張金柱
(陜西省一八五煤田地質(zhì)有限公司,陜西 榆林 719000)
利用廢棄土地、煤礦采空塌陷區(qū)建設(shè)光伏發(fā)電站項目,在促進和鼓勵當(dāng)?shù)匦履茉纯焖侔l(fā)展的同時,也解決了建設(shè)用地緊張、選址困難等問題,但是采空區(qū)地基的穩(wěn)定程度,直接關(guān)系到光伏電站的長期安全運行。因此,為了弄清煤礦開采對光伏電站影響程度,對采煤引起的地表變形量以及未來煤層開采對光伏電站的影響進行了預(yù)測,并對地基的穩(wěn)定性以及作為光伏電站建設(shè)場地的適宜性進行了評價,針對評價結(jié)果提出防治措施及建議。
神木某100 MWp煤礦塌陷區(qū)智慧光伏電站項目(以下簡稱“光伏電站”)位于神木市某煤礦采空區(qū)上部,總裝機容量約為100 MWp,總投資94 561萬元,采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)方案,并在工程方陣中發(fā)展種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè),規(guī)劃總占地面積約2.2 km2。為了弄清煤礦開采及開采后采空區(qū)對光伏電站的穩(wěn)定性影響程度,現(xiàn)以神木某煤礦采空區(qū)智慧光伏電站項目為例,開展“煤礦采空區(qū)場地光伏電站地基穩(wěn)定性預(yù)測評價”工作。
含煤地層:研究區(qū)含煤地層共含可采煤層5層,其自上而下編號分別為4-2、4-3、4-4、5-2、5-3煤層。4-2煤層最大埋深180 m,煤層底板標(biāo)高1 124~1 156 m,厚度為0.30~4.20 m,平均厚度2.98 m。5-2煤層最大埋深275 m,煤層底板標(biāo)高1 052~1 088 m,煤層厚度1.00~4.23 m,平均厚度2.41 m。5-3煤層埋深225~281 m,煤層底板標(biāo)高1 025~1 077 m,煤層厚度0.30~7.35 m,平均厚度2.78 m。4-3煤層埋深126~188 m,煤層底板標(biāo)高1 102~1 124 m,煤層厚度0.18~1.41 m,平均1.02 m。4-4煤層埋深100~198 m,煤層底板標(biāo)高1 088~1 105 m,煤層厚度0.40~1.55 m,平均厚度1.09 m。
覆巖移動規(guī)律:煤層開采后,采空區(qū)頂?shù)装搴蛢蓭托纬闪俗杂煽臻g,由于開采破壞了圍巖的原始應(yīng)力狀態(tài)而引起圍巖中應(yīng)力應(yīng)變重新分布,瞬間以彈性變形形式完成[1-2]。通常情況下,巖體含有大量各類地質(zhì)弱面(如斷裂、破碎帶、層理、片理等),將巖體切割成為一系列弱聯(lián)接的嵌合體或各式各樣的組合體,在圍巖應(yīng)力與自重共同作用下,礦體開采后,緊靠采空區(qū)的臨空塊體就發(fā)生移動,滿足失穩(wěn)的力學(xué)和幾何條件的塊體先行垮落,并將這種過程傳遞給相鄰后方塊體,隨之相繼發(fā)生垮落,頂板巖塊的移動逐漸發(fā)展,破壞區(qū)逐漸擴大??迓渫V购?,在自重作用下垮落巖體逐漸壓密,最終達(dá)到平衡。采空區(qū)上方覆巖的移動形式是極其復(fù)雜的,其移動形式基本上可歸結(jié)為:垮落(又稱崩落、冒落)、彎曲下沉、上覆巖層斷裂和離層、片幫、巖石沿層面滑移、垮落巖石的滾動、底板巖層的隆起等形式??傮w上,上部地層發(fā)育為“三帶”,即:垮落帶、裂隙帶和整體沉降帶,如圖1所示。
Ⅰ-垮落帶;Ⅱ-裂隙帶;Ⅲ-整體沉降帶圖1 “三帶”示意圖
煤層開采后引起地表變形形式:由于研究區(qū)煤礦采用長壁式采煤方式,地表變形主要是以連續(xù)移動變形為主,局部可能存在非連續(xù)移動變形。地表變形的形式主要表現(xiàn)為地表移動盆地,地表裂縫、塌陷臺階及塌陷坑等。
