高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx

上传人:b****8 文档编号:11047809 上传时间:2023-02-24 格式:DOCX 页数:10 大小:134.39KB
下载 相关 举报
高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx_第1页
第1页 / 共10页
高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx_第2页
第2页 / 共10页
高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx_第3页
第3页 / 共10页
高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx_第4页
第4页 / 共10页
高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx

《高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择.docx

高瓦斯矿井瓦斯抽放方法的选择

几种瓦斯抽放方法在晓明矿的应用

马春玉、陈回平

(铁法煤业集团公司晓明矿,辽宁铁岭)

摘要:

本文为高瓦斯采煤工作面的瓦斯抽放方法提供了依据,阐述了每一种抽放方法适用

的具体条件,主抽辅抽相结合。

关键词:

抽放方法;适用条件;主抽辅抽结合;抽放效果

采取合理有效的抽放方法,对保证采场瓦斯抽放是至关重要的。

方法选择的得当,不但省时省力,节省资金,更主要的是效果好,起到事半功倍的作用。

选择抽放方法要结合采场的地质条件,从设计着手,利用一切可以利用的条件,主抽辅抽相结合。

几年来,我们从设计入手,分别采用了采场回顺斜交钻孔法、尾巷钻孔法、上层采空区抽放法、本层临近采空区导入法、采空区埋管法、顶部废弃巷道(瓦斯道)法等,保证了采场的抽放量和抽放率。

1几种抽放方法

1.1尾巷钻孔法

1.1.1采场基本概况

N2712采煤工作面位于采区的西南部,7层煤,其上部为4层煤,平均煤厚1.25M,大部分未采,与7层煤间距为46.39M。

该工作面为倾斜长壁1380M,工作面长200M,平均煤厚为2.8M,储量87.9万吨。

煤层斜角平均7度,瓦斯涌出量为20~28M3/min。

采用的主抽放方法为:

尾巷钻孔法;辅抽方法:

回顺钻孔法、移动泵后隅角法。

1.1.2尾巷及钻孔布置方式

根据对综采工作面瓦斯涌出状态的分析和矿井抽放系统的具体情况,在S3E回风中巷向N2712工作面尾部方向施工了48M尾巷,尾巷距切眼12M(如图一所示),在尾巷内向N2712采空区高顶裂隙带打抽放钻孔6个,其钻孔参数见表一。

(图一)尾巷抽放巷道及钻孔布置图

表一:

钻孔编号

与巷道夹角

倾角

孔长

距煤层顶高度

1#

61

22

54

20.7

2#

65

20

50

17.6

3#

69

27

50

23.2

4#

74

30

60

30.5

5#

79

30

60

30.5

6#

84

30

70

35.5

除采用尾巷钻孔法抽放外,还在回顺每隔40M施工一个钻场,在钻场内向采空区内施钻,利用地面抽放系统进行抽放,利用移动泵抽后隅角和浓度较低钻孔。

1.1.3抽放效果(见表二)

由于瓦斯比空气轻,采空区内的瓦斯逐渐向采空区内的尾巷钻孔方向运移,大部分被尾巷钻孔抽出,抽放量在11.5m3/min左右,回顺钻孔抽放量在5.5m3/min,采场平均抽放率69.54%,采场配风1200m3/min,回风流瓦斯0.5%~0.6%。

1.2本层相邻采空区导入法

1.2.1采场基本概况

S3712采煤工作面位于采区的东南部,7层煤,其上部的4层煤平均煤厚1.15M,未采,间距53~57m,左侧为未采区,右侧为采空区。

该工作面倾斜走向长995M,工作面长195M,平均煤厚为2.7M,储量64.4万吨。

仰采,煤层斜角平均4~6度,瓦斯涌出量为20~26M3/min。

采场主抽方法:

采场回顺顶板采空区钻孔法;辅抽方法:

相邻采空区导入法、移动泵后隅角法。

1.2.2钻孔布置方式:

根据S3712采场自然条件,仰采,在回顺每20~25M一个钻场,向采空区施钻,作为主抽放。

由于回顺靠近采空区,巷道顶板压力较大,钻孔保留困难,进行了下套管,增大钻孔倾角和方位等办法,取得了一定的效果,但仍不十分理想。

由每个钻场向相邻采空区内打钻孔,使本采场采空区内的瓦斯通过煤柱裂隙导入到相邻采空区内,再由导入钻孔抽出。

每个钻场施工3个钻孔,取得了较好的效果,使采场的抽放量有了较大提高。

(如图三所示),

图二:

