浅谈高瓦斯矿井综采工作面初次来压的瓦斯治理
高瓦斯矿井回采工作面的瓦斯治理
矿井 瓦 斯是 影 响煤 矿 安 全 生 产 的 主要 因素 之
一
。
矿井 瓦斯涌 出 、 煤与 瓦斯 突出等 问题 , 已经成为
1 工作 面 概 况
1 1 作 面走 向长 9 0 m, 向长 10 m, 积 0 工 2 倾 6 面
176 5 7 m 4 0 . 回 采 的 太 原 组 l 层 厚 4 3 5煤 . 5~
影 响煤 矿 正 常 生产 和威 胁 矿 工 人 身 安 全 的重 大 问
c a n sWi ih g sc ne t o lmi e t hg a o tn . h
Ke ywo ds: o lmi e t ih g sc ne ; r i a e; a miso a lt g s c nr l r c a n swi h g a o tntwo kng fc g se si n qu niy; a o to h
G a n r lo o k ng Fa e i a e d w ih H i h G a ntnt s Co t o n W r i c n Co lFil t g s Co e
Ta e g Xio Yo g i , u Ga fn n F n , a n q n Li o e g
( . i c i n ryC . Ld i H s u a x , e u 0 2 0 , hn ; 1 Ta h E e o ,t.n e n o S n iH s n 3 7 0 C ia n g h f h h 2 Is t e fR s u e a dE v o m n , e a o t h i U i r t ,io o 4 4 0 , hn ) .ntu e r s n n i n e tH n n P l e n n e i J z 5 0 0 C i it o o c r y c c v sy a u a
高瓦斯突出矿井综采工作面U型通风瓦斯治理技术的研究
煤炭科技COAL SCIENCE&TECHNOLOGY MAGAZINE 2019年第5期No.52019104文章编号:1008-3731(2019)05-0104-02高瓦斯突出矿井综)工作面!型通风瓦斯治理技4的研究解志胜(山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司,山西晋城048214)摘要:胡底煤业属髙瓦斯突出矿井,综采工作面采用"U#型通风和髙位钻孔与采空区埋管进行瓦斯抽采,杜绝了工作面上隅角及采空区瓦斯积聚现象,实现了工作面全年瓦斯零超限目标,确保了矿井安全生产。
关键词:瓦斯治理;千米高位钻孔;采空区埋管抽采;"U#型通风中图分类号:TD712.6文献标志码:WStudy on Gas Control Technology of U-type Ventilation in Fully-mechanized Working Face of High GasOutburst MineXIE Zhi-sheng(Qinshui Hudi Coal Industry,Shanxi Jincheng Coal Industry Group,Jincheng,Shanxi,048214) Abstract:Hudi Coal Industry belongs to a high gas outburst mine.High-level boreholes,buried pipes and U-type ventilation were used to extract gas on fully-mechanized working face to eliminate gas accumulation in upper corner and goaf,which has realized the goal of zero gas overrun on working face throughout the year,and has ensured the safety of mine production.Key words:gas control;kilometer high-level borehole;buried pipe drainage in goaf;U-type ventilationCLC number:TD712.6Document identification code:B1概况1303工作面为胡底煤业投产后的第二个综采工作面,工作面走向长800m,倾向长175m,采高3m。
浅析高瓦斯矿井回采工作面上隅角瓦斯的综合治理
工 业 技 术
衍 江
( 黑河市宋集屯煤矿有 限责任公 司, 黑龙 江 黑河 14 2 ) 5 32 摘 要 : 中国成立 以来 , 新 煤矿 瓦斯( 煤尘) 事故起数和死亡人 数, 占煤矿安全事故的 7 % ̄上 , 0 A 给人 民的生命 财产带来 了巨大损 失, 国内外造成严重影响。可以说煤矿 生产过程 中的最大安全隐患是 瓦斯事故 , 在 瓦斯事故是我国煤矿安全事故居高不下的主要 矛盾 , 效控 制 瓦斯 事故 是 解 决我 国煤矿 安 全 问题 的关键 。 有
关键 词 : 高瓦斯 矿 井 ; 采 工作 面 上 隅 角瓦 斯治 理 回
我 国是 世 界 上 第一 煤 炭 生 产 大 国 和 消费 大 国, 炭 做 为我 国 的 煤 随着 矿 井 开采 深 度 和开 采 强 度 的 扩 大 , 矿井 瓦斯 量 也 在 不 断 加 基础能源 , 占能 源 生 产 总 量 的 7 %和 能 源 消 费 总量 的 6% , 位 举 大 , 靠 通风 已无 法解 决 瓦 斯 超 限带 来 的 影 响生 产 和 危 及 安 全 的 问 6 9 地 单 足 轻 重 , 与世 界 主要 产 煤 国家 相 比 , 国 9 %以上 的煤 矿 是 井 工 题 。而采 用 高 位钻 孑 进行 瓦斯 抽 放 技 术 , 于解 决 回采 工 作 面 瓦 斯 而 我 5 L 对 开采 , 煤炭赋存和生产条件差。 国有重点煤矿 中, 高瓦斯和煤与瓦斯 超 限 起 到 了 良好 的 效 果 ,通 过 高 位 钻 孑 对 工 作 面 进 行 瓦 斯 预 前 抽 L 突 出 矿井 约 占一半 以上 ,煤 矿 瓦 斯 成 为煤 矿 安 全 生 产 的重 大 隐 患 。 放 , 大 降低 了 回采 工作 面上 隅 角 的 瓦斯 浓 度 。 高位 钻 孔 是 在 风 巷 大 随 着 矿 井 开 采 深 度 的 不 断增 加 , 斯 涌 出 量也 随之 加 大 , 下 生 产 向煤 层顶 板 施 工 的钻 孑 。 瓦 井 L 主要 作 用 是 以工 作 面 回采 采 动压 力 形 成 的 始 终 伴 随着 瓦 斯 隐患 的 威 胁 , 别是 采 煤 工 作 面 上 隅角 瓦 斯 隐 患尤 顶 板 裂 隙 作 为 通 道 , 抽 放 工 作 面 煤 壁 卸 压 瓦 斯 、 隅 角部 位顶 部 特 来 上 为突 出 , 重制 约 着矿 井 生 产 的 安全 , 严 如果 治 理 不 好 , 时 都会 发 生 积 存 瓦 斯和 邻 近煤 层 卸 压 瓦斯 等 。 随 瓦斯 事故 , 成人 员 伤 亡 , 坏 矿井 , 造 破 还会 浪 费 大 量 的煤 炭 资 源 。根 随 着 工 作 面 的 回采 , 上覆 岩层 的破 坏 和 移 动 , 工作 面周 围 其 在 据 多 年 的矿 井 生产 实 践 , 面 对 高瓦 斯 回采 工作 面上 隅 角 瓦斯 的综 形 成 一 个采 动 压 力场 , 动 压 力 场 及其 影 响 范 围 在垂 直 方 向上 形 成 下 采 合 治 理进 行 了一 下分 析 论 述 。 三个 带 , 冒 落 带 、 隙 带 和 弯 曲下 沉 带 ; 水 平 方 向 上 形 成 = 个 即 裂 在 三 1上 隅 角 瓦斯 涌 出 的特 点 区, 即煤 壁 支撑 影 响 区 、 层 区和 重新 压 实 区 。 离 在这 个 采 动压 力 场 中 我 国煤 矿 回采 工 作 面 大部 分 采用 u 型通 风 , 是 高 瓦斯 工作 形 成 的 裂 隙空 间 , 成 了 瓦斯 流 动 通道 , 过抽 放 钻 孑 的 负压 , 速 特别 形 通 L 加 面 , 量 大 、 速 高 , 工 作 面 进 风 侧 往 往 出现 大量 漏 风 进 入 采 空 了 瓦斯 的流 动 , 高位 钻 孔 能 够 抽 出瓦 斯 , 且 抽 放 量 大 大 超 过 本 风 风 在 使 并 区, 致使采空区内含有 高浓度 的瓦斯风流 , 通过采 面上部 的上 隅角 煤 层 瓦 斯 的抽 放 量 。 