老巷封閉的時段內,老巷以內涵蓋著偏多的瓦斯,且濃度偏大。掘進開采這樣的干擾之下,內部原有的瓦斯涌出。貫通這一老巷時,這樣的涌出量遞增,甚至潛藏著爆裂的威脅。抽放及排風流程內,老巷帶有漏風的弊病。在現有的可燃層級內,發生這種漏風,很易點燃遺留下來的煤炭。

2 選取可用的防治路徑

老巷以內現有的瓦斯濃度,能升至32%這一比值,現有的瓦斯量遞增。這種濃度偏大的瓦斯,若沒能有序排出,則貫通時段內它們就會涌出。若老巷以內沒能建構起通風路徑,那么濃度偏大的瓦斯將爆裂。經由解析,選取了特有的抽放路徑,去化解如上的難題。

在白晝時段內,老巷帶有的氣體壓力,會超出外部這一時段內的氣壓;伴隨壓差遞增,瓦斯原有的涌出數目也遞增。若采納特有的抽放技術,會提快氣流的速率,增添了潛藏著的自燃隱患。因此,要維持住內外現有的氣壓平衡,以便限縮漏風量,不讓老巷殘留著的煤炭燃燒。從偏低的巷口方位內,注入足量的氮氣,把原有的瓦斯,朝向高處去排放。在偏高的方位內,再抽出替換出來的那些瓦斯。這樣做,就衡平了現有的內外壓差,回避掉了爆裂事故。

著手去貫通前,要采納置換架構下的瓦斯抽放,讓老巷以內的氣體,升至最佳情形下的自燃防控態勢。老巷現有的氣體狀態合規后,就可以著手去貫通。

3 置換抽放的新流程

要安設氮氣置換架構下的抽放裝置,就要把老巷原有的瓦斯濃度,限縮到安全指標以內;再把老巷原有的氧氣濃度,限縮到8%的自燃臨界以內。在這以后,才可著手去啟動特有的抽放流程。

3.1 概要的抽放原理

若接納了開放態勢下的氮氣注入,并替換出原有的瓦斯,那么會存留爆裂隱患,很易造成偏大的中毒范圍。老巷帶有密閉狀態,因此,可以在密閉態勢下,注入足量的氮氣并抽出,以便維護好抽排安全。氣壓的更替,會讓內外固有的壓差遞增,從而增添這一體系內的漏風量。為了維護好內外平衡,注入的那些氮氣,要稍稍超出抽出來的氣體。

3.2 布設最佳的鉆孔

布設鉆孔這個流程,要依循現有的布設規則,還應顧及到布設方位帶有的抽排影響。氮氣密度會超出體系內的瓦斯,在注入時,氮氣會把原有的瓦斯,朝向高處去驅趕。由此可見,要布設偏低的注入小孔,并布設偏高的抽排孔。

要銜接起注入及抽排這兩個流程;注入量要稍稍超出抽排數目,并隨時去管控這一流程?;旌蠎B勢下的氮氣數目,也要超出混合態勢下的瓦斯數目。要預備好可用的注入設備,以及特有規格的抽放泵。要連續去注入氣體,每隔特定時段,才能去抽排氣體。注入氮氣半分鐘以后,才能啟動現有的抽放泵。在這一流程內,要查驗并運算出現有的氣體量。若現有的抽出量,很接近現有的注入量,則停止這一抽放過程。抽放時段內,要連續去添加氮氣。

抽放泵涵蓋著的運行路徑下,要認真查驗運行態勢,妥善去記下這種狀態。瓦斯抽放搭配著的參數,涵蓋了體系內的抽放量、現有的瓦斯濃度、負壓及現有的溫度。若瓦斯濃度沒能超出1%,則可不再去抽排。

3.3 設備搭配著的參數

注入氮氣的特有設備,涵蓋了純度類的參數、流量類的參數、壓力類的參數;體系內的抽放設備,涵蓋了壓力類的參數、流量類的參數。如上的兩種參數,要能維護好設備穩定,保持住連續態勢下的氮氣供應。依循既有的抽放規則,以及老巷搭配著的技術數值,可以獲取到設備應有的參數數值。具體而言,注入氮氣的特有參數,設定成每小時310立方米;氮氣涵蓋著的供應壓力,不要超出0.8 Mpa。氮氣固有的濃度,要能升至96%之上;瓦斯泵搭配著的流量,每分鐘要能升至10立方米;瓦斯泵搭配著的壓力,每分鐘要能升至1.6 kPa。

4 獲取到的置換成效

經由置換及抽放,老巷共融匯了5200立方米的氮氣;抽放數目能升至4650立方米。在這樣的狀態下,老巷原有的瓦斯濃度,凸顯了縮減態勢;體系內原有的氧氣濃度,沒能超出4%。經由置換及抽放,首先打開這個閉合的老巷,排出這一巷道殘存著的氮氣。氧氣現有的濃度,若升至21%之上,就可接納施工人員,恢復應有的施工秩序。

置換及抽放的新工藝,限縮了貫通路徑下的自燃危險,保護好了工作面應有的安全狀態,確保了常規態勢下的產出流程。置換及抽放后,一共采出了512米的老巷長度?;夭山K結后,開采出來的合規原煤,能升至30萬噸。要管控貫通路徑下的細節,才能回避掉自燃威脅。

5 結束語

老巷涌出偏多的異常瓦斯,是因為老巷以內的封閉壓力,超出了外界現有的氣壓。與此同時,地表溫度的更替,會增添這樣的壓差,增添原有的瓦斯量。氮氣置換架構下的抽放措施,限縮了老巷原有的瓦斯量,平衡了老巷內外的固有壓力,限縮了漏風量。在偏低的方位內,注入足量的氮氣;在偏高的方位內,予以抽放。注入的那些氮氣,要超出抽取體積。

參考文獻

[1]廣利,齊懷遠,姚錫文.舊巷貫通時瓦斯及自燃防治技術[J].煤礦安全,2013(12).

[2]鄧忠模,陳永財.井巷貫通安全問題與對策探討[J].礦業安全與環保,2012(08).

[3]郭良經.煤炭自燃防治技術在沿空煤巷掘進中的應用[J].煤礦開采,2011(12).

作者簡介

郜源廣(1984-),漢族,河南南召人,助理工程師,研究方向:礦井通風安全。endprint

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