洪廣武
摘 要:伴隨我國煤炭開采生產步伐地加快,對井下采煤技術的應用提出更高要求。然而從當前井下采煤實際情況看,開采效率仍較低,其原因歸結于未能結合區域實際情況做好采煤工藝的選擇,要求正確認識不同采煤技術適用條件與實施要點。本次研究將對我國井下采煤技術與工藝發展變遷做簡單介紹,在此基礎上,剖析當前常見的井下采煤工藝,并對各工藝方法運用下適應條件與具體要求進行分析。
關鍵詞:井下采煤;工藝技術;選擇
中圖分類號:TD823 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)32-0064-02
前言
作為能源消大國,我國在煤炭資源儲量上較高,也因此,近年來在采煤工業技術水平上日漸成熟。值得注意的是,大多煤礦井下工作環境惡劣、安全性低,且礦體賦存條件有明顯差異,致使采煤工藝應用下取得的效果不同,要求結合實際條件進行工藝選擇。因此,本文對井下采煤技術與工藝的研究,具有十分重要的意義。
1 我國井下采煤技術與工藝發展變遷
與大多數國家煤礦資源相比,我國在煤礦資源儲量上相對較高,且包含較多煤炭類型,但由于國內礦山地質條件較為復雜,致使井下采煤中面臨較多問題。如:如何進行海域軟巖性采煤,需綜合考慮海底水文地質條件、相關的采煤工藝等,正因這些問題的存在,我國近年來在采煤工藝上不斷優化,隨煤炭工業發展,取得較多突破性的成就。如20世紀60年代,采煤工藝中回采技術工藝被普通機械化采煤工藝取代,而70年代技術革新下出現綜合機械化采煤工藝。自80年代起,采煤工藝傾向于連采技術,主要借助刮板輸送機、無鏈牽引雙滾筒采煤機等實現井下開采的目的。進入90年代后,我國煤礦開采中注重高產高效礦井的構建,井下采煤技術隨之不斷優化,如爆破采煤工藝的應用等。相關研究統計發現,自2010年以后,我國85%以上煤炭開采企業均實現自動化、機械化開采[1]。
2 井下采煤技術常見類型與實施要點
我國煤炭工業發展環境下,井下采煤技術也處于不斷變遷與演變狀態,從目前井下采煤常見的工藝看,主要以硬厚頂煤控制技術、硬頂板控制技術以及放頂煤開采技術等為主,這些技術均可體現出當前采煤工藝的自動化與信息化特征。
2.1 硬厚頂煤控制技術
關于硬厚頂煤控制技術,其應用下技術優勢明顯,有隨采隨冒、處理效率高等特點,在煤層回收率較高,特別對于硬厚頂煤中環境因素問題均可在該技術應用下得到解決。如部分煤礦開采區域,地壓較小,深度較淺,應用硬厚頂煤控制技術。具體應用中,該技術傾向于在引入頂煤深孔預爆技術的基礎上,聯合高壓注水裂隙技術,以此使開采效率提高。
2.2 硬頂板控制技術
現行井下采煤活動開展中,應用較為頻繁的技術以硬頂板控制技術為主,該技術適用范圍為地壓較小環境,處理硬頂板中主要借助壓裂方式或巖石傾斜深孔爆破等方法實現。與硬厚頂煤控制技術相似,硬頂板控制技術應用下也注重隨采隨冒。實際操作中,采用步距垮落方式,回收利用煤礦資源。另外,由于井下采煤作業中,硬頂板控制技術功能較多,設備設施安全性、穩定性高,所以采煤作業中大多數企業傾向于引入該種技術手段[2]。
2.3 放頂煤開采技術
作為回采技術之一,放頂煤開采技術在當前地下煤礦開采中應用較為常見。從放頂煤開采技術應用優勢看,主要表現在對煤礦開采進度進行準確定位,輔助整個開采生產過程。從既往大多實踐研究中均可發現,在放頂煤開采技術應用下,通過對煤礦開采工序的優化,使煤層回采效率提高,采煤質量因此得到保障。值得注意的是,放頂煤開采技術應用下有一定的限制性因素,如開采區域井下水文地質條件過差、有煤巖或瓦斯突出可能、工作面回采率過低、采放比保持在1:3以上以及煤層厚底低于4m,該類情況均無法引入放頂煤開采技術,原因在于技術應用下,將會面臨老窯水、強含水層、地表水相互導通情況,難以實現開采的目的。因此,煤礦開采中,盡管不同工藝技術均有其優勢,但需考慮到實際作業情況,避免盲目應用致使開采失敗[3]。
3 井下采煤中不同工藝方法應用的具體要求
井下采煤作業中,采煤技術的合理選擇極為關鍵,為保證采煤作業效率,還需輔以相應的采煤工藝。正如本次研究中對我國采煤工藝變遷的分析,現行井下采煤工藝中,常用的工藝方式涉及連續采煤工藝、爆破采煤工藝、普通機械采煤工藝以及綜合機械化采煤工藝等。不同工藝應用下有其相應的適應條件與要求,具體如下幾方面。
3.1 連續采煤工藝適應條件與要求
關于連續采煤工藝,實施過程中主要以兩方面工序為主,包括裝煤與破煤,原因在于這兩方面工序的實現很大程度依賴于煤炭開采機,且運煤過程中,要求借助伸縮輸送機實現,而廢料的運輸、作業面整理等需通過鏟車完成。從連續采煤工藝應用優勢看,集中表現在開材料提升層面,且有其他如成本低、操作安全性高等特點,具體作業中傾向于機械化操作,人員安全性較高,且開采效率明顯。需注意,該工藝方式應用下有一定的不足之處,如在回收與利用煤炭資源方面不具備優勢,且無良好的通風條件。另外,實踐研究中可發現,連續采煤工藝應用下對地質條件有嚴格要求,如部分區域煤層厚度過厚,且各層結構較為復雜,將無法保證該工藝優勢的發揮,同時,對于超出15°煤層傾角情況或地質過軟問題,連續采煤工藝適應性較差。因此,井下采煤作業工藝選擇中,應充分考慮連續采煤工藝的適應條件與要求。
3.2 爆破采煤工藝適應條件與要求
井下采煤工藝選擇中,爆破采煤工藝應用較為常見,實施要點表現在借助爆破手段完成落煤過程,在此基礎上通過機械或人工方式裝煤,達到采煤的目的。從爆破采煤工藝應用的優勢看,表現在適用性廣、操作簡單、技術要求低等方面,應用頻率高。然而該工藝方式應用下也有一定的適應條件,如部分區域井下作業施工環境過差,或勞動條件不足,均會導致爆破采煤工藝的應用效果被限制。目前,我國在煤炭開采中做出較多采煤工藝應用規定,如部分作業區域難以實現機械作業,此時可通過爆破采煤工藝完成,再如部分區域煤層傾斜角度過大、地質條件復雜,應用爆破采煤工藝可取得較好的開采效果。endprint