寧冬冬
(晉能控股煤業集團臨汾公司,山西 臨汾 041000)
山西煤礦多為井工開采,在巷道開拓和煤炭回采的采掘過程中,會遇到地壓的影響,并且很容易誘發煤與瓦斯突出、煤層自燃、冒頂等次生災害,因此,煤礦從建設到投產的整個過程,不可不免開展從表面、淺部到深部地壓的預防和治理,沖擊地壓是指煤(巖)體由于彈性變形能的瞬時釋放而產生的彈射、礦震、弱沖擊和強沖擊的動力現象,常伴有煤(巖)體瞬間位移、拋出、巨響及氣浪等。.礦井的安全生產,都與防治結合,及綜合治理沖擊地壓有關,影響煤礦沖擊地壓是兩個重要因素是礦井地質構造和地應力環境,在培訓和引進國內外先進技術的同時,結合自身條件和特點,采用因地制宜的方式進行了研究和試驗,逐步形成一套具有國內特色的技術及相關的管理制度,認真總結這些寶貴的經驗教訓,勢必形成良性循環,對我國煤炭安全生產發揮關鍵作用。
目前,沖擊地壓是繼水害、瓦斯、火災、頂板事故之外威脅煤礦安全生產建設的又一災害,成為煤礦的五大自然災害之一。2017年1月17日10時15分左右,山西省中煤集團的擔水溝煤業,發生一起重大頂板事故,并造成10人死亡的嚴重后果,并導致直接經濟損失1517.46萬元。
煤巖體物理力學性質決定沖擊地壓的發生與否,其具有突發性、瞬時性、偶然性、破壞性,煤層具有沖擊傾向性。
1)根據煤礦生產或掘進時序,可將沖擊地壓分為掘進沖擊地壓,回采沖擊地壓和其他沖擊地壓。
2)根據沖擊地壓的發生位置,可在分為巷道沖擊地壓和工作面沖擊地壓。
1)瞬間底(幫)鼓、有強烈震動、煤巖彈射等動力現象的位置。
2)經過單軸抗壓強度試驗,強度大于60 MPa的堅硬巖層;埋深超出400 m的煤層,且煤層頂板100 m范圍內存在單層厚度超過10 m的。
3)同一煤層的相鄰礦區發生過沖擊地壓,而后經鑒定確定為有沖擊傾向性煤層的。
4)沖擊傾向性礦井開采新煤層、新水平。
采樣標準按照GB/T 23561.1—2009《采樣一般規定》規定進行取樣,煤巖樣采出后,立即用塑料薄膜及膠帶封裹、密封并運送至實驗室。
1.5.1 單軸抗壓試驗測試步驟(見圖1)

圖1 單軸抗壓試驗測試圖
1)準備試樣。
2)調整有球形座的承壓板,將試樣置于壓力機承壓板中心,使試樣均勻受力。
3)記錄最大破壞載荷,以每秒0.5~0.8 MPa的加載速度對試樣加荷,直到試樣破壞為止。
4)并記下有關情況,描述試樣破壞形態。
1.5.2 測試數據整理
單軸抗壓強度:

式中:σc為單軸抗壓強度,MPa;P為塊體最大破壞載荷,N;A為垂直于塊體加載方向的試樣橫截面積,mm2。
工作面采掘前,可利用經驗比對法,對回采或掘進工作面進行沖擊危險程度劃分,隨著采區不斷延伸,應對山西省埋深超過400 m以下的礦井,開展沖擊傾向性的體檢和篩查,早發現才能早防治,在區域上對煤礦沖擊地壓發生進行預測預報和預警。
描繪工作面液壓支架阻力,并做出監測動態曲線,并對此進行周期監測循環,對工作面頂板來壓情況進行預測預報,并結合其他物探監測手段,對工作面沖擊傾向性程度進行預測預報并及時分析得出結論。同時通過安設頂板離層儀或自動測壓表等輔助工具,對頂板壓力及支架初撐力進行監控,對工作面頂板來壓情況進行全面預報分析。
