防治冲击地压防治措施.doc
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1、冲击地压防治措施煤矿冲击地压防治措施的主要原则是及时查明冲击危险煤层,及时采取综合防治措施。它包括区域性防范措施和局部性解危措施。前者旨在消除产生冲击地压的条件,具有时空上的长期性和区域性。后者旨在对已形成冲击危险的区段进行解危处理和安全防护,属于暂时的局部性措施。优先考虑使用区域性防范措施,但局部性解危措施也必不可少。常用的冲击地压防治措施如图5-1所示。冲击地压防治措施区域性防范措施局部性解危措施开采方式合理开拓布置和开采保护层预处理厚层坚硬顶板卸压爆破钻孔卸压防护措施冲击地压显现诱发爆破控制冲击地压显现煤层顶注水图5-1 常用的冲击地压防治措施一、 冲击地压防范措施由于冲击地压问题的复杂
2、性和我国煤矿生产地质条件的复杂性,增加了冲击地压防治工作的困难。为了有效地防范冲击地压危害,应当根据具体条件因地制宜地优先采取防范措施。在大范围内降低应力集中程度,控制弹性能积蓄和释放的外部条件,以及从改变煤岩体本身结构和力学性质入手,消除和减缓其积聚和突然释放弹性能的内部条件。二、采用合理的开拓布置和开采方式采用合理的开拓布置和开采方式,对防治冲击地压至关重要。它包括在勘探和矿井设计阶段,就力图尽早查明冲击危险煤层和区段,可以在设计中就考虑和规定冲击地压防治措施,并在开拓和准备阶段中实现合理的开拓开采方式和顺序,以便完全消除冲击地压危险,或把它减小到最小程度。经验表明,多数矿井的冲击地压是由
3、于开采技术不合理造成的。不正确的开拓开采方式一经形成就难以改变。所以煤炭部颁布的冲击地压煤层安全开采暂行规定的总则中明确规定:冲击地压矿井有关的长远规划和年度计划中必须包括防治冲击地压措施;开采冲击地压煤层的新水平,必须以冲击倾向鉴定等资料为基础,编制包括冲击地压防治措施的专门设计;已开采的煤层一经确定为冲击地压煤层,对正在开采的水平,必须在三个月内补充编制专门设计;开采冲击地压煤层必须采取防治冲击地压的生产技术措施和专门措施,在采掘工作前必须编制包括防治冲击地压内容的掘进和回采作业规程和专项防治措施的实施规程。冲击地压矿井的开采设计原则,开采冲击地压煤层的专门设计内容和规范,掘进和回采工作的
4、专项措施等,必须遵照执行煤矿安全规程和暂行规定的有关条文规定。现有的评价和预测冲击危险的手段和方法,对尽早的查明冲击危险煤层和矿井区域,为在矿井(水平)设计和煤层开拓期间考虑和采取防范措施奠定了基础。井田的合理开拓是开采设计中的重大问题。开拓和准备巷道应布置在底板岩层中或没有冲击危险的薄煤层中。当岩体中存在远大于重力的构造应力情况下,主要开拓或准备巷道的方向最好是与构造应力作用方向一致,以使巷道周边应力分布趋于均匀。在煤层中尽量少布置巷道和把对煤层的切割破坏限制在最低程度,是控制因开采活动造成冲击危险性增加的基本原则之一。对于煤层群的开拓布置应有利于保护层开采。要首先开采无冲击危险或危险性小的
