趙云龍 王海琳 于懷磊
摘 要:該文主要介紹了我國充填采礦方法的部分方法和應用現狀。煤礦充填開采工藝以其鮮明的綠色環保及物料綜合利用的優勢,在煤礦中得到日益廣泛的應用和發展。在我國的煤炭資源中,“三下”壓煤量約占可采煤量的63.5%,隨著資源的不斷開發,這一比例還在繼續上升。“三下”壓煤嚴重制約著我國煤炭資源的開發,且其在開發過程中的危險性也成為我們亟待解決的問題。
關鍵詞:綠色開采 充填開采技術 現狀
中圖分類號:TD823183 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(c)-0018-01
充填開采技術是實現綠色開采的主要技術手段,更是解決“三下”問題的主要途徑。該技術不僅可以減少地表沉陷,提高煤炭資源的回采率,還可以完成廢棄物利用,避免出現“矸石山”,減少對環境的破壞,圍巖控制及巷道支護難度的降低,進一步實現綠色開采。
1 充填開采技術分類
1.1 基于充填材料分類
地質條件和充填方法不同,工作面充填體材料也隨之改變。根據充填體材料不同,可將充填開采技術分為膏體充填開采技術、矸石充填開采技術、高水材料充填開采技術、水砂充填開采技術。
1.1.1 膏體充填開采技術
膏體充填開采技術就是將矸石、粉煤灰、工業爐渣等固體廢棄物通過一定工藝與水、膠結料按比例優化組合制成具有流動性、可塑性和穩定性的牙膏狀膠結漿體,并且在外力作用下,通過特定管路輸送到采空區,進行適時充填。
常用的膏體充填系統由三部分組成:充填料漿混制系統、充填料漿運輸系統和工作面充填系統。充填料漿混制系統把矸石、粉煤灰、工業爐渣等固體廢棄物與水、膠結料按比例優化組合制成牙膏狀膠結漿體;充填料漿運輸系統利用膠結漿體的流動性采用充填泵將其通過特定管路輸送到采空區;工作面充填系統利用漿體的可塑性和穩定性在采空區后方進行適時充填。
1.1.2 矸石充填采煤技術
矸石充填采煤技術是利用外界動力將充填材料煤矸石輸入采空區的充填采煤方法。根據充填料充填采空區的動力方式來劃分,矸石充填方法包括人工充填、自溜充填、風力充填、機械充填。普通機械化矸石充填是采用專門的機械將矸石拋向采空區直接進行充填的方法,故多用于有一定傾角的薄及中厚煤層普采或炮采工作面回收井筒煤柱、工廣煤柱。另有綜合機械化矸石充填采煤可實現在同一液壓支架掩護下采煤與充填并行作業,且采煤與運煤系統布置與傳統綜采完全相同,只在普通矸石充填系統基礎上添加充填運輸系統。
1.1.3 高水材料充填采煤技術
高水材料是一種快速膠凝材料,由 A、B兩種材料構成,主要包括高鋁水泥、石灰、石膏、速凝劑、解凝劑、懸浮劑等組分。其固水能力強、流動性強、凝固速度快、強度增長速度快,可以將高比例的水迅速凝固成具有一定承載能力的固體。高水材料充填系統相對膏體和矸石充填系統結構較為簡單,機械化程度較高。
1.1.4 水砂充填開采技術
水砂充填開采方法是通過水力作用把充填尾砂送入采空區的充填方法。它主要將水與尾砂通過一定作用,形成水砂懸浮溶劑,送達采空區后脫水,尾砂形成充填體,水通過井底水倉到達地面貯水池,循環利用,從而達到充填的目的。
水砂充填開采的實施過程較為簡單,但是其實施的內容較為困難,當充填漿液制備完成之后,只要通過管道直接將漿液運輸到充填地點,就可直接充填,但是,采空區需要筑專門的護壁和隔墻,并且漿液在運輸過程中容易污染,因此,實施過程中必須嚴格注意。
1.2 基于充填技術分類
按照充填體充填量占采出煤量的百分比,充填開采方法可以分為全部充填開采技術和部分充填開采技術。
1.2.1 全部充填開采技術
全部充填采煤技術可以分為干式充填技術和膠結充填技術。其中,干式充填技術可以分為采空區架后輸送機漏矸充填技術和巷道迎頭拋矸膠帶充填技術兩種。膠結充填技術可以分為泵送膏體充填技術、泵送高濃度膠結材料充填技術和煤矸石似膏體充填技術。
全部充填開采是在煤層采出后頂板未冒落之前對采空區全部充填,用充填體全部置換煤,充填體充填量占采出煤量的百分比大約為100%。
1.2.2 部分充填開采技術
部分充填技術可以分為采空區條帶充填開采技術、冒落區注漿充填開采技術、離層區注漿充填開采技術、覆巖離層分區隔離注漿充填開采技術。部分充填技術相對于全部充填技術而言,僅用部分充填體置換相同量的煤,對采空區、離層區及冒落區進行充填,靠關鍵層及煤柱共同承載上覆巖層壓力。
2 充填開采技術的現狀
2012年6月,冀中能源邯礦集團陶一礦在12706工作面依靠充填開采,用“礦井水”置換出了“三下”優質壓煤,產量完成5.068萬 t,超高水材料充填開采技術實現了向規模生產的轉變。2013年11月,首屆中國膏體充填采礦國際學術研討會成功召開,這標志著具有“綠色、安全、高效”的膏體充填采礦技術正在逐步成為全球礦業領域的技術熱點和發展新動向。2014年2月,山東能源淄礦集團許廠煤礦第二個膏體充填開采工作面成功實現一次性聯合試運行,進入面前及兩巷充填階段。
3 結語
相比之下,膏體充填技術成熟系統;矸石充填直接將井下采出煤矸石充填采空區,初期投資少,機械化程度高,系統簡單;高水材料充填水比例高,固體材料少,克服適應煤礦充填技術的材料短缺的問題,并且充填系統簡單,設備投資少,材料消耗少,不影響礦井的輔助運輸,但缺點是高水材料抗風化和抗高溫性能差,長期穩定性差;而水砂充填設備復雜,材料消耗多,機械化程度低,限制較多,水砂充填開采技術逐漸在我國被淘汰。
全部充填法充填百分比大,更高效,而部分充填需要進一步研究煤巖力學性質等,還需進行深入研究。煤礦充填開采是提高煤炭回采率,資源利用率的一項革命性創新。充填開采技術不僅可以解決壓煤問題,而且還為矸石、粉煤灰等固體廢棄物的回收利用開辟了新的途徑,有效推進綠色開采技術的試行,具有廣闊的應用前景。
參考文獻
[1] 繆協興.綜合機械化固體充填采煤技術研究進展[J].煤炭學報,2012(8):1247-1255.
[2] 趙琦.充填開采技術在煤礦中的實踐[J].山東煤炭科技,2012(3):12-13.
[3] 張洪軍.建筑物下開采采空區膏體充填技術及應用[J].煤炭技術,2010(6):90-91.
[4] 李楊,楊寶貴.我國現代煤礦充填技術發展及其分類[J].煤礦開采,2011(5):1-4.endprint