王康明,何啟林,蔡翼駿
(安徽理工大學能源與安全學院,安徽 淮南232001)
煤炭自燃是礦井重要災害之一。當采空區浮煤具備良好的漏風供氧和蓄熱條件時,會造成采空區浮煤自燃,危及工作面的正常回采,燒損設備、凍結大量的煤炭資源,甚至會導致井下火災和瓦斯爆炸等事故的發生,造成大量人員與財產的損失,給礦井安全生產帶來隱患〔1-4〕。新柳煤礦自建成投產以來,一通三防中防滅火工作的壓力一直很大。煤炭自然發火期較短,投產以來有記載的自然發火事故7次,其中多次造成停產封面,打亂了生產布局,安全生產十分被動,到目前仍殘存老火區多處。另外,礦井煤炭資源臨近枯竭,采場日益狹窄,而且由于采場接續緊張,許多工作面被迫在火區周圍布置,受到火患的嚴重威脅。新柳煤礦周邊小煤窯越界開采、私挖亂采情況嚴重,給礦井通防工作造成很大影響。因此,研究回采工作面采空區遺煤氧化情況十分必要。
新柳煤礦位于山西省中部孝義市境內,距孝義市25 km,井田面積1111.663km2,其井田范圍北部和西部以兌九峪河床及煤層露頭線為自然邊界,東北與水峪井田相接,東部與宜興井田、河溪溝井田相連,南部為雙池普查區。
新柳煤礦開采煤層為太原組下組煤11煤層,11煤是合并層,煤層產狀走向西北,傾向東南。煤層平均厚度為6.4m,煤層傾角0°~8°,平均傾角4°,有自然發火傾向性。煤層均具有爆炸性,11-1煤塵爆炸指數為23.34%,11-2煤塵爆炸指數為22.58%。礦井采掘水平為+880m。231115工作面為綜采放頂煤作業方式,自然垮落法管理頂板,采空區遺煤量較大,防火工作難度較高。
在231115工作面進風巷、回風巷分別布置3個觀測點,束管與熱電偶導線綁在一起,故測溫點和測氣點在一起,進風巷測點編號1#、2#、3#測點,1#測點位于工作面下隅角處,2#、3#測點分別設在距1#測點向外48m和96m處。回風巷測點編號4#、5#、6#測點,4#測點位于工作面上隅角處,5#、6#測點分別設在距4#測點向外48m、96m處,具體布置如圖1所示。

圖1 工作面“三帶”測點布置示意
從2011年12月11日~2012年1月16日對231115工作面進、回風巷進行測溫及測氣工作,測定結果見圖2~圖5,由于測點導線損壞的原因,進風巷只有兩組測溫數據。

圖2 進風巷溫度測點的測定結果

圖3 進風巷測點氧的測定結果

圖4 回風巷溫度測點的測定結果

圖5 回風巷測點氧的測定結果
(1)在231115綜放工作面的進、回風巷埋設的測試系統,基本達到測試目的,所得數據真實可靠;所取的氣樣準確可靠,化驗結果也較為準確合理。
(2)受現場條件所限,測點只能沿進、回風巷的巷幫布置,往往高溫點在采空區中間偏回風巷的位置。外加測溫設備的誤差,所測的溫度結果有些偏小。但根據所測溫度的變化趨勢,可以得出采空區“三帶”大致分布情況。通過圖2和圖4測溫探頭所測數據可以看出,所測溫度數據具有波動性,但總體變化具有趨勢性。當測溫探頭進入采空區大于35m時,溫度上升速率較快,溫度變化較大。當測溫探頭進入采空區85m左右時,溫度開始下降,說明測溫探頭已進入窒息帶。
(3)通過圖3和圖5氧氣濃度的變化情況,分析采空區內的氧化“三帶”分布原則,當束管進入采空區35m左右時,采空區氧氣濃度下降到18%以下,且下降趨勢較快,可推算采空區散熱帶為小于30m的范圍,在測點進入采空區85m左右時,采空區氧氣濃度降到了10%以下,可以推算窒息帶大致為大于95m的范圍,氧化升溫帶為30~95m的范圍。具體分布情況見表1和圖6。

表1 工作面采空區“三帶”范圍

圖6 采空區“三帶”分布示意
1)回風巷進行束管和補償導線的埋設,測定了231115工作面采空區遺煤氧化過程中溫度和氧氣濃度的變化,掌握了采空區遺煤氧化“三帶”隨回采推進過程的動態變化規律。
2)經理論分析和計算知,根據新柳礦11煤測出的氧化放熱量值,并取回采率為85%,工作面風量為Q=1150 m3/min,工作面推進速度4.0m/d的情況下,可求出采空區遺煤的實際最短發火期為3.1月左右。由此可見,新柳礦在這樣的開采條件下,采空區內遺煤發火的可能性較小。
3)通過本次的研究,得出了新柳煤礦231115工作面采空區遺煤自燃情況,為工作面的最低安全回采速度提供了可靠依據。
〔1〕何啟林,鄭旺來.徐莊煤礦綜放采空區“三帶”寬度的確定〔J〕.煤礦安全,2001,(2):6-7.
〔2〕何啟林.綜放工作面采空遺煤自然發火過程動態數值模擬〔J〕.中國礦業大學學報,2003,(1):3-6.
〔3〕馬漢鵬,王德明,何啟林.注氮對綜放面采空區內氧的濃度和“三帶”寬度的影響 〔J〕.煤礦開采,2006,(1):11-13.
〔4〕張辛亥,徐精彩,杜 鵑,等.煤低溫氧化動力學參數與粒度關系實驗研究〔J〕.安徽理工大學學報.2005,25(2):9-12.