計算方法選?。簩τ诘乇硪苿幼冃蔚难芯浚瑖鴥?nèi)外開展了大量的工作[3-4]。我國經(jīng)過50多年的系統(tǒng)研究和實踐,已基本掌握了其移動變形規(guī)律,并頒布了《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》。目前,我國比較常用的地表移動變形計算方法有概率積分法、負(fù)指數(shù)函數(shù)法、威布爾函數(shù)法和典型曲線法等,其中概率積分法具有參數(shù)容易確定、實用性強等優(yōu)點,在各礦區(qū)使用比較廣泛,是最常用的方法,本次地表沉陷變形計算即采用這種方法[5]。概率積分法的基礎(chǔ)是隨機介質(zhì)理論,因其所用的移動變形預(yù)計公式中含有概率積分(或其導(dǎo)數(shù))而得名。巖體是一種成因較為復(fù)雜的固體介質(zhì),在生成的過程中,由于地質(zhì)作用使得巖體被層面、節(jié)理、斷層、軟弱夾層等非均質(zhì)結(jié)構(gòu)面所切割,開采作用使原生結(jié)構(gòu)再次受擾動,表現(xiàn)出明顯的不連續(xù)性,所以李特威尼申采用了非連續(xù)介質(zhì)中顆粒介質(zhì)力學(xué)來研究巖層與地表移動問題。認(rèn)為開采引起的巖層與地表移動的規(guī)律與作為隨機介質(zhì)的顆粒介質(zhì)模型所描述的規(guī)律在宏觀上相似。該模型認(rèn)為介質(zhì)是由類似砂?;蛳鄬碚f很小的巖塊這樣的介質(zhì)顆粒組成,顆粒之間完全失去聯(lián)系,可以相對運動,大量的顆粒介質(zhì)之間移動可以認(rèn)為是隨機過程。顆粒介質(zhì)在重力作用下,不受其尺寸大小、成層的幾何形狀的影響而僅受隨機規(guī)律支配,如果移動下面某一顆粒,則其上面的顆粒就會落下來填充下面的空洞,這種過程將重復(fù)循環(huán)到地表,形成一個單元下沉盆地。這種沉降過程可以看作是大量單元空洞從地層深處向地面移動的過程,地表下沉盆地的形態(tài)與正態(tài)的概率分布密度曲線較為相似。根據(jù)前人對國內(nèi)外地表移動研究表明[6],本區(qū)地表殘余移動分布規(guī)律基本符合概率積分模型,可以近似采用概率積分法進行計算。
矩形工作面開采時,對地表任意點下沉預(yù)計計算,可設(shè)矩形工作面的走向方向的開采長度為l,傾向方向的開采寬度的水平投影長為L。則傾向方向為充分采動時,走向主斷面上的下沉預(yù)計公式為
W0(x)=W(x)-W(x-l)
(1)
走向方向為充分采動時,傾向主斷面上的下沉預(yù)計公式為
W0(y)=W(x)-W(y-l)
(2)
地表任意點的下沉預(yù)計公式為:
(3)
式中:W0—最大下沉值。
多工作面開采影響的預(yù)計計算時,首先計算出單個工作面開采引起地表預(yù)計點的下沉,然后根據(jù)疊加原理進行疊加計算獲得多工作面開采的聯(lián)合影響。
任意形狀工作面開采影響預(yù)計時,將任意形狀工作面順煤層走向劃分成若干矩形工作面,用一個或多個矩形工作面代替任意形工作面。
地表沉降最大值Wmax=M·q·cosα
地表傾斜最大值Imax=Wmax/r
地表曲率最大值Kmax=1.52·Wmax/r2
地表水平位移最大值Vmax=b·Wmax
地表最大水平變形Emax=1.52·Wmax/r
(4)
式中:q—下沉系數(shù),與礦層傾角、開采方法和頂板管理方式有關(guān);M—采厚;H—采深;α—煤層傾角;r—開采影響半徑,其值與埋深(H)呈正比,與煤層影響角(β)的正切值成反比,即:r=H/tgβ;b—水平移動系數(shù),取值范圍在0.25~0.35之間。
參數(shù)確定:類比研究區(qū)多年地表巖移觀測資料、區(qū)域覆巖性質(zhì),綜合確定研究區(qū)地表最大變形量的預(yù)測參數(shù)。根據(jù)《周邊煤礦工作面開采地表移動規(guī)律》資料,結(jié)合《采空區(qū)公路設(shè)計與施工技術(shù)細(xì)則》(JTG/T D31-03-2011)附錄D采空區(qū)地表移動變形計算,對于水平及緩傾斜礦層(α<15°)中硬覆巖的長壁式垮落法半無限采空區(qū)地表移動、變形最大值及其位置的計算,在光伏電站受充分采動影響時,參數(shù)確定如下:
