方山矿水力冲孔方案.docx
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1、方山矿11051机巷底板巷水力冲孔消突增透技术实施方案许平煤业方山矿新井二1-11051采面位于二1轨道下山南翼,西邻二1-11032采面采空区,东边为未开采的实体煤柱,南边为四4主斜井保护煤柱,北为轨道下山及其保护煤柱。采面设计走向长300m(均),倾斜宽140m,采高3.0m,储量17.64万吨。该采面标高-44-72m,埋深为504-648米。煤层厚度为1.7314.95m,平均厚度8.5m。二1煤层总体走向NNE,倾向SEE,倾角1018,平均14。根据煤与瓦斯突出区域的划分,二1-11051采面位于煤与瓦斯突出区域,根据二1-11051工作面机巷测定瓦斯含量7.145m3/t,瓦斯压
2、力为0.5MPa,随着掘进面深度的增加,瓦斯涌出量可能增大。回采期间预计该综采面瓦斯涌出量为10.74-12.08m3/t。根据矿方提供资料,岩石集中巷布置在煤层以下20m的位置,倾向上距下巷中心线水平距离为5.0m,底板岩巷宽3.0m,高3.0m,断面为直墙半圆拱。为了掩护11051机巷掘进,在底抽巷内采取水力冲孔卸压增透措施,按照防治煤与瓦斯突出规定要求控制机巷两帮各15m,根据设计要求沿煤层走向方向控制24m的范围。1 水力冲孔技术设备1.1 乳化液泵及乳化液箱乳化液泵型号选用BRW200/31.5,额定流量为200L/min,额定压力为31.5MPa,与乳化液泵相连的是FRx1000型
3、辅助乳化液箱,液箱额定容量为1000L,其外形尺寸29009501300,重量700kg。1.2 钻机和高压胶管本次选用煤矿用坑道钻机,钻机与乳化液泵相连的连接管采用内径25mm或 32mm、耐压32MPa钢丝缠绕胶管,将胶管的另一头与50mm钻杆尾端连接,连接处采用快速接头和U型卡加固。高压胶管的内径一般为:8mm、16mm、25mm和32mm。本次水力冲孔采用的高压胶管内径是25mm 或32mm。1.3 低浓度沼气传感器在回风巷中安装有由煤炭科学研究总院重庆分院生产的智能低浓度沼气传感器作为探头T1,用来监控瓦斯浓度的变化。1.4 双功能高压水表为了测定水力冲孔期间,水压变化和流量为监测水
4、压和流量在水力冲孔期间的变化,在距钻孔开口5m处安装了SGS型双功能高压水表:BH GB/T778.131996 N2.5 DN20 PN1 P=0.1MPa 精度:0.01、0.001、0.0001,压力表量程为025MPa,在其旁边连接型号为QJ16的球形截止阀。1.5 安全阀安全阀的作用是安全报警,即当机组溢流阀或其它因素出现意外,乳化液泵压力超过排出压力的1.101.25倍或1.081.10倍时,高压液体就会克服安全阀弹簧的预计压力,打开阀芯,报警降压。1.6 水力冲孔喷嘴喷嘴的作用是将高压水射流的压力能转变为动能,利用从喷嘴射出的具有很高能量的射流来进行切割、破碎煤体。喷嘴的结构与射
5、流性能关系是非常紧密的,喷嘴质量的好坏直接影响到水射流的切割能力。本次试验所采用多级破碎喷头。2 水力冲孔系统水力冲孔系统一般是由乳化液泵、水箱、钻机、高压胶管、多功能流量表、喷头等组成。如图1所示。图1 水力冲孔系统布置示意图3 总体方案3.1 水力冲孔钻孔设计本次实施水力冲孔措施钻孔采用直径89mm,设计钻孔24个,冲孔半径按照5.6m进行设计,在试验中考察冲孔有效半径的大小后在另行修改。为了掩护机巷掘进,本次设计控制范围为:沿煤层倾向方向控制34m,沿煤层走向方向控制24m,具体参数如表1所示,钻孔设计图如2所示。图2 水力冲孔钻孔布置图表1钻孔参数表钻孔编号倾角()偏角()距底板高度(
6、m)距中线距离(m)距循环点(m)岩孔斜长(m)岩孔长度(m)煤孔长度(m)钻孔长度(m)148右251.5左1.5右0.519.8121.86 16.66 38.51 248右91.5左1.5右1.019.8120.06 15.29 35.34 348左91.5左1.5左0.519.8120.06 15.29 35.34 448左251.5左1.5左1.019.8121.86 16.66 38.51 556右352.15左1.35右0.515.5618.99 15.43 34.42 656右132.15左1.35右1.015.5615.97 12.97 28.94 756左132.15左1.
7、35左0.515.5615.97 12.97 28.94 856左352.15左1.35左1.015.5618.99 15.43 34.42 968右532.67左0.93右0.512.12620.14 17.36 37.50 1068右232.67左0.93右1.012.12613.17 11.36 24.53 1168左232.67左0.93左0.512.12613.17 11.36 24.53 1268左532.67左0.93左1.012.12620.14 17.36 37.50 1387右962.96左0.34右0.59.899.94 8.96 18.91 1487右722.96左0.
