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淺談煤礦瓦斯防治技術(shù)

2019-12-18 07:09:02楊濤
魅力中國 2019年27期
關(guān)鍵詞:煤礦系統(tǒng)

楊濤

(神火集團大磨嶺煤礦,河南 鄭州 450000)

2005年國家發(fā)改委發(fā)布了《煤礦瓦斯治理和利用整體方案》,首次從國家層面對煤氣層這一概念實行統(tǒng)一,明確的提出采煤采氣的一體化概念,并且將煤礦瓦斯抽放改成了煤礦瓦斯抽采,確定了先采氣后采煤和采煤采氣一體化的全新理念。目前我國井下瓦斯抽采規(guī)模小,瓦斯抽采的工作面 600 處,瓦斯抽采量僅為 73.5 億立方米,且濃度較低無法得到充分利用,運用量僅為 25 億立方米。但是近幾年地面瓦斯抽采技術(shù)發(fā)展很快。2010年我國地面煤層氣總產(chǎn)量是 14.5 億立方米,其中有11 億立方米得到了利用,但多數(shù)地面瓦斯抽采項目只是注重對瓦斯抽采,并未考慮將來煤礦開采的安全效益,并且瓦斯抽采和煤礦井生產(chǎn)以及井下瓦斯質(zhì)量嚴(yán)重脫離,更嚴(yán)重的甚至?xí)?dǎo)致煤礦存在生產(chǎn)安全隱患。

我國煤礦開采經(jīng)歷了炮采、普采、高檔普采和綜采等階段,由于生產(chǎn)成本和煤層賦存條件的限制,許多礦井機械化程度較低,間接影響了井下的瓦斯防治工作。另外瓦斯檢測和設(shè)備的落后,導(dǎo)致井下瓦斯測定不準(zhǔn)確,且不能及時預(yù)警將要發(fā)生的瓦斯事故,進一步提高了瓦斯防治工作的難度和瓦斯災(zāi)害的危險性系數(shù)。對此,必須建立瓦斯抽采全新實踐理論,開發(fā)瓦斯抽采最新技術(shù)、設(shè)備、工藝等,爭取盡快、大幅降低煤層瓦斯含量,確保煤層開采安全,這對我國煤氣及煤礦生產(chǎn)都有著重要的現(xiàn)實意義。

一、通風(fēng)防治

采用通風(fēng)的手段防治瓦斯主要包括:合理布置巷道及通風(fēng)系統(tǒng)、處理局部瓦斯。

(一)巷道布置及通風(fēng)系統(tǒng)回采巷道布置在煤層中,為了降低瓦斯涌出量,主要巷道使用錨桿、錨索進行聯(lián)合支護,噴射混凝土封閉巷道。

1.5層采用走向長臂采煤法進行放頂煤開采,全部垮落法處理采空區(qū)。工作面推進方式為后退式,運輸平巷兼做進風(fēng)巷,應(yīng)保證各巷道的風(fēng)速在規(guī)定范圍內(nèi)。

2.加強通風(fēng)是防止瓦斯積聚的有效方法,保證持續(xù)通風(fēng),且風(fēng)量穩(wěn)定,保證采掘工作面的各個地點有足夠的風(fēng)量。

3.專門設(shè)置兩條回風(fēng)巷。在回風(fēng)巷內(nèi)不允許進行生產(chǎn)作業(yè)或安放其他電氣設(shè)備。巷道維護時,要保證回風(fēng)巷內(nèi)瓦斯?jié)舛仍?.5%以下;風(fēng)速應(yīng)該大于0.5m/s;使用不燃性材料進行巷道支護,并采取相應(yīng)措施防止巷道內(nèi)出現(xiàn)任何火花。

(二)處理局部瓦斯

1.在采煤工作面上下端頭的上隅角掛風(fēng)障,引導(dǎo)工作面的風(fēng)流從瓦斯易積聚處流過,降低巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛龋摲椒ê唵斡行А5钱?dāng)出風(fēng)側(cè)的瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo)后,應(yīng)立即減少風(fēng)量。在井下配備移動瓦斯抽放泵,對上隅角處的瓦斯進行抽放處理。

2.采煤機附近瓦斯處理。在工作面采取有效降塵手段的前提下,適當(dāng)增大通風(fēng),但是最大的風(fēng)速要小于4m/s;增加采煤機的開機時間,減少采煤機截深。