5、煤层,并以此作为保护层,且优先开采上保护层。例如抚顺、辽源等煤矿,虽为厚煤层上行水砂充填法开采,但作为解放层的第一分层的开采都尽量布置在冲击危险性小的煤层中进行。西安矿为了发挥上保护层的作用,改变自下而上的分层开采顺序,首先开采顶板层作为保护层,采完顶板层后再反过来自下而上的开采其它各分层,甚至改用下行金属网分层假顶全部垮落法开采。 井田划分必须保证合理的开采顺序,最大限度地避免形成煤柱等应力集中区。因为煤柱承受的压力很高,特别是岛形或半岛形煤柱,要承受几个方向的叠加应力,最易产生冲击地压。上层遗留的煤柱还会向下传递集中压力,影响深度可达百米以上,导致下部煤层开采时也易发生冲击地压。统计资料表
6、明,陶庄矿在回收煤柱时发生的冲击地区占全矿冲击次数的29.8;唐山矿、城子矿约占一半;龙凤矿实际资料抽样分析表明,两侧为采空区的工作面在回采过程中,冲击地区发生次数显著增多。在开采方向和回采顺序上,采区或盘区的工作面应朝一个方向推进,避免相向或背向开采,杜绝应力叠加。因为相向采煤时上山煤柱逐渐减小,支承压力逐渐增大,很容易引起冲击地压。在地质构造等特殊部位,应采取能够避免或减缓应力集中和叠加的开采程序。在向斜和背斜构造区,应从轴部开始开采;在构造盆地应从盆底开始开采,开采程序是由下至上;在有断层和采空区的条件下,应从断层或采空区开始开采。龙凤矿的统计资料表明,采掘工作面接近断层或向斜轴部附近时
7、,冲击地压频度增加,强度加大。 开采有冲击危险的煤层,不仅开拓或准备巷道应布置在底板岩层或无冲击危险煤层中,而且回采巷道也应尽可能避开支承压力峰值范围,采用宽巷掘进,少用或不用双巷或多巷同时平行掘进。对于水采区的回采枪眼应躲开高应力集中区,选在采空区附近的压力降低区(塑性区)为好。例如唐山矿十一水平5287(北)区发生的32次冲击地压,有12次发生在回采前的巷道维修过程中,3次发生在高应力区新掘巷道时,7次发生在受采动影响的巷道。砚石台矿冲击地压大多数发生在支承压力影响区的掘进头,其中双巷平行掘进时发生的次数最多,占46.2%。城子矿1971年回收八层-250水平西巷护巷煤柱时按常规布置方法,
8、造成严重的冲击地压伤亡事故,被迫停采封闭。时隔近20年后再行回收时,采用底板集中大巷,分区小石门进入煤层,以及避峰送巷,宽巷掘进等开采方式,仅历时11个月就安全回收该煤柱,取得了可喜的经济效益和社会效益。 分析研究表明,不同的采煤方法,矿山压力的大小、分布也不相同。房柱式、刀柱式等柱式采煤法由于掘进的巷道多和在采空区遗留的煤柱多,顶板不能及时充分的冒落,造成支承压力较高。在工作面前方掘进巷道势必受到叠加压力的影响,增加了危险性。水力采煤法虽然系统简单、高效,但回收率低,遗留的煤垛在采空区形成支撑,顶板不能及时、规律地冒落,又要经常在支承压力带开掘水道和枪眼,加之推进速度快、开采强度大,一次暴露
9、顶板面积过大,产生大面积悬顶的危害,所以不能解决冲击地压问题。相对而言,长壁式开采方法有利于减缓冲击地压的危险,但并不能避免冲击地压的发生。倒台阶采煤法由于工作面不成一条直线,在台阶部位形成高应力集中,也易导致冲击地压的发生。砚石台矿在采用走向长壁式采煤法时,没有发生过冲击地压事故,仅出现过煤炮和小型冲击。而改用倒台阶工作面回采时,经常发生冲击地压,且大多数发生在台阶上隅角,约占回采时冲击地压总次数的90。不仅次数多,而且强度也大,平均每次冲击煤炭130t以上。 长壁式开采法只适合开采煤层块段规整和断层构造少的冲击地压煤层的采区。由于长壁式开采法工作面成一直线,一般只掘上下顺槽和开切眼(遇断层
