李中勝
(山西蘭花集團(tuán)東峰煤礦有限公司,山西 晉城 048000)
東峰煤礦綜放沿空留巷設(shè)計及其圍巖變形量分析
李中勝
(山西蘭花集團(tuán)東峰煤礦有限公司,山西 晉城 048000)
摘要:根據(jù)東峰煤礦沿空留巷設(shè)計的地質(zhì)與開采條件、采煤工藝、作業(yè)方式等資料,采用頂?shù)装迨諗苛康挠绊懸蛩氐亩嘣貧w公式對其沿空留巷的圍巖變形量進(jìn)行分析和計算,并計算出回采巷道圍巖變形分配。
關(guān)鍵詞:沿空留巷;圍巖變形;回風(fēng);頂板
據(jù)《2007中國能源發(fā)展報告藍(lán)皮書》數(shù)據(jù),中國在1980~2000年的20年間,煤炭資源浪費(fèi)了280億t,這20年間浪費(fèi)的煤炭資源可以保證中國2001~2018年間全國的煤炭供應(yīng)。中國煤炭資源因開采不充分造成的不合理損失量比重很大,絕對量很高[1]。
針對煤礦安全問題突出和煤炭資源回收率低等問題,在多年科學(xué)研究及工程實(shí)踐的基礎(chǔ)上,西安科技大學(xué)王曉利教授于2012年正式提出了“煤炭資源完全開采”的理念和配套技術(shù)[1]。完全開采的本質(zhì)就是以柔模支護(hù)技術(shù)為手段,為煤礦安全開采創(chuàng)造條件,把地下有限的煤炭資源全部開采出來。
綜上所述,煤炭是中國的主體能源,但是煤礦安全問題突出、煤炭資源回收率低等嚴(yán)重制約著煤炭工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,只有通過技術(shù)革命,突破煤炭資源的開發(fā)和利用瓶頸,才能使中國煤炭工業(yè)真正走上科學(xué)的發(fā)展道路,確保國家能源戰(zhàn)略安全[2]。
無煤柱沿空留巷技術(shù)可以回收煤柱,顯著提高煤炭資源回采率,延長礦區(qū)服務(wù)年限;降低巷道掘進(jìn)率,從根源上減少頂板事故;回采工作面實(shí)現(xiàn)Y型通風(fēng),消除回風(fēng)隅角瓦斯積聚,改善礦井安全條件。因此,積極推廣無煤柱沿空留巷技術(shù),可以促進(jìn)煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,提高煤礦安全生產(chǎn)水平,保證國家能源戰(zhàn)略安全[3-6]。
世界上一些主要產(chǎn)煤國家都對沿空留巷進(jìn)行了大量研究,做工作較多的是德國、英國和前蘇聯(lián)[1]。
德國巷旁支護(hù)采用石膏、飛灰加硅酸鹽水泥、矸石加膠結(jié)料等作為充填材料,巷內(nèi)支護(hù)采用重型U型鋼支架,進(jìn)行了大量沿空留巷。但是德國煤礦一般掘進(jìn)大斷面順槽,預(yù)留變形量,巷旁支護(hù)寬度是采高的0.7倍左右,總體留巷成本較高[1]。
英國在1979年試驗(yàn)成功了高水材料巷旁充填,隨后在八十和九十年代進(jìn)行了大量應(yīng)用,之后由于高水材料的力學(xué)性能不滿足深部高地壓沿空留巷的支護(hù)要求而逐漸取消。
俄羅斯、烏克蘭和波蘭采用巷旁墩柱進(jìn)行沿空留巷,巷旁墩柱主要采用“木-混凝土”結(jié)構(gòu),墩柱外面用薄鋼板圍成鋼圈,直徑為630 mm~800 mm,之內(nèi)放入短木柱,并充滿速凝水泥漿。這種結(jié)構(gòu)抗壓強(qiáng)度15MPa左右,壓縮量為6.5%~25%。墩柱質(zhì)量輕,易搬運(yùn)、安裝,且承載能力大[1]。
20世紀(jì)80年代以后我國引進(jìn)、消化、發(fā)展了高水巷旁充填技術(shù),并在開灤、潞安等礦區(qū)進(jìn)行了推廣應(yīng)用。高水巷旁充填具有工藝簡單、勞動強(qiáng)度低、施工速度快等優(yōu)點(diǎn),但存在強(qiáng)度低、易風(fēng)化和成本高等問題,目前主要在一些淺埋薄煤層中應(yīng)用[1-2]。
21世紀(jì)以后,一些礦井采用鋼模板或模板支架混凝土進(jìn)行沿空留巷巷旁支護(hù),但是存在綜采支架竄架影響墻體接茬、勞動強(qiáng)度大、接頂不嚴(yán)和效率低等問題[1-2]。
2.1沿空留巷位置
在3206工作面軌道巷進(jìn)行沿空留巷,將軌道巷保留下來,作為3202工作面的運(yùn)輸巷,沿空留巷總長度為715 m。3206工作面采用兩進(jìn)一回Y型通風(fēng),運(yùn)輸巷為主進(jìn)風(fēng)巷,軌道巷為輔助進(jìn)風(fēng)巷,通過留巷、3202工作面切眼和軌道巷進(jìn)行回風(fēng)。圖1 為3206工作面工程平面。
圖1 3206工作面工程平面
2.2煤層賦存情況
3206工作面煤層厚度5.96 m,煤層節(jié)理發(fā)育,傾角1°~7°,開采3號煤層煤種為無煙煤,屬穩(wěn)定煤層。
2.3頂?shù)装迩闆r
3206工作面頂?shù)装鍘r性如表1所示。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r
2.4地質(zhì)構(gòu)造
3206工作面地質(zhì)構(gòu)造較簡單,工作面地層產(chǎn)狀整體為一單斜構(gòu)造。無斷層、陷落柱等特殊地質(zhì)構(gòu)造,較為適合沿空留巷。
2.5水文地質(zhì)條件
根據(jù)本采區(qū)水文地質(zhì)情況及一采區(qū)3106工作面、3110工作面回采情況分析,影響本工作面涌水量的主要因素為頂板水,不受底板水、鉆孔水及地面水的威脅,本井田內(nèi)揭露的陷落柱均未出現(xiàn)導(dǎo)水現(xiàn)象。