3.巷道或迎頭局部冒頂處瓦斯積聚處理。利用導(dǎo)風(fēng)筒沖洗瓦斯積聚處、黃土掩埋消除瓦斯、導(dǎo)風(fēng)板沖淡瓦斯。

二、瓦斯預(yù)抽

(一)抽放方法的選擇5#煤層回采工作面使用兩側(cè)平行鉆孔的方式進行瓦斯的預(yù)抽u4;5#煤層迎頭處使用邊掘邊抽的方法,如果迎頭位置出現(xiàn)了瓦斯涌出量異常時,使用的大直徑、定向鉆孔進行區(qū)域煤層預(yù)抽。

(二)煤層增透

由于5#煤層滲透系數(shù)低,瓦斯流動性差,要想增強抽放效果,縮短抽放時問,必須對煤層進行增透處理。目前我國常用的增透方法有深孔預(yù)裂爆破、脈動水力壓裂、水力割縫等。其中深孔預(yù)裂爆破成本較高且致裂效果不理想,水力壓裂技術(shù)對煤層整體性要求較高,而水力割縫技術(shù)成本低,操作靈活,因此采用水力割縫技術(shù)對5#煤層進行增透。

1.割縫設(shè)備。割縫設(shè)備主要由三部分組成,分別為:①管路閥組及控制系統(tǒng);②射流器、高壓密封鉆桿、鉆機等;③乳化液泵站。

2.增透原理。水力割縫的基本原理為:運用高壓水射流割縫對鉆孔內(nèi)周圍煤體進行切割,受鉆桿旋轉(zhuǎn)及抽拉運動影響在其表層畫出一系列具有一定深度的螺旋縫槽,利用水流將切割下來的煤體驅(qū)出孔外。孔內(nèi)則因割縫產(chǎn)生一定的空間,引起煤體卸壓、增透,瓶頸效應(yīng)隨之消失,從而使得煤層中的瓦斯充分釋放,以達到提高割縫孔及鄰近普通孔瓦斯流量與濃度的目的。

(三)抽放系統(tǒng)

該煤礦一共設(shè)立了兩套瓦斯抽放系統(tǒng),一套低負(fù)壓抽放系統(tǒng),一套高負(fù)壓抽放系統(tǒng),即雙系統(tǒng)、雙線路。

1.低負(fù)壓抽放系統(tǒng)

低負(fù)壓抽放系統(tǒng)瓦斯排放線路為:1503工作面采空區(qū)一回風(fēng)下山一回風(fēng)大巷一回風(fēng)立井一瓦斯泵站。安裝兩臺2BEA-253-0型真空泵,電機額定功率為450kW,流量為720每立方米。抽放所使用的主管為850mm×8mm螺紋鋼管,干管直徑為520mm×6mm螺紋鋼管,主要負(fù)責(zé)抽放5#煤層采空區(qū)內(nèi)的瓦斯。

2.高負(fù)壓抽放系統(tǒng)

高負(fù)壓抽放系統(tǒng)瓦斯排放線路為:1504掘進面回風(fēng)下山回風(fēng)立井葉瓦斯泵站。安裝兩臺2BEA-303-0型真空泵,電機額定功率為750kW,流量為720每立方米,抽放主管為850mm×8mm螺紋鋼管,干管直徑為520mm×6mm螺紋鋼管,主要負(fù)責(zé)抽取掘進面的瓦斯。

(四)鄰近層卸壓瓦斯抽放

開采煤層群時,由于受采動影響],相鄰的煤層會出現(xiàn)不同成都的變形、破壞,甚至可能產(chǎn)生離層裂隙,增加相鄰煤層的透氣性,瓦斯可能會沿著這些裂隙流動到采空區(qū)。通過鉆孔的方式抽放鄰近層的瓦斯,可以有效降低采煤工作面的瓦斯涌出量。抽放的可行性和抽放效果主要取決于煤層的厚度、開采的層間距以及相鄰層間的巖石性質(zhì)。

三、結(jié)語

煤礦瓦斯災(zāi)害作為我國煤礦的主要災(zāi)害之一,嚴(yán)重制約著我國煤礦的安全生產(chǎn)和煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,隨著煤炭工業(yè)的不斷發(fā)展和科技水平的不斷提高,煤炭管理部門和煤礦企業(yè)不斷增加對煤安全生產(chǎn)的科研投入,通過分析我國瓦斯事故的特點、防治的及在的問題,以加強煤礦瓦斯綜合治理、預(yù)防,控制煤礦瓦斯事故的發(fā)生,從而促進煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)。瓦斯作為煤礦五大災(zāi)害之一,嚴(yán)重影響礦井的安全生產(chǎn),主要通過加強通風(fēng)、預(yù)抽瓦斯來進行瓦斯防治,有效地降低了瓦斯事故的發(fā)生率,對其他礦井的瓦斯防治工作具有重要的借鑒意義。

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