10、等原因补掘巷道是个别的),对煤层切割少,而且勿需在工作面前方支承压力带掘巷,同时顶板多能随工作面推进顺序冒落,即使顶板难冒也可采取注水或爆破等预处理措施。因此,采用长壁式开采法相对其它采煤方法,有利于减缓或消除冲击地压发生的条件。但采取长壁式开采法仍有发生冲击地压的可能。其冲击危险点多集中于下述部位:在采空区附近掘进顺槽和开切眼时;在工作面前方支承压力高峰地带,特别是上下顺槽与工作面交汇处的1040m范围;另外,在回采煤柱时,断层、褶曲地带或构造应力异常地带也易发生冲击地压。所以在暂行规定中,规定在冲击危险区内掘进与回采工作,必须始终在保护带内进行。在煤层应力高度集中时,必须进行解危处理,否则
11、不得进行回采与掘进工作。图5-2 开采保护层卸压带示意图l工作面长度;3充分移动角;断裂角变形滑移角1应力升高区边界线;2卸压带边界线;3保护层;4被保护层;5压缩变形区;6拉伸变形区。 顶板管理应尽量采用全部垮落法。工作面支架要采用具有整体和防护能力的可缩性支架。统计表明,非正规采煤法的采区冲击地压次数多、强度大。我国冲击地压煤层的顶板大多又厚又硬,不易冒落。由于顶板不均衡位移和破断,往往引起支承压力分布的急剧改变和很大的加载速度,以及顶板和煤层接触面上发生很大的剪切应力,而且砂岩等致密岩层顶板都能悬垂很大面积,积聚大量变形能。因此,为了消除或减缓冲击地压发生条件,必须采取有力措施,把顶板悬
12、垂面积尽可能减小,使工作面和工作空间上方老顶具有最小的挠度。采用注水、爆破等方法,使顶板软化或冒落,能够减缓冲击地压。三、开采保护层开采保护层是防治冲击地压的一项有效的,带有根本性的区域性防范措施。由于煤层开采的结果,导致上覆岩层变形、破断和向已采空间移动。根据岩层移动的观测研究,采空区上覆岩层的移动情况见图5-2所示。观测研究表明,采空后上覆岩层虽然破断为岩块,但仍处于整齐排列之中,因而在岩层移动过程中仍能互相制约,形成一系列的力学结构。图5-3 回采工作面上方岩层移动状态一般情况下,可把岩层的排列情况分为冒落带、裂隙带和弯曲下沉带。紧靠采空区上方岩层剧烈移动和冒落,冒落高度多数情况下不超过
13、采高的46倍。冒落带以上为裂隙带,岩层产生大量裂隙并使天然裂隙张开。虽然岩层在采空区已破断,但仍然是排列整齐的岩层。裂隙带以上至地表的岩层,由于采动后裂隙不发育,为弯曲下沉带。如果从采煤工作面开始分析,则采空区上岩层的移动形态如图5-3所示。一般情况下从-线开始移动,但变形量很小,待工作面通过时,-线产生离层和剧烈移动,而到-线后才进入稳定移动区。根据国内外实测,一般情况下,上覆岩层下沉始于工作面前方3040m,终止于工作面后方100150m,而剧烈移动在工作面后方1040m。图5-4 上保护层开采后卸压带示意图处于采空区下部煤层的变形和应力变化特征,取决于地质条件和开采工艺条件。经历着变形和
14、应力的扩散和衰减过程,受到复杂的加载和卸载作用。升高应力区中遭到压实,而在卸载区中受到松动。其作用半径一般可达几十米到上百米。如果层间距超过上方采空的作用半径,则下部煤层实际上就不受什么影响了。但是上方采空的作用是不固定的,随着上层工作面的推进或时间的延长而周期性变化,可以引起各种不同的变形,在升高应力区和卸载区邻接处可使已有裂隙张开或产生新的裂隙。试验表明,下部煤岩层中支承压力扩展范围,可近似地用=55的角度线圈定,如图5-4所示。在角度线以外应力增加相当小,近于H。而且在一定条件下可以改变下部煤层的聚合状态和层间岩层性质(裂隙度、透气性等)。但是,对下部煤层开采时影响最大的是上层开采过程中