进 入 回风 巷 , 并形 成 了 上隅 角 瓦斯 积 聚 。 些 高位 钻 孑实 现 了 超前 抽 放 , L 即工 作 面 距 离钻 孔 孑 底 还 有 一 L 1 . 1瓦 斯 涌 出波 动性 大 定 距 离时 , 能抽 出 高浓 度 的 瓦斯 , 明煤 壁 支撑 影 响 区 内 煤 层 顶 便 说 上 隅 角瓦 斯 来 源于 采 空 区 , 充分 的瓦 斯 供 给 源 , 有 当采 面上 、 下 板已经有裂隙作为瓦斯通道 , 这部分瓦斯显然是煤壁 中原始体释放 隅角 管 理 得 好 , 措施 得 当 , 以大 大减 少采 空 区 瓦斯 向采 面 和 回风 的 , 着 采 动 影 响 工作 面煤 壁 卸 压 形 成 了瓦 斯 解 吸 , 吸 的 瓦 斯 又 可 随 解 流流 动 , 以 将上 隅 角 瓦斯 控 制 到最 小 的程 度 。 可 当安全 措 施 不得 当 , 通过 煤 壁 裂 隙流 入抽 放 钻 孔 , 是 高位 钻 孑 能 抽 放 到 高浓 度 瓦斯 的 这 L 管 理 失控 时则 上 隅 角 瓦斯 涌 出量 大 。 原因。 1 . 隅 角 瓦斯 防治 措 施 落 实难 度 较 大 2上 采 用 高位 钻 孔抽 放 时 要解 决 好 以 下几 个 问 题 : 其 原 因一 是 采 取 的 安全 措 施 随着 采 煤 工 作 面推 进 频 繁移 动位 ① 在抽 排 管 路 内安 装 流量 计 和 反 回火 装 置 。 于采 空 区 与钻 孔 由 置 , 设 夕 拆 , 设 后 拆 ; 是 采 煤 工 作 面 上 隅 角 受 采 动 影 响 断 面 之 间 形成 通 风 系统 , 在 内部 漏 风 问题 , 朝 前 二 存 工作 面 必 须 建 立 一 套 完 整 小 , 境拥挤 , 作不方便 ; 环 工 三是 上 隅角 常 有 冒顶 和 截 堵 不 严 , 别 的 防灭 火 体 系 , 定 完 善 的 防灭 火措 施 , 个 制 防止 出 现火 灾 。 采 面下 隅 角作 水 窝 , 法截 堵 漏 风等 。 无 ② 根 据 工作 面煤 层 赋 存 情 况 , 用 高位 抽 放 钻 孔 布 置 要合 理确 采 2 顶板 初 次来 压 及 周 期来 压 期 间瓦 斯 涌 出机 理 及 规律 定钻 孔 的长 度 、 置 、 高 和 距 上 隅 角 的 距 离 , 分 利 用 钻 孔 , 底 位 垂 充 彻 工 作 面 瓦斯 量 的 大小 与 采 空 区 的活 动 有 关 , 着 工作 面 的逐 渐 解决 上 隅 角 瓦斯 浓 度 超 限隐 患 。 随 推进 , 空 区 上 隅角 积 聚 大量 瓦 斯 , 采 而在 放 顶 期 间 , 空 区 的瓦 斯 会 采 ③ 要 收集 好 相 关 数 据 , 定 好 各 点 C C C 0 、 度 适 应 确 H 、 O、O 、 温 随着 顶 板 的垮 落 , 量 向 工作 面 涌 出 , 重 影 响 工作 面 正 常生 产 。 大 严 老 范 围 , 定 出相 关 数 据 允 许 的 高 限值 , 定 出相 关 数 据 超 限 的 针 对 圈 制 顶岩 层 尚未 断裂 时 , 板下 沉 量 不 大 , 着 工 作 面 向前 推 进 , 板 悬 性措 施 。 顶 随 顶 露面积逐渐加 大 , 顶板压力增加 , 四周煤体逐渐被压 酥 、 压裂 , 煤体 ④ 在 采 用 高 位 钻 孑 抽 放 时 , 合 理 设 计 和 分 配 风 量 , 量 减 少 L 要 尽 里 释放 出大量 的瓦 斯 。 由于 风 流 是沿 工 作 面 弧 型 流动 的 , 近 工 作 工 作 面漏 风 , 保 证 高质 量 的 封 闭 和管 路 的密 闭性 , 而 取 得 良好 靠 要 从 面 一侧 风 流速 度 大 , 入 采 空 区后 , 进 随着 工 作 面不 断 的 向前 移 动 , 风 的抽 放 效 果 。 流 速度 变 小 , 空 区 内无 风 或微 风 , 采 冲淡 不 了 瓦斯 , 空 区就 成 为 瓦 采 4 建 立地 面 与 井下 联 合 瓦斯 抽 排 系统 由于 井 下移 动抽 排 泵 的流 量小 , 出 的 瓦斯 进 入 分 区 风道 或 总 排 斯 聚集 的仓库 。 老顶 的 压力 通 过 直接 顶 作 用 于 支架 上 , 架 的 支 撑力 通 过 直 接 排 , 在 局 限性 及不 安 全 因素 。 立 地 面抽 放 系 统 , 可提 高 抽 放能 支 存 建 即 又能 保 证 大 量 瓦 斯 直 接 排 出地 面并 加 以利 用 , 少 井 下 占用 风 减 顶对 老顶 进行 控 制 。 当老 顶将 要 断裂 、 落 前 , 空 区上 方 老顶 弯 曲 力 , 垮 采 下沉 , 煤壁 内的 支 承压 力 达 到最 大 。此 强 大 的支 承 压 力使 直接 顶 及 量 , 高 采 区 的生 产能 力 , 之 与 井 下移 动 抽 排 联 合 运用 , 以 有效 提 加 可 煤 壁 被剪 切 破坏 。老 顶悬 露 面积 达 到极 限时 , 顶 断 裂 、 落 , 落 遏 制 回采 工作 面上 隅角 瓦斯 超 限 问题 , 保 了矿 井 安 全 生 产 , 大 老 垮 垮 确 大 的 直 接顶 及 老顶 挤 占了 采空 区内 瓦 斯 的存 在 空 间 , 量 的 瓦斯 被 挤 降 低 了煤 炭 资源 浪 费 , 高 了矿 井 回采 率 。 大 提 出采 空 区 , 入 上 隅角 , 致 初 次来 压 期 间采 空 区 瓦斯 大 量涌 出 。 进 导 随 5 完 善 瓦斯 监 测监 控 系统 着 工 作 面继 续 推进 , 老顶 初 次断 裂后 裂 隙带 岩 石 应 力 按 照 “ 定 一 稳 失 建立 了区域 瓦斯 远程 监 控 系 统 ; 井 下 生 产现 场 按 规 定设 置 了 在
浅谈高瓦斯大倾角综采工作面上隅角瓦斯治理
Z Y 3 0坑 道 液 压 钻 机 , 工 孔 径 9 mm, 深 D 20 施 4 孔 6 3~7 I 终 孔 位 置 到 采 空 区上 方 , 制 切 眼 下 方 1n, 控
井 为 高 瓦斯 矿井 , 开采 煤层 均 为不 自然发 火 、 无 煤 尘 爆 炸 危 险 。矿 井 采 用 中 央 并 列 式 通 风 系 统 ,
关键词 : 瓦斯 上 隅 角 治理
中 图分 类 号 : D 1 . 2 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 :0 6—0 9 2 1 0 0 0 0 T 72 63 B 10 8 8(0 2) 1— 0 回采 的 M1 层 瓦斯 明显 高 于 M 、 5煤 层 ; 煤 4M 切 眼 向外 6 7 腰 带 岩 向 斜 轴 部 地 段 瓦 斯 含 量 高 5m
1 5 m 的不 规 则 五 边 形 , 积 约 4 4 m , 采 深 .k 面 .k 开
度 +12 4 5一 十9 0 5 m。矿 区 位 于 腰 带 岩 向 斜 南 东
翼, 总体 呈 现一 单斜 构 造 , 内地层 倾 向大 致 为 区
34 2 。一3 1 , 角 1 。 矿 区 范 围 及 附 近 未 见 较 3 。倾 8。
人矿 井 总 回风 巷 , 确保 工 作 面通 风 系统简 单 、 独
立 、 全 、 靠 , 量 充 足 。 其 次 , 化 落 煤 、 壁 安 可 风 强 煤 释 放 及 采 空 区 涌 出 瓦 斯 的 风 排 措 施 。 对 落 煤 及 煤 壁 释 放 和 采 空 区 涌 出 的 瓦 斯 , 先 采 用 合 理 的 首 风排措施 , 即把 1 0 1 3工 作 面 风 量 配 到 1 0 l/ 20n mn, 保 回 风 流 中的 瓦 斯 浓 度 在 0 4 以下 。 i 确 .% 32 实施 上隅角高位抽放钻孔 。 . 回采 前 1个 月 , 工 作 面 上 顺 槽 施 工 高 位 抽 在 放 钻 孔 , 放 采 空 区 上 部 游 离 瓦 斯 。 采 用 抽
浅谈高瓦斯综采工作面的综合治理
2 14 7工 作 面 瓦 斯 综 合 防 治 措 施 22
2 1 改造完善 通风 系统 .
