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新疆侏羅系6煤層開采導水裂隙帶高度研究

2022-11-02 03:10:10費賢瑞
中國煤炭工業 2022年9期

文/費賢瑞

新疆侏羅系煤田是我國中生代煤層的主要賦存區,也是西北地區國家能源戰略轉移開發的重點。相較于陜北和內蒙古地區,新疆呼圖壁白楊河礦區煤炭資源開發大型礦井較少,開采歷史較短,積累的原地實測地質數據有限,特別是“兩帶”高度發育規律不清,給煤礦防治水精準施策帶來不利因素。

中煤能源新疆天山煤電有限責任公司為確定106煤礦導水裂隙帶的發育高度,采用理論計算與“雙端堵水”試驗方法,分析了侏羅系6號煤層開采后的導水裂隙帶高度發育規律,為煤礦精準制定防治水措施提供了科學依據。

一、概述

106煤礦位于新疆呼圖壁縣城南約83km,屬白楊河礦區新生界松散層下開采煤層的大型礦井,開采地質及水文地質條件復雜,之前未開展過導水裂隙帶發育規律的系統研究。本次實測的1602工作面位于呼圖壁河東岸,地勢陡峻,溝谷發育。所采煤層為中侏羅統西山窯組6號煤層,工作面走向長1079.5m,傾斜長185.6m,煤層傾角16°,采高平均為2.82m,直接頂為砂質泥巖,老頂為粉砂巖和細砂巖,致密,性脆。

工作面上方賦存的直接充水含水層為中侏羅統西山窯組砂巖,含水層厚50.93~75.66m,平均厚度62.86m,其中主要為裂隙、承壓孔隙水。含水層主要由粗顆粒砂巖組成,如薄層礫巖、中砂巖、粗砂巖等,含水層整體上為富水性,含水層內的水主要為原始裂隙水,不具備良好的水力導通能力。預計正常涌水量為2~5m3/h,最大涌水量為15m3/h左右。為掌握6號煤層開采后導水裂隙發育特征,并為煤層防治水注漿封堵工程提供相對準確的參數,采用“雙端堵水”法觀測工作面充分回采后的頂板裂隙發育高度。

二、頂板導水裂隙現場測試

1.“雙端堵水”法測試原理

“雙端堵水”法測試原理,是基于導水裂隙帶發育形態和工作面實際條件,在有利位置設計施工傾斜實驗鉆孔和對照鉆孔,實驗鉆孔設計在導水裂隙帶范圍內,對照鉆孔設計在未擾動的巖體內,利用鉆機將雙端堵水器推送至測試孔段,通過一個管路對囊袋進行充氣,封閉住鉆孔兩端,然后開啟另一注水管路,對封閉后的孔段進行注水,待水壓穩定后開始記錄水表初始讀數,1分鐘后讀取末端,得到一定時間內的鉆孔漏失量。將實驗鉆孔的數據與對照鉆孔的測試數據進行對比分析,同一層漏失量差值越大說明采動裂隙越發育,最終判斷得出導水裂隙發育高度。

2.“雙端堵水”試驗儀器設備

(1)1602工作面現場注水探測系統包括雙端堵水器、水管、氣管、鉆桿、水管和氣管供水操作臺以及井下高壓水源等。

(2)雙端堵水器包括兩個主要部件,即封堵囊袋和中部注水管。中部注水管孔壁上開設有注水孔,圓管直徑為60mm,長度為1000mm。

(3)雙端堵水器中分布有兩條管路,分別連接注水探管與雙端堵水膠囊。

3.觀測鉆孔設計

(1)理論計算“兩帶”高度。根據《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規范》,煤層覆巖為中硬巖層時,煤層采后覆巖導水裂隙帶高度的預計公式為:

式中: Hli—導水裂隙帶高度,m;

∑M—累計采厚,m。

冒落帶的發育高度經驗公式為:

式中: Hm—冒落帶高度,m;

∑M—累計采厚,m。

工作面煤厚1.80~3.35m,平均2.68m,按平均采高2.82m計算,由公式(1)預計采后覆巖裂隙帶高度約為29.16~40.36m;由公式(2)預計采后覆巖冒落帶高度約為10.36~15.36m。

(2)探測鉆孔設計。鑒于1602工作面已回采結束,巷道損害無法施工,本次探測在下部7號煤層1702工作面的運輸巷設置鉆場及觀測站,在1702工作面運輸巷距1602工作面停采線30m,施工3個觀測孔和1個對比孔,鉆孔終孔垂高要求施工至預計導水裂隙帶高度之上20m。對比孔設計在1602工作面未采區,觀測孔設計在1602工作面已采區。其中對比孔觀測回采前上覆巖層的原始裂隙發育情況;觀測孔用于觀測采空區采動裂隙發育情況,均為仰角鉆孔。共設計4個鉆孔,孔深分別為:1#孔102.5m,2#孔98m,3#孔103m,4#孔102.5m,總設計工程量為406m。

