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    深部礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化提高火災(zāi)防治應(yīng)用研究

    2022-08-22 04:23:58翟繼云張曉龍
    河南科技 2022年15期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)窗漏風(fēng)調(diào)壓

    翟繼云 張曉龍

    (1.滕州市級(jí)翔(集團(tuán))級(jí)索煤礦,山東 滕州 277500;2.青島第一市政工程有限公司,山東 青島 266000)

    0 引言

    煤自燃作為礦井火災(zāi)的主要形式,對(duì)井下煤層的開(kāi)采工作產(chǎn)生了巨大的影響。在礦井開(kāi)采的過(guò)程中,不合理的通風(fēng)系統(tǒng)會(huì)增大煤自燃的危險(xiǎn)性?,F(xiàn)階段煤自燃的防治技術(shù)主要有灌漿[1-2]、噴淋阻化劑[3]、注入惰氣[4]、封堵漏風(fēng)[5]、注入凝膠[6]和三相泡沫[7]、均壓等防滅火技術(shù)。通風(fēng)方式會(huì)對(duì)工作面的漏風(fēng)情況造成不同程度的影響,而漏風(fēng)強(qiáng)度的大小是影響煤自燃的重要因素之一。深部礦井的環(huán)境高溫導(dǎo)致了需要增大通風(fēng)量來(lái)降低工作面的溫度,通風(fēng)量的增大導(dǎo)致了煤自燃的危險(xiǎn)性增大。采用合理的通風(fēng)方式可以降低煤自燃的危險(xiǎn)性?;诖耍罅繉W(xué)者通過(guò)研究通風(fēng)方式來(lái)采取針對(duì)性的措施進(jìn)行煤自燃的防治。趙建[8]采用ANSYS軟件對(duì)不同的漏風(fēng)形式進(jìn)行了模擬分析,得到了U形、Y形及W形通風(fēng)方式對(duì)煤自燃的影響性差異;梁軍等[9]通過(guò)仿真模擬的方法對(duì)礦井的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明能夠?qū)崿F(xiàn)井下風(fēng)流的模擬和異常報(bào)警。目前,優(yōu)化通風(fēng)方式的方法在煤自燃的防治中取得了一定的效果,但在某些礦井中通風(fēng)系統(tǒng)紊亂,通風(fēng)方式不合理等造成了煤自燃的危險(xiǎn)性增大。為了有針對(duì)性地控制采空區(qū)的漏風(fēng),本研究對(duì)東灘煤礦63上03綜采工作面的漏風(fēng)進(jìn)行測(cè)定,得到工作面區(qū)段漏風(fēng)情況,并采取風(fēng)機(jī)—風(fēng)窗調(diào)壓的方式控制采空區(qū)漏風(fēng)量,保證該綜采工作面的安全生產(chǎn),結(jié)果表明通過(guò)漏風(fēng)降低煤自燃的危險(xiǎn)性對(duì)礦井火災(zāi)防治具有重要意義。

    1 煤自燃的影響因素

    1.1 煤層自然發(fā)火因素分析

    煤自燃不僅會(huì)影響礦井的安全生產(chǎn),在煤自燃的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的有毒氣體,對(duì)工作人員的生命健康造成威脅,燃燒產(chǎn)生的高溫也會(huì)對(duì)周圍的地質(zhì)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響,導(dǎo)致地質(zhì)構(gòu)造不穩(wěn),甚至可能帶來(lái)一系列的次生災(zāi)害,例如瓦斯爆炸、粉塵爆炸等。煤自燃是指煤與氧氣發(fā)生煤氧復(fù)合作用等過(guò)程中釋放出熱量,在產(chǎn)熱大于散熱的情況下,熱量的不斷積蓄導(dǎo)致溫度不斷升高,當(dāng)溫度達(dá)到煤的著火點(diǎn)后,發(fā)生燃燒現(xiàn)象。

    現(xiàn)階段煤層的開(kāi)采向深部煤層發(fā)展,與淺煤層相比,涌水量和環(huán)境溫度較高。首先,長(zhǎng)時(shí)間的水浸作用會(huì)導(dǎo)致煤巖和裂隙發(fā)育,增大采空區(qū)的漏風(fēng)強(qiáng)度,為煤自燃提供了充足的氧氣;其次,環(huán)境溫度的升高,導(dǎo)致煤巖的溫差減小,煤自燃的危險(xiǎn)性增大;再次,由于環(huán)境溫度的升高,為保證工作面的正常回采,需要增大供風(fēng)量來(lái)降低環(huán)境溫度,在供風(fēng)量增大的過(guò)程中,采空區(qū)的漏風(fēng)強(qiáng)度也相應(yīng)增大,增加了煤自燃的危險(xiǎn)性。為了實(shí)現(xiàn)礦井的正常開(kāi)采,保障工作人員的安全,需要采取相應(yīng)的措施來(lái)控制采空區(qū)的漏風(fēng)和防滅火措施。