( ) 修 沿 途 断 面 不 足 的 通 风 巷 道 , 北 20 1扩 把 3
大, 瓦斯涌 出量 也 相应 增 高 。 由于 该 矿 不具 备 建 立
地面 抽放 系统 , 另有种 种 客观 因素 , 面也未 能布 置 采 瓦斯 尾巷 , 采 用普通 的“ 型通 风 , 面 的 瓦斯 管 仍 u” 采 理, 比较 困难 , 尤其 是采 面上 隅角 的瓦斯 管理难 度更 为突 出。 回采 工 作 面 的 瓦斯 管 理 , 了制 约 综 采效 成 能的 充分发 挥和 生产 能力提 高 的瓶颈 问题 。
维普资讯
2 0
河 北 煤 炭
20 年第2 06 期
懑
浅谈 高瓦 斯 综 采 工作 面 的 综合 治理
赵 永 强
( 北 金 能 邯 矿 集 团 陶 二煤 矿 ,河 北 邯郸 河 060 ) 5 15
摘 要 : 二矿在 14 7工 作 面采 取 了稳定 系统保 障风 量、 排结合 、 陶 22 抽 监测 监控 、 强化 管理 的瓦斯 综合
段 主要 回风道扩 修成原 设计 通风 断面 。降低 通风 阻 力 , 一步 提高 和保证 工作 面足够 的风量 。 进
( ) 保 通 风设 施 先 进 可 靠 , 先 在 主 进 主 回 2确 首 联络巷 一 四采 石 f , - 自行 研制 了光 控 自动 风 门 , 1 科学 先进 , 功能齐 全 , 构简 单 , 实耐 用 , 入使用 已将 结 结 投 近两年 , 效果 良好 稳 定 可靠 。其 次将 沿 途 所 有风 门 全部安 装联锁 装置 , 并划 分 给有关 区 队管理 , 风 区 通 瓦斯员 每班对 所辖 范 围内 的风门 风墙等通 风设 施检 查 2遍 , 现 问题 随时 处理 。 发 通 过完 善 改造 通 风设 施 及 通 风 系统 , 保 系统 确
高瓦斯矿井综采工作面立体式抽放卸压瓦斯技术探讨
其是具有煤与瓦斯突出危险的矿井近距离煤层群开 采保护层时, 治理瓦斯难度将更 大。如何 在既方便 施工 , 又节 省工 程 量 、 济 合 理 的条 件 下 , 高 煤层 经 提
透气 性差 的综 采 工 作 面 瓦斯 抽 采 效 果 , 保 安 全 生 确 产 , 是 瓦斯 治 理 工作 探 索 、 析 、 则 分 研究 的关 键 。矿 井瓦 斯综合 治 理 , 严 格 管 理 , 立 完 善 的规 章 、 要 建 制 度 , 本之 策 还 是 技 术 攻 关 , 握 瓦 斯 治 理 的 主 动 治 掌 权 。针对 中岭 矿 的瓦 斯 防 治 实 际 情 况 , 用 卸 压 区 利
瓦斯抽采技术探索 了适合本地区的高 、 低位瓦斯抽 放钻孔的布置参数和抽采效果。
近层将不同程度地向开采层工作面涌 出瓦斯 , 从而
导致 回采 工作 面瓦 斯涌 出大 量 增加 。工作 面走 向长 1 2 倾 斜长 平均 10m, 层平 均 倾 角 1。煤 厚 0m, 4 7 煤 6, 平均 25i 该煤 层 埋 深 在 32~53m 时 , 斯 压 . 。 n 1 0 瓦
力 为 0 3 一 1 0 M a 瓦 斯 含 量 为 1 . 2 .8 .5 P, 7 1
1 矿井及首采工作面概况
中岭矿 是新 建矿 井 ,06年全 面建成 投 产 , 井 20 矿
位于贵州省毕节地区纳雍 县中岭镇境 内, 设计 生产
能力 30万 t , 辖 两 井 田即一 井 和二 井 。一井 设 0 /所 a
煤层 从 上 至 下 编 号 为 1 2 3 6 7 8 9 , , , , , , ,
随 着开采 煤 层 的不 断 变 化 , 瓦斯 涌 出量 的逐 渐 增 大 , 钻抽放 治理 瓦斯 所 面临 的 问题 越来 越 多 , 打 尤
综采工作面初采初放期间瓦斯治理技术分析
综采工作面初采初放期间瓦斯治理技术分析1. 引言1.1 研究背景瓦斯是煤矿开采过程中不可避免产生的一种危险气体,其具有易燃、易爆的特性给煤矿生产安全带来了严重威胁。
综采工作面初采初放期间,瓦斯排放量较大,若不及时有效治理,将会导致瓦斯积聚,增加矿井事故的风险。
研究如何在综采工作面初采初放期间进行瓦斯治理技术的分析,对提高煤矿安全生产水平具有重要意义。
目前,随着煤矿生产技术的不断发展和瓦斯治理技术的逐步成熟,瓦斯治理已成为煤矿安全生产中的重要环节。
通过对综采工作面初采初放期间瓦斯治理技术的深入研究和分析,可以为煤矿生产过程中的瓦斯治理提供科学依据和技术支持,有效降低事故风险,保障矿工生命财产安全。
本文旨在探讨综采工作面初采初放期间瓦斯治理技术的现状和问题,分析现有技术的优缺点,探讨瓦斯治理技术的改进与优化方向,并通过案例分析总结经验教训,为煤矿瓦斯治理技术的进一步提升提供参考。
1.2 研究目的研究目的是对综采工作面初采初放期间瓦斯治理技术进行深入分析,探讨其应用现状和存在的问题,为改进和优化瓦斯治理技术提供参考和指导。
通过对现有瓦斯治理技术的优缺点进行对比分析,找出其改进的空间和需求,从而提出改进和优化的方向。
以此为基础,结合实际案例进行详细分析和讨论,总结出最有效的瓦斯治理技术,并对未来的研究和应用提出展望。
通过本研究,旨在为综采工作面初采初放期间的瓦斯治理提供有效的技术支持,提高煤矿生产安全和效率,实现瓦斯治理技术的创新和升级,推动煤矿行业的可持续发展。
2. 正文2.1 瓦斯治理技术概述瓦斯是煤矿生产中常见的有害气体之一,不仅具有易燃、易爆的危险性,还对矿工的健康产生严重影响。