4.注水探測

(1)注氣堵孔和注水觀測。先打開氣管閥門,使得囊袋壓力值達到2.0MPa,封堵住測試孔段。然后打開注水閥門,注水壓力值應當通過測試段的高程確定,注水壓力為高程靜壓值加0.1MPa測試值。高程靜壓值可通過設計鉆孔角度和測試時使用的鉆桿長度確定。

(2)觀測孔段漏失量。觀測操作臺上的水管流量數值,流量穩定后記錄60s內的流量,并記錄數值。

(3)解除封孔。打開注氣管路泄壓閥,囊袋收縮,封孔失效,中部剩余儲水流出。

(4)推移探管。利用鉆機將雙端堵水器向內推進1m。

重復上述步驟,進行下一孔段的測試,直至達到終孔位置。

三、探測成果分析

1.對比孔

對比鉆孔于2021年11月24日早班開孔,12月8日早班終孔,終孔深度為102.5m。鉆孔注水漏失量最小值為0.40L/min,最大值為3.40L/min,平均值為1.26L/min,在未受采動影響的上覆巖層范圍內,局部有零星的漏水點,現場觀測分析表明,這些漏水點的出現為原生裂隙導水原因所致。

2.觀測孔

1#鉆孔注水漏失量最小值為0.40L/min,最大值為12.87L/min,平均值為4.90L/min;與6號煤垂高10.51~13.13m范圍內,處于工作面采空區上覆層停采線外側,注水漏失量為6.86~7.00L/min,大于對比孔注水漏失量的最大值3.40L/min,判斷該范圍受采空區影響,處于導水裂隙帶范圍內;與6號煤垂高14.01~33.13m范圍內,注水漏失量明顯增大,為6.86~12.87L/min,處于導水裂隙帶范圍內;與6號煤垂高34.12~56.85m范圍內,注水漏失量逐漸明顯減小,為0.40~2.50L/min,小于對比孔注水漏失量的最大值3.40L/min,此范圍為原生裂隙發育區,未受采動影響。根據1#鉆孔注水漏失量數據判斷,6號煤導水裂隙帶高度為33.13m。

2#鉆孔注水漏失量最小值為0.40L/min,最大值為14.87L/min,平均值為4.89L/min;與6號煤垂高10.63~16.81m范圍內,處于工作面采空區上覆巖層停采線外側,注水漏失量為3.72~3.92L/min,大于對比孔注水漏失量的最大值3.40L/min,判斷該范圍受采空區影響,處于導水裂隙帶邊界;與6號煤垂高17.69~38.00m范圍內,注水漏失量明顯增大,為5.52~14.87L/min,處于導水裂隙帶范圍內;與6號煤垂高38.88~57.42m范圍內,注水漏失量明顯減小,為0.40~1.50L/min,小于對比孔注水漏失量的最大值3.40L/min,此范圍為原生裂隙發育區,未受采動影響。根據2#鉆孔注水漏失量數據判斷,6號煤導水裂隙帶高度為38.00m。

3#鉆孔注水漏失量最小值為0.40L/min,最大值為11.95L/min,平均值為6.02L/min;與6號煤垂高10.23~34.94m范圍內,注水漏失量明顯增大,為6.07~11.95L/min,處于導水裂隙帶范圍內;與6號煤垂高35.79~51.12m范圍內,注水漏失量明顯減小,為0.42~3.36L/min,小于對比孔注水漏失量的最大值3.40L/min,此范圍為原生裂隙發育區,未受采動影響。根據3#鉆孔注水漏失量數據判斷,6號煤導水裂隙帶高度為34.94m。

3.6號煤導水裂隙帶高度

根據1#、2#、3#鉆孔注水漏失量數據,獲得6號煤導水裂隙帶高度分別為33.13m、38.00m和34.94m,三組數據均在理論計算范圍內,證實了實測結果的準確性和有效性。為安全起見,采用就高不就低原則,確定6號煤導水裂隙帶高度為38.00m。

四、結語

通過采用理論計算和現場測試兩種方法,對1602工作面導水裂隙帶發育高度進行研究,得到了最大導水裂隙帶高度為38.00m,該實測數據為工作面頂板裂隙水防治提供了科學依據,也為導水通道的注漿封堵或者疏放水提供了參數,提高了106煤礦頂板防治水的針對性和有效性。

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