頂板水為碎屑巖裂隙含水層,K7、K8砂巖及3號煤頂板砂巖裂隙含水層構(gòu)成3號煤層的充水水源。巖性以中粒砂巖為主,局部砂巖裂隙發(fā)育,井田內(nèi)補(bǔ)2-1號鉆孔對該含水層進(jìn)行了抽水試驗(yàn),單位涌水量0.001 1 L/(s·m),滲透系數(shù)0.004 7 m/d,水位標(biāo)高+925.71 m,水質(zhì)類型為HCO3·SO4-Ca·Mg型。3110工作面回采時涌水量為3 m3/h~7 m3/h,3106工作面回采時涌水量為2.5 m3/h~5 m3/h?;夭膳c留巷過程中,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置排水管路、設(shè)備、水槽、沉淀池等防排水設(shè)施,加強(qiáng)排水,減輕水對留巷底板的弱化作用。
3.1反映頂?shù)装迨諗苛康挠绊懸蛩氐亩嘣貧w公式
德國埃森研究院通過對260個沿空留巷采煤工作面的統(tǒng)計,得出反映頂?shù)装遄罱K收斂量影響因素的回歸公式。該公式的主要影響因素是:采深(H)、采高(M)、底板巖性指數(shù)(GL)、巷旁充填指數(shù)(SV)和巷道初始高度。
式中:KEV為頂?shù)装迨諗柯?,即頂?shù)装迨諗苛颗c巷道初始高度之比,%;SV為巷旁充填指數(shù),SV=1,剛性支護(hù);SV=2,木垛支護(hù);SV=3,無巷旁支護(hù);GL為底板巖性指數(shù),GL=1,砂巖;GL=2,砂頁巖;GL=3,泥頁巖;GL=4,植物根體化石;GL=5,煤;GL=6,煤、泥頁巖、植物根體互層,各層厚度小于20 cm。
該回歸公式的相關(guān)系數(shù)達(dá)93%,標(biāo)準(zhǔn)差為巷道初始高度的3%,說明其他因素的影響不大。
3.2回采巷道圍巖變形分配
沿空留巷的圍巖變形主要表現(xiàn)為頂?shù)装逡平?,頂?shù)装逡平敯逑鲁梁偷坠膬刹糠帧0I芯吭和ㄟ^對60條回采巷道底鼓的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)底鼓占總頂?shù)装迨諗柯实陌俜謹(jǐn)?shù),簡稱底鼓率(SH),它與相關(guān)因素的關(guān)系為:
3206工作面的地質(zhì)和開采技術(shù)參數(shù)如表2所示。
表2 3206工作面地質(zhì)和開采技術(shù)參數(shù)
將地質(zhì)和開采技術(shù)參數(shù)代入上述公式中,得
將巷道初始高度2.8m帶入上述公式中可得,沿空留巷頂?shù)装蹇傄平繛?~11 cm,底鼓量為0~2 cm。
1)3206工作面采用兩進(jìn)一回Y型通風(fēng),運(yùn)輸巷為主進(jìn)風(fēng)巷,軌道巷為輔助進(jìn)風(fēng)巷,通過留巷、3202工作面切眼和軌道巷進(jìn)行回風(fēng)。在3206工作面軌道巷進(jìn)行沿空留巷,將軌道巷保留下來,作為3202工作面的運(yùn)輸巷。
2)3206工作面四周都為實(shí)體煤,無斷層、陷落柱等特殊地質(zhì)構(gòu)造,煤層不易自燃,煤塵無爆炸性,涌水量較小,總體地質(zhì)條件較好,較為適合沿空留巷。沿空留巷的關(guān)鍵是對頂煤完整性和底鼓的控制。
3)采用多元回歸公式對圍巖變形量進(jìn)行了預(yù)測,頂?shù)装遄畲笠平?1 cm,最大底鼓量2 cm,留巷圍巖變形較小,可以滿足二次使用要求。
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(編輯:劉新光)
中圖分類號:TD325
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1672-5050(2016)03-037-03
DOI:10.3969/j.cnki.issn1672-5050sxm t.2016.06.011
收稿日期:2016-02-18
作者簡介:李中勝(1964-),男,山西晉城人,本科,工程師,從事煤炭開采技術(shù)研究與實(shí)踐。
Design of Gob-side Entry Retaining and Analysis on Surrounding Rock Deformation of Fully-mechanized M ining Face in Dongfeng M ine
LIZhongsheng
(Dongfeng Coal Co.,Ltd.,Shanxi Lanhua Group,Jincheng 048000,China)
Abstract:Based on thegeology andmining condition,mining technique,and operationmodeof the design of gob-side entry retaining in Dongfeng Mine,multiple regression formula on factors of roof-and-floor convergence was used to analyze and calculate the deformation of surrounding rock.The deformation distribution of the surrounding rockwasachieved too.
Keywords:gob-sideentry retaining;surrounding rock deformation;return air;roof