王江濤
(山西晉煤集團澤州天安隆東煤業有限公司,山西 晉城 048000)
晉煤集團隆東礦井田范圍內建筑物壓煤多,采用傳統的采煤方法無法有效保證地面建筑物的安全,充填開采可以保證地面建筑物安全。因此,文中對采用的充填開采技術進行研究分析,以期更好地促進礦井安全生產。
該煤礦核定生產能力為120萬t/a,采用平硐-斜井開拓,地面標高為+890m~960m,生產水平為+360m。礦井現開采3號煤層,煤層厚度為2.8m。3號煤層直接頂為細砂巖,灰色,厚度為6.8m,層理發育;老頂為厚度9.6m的中砂巖,灰色,含植物化石,局部夾雜有泥巖,層理及裂隙發育;直接底為厚度4.2m細砂巖,灰黑色,具有波狀層理。礦井地面建筑物下壓覆煤炭為優質焦,且壓覆面積大,礦井剩余煤炭儲量已經不能滿足礦井后續生產需要,若放棄對建筑物下壓覆的優質煤炭進行開采,勢必會大幅降低礦井煤炭儲量及開采服務時限,影響礦井經濟效益及發展。
該礦始建于上世紀70年代,距今已有接近50年的生產歷史。礦井地面積存有大量的煤矸石,且每年從井下運輸大量的煤矸石至矸石山。
開采的3號煤層為優質焦煤,價格高。在確定充填開采方案時必須考慮到充填對煤炭生產的影響,不能因充填對礦井產能造成影響,或者將充填對礦井產能的影響降低到最低,且能夠保證地面建筑物的變形處于安全的可控范圍之內。充填開采之后,地面的建筑物變形絕大部分應控制在I級之內,少數II級,避免出現Ⅲ級,嚴禁出現Ⅳ級。
根據上述分析,煤礦井下工作面充填首選方案為工作面架后矸石散料充填。
(1)充填主體原料選擇
礦井50年開采積累大量的矸石,地面矸石不僅占用大量的土地資源,而且還污染環境,同時增加了副井運輸負荷。充填開采時采用煤矸石作為充填材料,不僅可以實現廢物二次利用,變廢為寶,而且還可以節省大量的材料費,保護環境。
(2)輔助材料(膠凝材料)選擇
方案一:粉煤灰
粉煤灰的粘結能力較強,可以作為充填輔助材料(膠凝材料)。但由于礦井自身未配套建設電廠,且礦井周邊未建設有電廠,礦井地表為山區,外購的粉煤灰需要采用卡車進行運輸,運輸成本高,粉煤灰購買及運輸折合100元/t。假定回采工作面日采煤量為2000t,充填材料中矸石及粉煤灰散料占比按照1:1,散料中粉煤灰占比為40%,則一天需要消耗的粉煤灰量為2000t×40%=800t。則每日粉煤灰購買及運輸成本達到8萬元,對于礦井生產而言是一筆不小開支,因此應尋求另外一種輔料。
方案二:水泥
拿水泥作為充填開采的輔助材料(粘結材料),不僅可以提升充填材料的強度,減少凝固時間,而且便于對充填工作進行管理。市場上普通硅酸鹽水泥價格每噸約為300元,且購買量大可以送貨上門,不存在礦井自行運輸問題。同時礦井生產出來的煤矸石內含有矸石粉末,加入水泥之后,整體的充填材料密度可以達到2000kg/m3,每立方米充填材料中按照2袋水泥(100kg)進行計算,水泥成本為30元。充填材料與煤炭置換比例按1:1進行,每日煤炭產量按照2000t(體積約為1380m3)進行計算,水泥占充填材料比重約5%,則每日的水泥消耗量為1380m3×2000kg/m3×5%=138t,每天充填開采需要的水泥成本約為138t×300=4.14萬元,約為粉煤灰成本的51.75%,不僅提升了充填材料的強度及粘結性,而且顯著降低了充填開采成本。
通過對充填輔助材料的充填效果、成本核算等分析,選用水泥作為充填輔助材料綜合效果更為明顯。
開采采高為2.8m,充填材料選用煤矸石,主要輔助材料選用水泥。綜采開采后可進行充填。具體選用的充填開采計算參數如表1所示,充填開采地表下沉等值線圖如圖1所示。

表1 充填開采計算參數表

圖1 充填開采地表下沉等值線圖
通過模擬計算得出的充填開采后地表移動變形最大值如表2所示。

表2 充填開采后地表移動變形最大值
由表2可以看出,采用充填開采后,采空區對應的地表下沉值(W)、水平移動(ε)、傾斜(i)等均在Ⅰ級損害范圍以內,地表建筑物受到極輕微/輕微損害,僅需要輕微修繕即可。
礦井產量按照120萬t/a計算,回采面開采高度按照2.8m,推進速度按照2.4m(4個循環),日充填量按1475m3,年需要購買的輔助材料(膠凝材料)費用為1867.5萬元,折舊費264.66萬元,年電費56.72萬元,維護費42萬元,油耗33萬元,人工費105萬元,充填開采每年合計增加費用為1768.88萬元。
采用矸石散料充填噸煤增加成本是:
2368.88萬元/120萬t=19.74(元/t)
充填采煤產生的經濟效益:
(1)120萬t煤市場銷售產生的效益:120萬t×800元/t=96000萬元
(2)產生120萬t煤的成本:120萬t×(270+19.74)元/t=34768.8萬元
(3)充填采煤產生的經濟效益:96000-34768.8=61231.2萬元。
采空區矸石和水泥輔料相結合的充填開采方法能有效防止地面沉陷,從而避免了因煤炭開采造成的建筑物開裂和搬遷;矸石不運出礦區,減少了人力勞動,減輕人員施工風險,同時一定程度上避免了煤矸石自燃的隱患;進一步改善“三下”采煤問題,增加煤炭資源回收。
該煤礦地表無重要建筑物,煤層埋藏深度達到560m,賦存較深,賦存較為穩定,采用工作面采空區矸石和水泥輔料相結合充填開采方法,提高了充填密實度,能很好地實現預期的充填效果,達到防止地面沉陷的目的,取得良好的經濟和安全效益。