張蜀疆

摘 要:由于本礦井原首采層B132煤層頂板整體強度極低、易垮落,巷道掘進、工作面回采難度大,在現有技術條件下無法實現安全、快速掘進。針對這些問題,礦井必須另選擇首采層來緩解礦井采掘接替緊張的問題,并實現礦井的安全高效生產。
關鍵詞:首采煤層;上行式開采;可行性
1、礦井概況
某礦井位于新疆和布克賽爾蒙古自治縣城東南63km,井田東西走向長約7.94km,礦井設計生產能力0.90Mt/a。地質構造類型:井田構造輪廓比較清晰,地層產狀較平緩,傾角一般7°~16°,淺部大深部小,構造為向南傾斜的單斜構造,區內發現一條斷裂構造。井田內全區可采、大部分可采及局部可采煤層14層,自上而下編號分別為B132、B131、B12、B11、B10、B9、B8、B7、B6、B5、B4、B3、B2、B1號煤層。
井田采用中部回風立井+深部主、副斜井的開拓方式,第一煤組開采B122~B131煤層,劃分為二個采區,運輸水平分別為+550m和最下部+250m水平。第一煤組+550m水平以上為一采區,+550m~+250m水平之間為二采區。
2、首采煤層調整的原因
現場實際施工中,立風井揭露B132煤層厚度為2.2m,傾角15°,揭露煤層頂板為厚度24.8m的松散含水礫石層、礫石層與中砂巖互層,其中煤層直接頂為厚度12.4m的松散含水礫石層,粒徑5~32mm,底板為5.4m的粉砂質泥巖。
現場施工時,為了防止頂板礫石層冒落,截割頭在距離頂板1m位置截割,留1m頂煤,但開挖后預留的1m厚煤層及頂板隨即全斷面垮冒,平均冒落高度達2m,并且還有頂板離層的異響,冒落后還伴有零星礫石下落,施工人員無法進行及時支護。由于支護困難、所用時間長,頂板松散含水礫石層層層暴露時間長,造成礫石之間的泥質、砂質充填物風化,礫石又將大量冒落,形成支護前惡性循環冒落,嚴重影響施工安全和施工進度。
綜上所述,由于B132煤層頂板為松散含水礫石層,膠結松散,泥質、砂質充填物易風化,礫石強度大,巖層整體強度極低、易垮落,巷道掘進、工作面回采難度大,工程進度緩慢,在現有技術條件下無法實現安全、高速掘進。
3、首采煤層的選擇
據上述分析,礦井原設計首采B132煤層在現有技術條件下無法實現安全、高效開采,需根據現場實際重新選擇礦井首采煤層。根據地質勘探報告可知,礦井主采煤層為B132、B12、B10、B6,由于B10以下煤層埋藏較深,作為首采煤層初期工程量大、投資高,技術上可行,但工期過長,經濟上不合理。所以礦井首采煤層應選擇埋藏淺、賦存穩定的B12、B10煤層。
3.1煤層賦存條件
(1)B12煤層
煤層可采厚度1.23~4.96m,平均2.88m,局部含1~2層夾矸,火燒點1個(ZK1302孔),屬結構簡單,為全井田可采較穩定的厚~中厚~薄煤層。煤層頂板為中砂巖、粗砂巖、泥巖、高炭泥巖、泥質粉砂巖,底板為泥巖、粉砂質泥巖、泥質粉砂巖、高炭泥巖、細砂巖。與上部B131煤層間距為26.1~90.87m,平均層間距70.79m。
(2)B10煤層
煤層可采厚度4.82~7.72m,平均5.38m,局部含1~2層夾矸,結構簡單,為全井田可采穩定的厚煤層。煤層頂板為粉砂質泥巖、中砂巖、細砂巖、泥質粉砂巖,底板為粉砂巖、泥巖、泥質粉砂巖、細砂巖。與上部B11煤層間距為19.82~64.16m,平均層間距47.42m。
3.2首采層選擇分析與比較
(1)賦存條件分析、比較
根據煤層底板等高線及資源估算圖可知,B12煤層在首采井田東翼平均厚度為1.3m,并且局部不可采;西翼自井筒中心線(10勘探線)向西煤層厚度變厚,厚度在1.98~5.01m,厚度落差較大。B10煤層在首采井田內賦存較為穩定,且煤層較厚,厚度在4.5~7.7m,尤其在西翼首采工作面厚度可達7m以上。