下沉系數(shù)單層開采q=0.60(參照研究區(qū)多年實測剖面變形數(shù)據(jù)推算得來),重復(fù)開采q=0.70,水平移動系數(shù)b=0.26,主要影響角正切tanβ=2.0,重復(fù)開采tanβ=2.2;4-2煤層埋深H=109 m,4-3煤層埋深H=133 m,4-4煤層埋深H=147 m,5-2煤層埋深H=175 m;4-2煤層主要影響范圍半徑r=H/tanβ=54.50 m,4-3煤層主要影響范圍半徑r=H/tanβ=60.45 m,4-4煤層主要影響范圍半徑r=H/tanβ=66.82 m,5-2煤層主要影響范圍半徑r=H/tanβ=79.55 m。
預(yù)測結(jié)果:利用上述地表移動變形預(yù)測參數(shù)、預(yù)測模型,結(jié)合本區(qū)域地質(zhì)采礦條件和煤層賦存情況,對煤層開采引起地表沉陷變形進行了預(yù)測,預(yù)測結(jié)果見表1。
表1 采空區(qū)最大變形量預(yù)測結(jié)果表
地表移動持續(xù)時間:劃分為啟動階段、活躍階段、衰退階段。進入衰退階段的標(biāo)準(zhǔn)為:連續(xù)6個月內(nèi)地表下沉量小于30 mm,衰退階段對地表的構(gòu)筑物基本影響?!叭隆辈擅阂?guī)程規(guī)定的地表移動時間(啟動階段、活躍階段)計算公式
T=2.5H
(5)
其中:H—煤層埋深,m;T—持續(xù)時間,d。
經(jīng)估算,各煤層在開采過程中地表移動時間見表2。根據(jù)周邊煤礦觀測資料,地表移動啟動時間為10~40 d;活躍階段60~250 d;衰退階段一般持續(xù)2 a左右,有的達(dá)6~7 a,衰退階段的殘余沉降一般小于總沉降量的10%。
表2 采空地表移動變形持續(xù)時間預(yù)測結(jié)果表
地表變形影響范圍:地表沉陷影響范圍受煤層厚度、覆巖厚度及其巖性的制約。根據(jù)《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》,結(jié)合煤礦地質(zhì)條件,估算地表移動選用移動角為:松散層α=45°,基巖β=71°。地表沉陷影響范圍在開采邊界向外擴展82~109 m,見表3。這些擴展帶主要以拉伸變形、水平位移和傾斜位移為主,而塌陷盆地中心則呈現(xiàn)以垂向塌陷變形為主,水平位移、傾斜位移為輔的變形規(guī)律。
表3 煤層開采引起地表變形影響范圍
當(dāng)光伏電站建設(shè)前,場地下方已進行煤層開采且沉降尚未穩(wěn)定,則煤層開采采空區(qū)對光伏電站存在安全影響;當(dāng)光伏電站建設(shè)前,場地下方已進行煤層開采且沉降穩(wěn)定,則煤層開采采空區(qū)對光伏電站基本無影響。當(dāng)光伏電站建設(shè)和運行過程中,場地下方進行煤層開采,則建設(shè)和運行期間煤層開采對光伏電站存在安全影響。具體情況如下所述:
4-2煤層平均埋深109 m,煤層開采厚度2.50 m,開采后的地表最大下沉值為1.50 m,最大傾斜變形值為27.52 mm/m,最大曲率值為0.77×10-3m,最大水平移動值為0.39 m,最大水平變形值為10.88 mm/m,采深采厚比43.6,煤層開采后地表影響范圍為工作面上部及邊界外推82 m以內(nèi)。根據(jù)該煤礦開采進度與光伏電站的時空關(guān)系,光伏電站場地范圍內(nèi)采空時間均已超過4-2煤層的地表移動持續(xù)時間273 d,可以認(rèn)為場地已基本穩(wěn)定,采空區(qū)對光伏電站基本無影響。
