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      煤礦綜掘工作面遇巖石爆破方案優(yōu)化與實踐

      2020-10-27 11:23:42馬良玉
      同煤科技 2020年5期
      關(guān)鍵詞:炮泥河沙炮孔

      馬良玉

      (同煤集團挖金灣虎龍溝煤業(yè)有限公司 山西大同 037042)

      0 前言

      在巷道掘進的過程中,當遇到巖石的時候,綜掘機工作效率變得較低,同時截齒會產(chǎn)生大量的損耗,帶來的后果是作業(yè)環(huán)境變差、工作成本增加、正常開采工作受到影響[1]。現(xiàn)階段,針對在綜掘時遇到巖石的問題,工程上大都是采用鉆爆法、淺孔或者中深孔爆破,讓巖石松動開裂[2]。除此之外,在處理邊坡穩(wěn)定性、沖擊地壓前期泄壓、瓦斯抽采煤層增透、硬頂板弱化時也都會用到爆破的方法[3]。而在爆破作業(yè)時,如何使煤巖中的產(chǎn)生較大的裂縫是較為關(guān)鍵的內(nèi)容,這樣才能夠?qū)⒕C掘機的工作難度降低,使巷道掘進更加容易,提高工作速度,保障井工人員生命財產(chǎn)安全。這對于現(xiàn)實井工作業(yè)有著極為重要的現(xiàn)實意義。

      井工作業(yè),對采掘速度影響較大的因素主要分布在破巖、裝巖、運巖和支護4個階段。破巖是整個作業(yè)過程的基礎(chǔ),其他工作是否能夠順利開展,以及開展效率如何都取決于這個環(huán)節(jié)。所以,本文以某煤礦西?;匮由煜锞蜻M工作面為研究背景,對破巖工作進行優(yōu)化,主要優(yōu)化參數(shù)為炮孔直徑和炮泥配比這兩個方面,并通過現(xiàn)場實施進行效果檢驗。

      1 爆破效果影響因素分析

      1.1 炮孔直徑

      爆破時炮孔直徑對于包括采掘速度、炮孔數(shù)量、裝藥量以及巷道定向等整個爆破工作的影響較大,炮孔直徑的影響存在正效應的同時又存在著負效應。

      現(xiàn)階段,在進行爆破采掘工作中,炮孔的直徑范圍一般在32 mm~45 mm 之間。并且根據(jù)文獻可以看出鉆孔速度與炮孔直徑是呈現(xiàn)出負相關(guān)關(guān)系的,在一定范圍內(nèi),鉆頭直徑每縮小1 mm,炮孔鉆速可提高5%左右[4]。相同的實踐條件下,當炸藥卷的直徑不變時,炮孔直徑的減小,對于巖石的松動致裂是有益的,但是當炮孔直徑小于一定范圍時,孔內(nèi)渣滓殘留不利于炸藥的裝填,造成爆破工作的困難。

      1.2 炮泥配比

      在掘進作業(yè)遇到巖石選擇爆破輔助作業(yè),并進行爆破設計時,為達到預想的作業(yè)效果,需要考慮到鉆孔堵塞的影響。塞孔的作用有以下幾個方面:從提升爆破率方面來講,可以增加爆破氣體在鉆孔內(nèi)的停留時間、提升炸藥爆炸產(chǎn)生的能量利用效率以及提高炸藥作用的完整程度;從作業(yè)安全、職業(yè)健康上來講,能夠降低炸藥粉塵以及有毒、有害氣體溢出量,利于爆炸產(chǎn)生氣體的冷卻。

      目前,在實際開采工作中,用到的炮泥大多是將黃泥經(jīng)人工加工制造而成的,這樣的方法不僅使得爆破作業(yè)效率較低,還會由于黃泥固有的成型較差的特性,浪費堵塞作業(yè)時間。所以,為了能夠提升爆破效率,提高爆破速度,常常會將炮泥材料加工成型,即將較為纖細的材料加水潤濕后,加工成一定形狀的固體。將炮泥材料粉化的作用有以下幾點:1)使粉狀材料具有一定的形狀;2)使成型材料具有機械強度,保證填孔時的成功率;3)提高炮泥密度等方面的性能。

      研究表明,在其他條件不變的情況下,提高炮泥的密度,對于填塞作用有積極作用。為此,在進行炮泥制作時,在河沙中加入輔助材料鋁礬土。通過實驗測定了河沙量與炮泥密度之間的關(guān)系,如圖1所示。

