王三珍
摘 要:近年來,隨著各類高科技技術的不斷創新,我國煤礦行業對通風瓦斯治理技術進行了科學的改進,并將其廣泛的應用在了極復雜條件下的煤層開采作業當中,且其實際應用的效果也是較為樂觀的。因此,本文將針對通風瓦斯治理技術,對其在極復雜條件下的應用進行深入的分析和探究。
關鍵字:通風 煤礦開采 極復雜條件 瓦斯治理技術
中圖分類號:TD712 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)06(a)-0000-00
1 案例分析
為了更為直觀的反映出極復雜條件下,通風瓦斯治理技術的實際應用效果,我們將以某一案例為主,對其加以詳細說明。
本工程位于安微省西南交界處,采面的分布情況為:600米水平南一采區,其具有6000米的深部空采區以及F1淺部斷層,標高范圍在400米至720米的范圍之內,走向約為500米,煤層厚度大概在2米至2.5米的范圍之內,經勘測,該采區的瓦斯資源儲存量高達30萬噸。另外,由于本工程F1斷層的分布情況比較復雜,且各斷層面之間也存在著比較大的誤差,所以,我們綜合本工程的實際情況,將其判定為“極復雜條件工程”,具體表現在四個方面,即:1)地層結構較為復雜;2)存在著較大的傾角,其范圍在24度至40度的范圍之內,且在最大的傾角層,還伴有較為復雜的回采現象出現;3)斷層多且雜,許多工作面上還存在著長度較大的斷層,其長度最大為5米;4)煤層傾角偏大,多為30度左右,分布不均勻。
2 本工程通風瓦斯治理方案分析
2.1 方案概要
把“運輸巷”作為通風口,進行上行通風,此時,由于工作面會在風力的作用之下,逐漸發生逆轉,所以,當其轉變到某一位置的時候,就會變成下行通風的方式。其次,將“上隅角抽放”、“本煤層抽放”與“埋管抽放”這三種方式有機的集成起來,讓它們共同對瓦斯進行抽放作業。另外,當工作面的位置發生逆轉之后,還需將“上下隅角埋管抽放”與“下隅角抽放”集成起來,對瓦斯進行抽放作業。
2.2 方案優勢
從本工程的角度上來看,我們采用該方案是具有比較多的優勢的,比如:
(1)通風方法更具有可行性,能夠完完全全的貼合本工程的實際情況;
(2)對瓦斯進行抽放時,可達到較高的抽放效率;
(3)從瓦斯治理的最終結果來看,其治理的效果是非常好的。
可即使如此,本方案也并不是十全十美的,它在保障通風及瓦斯治理效果的同時,也存在著幾個較為顯著的缺點,如下:
(1)借助“運輸巷”進行通風處理時,會出現下行通風逆向問題,即:風向和瓦斯的流向是相悖的;
(2)在瓦斯抽放的整個過程當中,會引發“大面積的瓦斯分層流動”問題;
(3)選取的部分瓦斯抽放方式,比如:本煤層抽放等,具有一定的局限性,且其也不具備較高的抽放效果。
總而言之,本方案的提出是兼具利端和弊端的。但是,由于本方案的通風情況較為貼合本工程的實際情況,所以,我們還是將其確定成為了本工程的通風瓦斯治理方案。
3 方案的實際應用
3.1 通風方面
在執行本方案的前一階段,需要對通風的方式進行合理的選擇,然后再依照工程的實際情況,并以增大通風量為主要目的,合理確定一種最適的通風方式。其通風的方向為:“運輸巷”實現進風,“材料巷”實現回風。值得提出來的是,在對“材料巷”的標高進行設置的時候,應當讓其比“運輸巷”稍大一些,以實現上行通風的效果,如此一來,也就更利于技術人員的通防管理工作。當推進到過斷層時,工作面會逐漸逆轉,此時,“運輸巷”的標高會超過“材料巷”,從而讓通風方式轉變成為下行通風。此后,工作面的傾角會漸漸降低,且下行通風的力度也會漸漸轉小,當推進到結束面,且下行通風完全消失之時。我們可通過調整通風量的方式,來達到增強通風效果的目的。這樣一來,也就可以直接性的提高“風排瓦斯”的效率,從而有效緩解了“回風流瓦斯”問題的嚴重程度。
3.2 瓦斯抽放方面
在“回風巷”增設一個型號為“8PVC”的抽放管路,同時在瓦斯井下增設6臺型號均為“2BE1-355”的瓦斯抽放儀,并將它們各自的參數均設置成為:100立方米每分,而地面上增設的瓦斯抽放儀臺數為2臺,型號均為“2BEY-67”,安裝完成之后,還需將其與抽放管路合理的連接起來,使其能夠與本工程中的每一個瓦斯抽放點進行合理的連通。
抽放鉆在“回風巷”底部進行作業,長度約為7米,傾角為30度,抽放孔設置在上隅角的斷裂縫中,孔的最終位置設置高出煤層頂板17米的地方。因整個過程中會使用到埋管,所以,我們將埋管的長度設置為了27米。
4 結束語
綜上所述,本文通過對某一案例的極復雜條件進行了簡單的分析,并依據分析得出的結果,制定出了相應的通風瓦斯治理方案。且從該方案的實際應用效果來看,它不僅增強了本工程對瓦斯進行治理的效果,還在很大程度上提高了本工程作業時的安全性與可靠性,從而為本工程的通防安全提供了強大的技術支持。
參考文獻
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