导入法钻孔布置图

1.2.3抽放效果

导入钻孔浓度在20~50%,单孔流量在0.8~2M3/min,采场抽放量12.7m3/min,抽放率59.07%,导入法抽放量4.4m3/min,占总抽放量的34.65%,采场配风1100~1200M3/min,回风流瓦0.8%。

采场抽放情况见表四:

表四:

采场抽放总量

采场平均抽放量

导入平均抽放量

采场抽放率

回风流瓦斯浓度

603.48万立方米

12.7立方米/分

4.4立方米/分

59.07%

0.8%

1.3采空区埋管抽放

1.3.1采场基本概况

N2411采煤工作面位于采区的北部,4层煤,其上部为2层煤,平均煤厚0.97M,未采,间距平均为73M。

该工作面为倾斜长壁,长1362M,工作面长200M,平均煤厚为2.3M,储量78.8万吨。

工作面内煤体呈向斜构造,轴部距切眼400M左右,其南部倾角8~18度,北部12~15度。

该工作面的两侧均为未采区,瓦斯涌出量为29~35M3/min。

俯采期间埋管抽放法为主抽方法,回顺钻孔法为辅抽方法;仰采期间回顺钻孔法为主抽方法,埋管为辅抽方法。

YD-7型移动泵对三角点及浓度低钻孔和埋管抽放。

1.3.2埋管及钻孔布置方式:

针对N2411采场在开始400M内为俯采这一特点,利用瓦斯比空气轻,向高处运移这一特性,在切眼尾部的安装硐室内安设了花管,通过6吋埋管进行抽放。

在俯采期间主要以埋管抽放为主,回顺钻孔抽放为辅。

在仰采期以钻孔抽放为主(如图三所示),

图三:

埋管布置图

1.3.3抽放效果

前100米时瓦斯浓度比较低,采过100M以后,埋管浓度逐渐增至50%~60%,和钻孔一起抽放,地面系统抽放浓度在40%~60%,流量在15~20M3/min,采场抽放总量在23~25M3/min,埋管浓度最高时达75%,配风量1100~1200M3/min,回风流瓦斯浓度0.5%~0.7%。

采场推进600M后,埋管浓度逐渐降至30%以下,停止埋管抽放,采场抽放完全依靠钻孔,抽放总量在21~25M3/min,回风流瓦斯0.5~0.8%。

至目前该采场抽放瓦斯情况如下表。

表五:

采场抽放总量

采场平均抽放量

埋管平均抽放量

采场抽放率

回风流瓦斯浓度

719.2万立方米

23.8立方米/分

18.6立方米/分

71.3%

0.5%~0.8%

1.4上部废弃巷道(瓦斯道)法

1.4.1采场基本概况

S3704采煤工作面位于S3采区的南部,7层煤,其上部为4层煤,平均煤厚1.5M,未采,与4层煤间距平均为51.1M。

该工作面为斜倾长壁,长318M,工作面长194M,平均煤厚为2.95M,储量20.57万吨。

瓦斯涌出量为14~20M3/min。

1.4.2采场与上部废弃巷道布置

S3704采场为俯采,倾角8度左右,其上部是回撤的废弃巷道,距回顺最小间离为5M的材料上山回风路距该切眼只有80米。

根据这一特点,在回风中巷封闭时预设了抽放管,对其上部废巷道进行抽放。

(如图五所示),

1.4.3抽放效果

前80米时瓦斯浓度比较低,从80M以后,由于顶部巷道逐渐与S3704采空区接通,插管瓦斯浓度开始增大,稳定在50%~60%,抽放量在9~15M3/min。

工作面配风1080M3/min,风流瓦斯浓度0.5%~0.7%取消了回顺钻孔施工和抽放。

至目前该采场抽放瓦斯情况见表六。

表六:

采场抽放总量

采场平均抽放量

旧巷平均抽放量

采场抽放率

回风流瓦斯浓度

181万立方米

10.5立方米/分

10.2立方米/分

61.8%

0.5%~0.7%

图五S3704采场与上部废弃巷首关系图

1.1.5采场回顺斜交钻孔法

1.1.5.1采场基本概况

N2405采煤工作面位于采区的北部,4层煤,其上部为2层煤,平均煤厚0.97M,未采,与4层煤间距平均为65M。

工作面为倾斜长壁,长829M,工作面长196M,平均煤厚为2.2M,储量47.5万吨。

仰采,倾角10~23度,两侧均为未采区,瓦斯涌出量为25~32M3/min。

1.1.5.2抽放钻孔布置方式

由于该采场的自然条件所限,我们只采用了回顺钻场法,地面系统配合井下移动泵抽放。

由于仰采,且倾角比较大,钻场间距为16~25M,每个钻场施工5~8个钻孔,钻孔长度在90~140M,终孔距煤层顶板为22~35M,距回顺投影距离为30M~90M,每个钻场钻孔2~3层布置。