    東灘煤礦采用無(wú)煤柱開(kāi)采方式,形成的大面積采空區(qū)易形成多源多匯的漏風(fēng)通道,且工作面推進(jìn)速度慢,導(dǎo)致自燃現(xiàn)象嚴(yán)重。工作面開(kāi)采形成的大面積采空區(qū),漏風(fēng)管理難度較大,煤自燃防治困難。隨著相鄰工作面的推采,與相鄰工作面開(kāi)采完成后所形成的采空區(qū)形成復(fù)合采空區(qū),導(dǎo)致煤自燃的防治更加困難。

    1.2 通風(fēng)系統(tǒng)對(duì)煤自燃的影響

    煤礦井下通風(fēng)系統(tǒng)既是保證井下生產(chǎn)工作順利開(kāi)展的重要前提,同時(shí)也是影響煤礦火災(zāi)能否發(fā)生起著重要因素。采空區(qū)煤自燃需要的供氧量,大部分來(lái)源于工作面向采空區(qū)的漏風(fēng),若沒(méi)有充足的氧氣含量,內(nèi)因火災(zāi)難以發(fā)生,因此,控制工作面漏風(fēng)量可以有效防止煤自燃。

    通風(fēng)條件對(duì)于煤炭自燃火災(zāi)的影響,主要表現(xiàn)在易發(fā)生自燃火災(zāi)地點(diǎn)的漏風(fēng)供氧情況。因此,漏風(fēng)量的大小是衡量自燃火災(zāi)能否發(fā)生的重要因素之一。工作面漏風(fēng)量大小也和煤礦井下工作面采用的通風(fēng)方法有一定的關(guān)系。

    煤礦井下發(fā)生火災(zāi),也會(huì)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)生或多或少的影響,具體影響程度受火災(zāi)的嚴(yán)重程度而定。研究表明:不同的通風(fēng)方式對(duì)煤自燃的影響不同,Y形、U形、W形三種通風(fēng)方式中對(duì)煤自燃的影響程度逐漸減小,因此Y形通風(fēng)條件下更有利于煤自燃的發(fā)生[8]。一般來(lái)說(shuō),井下發(fā)生火災(zāi)后,處于火災(zāi)下風(fēng)處的工作人員,受燃燒產(chǎn)生的有毒有害煙氣影響非常嚴(yán)重。在煤自燃火災(zāi)的防治中,通過(guò)均壓的方式來(lái)控制漏風(fēng)對(duì)采空區(qū)的防治具有重要意義。通過(guò)優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng),有利于降低工作面向采空區(qū)的漏風(fēng)率,從而降低煤自燃的危險(xiǎn)性。

    2 工作面漏風(fēng)量測(cè)定

    2.1 原理和方法

    由于礦井開(kāi)采過(guò)程中不存在SF6氣體,并且SF6氣體的靈敏度高,化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng),因此通常采用SF6氣體示蹤法進(jìn)行漏風(fēng)的測(cè)量[10]。在工作面風(fēng)流的流動(dòng)過(guò)程中,沒(méi)有漏風(fēng)通道向工作面漏風(fēng),則SF6示蹤氣體的濃度不變;若存在漏風(fēng)通道,則SF6示蹤氣體的濃度會(huì)降低;基于此,本研究對(duì)東灘礦井六采區(qū)63上03工作面漏風(fēng)量采用SF6示蹤氣體法進(jìn)行測(cè)定。

    首先在采區(qū)工作面進(jìn)風(fēng)順槽中釋放SF6氣體,在軌道順槽和運(yùn)輸順槽中分別布置3個(gè)測(cè)點(diǎn),并在兩個(gè)巷道端頭分別設(shè)置氣體釋放點(diǎn)和接收點(diǎn)。圖1中S點(diǎn)代表SF6氣體的釋放位置,1、2、3為軌道順槽中的漏風(fēng)測(cè)點(diǎn),4、5、6為運(yùn)輸順槽中的漏風(fēng)測(cè)點(diǎn),J為運(yùn)輸順槽端頭的接收點(diǎn)。

