APP下载

301 工作面均压抽放采空区瓦斯技术实践

2020-11-05

山东煤炭科技 2020年10期
关键词:漏风采空区瓦斯

赵 强

(山西兰花煤层气有限公司,山西 晋城 048000)

山西兰花集团亚美大宁煤矿采空区瓦斯涌出量占矿井总瓦斯涌出量的42%,井下工作面与采空区之间的气压易受扰动,采空区内瓦斯极可能涌向工作面或相邻巷道,从而造成瓦斯超限,存在严重的安全隐患,必须及时治理。山西兰花煤层气有限公司是兰花集团控股的股份制公司,从事瓦斯治理、煤层气开发利用等技术服务工作,受集团公司委托对大宁煤矿井下工作面采空区瓦斯进行治理。

1 工作面概况

大宁煤矿煤炭储量约为2.16 亿t,设计生产能力400 万t/a,主采3#煤层。301 工作面走向长1651 m,倾向宽245 m,顺槽长度175 m。3#煤厚度3.0~5.5 m,一般4.7 m 左右,煤层结构比较简单,有2~4 层不稳定夹矸,厚度0.05~0.15 m 不等。煤层倾角2~8°,平均5°。具体顶板岩性情况如下:伪顶厚0~0.3 m,炭质泥岩,厚度和分布范围不稳定;直接顶为泥岩、粉砂岩、中砂岩、细砂岩互层组成的复合顶板,厚10~13.0 m,岩性变异性较大,垂直裂隙和层理发育;老顶以中厚层砂岩为主,夹薄层泥岩,正常区段稳定性较好。

301 工作面采用两进一回的Y 形通风方式,主进风巷与运料巷为进风巷,运料巷沿空留巷部分为回风巷,如图1 所示。基于主进风巷压能高于副进风巷压能,因此采空区聚集的高浓度瓦斯容易涌向回风巷,造成瓦斯超限。301 工作面上覆5#煤层具有突出危险性,5#煤层受301 保护层采动影响,瓦斯会大量涌向301 工作面采空区,造成瓦斯积聚,因此严重影响了301 工作面回采速度,必须及时进行治理。本文采用理论分析与数值模拟对各种均压抽放法抑制Y 形通风条件下采空区瓦斯涌出的方案进行可行性研究,并经现场试验确定了合理的实施方案。

图1 301 工作面布置及密闭位置示意图

2 均压抽放采空区瓦斯模拟试验

2.1 均压抽放采空区瓦斯原理

均压抽放的实质是通过密闭采空区改变主进风巷漏风和采空区两侧风压,进而改变采空区瓦斯分布,同时配以移动泵采空区埋管进行瓦斯抽放,调节采空区两侧压能,从而达到减少采空区瓦斯涌向回风巷的目的。针对301 工作面具体情况,对Y 形通风下采空区瓦斯分布进行数值模拟分析各种均压抽放方案的瓦斯治理效果,确定最优方案。

2.2 均压抽放采空区瓦斯模拟

2.2.1 建立计算模型

研究对象的区域物理模型如图2 所示,采空区范围开切眼沿走向100 m,沿倾向150 m,宽为3.4 m,区域孔率取平均值,采用“两进一回”Y 形通风方式,风量1120 m3/min。

图2 计算区域物理模型

2.2.2 模拟参数

区域内瓦斯涌出源项瓦斯涌出总量按25 m3/min进行折算,煤体耗氧速率取1.52×10-5kg/(m3·s),抽放负压取10 kPa,为达到均压抽放瓦斯效果,考虑在巷道两侧设置密闭墙。

2.2.3 模拟结果分析

(1)A 和D 处设置密闭墙的计算结果

A、D 处同时布置密闭墙,计算可知抽放口瓦斯主要来自采空区下部。主要原因是:在抽放条件下,抽放口至运料巷的区域中存在低压区,运料巷中的空气在压差作用下流入抽放口,干扰抽放效果,导致工作面的大量风流向采空区泄漏。

