魏 鑫
(长春兴煤业有限公司,山西 大同 037101)
长春兴煤业22601 和22602 工作面位于矿井22#煤层南盘区西南部,工作面东部分别闭住盘区回风大巷、盘区带式输送机大巷、盘区辅助运输大巷平行布置,并延伸至盘区末端。工作面回采区域煤层平均厚度12m,含3~4 层夹矸;厚度较稳定,根据工作面钻孔Z906 得知,22#层上距最近16-2 煤层约99.15m,下距最近25-1#煤层约12.7m。煤层大致走向东西,倾向北。倾角较小,平均-2°。
工作面东部为南延盘区大巷二段,南部为矿井南部矿界及中煤金海洋五家沟煤矿采空区(矿界煤柱46~73m),西部为矿井西部矿界及山煤集团韩家洼煤矿,北部为设计南盘区西南部未开采区域。长春兴煤业南盘区为单西翼盘区,二段盘区大巷未沿盘区东侧边界平行布置,形成盘区东翼三角煤,如图1所示。
图1 传统回采时601工作面布置平面示意图
601 工作面顺槽掘进期间运输系统与盘区带式输送机大巷贯通;施工回风绕道至盘区回风大巷形成独立回风系统;布置辅运联巷沟通顺槽巷道与盘区辅助运输大巷形成运料、行人辅运通道。
601工作面采用走向长臂后退式回采工艺,当工作面回采至距南回风大巷二段100m 处停止回采施工回撤通道,然后对工作面内设备进行回撤,预留保安煤柱宽度为100m,采用传统巷道布置时601 工作面结采后盘区东翼三角煤无法正常回收,后期回收需采用新设备或重新布置工作面进行回采,且回收率低下。为了保证三角煤柱能够最大限度回采,长春兴煤矿决定对工作面结采后三角煤柱回采方案进行优化。
从“一巷多用”考虑,简化巷道,降低井巷工程量,利用已有巷道或必要巷道构成盘尾联巷,形成负压回风系统,以释放盘区末端盘区大巷系统压力,保证其可直接被工作面回收。
(1)601工作面回采至原停采位置时停止回采,延伸602回风顺槽至井田边界,施工进风巷Ⅰ,同时从南回风大巷二段施工回风巷Ⅱ并与进风巷Ⅰ贯通,如图2所示。
图2 优化后601工作面布置平面示意图
(2)延伸601 回风顺槽至井田边界并按设计拐弯,施工回风巷Ⅰ,施工到位后与回风巷Ⅱ贯通;延伸601运输顺槽施工进风巷Ⅱ,并施工进风联络巷与进风巷Ⅰ贯通。从回风巷Ⅱ施工一条运料斜巷并与辅助运输大巷二段贯通。
(1)主运输系统:601运输顺槽在盘区大巷前,工作面回采后利用原南带式输送机大巷二段作为运输系统;当工作面与盘区大巷贯通前50m 及时调整运输系统,将原运输顺槽内带式输送机延伸至进风巷Ⅱ内,同时在进风联络巷、进风巷Ⅰ内各安装一部带式输送机并与南带式输送机大巷二段内输送机搭接进行联合出煤。
(2)辅助运输系统:工作面物料及人员从辅助运输大巷二段经运料斜巷进入回风巷二段、回风巷Ⅰ段,最后进入工作面。
(1)601 工作面与盘区大巷贯通前,新鲜风流从南带式输送机大巷二段、南辅助运输大巷二段进入601运输顺槽并流经工作面;回风风流从601回风顺槽进入南回风大巷二段。
(2)当601 工作面回采距盘区巷50m 处时,在盘尾联巷安装调节,并对601运输顺槽与602运输顺槽之间的南盘区带式输送机大巷二段进行密闭;新鲜风流从南带式输送机大巷二段、南辅助运输大巷二段进入进风巷Ⅰ、进风联络巷、进风巷Ⅱ以及601运输顺槽,最后进入工作面。
(3)工作面回风风流进入601 回风顺槽,然后经过回风巷Ⅰ、回风巷Ⅱ,最后进入南回风大巷二段。
3.1.1 回采方案优化后优点
(1)优化后的回采方案无需新开切巷,回采时只需过空巷即可,减少了工作面搬家次数。
(2)回采优化后实现了对末端三角煤柱回采,解决了传统回采时三角煤柱回采难度大、回采率低等技术难题。
(3)优化后的回采方案利用补充巷道实现通风、运输系统调整,对西翼整个盘区三角煤柱回采均可适用,实用性强。
3.1.2 主要缺点
(1)优化后的回采方案需施工进风巷Ⅰ、进风巷Ⅱ、回风巷Ⅰ、回风巷Ⅱ以及进风联络巷、运料斜巷等,共需掘进巷道长度达1552m,巷道掘进工程量大,增加了巷道掘进费用及劳动作业强度。
(2)601工作面回采在过盘区大巷前需对巷道内设备进行回撤,同时受回采应力影响在过空巷时围岩破碎严重,很可能出现顶板破碎垮落现象,需对空巷内围岩进行提前支护,支护成本费用高、支护强度大。
南盘区二段末端巷道通过巷道布置优化后,通风、主运、辅运、各类系统管路等生产系统均满足正常生产要求,不存在安全隐患;与原设计相比,利用必要巷道形成盘区尾巷,重新建立工作面顺槽巷道,减少一次工作面安装,增加了工作面回采周期,缓解了矿井采掘接续,预计可回收煤炭资源278×104t。
长春兴煤矿针对单翼盘区601、602 工作面末端三角煤柱回采难度大等技术难题,通过优化巷道布置,调整工作面通风、运输等系统实现了三角煤柱回采,将传统的新开切巷优化为直接过空巷,大大提高了工作面回采效率,简化了三角煤柱回采工序,取得了显著应用成效。