低瓦斯礦井高瓦斯綜采面瓦斯治理技術
【圖文】:
琶?層中,煤層整體呈現(xiàn)向斜構造,煤層的平均傾角為6°,煤層的平均厚度為3.37m,煤塵有爆炸危險性且爆炸指數(shù)為24.8%,煤層是自然發(fā)火煤層且發(fā)火傾向性為Ⅱ類。22620綜采面沿走向長度為1202~1212m,沿傾向方向綜采面的平均長度為170m,采用綜合機械化一次采全高后退式采煤法,頂板管理用垮落法,采用軌道巷進風皮帶巷回風的U型通風方式,即一進一回的巷道布置,巷道布置如圖1,煤體原始瓦斯含量為2.3m3/t,煤體瓦斯放散初速度△p為7mmHg(1mmHg=133.3224Pa)。2瓦斯治理的依據(jù)2.1瓦斯?jié)舛容^高的原因分析圖122620綜采面巷道布置圖22620綜采面瓦斯?jié)舛容^高是幾個方面原因共同造成的,該面位于礦井東南的南六采區(qū),,而礦井西北為煤層露頭,西北工作面煤層中的瓦斯通過煤層露頭大量向大氣中排放,該面距離西北較遠瓦斯含量相對較高,煤層瓦斯壓力不高但瓦斯放散初速度△p為7,故開采時大量的吸附瓦斯轉化為游離瓦斯;該面的頂板、底板都有平均厚度大于1m的砂質泥巖,由于砂質泥巖的通透性差,這樣煤層中原始游離瓦斯因為圍巖的透氣性差而完好的保存在煤體中;該面采用機械化一次采全高采煤法,開采出大量煤炭資源的同時,煤層中游離瓦斯被釋放出來,而且機械化開采對上覆巖層的破壞深度較大,這樣01、02、1號近距離上鄰近層的卸壓瓦斯通過裂隙帶的孔隙和裂隙進入采空區(qū);該面采用風流系統(tǒng)簡單、易于管理等眾多優(yōu)點的U型通風方式,在風壓差的作用下,風流由進風巷流入回風巷,進入采空區(qū)的風流和流經工作面的風流在上隅角處匯合,采空區(qū)高濃度瓦斯隨風流進入上隅角,上隅角處風流較小瓦斯不易排出,會造成工作面上隅角瓦斯?jié)舛确e聚[7],22620綜采面上隅角瓦斯?jié)舛茸罡邥r達到2.5%。2.2裂隙帶瓦斯抽采機理分析隨?
瓦斯治理技術。3.1巷幫裂隙帶鉆孔抽采技術22620綜采面頂板主要為易垮落的砂質泥巖和細砂巖,由經驗公式得出該面冒落帶高度為7.4~9.5m,為了有效抽采上隅角瓦斯?jié)舛,巷幫裂隙帶鉆孔采用低位鉆孔抽采,低位鉆孔應取煤厚的1~2倍。在22618備用工作面的回風巷向22620綜采面頂板方向開挖鉆場,在22618備用工作面總計開挖30個鉆場,鉆場大小為4.0m×5.0m×3.0m且間距為15m,每個鉆場內施工2個巷幫裂隙帶瓦斯抽采鉆孔,鉆孔編號分別為1、2。2號抽采鉆孔在1號鉆孔上方0.5m,22620綜采面巷幫裂隙帶低位鉆孔布置如圖2。巷幫裂隙帶低位鉆孔終孔位置在冒落帶的上部區(qū)域附近,鉆孔深度為27m左右,鉆孔夾角在56°左右,巷幫裂隙帶瓦斯抽采鉆孔具體參數(shù)見表2。巷幫裂隙帶瓦斯抽采管與南六采區(qū)的井下移動2BEC50瓦斯抽采泵相連。圖2巷幫裂隙帶低位鉆孔布置圖表2巷幫裂隙帶低位瓦斯抽采鉆孔參數(shù)鉆孔編號水平距離/m垂高/m孔深/m鉆孔傾角/(°)鉆孔夾角/(°)122.03.3726.847.2255.74223.56.7428.6813.6057.483.2鄰近工作面頂板裂隙帶鉆孔抽采技術根據(jù)22620綜采面上覆巖層的巖性,結合經驗公式知該面裂隙帶高度為10m以上。鄰近工作面頂板裂隙帶鉆孔抽采和巷幫裂隙帶抽采共用1個鉆場,每個鉆場內布置4個高位裂隙帶瓦斯抽采鉆孔,鉆孔編號依次為1、2、3、4。各個鉆孔間距為1m,22620綜采面頂板裂隙帶鉆孔布置如圖3。頂板裂隙帶瓦斯抽采鉆孔終孔位置在裂隙帶的下部區(qū)域附近,在垂直方向上控制煤層頂板15m以下,沿傾斜方向上控制距回風巷水平10~20m左右,鉆孔深度在45~57m之間,鉆孔傾角在15°~20°之間,鉆孔夾角在33°~46°之間,裂隙帶瓦斯抽采鉆孔具體參數(shù)見表3。頂板裂隙帶瓦斯抽采管與南六采
【參考文獻】
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本文編號:2565938
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