    圖1 工作面漏風(fēng)測(cè)定點(diǎn)布置圖

    2.2 測(cè)量結(jié)果

    東灘煤礦的軌道順槽和運(yùn)輸順槽的巷道斷面積分別為19.1 m2和19.3 m2,巷道中的風(fēng)量測(cè)試數(shù)值為1 398 m3∕min,風(fēng)速為1.22 m∕s。在對(duì)SF6氣體濃度檢測(cè)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),僅在測(cè)點(diǎn)3和測(cè)點(diǎn)4之間出現(xiàn)降低,即兩點(diǎn)之間存在漏風(fēng)通道。各測(cè)點(diǎn)SF6濃度變化如圖2所示。

    圖2 不同測(cè)點(diǎn)處SF6氣體濃度

    通過(guò)對(duì)工作面漏風(fēng)的測(cè)定,在63上03綜采工作面的進(jìn)風(fēng)巷中基本不存在漏風(fēng)通道,漏風(fēng)現(xiàn)象不明顯;但在工作面區(qū)域,SF6氣體的濃度出現(xiàn)了下降,由此表明在工作面的漏風(fēng)量相對(duì)較大,可能會(huì)造成采空區(qū)煤自燃的發(fā)生,因此應(yīng)該采取相應(yīng)的堵漏風(fēng)措施,控制漏風(fēng)。在回風(fēng)巷中SF6氣體沒(méi)有出現(xiàn)明顯的濃度變化,表明了回風(fēng)巷中基本不存在漏風(fēng)現(xiàn)象。

    3 礦井通風(fēng)抗火災(zāi)能力模糊綜合評(píng)價(jià)

    根據(jù)通風(fēng)系統(tǒng)的難易程度、災(zāi)變對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)的影響程度、防火組織管理3個(gè)方面建立12個(gè)指標(biāo)評(píng)價(jià)礦井通風(fēng)系統(tǒng)的抗災(zāi)能力。首先礦井通風(fēng)系統(tǒng)抗火災(zāi)能力U可分為三個(gè)因素,U=(U1,U2,U3),即U1通風(fēng)系統(tǒng)的難易程度,U2災(zāi)變的影響程度,U3防火組織管理。其次U1=(U11,U12,U13),即U11通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況,U12礦井通風(fēng)阻力狀況,U13礦井通風(fēng)阻力分布狀況;U2=(U21,U22),即U21浮力效應(yīng),U22節(jié)流效應(yīng);U3=(U31,U32,U33),即U31火災(zāi)監(jiān)測(cè)體系,U32防火設(shè)施布置,U33應(yīng)急救援組織)。最后,U12=(U121,U122,U123),即U121礦井通風(fēng)總阻力,U122礦井通風(fēng)總風(fēng)阻,U123礦井等積孔;U32=(U321,U322,U323),即U321通風(fēng)構(gòu)筑物,U322消防設(shè)施,U323反風(fēng)裝置。通過(guò)對(duì)U1、U2、U3分別進(jìn)行單因素評(píng)價(jià),得到三個(gè)單因素的評(píng)價(jià)結(jié)果為B1=(0.34,0.26,0.4),B2=(1,0,0),B3=(0.6,0.4,0)。對(duì)B1、B2、B3一級(jí)綜合評(píng)價(jià)后,再根據(jù)U1、U2、U3的模糊權(quán)向量,進(jìn)行模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為B=(0.68,0.21,0.11)。

    通過(guò)模糊綜合評(píng)價(jià)得出礦井通風(fēng)系統(tǒng)抗火災(zāi)能力評(píng)分值分別為(0.68,0.21,0.11),可評(píng)定東灘礦井的抗火災(zāi)能力為較大,通風(fēng)能力較穩(wěn)定。結(jié)合上述漏風(fēng)量的測(cè)試,應(yīng)進(jìn)一步采取一定的措施來(lái)優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng),降低漏風(fēng)率。

    4 均壓通風(fēng)防滅火技術(shù)

    4.1 均壓方式

    根據(jù)均壓調(diào)節(jié)的原理,均壓調(diào)節(jié)方案可采用開(kāi)區(qū)均壓和閉區(qū)均壓兩種方案。由于東灘礦井采用綜合機(jī)械化無(wú)煤柱開(kāi)采方式,其采空區(qū)空間面積大,與相鄰采空區(qū)形成復(fù)合采空區(qū),易形成多源多匯的漏風(fēng)通道,采用閉區(qū)均壓的方案很難達(dá)到預(yù)期效果。因此采用開(kāi)區(qū)均壓的方案。

    63上03綜采工作面是采用的U形通風(fēng)方式。為了不干擾皮帶運(yùn)輸機(jī)的運(yùn)輸工作,同時(shí)保障均壓方案的可行性,將調(diào)壓風(fēng)機(jī)布置在南翼軌道下山處,同時(shí)在63上03運(yùn)輸順槽至回風(fēng)巷中布置調(diào)壓風(fēng)窗。利用風(fēng)機(jī)—風(fēng)窗聯(lián)合調(diào)壓,來(lái)降低工作面的漏風(fēng)。

