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近煤巖巷水力沖孔快速消突技術實踐

2019-10-21 11:55:02楊忠勝
錦繡·上旬刊 2019年8期

楊忠勝

摘 要:煤層之間,兩煤層都屬于突出煤層。煤層間距僅17 m,在礦井施工過程中經常出現大巷距離突出煤層過近(小于5 m)的情況。按照《防治煤與瓦斯突出規定>要求,必須采取防突措施并經效果檢驗無突出危險性后方可掘進。傳統穿層預抽瓦斯的防突措施存在消突時間長、巷道掘進進度慢的特點,需找到一種快速的近煤巖巷防突技術。水力沖孔技術具有施工鉆孔少、消突效果好的作用,是一種能夠快速消除突出危險性的防突措施,在新田煤礦1402底抽巷,取得了圓滿成功。

關鍵詞:近煤巖巷;水力沖孔;防突

新田煤礦為設計120萬t/a的生產礦井,服務年限為70年,采用斜井單水平開拓;主采煤層為4號和9號煤,4號煤層平均厚度2.79m,9號煤層平均厚度2.41m,為煤與瓦斯突出礦井;4號煤層瓦斯含量在17.96~20.59m?/t,瓦斯壓力在2.32Mpa,透氣性系數為1.273㎡/Mpa?.d,堅固系數0.5,煤層瓦斯大、煤質松軟,煤層透氣性差,此前新田煤礦采用穿層鉆孔預抽煤巷瓦斯,抽放時間長,鉆孔利用率底,鉆孔工程量大,工作面消突困難,嚴重影響了礦井的采掘接替,迫切需要采取引進新技術來消除工作面煤層的突出危險性。

1 水力沖孔工程概況

新田煤礦部分開拓巷道已經完成,構成了較完善的體系。例如:井底車場、膠帶大巷、回風大巷、軌道大巷。現主要對準備巷道加快進程,西三車場是西區1203l工作面軌道巷車場,西區二。煤層測得最大瓦斯含量為14.96? m/t;瓦斯壓力最大為3.1MPa。另外,此處礦山壓力也比較大,在西三車場開口附近的西軌大巷曾出現過底鼓現象,巷道底鼓高度約0.5 ino

2 西三車場圍巖及此處煤層情況

西j車場為巖石巷道,主要為砂質泥巖,少數為泥巖、粉砂巖或細砂巖,根據地質探測:煤層走向50°~60°,傾向1400-1500,傾角30-40,煤層平均厚4.0 m,巷道開El時底板距離煤層厚度約1.8 m。向前掘進時。必須采取防突措旌并經效果檢驗無突出危險性之后方可掘進。

3 水力沖孔原理

煤和瓦斯突出是由瓦斯、地應力和煤的物理力學性質等多因素共同作用的結果。煤層中發生煤與瓦斯突出的動力,是煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能。因此如果能夠釋放引起煤和瓦斯突出的能量,就能達到預防瓦斯突出的目的。水力沖孔措施就是依靠高壓水的沖擊能力,使得掘進工作面前方煤體的破碎,逐漸形成一個大尺寸的水力掏槽孔;與此同時,孔道周圍煤體向孔道方向發生大幅度的移動,造成煤體的膨脹變形和頂、底板間的相向位移,引起在孔道影響范圍內地應力降低,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,既消除了突出的動力,又改變了突出煤層的性質,從而起到在采掘作業時防止煤與瓦斯突出的作用。水力沖孔過程中,水的作用一方面是形成高壓水,導致煤擘破碎,形成一個較大的水力掏槽孔,使孔道周嗣煤體得到充分卸壓和瓦斯大幅度排放;另一方面是濕潤煤體,減小煤體的脆性,增加可塑性,降低煤體內部的應力集中,增強防止煤和瓦斯突出的能力,起到綜合防突的作用。

4 水力沖孔設計與實施

按照設計抽(釋)放鉆孔的方法進行水力沖孔鉆孔設計,采用ZY-750型全液壓鉆機進行排放鉆孔施工,在西三車場工作面布置20個鉆孔,鉆孔控制到巷道周界外3 m的煤層內,向前控制35 m,最長的鉆孔50 m,最短的鉆孔13? m,終孔間距不小于4In,而且不大于15 m,鉆孔直徑為94 mm。鉆孔施工mm的沖孔鉆頭(采用普通金剛石PDC j翼內凹鉆頭,將原有出水孔每個都封堵一半,罌3-5 mm大的出水孔),連接引至Brwl25/31.5型乳化液泵(最大流量125 L/rain,最大壓力31.5 MPa,功率75 kW)的高壓水管,進行水力沖刷,水壓為10 MPa左右,水力沖刷時鉆頭要反復進退直到沖不出煤為止。采用水力沖孔技術時,只施丁20個鉆孔,分別對所有鉆孔進行水力沖孔。

5 水力沖孔效果考察

在水力沖孔施工過程中,大量煤與瓦斯被沖出,大量瓦斯由吸附狀態轉變為游離狀態,脫離煤層,有效降低了煤與瓦斯突出的危險性,起到消突效果。新田煤礦所處煤田,煤的硬度較低,呈粉狀,煤層透氣性差,吸附性較強,經試驗證明,利用水力沖孔要比抽放效果顯著。西軌大巷曾利用瓦斯抽放手段作為消突措施,歷經約60 d才使瓦斯含量下降到《防治煤與瓦斯突出規定》所要求的8 m3/t以下,而西三車場,利用水力沖孔技術僅用了20 d時間,經河南理工大學現場測定,瓦斯殘余含量已下降到了5.23 m3/t,鉆屑解析指標△^,最大值為160 Pa(表2),防突所用時間縮短到原來的一半,大大縮短了消突時間,加快了巷道的施工進度。

6 施工注意事項

(1)在施工過程中,由于瓦斯壓力較大會出現噴孔現象,可能會造成巷道內瓦斯濃度超限,所以要加強通風管理,保證巷道內瓦斯濃度小于0.8%。若瓦斯濃度超限時必須及時停止作業,待瓦斯濃度下降到規定值后,方可繼續施工。

(2)水力沖孔會有大量的碎煤和水流出,需要建立沉淀池,并做好排水下作,以免影響打鉆地點環境衛生及堵塞底板上已施工完畢的鉆孔,影響鉆孔的瓦斯釋放效果和鉆孔施工進度。

7 結語

水力沖孔措施工藝簡單,施工安全,技術可行,且濕潤了煤體,降低了打鉆過程中工作面粉塵濃度,改善了工作環境。采用水力沖孔措施,使水力掏槽孔前方和兩幫煤體得到充分卸壓,煤體的應力梯度下降;在釋放應力的同時引起煤層透氣性大幅度增加,瓦斯得到釋放,瓦斯壓力梯度大幅度下降,消除了激發突出的應力和瓦斯條件,且增大了煤體抑制突出的阻力,起到了很好的綜合防突作用。采用水力沖孔,嚴格按措施執行,能大幅度降低效檢超標率,巷道掘進速度提高2—3倍,經濟效益和社會效益十分顯著。水力沖孔不僅為新田煤礦以后揭煤摸索出了一條快速防突新路,同時也為類似礦井快速防突提供了可借鑒的成功經驗。

參考文獻

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