宋 軍
(山西天地王坡煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048021)
對(duì)于綜采放頂煤工作面,由于開采強(qiáng)度大、采空區(qū)遺煤多,回采過程中大量的瓦斯涌出,極易出現(xiàn)瓦斯超限甚至爆炸等安全事故。王坡煤礦近年來開采深度達(dá)到780 m,瓦斯涌出量明顯增加,需對(duì)當(dāng)前的瓦斯抽采方式進(jìn)行改革創(chuàng)新,形成一種高效的綜放工作面瓦斯治理方式,保證工作面的安全回采。
山西天地王坡煤業(yè)有限公司主采煤層為3號(hào)煤,煤層平均厚度5.3 m。根據(jù)煤層瓦斯含量及成分測(cè)定結(jié)果,3號(hào)煤的瓦斯含量為13.1 mL/g,瓦斯相對(duì)涌出量為19.36 m3/t,屬于高瓦斯礦井。3316工作面位于三采區(qū),傾斜長(zhǎng)度180 m,走向長(zhǎng)度2060 m,采用綜合機(jī)械化放頂煤開采,全部垮落法處理頂板。工作面回采之前采用順層鉆孔預(yù)抽瓦斯。鉆孔與巷道夾角為80°~90°,與水平面的夾角為2°~-3°,鉆孔直徑為115 mm,孔間距為2.5 m,距底板高度為1.5 m。在掘進(jìn)工作面后方100 m左右施工順層抽采鉆孔,連入瓦斯抽采系統(tǒng)進(jìn)行抽采,直至工作面回采至鉆孔附近停止抽采。鉆孔布置如圖1。
圖1 鉆孔布置圖
王坡煤礦目前采用的封孔材料是安爾特,封孔工藝為兩堵一注,即兩端用安爾特高效封孔袋進(jìn)行密閉,在密閉段中間注入安爾特高效膨脹劑。在現(xiàn)有封孔工藝下,選取20個(gè)鉆孔進(jìn)行瓦斯抽采濃度的測(cè)試,其結(jié)果如圖2。
圖2 瓦斯?jié)舛入S時(shí)間變化曲線
由圖2可以看出,現(xiàn)有的封孔材料和封孔工藝下瓦斯?jié)舛扔休^大幅度的下降。初期抽采濃度為50%,而110 d后濃度下降至30%,抽采效果并不理想。
分析原因主要有以下幾點(diǎn):
(1)煤層含水量大
3號(hào)煤層含水量相對(duì)較大,瓦斯抽采鉆孔內(nèi)有積水,排水不及時(shí)對(duì)封孔材料產(chǎn)生影響,長(zhǎng)時(shí)間浸泡造成密閉效果差。
(2)煤質(zhì)松軟
3號(hào)煤的單軸抗壓強(qiáng)度為7.8 MPa,煤質(zhì)松軟,成孔后孔壁周邊的裂隙發(fā)育,形成漏氣通道,影響瓦斯抽采濃度。
(3)封孔材料不適用
安爾特封孔劑不能完全適應(yīng)王坡煤礦的地質(zhì)條件,水灰比及注漿壓力的選擇不合理,造成封孔效果差。
(4)封孔不及時(shí)
由于煤質(zhì)松軟,成孔后極易塌孔,而抽采隊(duì)很多班次封孔不及時(shí),造成孔壁失穩(wěn),下管時(shí)沒有進(jìn)行擴(kuò)孔,注漿長(zhǎng)度低于設(shè)計(jì)長(zhǎng)度。
在3316運(yùn)輸順槽掘進(jìn)過程中,設(shè)置兩個(gè)測(cè)站,分別距軌道大巷260 m和330 m,每個(gè)測(cè)站施工兩個(gè)鉆孔,鉆孔深度12 m,進(jìn)行鉆屑量S測(cè)試[1-4]。為保證精確度,要求滯后巷道迎頭的距離不得超過10 m。采用Φ55 mm煤電鉆向回采幫打鉆,角度為向上傾斜5°~6°,對(duì)鉆進(jìn)過程中的每米鉆屑量進(jìn)行稱重。兩個(gè)測(cè)點(diǎn)的單位進(jìn)尺每米鉆屑量變化趨勢(shì)基本相同,其中1號(hào)測(cè)站兩個(gè)測(cè)孔的測(cè)試結(jié)果如圖3。
圖3 1號(hào)測(cè)站測(cè)試結(jié)果
1號(hào)測(cè)站測(cè)試結(jié)果表明,鉆屑量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。在0~8 m范圍內(nèi)隨著鉆孔深度的增加,鉆屑量逐漸增大,鉆孔深度為8 m時(shí)鉆屑量達(dá)到峰值4.34 kg/m,8 m之后鉆屑量逐漸減少。
在進(jìn)行鉆屑收集測(cè)試的過程中,從孔深3 m開始,取樣對(duì)鉆屑瓦斯解析指標(biāo)Δh2進(jìn)行了測(cè)定。其中1號(hào)和3號(hào)測(cè)孔的取樣孔深為3 m、4 m、6 m、8 m、10 m、12 m,2號(hào)和4號(hào)測(cè)孔的取樣孔深為3 m、5 m、7 m、9 m、11 m、12 m。測(cè)試方法為用Φ2 mm的篩子在鉆孔口接粉,同時(shí)啟動(dòng)秒表計(jì)時(shí)。當(dāng)煤粉體積與煤樣瓶容積一致時(shí),迅速裝入瓶中,并擰緊瓶蓋,松開閥門。當(dāng)達(dá)到預(yù)定時(shí)間時(shí),擰緊閥門并啟動(dòng)儀器采樣功能對(duì)瓦斯解析指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。2 min的解析指標(biāo)數(shù)據(jù)最為穩(wěn)定。1號(hào)測(cè)站兩個(gè)測(cè)孔的測(cè)試結(jié)果如圖4。