    圖3 風(fēng)機(jī)—風(fēng)窗布置圖

    4.2 均壓風(fēng)機(jī)的選取

    為了減少工作面的漏風(fēng),需要選取適合的均壓風(fēng)機(jī)。在均壓風(fēng)機(jī)選取的過(guò)程中,可采用公式(1)和公式(2)對(duì)風(fēng)壓進(jìn)行計(jì)算,其中,調(diào)壓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓計(jì)算公式如式(1)所示。

    式中:Qf為調(diào)壓風(fēng)機(jī)工作風(fēng)量,m3∕h;R為調(diào)壓風(fēng)機(jī)到調(diào)壓風(fēng)門之間巷道風(fēng)阻,0.35N·S2∕m8。

    式中:修正系數(shù)取1.15的調(diào)壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為242.12 Pa。由公式(1)計(jì)算可得調(diào)壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)阻為210.54 Pa,由于巷道中存在局部阻力,對(duì)其風(fēng)壓計(jì)算添加修正系數(shù),因此通過(guò)公式(2)進(jìn)行修正,調(diào)壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為242.12 Pa。63上03綜采工作面需要增壓220 Pa,而均壓風(fēng)機(jī)需要克服的通風(fēng)阻力242.12 Pa,所以均壓風(fēng)機(jī)全壓需要462.12 Pa,在滿足均壓參數(shù)要求的同時(shí)選擇電功率較低的風(fēng)機(jī),選用全壓350~2 150 Pa的風(fēng)機(jī)進(jìn)行均壓處理。

    4.3 風(fēng)窗的選擇

    本研究所采用的開(kāi)區(qū)風(fēng)機(jī)—風(fēng)窗均壓調(diào)壓系統(tǒng),由調(diào)壓風(fēng)窗和風(fēng)機(jī)共同作用來(lái)提高工作面的壓能,合理地設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)風(fēng)窗面積、工作性能,并保證均壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)的可靠性。對(duì)于調(diào)節(jié)風(fēng)窗對(duì)應(yīng)的開(kāi)口面積不同,工作面的漏風(fēng)量和漏風(fēng)率也在一定范圍變化,其基本的變化規(guī)律為調(diào)節(jié)風(fēng)窗面積越小,其漏風(fēng)量和漏風(fēng)率越大,面積越大,反而越小[11],具體如圖4所示。

    根據(jù)礦井的相關(guān)安全規(guī)程,采空區(qū)向工作面的漏風(fēng)率不能>7%,由圖4可知,漏風(fēng)率為7%時(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)窗面積為0.41 m2,而風(fēng)窗面積為0.41 m2對(duì)應(yīng)的漏風(fēng)量為55 m3∕min。

    圖4 風(fēng)窗面積與漏風(fēng)量和漏風(fēng)率關(guān)系圖

    根據(jù)東灘礦六采區(qū)63上03工作面的數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)理論調(diào)節(jié)風(fēng)窗面積為0.4 m2。通過(guò)計(jì)算得出相對(duì)誤差為2.4%,即調(diào)節(jié)風(fēng)窗的面積實(shí)際值和理論值之間的誤差值<5%,在誤差允許的范圍內(nèi),能夠滿足均壓系統(tǒng)對(duì)風(fēng)窗的要求,因此調(diào)節(jié)風(fēng)窗的面積定為0.41 m2。

    5 結(jié)論

    ①通過(guò)SF6氣體示蹤法對(duì)東灘煤礦63上03綜采工作面的漏風(fēng)量進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:所測(cè)試綜采工作面軌道順槽和運(yùn)輸順槽內(nèi)SF6氣體濃度沒(méi)有變化,表明不存在漏風(fēng)通道;而在工作面區(qū)域向采空區(qū)內(nèi)的漏風(fēng)程度相對(duì)較大。

    ②通過(guò)模糊綜合評(píng)價(jià)得出礦井通風(fēng)系統(tǒng)抗火災(zāi)能力評(píng)分值分別為(0.68,0.21,0.11),表明礦井的抗火災(zāi)能力較強(qiáng)。

    ③選擇風(fēng)機(jī)—風(fēng)窗聯(lián)合調(diào)壓的方式控制向工作面的通風(fēng),提高抗火災(zāi)能力。計(jì)算調(diào)壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)阻為210.54 Pa,調(diào)壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為242.12 Pa,調(diào)節(jié)風(fēng)窗的面積定為0.41 m2。

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