徐 亮,高 楊,楊高林,李 鵬
(1.晉能控股煤業(yè)集團云岡礦,山西 大同 037017;2.西安森蘭科貿(mào)有限責(zé)任公司,陜西 西安 710065)
在煤礦開采中,往往遇到各種各樣的老巷。一些是特厚煤層分層開采時,先期開采分層形成的;一些是為滿足行人、通風(fēng)、運輸、安裝、檢修、回撤、探放水等工程需要而掘進的;一些是臨時輔助性巷道;還有一些是回收煤柱時遇到的采區(qū)上下山、輔助巷等老巷。這些老巷有的因圍巖受采掘多次擾動而變形、破壞[1],有的可能因為長期缺乏維護而支護失效,有的可能積聚水、瓦斯和其他有害氣體。老巷的存在給工作面帶來較多安全隱患,當(dāng)工作面推進到已片幫、冒頂?shù)睦舷锔浇鼤r,由于老巷原有支護難以承受工作面超前支承壓力,巷道頂板垮落,引起冒頂、片幫、壓死支架等事故;工作面推進至底板老巷時,易發(fā)生支柱鉆底、支架下陷等,嚴(yán)重影響工作面的推進[2]。
同煤云岡礦為高瓦斯礦井,煤塵具有爆炸性,自燃傾向性為I級。8637綜采工作面位于12號煤層406盤區(qū),煤層平均厚度5.5 m,煤層傾角為6.5°,采用綜采工藝沿頂留底開采,采高3 m。工作面長度為90.9 m,走向長度為702.8 m,可采儲量為2.34×105t。根據(jù)礦井相關(guān)資料及采掘過程揭露情況,8637工作面前方240 m處,原406-2皮帶巷及2條原分煤系統(tǒng)3條老巷呈“倒F”形分布于煤層底部,如圖1所示。老巷寬度4~6 m,高度約3 m,由于長期缺乏維護,支護銹蝕嚴(yán)重,且底板高低不平有部分積水,為上部工作面安全開采帶來隱患。若強行通過老巷區(qū)域,安全風(fēng)險極大;若重新開切眼,則增加搬家倒面一次,耗工費料且會丟失部分煤炭資源。經(jīng)充分調(diào)研,3條老巷皆位于工作面割煤底板線以下,為保證8637綜采工作面能夠連續(xù)、安全推進,決定采用粉煤灰水泥漿液注漿充填的方式對底層老巷進行全部充填。

圖1 8637工作面老巷位置示意Fig.1 Location of old roadway in No.8637 working face
粉煤灰水泥注漿充填是將水泥、粉煤灰和水按一定比例混合制漿,將漿液在一定壓力下,通過鉆孔或管路自流或加壓輸送到待充填地點。其主要原理是:在漿液出口前端通過三通將一定比例外加劑注入漿液管路中,外加劑會與水泥粉煤灰漿液之間發(fā)生一系列物理化學(xué)反應(yīng),使?jié){液在特定時間快速固結(jié),形成具有一定強度、水穩(wěn)性及整體性的結(jié)石體,從而使采空區(qū)得到半充填或完全充填。在施工過程中,水泥粉煤灰漿液濃度過大會造成管路堵塞問題;漿液濃度過小又會造成結(jié)石體結(jié)石率低、強度低等問題。根據(jù)以往經(jīng)驗,一般采用水灰比2∶1的漿液進行充填老巷最佳。
未添加外加劑的水泥粉煤灰漿液到達充填點后靜置會造成固體沉淀、水在上層析出的固液分離現(xiàn)象,無法實現(xiàn)漿液固結(jié)達到充填的效果。通過添加外加劑,漿液到達充填點后,外加劑與水泥粉煤灰漿液發(fā)生物理化學(xué)反應(yīng),漿液迅速固結(jié),形成具有一定強度的結(jié)石體,達到充填的效果。
膠凝固化劑是一種兼具開發(fā)價值及應(yīng)用前景的環(huán)境友好型灌漿充填外加劑。該材料自身具有一定的阻燃性,常溫下在空氣中能夠與空氣中的CO2氣體和水作用生成凝膠。將該材料添加至水泥粉煤灰漿液中,能夠?qū)⑺喾勖夯覞{液快速固結(jié),同時能夠提高漿液結(jié)石率和基體強度。膠凝固化劑具有凝結(jié)時間可調(diào),強度可控的優(yōu)點,在整個施工過程中不產(chǎn)生熱量,不會造成安全隱患。因此,選擇膠凝固化劑作為灌漿充填外加劑。
為了保證既能摻入大量的粉煤灰、節(jié)約水泥、降低工程成本,又能滿足老巷注漿充填工程設(shè)計上的要求,研究小組在添加同比例的膠凝固化劑的條件下,分別從漿液結(jié)石率、充填體抗壓強度兩方面進行試驗研究,以確定粉煤灰摻量。
2.3.1 根據(jù)漿液結(jié)石率確定
水泥粉煤灰漿液固結(jié)時,析水率越低,結(jié)石率越高,穩(wěn)定性越好,越有利于注漿老巷充填。經(jīng)試驗,在漿液中加入特定比例的膠凝劑固化劑后,不同粉煤灰摻量下的漿液析水率如圖2所示。

