采空区冒落带抽放瓦斯治理效果研究

2014-08-02 02:57崔勇浩张广彦
中国高新技术企业 2014年13期
关键词:瓦斯治理采空区煤矿

崔勇浩++张广彦

摘要:平煤股份十矿为高突矿井,随着采深增长,煤层瓦斯含量逐渐增加,且矿区戊组、己组西翼下部工作面外段煤层为合层向里逐渐分层。回采期间合层段上隅角及采空区瓦斯大,为了安全回采利用和治理采空区瓦斯,采取了在戊9、10-20180采面风巷向采面老顶方向施工迎面斜交钻孔,抽放采空区冒落带高浓度瓦斯,防止采面上隅角和机尾架间瓦斯超限,提高瓦斯利用率。

关键词:煤矿;采空区;瓦斯治理;钻孔设计;冒落带

中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0110-02

1 工作面概况

4 总结

(1)鉴于在十矿戊9、10-20120高位钻场(抽放浓度30%~55%);戊9、10-20170、戊9、0-21170风巷斜交钻孔(抽放浓度10%~35%)的经验与戊9-20180风巷斜交钻孔(抽放浓度5%~75%)的实际情况分析。戊9-20180风巷斜交钻孔在分源抽放有保证的前提下,抽放纯量能达到2~5m3/min,占整个采面绝对瓦斯涌出量的10%~20%,能够对防治采面机尾架间瓦斯涌出起到较好作用。

(2)由戊9-20180风巷斜交钻孔观测,随着钻孔透的位置由裂隙带到冒落带,抽放流量会逐渐增加,抽放纯量由小到大再到小,抽放纯量最佳期间钻孔距采面40~60m(此距离与顶板冒落周期有关),进气口位于煤层顶板上9~13m,风巷向下10~15m之间。

(3)钻孔开孔的外段(0~30m)处于顶、帮锚和巷道卸压裂隙区域,很难保证钻孔不塌孔和漏气。造成个别钻孔由于塌孔封孔深度不够,封孔容易漏气造成抽放浓度较低。

(4)要保证抽放纯量的提高,有效抽放段的增加,使抽放效果提升应从以下三点完善:

一是做钻场,避开巷道锚杆及伪顶影响区域,开孔在煤层顶板5m以上,确保钻孔有效抽放距离。

二是上大直径钻孔,提高封孔深度与封孔管径,抽放系统要稳定可靠,孔口负压保持13kPa以上,增加单孔抽放量。

三是钻孔数量要有一定规模,抽放纯量达到采面绝对瓦斯量的30%左右时能有效治理采面上隅角和机尾架间瓦斯超限,提高瓦斯利用率。endprint

摘要:平煤股份十矿为高突矿井,随着采深增长,煤层瓦斯含量逐渐增加,且矿区戊组、己组西翼下部工作面外段煤层为合层向里逐渐分层。回采期间合层段上隅角及采空区瓦斯大,为了安全回采利用和治理采空区瓦斯,采取了在戊9、10-20180采面风巷向采面老顶方向施工迎面斜交钻孔,抽放采空区冒落带高浓度瓦斯,防止采面上隅角和机尾架间瓦斯超限,提高瓦斯利用率。

关键词:煤矿;采空区;瓦斯治理;钻孔设计;冒落带

中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0110-02

1 工作面概况

4 总结

(1)鉴于在十矿戊9、10-20120高位钻场(抽放浓度30%~55%);戊9、10-20170、戊9、0-21170风巷斜交钻孔(抽放浓度10%~35%)的经验与戊9-20180风巷斜交钻孔(抽放浓度5%~75%)的实际情况分析。戊9-20180风巷斜交钻孔在分源抽放有保证的前提下,抽放纯量能达到2~5m3/min,占整个采面绝对瓦斯涌出量的10%~20%,能够对防治采面机尾架间瓦斯涌出起到较好作用。

(2)由戊9-20180风巷斜交钻孔观测,随着钻孔透的位置由裂隙带到冒落带,抽放流量会逐渐增加,抽放纯量由小到大再到小,抽放纯量最佳期间钻孔距采面40~60m(此距离与顶板冒落周期有关),进气口位于煤层顶板上9~13m,风巷向下10~15m之间。

(3)钻孔开孔的外段(0~30m)处于顶、帮锚和巷道卸压裂隙区域,很难保证钻孔不塌孔和漏气。造成个别钻孔由于塌孔封孔深度不够,封孔容易漏气造成抽放浓度较低。

(4)要保证抽放纯量的提高,有效抽放段的增加,使抽放效果提升应从以下三点完善:

一是做钻场,避开巷道锚杆及伪顶影响区域,开孔在煤层顶板5m以上,确保钻孔有效抽放距离。

二是上大直径钻孔,提高封孔深度与封孔管径,抽放系统要稳定可靠,孔口负压保持13kPa以上,增加单孔抽放量。

三是钻孔数量要有一定规模,抽放纯量达到采面绝对瓦斯量的30%左右时能有效治理采面上隅角和机尾架间瓦斯超限,提高瓦斯利用率。endprint

摘要:平煤股份十矿为高突矿井,随着采深增长,煤层瓦斯含量逐渐增加,且矿区戊组、己组西翼下部工作面外段煤层为合层向里逐渐分层。回采期间合层段上隅角及采空区瓦斯大,为了安全回采利用和治理采空区瓦斯,采取了在戊9、10-20180采面风巷向采面老顶方向施工迎面斜交钻孔,抽放采空区冒落带高浓度瓦斯,防止采面上隅角和机尾架间瓦斯超限,提高瓦斯利用率。

关键词:煤矿;采空区;瓦斯治理;钻孔设计;冒落带

中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0110-02

1 工作面概况

4 总结

(1)鉴于在十矿戊9、10-20120高位钻场(抽放浓度30%~55%);戊9、10-20170、戊9、0-21170风巷斜交钻孔(抽放浓度10%~35%)的经验与戊9-20180风巷斜交钻孔(抽放浓度5%~75%)的实际情况分析。戊9-20180风巷斜交钻孔在分源抽放有保证的前提下,抽放纯量能达到2~5m3/min,占整个采面绝对瓦斯涌出量的10%~20%,能够对防治采面机尾架间瓦斯涌出起到较好作用。

(2)由戊9-20180风巷斜交钻孔观测,随着钻孔透的位置由裂隙带到冒落带,抽放流量会逐渐增加,抽放纯量由小到大再到小,抽放纯量最佳期间钻孔距采面40~60m(此距离与顶板冒落周期有关),进气口位于煤层顶板上9~13m,风巷向下10~15m之间。

(3)钻孔开孔的外段(0~30m)处于顶、帮锚和巷道卸压裂隙区域,很难保证钻孔不塌孔和漏气。造成个别钻孔由于塌孔封孔深度不够,封孔容易漏气造成抽放浓度较低。

(4)要保证抽放纯量的提高,有效抽放段的增加,使抽放效果提升应从以下三点完善:

一是做钻场,避开巷道锚杆及伪顶影响区域,开孔在煤层顶板5m以上,确保钻孔有效抽放距离。

二是上大直径钻孔,提高封孔深度与封孔管径,抽放系统要稳定可靠,孔口负压保持13kPa以上,增加单孔抽放量。

三是钻孔数量要有一定规模,抽放纯量达到采面绝对瓦斯量的30%左右时能有效治理采面上隅角和机尾架间瓦斯超限,提高瓦斯利用率。endprint

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