4-3煤層平均埋深133 m,煤層開采厚度1.05 m,開采后的地表最大下沉值為0.73 m,最大傾斜變形值為12.16 mm/m,最大曲率值為0.31×10-3m,最大水平移動值為0.19 m,最大水平變形值為4.80 mm/m,采深采厚比126.7,煤層開采后地表影響范圍為工作面上部及邊界外推93 m以內(nèi)。煤層采空后地表變形較小,以整體沉降為主。根據(jù)該煤礦開采進度與光伏電站的時空關(guān)系,光伏電站場地范圍內(nèi)4-3煤層均未開采,開采后的地表變形對光伏電站的穩(wěn)定運行存在影響,但影響較小。
4-4煤層平均埋深147 m,煤層開采厚度1.09 m,開采后的地表最大下沉值為0.76 m,最大傾斜變形值為11.42 mm/m,最大曲率值為0.26×10-3m,最大水平移動值為0.20 m,最大水平變形值為4.51 mm/m,采深采厚比134.9,煤層開采后地表影響范圍為工作面上部及邊界外推98 m以內(nèi)。煤層采空后地表變形較小,以整體沉降為主。根據(jù)該煤礦開采進度與光伏電站的時空關(guān)系,光伏電站場地范圍內(nèi)4-4煤層均未開采。
5-2煤層平均埋深175 m,煤層開采厚度2.71 m,開采后的地表最大下沉值為1.90 m,最大傾斜變形值為23.84 mm/m,最大曲率值為0.46×10-3m,最大水平移動值為0.49 m,最大水平變形值為9.42 mm/m,采深采厚比64.6,煤層開采后地表影響范圍為工作面上部及邊界外推109 m以內(nèi)。煤層采空后地表變形較明顯,但仍以整體沉降為主。根據(jù)該煤礦開采進度與光伏電站的時空關(guān)系,光伏電站場地范圍內(nèi)5-2煤層均未開采。
煤礦采空區(qū)沉陷會使地表產(chǎn)生變形,將會導(dǎo)致光伏電站及其附屬物產(chǎn)生一系列問題,從而影響光伏電站的安全運行,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
對光伏陣列基礎(chǔ)的危害:采空區(qū)的沉降、位移可使樁基與承臺發(fā)生變形,從而導(dǎo)致光伏陣列基礎(chǔ)變形。
對光伏陣列硅晶板的危害:采空區(qū)沉陷引起地表傾斜和水平變形及豎向下沉,可在豎直方向上產(chǎn)生拉伸變形,引起光伏陣列支架變形,從而可能導(dǎo)致硅晶板擺放角度發(fā)生變化。
對場內(nèi)道路的危害:采空區(qū)沉陷引起地表傾斜和水平變形及豎向下沉,可在豎直方向上產(chǎn)生拉伸變形,引起路堤本身松弛、開裂,而且有可能在不同壓實度的土層中產(chǎn)生脫層,影響路基的承載力。若路基因采空區(qū)沉陷而下沉的同時,伴隨著水平方向上的移動,垂直于路線方向的橫向移動將改變路基的原有方向,沿路基縱向的地表水平變形使路基受到拉伸和壓縮。由于這2種移動的不均勻性,會使公路發(fā)生坡度,豎曲線現(xiàn)狀改變和沿路線方向的變化。
對其附屬物的危害:光伏電站建設(shè)中的附屬物主要為電纜管線。若采空區(qū)發(fā)生垂直沉降及水平變形時,易造成地下電纜管線斷裂。
避免在場地內(nèi)煤層開采影響范圍內(nèi)進行工程建設(shè)活動。采用可調(diào)節(jié)變形的支架,光伏電站運行階段若光伏支架產(chǎn)生微量變形后便于調(diào)整;減小單個光伏陳列的面積;及時對產(chǎn)生變形的光伏陣列修復(fù)。連接光伏電板和輸電設(shè)施的電纜等采用柔性連接,埋設(shè)時留有變形余量。逆變器及箱變等可采用鋼筋混凝土基座。對場區(qū)道路進行及時平整修復(fù)。布設(shè)專門的變形監(jiān)測網(wǎng),定期進行觀測和預(yù)警,對產(chǎn)生變形的光伏陣列基礎(chǔ)進行處理,重新調(diào)整電板支架的狀態(tài),保證設(shè)備能夠正常運行。
通過對開采引起的覆巖變形特征和演化規(guī)律預(yù)測,以及場地穩(wěn)定性評價計算,可以分析礦區(qū)煤層開采沉陷對地表的影響。從而提出煤層開采導(dǎo)致光伏電站災(zāi)害的防治措施建議,可為光伏電站工程設(shè)計提供科學(xué)依據(jù)。