王三珍
摘 要:近年来,随着各类高科技技术的不断创新,我国煤矿行业对通风瓦斯治理技术进行了科学的改进,并将其广泛的应用在了极复杂条件下的煤层开采作业当中,且其实际应用的效果也是较为乐观的。因此,本文将针对通风瓦斯治理技术,对其在极复杂条件下的应用进行深入的分析和探究。
关键字:通风 煤矿开采 极复杂条件 瓦斯治理技术
中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)06(a)-0000-00
1 案例分析
为了更为直观的反映出极复杂条件下,通风瓦斯治理技术的实际应用效果,我们将以某一案例为主,对其加以详细说明。
本工程位于安微省西南交界处,采面的分布情况为:600米水平南一采区,其具有6000米的深部空采区以及F1浅部断层,标高范围在400米至720米的范围之内,走向约为500米,煤层厚度大概在2米至2.5米的范围之内,经勘测,该采区的瓦斯资源储存量高达30万吨。另外,由于本工程F1断层的分布情况比较复杂,且各断层面之间也存在着比较大的误差,所以,我们综合本工程的实际情况,将其判定为“极复杂条件工程”,具体表现在四个方面,即:1)地层结构较为复杂;2)存在着较大的倾角,其范围在24度至40度的范围之内,且在最大的倾角层,还伴有较为复杂的回采现象出现;3)断层多且杂,许多工作面上还存在着长度较大的断层,其长度最大为5米;4)煤层倾角偏大,多为30度左右,分布不均匀。
2 本工程通风瓦斯治理方案分析
2.1 方案概要
把“运输巷”作为通风口,进行上行通风,此时,由于工作面会在风力的作用之下,逐渐发生逆转,所以,当其转变到某一位置的时候,就会变成下行通风的方式。其次,将“上隅角抽放”、“本煤层抽放”与“埋管抽放”这三种方式有机的集成起来,让它们共同对瓦斯进行抽放作业。另外,当工作面的位置发生逆转之后,还需将“上下隅角埋管抽放”与“下隅角抽放”集成起来,对瓦斯进行抽放作业。
2.2 方案优势
从本工程的角度上来看,我们采用该方案是具有比较多的优势的,比如:
(1)通风方法更具有可行性,能够完完全全的贴合本工程的实际情况;
(2)对瓦斯进行抽放时,可达到较高的抽放效率;
(3)从瓦斯治理的最终结果来看,其治理的效果是非常好的。
可即使如此,本方案也并不是十全十美的,它在保障通风及瓦斯治理效果的同时,也存在着几个较为显著的缺点,如下:
(1)借助“运输巷”进行通风处理时,会出现下行通风逆向问题,即:风向和瓦斯的流向是相悖的;
(2)在瓦斯抽放的整个过程当中,会引发“大面积的瓦斯分层流动”问题;
(3)选取的部分瓦斯抽放方式,比如:本煤层抽放等,具有一定的局限性,且其也不具备较高的抽放效果。
总而言之,本方案的提出是兼具利端和弊端的。但是,由于本方案的通风情况较为贴合本工程的实际情况,所以,我们还是将其确定成为了本工程的通风瓦斯治理方案。
3 方案的实际应用
3.1 通风方面
在执行本方案的前一阶段,需要对通风的方式进行合理的选择,然后再依照工程的实际情况,并以增大通风量为主要目的,合理确定一种最适的通风方式。其通风的方向为:“运输巷”实现进风,“材料巷”实现回风。值得提出来的是,在对“材料巷”的标高进行设置的时候,应当让其比“运输巷”稍大一些,以实现上行通风的效果,如此一来,也就更利于技术人员的通防管理工作。当推进到过断层时,工作面会逐渐逆转,此时,“运输巷”的标高会超过“材料巷”,从而让通风方式转变成为下行通风。此后,工作面的倾角会渐渐降低,且下行通风的力度也会渐渐转小,当推进到结束面,且下行通风完全消失之时。我们可通过调整通风量的方式,来达到增强通风效果的目的。这样一来,也就可以直接性的提高“风排瓦斯”的效率,从而有效缓解了“回风流瓦斯”问题的严重程度。
3.2 瓦斯抽放方面
在“回风巷”增设一个型号为“8PVC”的抽放管路,同时在瓦斯井下增设6台型号均为“2BE1-355”的瓦斯抽放仪,并将它们各自的参数均设置成为:100立方米每分,而地面上增设的瓦斯抽放仪台数为2台,型号均为“2BEY-67”,安装完成之后,还需将其与抽放管路合理的连接起来,使其能够与本工程中的每一个瓦斯抽放点进行合理的连通。
抽放钻在“回风巷”底部进行作业,长度约为7米,倾角为30度,抽放孔设置在上隅角的断裂缝中,孔的最终位置设置高出煤层顶板17米的地方。因整个过程中会使用到埋管,所以,我们将埋管的长度设置为了27米。
4 结束语
综上所述,本文通过对某一案例的极复杂条件进行了简单的分析,并依据分析得出的结果,制定出了相应的通风瓦斯治理方案。且从该方案的实际应用效果来看,它不仅增强了本工程对瓦斯进行治理的效果,还在很大程度上提高了本工程作业时的安全性与可靠性,从而为本工程的通防安全提供了强大的技术支持。
参考文献
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