圖2 漿液析水率與粉煤灰摻量的關(guān)系Fig.2 Relationship between water separation rate of slurry and the amount of fly ash
由圖2可知,當(dāng)粉煤灰摻量大于50%后,漿液析水率越趨近于2%上下,即漿液結(jié)石率趨于恒定98%左右。由此可確定粉煤灰摻量至少50%。
2.3.2 根據(jù)充填體抗壓強度確定
表1為相同比例的膠凝固化劑、相同水灰比(2∶1)、不同粉煤灰摻量下漿體試塊的抗壓強度測試結(jié)果。

表1 不同粉煤灰摻量下漿體試塊的抗壓強度Table 1 Compressive strength of mortar test-block with different fly ash content
根據(jù)設(shè)計單位計算,充填體強度大于2 MPa即可滿足工作面安全回采要求。由表1可知:①各試驗方案抗壓強度均滿足要求;②結(jié)合2.3.1,方案4、方案5、方案6粉煤灰摻量均滿足結(jié)石率要求;③方案6成塊效果較差。因此,方案5為最優(yōu)方案,此時粉煤灰摻量為67%(即水泥與粉煤灰質(zhì)量比為1∶2),試塊抗壓強度為5.3 MPa,且漿液結(jié)石率高、成塊效果好,可滿足工程需要。
經(jīng)現(xiàn)場試驗段實測,漿液結(jié)石率較高,充填體抗壓強度高于6 MPa,完全滿足工程需要。
根據(jù)試驗,漿液水灰比為2∶1,水泥粉煤灰質(zhì)量比1∶2時,漿液初凝時間為10 min,終凝時間24 h。施工綜合考慮注漿系統(tǒng)流量、流速、水力坡度及老巷底板條件,設(shè)計采用分段施工方法,每個施工段長20~50 m,以簡易隔墻分割。隔墻采用“板墻+風(fēng)障”的模式,利用廢舊風(fēng)筒布,將其釘牢于板墻上,周邊抹黃泥,以防止跑漿,保障充填效果。
具體分段施工要點如下:根據(jù)老巷實際情況以及施工進度計劃合理分段,繪制老巷分段性充填施工平面布置圖;根據(jù)上部工作面采高,在老巷中標(biāo)定工作面割煤底板線,以此作為充填線,充填線下全部充填;根據(jù)老巷與工作面及其他巷道的空間關(guān)系、老巷支護方式及斷面等參數(shù),估算充填工程量,并根據(jù)實際施工情況及時調(diào)整。
注漿工藝流程主要包括制漿、注膠(膠凝固化劑)、注漿、清洗設(shè)備等工序。注漿作業(yè)分為地面和井下2部分,地面部分制漿,井下部分注膠。設(shè)備主要有貯灰罐、螺旋輸送機、膠體制備機、緩沖池、阻化泵等。注漿充填工藝流程如圖3所示。

圖3 注漿充填工藝流程Fig.3 Grouting filling process
①在老巷中執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的作業(yè)要求,做好施工準(zhǔn)備工作;②將粉煤灰貯罐內(nèi)裝滿粉煤灰,水泥貯罐內(nèi)裝滿水泥;③打開供水閥門,開啟清水泵,根據(jù)計劃注漿的流量和濃度調(diào)整水量,給膠體制備機通水一段時間;④打開粉煤灰貯罐和水泥貯罐下料口閘門,粉煤灰和水泥落入物料旋轉(zhuǎn)閥,物料旋轉(zhuǎn)閥按已設(shè)定的下料量把粉煤灰和水泥分別均勻送入螺旋輸送機;⑤螺旋輸送機把粉煤灰和水泥轉(zhuǎn)運至膠體制備機;⑥膠體制備機把水泥、粉煤灰與水混合、攪拌均勻制成漿液,通過出漿管自流進入緩沖池;⑦緩沖池內(nèi)漿液通過自流或泵送至井下注漿地點;⑧當(dāng)漿液到達井下注漿地點附近時,使用礦用阻化泵在灌漿管網(wǎng)中添加一定量的膠凝固化劑,可使?jié){液快速固結(jié),同時能夠提高漿液結(jié)石率和基體強度,起到充填加固的作用。
(1)采用膠凝固化劑作為粉煤灰水泥漿液添加劑,可使?jié){液快速固結(jié),同時能夠提高漿液結(jié)石率和基體強度。針對材料選擇及配比這一難點,綜合考慮了漿液流動性、結(jié)石率以及充填體強度等因素,通過室內(nèi)與現(xiàn)場試驗結(jié)合驗證,使得最優(yōu)配方的確定更切合工程實際。
(2)綜合考慮注漿系統(tǒng)流量、流速、水力坡度以及老巷底板條件,采用了簡易隔墻分段施工方法,提高了充填效率,保證了充填效果。不僅充填了老巷全部空間,保證工作面安全生產(chǎn),而且老巷內(nèi)部裂隙也得到了充分充填,大大降低了老巷瓦斯突出的可能。
(3)水泥粉煤灰漿材的研究與應(yīng)用,有利于變廢為寶,開發(fā)新的注漿材料,擴大粉煤灰的應(yīng)用領(lǐng)域,帶來較大社會、經(jīng)濟及環(huán)保效益,符合國家“綠色開采”理念。采用注漿充填技術(shù),充分考慮了處理效果、經(jīng)濟成本、安全可靠等方面因素,并通過了實踐驗證,對類似工程有一定的推廣意義。