瓦斯治理技术在煤矿生产中显得尤为重要。
瓦斯治理技术可以分为预防性治理和事后治理两大类。
预防性治理主要包括采用液压控制、通风调节、瓦斯抽采等措施,以降低瓦斯浓度达到安全工作条件。
事后治理则是在事故发生后,通过使用瓦斯抽放装置、瓦斯抽采设备等手段,将瓦斯及时排放到安全区域,防止事故的发生。
安全管理之综采工作面初次来压安全措施
安全管理之综采工作面初次来压安全措施
背景
作为煤矿生产中的一项重要工作,煤矿安全管理一直备受关注。
煤炭生产过程中,综采工作面是一个危险程度较高的区域,因此在综采工作面首次来压前必须做好细致的安全措施,以确保矿工的生命安全。
步骤
1.每个矿工必须经过严格的安全培训和考核,确保能够熟练运用救生器材并有效地处理紧急情况。
2.及时清理综采工作面上的杂物,确保机械设备正常运转。
3.确保综采工作面回风、进风的通风管道畅通,以减少矿工的呼吸道疾病。
4.安放好矿工的废弃物存放区,保持工作面的整洁。
5.确保无线电通讯系统的正常运作,矿工和队长可以随时与中央控制室进行联系和报告。
6.检查综采工作面的水文地质状况,保证机械设备的稳定运行。
7.对于综采工作面上的煤尘粉尘颗粒问题,要及时清理和防止其扬尘。
8.建立有效的急救组织,并设置好煤炭矿井地面救护中心,
以便在紧急情况下及时处理受伤或病情变化的矿工。
9.确定安全通道和逃生路线,并在现场设置标志。
在煤炭生
产过程中,煤尘爆炸和瓦斯爆炸是常见的事故类型。
因此在工作面上,要建立标准的逃生路线,以保障矿工在事故时安全逃离。
10.安装合适的灭火器材和救援器材,以应对可能出现的特殊
情况。
煤炭生产过程中,有可能出现火灾和其他特殊情况。
因此必须
提前准备好相应的救援器材和灭火器材。
结论
在综采工作面初次来压前,所有矿工必须理解和掌握安全操作规
程和应急措施,做到心中有数。
对于煤炭生产企业,安全管理必须优
先考虑,注重细节和常态化管理,杜绝煤矿事故的发生。
回采工作面老顶初次来压瓦斯管理措施
回采工作面老顶初次来压瓦斯管理措施首先,在老顶压瓦斯情况下,矿井应当加强对老顶的监测和检查。
通
过使用传感器和监测仪器,实时监控瓦斯浓度和压力,及时掌握变化情况,提前做好预防措施。
此外,还需要加强对瓦斯渗透、排放和沉降的观察和
研究,了解老顶的运动规律和瓦斯分布情况,为后期的处理提供依据。
其次,对于初次来压瓦斯的老顶,应通过合理的降尘措施来减少瓦斯
浓度。
可以采用湿式降尘、喷雾降尘等方法,将粉尘固定在地面上,减少
粉尘污染空气的可能。
同时,要加强通风管理,做好瓦斯抽放和瓦斯抽采
工作,及时排除矿井中的瓦斯,保证矿井的通风正常畅通。
另外,在老顶初次来压瓦斯情况下,需要强化瓦斯抽放和防治措施。
可以采用钻孔排瓦斯、瓦斯抽放孔等方法,将瓦斯引导到安全地带排放。
同时,要加强瓦斯抽采工作,增加瓦斯抽采设备,保证矿井中的瓦斯得到
彻底排放,减少瓦斯积聚的可能性。
此外,在老顶初次来压瓦斯管理措施中,要进一步加强瓦斯防治和安
全防范意识。
注重人员培训和教育,提高工人的安全意识和应急处理能力。
加强事故应急预案的编制和演练,确保在发生压瓦斯事故时能够及时、有
效地进行紧急处理。
综上所述,老顶初次来压瓦斯是煤矿生产中常见的一种情况,必须采
取一系列的管理措施来控制和防止压瓦斯事故的发生。
通过加强老顶的监
测和检查,采取降尘、通风、瓦斯抽放等措施,加强安全意识和应急处理
能力,可以有效预防和控制压瓦斯事故的发生,确保矿井的安全生产。
综采工作面初采期间瓦斯防治实践
卢志 刚等 : 综采工作面初采期 间瓦斯 防治实践
第2 0卷 第 8期
机头方向缓慢、 有序垮落。此外 , 随着顶煤的逐步下 沉、 垮落 , 顶板与支架 间不会形成长时间、 大面积 的 瓦斯积 聚空 间 , 顶 板垮 落 时 便 不 会 造成 瓦斯 的大 则 量 涌 出。
22 退 . 锚
£ 。:。:。:。:。:
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锚 网支护 是我 国煤 矿 目前广 泛采 用 综采工作面切眼顶板一 般采用高强高预应力可变形让压锚杆与 w 钢带组 合支护 , 两巷道采用高强高预应力可变形让压锚杆 配合双钢筋托梁支护 , 顶部打设三花布置的锚索补 强 。其 中 , 锚杆 以加 固作 用 为主 , 旨在使 其长 度 范 围
调斜 是 指在 工作 面初 采期 间 采用有 计 划地 多错
据工作面情况进行调整 。 通过 工作 面调 斜 , 空 区悬 顶距 离 由机 尾 向机 采 头逐 渐减少 , 在顶板 压 力作用 下 , 工作 面推 过后 顶煤 便会在悬顶距离较长 的机尾段首先垮落 , 并逐渐 向
收稿 日期 :0 10 . 21- 1 4 9 作者简 介 } 卢志刚 (9 4一) 男 , 17 , 山西黎城人 , 助理工 程师 , 从事通 风技术 工作。
摘
要: 常村煤矿经过不断摸索 与实践 , 通过 采取调 斜 、 打释放 钻孔 、 退锚 等一 系列配套 措施 , 促使综 采工
作面顶煤在初采期 间有序垮落 , 有效 防止了顶煤大面积垮落 引起 瓦斯 超限。
关 键 词 : 采 工作 面 ; 采 ; 斯 防 治 综 初 瓦
中图分类号 : D 1 . T 72 5
1 2 瓦斯抽 采 .
