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孤島工作面開采技術探究

時間:2023-03-17 11:50:16

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孤島工作面開采技術探究

0引言

在煤炭資源開采工作持續推進的背景下,礦井開采強度不斷增大,礦井開采深度也不斷增加。孤島工作面是大量出現在深部開采礦井內部的一種工作面,受大采深、高應力的多重作用,沖擊地壓、冒頂事故發生概率較高。因此,研究孤島工作面的開采技術具有非常突出的現實意義。

1孤島工作面概況

以某一孤島工作面為例,該孤島工作面所在原采區下條帶回采區,投產時間為2015年6月,回采結束時間為2019年10月,2020年決定對采區進行全采,回收原工作面留設的條帶煤柱。根據采區設計條帶開采情況可知,采區為孤島高普工作面,可采儲量32×104t,同時受已回采工作面瓦斯、頂板、水災害的威脅。具體表現為:孤島開采周期來壓頻繁,達到7~12m(正常工作面來壓17~22m),且在周期來壓期間工作面頂板壓力上升,支柱下沉量增加,煤機割煤后未掛梁及頂板斷裂現象較為常見。在工作面緩慢推進過程中,應力大量匯聚在煤壁,造成超前壓力上升,伴隨兩巷支架變形與底鼓現象,給兩巷超前管理提出了較大的難題。

2孤島工作面開采順序

在同一煤層,各工作面接替順序對圍巖應力分布、能量卸除范圍具有直接影響。在孤島工作面一側為采空區時,相應工作面將同時承受采空區側向壓力、超前支護壓力,圍巖應力匯集到孤島工作面一側;而在孤島工作面兩側為采空區時,相應工作面煤壁前方、煤壁兩端均承受中部支承壓力,高級別能力匯聚在工作面前方。由于該孤島工作面形狀不規則,在綜放開采模式下,可以將其劃分為大面、小面開采兩個部分。綜合考慮煤巖層沖擊傾向性、煤柱展布形態、巷道掘進與回采期間沖擊地壓顯現特征等因素,采用適宜整體開采順序,防控沖擊地壓[1]。在孤島工作面劃分的基礎上,可以選擇先小面開采后大面開采、先大面開采后小面開采、大面與小面混合開采多種順序。先小面開采后大面開采,會導致大面在小面開采后成為孤島工作面,回風巷道成為支承壓力匯聚位置,受支承壓力疊加影響,并在未垮落頂板部分匯聚彈性能量以拐角形式沖擊地壓;而先開采大面后開采小面,小寬度工作面極易在大面回采結束后形成新的孤島工作面,支承壓力顯著上升,能量大量積聚,甚至造成礦震情況;大面與小面間歇式整體開采,主要是根據周邊工作面開采時沖擊地壓特征,結合不規則孤島工作面位置形狀,緩慢釋放沖擊能量,實現沖擊能量可控。因此,可以選擇大面與小面間歇式整體開采順序。

3孤島工作面開采技術應用要點

3.1前期準備

3.1.1上下巷整修針對上下巷變形嚴重情況,技術人員可以臨近工作面80m巷道為重點,以中間巷道交岔口為節點,清理冒頂區域,對頂幫金屬網局部破裂部位重新打錨網支護。而對于巷道下幫,則在留設待續支架寬度的基礎上,順巷道打頂以及錨索,控制巷道寬度大于等于2m,軌面以上高度大于等于2.8m。同時,對于下巷上幫嚴重變形區域,清除局部松散片幫,完成擴幫,確保巷道寬度大于等于4.2m,臥底后高度大于等于3.2m。在這個基礎上,采用2.4m長棒錨桿+順巷鋼帶梁+6.5m長棒錨索的聯合支護模式,局部嚴重變形位置利用錨網+頂部槽鋼錨索聯合支護代替全部工字鋼支護,降低巷道位置移動風險。3.1.2工作面整修針對工作面頂板冒頂以及局部片幫淤積煤渣問題,技術人員可以從下層到上層開展裸露頂板錨網支護,將懸吊木垛設置到局本部冒頂區域頂板。錨網支護用材為注塑網,較之原金屬網腐蝕、變形概率更小[2]。同時,將40t溜子鋪設在工作面運輸機上部,及時清理溜子機道產區煤渣,為后期工作面開采提供一個安全的環境。

