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某礦主皮帶斜巷過L5石灰?guī)r段瓦斯和涌水防治方案

2018-09-18 12:07:52任繼平
現(xiàn)代礦業(yè) 2018年8期

任繼平

(呂梁市煤礦通風與瓦斯防治中心)

山西同德礦井田面積9.827 1 km2,批準開采4#~10#煤層,現(xiàn)開采4#、5#煤層,核定生產(chǎn)能力為120萬t/a。礦井水文地質類型屬中等類型,正常涌水量39.1 m3/h,最大涌水量54 m3/h。礦井絕對瓦斯涌出量37.75 m3/min,相對瓦斯涌出量15.55 m3/t,為高瓦斯礦井。4#、5#煤層的自燃傾向性等級均為Ⅱ級。開采煤層煤塵均具有爆炸性。礦井采用斜井開拓方式,井田內(nèi)布置有主斜井、副斜井、進風立井、回風立井4個井筒。礦井采用中央分列式通風方式,主斜井、副斜井、進風立井進風,回風立井回風。礦井建有地面固定式瓦斯抽采系統(tǒng),分別進行高、低負壓分源抽采。高負壓抽采泵站建在主工業(yè)廣場,站內(nèi)安裝2臺2BEC50型水環(huán)式真空泵,配套電機功率200 kW,1用1備。目前瓦斯抽采濃度39%,純瓦斯量4.07 m3/min。低負壓抽采泵站修建于康家溝工業(yè)廣場,站內(nèi)安裝2臺2BEC62型水環(huán)式真空泵,功率315 kW,1用1備。目前瓦斯抽采濃度為13%,純瓦斯量12.94 m3/min。礦井瓦斯抽采量為14.36 m3/min,礦井瓦斯抽采率為44.2%。該礦主皮帶斜巷長330 m,坡度6°49′32″,當主皮帶斜巷掘進至末端30 m的L5石灰?guī)r段時,瓦斯、水大量涌出,瓦斯涌出量達到12 m3/min,涌水量達到30 m3/h,嚴重影響了巷道掘進施工。

1 瓦斯涌出來源及測定

該礦L5石灰?guī)r上下方分別有厚度為8,4 m的泥巖,泥巖具有較強的致密性,可以隔離瓦斯層間流動,可見,L5石灰?guī)r絕大部分瓦斯來自其本身。對巖樣進行分析可知,在巖石的斷裂面上也分布有海相動物類似海百合的化石,其在地質年代中可能形成烷烴族氣體并賦存于空隙內(nèi),該類空隙包括構造破壞帶以及后續(xù)水解作用形成的大量巖石空洞。L5石灰?guī)r中海相動物化石生成瓦斯,溶洞儲存了瓦斯[1-3]。

盡管該巷已揭露1 a有余,但瓦斯涌出量仍保持在6~8 m3/min,按揭露的石灰?guī)r15個月共450 d、瓦斯涌出量8 m3/min計算,已經(jīng)涌出的瓦斯總量為518.4萬m3;涌水量平均按28 m3/h計算,涌水總量已達30.24萬m3。為確定瓦斯和水的噴出點,在L5石灰?guī)r巷道內(nèi)進行實測,在巷道左幫,距工作面25 m范圍內(nèi),瓦斯噴出點較多,并可聽到噴瓦斯的“滋滋”聲,在砌碹石縫中測定的瓦斯?jié)舛却蠖紴?0%~100%,噴水點大都位于巷道底板,最大一處在煤倉底部,涌水量占較大比例(表1);巷道右?guī)屯咚節(jié)舛容^小,可見,瓦斯并非從巷道兩翼涌向揭露巷道,而是從向斜軸部涌出。

表1 L5石灰?guī)r瓦斯涌出量測定結果

綜合分析可知:該礦主皮帶斜巷末端30 m范圍內(nèi)L5石灰?guī)r段的大量瓦斯來源于向斜軸部,之所以形成大量瓦斯與水伴生儲存,是由于向斜軸的地質構造所致;該巷道傾向與向斜軸傾向相同,即隨著巷道的掘進,越接近向斜軸深部,瓦斯與水涌出量會有増無減。根據(jù)對主皮帶斜巷末端30 m的L5石灰?guī)r段水和瓦斯涌出原因的分析,加之石灰?guī)r瓦斯噴出量將會隨著巷道深度的增加而增大,涌水量也隨之增大,僅依靠正常通風降低風流中的瓦斯?jié)舛认喈斃щy,如果直接封閉該段巷道進行瓦斯抽放,抽放時間至少需要2 a,則會造成該段巷道無法正常掘進施工,直接經(jīng)濟損失預計達到400多萬元。

2 防治方案

2.1 注漿封堵工藝

為確保在降低巷道瓦斯?jié)舛鹊耐瑫r,有效封堵巷道涌水,本研究采用注漿技術對該主皮帶斜巷過L5石灰?guī)r段時瓦斯和水涌出進行治理[4-8]。

2.1.1 鉆機選型

本研究選用鉆機型號為TXU-75型油壓鉆機,鉆進深度75 m,電機功率4 kW,外形尺寸為1 150 mm×600 mm×1 080 mm(長×寬×高)。主皮帶斜巷與L5石灰?guī)r交叉形式為斜交,相對交角為2°19′32″,該巷道在厚度為5.67 m的L5石灰?guī)r中穿過近100 m。