充 分利 用矿 井 瓦 斯 抽 采 系统 , 初 采工 作 面采 对
高瓦斯矿井综采工作面瓦斯综合治理技术
施工高位钻孑 L 连接裂隙带 , 同 时 利 用空 气 比瓦 斯 重 的 原 理 , 持续地 将 裂 隙 中瓦 斯 进 行 抽 离 ,进 而 阻 止 瓦 斯 进人 工 作 面 的 瓦斯 治 理 技 术 。具体设计如下 : 在1 0 0 4进 风 顺 槽 正 头距 1 0 0 3 切眼 1 0 m处 施 工 第 一 个 瓦 斯 抽 放钻 场 , 1 # 、 2 #钻 场 间 距 为 2 0米 , 3 } } 、 、 … …3 5 #钻 场 间距 为 4 5 米, 每 个 钻场 施 工 钻孔 9 个, 呈 扇 形 布置 , 1 } } 、 2 #钻场 终 孔 高度 下 调 , 由1 #钻 场 1 } } 孔 向后 逐 渐 升 高 ,到 3 #钻 场 1 #孔 升 高 到 正 常 高 度 ( 1 #钻 孔参 数 见 表 1 所示 ) , 累计 施 工 钻场 3 5组 。 ( 1 ) 首个钻场位置在 1 0 0 3进 风顺 槽 正 头施 工 第 一 个 瓦 斯 抽 放 钻场 , 为1 #钻 场 , 向外 沿 前进 方 向依次 为 2 # 、 3 # 、 4 # …… 3 5 #钻 场 。 ( 2 ) 所 有 钻 孔 设 计 的 角度 都 是 以巷 道 顶 板 为 水 平 面 , 施 工 单 位 在施 工钻 孑 L 前 应 具 体 考 虑 到 此段 煤 层 的仰 角 ( 或俯 角 ) 进行钻孑 L 角 度调 整 。偏 角 是 以垂 直 于 工作 面 的法 线 为基 准 。 ( 3 ) 采用 Z D Y 4 0 0 0 L型 钻 机 施 工 , 钻孔用 7 4 a r m钻杆 , 9 9 4钻 头 施工 , 孔径 9 4 a r m, 排 粉方 式 为 水 排 。每 打 完 一个 孔 必 须 用 ‘ p l 1 3 钻 头扩 孔 , 扩 孔 长度 为 9 m。 ( 4 ) 用3 寸P V C管封孔 , 缠绕 白布带 , 封孔长度不小于 9 m, 封孑 L 材料 采用 马丽 散 和新 型 封孔 材 料 相结 合 方 式 进行 封 孔 , 封 完 后 及 时 连接 到分 流器 。 表1 1 #钻 场钻 孔 参数 表
应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术(2篇)
应对高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术1、建立合理可靠的通风系统1.1改造通风系统,提高通风能力,坚持以风定产xx年该矿东西两回风井分别改造使用了BDK轴流式节能通风机,增加矿井总进风量2880m³/min,减少矿井漏风311m³/min,增加矿井通风生产能力66万t/a,电机功率降低150kW,年平均节省电费50万元。
解决矿井通风能力不足问题,使矿井通风系统的能力和可靠程度有了明显提高。
1.2优化矿井通风网络,降低通风阻力针对矿井主要巷道失修,断面小,风阻增大,通风能力难以提高,该矿专门成立巷修队将主要通风巷道全部扩修为10.5m²断面U型钢支架巷道,共计3800m,同时,各下山采区实现专用回风巷,共计新掘专用回风巷3000m,通风网络缩短860m,实现了矿井降阻增风、减耗目标。
1.3完善通风设施,优化通风系统,提前升级改造机电设施22下山煤巷掘进工作面出现瓦斯动力现象后,该矿不等突出矿井鉴定结果,就严格按照突出矿井标准对通风、监测、机电等系统进行升级改造,用锚杆等加固加厚风门墙体,临时通风设施一律取消,安装防逆风装置,主要巷道及掘进巷道每隔50m安设一组压风自救装置,所有机电设施全部按照高突矿井井下电器要求进行升级改造。
1.4进行矿井通风系统可靠性评价每年进行一次反风演习和矿井通风系统优化设计及可靠性评价,测算反风率及矿井通风阻力,实现系统、设施可靠,风流稳定,具有较强的抗灾能力,发生灾变时风流易于控制,便于抢险救灾,保证通风系统合理、稳定、可靠。
2、加强瓦斯综合防治2.1建立瓦斯防治专业队伍成立专门机构和瓦斯抽放、预测专业队,负责瓦斯抽放、防突、监测及安全装备的管理。
2.2实施矿井瓦斯抽放严格落实瓦斯治理“十二字”方针,井下、地面各建立一个瓦斯抽放泵站,井下炮采放顶煤工作面、高瓦斯掘进工作面和综采放顶煤工作面分别实施顶板岩石钻孔抽放、高位巷道抽放、超前浅孔与巷帮钻孔抽放、采空区抽放、上隅角埋管抽放等,杜绝了采掘面瓦斯经常超限现象,产量与进尺提高了40%。
高瓦斯矿井回采工作面的瓦斯治理
高瓦斯矿井回采工作面的瓦斯治理发布时间:2021-07-08T17:18:13.737Z 来源:《基层建设》2021年第11期作者:李连志[导读] 摘要:现如今,高瓦斯矿井工作包含内容众多,施工环境较为复杂,为应对瓦斯超限问题,本文以某煤矿地质条件为研究实例,探究矿井通风情况、瓦斯抽采情况,针对瓦斯治理工作,决定从回采工作面和掘进工作面两处开始施工,根据瓦斯含量差异,采取相应治理措施,以期保障矿井作业的安全性,加强瓦斯治理的有效性。
平顶山天安煤业股份有限公司勘探工程处河南平顶山 467000摘要:现如今,高瓦斯矿井工作包含内容众多,施工环境较为复杂,为应对瓦斯超限问题,本文以某煤矿地质条件为研究实例,探究矿井通风情况、瓦斯抽采情况,针对瓦斯治理工作,决定从回采工作面和掘进工作面两处开始施工,根据瓦斯含量差异,采取相应治理措施,以期保障矿井作业的安全性,加强瓦斯治理的有效性。
关键词:高瓦斯矿井;回采工作面;瓦斯治理;随着煤矿开采力度的加大,煤层当中的瓦斯被大量释放出来,威胁了煤矿开采环境的安全性。
如今,相当一部分矿井面临高瓦斯作业的局面。
当工作面中的瓦斯含量超过相应标准规定,将带来较大安全隐患。
而单纯凭借通风系统,无法将工作面中的瓦斯彻底清除。
下文就将探究高瓦斯矿井回采工作面,瓦斯治理的有效措施,以促进相关作业的顺利进行。
1引起瓦斯含量升高的根源所在1.1煤层中的瓦斯煤矿回采工作中,瓦斯多为自由流动气体,广泛分布在煤体和大量围岩缝隙中。
最显著的特征就是缝隙率高,具有较强的透气性,当实施开挖作业时,之前存在其中的游离状态的瓦斯随空气运动扩散转移,空间内瓦斯含量降低。
然而进入回采环节,在采动压力的作用下,破坏煤层中的原始瓦斯,产生膨胀破裂现象,此时借助压力,破裂的瓦斯以游离状态向上移动,进入采煤工作面。
这就导致原煤体中的瓦斯含量降低,空间压强持续下降,之前保持的动态平衡状态被打破,大量吸附式瓦斯转为自由流动状态从煤体涌出,工作面瓦斯含量持续升高。
浅议采面临近层瓦斯治理
斯量和风量 的统计 ( 见表 1 ),发现增大工作面风量不仅增
大 了采 面 的瓦 斯涌 出量 ,还 增大工作 面风排 瓦斯 量,所 以
要 根 据 本 煤 层 的 瓦 斯 涌 出 量 来 合 理 调 节 工 作 面 的供 风 量 。
泡” ,因此认 为采 面这 时的瓦斯来源 主要来 自底板 ;工作 斯就是落煤释放 的瓦斯,其瓦斯涌 出量增加 了9 5 m n . m/ i , 是本煤 层释放 的瓦斯;工作 面推采过2 米后 ,顶板 来压 、 0
随着 开采释
瓦 斯超 限。
工 作 面 回风 东 矿 2 6 0 采
煤 壁 浅 孔 泄
和抽放 情况
采 空 区的 瓦
工作面。
采 面 的 瓦 斯 结 过 去 的 瓦
用 低 位 钻 孔
瓦斯 抽 放 ; 孔抽 放 , 瓦
