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    四臺礦80207工作面急傾斜厚煤層采煤方法優(yōu)化應用研究

    2023-02-10 07:07:26徐映輝
    煤礦現(xiàn)代化 2023年1期
    關鍵詞:放頂輸送機分段

    徐映輝

    (晉能控股煤業(yè)集團四臺礦,山西 大同 037000)

    1 地質(zhì)概況

    四臺礦地處山西大同煤田的西北部,大同市西27 km,開采面積約65.46 km2,其地質(zhì)構造復雜程度為中等,目前首采的工作面是80207工作面,該工作面上下標高為+18.4和-14,垂高32.4 m。煤層傾角45°~55°,平均傾角50°,煤層厚度為5~35 m,平均厚度25m。該采區(qū)為高碳氣肥煤,煤質(zhì)為黑色碎塊,細粒片狀,硬度中等。工作面走向、傾斜長度分別為120、39.6 m,斜面積4 752 m3。

    2 開采方法分析研究

    四臺礦80207工作面當前采煤方法有:π梁放頂煤、急傾斜水平分層單體。由于采區(qū)割煤高度、分層高度依次是2、8 m,選用風鎬落煤回采方法。存在機械化程度低,影響產(chǎn)量和礦井效益。

    依據(jù)煤礦開采采區(qū)技術條件,并結合該礦屬于急傾斜厚煤層特征,設計3種采煤技術:水平分段、水平分層綜合機械化和水平分段滑移支架放頂煤采煤技術[1]。

    2.1 水平分層法

    水平分層法實質(zhì)上是將急傾斜煤層分為多個分層,其和水平面平行,并將回采巷道布置于每分層內(nèi),每分層厚度是2~3 m,產(chǎn)生采煤工作面,沿走向采煤工作面各個分層推進,逐一多層回采。該技術工藝有落煤、鋪設假頂、移輸送機和支架等主要工序。水平分層法具有采出率高、煤層厚度適應性強、安全等優(yōu)點;缺點為:掘進率低、回采工序多[2]等。

    由于80207工作面煤層有2層,都是似層狀,煤層厚度變化大,屬于不穩(wěn)定煤層,因此,工作面煤層賦存條件不適合水平分層法;此外,水平分層法巷道布置復雜,增加勞動強度,綜上所述,80207工作面煤層回采不適合水平分層采煤技術。

    2.2 水平分段綜采放頂煤

    水平分段綜采法是比較成熟的采煤技術,采煤工藝有落煤、移輸送機和支架、放頂煤等主要工序。該技術的工作面沿水平布置,且垂直于煤層走向,并布置在同一水平面上,區(qū)段回風、運輸平巷靠頂板和底板,具有消耗少、掘進率低以及勞動強度低[3]等優(yōu)點。

    當急傾斜厚煤層厚度大于10 m時,相比于水平分層法,具有:效率高、產(chǎn)量高、掘進率低、塊煤率高、材料消耗低,可節(jié)約電能以及設備搬家次數(shù)少等顯著優(yōu)勢。

    2.3 水平分段滑移支架放頂煤法

    滑移支架,是居于自移式液壓支架、單體液壓支柱的一種類型,其工藝有落煤、放頂煤、移輸送機和支架等主要工序。該方法具有掘進率低、產(chǎn)出量大等特點,且支架外形小、便于安裝、組成簡單等,能夠和機采、炮采配套使用[4]。

    80207工作面年產(chǎn)量50萬/t,為中小型開采面,煤層厚度不穩(wěn)定,傾角變化大,為短壁工作面。綜采放頂煤法綜放支架體積大,設備初期投資也大,安裝和運輸也比較困難,且成本高。而滑移支架法,對于在短壁工作面中使用滑移支架具有很好的應用效果,且滑移支架體積小、總量輕,在技術上適應可行、經(jīng)濟上安全高效。綜上對比分析,該工作面應采用水平分段滑移支架放頂煤采煤方法。

    3 回采工藝分析研究

    水平分段滑移支架采煤方法回采參數(shù)有割煤高度、放煤步距、放煤高度[5]等。研究分析80207工作面采區(qū)不同放高、割煤高度下頂煤回采率等,確定其主要參數(shù),實現(xiàn)工作面高效安全開采。

    3.1 割煤高度

    當放煤步距0.8 m,“一刀一放”放煤工藝,模擬分析割煤高度是1.5、2、2.5、3 m時,不同割煤高度對頂煤回采率的影響,如圖1所示。

    圖1 不同割煤高度時,頂煤回采率

    圖1中,當割煤高度是1.5 m時,頂煤回采率僅能達到82%;當高度超過2 m時,頂煤回采率在89%以上。因此,當煤礦頂煤較厚時,高的割煤高度,會使頂煤回收率也越高。所以,合理增大割煤高度,有效提升厚煤層開采回采率。但是,頂煤回采率不是隨割煤高度的增加而線性增大,當割煤高度從1.5 m增大至3 m是,采出率增幅比較大;而當從2.5 m增大至3 m時,增幅并不顯著。此外,當割煤高度大于2 m時,工作面煤壁出現(xiàn)片狀,且降低了穩(wěn)定性,因此,為保證工作面的安全,確定80207工作面割煤高度是2 m。

