摘要: 某礦井瓦斯含量大、壓力高、地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,為提高煤層透氣性,有效提高瓦斯抽采效果,實現(xiàn)突出煤層快速消突,在工作面下抽巷進(jìn)行了水力沖孔試驗,并對試驗結(jié)果進(jìn)行了分析研究,為礦井瓦斯治理提供了很好的途徑。
關(guān)鍵詞:水力沖孔;抽采效果;消突
中圖分類號:TD 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-864X(2015)02-0082-01
某礦井含煤面積7.93Km2。煤層傾角7~12°,煤層厚度4.33~8.10m,平均煤厚6.08m。地勘時期,二1煤層瓦斯鉆孔試樣10個,瓦斯含量為1.47~26.22 m3/t,平均15.43 m3/t。其中首采區(qū)(-500m水平以淺)平均瓦斯含量為13.24 m3/t;礦井后期(-500m水平以深)平均瓦斯含量為24.47 m3/t。基建期間獲得12個井下鉆孔瓦斯參數(shù),1個地面鉆井參數(shù), 瓦斯含量為6.77~27.86 m3/t,瓦斯壓力為0.95~3.05 MPa,其中在第一中車場揭煤處測得瓦斯壓力達(dá)到2.6MPa,在采區(qū)變電所測得瓦斯壓力達(dá)到3.0MPa。在主井落底時測出瓦斯含量26.08m3/t,在地面抽采鉆井取樣測得瓦斯含量27.86m3/t。屬煤與瓦斯突出礦井。
一、水力沖孔消突機理
水力沖孔作用機理就是一方面依靠高壓水射流的射流打擊力,造成煤體的破碎、掉落,逐漸在煤體中形成一個大尺寸的孔洞。與此同時,孔洞周圍的煤體向孔道方向發(fā)生大幅度的徑向位移,造成頂、底板之間的相向位移,引起在孔道影響范圍內(nèi)的地應(yīng)力降低,煤層得到充分卸壓,裂隙增加,使煤層透氣性大幅度增高,促進(jìn)瓦斯解吸和排放,大幅度地釋放了煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能,煤的塑性增高和濕度增加。另一方面是濕潤煤體,減小了煤體的脆性,增加了可塑性,降低了煤體內(nèi)部的應(yīng)力集中,起到了綜合防突的作用。
通過這兩方面既消除了突出的動力,又改變了突出煤層的性質(zhì),起到在采掘作業(yè)時防止煤與瓦斯突出的作用。
二、技術(shù)工藝
以“礦用水力沖孔機”為主要技術(shù)實施設(shè)備。在現(xiàn)場進(jìn)行沖孔是按照以下程序進(jìn)行。
(1)調(diào)整“礦用水力沖孔機”機架升降調(diào)節(jié)裝置,使疏孔達(dá)到設(shè)計工作高度和傾角;
(2)調(diào)整校直機構(gòu)的調(diào)節(jié)導(dǎo)向輪,使連續(xù)鋼管校直;
(3)啟動高壓水泵,并進(jìn)入正常供水狀態(tài),高壓水泵將高壓水通過高壓軟管注入高壓水切削噴嘴,經(jīng)切削噴嘴射流切削巖礦體;
(4)啟動連續(xù)鋼管驅(qū)動機構(gòu),合理控制推進(jìn)速度;
(5)開啟水泵,緩慢推進(jìn)噴嘴,每推進(jìn)1圈暫停1~3分鐘,觀察水質(zhì),直至推進(jìn)至泥巖處,在水壓表不超過40Mpa的情況下加壓沖孔,每0.5m作為一個沖孔循環(huán),在每個循環(huán)內(nèi)反復(fù)進(jìn)退噴嘴,直至孔口返水顏色變淺,如此循環(huán)沖至煤層底板處。水壓表超過40Mpa時調(diào)整水量,降低壓力,當(dāng)壓力降到40Mpa以下時穩(wěn)定5min左右方可推進(jìn)。
(6)上述作業(yè)完成后,退出切削噴嘴,更換洗孔噴嘴,進(jìn)行洗孔作業(yè)。洗孔過程中反復(fù)推送噴嘴,直至孔口返水顏色變淺。
(7)沖孔結(jié)束后統(tǒng)計沖出煤量及作業(yè)期間瓦斯涌出量,考察沖孔效果。
(8)利用壓風(fēng)吹孔后連抽。
三、主要試驗內(nèi)容
試驗地點為工作面下頂抽巷17號鉆場。鉆場處距煤層法線距離14.4 m,煤層厚度6.08 m,煤層傾角11.15°。
工作面下頂抽巷17號鉆場總計41個鉆孔,40個為抽采鉆孔、1個壓裂鉆孔。鉆場迎頭正中間是1個壓裂鉆孔。40個抽采鉆孔全部施工完畢,其中12個孔是采用帶壓封孔方法封孔,28個采用臨時封孔方法封孔(11個孔為膠囊式快速封孔器封孔、17個孔為聚氨酯臨時封孔)。
四、試驗結(jié)果及分析
1、沖出煤量和瓦斯量
沖孔共分兩階段進(jìn)行,第一階段未使用防噴裝置,沖孔匯總?cè)缦拢?/p>
表2 "第一階段沖孔作業(yè)情況匯總
第二階段安裝防噴裝置,沖孔匯總?cè)缦拢?/p>
表3 第二階段沖孔作業(yè)情況匯總
2、提高瓦斯?jié)舛群统榉帕?/p>
沖孔前后對17號鉆場抽采濃度進(jìn)行測量,前后變化情況分別如圖所示。
圖2 "17號鉆場沖孔前后瓦斯抽采濃度曲線圖
根據(jù)計算,17號鉆場沖孔后的濃度提高了2.78倍,效果比較理想。
五、結(jié)論
試驗表明, 水力沖孔措施實施后,使得煤體得到充分泄壓,煤體的應(yīng)力梯度下降,在釋放應(yīng)力的同時較大程度上增加煤層透氣性,鉆孔抽采濃度和抽采純量都有了大幅度的提高,表明水力沖孔措施在增強煤層透氣性、提高瓦斯抽采效果方面具有很好的可行性。
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