2.1.2 注漿孔布置

根據(jù)礦區(qū)地質構造及圍巖裂隙特征參數(shù),可知該巷與石灰?guī)r交角較小,鉆孔應布置于巷內(nèi)向兩側呈扇形布置,鉆孔開孔至終孔全部在L5石灰?guī)r中。考慮到巖層較厚,采用每個鉆窩布置2個鉆孔的方法。本研究設計布置鉆孔19個,孔深20~24 m,孔徑50 mm,布置成2幫孔為主的注漿帶,注漿層為L5石灰?guī)r瓦斯涌出帶。注漿孔技術參數(shù)見表2。

表2 注漿孔技術參數(shù)

注:遇6#煤層后立即停鉆,鉆孔盡可能不打入L4石灰?guī)r。

漿液在巖層中的滲透半徑R受到很多因素影響,如巖層滲透系數(shù)、注漿壓力、黏度、注漿時間等,經(jīng)計算,本研究R取4.33 m。

2.1.3 注漿設備

采用1臺2TGZ-60/210型雙液高壓注漿泵進行注漿。該型雙液高壓注漿泵由液缸、動力、傳動、變速和吸排管路等部分組成。液缸部分為2套單缸的液缸,1套用于吸排水玻璃,1套用于吸排水泥液漿。動力采用BJQ2-7.5-4型電動機,功率7.5 kW,電壓380 V。變速采用BJ-212型變速箱,變速輸入軸通過聯(lián)軸器與電機連接,輸出軸直接與小皮帶輪連接,由三角帶傳動。吸漿管用2根2寸半埋線管,排漿管用3/4寸鋼絲編織的高壓膠管,接頭均為快速連接頭。

2.2 注漿施工工藝

為有效控制鉆孔瓦斯噴出及掌握注漿后孔間滲透影響關系,鉆孔與注漿采用兩幫鉆注單行作業(yè)方式,鉆1個孔注1個孔。注漿材料為水玻璃,濃度為45~50 °Be′,9~15 t;525(R)硅酸鹽水泥為15~20 t。

水泥漿配比為(1~0.6)∶1(水∶水泥),漿液配比為1.5∶1.1(水玻璃∶水泥漿)。為有利于增大擴散半徑,按照上述配比先稀后濃的方式雙液注入。注漿初壓和洗孔時的壓力為20~30 kg/cm2,終孔時壓力為60~80 kg/cm2。孔口止?jié){采用對接法蘭盤(閥門)直接注漿,如果效果不佳,也可采用膠圈膨脹式結構。結合巷道圍巖裂隙情況,采用3~3.5 m長止?jié){閥,以達到封堵時不跑漿的效果[9-10]。

注漿前,當注漿設備電源接通后,變速箱首先置于空檔,待啟動電機運轉正常后,打開高壓管路上的泄壓閥,然后分別對4個檔位進行吸清水試驗,檢查泵的運轉和吸排漿管路的暢通程度,發(fā)現(xiàn)異常應及時處理[11]。特別注意的是:當壓力表有明顯的壓力顯示時,表明高壓膠管內(nèi)有雜物堵塞,須及時處理,只有當一切正常后,方可根據(jù)注漿孔涌水量和壓力大小,確定開始注漿的檔位,對涌水裂隙進行壓力試驗,同時進行調(diào)正水玻璃吸漿控制閥,使2個吸漿管按所需的比例吸漿[11]。

注漿過程中,一般需要6~9人,其中,現(xiàn)場指揮員1名,泄?jié){員1名,泵司機1名,水泥調(diào)整漿員2~4人,水玻璃配漿員1名。當注漿壓力達到規(guī)定的注漿終壓時及時停泵,開泄壓閥,更換低一級速度,待電機啟動后,關泄壓閥,繼續(xù)注漿,直至最低檔位要求的終壓為止。

為預防注漿封堵后,由于圍巖活動造成再生裂隙以及其他原因造成的瓦斯和水涌出,在巷道掘砌過程中應進行抹灰處理。考慮到灰?guī)r較堅硬、掘進水倉無需砌碹,可直接噴射混凝土,用噴射機將混凝土高速噴射至巖壁上,使之與巖壁緊密結合,從而凝成混凝土薄殼,既起到支撐作用,又起到封閉作用。噴射混凝土的材料配比一般為1∶2∶ 2( 水泥∶ 砂∶ 石子) ,噴側墻為1∶ 2. 0∶ ( 2. 5 ~ 2. 0) ,噴拱頂為1∶ 2. 0∶ ( 1. 5 ~ 2. 0) ,噴第 1 層時為1∶ 2∶ 1. 5 或1∶ 2. 5∶ 1. 5,噴第2 層、第3 層 時石子可適當增加。水泥采用525( R) 普通硅酸鹽 水泥,砂子采用中粗砂,石子采用卵石( 粒徑≤20 mm) 、碎石( 粒徑≤25 mm) 均可,以卵石為佳。水灰 比一般為0. 4 ~ 0. 45,噴射混凝土厚度一般為10 ~ 15 cm,本研究取10 cm。噴射混凝土時要求全斷面 連續(xù)噴射,包括拱頂、兩幫、底板,以形成封閉圈達到 封堵瓦斯的目的。

3 結 語

對山西同德礦主皮帶斜巷過L5石灰?guī)r段時的瓦斯和水涌出的防治方案進行了設計。該方案的有效實施,使得巷道底板涌水量明顯減少,巷道風流中的瓦斯?jié)舛冉档椭?.5%左右,達到了預期目標。

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