    3.2 放煤高度

    當割煤高度2 m,“一刀一放”放煤步距,模擬分析放煤高度是3、4、5、6 m時,頂煤回采率的變化情況,見圖2。

    圖2 不同放煤高度時,頂煤回采率

    圖2中,隨著頂煤厚度的增加,頂煤回采率也越大。采空區(qū)殘留煤體顆粒數(shù)量隨著頂煤高度的增加而增多,因顆??倲?shù)增加,致使降低了殘留顆粒的比例。因此,為保證回采率,當增大頂煤高度,可使搬家倒面的次數(shù)減少,使開采效率也提升。所以,當割煤高度是2 m時,確定工作面頂煤高度是6 m。

    3.3 放煤工藝

    當割煤高度2 m,頂煤高度6 m,工作面長度40 m,模擬分析在單輪順序、單輪間隔多口以及多輪間隔多口[6]3種放煤方式,頂煤采出率的變化規(guī)律,見表1。

    表1中,對于3種不同放煤方式,對于單論間隔多口放煤,回采率僅是88.9%,最低;其余2種采煤方式的頂煤回采率幾乎差不多。但是對于多輪間隔多口放煤方式,其工藝比較復雜,且其回采率與單輪順序相差不大。綜合分析,80207工作面確定采用單輪順序放煤。

    表1 3種不同放煤方式頂煤采出率

    3.4 放煤步距

    當割煤、放煤高度2、6 m,模擬分析采用一刀、兩刀和三刀一放(放煤步距0.8、1.6和2.4 m)3種不同方式,頂煤回采率的變化規(guī)律,見表2。

    表2中,當放煤步距為0.8、2.4 m時,頂煤回采率分別為最大和最低,當放煤步距是0.8 m時,其回采率比步距是1.6 m時高4.5%,比步距是2.4 m時高9.7%。因此,確定80207工作面采用一刀一放的放煤模式。

    表2 3種不同頂煤放煤方式,頂煤回采率

    3.5 巷道布置研究

    巷道回采工作面的主要任務有輸送煤矸、物料、人員及排水、通風等,因此,科學布置巷道,可提高煤炭開采效力、簡化回采工藝[7]。結合四臺礦80207工作面煤層賦存條件,提出采用如下3種布置方式:①巷道沿底板布置,并隨底板方位變化而變化。該布置方式,巷道底板圍巖不會發(fā)生破壞,穩(wěn)定性好且掘進成本低,但是由于受底板走向變化限制,和巷道頂板不能保持平行布置,平均掘進費用達1420元/m;②巷道底板沿直線布置。采用水平分段放頂煤開采法,在靠近巖層底板分段上方有一部分三角煤基本上是不能放出的。巷道破壞底板沿直線布置,優(yōu)點是底板三角煤損失小,缺點是巷道掘進成本高,易出現(xiàn)冒頂跨落,平均掘進費用達1 980元/m;③巷道分段前后部分沿底板、中部破巖,方位調(diào)整變化。該方式底板三角煤損失較小,且掘進費用和煤巷相差不大,且兩巷工作面可平行布置,平均掘進費用達1 640元/m。

    綜合分析,四臺礦80207工作面回采巷道采用第3種布置方式,即沿頂?shù)装迤叫胁贾?。結合頂?shù)装鍡l件,底板破巖,分段直線布置,開切巷垂直兩巷布置。

    4 設備配套選型與采煤工藝分析

    4.1 支架選型

    1)支護強度[8]。液壓支架頂板支護強度受煤層厚度、頂板等級等影響作用,計算公式為:

    式中:K來源于支架上頂板巖石厚度系數(shù),取值5~8;H采高,單位m;ρ巖石強度,取值2 500 kg/m3;g為重力加速度,取值10 m/s2。

    2)有效工作阻力[9]

    式中:F為支架的支護面積,計算公式如下:

    式中:B、L為支架頂梁寬度、長度,K、C為架間距、梁端距,單位均為m。

    支架有效工作阻力相比于工作阻力即為支撐效率η。對于支撐式支架,其效率100%;而由于掩護、頂梁的鉸接影響,支撐掩護式、掩護式支架的支撐效率總是1。因此,將支撐效率計算在內(nèi)時,每架立柱所需的總阻力是:P=Q/η

    3)初撐力、移架力和推溜力:

    初撐力:取0.6~0.8倍工作阻力。

    移架力:薄、中厚、厚煤層,移架力依次是100~150、150~300、300~400 kN。

    推溜力:100~150 kN。

    4)支架高度。依據(jù)XX工作面割煤高度、采放比、通風等要求,支架高度確定是1 600~2 400 mm。

    綜上所述,80207工作面頂板所需支護強度是:

