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李村煤矿2302 工作面顶板砂岩含水层疏放技术应用研究

2022-09-14连潞伟

山东煤炭科技 2022年8期
关键词:导水涌水量富水

连潞伟

(潞安化工集团李村煤矿,山西 长治 046600)

1 工程概况

山西潞安矿业(集团)有限责任公司李村煤矿2302 工作面为二采区3#煤综采一次采全高工作面,地貌呈现北高南低平原特征,地表无河流通过,地面高程在+947~ +956 m 之间。2302 工作面地质构造简单,回采范围煤层倾角在-7°~+6°之间,起伏变化较明显,顺槽及切眼掘进过程中未发现明显地质异常情况。3#煤层厚度在4.2~5.3 m之间,平均厚4.6 m,位于山西组下部,顶板标高+326.3~+380.2 m 之间,埋藏深度576~621 m。2302工作面为李村煤矿接替工作面,为确保工作面安全回采,需对工作面顶板涌水情况进行研究。

2 工作面导水裂隙带研究

回采使上覆岩层原有赋存状态遭到破坏,将出现垮落、弯曲下沉等运移、破坏现象[1],一些隔水层丧失其阻隔工作面和含水层之间水力联系的作用,导水裂隙带发育高度将决定工作面涌水水源。通过对邻近2301 工作面采空区施工钻孔注水,根据注水漏失量判断钻孔围岩裂隙发育情况,漏失量越大证明岩层内裂隙越发育,漏失量为零时表明裂隙不发育,已钻至导水裂隙带发育范围之外。向2301采空区共施工3 个钻孔,K1 孔深166 m,与水平方向夹角39°;K2 孔深104 m,与水平方向夹角74°;K4 孔深114 m,与水平方向夹角61°。根据测得的导水裂隙带边缘点坐标,采用最小二乘法拟合得到导水裂隙带发育曲线:

H=21.547lnx-15.558 (1)

式中:x为距采空区边缘距离,2301 工作面长度290 m,变化范围为0~145 m;H为导水裂隙带高度。得到2301 工作面长度方向导水裂隙带发育情况如图1,导水裂隙带实测高度为92 m。

图1 上覆岩层导水裂隙带发育情况(m)

3 2302 工作面涌水量预测

3.1 稳定流大井法涌水量计算

根据2302 工作面附近4-3 钻孔资料显示,2302工作面之上K 细粒砂岩含水层下距3#煤层顶面4.5~7.48 m,含水层厚度6.80~14.76 m,平均厚度10.78 m;K8 含水层下距3#煤层顶面40.7~50.7 m,含水层厚度3.40~8.95 m,平均厚度6.18 m,岩性为细粒砂岩或中粒砂岩;K9 含水层下距3#煤层顶面约78.24~93.59 m,含水层厚度5.40~7.35 m,平均厚度6.38 m,岩性为浅灰-灰色中粒砂岩;K10 含水层下距3#煤层顶面126.5~133.45 m,含水层厚度7.90~10.16 m,岩性为灰色中粒砂岩或粗粒砂岩。ZK6397 钻孔柱状图(局部)如图2。结合2301 工作面导水裂隙带发育高度,2302 工作面导水裂隙带发育高度为92 m,则可判定K7、K8、K9 砂岩裂隙含水层构成3202 工作面充水水源。

图2 ZK6397 钻孔柱状图(m)

工作面回采期间涌水量用承压-无压稳定流大井法计算[2]:

3.2 比拟法涌水量计算

通过“比拟法”可准确预测正常涌水量。与李村煤矿相邻的赵庄矿水文地质条件与矿井涌水特征表现为:(1)3#煤厚度约5 m,顶板直接充水含水层也为K 砂岩和K8、K10 砂岩含水层,底板直接充水含水层K7 富水性弱;(2)矿井涌水量与降水量无关,随开采面积增加,涌水量略有增加;(3)矿井突水主要是由于顶板导水裂隙导通K 及上部含水层引起,突水量约100~140 m³/h。

正常涌水量:2302 工作面与赵庄矿直接充水含水层(K 和K8)及充水通道(顶板导水裂隙带)条件相似,而且含水层接受外来补给作用微弱,K和K8 本身的富水程度决定了正常涌水量大小,利用“比拟法”能较可靠预测工作面正常涌水量。则2302 正常涌水量为10~30 m³/h。

