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技術(shù)文獻

深部低透高瓦斯礦井瓦斯異常區(qū)的瓦斯治理技術(shù)分析與研究

發(fā)表時間:2021-05-04 18:59

因為地質(zhì)構(gòu)造與賦存條件等要素影響,不同煤層瓦斯在分布方面存在較強的不均勻性,某些低瓦斯區(qū)域也有可能出現(xiàn)高瓦斯礦井,若是煤礦企業(yè)在開采資源時未能注意到此類瓦斯異常區(qū),便會造成相對嚴重的瓦斯事故,不僅威脅工作人員的生命安全,還會阻礙資源采集工作正常推進,降低資源開采的經(jīng)濟效益。
  1   山西臨縣錦源煤礦概述
  山西臨縣錦源煤業(yè)有限公司于2004年成立,主要負責開采建設(shè)錦源煤礦,批準井田面積是78km2,原煤地質(zhì)儲量109t。山西臨縣錦源煤礦地處呂梁山系,地貌以高原為主,地勢走向為北高西南低,黃河流經(jīng)煤礦井田的西部,流距大約20000m,湫水河流經(jīng)井田的西北部,長度大約6500m,擁有良好的用水條件;礦井處于黃土高原西北部,地震動峰值加速度是0.05g,基本烈度等級為6,自然災害承受能力相對較強;此外,該礦井具體表現(xiàn)為緩傾斜的單斜構(gòu)造,傾角在5°~10°范圍內(nèi),而且地表及孔內(nèi)未曾發(fā)現(xiàn)陷落柱和巖漿活動。
  2   深部低透高瓦斯礦井瓦斯異常區(qū)形成原因
  2.1 埋藏深度
  埋藏深度越深,地應(yīng)力越高,煤層的透氣性越差,由于瓦斯是在煤體或圍巖中游離的氣體,若是煤層透氣性過差,其中吸附的瓦斯承受的壓力便會大幅度增加,增大了深部低透高瓦斯礦井異常區(qū)出現(xiàn)幾率。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,山西臨縣錦源煤礦井田走向是自北向南,地層傾向是北西西向西,最高處為1080.4m,最低點為664.8m,受此影響瓦斯整體濃度表現(xiàn)為北高南低,各煤層井田的瓦斯成分以CH4為主,以H2、CO2為輔。
  2.2 煤層圍巖
  煤層圍巖直接影響煤體瓦斯賦存量,若是圍巖透氣性能較好,瓦斯涌出量明顯增加,如果圍巖隔氣性能優(yōu)良,煤體封存瓦斯的能力便會相對較強,瓦斯涌出量自然降低,相同環(huán)境條件下,如果礦井頂板是砂巖,那么巖下煤層內(nèi)部瓦斯含量會因為粒度粗細而略有不同,通常粒度粗的煤層瓦斯含量較少[1]。山西臨縣錦源煤礦主要分為17個煤層,分別記為01、02、03、1、2、3、4、5、5下、6上、6、7、7下、8、9、10、11,其中2號煤層頂巖性為泥巖(0.2~2.25m)、砂質(zhì)泥巖(1.17m),4號為粉砂巖(0.73~2.61m)、砂質(zhì)泥巖(1.46m),煤層穩(wěn)定性較差,只能局部開采;5號頂板巖性為細粒砂巖(2.21~7.88m)、砂質(zhì)泥巖(4.59m),8號是石灰?guī)r(最小厚度:2.70~4.31m,最大厚度:3.33m),9號為泥質(zhì)砂巖(2.35~6.24m)、泥巖(3.87m),煤層穩(wěn)定性較強,可以全局開采。由此可見,山西臨縣錦源煤礦煤層頂板巖石以泥巖和細粒砂巖為主,局部有粉砂巖,圍巖隔氣性較好而透氣性較差,故而容易形成瓦斯異常區(qū)。
  3   瓦斯礦井瓦斯異常區(qū)可采取的瓦斯治理技術(shù)
  3.1 全方位設(shè)置檢查點
