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近距離煤層綜采面采空區自燃“三帶”范圍的確定

2017-05-30 08:52:59梁峰
科技風 2017年4期

摘 要:采空區自燃“三帶”劃分是礦井防滅火基礎工作之一。根據井工二礦11煤21103工作面實際情況,沿采空區回風巷布置3個測點測定采空區氣體成分,依據采空區氧化升溫帶長度,劃分自燃“三帶”范圍,確定工作面最低推進速度,為防治采空區遺煤自燃提供科學依據,保證工作面安全回采。

關鍵詞:極近距離煤層;采空區;自燃“三帶”;確定

采煤工作面采空區自燃“三帶”(散熱帶、氧化帶、窒息帶)的范圍是煤礦井下防滅火技術方案設計及制定的重要依據。目前,井工二礦4#、9#煤層已回采完畢,主采11#煤層,該層煤的厚度2.75~7.47m,平均4.25m,與上覆9#煤層的層間距2.1~10.83m,平均6.6m,為近距離煤層群開采。11#煤為自燃煤層,自燃傾向Ⅱ級,自燃發火期3~6個月。11煤開采過程中上下兩層采空區將溝通,在采空區漏風作用下極易引起采空區遺煤自燃;9#、11#煤層中間賦存不可采的10#煤,10#煤硫分高,煤層易自燃。研究11煤綜采面采空區“三帶”范圍,對礦井采取針對性的防滅火措施具有現實指導意義。

1 綜采工作面采空區自燃影響因素分析

1)煤體自燃危險傾向性。自燃危險傾向性是煤體的本質屬性和天然特征,不同種類的煤體其自燃發火期長短不同,發火期越短,說明該類煤越容易自燃。2)氧濃度。氧氣濃度很小時,遺煤處于缺氧窒息狀態,自燃困難;相反,氧濃度越大越容易為煤體自燃創造條件。3)漏風強度。采空區漏風強度較大時,遺煤氧化時釋放出的熱量將被大量風流帶走,煤體溫度難以繼續升高;若漏風強度太小,采空區氧氣濃度隨之降低,遺煤同樣不具備自燃的客觀條件。4)瓦斯濃度。采空區遺煤自燃時首先進行氣體揮發份燃燒,瓦斯作為可燃氣體且與煤體的伴生關系,大量高濃度瓦斯可提高遺煤揮發份的濃度,為遺煤自燃創造條件。5)工作面推進速度。工作面不斷向前回采,后方頂板垮落形成采空區,采空區內遺煤自燃發火相對時間較長,而加快工作面推進速度,可將采空區遺煤在形成自燃發火條件前甩至難以自燃的窒息帶。

2 采煤工作面采空區自燃“三帶”的測定

2.1 觀測方案的制定

21103綜采工作面為11煤首采面,面長300.5m,推進長度1496m。工作面煤厚3.26~6.31m,平均4.5m。采煤方法為傾斜長壁綜后退式全部垮落綜合機械化采煤,設計采高4.2m。測試方案采用常規的埋管抽氣法,通過管路抽取采空區氣樣,采樣后在實驗室內用氣相色譜儀進行分析,根據各氣體濃度變化規律劃分采空區自燃“三帶”分布范圍,之后,合理制定采空區防滅火技術的工藝參數以及科學的工作面回采速度。

2.2 測點布置

在回風巷靠近巷幫一側預埋3芯束管(束管套PE管加以保護)進行采空區氣體觀測,束管采樣探頭設在回風巷內,吊掛在巷幫鐵絲網上。采空區氣體成份測定范圍為工作面后方300m,測點間距50m,待3#測點進入采空區200m后結束觀測。

2.3 觀測結果分析

1)采空區CO變化及分布規律分析。隨測點距工作面距離的變化,2#測點和3#測點推進至距工作面36m的時候,CO氣體出現峰值分別為32ppm、36ppm,然后開始下降。1#測點的CO濃度峰值出現在距工作面深度50m處,最高達到30ppm,然后隨著測點與工作面距離增加氣體濃度下降,到120m前后開始穩定。2)采空區O2變化及分布規律分析。隨測點與工作面距離的增減,1#、2#、3#測點O2濃度總體呈線性下降趨勢,1#測點的氧氣濃度在110m左右下降到10%以下,3#測點的氧氣濃度在124m下降至9.5%,2#測點的氧氣濃度在120m時下降至10%。分析采空區內O2濃度的降低主要有原因,一是反應采空區內漏風量的大?。欢欠磻煽諈^內不同測點的煤常溫氧化耗氧情況。

2.4 采空區“三帶”范圍確定

按照通用指標,即根據各帶間氧氣濃度的大小來劃分“三帶”范圍,散熱帶內由于漏風充分,其氧濃度偏高,常取大于18%;窒息帶的氧濃度小于10%,氧化帶內的氧濃度為10~18%。以氧氣濃度變化最終確定11煤采空區自燃“三帶”范圍為:散熱帶:0~35m;氧化帶:35~160m;窒息帶:>160m。

2.5 工作面最低推進速度的確定

工作面開采條件不變時,散熱帶和氧化帶的寬度在一個范圍內波動,加快推進度縮短采采空區遺煤在氧化帶內暴露時間,防止煤體自燃。采空區遺煤要自燃,不僅有一定的浮煤厚度,還需具備足夠的時間維持該區域的條件不變,即維持時間必須達到:T>Tmin。式中:Tmin為浮煤的最短發火期,天。根據現場生產經驗結合國內外同煤種自燃實驗最短發火期,確定11#煤層最短發火期,Tmin為84天。工作面推進速度V小于的散熱帶到采空區窒息帶的最大距離和浮煤最短自燃發火期Tmin之商時,可能發生自燃,即:

Tmin=84天,推導出:vmin===1.02m/d。即,推進速度大于1.0m/d時,采空區無自燃發火危險;否則將有危險。因此,為有效防止21103綜采工作面采空區遺留自燃,制定工作面最小推進速度為1m/d。

3 結論

1)采用沿采空區回風巷布點的方法對采空區氣體進行了全面的測定,為確定采空區自燃“三帶”范圍提供可靠現場參數。2)通過檢測工作面采空區O2濃度得出,采空區自燃“三帶”范圍為:散熱帶:0~35m;氧化帶:35~160m;窒息帶:>160m。3)采空區內CO高濃度區都分布工作面后方30~60m,此范圍處于自燃帶范圍內,與“三帶”劃分范圍相吻合。4)根據自燃“三帶”范圍,計算出工作面最低推進速度,為采面合理組織生產,實現安全開采提供依據。

參考文獻:

[1] 王德明.礦井通風與安全[M].徐州:中國礦業大學出版社,2005.

[2] 楊勝強,張人偉,邸志前.綜采面采空區自燃“三帶”的分布規律[J].中國礦業大學學報,2000,29(1):93-96.

[3] 鮮學福,王宏圖,姜德義.我國煤礦礦井防滅火技術研究綜述[J].中國工程科學,2001,3(12):28-32.

作者簡介:

梁峰(1985-),男,山西臨汾人,助理工程師,畢業于陽泉職業技術學院采礦工程專業,現在井工二礦從事生產技術工作。

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