楊忠勝


摘要:永貴能源新田煤礦在施工瓦斯抽采鉆孔過程中,鉆孔穿煤時用水打容易堵鉆,施工至煤段時改用壓風排渣施工工藝進行施工。新田煤礦瓦斯含量高,打鉆時易引發高濃高壓瓦斯噴出造成風流中瓦斯濃度超限,壓風排渣施工造成煤塵到處漂浮。由此造成重大的安全隱患和影響鉆進效率效果。通過安裝使用自制的鉆孔噴孔、除塵防護裝置后,解決了這一問題。
關鍵詞:鉆孔噴孔;除塵防護裝置;應用
1設計理念
在瓦斯預抽鉆孔施工時,讓抽采鉆孔內噴出的高壓力瓦涌流,不直接進入施工鉆場,而通過專門定制加工的鉆孔噴孔、除塵防護裝置(封孔裝置、噴孔防護裝置),將噴出的高濃瓦斯直接引入到噴孔、除塵防護裝置中,通過上面的DN40的短接與瓦斯抽放支管進行連接抽放。礦井瓦斯抽放管中,實現氣(瓦斯)、水(打鉆水)、渣(煤矸渣)的有效分離,為鉆探施工工作創造良好的安全環境,同時增加鉆孔深度(噴孔、頂鉆),提高瓦斯抽放效果。
2鉆孔封孔裝置(封孔套管)
抽采鉆孔封孔裝置采用DN108mm的鐵管進行加工,在DN108mm鐵管尾端往前約200mm處焊接一個長度為300mm直徑為76mm的絲短接(短接與套管之間的夾角為600)。采用馬麗散進行封孔,利用迅速膨脹將封孔裝置緊固在煤層孔壁上,把鉆孔封閉嚴實,實現對瓦斯抽放鉆孔的快速封堵。鉆孔封孔裝置見圖。
3鉆孔噴孔除塵裝置的工作原理
采用3mm鐵板,做一個約30Kg重的全封閉容器,在容器內的側面上部,開設一個進料口(DN76mm)與鉆孔噴孔封孔裝置連接,另一側面下部開設一個出渣口(半徑150mm)和出水口(半徑75mm),容器的頂部在開設一個出氣短接(DN40mm)和19的截止閥及噴霧快接實現降塵并與礦井支管抽放系統連接。當鉆孔施工時,高壓力高濃度的瓦斯、鉆孔水和煤、矸渣進入鉆孔噴孔、除塵防護裝置內,根據氣、水、渣比重的不同,氣態的瓦斯在容器上部的出氣口,通過抽放管中的負壓,直接進入抽放管中排出,而鉆屑和水則從容器的出渣出水口流出,從而實現氣、水、渣的分離。鉆孔噴孔、除塵防護裝置連接方法及工作原理見圖。
4、井下試驗
4.1試驗地點:我們將試驗地點選擇在1#底板瓦斯抽放巷穿層鉆場內,施工4#煤層穿層卸壓抽放鉆孔時,安裝使用鉆孔噴孔防護裝置1套。在下風側的回風流中,分別安設一臺低濃瓦斯傳感器,監測回風的瓦斯濃度。
4.2開孔
在施工瓦斯抽放鉆孔時,采用Ф113mm鉆頭開孔開孔深度為1.5m,保證鉆孔內壁平滑,便于封孔嚴密。
4.2.1封孔
拆卸鉆桿后,把封孔套管插入孔口內,用馬麗散將封孔套管封進Ф113開好孔的孔內保證不漏氣。
4.2.2連接鉆孔噴孔、除塵防護裝置
當封孔完畢后,開動鉆機把鉆桿送入封孔套管中,然后用108的擋板螺絲與封孔套管連接,封孔套管上DN76短接與鉆孔噴孔防護裝置的連接裝置
4.2.3使用鉆孔噴孔、除塵防護裝置穿煤
當鉆孔穿煤時,打開鉆孔噴孔、除塵防護裝置上DN40的短接并與抽放支管進行連接,使這形成鉆孔抽放負壓。當有高壓瓦斯噴出時,高壓瓦斯、鉆孔水和煤矸渣,通過連接裝置上的三通,進入鉆孔噴孔、除塵防護裝置。由于物質比重的不同,水和鉆屑就從氣水分離器的低部流出,而高濃瓦斯則通過鉆孔噴孔防護裝置上部的出氣口,進入抽放管中,實現了氣、水、渣的分離,杜絕了在打孔穿煤時,高濃瓦斯進入工作面和回風流的現象及施工現場煤塵大現象。
5、試驗效果
5.1鉆孔穿煤時間、深度和穿煤量
在施工鉆孔時安裝鉆孔噴孔、除塵防護裝置,我們對使用噴孔、除塵防護裝置前后的鉆孔穿煤時間、穿煤深度和穿煤量進行了分析,經分析得出在使用鉆孔噴孔防護裝置后,鉆孔穿煤時間、穿煤深度、穿煤量比未使用時增加。
5.2穿煤時鉆場內和回風流瓦斯濃度
通過對使用鉆孔噴孔、除塵防護裝置前后的鉆場內和回風流的瓦斯濃度進行對比分析,得出使用該裝置后,鉆孔在穿煤過程中(穿層鉆孔),鉆場內及回風流中的瓦斯濃度明顯降低,保證了鉆孔噴孔時鉆場內瓦斯濃度不超過0.8%。
由此可見:在使用噴孔、除塵防護裝置后,鉆孔穿煤時噴出的高濃瓦斯,已經通過鉆孔噴孔、除塵防護裝置順利進入礦井抽放管,鉆場內瓦斯濃度不超限,保證了施工現場的安全施鉆。
6、結論
⑴提高了施鉆人員的安全系數。通過使用鉆孔噴孔、除塵防護裝置,使鉆孔在穿過有噴孔嚴重的煤層時,能有效將鉆孔內的高濃瓦斯,通過防護裝置,進入礦井抽放系統,而不直接涌入施工鉆場(鉆場內的瓦斯濃度在0.25%~0.40%左右,遠遠低于1%),有效解決了鉆孔在施工過程中,鉆場內和回風流瓦斯超限危及施工人員生命安全這一重大安全隱患。
⑵提高了鉆孔的穿煤效果(穿層鉆孔)。試驗證明,在施工瓦斯預抽鉆孔時,安裝使用鉆孔噴孔、除塵防護裝置后,可以延長穿煤時間,提高穿煤深度,最大限度延長穿煤深度, 大大提高了預抽鉆孔的穿煤效果。
⑶提高了打鉆工效。由于使用了鉆孔噴孔防護裝置,使打鉆時鉆場內的瓦斯不再超限,也不再因瓦斯超限而停工停產,從而提高了打鉆效率,該防護裝置具有一定的推廣價值。
⑷本裝置適用于打正、反向鉆孔,傾角0~90?,開孔高度大于0.3m,對于下向孔還有待繼續試驗。
參考文獻:
[1]穿層鉆孔噴孔發生的突變機理及防噴孔措施[J].黃旭超,程麗,陳宴勤,王艷華.煤礦開采.2010(02)
[2]煤層鉆孔噴孔的發生機理探討[J].梁運培.煤礦安全.2007(10)endprint