  煤礦企業(yè)若想解決煤礦井田異常區(qū)瓦斯?jié)舛冗^高的問題,可以采取在開采區(qū)域全方位設(shè)置檢查點的方式,動態(tài)監(jiān)測工作面瓦斯涌出量。通常深部低透高瓦斯礦井異常區(qū)工作面的瓦斯?jié)舛茸罡?.5%,下隅角濃度最高0.8%,隨著采煤工作面逐漸推進,采空區(qū)頂板會因為周期來壓影響出現(xiàn)折斷與垮落現(xiàn)象,導致下隅角瓦斯?jié)舛炔粩酁l臨報警臨界,對工作人員的人身安全與生命健康造成嚴重威脅。對此,煤礦企業(yè)在采掘資源時,應(yīng)全面分析礦井瓦斯?jié)舛茸兓?guī)律,在上出口以下50m、下出口以上100m、上隅角、下隅角、采空區(qū)煤壁等工作面設(shè)置瓦斯檢查點,此外還要在瓦斯抽放鉆場、風機排風口、高位鉆孔、抽放管路排放口等處設(shè)置檢查點,要求檢查人員嚴格按照“三測三報”準則開展瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測工作,以此增強礦井工作的安全性[2]。
  3.2 基于實際設(shè)計防治方案
  在針對瓦斯異常區(qū)進行治理時,煤礦企業(yè)應(yīng)基于實際情況制定科學合理的防治方案,本段以上隅角和下隅角瓦斯防治為例進行分析。第一,眾所周知上隅角位于采空區(qū)進風通道,易因為周期來壓集聚瓦斯,因此煤礦企業(yè)應(yīng)先每隔5m設(shè)置一道擋風墻,為了保證擋風效果,最好采用黃泥充當墻體制作材料,再將擋風簾全面覆蓋在擋風墻上,此舉在極大程度上增強了上隅角防風能力,有利于避免上隅角瓦斯流出。第二,下隅角處于采空區(qū)回風通道,針對此區(qū)域開展瓦斯治理,需要煤礦企業(yè)在下巷布置專用抽出式局部通風機,為了保證瓦斯抽采效果,吸風口與切頂排之間的距離要控制在0.5~1.0m范圍內(nèi),同時在出風口5m處安裝傳感器,如此便可將下隅角巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛瓤刂圃?%以內(nèi)。
  3.3 構(gòu)建瓦斯災害信息系統(tǒng)
  現(xiàn)代社會信息技術(shù)十分普及,計算機、大數(shù)據(jù)、數(shù)字化等技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域,基于深部低透高瓦斯礦井實際情況,借助先進技術(shù)構(gòu)建瓦斯災害信息系統(tǒng),對異常區(qū)瓦斯?jié)舛茸兓瘮?shù)據(jù)進行收集、整理、分析、保存,能夠增強瓦斯治理方案的有效性。對此,煤礦企業(yè)要針對瓦斯異常區(qū)建立專題數(shù)據(jù)庫,將礦井邊界、井田構(gòu)造、挖掘范圍、煤層頂/底板巖性、鉆孔技術(shù)工藝、采動應(yīng)力變化、瓦斯積聚量、瓦斯涌出量等技術(shù)資料納入數(shù)據(jù)庫中。以上述數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用計算機針對瓦斯災害繪制礦井地質(zhì)應(yīng)力圖、異常區(qū)基礎(chǔ)信息圖、瓦斯含量等值線圖、瓦斯壓力變動圖、煤層厚度異常信息圖等系列圖件,結(jié)合瓦斯異常區(qū)實際情況構(gòu)建動態(tài)擬真模型,有利于提前預警瓦斯災害。
  3.4 發(fā)揮高位鉆孔抽放技術(shù)作用
  煤層在開采后,其頂板巖層會因為動應(yīng)力影響發(fā)生移動冒落現(xiàn)象,一般采空區(qū)垂直方向是重災區(qū),按照瓦斯積聚濃度對(由低到高)該區(qū)域進行劃分,具體表現(xiàn)為彎曲下沉帶、裂隙帶、冒落帶[3]。對此,煤礦企業(yè)可以通過發(fā)揮高位鉆孔抽放技術(shù)的作用,對裂隙帶以及受采動應(yīng)力影響較大的上附鄰近層的瓦斯進行抽采,主要原因是此區(qū)域上下兩側(cè)擁有煤壁支撐,處于離層縫隙發(fā)育范圍內(nèi),使用高位鉆孔對瓦斯進行抽放,能夠加速裂隙帶內(nèi)部瓦斯流動,有利于抽采更多體積分數(shù)較高的瓦斯,對改善瓦斯積聚問題具有積極影響。

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