圖4 鉆屑瓦斯解析指標(biāo)測(cè)試結(jié)果
由圖4測(cè)試結(jié)果表明,解析時(shí)間2 min時(shí),瓦斯解析指標(biāo)Δh2和鉆孔深度的關(guān)系與鉆屑量和孔深的關(guān)系相似。鉆孔深度為9~10 m時(shí)Δh2值最大,為3.3 mm水柱。
綜合鉆屑量和鉆屑瓦斯解析指標(biāo)的測(cè)試結(jié)果,取較大值為最終結(jié)果。由此確定3316運(yùn)輸順槽巷道松動(dòng)圈范圍在0~10 m。瓦斯抽采鉆孔的封孔深度應(yīng)大于松動(dòng)圈的距離,由于礦井采用抽采管的長(zhǎng)度為4 m,為此確定封孔深度為12 m,每孔采用3根封孔管。
傳統(tǒng)的密封材料主要有高分子發(fā)泡材料和化學(xué)類封孔材料。無機(jī)發(fā)泡材料成本較高,發(fā)熱量大,且強(qiáng)度低,有一定的應(yīng)用局限性?;瘜W(xué)類封孔材料在凝固后有一定的收縮,密閉效果差[5-6]。結(jié)合兩種材料的優(yōu)缺點(diǎn),專門針對(duì)封堵瓦斯抽采鉆孔研發(fā)出一種新型的無機(jī)復(fù)合材料。該材料綜合了兩種材料的優(yōu)點(diǎn),具有一定的膨脹性,但強(qiáng)度高,且無固縮現(xiàn)象,密閉性好,受水和溫度影響小。其基本參數(shù)見表1。
表1 新型無機(jī)封孔材料參數(shù)
3.2.1 封孔設(shè)備
為實(shí)現(xiàn)主動(dòng)承壓式封孔,需要采用專門的注漿泵,為此選用重慶煤科院研發(fā)的FZB-1型礦用氣動(dòng)封孔注漿泵。該注漿泵額定工作壓力為2.5 MPa,額定流量為22 L/min,氣源壓力為0.5 MPa,耗氣量不大于0.4 m3/min。
配套的封孔器為FKJW通用型礦用封孔器,封孔器的組成如圖5。單囊袋長(zhǎng)度為810 mm,寬115 mm,最大承壓不小于3 MPa,工作壓力1.5~2 MPa,膨脹段外徑不小于130 mm,可適用于50~130mm鉆孔的封孔。
圖5 FKJW通用型礦用封孔器
3.2.2 封孔工藝
新型封孔材料采用徑向膨脹主動(dòng)承壓式封孔工藝,具體實(shí)施步驟為:
(1)管路連接
將抽采管、注漿管和返漿管等連接到封孔器的固定位置上,如圖6。
1.注漿管;2.抱箍;3.封孔囊袋;4.單向閥;5.爆破閥;6.堵頭
(2)插管
將連接好后的管路插入到鉆孔的預(yù)定位置。
(3)封孔
首先調(diào)節(jié)風(fēng)壓,利用空氣調(diào)節(jié)閥將井下壓風(fēng)調(diào)至注漿泵所需的壓力,同時(shí)攪拌制作水泥漿液,水灰比為1.2:2。制漿完成后,打開注漿泵,并連接注漿管,開始注漿。當(dāng)返漿管中有漿液流出時(shí),停止注漿。注漿完成后,對(duì)注漿泵及攪拌桶進(jìn)行清理,并作下一次的注漿準(zhǔn)備。
采用WGC-II型瓦斯抽采管道氣體參數(shù)測(cè)定儀對(duì)采用不同封孔工藝下的瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行檢測(cè),為期120 d時(shí)間內(nèi)的日平均瓦斯抽采濃度檢測(cè)結(jié)果如圖7。
圖7 日平均瓦斯抽采濃度變化
由圖可以看出,新型封孔材料的瓦斯?jié)舛让黠@高于原工藝。最高瓦斯?jié)舛葹?0%,最終穩(wěn)定在70%左右,120 d的觀測(cè)期內(nèi)有90 d的日平均濃度大于50%,占比75%。而原安爾特封孔初始濃度為80%,但隨著時(shí)間的延長(zhǎng),瓦斯?jié)舛让黠@下降,觀測(cè)末期的濃度僅為10%,并且僅有14 d瓦斯?jié)舛雀哂?0%,時(shí)間較短,抽采效果不理想。
(1)由于煤層含水量大并且較為松軟,采用安爾特封孔材料長(zhǎng)時(shí)間抽采下瓦斯?jié)舛认陆捣却蟆?/p>
(2)鉆屑量和鉆屑瓦斯解析指標(biāo)測(cè)試結(jié)果表明,3號(hào)煤巷道的松動(dòng)圈深度為0~10 m,確定封孔深度為12 m。
(3)采用新型封孔技術(shù)最高瓦斯抽采濃度達(dá)90%,長(zhǎng)時(shí)間抽采濃度穩(wěn)定在70%,取得了理想的抽采效果。