3.2超前煤柱卸壓為降低案例孤島工作面開采期間沖擊地壓風險,技術人員應以開采大面、開采小面之間留設的煤柱為對象,綜合考慮兩側應力疊加與彈性能積聚規律,在大面與小面混合開采時調整小面超前大面20.0~23.0m。并采用動態爆破技術,隨時協調高應力區域能量釋放水平,處理壓力集中區域造成的底部鼓起情況,確保大面開采作業均衡推進。動態爆破技術是一種內部爆破技術,可以促使煤層內產生大量裂隙,降低彈性模量以及積聚的彈性能。在動態爆破技術應用過程中,技術人員可以鉆設深孔,連續起爆,鉆孔參數如表1所示。若初次卸壓效果不理想,可以依據前期設計參數進行二次爆破,其中第一次爆破卸壓距離為5m,第二次爆破卸壓距離為2.5m。除了動態爆破卸壓外,技術人員還可以將一套輕型刮板輸送機布置在風巷內,與開采作業面運輸機尾部搭接,完成拉底擴幫,便于在巷道中間一定范圍內設置卸壓槽。卸壓槽寬度為1.0m,高度為2.8m,在卸壓槽內大直徑、小間距鉆孔預先可卸除壓力,為孤島工作面弱沖擊危險區域回采過程安全提供保障[3]。

3.3工作面支護

3.3.1巷道支護根據案例孤島工作面回采斷面,可以選擇不同的巷道支護方式。對于斷面為矩形的巷道,技術人員可以選擇錨網梁支護方式[4]。幫錨桿為直徑16.0~2000.0mm圓鋼錨桿,錨桿之間距離為700.0mm,相鄰排錨桿之間距離為700.0mm;頂部錨桿為直徑22.0~2400.0mm螺紋鋼錨桿,錨桿之間距離為800.0mm,相鄰排錨桿之間距離為700.0mm;頂部錨網片為長1000.0mm×寬1000.0mm網片,網格為正方形,邊長為50.0mm;幫網片為菱形鐵絲網,補償支護為直徑15.2~7000.0mm的錨索梁,錨索梁之間距離2.0m,距離兩幫600.0mm。

3.3.2頂板支護對于孤島工作面頂板,技術人員可以面向工作面布置2條測線,測線上相鄰測點之間距離為30.0~50.0m,每一測點均安裝壓力記錄儀或者應力監測系統、頂板離層儀,每周觀測一次,24h處理分析監測數據,確定工作面老頂初次來壓步距以及周期來壓步距,并計算工作面兩順槽超前支承壓力影響范圍,得出結果見表2。根據觀測結果,在垮落法管理采空區頂板的基礎上.經液壓支架支護工作面頂板。而在采煤機割煤進入尾聲時,利用帶壓擦頂方式或者滯后采煤機滾筒(一般為4架滾筒到6架滾筒)先后移動支架、運輸機。一般移架到采煤機滾筒6架后需立即支撐,而推溜需要滯后采煤機滾筒10.0m以上、15.0m以內。隨著割煤空間變化,降低滾筒停煤機,在承壓一定的情況下重復移動支架,直至割完破碎頂板、片幫嚴重變形區域煤層。在工作面頂板下沉量急劇增加、底部鼓起量急劇增加、幫部嚴重收斂時,技術人員應第一時間進行長錨索強化支護;如果工作面液壓支架阻力急劇增加,則在及時補充液壓支架液體的基礎上加快推幫速度。