(2)煤層頂、底板圍巖情況比較
B10煤層頂、底板較B12煤層頂、底板強度高,利于施工時頂板管理,安全系數大。
4、上行式開采的可行性
4.1影響上行開采的主要因素
影響上行開采的主要因素有煤層間距、采高、采煤方法、層間巖性及結構、煤層傾角和穩定時間等方面。足夠的層間距是上行開采的基本條件,采高是影響上覆巖層破壞狀況的根本因素,上、下煤層間距(H)與采高(M)的比值(H/M)越大,上覆煤層移動約平緩,傾斜、曲率等各種變形值越小,越有利于上行開采。
4.2上行開采“三帶”計算
井田內B10煤層可采厚度4.82~7.72m,平均5.38m,局部含有1~2層夾矸,屬結構簡單、全礦井可采穩當的厚煤層。與上部局部可采的B11煤層間距19.82~64.16m,平均47.42m。再上一層全區可采較穩定的B12煤層距離B11煤層間距7.39~27.86m,平均19.58m。
B10煤層厚度為4.82~7.72m,平均5.38m。大于4m的厚煤層,根據《煤礦安全規程》的規定,本煤層可采用的采煤方法有綜采放頂煤、大采高綜采,均具有較大的生產能力和較好的經濟效益,并在國內礦井生產中得到了驗證。由于放頂煤采煤法回采率較相同條件下的一次采全高采煤法低,剩余煤炭會滯留在采空區內,填充一定的空間,因此放頂煤采煤法的“三帶”范圍較一次采全高范圍小。基于安全考慮,暫按B10煤層“三帶”高度最大的一次采全高采煤工藝形成的“三帶”計算。
(1)根據一般經驗公式計算“三帶”
(取大值3)
式中m—煤層開采厚度,B10煤層厚度為4.82~7.72m,平均5.38m;k—巖石松散系數,按一般經驗取1.4;a—煤層傾角,根據地質報告B10煤層傾角10~15°,取平均值12.5°。h1—冒落帶高度,m;h2—裂隙帶高度,m。
經計算可得,12.34≤h1≤19.77m,平均13.77m;199≤h2≤319m,平均222m。
(2)兩帶高度法
根據地質報告,B10煤層頂板、B11底板主要為中砂巖、細砂巖。根據地質報告提供的煤層頂底板巖石物理力學實驗數據統計表,ZK1203處的B10煤層頂板天然抗壓強度為36.2MPa,B11煤層底板天然抗壓強度為18.4MPa,總體來看,B10~B11煤層之間的巖石呈現下硬上軟的趨勢,因此選擇公式如下:
冒落帶經驗公式: ,裂隙帶經驗公式:
式中M—累計采厚,B10煤層厚度為4.82~7.72m,平均5.38m;n—煤層分層層數,取1。
經計算可得,19.28≤h1≤30.88m,平均21.52m;72.99≤h1≤113.83m,平均80.87m。
(3)采動影響倍數法
由于設計暫考慮B10煤層為單一煤層開采,則采動影響倍數可計算為:
,式中:K—采動影響倍數;h—煤層間距,B10煤層距離B11煤層平均間距為47.42m;M—開采厚度,m。
經計算可得,
4、結論
(1)B10煤層頂、底板強度高,利于施工時頂板管理,安全系數大;上行首采B10煤層有利于其以上煤層疏排水,減少了開采上部煤層時水害威脅。且B10煤層作為首采煤層有利于礦井前期穩產、高產高效,為礦井接續爭取充分準備時間,減少了因接續緊張帶來的安全管理壓力。
(2)根據上述計算可知,B10煤層開采后形成的冒落帶平均高度在21.52m左右,而B10與B11煤層平均間距為47.42m,因此首先開采B10煤層不會對上部B11煤層產生臺階形破壞,首先開采B10煤層時可行的。