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博勝煤礦自燃發火綜合防治技術研究

2017-05-16 02:58:39劉濤
科學與財富 2017年12期

摘 要:本文根據博勝煤礦易自燃煤層特點,取了以黃泥灌漿和氮氣防滅火為主,噴灑阻化劑為輔的綜合防滅火措施。經現場實踐,效果顯著,可供類似礦井借鑒。

關鍵詞:自燃發火;灌漿防滅火;注氮;噴灑阻化劑

一、礦井概況

博勝煤礦設計生產能力0.90Mt/a,礦井采用主、副斜井開拓,全井田劃分為二個水平4個采區上山開采,采煤工藝為采用綜合機械化一次采全高開采。根據礦井開拓方式,礦井通風方式為機械抽出式,通風系統為分列式通風,由主、副斜井進風,斜風井回風。井田內可采煤層7層,根據勘探報告提供的煤的燃點及自燃趨勢等級鑒定成果,各煤層均屬易自燃煤層。

二、博勝煤礦自燃發火綜合防治技術方案

1、灌漿防滅火

本礦井開采煤層有自然發火傾向,為預防采空區自然發火,確保安全生產,設計采用預防性灌漿,灌漿采用隨采隨灌的方式。由于礦井產量較大,灌漿量大,為便于管理和提高效率,確定采用集中灌漿系統。

1.1灌漿系統的選擇

隨著采煤工作面向前推進,在采空區隨采隨灌漿。設計采用集中灌漿系統,管路從斜風井敷設,在工業場地內設有制漿站及儲土場,通過自卸汽車將黃土運至儲土場備用,采用制漿機制漿,制成的泥漿自流至泥漿池攪拌,再自流至井下進行灌漿作業。

1.2灌漿方法的選擇

由于一個工作面的回采時間較長,為防止煤的氧化發火,宜采用隨采隨灌的工作模式,埋管灌漿的方法。從回風順槽向工作面采空區灌漿。在灌漿前應將灌漿區積水排出,以保證泥漿有很好的附著力,并保留足夠的隔離煤柱以防止潰漿、透水。

1.3灌漿參數計算及選擇

灌漿站工作制度與煤礦工作制度一致。采用預防性灌漿措施,井下灌漿有關參數計算如下:

(1)日灌漿所需土量:Q±1=K(G/r)=206.59m3/d,式中:G—礦井日產量,G=2727t;K—灌漿取土系數,K=0.1;r—煤的容重,r=1.32t/m3。

(2)日灌漿實際開采土量:Q±2=α?Q±1=1.1×206.59=227.25m3/d,式中:α—取土系數。

(3)灌漿泥水的確定:根據國內類似礦井的經驗數據,取為1:4。但是,根據該礦井實際情況調整灌漿泥水的比例。

(4)每日制漿用水量:Q水1=Q±2?δ=227.25×4=909.00m3/d,式中:δ—灌漿泥水比的倒數,δ=4。

(5)每日灌漿實際用水量:Q水2=Q水1×K水=909.00×1.2=1090.80m3/d,

式中:K水—用于沖洗管路防止堵塞的水量備用系數。

(6)每日灌漿量:Q漿=(Q水1+Q±2)×M=(909.00+227.25)×0.91=1033.99m3/d,式中:M—泥漿制成率,M=0.91。

(7)灌漿材料要求:顆粒小于2mm,粘土占60%~70%,塑性指數為9~11,含砂量為25%~30%(粒徑為0.5~0.25mm以下),容易脫水和具有一定的穩定性。

(8)灌漿介質及灌漿量:設計就近選用黃土作為井下防火灌漿的介質。防火灌漿年工作日330天,采取隨采隨灌的措施。灌漿站每日灌漿用水量:1090.80m3/d;日灌漿所需黃土量:227.25m3/d;每日灌漿量:1033.99m3/d。

(9)制漿工藝

本設計采用地面固定式灌漿注膠防滅火系統,由漿料儲存場地、漿料輸送、連續式定量制漿、過濾攪拌、計量、輸漿及管網系統和外加劑添加等部分組成。

設計在工業場地建設一座多功能膠體防滅火制漿站,制漿量2×60m3/h,制漿用水以處理后的礦井水作為水源,由兩臺灌漿給水泵(Q=120m3/h、H=17m、N=11kW)壓力供水至制漿設備,泥漿依靠重力向井下灌漿。