      圖1 炮泥密度與河沙含量關(guān)系

      通過圖1所示影響關(guān)系可以看出炮泥密度與河沙含量呈現(xiàn)出了正相關(guān)的關(guān)系,隨著河沙含量的增加,炮泥密度逐漸增大。正是因為河沙顆粒結(jié)構(gòu)致密,顆粒較為粗獷,而鋁礬土較為纖細,并且鋁礬土顆粒之間有密度較低的水與空氣存在著。較為粗獷的河沙顆粒堆積在一起,中間會存在孔隙,而較為纖細的鋁礬土顆粒會很好的填充在這些孔隙當中,保證了炮泥整體上不會松散。這保證了整體性的基礎(chǔ)上研究炮泥的密度。現(xiàn)場實踐表明,當河沙含量保持在15%左右時,炮泥完整性能保持得較差,不利于鉆孔的填塞。鑒于此,在炮泥的配比方案上將河沙含量標準定位10%左右,在保證了炮泥完整性的同時,盡量增大炮泥密度,便于炮泥的成型與炮孔的填裝。

      1.3 炮孔塞孔長度

      當塞孔深度達到最優(yōu)方案時,爆炸產(chǎn)生的氣體能夠發(fā)揮出充分的“氣楔”作用,使炮孔周圍的巖石破碎,爆破達到最佳效果,進而保證施工進度。由以上分析可知,當達到最優(yōu)塞孔深度時,堵塞物在從炮孔之前彈出的一瞬間,孔周圍巖石破碎應當剛進行完畢,即達到最優(yōu)的臨界條件。

      2 炮孔參數(shù)及炮泥優(yōu)化效果

      該煤礦西?;匮由煜锞蜻M工作面的全斷面共設置有鉆孔66 個,爆破作業(yè)鉆孔原直徑為43 mm,爆破炸藥為乳化炸藥。經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),根據(jù)炮孔使用目的的差別,來設計鉆孔的直徑和炸藥卷的直徑。當掘進面圍巖較為堅硬且需要循環(huán)進尺較大的時候,如果炮卷的直徑過于細小達不到較好的掏槽效果,與此同時會使得巖石破碎程度降低。但是對于輔助炮孔和周邊孔,因為存在著較多自由面,采用直徑小的炮卷不僅能夠提升炮孔的施工速度,還能達到節(jié)約炸藥的效果。

      所以,結(jié)合實際的施工情況,提出了以下的優(yōu)化措施:保持爆破藥卷直徑的同時,盡量減小炮孔的直徑以期于達到提高裝藥耦合系數(shù)的目的;經(jīng)過優(yōu)化后的掏槽眼的直徑減小到準38 mm,周邊孔與輔助孔也均為準38 mm,藥卷的直徑為準27 mm,采用河沙含量為10%左右的河沙與鋁礬土混合炮泥進行塞孔

      與原方案相比,減小了鉆孔的直徑,加快了鉆孔速度,在此基礎(chǔ)上采用機制炮泥進行塞孔,節(jié)約了鉆孔時間和填塞炮泥時間,加深了鉆孔深度。循環(huán)進尺提高了0.2 m~0.3 m。由此可見,換成小直徑鉆頭之后,鉆進速度不僅有了提升,還節(jié)省了鉆頭和炮泥的成本。

      圖2 CO最大濃度變化情況

      圖3 粉塵最大濃度變化情況

      在西?;匮由煜锞蜻M工作面回風巷口布置了5個測點,對爆破參數(shù)優(yōu)化前后一氧化碳和粉塵濃度進行觀測,對比結(jié)果如圖2、圖3 所示。從以上兩個圖可以看出,在進行參數(shù)優(yōu)化之后,無論一氧化碳還是粉塵濃度都有了明顯的降低,有效的改善了掘進面的工作職業(yè)衛(wèi)生條件,為礦井的安全生產(chǎn)和煤礦工人的身體健康提供了重要保障。

      3 結(jié)語

      (1)本文中對炮孔直徑進行了優(yōu)化,提高了鉆進工作效率,這對炮孔深度的提高和掘進進度的提升打下基礎(chǔ),有利于提高采掘循環(huán)進尺和降低材料成本。

      (2)對炮泥中河沙和鋁礬土的比例進行優(yōu)化,達到最優(yōu)的炮泥密度,這不僅對炮孔的填塞效果而且對工作環(huán)境職業(yè)衛(wèi)生條件的改善具有積極作用。

      (3)本文對工程本進行的巖石爆破方案進行優(yōu)化,達到預期效果。而對不同巖性的掘進工作面,不同類型的炮孔,鉆孔和藥卷的選擇需要進一步試驗。

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