(义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 河南孟津 471100)
摘要:为了提高煤与瓦斯突出矿井区域治理效果,通过对底板巷穿层钻孔布孔、封孔、连孔工艺分析研究。孟津煤矿提出了提升底板巷密闭性、开孔三精准、优化冲孔工艺、优化下管工艺、推行三堵三注封孔工艺等措施后,底板巷穿层钻孔抽放效果明显提高,实现了底板巷穿层钻孔高浓度持久抽的目标,为类似矿井提高底板巷抽放效果提供了借鉴。
关键词:穿层钻孔;瓦斯抽放;高浓度持久抽
从20世纪80年代开始,随着机采、综采和综采放顶煤采煤技术的发展和广泛应用[1],采区巷道布置方式有了新的变化,采掘推进速度加快、开采强度增大,使工作面绝对瓦斯涌出量大幅度增加,采区瓦斯平衡构成也发生了很大变化,进而给煤矿安全生产带来了巨大的潜在威胁[2]。瓦斯抽放作为矿井瓦斯治理的根本措施,加快对瓦斯抽放的策略和方法的探讨,显得尤为重要。
1 矿井概况
孟津煤矿隶属于河南能源集团义煤公司,位于河南省洛阳市孟津区横水镇境内。设计及核定生产能力均为120万吨/年,配套入洗能力120 万吨/年洗煤厂,井田位于新安煤田深部,走向长7km,倾向宽5.7~10km,面积57.53km2;主要可采煤层为山西组二1煤,煤厚0~19.62m、平均3.86m,煤层倾角3°~7°、平均5°;截止2023年12月底剩余可采储量6695.77万吨,剩余服务年限40年。矿井开拓方式为立井两水平上下山开拓,一水平标高-322m,二水平标高-500m,目前开采一水平,采深560-720m;采煤方法为倾斜长壁后退式采煤法,采煤工艺为综采放顶煤。
矿井瓦斯等级为煤与瓦斯突出矿井。实测二1煤层瓦斯含量7.97~16.37m3/t,瓦斯压力0.3~3.1MPa,绝对瓦斯涌出量39.82m3/min,相对瓦斯涌出量18.24m3/t,煤体破坏类型Ш~V级,煤体坚固性系数0.12~0.46,瓦斯放散初速度10.5~24,煤层透气性系数0.0489m2/(MPa2·d)。
2 提高底板巷瓦斯抽放效果的技术措施
(1)提升底板巷密闭性,筑牢“高浓度、持久抽”基础。
一是推行“大断面、强支护、不返修”施工标准。矿井新施工底板巷断面必须达到宽5m以上,巷道支护工艺优先采用锚网索、注浆锚索及围岩注浆等主动支护方式,提高围岩气密性确保底板巷满足瓦斯治理全周期需要;执行“巷道工程质量责任终身制”,谁施工谁负责,确保底板巷不出现失修。二是优化综掘施工工艺。矿井新掘底板巷必须采用综掘工艺掘进,相对炮掘工艺,能有效减少爆破震动对围岩的破坏,减少钻孔漏气。底板巷综掘要严格按照先初喷→再支护→最后复喷成型的顺序进行施工,针对围岩破碎、裂隙发育地段,采取注浆加固措施,封堵围岩裂隙,提高巷道整体密封性。三是全面推广壁后注浆。矿井要求瓦斯抽采穿层钻孔施工前先对施工地点巷道进行壁后注浆,封堵围岩裂隙。进一步封堵顶板裂隙以减少钻孔漏气通道,提高巷道稳定性,封堵围岩裂隙,保障提高抽采的基础条件[3]。
(2)实现钻孔开孔“三个精准”,确保“钻打准”。一是精准开孔。在底板巷内依据基准线精确测量钻孔开孔位置,并用“字模”喷漆标定开孔点。二是精准设计。每组钻孔优先施工探煤孔,根据探煤情况先每组施工2-3个大角度钻孔后,再次上图判断煤厚情况,进一步优化钻孔设计,确保钻孔施工到位。三是精准施工。底板巷全面推行使用开孔定向仪,要求所有钻孔开孔必须使用定向仪确保倾角和方位角精准无误,避免抽采空白带和相邻钻孔偏角误差引起的串孔问题。同时要求各区队施工小于60°的钻孔使用钻孔姿态仪解决小角度钻孔偏斜问题。
(3)优化冲孔工艺、提升冲孔效果。一是均匀冲孔,增大冲煤量。矿井将冲孔方式改为从孔底开始由上向下匀速冲孔,并要求钻孔煤孔段每米冲孔煤量由原来的1m³提升至1.5m³,保证钻孔冲孔均匀的同时,形成较大的抽采空间,确保均匀抽采和抽采效果。二是多次冲孔,保证抽采通道,确保全程下筛管。在钻孔退杆前反复冲洗钻孔3遍,确保抽采空间内无煤粉,排渣彻底,为抽采提供了有效的抽采通道,确保筛管下到底,实现高效抽采。