15、遗留的煤柱,影响深度可达50100m,影响宽度将比煤柱宽度大一倍多。在暂行规定中规定的开采设计原则第一条就是首先开采保护层。所谓开采保护层是指一个煤层(或分层)先采,能使临近煤层得到一定时间的卸载。先采的保护层必须根据煤层赋存条件选择无冲击倾向或弱冲击倾向的煤层。实施时必须保证开采的时间和空间同步。不得在采空区内留煤柱,以使每一个先采煤层的卸载作用能依次地使后采煤层得到最大限度的保护。保护层开采后,在其围岩中产生裂隙,引起围岩向采掘空间移动,使采空区上下方的岩层卸载,形成“卸压带”,以及附近岩层产生破裂。刚开始时岩层破裂移动是很剧烈的,特别是离保护层较近的地方,随着与保护层的距离增大而减弱。采
16、空区垮落的矸石或充填料,随着时间的延长逐渐被压实,同时采空区和围岩中的应力相应地逐渐增加,趋于原岩应力水平。所以保护层的作用是有时间性的,卸压作用和效果随时间的延长而减小。因此开采保护层的间隔时间不能太久。一般卸压有效期为:用全部垮落法开采保护层时为三年;用全部充填法时为二年。此外,保护层上部煤层的老顶已提前折断,使以后开采时老顶的动态显现要缓和得多。对于下部煤层,由于受到保护层开采时的前、后支承压力产生的加载和卸载的交替作用,在很大程度上改变了下部煤层的结构和层间岩石的性质,特别是改变了它们的裂隙度和透气性。也就是说,处于保护层卸压带范围内的被保护层,由于降低了压力,煤岩体中产生大量的裂隙,
17、改变了煤岩结构和属性,释放了潜在的弹性能,消除或减缓了冲击地压危险。保护层先行开采之后,周围煤岩层向采空区方向移动、变形,其范围可由岩石冒落角和移动角限定。随着层间距加大,岩层移动和变形减弱。由于岩层不断移动变形,在采空区上方形成“压力拱”,使岩层压力转移给采空区之外的岩层承受。在岩层移动直接影响的区域,应力降低,岩体卸载膨胀,在垂直煤层层面方向呈现膨胀变形,在煤岩层内不仅产生大量新裂隙,而且原有裂隙也张开扩大,导致煤岩结构和属性的变化,裂隙度增加,透气性增大,从而消除或减缓了冲击地压和瓦斯突出的危险。但是,在卸压带范围内,卸载作用随着向上或向下远离保护层而衰减。所以层间距大的煤层虽然处于卸压
18、带范围,但开采时也不能绝对保证不发生冲击地压。只有在卸压带的某些范围内,应力降低到一定程度时,开采工作才会免遭冲击地压的危害。在高度上达到2030倍采高的范围内的岩层中,由于产生大量裂隙,基本上消除了冲击地压危险。但要注意岩石组成和岩层排列次序,可能对卸压带尺寸和卸压作用有影响,例如存在坚硬厚层岩层就可能会起隔离作用。此外,为了不使卸压带煤层重复加载,必须在空间上和时间上保证合理的开采顺序。相邻煤层的回采工作线不许超出有效卸压带范围,否则将造成更为不利的条件。图5-5 确定卸压带尺寸示意图1保护层;2被保护层图5-6 保护层开采方案a开采上保护层;b开采下保护层;c开采上、下保护层;实际上,根
19、据保护层所在位置不同,煤层可以按下行顺序开采,也可以按上行顺序开采,或者是按混合顺序开采。其原则是要选择无冲击危险或冲击危险性最小的煤层,或能保证安全开采的煤层作为保护层。在安排保护层和被保护层中的采掘工作时,首先要确定保护层的卸压范围和卸压程度,卸压带的结构尺寸如图5-5所示。垂直于保护层方向上的最大卸压距离S1和S2,取决于开采深度、采空区处理方式和围岩种类等。在平行于保护层方向上的最大卸压距离取决于采空区的形状、煤层倾角和卸压角1、2。上述参数可以根据具体条件计算,或根据各矿井的实际情况确定。一般取S1=50100m,S2=3060m。卸压角12取7080,充分移动角3取60。开采保护层