到 4 . ; 94% 5
巷 结合的方
■ 1 4I 国 技 新 品2 8 1 新 术 产 0 gO O 中 0 N
南,工作 面长度1 6 ;2 6 面采用 走向长壁 一次采全 高的 放 是 保 障” 的 原 则 。 即 : 工 作 面供 风 要 满足 稀 释 落 煤 涌 出 m 采 4 0
综合采煤方法,仰斜开采、 自然冒落法管理顶板 。
的瓦斯 ,采 空 区抽放 要将临近 泄压释放 的瓦斯全部抽 放 出
通 风 管 理 措 施 : 改变 呆 面 通 风 方 式 。2 6 面 前 期 采 用 采 0
煤 层底板 为泥质粉砂 岩,顶板 为细砂岩 、粉砂岩 和 中
“ + ” 通风 方式 ,其瓦斯涌 出量最 大达 到9m/ i ;后通 UL m n 5
U 细砂 岩 , 老 顶 为 辉 绿 岩 从位 于 2 面 上 下 的 5 号 钻 孔 风方式 改变为 … ’型后,并采 取 了加快采空 区顶板 冒落和 6 0呆 1 和7 3 — 孔来看 ,辉 绿岩成 岩床状 形 态赋存 ,距煤 层距 离 由 用风 障封堵进风 隅角的措施 ,减少 了采 空 区漏风 和瓦斯涌 4 . 变 至3 . 7 ,对煤 系地层 内的瓦斯起 到 了很好的封 出,采面瓦斯涌 出降到 了6 . m/ i,下降 了约3m/ i , 9m 0 2 7 0m 2 9 m F 3 I 2 。m 1 3 . 采面的瓦斯治理,打下 了良好的基础。 O 闭作用 。2 6 面通风方 式前期 为 “ + ” ,后期为 “ ”型 为宣东26 采 O UL u 工 作 面 风 量 影 响 : 在 2 6 面 采 用 “ ” 型 通 风 方 式期 采 0 U 通风 ,工作面通风量控制在2 0- 6 0 m n 2 02 0m/ i左右。
高瓦斯矿井采掘工作面特别管理规定
高瓦斯矿井采掘工作面特别管理规定根据集团公司矿井安全生产所面临的困难条件和严峻形势,为进一步做好采掘工作面的安全管理工作,有效杜绝高瓦斯矿井采掘面重大瓦斯、火灾、水灾事故发生,在现有安全管理的基础上,结合集团公司实际情况,特对高瓦斯矿井采掘工作面的特别管理规定如下:一、掘进工作面1、当煤层瓦斯含量≥8m3/t或煤层瓦斯压力≥0.74Mpa时,掘进前必须采取地面钻井有效压裂、开采解放层、岩巷消突抽采等“四位一体”区域防突措施。
2、掘进开口前,必须测定煤层瓦斯含量及压力,当煤层瓦斯含量≥8m3/t或煤层瓦斯压力≥0.74MPa时,严禁开口掘进。
3、有煤与瓦斯突出危险性或有突水危险性的煤层,严禁掘进作业。
4、掘进作业必须坚持“先探后掘,有掘必钻,不探不掘”的原则。
5、局扇必须使用“六专两闭锁”,专用开关、专用变压器、专用电缆、专人管理、专用电话、瓦斯电闭锁,风电闭锁。
二、综采工作面采煤作业前6、采前必须对所采煤层进行瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定,经测定煤层瓦斯含量≥8m3/t或煤层瓦斯压力≥0.74MPa时,必须采取岩巷消突抽采等“四位一体”区域防突措施,存在突出危险性的煤层严禁回采作业。
7、设置高位岩石巷道、高位钻场等对采空区裂隙带瓦斯进行抽采。
8、本煤层必须施工覆盖整个回采区域的顺层瓦斯抽采钻孔,采面瓦斯抽采工程完成后,瓦斯抽采时间不得少于3个月,瓦斯抽采钻孔有盲区或煤层瓦斯可解吸量在4m3/t(含4m3/t)以上的工作面不得进行回采作业。
9、工作面切眼煤壁要施工间隔2米、长度60米以上、孔径不小于94mm的瓦斯抽采钻孔并网预抽,预抽时间不小于3个月。
10、采面切眼留有顶煤时,在支架安装前必须施工间距不大于2米的顶煤瓦斯释放钻孔,钻孔深度不小于顶煤厚度,瓦斯释放时间不小于3个月。
11、工作面设有外尾巷时,外尾巷必须设置全风压通风系统有效稀释外尾巷的有害气体,外尾巷按采面回风巷进行管理。
外尾巷与采面回风巷之间存在横贯时,所使用的横贯中,在距外尾巷口15m处(横贯长度小于20米的,设置在横贯中间)安设一个瓦斯传感器(T0),监控通风横贯内的瓦斯浓度,瓦斯浓度达到1.5%预警、达到2%切断采面及回风流中的非本安型电源。
2024年综放工作面瓦斯综合治理技术(3篇)
2024年综放工作面瓦斯综合治理技术煤矿是我国重要的能源产业,但煤矿开采过程中可能会释放大量的瓦斯,而瓦斯是一种易燃易爆的危险气体,给矿工的生命安全和矿井生产造成了很大的威胁。
因此,综放工作面瓦斯综合治理技术的发展变得异常重要。
本文将介绍2024年综放工作面瓦斯综合治理技术的最新进展。
一、瓦斯抽采技术在综放工作面的开采中,瓦斯抽采是非常关键的环节。
传统的瓦斯抽采技术主要依靠矿井通风系统,但效果有限。
2024年,瓦斯抽采技术将迎来重大突破。
1. 高效瓦斯抽采装备的开发。
高效瓦斯抽采装备能够更有效地收集和抽采矿井中的瓦斯。
例如,可移动式抽采装备和可穿戴设备的应用将大大提高瓦斯抽采的效率和安全性。
2. 高效瓦斯抽采系统的建设。
瓦斯抽采系统将通过自动化和智能化手段,实现对瓦斯抽采过程的监测和控制。
通过传感器和智能算法的应用,能够及时发现和处理瓦斯泄漏和异常情况,防止瓦斯积聚和爆炸的发生。
二、瓦斯矿井通风技术瓦斯矿井通风技术是瓦斯综合治理的关键环节之一。
瓦斯的积聚和扩散是矿井安全的一大隐患,因此,瓦斯矿井通风技术需要不断创新和完善。
2024年,瓦斯矿井通风技术将有以下发展:1. 通风管道的优化设计。
通风管道的设计将充分考虑瓦斯扩散和排除的特点,通过改变通风管道的材质、结构和布置方式,提高通风效果和安全性。
2. 智能化通风监测系统的建设。
智能化通风监测系统将通过传感器、监控设备和智能控制系统,实现对矿井通风情况的实时监测和控制。
通过智能化手段,能够根据矿井的实际情况,调整通风系统的参数和工作方式,进一步提高通风效果和能耗的控制。
三、瓦斯灭火技术矿井瓦斯爆炸是煤矿事故的重要原因之一,因此,瓦斯灭火技术的发展对于煤矿安全具有重要的意义。
2024年,瓦斯灭火技术将有以下发展:1. 瓦斯灭火装置的优化设计。
瓦斯灭火装置将更加注重装置的安全可靠性和适应性,能够快速投入使用并迅速灭火。
同时,瓦斯灭火装置还要考虑对矿井的影响和环境污染的问题。
高瓦斯工作面初采初放期间瓦斯治理技术的应用
透 气性增加 ,部 分 吸附 态瓦斯 变 为游 离态 瓦斯 。卸压带 穿层 孔抽
采就 是利 用工作 面 回采 时其 前方
煤 层顶 底板较 平整 ,局部 凹凸不
平 ,裂隙不太发育 。
二 、初 采 初 放 期 间 的 瓦 斯 抽
所 产生的 叠加应 力所造 成的 煤体 卸压 效应 ,利用 煤层透 气性 明显 增加 的原理 ,达 到提高 瓦斯抽 采
S E CE&T C 0L Y ClN E HN OG l 斛学技术
I
高 瓦斯工作 面初采初放 期 间 瓦斯 治 理 技 术 的应 用
文/ 良荣 杜
工 作 面 概 况
一
、
态 瓦斯进 入 工作面 风流 中 ,造 成 工作面 上隅 角 、回风流等 地 点瓦 斯 超限 ,严重 威胁 着工作 面的安
浓度和抽采量 目的。
采 技术方 案
性 、抽放半 径较 小 的煤层具 有很 好的抽放效果。
在 工作面 初采 期 间 ,因推进
距 离较短 ,仅直 接顶垮 落 ,老顶
( )钻孔布置 。在上顺槽距 2
切割 5 m范 围内施 工 向工作面 方 0 向 的与巷帮 夹角4 。的钻孔 ,终 5
三 、瓦斯抽采技术应用试验
1 网格 交叉 抽放 钻 孔 .