用φ94钻头至终孔,再用φ114钻头扩孔15M,由于开孔10M以内泥质页岩,易堵孔,因此每个钻孔都下了10M左右φ89套管,最后用φ89管封孔。

1.1.5.3抽放效果

由于选择了适合本采场的孔参数,因此,抽放效果一直较好,抽放量在17M3/min左右,从开采至结束,工作面配风在900~1200M3/min,由于抽放效果比较好,风量由开采前期的1200M3/min,几次调整降至最后的900M3/min,回风流瓦斯在0.6~0.8%。

该采场瓦斯抽放情况见表七。

表七

采场抽放总量

采场平均抽放量

钻孔平均抽放量

采场抽放率

回风流瓦斯浓度

601.34万立方米

17.4立方米/分

17.1立方米/分

66.4%

0.6%~0.8%

2.各抽放方法适用条件、效果比较和优缺点

根据我们对几种抽放方法的比较,它们各有个的适用条件,有不同的抽放效果。

2.1采场回顺钻孔法:

该抽放方法适用条件比较强,几乎适用于不同条件的采场,但自然条件不同,抽放效果也有所不同。

俯采优于仰采,第一块段,压力小的采场优于压力大的采场,顶板岩性好的采场优于岩性不好的采场。

该种抽放方法关键在于保孔,封好孔,选择合适的钻孔参数,岩性不好或压力大的要适当下套管。

该种抽放方法准备时间短,灵活。

2.2尾巷或尾部钻孔法

该种抽放方法适用于俯采或水平开采,俯采优于水平开采,俯采坡度越大,其效果越好,水平开采尾巷中钻孔要有一定的高度。

在开采至结束均可以抽放,服务时间长,可保留一定数量的瓦斯资源。

该种抽放方法有的需要准备一定时间,需要设计部门考虑,但服务时间长,采场结果后还可以利用。

2.3邻近采空区导入法

适用相邻采空区封闭较好,煤柱较小,且回顺靠近采空区。

与采场回顺顶板钻孔相比,需打的钻孔少,短,每个钻孔的服务时间长,特别是对解决采场后三角点瓦斯有明显效果。

采场回顺顶板钻孔效果不好,且又具备导入法条件的可以作为辅助抽放。

2.4顶部巷道法

如专门施工瓦斯道,准备时间较长,且费用高,但抽放效果要优于所有抽放方法,服务时间长,采场结束后可继续使用。

如顶部有废弃巷道或采空区,那万万不可不用。

2.5.采空区埋管法

适用于俯采工作面,而且俯采坡度越大效果越好。

仰采和水平开采不可采用。

3.从设计入手,减少投入,创造良好的抽放条件

选择合适的抽放方法,对保证采场瓦斯抽放是非常重要的,要利用一切可以利用的条件,但还要从采场、采区的整体设计入手,力求以最少的投入,创造最好的效果,如N2712、N2713专门为采场抽放各设计施工一条瓦斯尾巷,但这两条巷道分别做为S3N翼回风道和N2719回顺的一部分;S3706,S3705和S3704进行了联合布置,S3705回顺和S3704切眼提前施工,分别用作S3706和S3705抽放瓦斯尾巷,取得了比在其回顺打钻更好的效果(如图六所示)。

这些对总投入没有增加,但对提高采场抽放效果却发挥了相当好的作用。

图六S3706、705、704联合布置钻孔分布图

采场名称

主抽放方法

辅抽放方法

采场抽放量(m3/min)

采场抽放率(%)

主抽放方法占比例(%)

采场抽放总量(万m3)

配风量(m3/min)

回风瓦斯量(%)

N2712采场

尾巷钻孔法

回顺钻孔、后隅角

16

11.5

818

1200

0.5~0.6

采场抽放总量

采场平均抽放量

尾巷平均抽放量

采场抽放率

回风流瓦斯浓度

818万立方米

16立方米/分

11.5立方米/分

69.54%

0.5%~0.6%

 

晓明矿近几年瓦斯抽放工作总结

 

晓明矿

2004年11月15日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 经济学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1