20、的常用方案如图5-6所示。为了有效利用保护层的作用,可以采用开采上保护层、开采下保护层或混合开采形式。煤层群开采时可以采用上行、下行或混合的开采顺序。在层间距合适的情况下,应优先考虑开采下保护层,其基本原则是不能破坏上层煤的开采条件。四、煤层预注水煤层预注水是在采掘工作前,对煤层进行长时压力注水。注水一般是在已掘好的回采巷道内或临近的巷道内进行。目的是通过压力水的物理化学作用,改变煤的物理力学性质,降低煤层冲击倾向和应力状态。煤层预注水是一种积极主动的区域性防范措施,不仅能消除或减缓冲击地压威胁,而且可起到消尘、降温,改善劳动条件的作用。煤层预注水的施工应按照暂行规定中有关规定进行。 在国外煤
21、层注水很早就已应用,目前该项技术已趋完善。欧美国家已广泛用于降尘、防治冲击地压和瓦斯突出。在煤岩层的生成过程中,由于各种地质力学和地球化学的作用,在煤岩体内部产生节理、裂隙等许多弱面。压力水进入煤体后沿弱面流动,起到压裂和冲刷作用,以及水对裂隙尖端的楔入作用(水楔作用),使煤体扩大了原有裂隙,产生了新的裂隙,破坏了煤体的整体性,降低了强度。煤层注水过程一般都是开始阶段泵压持续上升,当上升到一定值后(1020MPa左右),突然下降(510MPa),并相对稳定在某个泵压上,这表明煤体被压裂,裂隙开始扩展。泵压最初上升达到的最高值称破裂压力。(一)煤层注水防治冲击地压的原理冲击地压的防治实践表明,发
22、生冲击地压的煤岩体,都具有某种产生冲击式破坏的能力冲击倾向,它是煤岩的固有属性。而煤岩的性质则取决于它本身的结构。如果能够改变煤岩的结构和物化性质,那也就能够改变煤岩的力学性质。试验研究表明,水对煤岩的强度特性、变形特性和冲击倾向特性都有着重要影响。水对煤岩强度的影响,已在实验室对煤岩进行不同浸水和不同浸泡时间的大量试验研究所证明。煤岩试样浸水随煤岩含水率增加,孔隙率和泊松比增大,但其强度和弹性模量降低,并在一定时间内,随浸水时间的延长而加剧。对抚顺龙凤矿本层煤(烟煤)三、四、五、六分层煤层及其顶底板岩石,采用自然浸泡水的方法进行了试验研究,测定出不同浸泡时间直至水饱和时,煤岩试样的物理力学性
23、质,得到如下规律。 煤岩的含水率随浸水时间的增加而增加,浸水15天以后即达到饱和含水量4%5%,由于组成岩石的矿物颗粒之间联结力减弱和摩擦力降低,煤岩强度发生不同程度降低。同时由于水及某些合阳离子溶液对煤岩表面的化学作用,具有降低岩石破裂表面能的效应,因而降低了煤岩的破裂强度,使煤岩中原有的裂隙扩大,并产生新的裂隙。煤岩的弹性模量与其所含裂隙的数量和长度有关,随裂隙的增多和加长而减小。在三向应力条件下,煤岩体中储存的弹性能W可按估算(式中cp为平均应力,E为弹性模量)。虽然注水后E减少,但W与cp的平方成正比,所以从总体上来讲,注水后煤岩体中所储存的弹性能大为减少。利用弹塑性有限元法计算比较煤
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