2 卸压带 穿层孔抽采 .
( )抽采原理 。在采煤工作 1 面 回采方 向前 方 ,应 力分布 依次 为 卸压 区、应 力集 中区和原 始应 力 区 。在 卸压 区内 ,煤体发 生塑
性 变形 ,失去弹性 、裂隙发 育 、
煤 层直 接顶板 为 沙质 泥岩 , 厚 度约 1 . 3 1 m;老顶为 细粒 沙 8 岩 ,厚 度约 7 8 m,坚硬不 易垮 .8
工作面初采初放期间瓦斯防治、防灭火措施及一通三防安全管理制度
(六)、小绞车管理制度综放工作面初采初放期间,老顶没有来压之前,顶板周期来压的规律性不明显,瓦斯防治以及防灭火等各项措施,在此阶段都有一定的特殊性,为了确保此阶段的瓦斯治理以及防灭火等工作能顺利进行,确保401103 工作面安全生产,特制定本措施。
在 401103 工作面初采推过 3-10m 时受采动影响 ,切眼后部受压的瓦斯涌向液压支架后方空间 ,在未冒落以前积存了大量瓦斯 ,随着工作面初采往前推进 ,支架后方逐渐冒落 ,尤其较大面积冒落时 ,瓦斯瞬间释放涌向回采工作面,势必影响到工作面的安全生产,为确保回采期间工作面安全生产特制定如下安全技术措施。
一、加强通风系统管理1、根据工作面需风量的实际计算,同时考虑初采期间高抽巷抽采作用受限。
在初采初放期间,工作面切眼配风 2280m3/min。
为确保通风系统合理和有效的通风断面,每天进行 1 次风量测定,确保系统稳定。
2、保证通风设施完好,每天对 401103 进风措施巷风门、 401103 进风巷回风道调节墙、 401103 回风措施巷风门、高抽巷联巷闭墙等通风设施进行检查、维护。
二、瓦斯综合抽采管理1、高抽巷瓦斯抽采系统401103 高位瓦斯抽放巷布置在 4 煤顶板以上 8~12m 稳定岩层中,与回风巷平行布置,内错回风顺槽 20m。
随着工作面的推进,上部的煤层及直接顶受到破坏,形成裂隙与高抽巷连通使高抽巷发挥作用。
采空区裂隙带----高抽巷---- 中央一号回风大巷(5#抽采系统)采空区裂隙带----高抽巷---- 中央一号回风大巷----20#联巷、 21#联巷---- 中央二号回风大巷(1#抽采系统)2、上隅角瓦斯抽采系统回采前在距切眼向外 30 米处将上隅角管路进行改造,加装三通,安设 2 趟φ315mm 瓦斯抽采管路至工作面上隅角,用于工作面初采期间上隅角瓦斯抽采。
此抽采系统是低负压高流量,在初采初放期间,有大量瓦斯卸压释放涌出,在此期间保证管路畅通,及时清理杂物,充分抽除涌出的瓦斯,提高此系统抽采效率。
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2012年第·12期太原城市职业技术学院学报Journal of TaiYuan Urban Vocational college期总第137期Dec2012[摘要]论文介绍了上庄煤矿工作面及通风的概况,分析了高瓦斯矿井综采工作面初次来压的安全措施和治理措施,讲述了瓦斯治理的效果,也指出了治理工作存在的问题,值得高瓦斯矿井借鉴。
[关键词]高瓦斯;综采工作面;治理;安全[中图分类号]TE0[文献标识码]A[文章编号]1673-0046(2012)12-0153-03浅谈高瓦斯矿井综采工作面初次来压的瓦斯治理沈雪梅(潞安职业技术学院,山西长治046204)上庄煤业有限公司是以山西潞安环能股份有限责任公司将原上庄煤矿整合重组而成的股份制企业。
矿井生产能力为30万吨/a。
矿井开拓方式为斜井、立井混合开拓,通风方式为中央并列式,矿井为高瓦斯矿井,矿井瓦斯绝对涌出量为22.28m3/min,相对涌出量为44.19m3/t,是一座典型的高瓦斯矿井。
一、工作面概况1.工作面布置及通风情况3103回采工作面位于上庄煤矿31采区西部,所采煤层为3#-3煤层,工作面采用倾斜长壁布置,U型通风方式,工作面长157m,倾斜长度530m,煤层平均厚度2.2m,风运两巷均为工钢梯形支护,巷道断面为8.5m2。
2.煤层瓦斯含量及回采工作面瓦斯涌出量预测两巷及切眼掘进施工期间瓦斯涌出量为2.5-5m3/min,经实测,煤层原始瓦斯含量为12.6m3/t,该面瓦斯储量为322.92万m3,瓦斯压力为0.62MPa。
根据3101工作面初采期间老顶初次垮落瓦斯涌出量瞬间增大(瓦斯绝对涌出量达到90m3/min)经验,3103工作面如果不进行任何的治理,预计工作面顶板初次垮落瓦斯瞬间涌出量可达到100m3/min以上,届时工作面以及矿井整个回风系统将会出现大面积瓦斯高浓度超限。
3.煤层赋存情况矿井所开采煤层为3#煤层,根据矿井地质报告可知:3号煤层位于山西组下部,井田内3号煤层有分岔现象,分为三个分层3上、3中和3下。
中部夹有4~15m的夹石层,其中3下煤层厚1.16~3.40m,平均1.94m,为稳定可采煤层,3上、3中煤层不稳定,不可采。
煤层结构简单,层位稳定,常含夹矸1~2层,由砂质泥岩组成,夹矸厚0~0.65m。
4.煤层顶底板情况,初次来压及周期来压步距依据地质报告该工作面直接顶板为砂质泥岩、粉砂岩,局部相变为细砂岩,底板为细砂岩、砂质泥岩、泥岩。
矿井之前所回采3101工作面与该工作面地质条件和煤层顶底板情况基本相同,3101工作面3上、3中煤层距本煤层为7~11m,3101工作面初采期间未采取任何处理手段,工作面回采至风巷17m和运巷13m时,工作面顶板大面积垮落,之后回采过程中顶板无明显周期来压,均为随采随下。
根据3101工作面初采期间顶板垮落情况,结合3103工作面3上、3中两层煤赋存条件(距离本煤层分别为25m和17m),预计3103工作面在不进行任何处理的情况下顶板初次垮落步距在工作面回采30-35m左右。
5.工作面瓦斯抽采现状根据对工作面实测,3上、3中两层煤总厚度约为0.8-1.5m。
预计3103工作面上邻近层(3上、3中煤层)和顶、底板岩石内瓦斯储量约为698.96万m3;根据3101工作面回采时瓦斯涌出量分析,该工作面上邻近层瓦斯含量为15m3/t,初次来压段瓦斯总量为123647m3,根据3101工作面当时初次来压时瓦斯涌出量经验,预计该工作面回采前不进行任何治理手段初次来压时瓦斯涌出量最大可达到100m3/min以上(瓦斯来源的80%为上邻近层,其余20%为本煤层瓦斯涌出),届时工作面以及采区和矿井回风系统将可能发生大面积瓦斯超限事故。
3103工作面初采期间配风量为2000m3/min,最大风排瓦斯量可达到16m3/min,在工作面顶板初次来压前瓦斯抽采主要是工作面本煤层预抽采量。