8、34右1.09.8930.08 27.59 57.66 1587左722.96左0.34左0.59.8931.94 28.79 60.74 1687左962.96左0.34左1.09.899.94 8.96 18.91 17110右1182.96右0.34右0.59.31210.55 9.67 20.22 18110右1502.96右0.34右1.09.31210.75 9.86 20.61 19110左1502.96右0.34左0.59.31210.75 9.86 20.61 20110左1182.96右0.34左1.09.31210.55 9.67 20.22 21131右1402.67右
9、0.93右0.510.53413.75 12.43 26.17 22131右1652.67右0.93右1.010.53410.91 9.86 20.76 23131左1652.67右0.93左0.510.53410.91 9.86 20.76 24131左1402.67右0.93左1.010.53413.75 12.43 26.17 3.2 水力冲孔参数考察及钻孔参数优化本次试验主要考察以下两个方面:(1)考察水力冲孔工艺参数;(2)考察水力冲孔的有效影响半径,优化钻孔布置参数。(1)水力冲孔工艺参数考察经多个矿区的试验应用证明水力冲孔卸压增透技术是一项防突效果显著的防突措施,但其应用在不同矿
10、区、不同条件的煤层的主要技术参数也不相同。其中重要的技术参数主要有破煤压力、喷嘴直径选取、乳化液压力及冲孔工艺,破煤压力又取决于煤质坚硬程度。在确定了破煤所需压力后便需要通过理论和试验来确定喷嘴压力、流量及喷嘴型号,从而最终确定满足要求的系统管路压力流量。针对方山矿煤层实际情况,在实验过程中做如下考察。方山矿煤质较软 f值在0.100.15之间,按照经验公式破煤压力等于10f,即射流破煤压力为1.01.5MPa之间。在冲孔过程中,始终保证喷嘴射流压力不低于2MPa;依据喷嘴射流压力的大小,选取32.0mm型喷嘴;由于乳化液泵距离冲孔位置的距离较远,同时在高压胶管与钻机的连接处、钻杆之间都存在压
11、力的损失,本次水力冲孔实验压力定为6MPa、8MPa、10MPa、12MPa等,依据双功能水表压力显示压力在进行调整,若所建立压力偏小则可以增大乳化液泵压力或更换小喷嘴喷头,若压力偏大则减小乳化液泵压力或更换大喷嘴喷头。根据上述原则,进行水力冲孔实验,考察出能够适合本矿的水力冲孔喷头和乳化液泵压力。由于该矿煤质较软,如采取从煤层上部向下部冲和从中部向钻孔两端冲孔,会存在塌孔、堵孔现象,致使冲孔不能顺利进行,所以本次冲孔采取从煤岩交界处逐步向钻孔深部进行冲孔,冲孔过程中应缓慢转动钻杆,每米煤孔冲孔到返清水为止或初步定为20min。冲孔时在距离孔口2m左右悬挂瓦斯便携仪,当瓦斯浓度达到1%时,暂停
12、冲孔,并将钻杆推出煤孔以外,当浓度降到0.5%时重新冲孔。(2)水力冲孔有效影响半径考察本次设计方案采用两种方法考察水力冲孔有效影响半径,流量法和压力法。流量法:施工顺序:施工水力冲孔钻孔周围的抽放钻孔测定煤层瓦斯含量将抽放钻孔连接到抽放管路上考察各抽放钻孔流量施工水力冲孔钻孔将钻头换成喷头冲孔前抽放钻孔瓦斯流量测定进行水力冲孔措施冲孔中、后测定瓦斯流量;冲孔前测瓦斯流量:各个抽放钻孔施工完毕后,连茬抽放,每班测定两到三组钻孔瓦斯流量,在水力冲孔前,每隔510分钟测定1次抽放钻孔的瓦斯流量,共计测定5组以上。冲孔中、后测瓦斯流量:冲孔中,根据瓦斯流量变化的大小,每隔510分钟测定1组瓦斯流量,
13、冲孔后,当班测定10组以上数据,绘制各个抽放钻孔的瓦斯流量变化曲线,如果连续3次测定的流量比冲孔前增大10%,表明抽放钻孔处于水力冲孔影响半径内。以后每天至少测3次,考察抽放量衰减情况。压力法:施工顺序:测定煤层瓦斯压力待煤层瓦斯压力稳定后,施工水力冲孔钻孔将钻头换成喷头记录压力表读数。冲孔中、后测瓦斯压力:冲孔前记录压力表读数,冲孔中时刻观察压力表读数变化,在冲孔过程中,如果压力表读数有下降趋势,则认为该距离为水力冲孔有效影响半径。根据上述两种方法所得到的水力冲孔有效半径大小,对钻孔布置参数进行优化设计,具体钻孔参数再另行设计。3.3 水力冲孔效果考察在冲孔过程中详细记录钻孔冲出煤量(可通过
14、装袋或矿车)、冲孔时间、冲孔期间所建立的压力、流量及其钻孔施工参数;通过瓦斯浓度和风量考计算冲出期间排放瓦斯量、在冲孔结束后考察钻孔抽放量、在适当位置布置钻孔,测定煤层残存瓦斯含量大小。参数记录表见附表1。4 水力冲孔影响半径考察方案4.1 冲孔有效影响半径流量考察法水力冲孔流量法考察有效影响半径主要依据高压水射流能够影响到的范围煤体将大幅度的卸压,同时改变改善了煤体应力状态,在煤体瓦斯压力梯度和射流残余能量反射的作用下破碎钻孔周围的煤体,使得钻孔周围形成一定的孔洞,同时在高压水射流有效靶距范围内,煤体的裂隙将进一步的扩大。根据瓦斯径向流动理论,瓦斯将有压力大的地方向压力小的地方运移,卸压范围
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