    式中:H=2,K=8,頂板密度ρ=1 500 kg/m3,g=10 m/s2。

    有效工作阻力:

    式中:q=0.24 MPa,F(xiàn)=7.5 m2。

    根據(jù)80207工作面采煤方法、支架工作阻力以及支架支護強度,采用BDY型并聯(lián)頂梁液壓支架。

    4.2 采煤機、刮板輸送機選型

    依據(jù)煤層傾角、厚度,煤的性質(zhì)與刮板輸送機、液壓支架的配套關系,選用雙滾筒采煤機。針對80207工作面短壁工作面,煤壁無片幫危險,所以,割煤高度2 m,截深0.8 m,初步?jīng)Q定采用型號是MG200/456-QWD的采煤機。

    刮板輸送機是采煤機的運行軌道,也是綜采面的運輸設備,其溜槽結構、型號配套液壓支架架構,配套于支架推移桿連接裝置的配合結構、間距,其長度應等同于支架寬度[10]。80207工作面輸送量比較大,需前后配備兩部輸送機,前后部分別需滿足采煤機割煤、放煤能力,所以,最終選用輸送機的型號為SGZ630/220。

    4.3 采煤工藝分析研究

    采煤機進刀方式:采取端部自開缺口、直接推入,深度為0.8 m。割煤方式:單向割煤,也就是從上部進刀處沿底割煤并下行,下行割煤時采用上滾筒割底煤、下滾筒割頂煤方式,前滾筒割煤完成后,使用伸縮梁對頂板保護,當割煤至下切口處時,將弧形擋煤板翻轉,快速完成上行裝煤以及對底煤的清理,并對輸送機、支架推移,直到工作面切口。

    掛頂網(wǎng):傾斜鋪設菱形金屬網(wǎng),一刀一鋪。

    移輸送機和支架工序:掛頂網(wǎng),前伸梁伸出,出煤→移前部輸送機→前伸梁縮回,提前梁支柱→移架油缸使前梁前移一個步距→支好前梁支架→提后梁簽柱,移后部輸送機→提后梁支柱→移架油缸使后梁前移一個步距→支好后梁支架。

    放煤工藝:“一刀一放”(放煤步距0.8 m)放煤方式。放煤順序采取雙輪分組分段間隔放煤,自上而下或者自下而上方式。具體就是:當結束工作面移架后,在靠近支架采空區(qū)位置一側安置放煤口,使頂煤流入輸送機后通過單輪順序完成放頂煤過程。

    裝煤方式:主輔裝煤分別是利用采煤機滾筒螺旋葉片和人工清理攉煤、刮板輸送機鏟煤板,兩者組合完成裝煤過程,此外,通過支架放煤口將頂煤直接落入后部輸送機。

    5 現(xiàn)場應用

    2021年9月20日,對四臺礦80207工作面進行生產(chǎn),采用水平分段滑移支架法,分段高度8 m,放煤、割煤高度6 m和2 m、放煤步距0.8 m,單輪順序放煤,且巷道沿頂?shù)装迤叫胁贾谩?月25日,工作滿推進5.8 m完成首次放頂煤。到2022年1月20日,回采4個月,見表3。

    表3 80207工作面回采情況表

    表3中,隨工作面推進,工人的熟練程度提高,也加快了工作面推進速度,煤炭產(chǎn)出量也在不斷提升。

    四臺礦80207工作面采用水平分段滑移支架放頂煤法得到回采的經(jīng)濟技術指標,并對比采用水平分層法,見表4。

    表4 經(jīng)濟技術指標對比結果

    該表中,采用水平分段滑移支架放頂煤法,使工作面機械化作業(yè)程度提升,同時,產(chǎn)量也大幅提高,提高了回采率,工效率增長大于600%,工作面直接成本降低近一倍,生產(chǎn)成本降幅顯著。

    6 結論

    四臺礦80207工作面為急傾斜厚煤層,為實現(xiàn)其安全高效開采,對該礦采煤方法進行優(yōu)化探討分析,經(jīng)研究形成如下結論:

    1)針對工作面急傾斜厚煤層,分析水平分層、水平分段綜采以及水平分段滑移支架3種開采方法,結合該礦技術條件,材料消耗量以及3種方法適用性,最終確定該礦采用水平分段滑移支架采煤技術。

    2)模擬分析確定工作面最佳回采工藝參數(shù)為:割煤高度2 m,放煤步距0.8 m,水平分段放頂煤高度8 m,單輪順序放煤,且巷道沿頂?shù)装迤叫胁贾谩?/p>

    3)結合工作面,選擇水平分段開采的“三機”配套設備。對比應用結果表明:采用水平分段滑移支架放頂煤法,相比于水平分層法,提升了工作面機械化,同時使回采率也提升,并顯著降低了作業(yè)成本。

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