建立了區域與局部相結合的監測體系,在定位系統建成之前,采用現在的地震儀進行監控監測。利用周期變化來觀察短周期地震儀監測記錄,尤其是0.5級以上沖擊發生的次數及沖擊地壓釋放的能量。利用此趨勢,來預報近期沖擊地壓發生的趨勢,對應力釋放的相關情況進行分析。
鉆屑法是利用超前工作面60 m范圍為常規防沖監測區域,主要監測每米鉆孔的鉆屑量,一個是煤的沖擊傾向,二是支承壓力帶特征,即支承的壓力達到峰值及其距離巷道兩幫的遠近,如支撐壓力數據顯示參數已經達到臨界值,并且鑒定煤層具有沖擊傾向,就可以預測沖擊地壓發生,需要啟動應急預案,而支承壓力參數的測定,通常就是采用鉆屑法探測。
應采取區域先行、局部跟進、分區管理、分類防治的防沖原則,防止孤島工作面存在。在生產與建設中,按照井田級別、采掘面級別、個體防護級別不同層面的煤礦沖擊地壓防治技術,因而采用沿空留巷等無煤柱護巷,110工法盡量不留煤柱,少掘巷道,開拓巷道及永久硐室,應布置在巖層或無沖擊地壓危險的煤層中。
因為隨著采掘銜接的變化,注水效果和效力會降低,從根本來講,這是直接可以最大限度地使用機械,而且作業方式靈活,可在沖擊地壓危險區域外進行注水。煤層注水采用與工作面煤壁平行的長鉆孔高壓注水法,注水和采煤工作基本保持同步作業,但一定保證注水的超前時間應低于3個月。
在煤層內,打深孔爆破卸壓,是針對具有應力顯現危險的局部應力區,用爆破的方法,降低其應力集中狀況,分散應力的一種解危措施,當用各種監測手段,捕捉到有沖擊危險后,應即刻進行卸壓爆破作業,同時為了提高卸壓的效果,在煤柱等應力集中區域,應采用巷道卸壓等措施。工作面開采期間,可對工作面煤層超前進行爆破松動和爆破泄壓,爆破松動是一種主動治理措施,如果煤粉量指標低于沖擊臨界值,即認為已達到了解危的效果,反之則說明煤層仍具有沖擊危險,應再進行一輪卸載爆破作業。爆破卸壓是一種被動卸壓防御措施。
在采面掘進期間,通過打鉆孔卸壓的方式,原理就是利用鉆探方式來消除應力顯現,消除隱患的解危措施。鉆進后期靠近高應力帶時,導致煤層積聚能量變多,鉆具對煤層的沖擊頻度越高,強度也越大,但鉆具沖擊時煤粉量會增多。此類方法的基礎來源于鉆屑法時產生的鉆孔沖擊現象,因此每個鉆孔周邊會分布破碎區,當破碎區又彼此接近后,便能使煤層破裂卸壓。鉆孔卸壓的原理,是利用高應力作用條件下,煤層中間積聚的彈性能來破壞鉆孔周圍的煤層,使煤層卸壓、釋放能量,同時消除沖擊危險。隨著約束條件的減弱,從而達到安全回采的標準化。
1)降低沖擊危險性,達到降溫、降塵、防滅火的目的。井下有危險情況時,當班井下負責人有權責令現場作業人員停止作業,停電撤人。沖擊地壓型礦井必須由技術負責人制定沖擊地壓避災路線,繪制井下避災線路圖,井下掛牌管理。并對井下作業人員進行培訓和交底,沖擊危險區域的作業人員必須掌握避災路線以及被困時的自救常識。
2)發生沖擊地壓后,必須迅速啟動應急救援預案和應急撤人預案,防止發生次生災害,通過采取預測預報、防沖解危、安全防護等一系列措施,實現針對性較強的標準化治理流程,實現了礦井生產作業的本質安全。
3)通過沖擊地壓機理,對災害治理研究工作提供了有力的技術支撐,同時也為同類型礦井提供借鑒和指導。
(編輯:苗運平)