最大涌水量:最大涌水量主要由导水裂隙导通间接充水含水层所致,K10 富水性是影响最大涌水的重要因素,所以以赵庄矿工作面突水量100~140 m3/h 作为2302 工作面最大涌水量预测值。

综合上述两种方法:预计2302 工作面正常涌水量在10~30 m3/h,局部弱含水层局部强富水区突水和老顶初次来压时最大涌水量在90~140 m3/h。

4 顶板水害探查与治理

为探明2302 工作面内帮顶板、外帮采空区富水情况,在2302 工作面两侧顺槽及切眼进行瞬变电磁探测[3],根据探测数据在2302 工作面及2301采空区划分5 个低阻异常区域,异常区分布详情如图3(a)。根据《煤矿防治水细则》要求[4]:煤层(组)顶板导水裂隙带范围内分布有富水性强的含水层,应当进行疏干开采。为减小2302 工作面回采期间顶板水害威胁,需探查顶板砂岩富水性,对2302 工作面上覆K7 砂岩、K8 砂岩、K9 砂岩含水层赋存水进行提前疏放,终孔位置为钻孔进入含水层大于3~5 m,探放水重点区域为老顶初次来压区域(距切眼15~40 m)。结合瞬变电磁探测结果,顶板疏放钻孔布置详情如图3(b)。

图3 顶板富水情况及疏放孔布置示意图

探放水钻孔开孔孔径Φ127 mm,钻进20.5 m,自孔口安装Φ108 mm 止水套管,长度不小于20 m(进入3 煤顶板套管不小于10 m),对套管进行注浆加固,安装孔口控水阀门和压力表,凝固时间不小于24 h,换径Φ94 mm 钻头进行扫孔,然后对止水套管进行耐压试验,试验合格后方可继续钻进,采用Φ94 mm 钻头钻进至终孔。2302 工作面顶板共施工16 个疏放钻孔,终孔垂直高度95 m。探放水钻孔具体结构如图4。

图4 探放水钻孔结构示意图

本次顶板探放水工程共施工16 个钻孔,从钻孔出水和放水情况分析,K8 砂岩含水层出水钻孔有Q1-1、Q2-2、Q3-2、Q4-3、J1-2、J3-2、J4-2、H1-2、H3-2、H4-3 钻孔,其中Q2-2 钻孔出水量36 m3/h,另有J2-2、J3-1 钻孔分别出水10 m3/h、15 m3/h,其余钻孔出水量均小于5 m3/h;K8、K9 砂岩含水层除Q1-2、Q3-3、J3-1 钻孔外,其余所有钻孔均有出水,其中出水量大于10 m3/h 钻孔有Q3-2、Q4-3、J1-2、J3-2、H1-2、H3-2、H4-3 孔,Q4-3 钻孔水量最大,达到86.5 m3/h。所有施工钻孔均出水,涌水量差别较大,说明2302 工作面顶板K7 砂岩含水层和K8、K9 砂岩含水层均为弱富水含水层,局部富水,裂隙较发育。本次施工的16 个顶板探放水钻孔累计放水量约81 152.9 m3。从放水情况分析,2302 工作面顶板K8、K9 砂岩含水层均为弱富水含水层,总体来看2302 工作面顶板砂岩含水层通过钻孔疏放后,对工作面回采不会造成较大威胁。但K8、K9 砂岩含水层局部富水,尤其南部开切眼初次放顶区域,在工作面回采、老顶下来后,局部顶板K8、K9 砂岩水可能会通过裂隙导入工作面,回采时应提前做好排水准备工作。

5 结论和建议

(1)通过对邻近2301 工作面采空区不同方位施工钻孔并注水,据此判断2302 工作面导水裂隙带发育高度92 m。

(2)采用稳定流大井法、比拟法计算分析表明,预计2302 工作面正常涌水量在10~30 m3/h,局部弱含水层局部强富水区突水和老顶初次来压时最大涌水量在90~140 m3/h。

(3)通过瞬变电磁法探测表明工作面顶板存在5 个富水异常区,据此设计顶板疏放钻孔布置参数,16 个顶板探放水钻孔累计放水量约81 152.9 m3,探放水后顶板砂岩含水层水对工作面回采不会造成较大威胁,为矿井安全高效生产提供可靠保障。

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