(4)改造煤水分离工艺,提升滤水效果。为确保冲煤计量同时保障冲煤滤水效果,矿井在每台钻机处采用洗煤厂滤煤筛板加工3m³容积的煤水分离积煤箱,该积煤箱四面均使用筛板代替传统钢板,滤水时间比传统积煤箱提升4~5倍,且解决了滤水期间的煤量流失问题。同时矿井对积煤箱进行改造升级,在筛板积煤箱的基础上增加气缸连锁清煤装置,可快速将积煤箱内的冲孔煤量推送至刮板输送机上,真正杜绝人工清运积煤,实现高效“煤水分离、煤粉计量、煤粉转运”的连续作业。
(5)优化下管工艺,提升抽采效果。为避免塌孔后钻孔堵塞,下筛管困难等问题。一是开展预留沉淀空间。即按照见煤点向下2m垂距为基准分析不同倾角钻孔相应的斜孔长度,作为预留煤(岩)渣沉淀空间,为煤(岩)渣的积存预留一定沉淀空间
[4]。二是增设防堵实管。为防止钻孔封孔后孔内煤(岩)渣逐渐累积导致筛管花眼堵死影响抽采效果,将封孔器以里第1根筛管更换为实管(煤孔段超过8m时安设2根实管),通过加长封孔器以里实管长度,有效避免沉积煤(岩)渣堵塞筛管花眼情况。三是加装锥形堵头。为确保筛管下到底,在筛管前端加装锥形堵头,使下筛管更容易。
(6)持续优化封孔工艺,推行三堵三注。一是采用“三堵三注”封孔工艺,在孔口聚氨酯封堵位置至封孔器外囊袋段空间位置预留两根注、返浆管,对初始浓度低于80%或者1个月后浓度低于40%的钻孔全部执行第“三堵”[5]。二是制定封孔段注浆充实判定标准。通过实验,确定以PE实管返清水和囊袋注浆压力达到1Mpa、充填段PE实管返清水和注浆压力达到1.5Mpa,作为封孔段注浆充实标准。
3 措施实施效果分析
目前矿井“高浓度、持久抽”示范巷道为12080上巷底板巷,共布置16部钻机,于2023年5月26日开始施工12080上巷底板巷煤巷条带0~500m穿层钻孔,设计钻孔1224个,已施工508个,通过狠抓十个关键环节施工、管理提升、技术提升、装备提升等手段取得了较好的效果。
12080上巷底板巷目前共计连抽钻孔508个,其中,初始浓度达到100%的55个,占比11%;达到90%以上的153个,占比89%;达到80%以上的468个,占92%;低于80%的不合格钻孔40个,占比8%。当前各单元浓度30~55%。
抽采30天、60天及90天钻孔浓度情况:
已连抽满30天钻孔共计329个,抽采第30天平均浓度67.1%,其中达到60%以上的270个,占比82%;60%以下的59个,占比18%。
已连抽满60天钻孔共计157个,抽采第60天平均浓度57.7%,其中达到40%以上的121个,占比77%;40%以下的44个,占比23%。
已连抽满90天钻孔共计38个,抽采第90天平均浓度55.2%,其中达到30%以上的35个,占比92%;30%以下的3个。
与“高浓度持久抽”实施前所施工钻孔单孔浓度对比:初始浓度达到80%钻孔比例由原占比17%提升至92%,提升5.5倍。单孔瓦斯平均初始浓度由75%提高至91.5%,30天后平均抽采浓度由40%提高至67.1%,60天后平均抽采浓度由32.6%提高至57.7%,90天后平均抽采浓度由30.7%提高至55.2%,单孔抽采浓大幅度提升,单孔抽采有效抽采时间明显延长。
4 结论
本研究以义煤公司孟津煤矿12080工作面底板巷为例,对工作面采用的底板巷抽采技术展开研究和探讨,针对其抽采技术及成效展开深入的探析和整理,通过提升底板巷密闭性、开孔三精准、优化冲孔工艺、优化下管工艺、推行三堵三注封孔工艺等措施,工作面底板巷实现了高浓度持久抽的试验目标,从而降低了工作面的瓦斯含量,为矿井后期安全开采打下基础。
作者简介:胡波涛(1988.10--),男,河南商丘人,本科学历,河南理工大学,工程师。
参考文献
[1]刘慧志.某煤层瓦斯抽放方法与实践研究[D].山西: 中北大学,2013.
[2]王振锋,周英,孙玉宁,等. 新型瓦斯抽采钻孔注浆封孔方法及封堵机理[J]. 煤炭学报,2015,40(3):588-595
[3]辛宪耀,李宏,李海涛,等.长平煤矿瓦斯抽放效果影响因素分析及对策[J].现代矿业,2012(3):3.
[4]周勇,张占国,程 波,等. 基于双重卸压效应的煤层气开发模式的研究[J]. 中国安全生产科学技术,2014,10(S1):259-264.
[5]程远平,付建华,俞启香. 中国煤矿瓦斯抽采技术的发展[J]. 采矿与安全工程学报,2009,26(2):127-139
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