3.3.3順槽支護對于兩順槽,技術人員可以選擇20m及以上的超前加強支護,在兩順槽超前壓力處于較高水平時,技術人員應適當增加超前支護長度[5]。整體支護工具為單體液壓支柱、鉸接頂梁,一般需要鋪設5路長800.0mm×寬600.0mm金屬十字頂梁組成的鉸接頂梁,順端頭切頂線至工作面煤壁20.0m范圍內配合液壓單體支柱支護,或者與長1000.0m金屬一字梁組成網狀頂梁。局部頂板破碎位置以及巷道超高段支護工具為:方木接實頂板+鉸接頂梁上#型木垛接頂+2單體支柱(壓力顯現明顯階段在巷道中部/緊靠刮板輸送機外沿加打1排柱梁)。其中,2排鉸接頂梁排距為2.4m,單體液壓支柱支護頂板步距為1.2m,中間行支護距離大于等于20m。

3.4綜合機械化開采在案例孤島工作面開采時,技術人員可以選擇綜合機械化采煤工藝,配合垮落法采空區頂板處理以及支架有效支護,一次性采全高。一般需要在貫通聯絡巷與泵站的基礎上,掘進運料行到切眼位置[6]。進而掘進切眼,在回采階段煤層厚度超過3.5m時,跟頂撇底回采控制回采高度低于3.3m。同時,考慮到工作面綜放機械化開采進入大小面間歇式開采后,受分層復合頂板、鋪網質量、煤層產狀等諸多因素影響,極易產生冒頂現象,技術人員應利用截割深度達800.0mm、最大牽引速度達15.0m/min的采煤機代替截割深度為600.0mm、最大牽引速度達5.0m/min的采煤機,利用鏈軌牽引的運輸機代替齒條牽引的運輸機,調整前梁千斤頂缸距為140.0mm,解決大小面間歇式開采期間頂板控制問題。在綜合機械化開采過空巷時,技術人員可以利用插刀調斜法,調整工作面與空巷中心線夾角,促使溜子道端頭超前材料道端頭15.0m以上、20.0m以內,貫通工作面與空巷,為工作面與空巷之間形成的三角形媒體切割做好準備[7]。若孤島工作面與空巷不成斜角,則技術人員可以選擇等壓過空巷技術,隨工作面推進自然垮落頂板,調整支承壓力峰值深入孤島工作面前方煤體,其與煤體之間距離大于2.0m、小于10.0m。在綜合機械化開采過斷層時,由于部分隱伏小斷層無法完整探測,技術人員可以利用采煤機直接破矸的方式代替放炮過斷層。同時根據斷層賦存特征,由斷層面向機頭或者由斷層面向機尾方向,調大煤機提刀量至10°,確保切割巖石后局部開采高度達到煤機通過標準,配合支架強化支護,降低過斷層難度。

4結語

孤島工作面開采是緩解老舊礦井煤炭資源緊張問題的有效手段。孤島工作面頂板礦壓顯現較為強烈,經過舊巷時礦壓沖擊較為嚴重。因此,在孤島工作面開采時,技術人員應根據工作面既往情況,確定適宜的開采方法、順序,幫助孤島工作面脫離應力疊加狀態。同時根據實際情況,進行工作面高度危險區域的壓力卸除操作,降低沖擊地壓、冒頂問題發生概率。

參考文獻

[1]胡貝貝.淺埋藏不規則孤島工作面安全開采關鍵技術探索[J].內蒙古煤炭經濟,2021(6):51-52.

[2]劉國良.三面采空孤島工作面安全開采技術研究[J].內蒙古煤炭經濟,2019(13):49-51.

[3]王斌,王貴余,孫劉詠,等.孤島工作面采空區自燃“三帶”劃分實測研究[J].能源技術與管理,2021(6):98-100.

[4]李旭勤.西曲礦孤島工作面安全高效回采措施[J].山東煤炭科技,2021(11):227-228.

作者:范占旗 單位:山西新安工程設計咨詢有限公司有限公司

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