(10)灌漿管路

井下黃泥灌漿管路自成體系,采用常高壓灌漿系統,從斜風井引入井下工作面。井下黃泥灌漿管道采用φ219×6.0無縫鋼管,管道外壁做相應的防腐措施,連接方式為卡箍連接,便于在回采工作面裝配。

2、氮氣防滅火

2.1注氮量計算

本礦井為瓦斯礦井,煤塵有爆炸性危險且煤層屬很易自然性煤。本著預防為主的方針,根據《煤礦安全規程》的要求,將拖管、間歇式注氮系統作為礦井防滅火的一種重要措施,并在井上下建立相應的防滅火安全監測、監控系統。本礦井注氮量主要考慮防火和礦井滅火,防火按下列方法計算,取其最大值。注氮量計算按以下3種方法計算,并取其中最大值:

(1)按產量計算:QN=[A/(1440ρtn1n2)]×(C1/C2-1)=3.93m3/min,式中:QN—注氮流量,m3/min;A—礦井年產量,0.9Mt/a;t—礦井年工作日,330d;ρ—煤的密度,1.32t/m3;n1—管路輸氮效率,取80%;n2—采空區注氮效率,取90%;C1—空氣中的氧濃度,取20.8%;C2—采空區防火惰化指標,取7%。

(2)按噸煤注氮量計算:QN=5AK/300×60×24=8.52m3/min,式中:A—礦井年產量,900000t;K—工作面回采率,取0.9。

(3)按瓦斯涌出量計算:QN=QcC/(10-C)=1.50m3/min;式中:QC—工作面通風量,設計工作面配風量為1500m3/min;C—工作面回風流中的瓦斯濃度,1%。

按以上三種方法計算后取最大值:QN=8.52m3/min,考慮1.3的安全備用系數8.52×1.3=11.08m3/min=664.80m3/h。

2.2制氮系統方案比選

鑒于本礦井各煤層特點。設計推薦選用地面制氮系統。根據礦井開拓和工作面布置,確定制氮站布置在礦井工業場地內斜風井附近。選用變壓吸附式制氮系統。

2.3設備選型

礦井為低瓦斯礦井。本著預防為主的方針,根據《煤礦安全規程》的要求,設計考慮對煤層自然發火進行綜合防治,將拖管、間歇式注氮系統作為礦井防滅火的一種重要措施,并在井上下建立相應的防滅火安全監測、監控系統。

礦井所需防滅火注氮總量為664.8m3/h。根據本礦井所需防滅火注氮總量,設計確定選用1套QTD-800型碳分子篩地面固定式制氮機組。

3、阻化劑防滅火

3.1阻化劑選擇

設計選用阻化率較高的氯化鈣(CaCl2),設計選用CaCl2的濃度為20%。

3.2噴灑工藝系統

設計采用半永久性噴灑壓注系統,在工作面運輸順槽附近布置一個儲液池硐室,用砂漿砌成容積為4m3的儲液池,選用1臺WJ—24型阻化劑噴射泵,流量2.4m3/h,壓力2~3MPa。將溶液用膠管送到回采工作面進行噴灑。

3.3參數計算

工作面一次噴灑量計算:V=K1×K2×L×B×h×A×γ-1=0.95m3,式中:K1—一次噴灑加量系數,取1.2;K2—松散煤(浮煤)容重,取0.9t/m3;L—工作面長度,160m;B—一次噴灑寬度,0.6m;h—底板浮煤厚度,0.15m;A—原煤(浮煤)的吸液量,0.058t/t;γ—阻化劑水溶液的容重,1.05t/m3。

三、結束語

該煤礦在開采過程中,采取了以黃泥灌漿和氮氣防滅火為主,噴灑阻化劑為輔的綜合防滅火措施。另外,三相泡沫防滅火、凝膠防滅火等方法方便快捷,投入小,對防治小范圍的煤層自燃發火效果較好,建議在本礦進行試驗。

作者簡介:

劉濤(1984),男,本科,新疆烏魯木齊,工程師,現就職于新疆煤炭設計研究院有限責任公司,主要從事煤礦開采設計工作。

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