同理,从A,C、D 处同时布置密闭墙时的瓦斯分布状态可知,这种方案也不能阻止运料巷空气流入抽放口。因此为提升均压抽放效果,须缩减上部进风口与抽放口之间的压差,减少漏风。

(2)在B 和C 处设置密闭墙的计算结果

将密闭墙布置在B 和C 处,即“两内墙”方式,从瓦斯分布状态情况可知,进风巷距抽放口较近,会对抽放口产生干扰,风流穿过采空区,绕过内墙流入抽放口,导致抽放浓度偏低。

同理,即使在开切眼同时安装内墙外墙,即在A、B 和C 处布置密闭墙,也会导致上述情况发生。因此无论哪种布置方式,必须在主进风巷与工作面的交汇处(D 处)设置密闭墙,将留巷封闭。

(3)A、B、C 和D 处同时布置密闭墙的计算结果

在A、B、C 和D 处同时布置密闭墙,计算“内外双墙”方式下压力分布和漏风方向。从瓦斯浓度数据可知,采空区漏风有两部分,即主进风巷绕过密闭墙进入采空区,然后进入抽放口;回风巷内空气进入采空区,沿开切眼进入抽放口。B 处加装密闭墙起到均压作用,运料巷向抽放口的漏风小于其他布置方式,主进风巷不会对抽放口产生干扰。在B 处和C 处布置内墙可促使抽放负压集中,抽放浓度比较高,布置方式合理。

2.2.4 均压密闭方案选择

通过理论计算与Fluent 数值模拟得到:在A、B、C 和D 处同时筑密闭墙能起到均压的作用,即在留巷与切眼交汇处的两侧,主进风巷与工作面交汇处、开切眼与回风巷交汇处分别设置密闭,同时在留巷一侧安装移动泵,埋管抽放采空区的瓦斯,降低主进风巷采空区侧压,改变采空区中的瓦斯流向,抑制采空区瓦斯涌向回风巷,从而杜绝回风巷瓦斯超限的目的。

2.3 现场实践应用

为防止由于漏风而引起的采空区自然发火,采用束管监测系统对采空区气体成分进样采样、监测。一旦发现采空区气体成分出现异常变化,尤其是CO 气体浓度明显增加,应立刻停止抽放,分析原因,采取相对应的防灭火措施。同时应加强瓦斯抽放浓度监测,若瓦斯抽放浓度低于20%,为保证抽放效果应停止抽放。

3 效果分析

均压抽放瓦斯的方案,在301 工作面采空区现场应用取得了显著的效果,采空区瓦斯抽放浓度维持在26%以上,瓦斯抽放纯量为7.5 m3/min 时,回风巷瓦斯浓度明显降低,由均压密闭进行抽放前的平均0.53%,降低为平均0.28%,风排瓦斯量减少了2.35 m3/mm。

4 结论

(1)采用模拟对比的方法分析了不同均压抽放方案的优缺点,确定了均压抽放法抑制采空区瓦斯涌出的具体方案。在主进风巷留巷与老切眼交汇处两侧,主进风巷与回采面交汇处、老切眼留巷与回风巷留巷交汇处分别进行密闭,同时安装移动泵在主进风巷留巷一侧采空区埋管抽放瓦斯。

(2)现场监测得到301 工作面采空区瓦斯抽放纯量为7.5 m3/min 左右,抽放浓度维持在26%以上,Y 形回风巷瓦斯浓度由均压密闭抽放前的平均0.53%降低为平均0.28%,风排瓦斯量减少了2.35 m3/min,消除了Y 形回风巷瓦期超限的安全隐患。

猜你喜欢

漏风采空区瓦斯
浅埋煤层采空区密闭漏风量测定研究
综采工作面漏风通道及漏风率测定技术
高等级公路采空区路基处理措施分析
露天矿地下采空区探测与综合整治技术研究
瞬变电磁法在煤矿采空区探测中的应用
敦德铁矿无底柱分段崩落法后采空区的治理
漏风的小棉袄
矿井瓦斯涌出量预测
11采区永久避难硐室控制瓦斯涌出、防止瓦斯积聚和煤层自燃措施
高瓦斯矿井防治瓦斯异常涌出措施的应用