工作面现布置有三趟Φ275mm聚氯乙烯抽放管路,其中运输顺槽一趟(本煤层瓦斯预抽采管路),回风顺槽两趟(一趟为本煤层瓦斯预抽采管路,另一趟为邻近层瓦斯抽采管路)。
运输顺槽布置瓦斯预抽采钻场5个,每个钻场呈扇形布置煤体预抽采钻孔21个,孔径为Φ89mm,孔深60m,回风顺槽共布置抽采钻场9个(钻场作为本煤层预抽采和邻近层高位抽采共同使用),每个钻场内呈扇形布置本煤层预抽采钻孔15个,孔径Φ89mm,孔深80m。
两巷本煤层瓦斯预抽采钻孔共计240个,已于2012年5月全部施工完成,并联网抽放;回风顺槽9个抽放钻场也作为裂隙带高位抽采钻场使用,每个钻场布置抽采钻孔8个,共计72个,目前已施工完成19个(其中9#和8#钻场8个,7#钻场已施工完成3个),孔径为Φ113mm,钻孔终孔位置均在切眼顶部3#-1煤层,8个钻孔呈扇形布置,布置在端尾至工作面20m范围。
工作面回采前煤体预抽采钻孔已对工作面进行了4个月的预抽采,抽采总量达到120万m3,其中单孔抽采量为0.015m3/min,单孔平均抽采浓度可达到30%左右,单孔抽采总量可达到5000m3。
二、安全保障措施为防止工作面初次来压期间瓦斯超限,引发瓦斯事153··故,采取了如下安全措施:1.通风安全措施(1)该工作面正常回采期间瓦斯涌出量预计为25m3/min(其中风排量为10m3/min,抽采量为15m3/min),采取综合措施后初次来压时瓦斯涌出量为40m3/min(其中风排量预计可达到15m3/min,抽采量可达到25m3/min),因此该工作面在初采期间为防止工作面初次来压造成瓦斯超限,配风量增大至2000m3/min,工作面正常回采期间配风量为1700m3/min。
按照相关管理规定回风流瓦斯浓度控制在0.8%以下,工作面配风量增大至2000m3/min时,工作面风排瓦斯量可达到15左右。
(2)工作面正常回采期间要在工作面机头和机尾各打一道风障,以控制采空区通风,每天利用检修时间对工作面(切眼)进行风量测定,确保工作面(切眼)配风量不少于1200m3/min,并且保证工作面裂隙带钻孔高浓度抽采。
(3)在工作面端尾打设风障时要在上隅角位置留出通风口,以便于稀释上隅角积聚的瓦斯。
2.瓦斯抽采措施(1)在工作面回风顺槽煤墙侧补充施工邻近层的高位抽采钻孔,钻孔在煤墙侧布置。
(2)确保矿井抽采系统各环节正常运行,在顶板初次来压前要对整个抽采系统进行一次全面的检查和维护。
(3)加强抽采系统的日常维护,确保抽采管路畅通和抽放泵运行平稳正常。
(4)加强抽采数据的观测,掌握抽采系统的各项数据,尤其是钻孔内各项参数的测定,为工作面瓦斯涌出收集好第一手资料,以便及时采取有效的手段进行瓦斯治理。
(5)根据工作面的瓦斯涌出情况对抽放管路进行调整,确保在瓦斯涌出量较大的时候能够及时调整抽放负压和裂隙带高位抽放量,为工作面瓦斯治理提供可靠的保障。
(6)必要时将三台抽放泵同时开启,其中两台抽放泵对裂隙带进行高位抽采,届时高位抽采混合总量可达到110m3/min,预计抽采浓度在30%左右,邻近层裂隙带高位抽采纯量可达到30m3/min,结合风排量16m3/min,初次来压期间瓦斯风排量和抽采量可达到45m3/min以上,可有效控制工作面瓦斯超限。
(7)工作面提前进行煤体瓦斯预抽采,工作面回采前工作面最深处(切眼位置)瓦斯原始含量为12.6m3/t(为该工作面瓦斯含量最大值),经过对工作面进行半年煤体瓦斯预抽采后对工作面重新进行了含量测定,工作面最深处瓦斯含量降至6m3/t左右,满足了低于8m3/t回采的要求,实现了瓦斯的抽采达标。
3.顶板梯次垮落控制措施(1)根据3101工作面初次来压经验,3103工作面回采期间为避免顶板初次来压大范围垮落,该工作面在推进过程中采用回风顺槽超前运输顺槽推进的方法进行推进。
在工作面回采的前30米范围内,工作面回风顺槽必须超前运输顺槽10m推进。
(2)根据该工作面顶板情况我公司委托中国矿大制定了《上庄煤矿3103工作面强制放顶技术方案》,在工作面回采期间严格按照该方案和措施实施工作面的强制放顶工作,避免工作面顶板一次性大范围垮落,造成瓦斯涌出量急剧增加。
为保证3103工作面生产期间的瓦斯治理效果,每隔两组支架打一个钻孔,钻孔间距为3米,沿157m长的工作面共布置50个炮孔,每5个炮孔为一组。
工作面在推进的前30米范围内,工作面每推进10米要进行一次进行放顶作业,如果其中一次爆破作业后达到预期的效果,可不再进行放顶作业。
深孔爆破孔的孔径定为42mm,封泥长度不小于炮孔长度的20%-30%,径向装药不耦合系数为1.25。
具体深孔爆破炮孔参数和布置如附表。
三、治理效果经过对该工作面采取一系列的瓦斯治理手段,瓦斯治理得到了全面的控制。
2010年9月2日凌晨工作面风巷推进15米后顶板发生初次来压垮落,垮落范围在支架后方在风巷至切眼8米处,顶板垮落瞬间瓦斯增大,上隅角瓦斯最高值达到1.21%,持续时间为48秒,工作面瓦斯绝对涌出量达到42m3/min(风排量为15m3/min,抽采量为27m3/min),之后随着工作面的逐步推进,切眼也按照预期效果开始了风巷至运巷的梯次垮落,在工作面风巷推进45米,运巷推进至38米时顶板全部垮落完成,在顶板垮落过程中未出现瓦斯超限事故,至此该工作面初次来压的瓦斯治理得到了有效控制。
工作面在回采工程中受采煤速度影响,瓦斯涌出不断增大,正常回采期间瓦斯绝对涌出量在30m3/min左右,回采后的工作面无法长期进行强制放顶作业,因此瓦斯抽采成为了治理的主要手段,抽采效果直接影响到工作面的回采速度。
抽采效果的好坏取决于裂隙带高位抽采钻孔抽采量,裂隙带高位钻孔抽采量越大工作面瓦斯就能得到很好的控制。
根据工作面回采期间对裂隙带高位钻孔进行参数测定可以看出,钻孔终孔位置在距离工作面回风顺槽10-20m范围,距离回采煤层顶板10-15m的抽采效果最佳,正常回采期间由里及外依次会有三个钻孔可达到100%的抽采浓度,单孔抽采纯量可达到5m3/min,其余钻孔可达到1m3/min左右的抽采量。
随着钻场的逐步报废和衔接,工作面利用裂隙带高位钻孔抽采始终可保持正常的抽采量,可解决采空区20m3/min左右的瓦斯量,风排瓦斯量在匀速回采正常期间为12m3/min左右,使用裂隙带高位抽采钻孔可以解决该工作面正常回采期间60%以上的瓦斯绝对涌出量,完全可满足工作面的正常回采需要。
根据此次对3103工作面采取的各项瓦斯治理手段,可以看出瓦斯治理是完全能够得到控制的,强制放顶和风巷超前推进有效控制了工作面顶板的垮落步距,加大配风量增大了工作面的风排瓦斯量,煤体预抽采则从根本上解决了工作面瓦斯高的问题。
这些手段的使用对矿井瓦斯治理积累了较好的经验。