2017工作面瓦斯抽放钻孔布置方案(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上库车县科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿1014综采工作面瓦斯抽放钻孔布置方案及措施2017年7月21日1014综采工作面瓦斯抽放钻孔布置方案及措施一、1014综采工作面概述 1、 1014综采工作面+1706m东翼回风顺槽长2846m,+1653m东翼运输顺槽长2754m,工作面倾斜长度177m,煤层倾角8-12,采用综采一次采全高采煤法,全部垮落法管理顶板。目前已回采511.6m。2、1014综采工作面瓦斯情况根据1014综采工作面2017.5.12017.7.5瓦斯监控报表及测风记录计算,在此期间1014综采工作面风排瓦斯量为04.98m3/min,平均风排瓦斯
2、量为0.72m3/min。1014综采工作面2017.5.12017.7.5回风巷平均瓦斯浓度变化情况见图1,上隅角瓦斯最大浓度变化情况图2,上端头回风最大瓦斯浓度变化情况图3,风排瓦斯量变化情况见图4,产量变化情况见图5。图1 1014综采工作面2017.5.17.5回风巷平均瓦斯浓度量变化情况图2 1014综采工作面2017.5.17.5上隅角最大瓦斯浓度量变化情况图3 1014综采工作面2017.5.17.5上端头回风最大瓦斯浓度量变化情况图4 1014综采工作面2017.5.17.5风排瓦斯量变化情况图5 1014综采工作面2017.5.17.5日产量变化情况3、瓦斯超限情况 2017
3、年5月回采过程中上隅角瓦斯浓度逐渐升高,6月期间,上隅角瓦斯浓度持续超限。6月12日老顶压力积压采空区瓦斯大量涌出,造成上隅角和上端头回风巷瓦斯超限,上隅角最高为3.1%。4、瓦斯来源分析依据1014工作面瓦斯涌出量预测结果,采空区丢煤及邻近层瓦斯涌出是采空区积聚瓦斯的主要来源,其中采空区丢煤占63%。采空区积聚的大量高浓度瓦斯因瓦斯密度小,沿倾斜向上运移,使部分瓦斯容易聚集在上隅角附近,形成高瓦斯区。上隅角又是采空区漏风的出口,漏风将采空区高浓度瓦斯带到上隅角,因上隅角存在涡流区,瓦斯难于被风流冲淡排出造成上隅角超限。通过分析截止到2017年7月5日上隅角、上端头回风、回风巷瓦斯浓度变化情况
4、发现,来压时上隅角瓦斯浓度、上端头回风瓦斯浓度有变大趋势,并且在6月5日后一个月内频繁超限(来压步距从117m逐渐减小至33m)。回风巷瓦斯浓度也在此条件下有变大趋势。2017年5月前因属于工作面开采初期,采空区丢煤较少,因而采空区瓦斯较小,来压时上隅角瓦斯浓度虽有增大趋势,但是浓度仍较小,没有达到超限程度。依据涌出量预测结果,回采工作面瓦斯涌出量为2.61m3/min,从2017年5月至7月5日测风记录知1014综采工作面最小配风量为1348m3/min,按1014综采工作面最大涌出量和最小配风量计算1014综采工作面最大瓦斯浓度为0.19%。在2017年5月至7月5日1014综采工作面超限
5、时瓦斯浓度为1.063.99%,是预测的1014综采工作面最大瓦斯浓度的5.521倍,说明1014综采工作面上隅角及上端头瓦斯超限的原因是大量瓦斯瞬间涌入到回采工作面。由于煤壁和落煤涌出的瓦斯随时随风排出,不满足瓦斯积聚条件;随着回采工作的推进,围岩、采空区丢煤和邻近层瓦斯会不断涌入采空区,同时风流只能带出少量采空区瓦斯,采空区瓦斯容易积聚。同时依据2017年5月至7月瓦斯浓度超限时间和顶板来压时间相吻合,当顶板来压时,1014综采工作面上隅角和上端头瓦斯迅速增大甚至超限。1014综采工作面上隅角和上端头瓦斯超限是由于顶板来压同时老顶垮落压迫大量采空区瓦斯瞬间进入回采工作面造成。具体详见榆树泉
6、煤矿1014综采工作面瓦斯异常来源(原因)分析。5、瓦斯抽放钻孔布置(1) 钻机选型及主要技术参数根据目前矿上所有钻机,决定在+1720m东翼施工抽放孔的钻机为ZL-1200S型煤矿用全液压坑道钻机,主要技术参数如下:钻机型号钻头尺寸钻杆规格液压系统额定压力备注ZL-120094mm50mm1.5m21Mpa(2)钻孔终孔点布置依据 矿井初步设计中,下10煤层裂隙带高度为47.48m;中煤科工重庆研究院有限公司出具的试采工作面“三带”观测报告表明,下10煤层裂隙带高度为50.08m。按规范及现场经验抽采钻孔终孔点应布置在裂隙带中。(3)钻孔布置钻孔施工位置为+1720m东翼运输顺槽,在2360
7、m下帮2.1m处,由里向外每隔10m布置一组钻孔,对1014工作面采空区进行抽采。终孔点布置原则:布置在裂隙带中。1组抽排钻孔设计为高低位2个。顶板未完全垮落前提下,低位钻孔终孔点距下10煤层顶板垂距为12m;钻孔倾角取6,钻孔设计方位角0,深度为37m。老顶完全垮落时,高位钻孔终孔点距下10煤层顶板垂距为20.5m。钻孔倾角取18,钻孔设计方位角0,深度为38.57m。钻孔必须下套管,长度3米(详见附图)。截止7月20日已施工6个抽放孔,根据专家组意见,对钻孔参数进行了优化,1号与2号钻孔间距30m,2号与3号钻孔间距26m,在原2号与3号钻孔之间加密1个钻孔,改为3号,间距12m。4号、5
8、号、6号钻孔间距均为10m。下一步计划根据钻孔抽排效果,调整角度。(附图)抽放钻孔施工过程中考虑超前预裂钻孔的布置参数,避免造成钻孔穿孔。确定抽放钻孔终孔平面投影在+1706m巷道距下帮3米处,不得超过设计位置。钻孔施工参数为:表1 低位钻孔参数表钻孔编号倾角()方位角()长度(m)垂高开孔位置1603712距设计的3#钻孔外移10m处,距底帮2.0m图6 抽采低位钻孔布置剖面图表2 高位钻孔参数表钻孔编号倾角()方位角()长度(m)垂高开孔位置118038.7520.5距设计的3#钻孔外移10m处,距底帮2.0m图7 抽采高位钻孔布置剖面图二、井下临时瓦斯抽采泵站的安全技术措施1、井下选用型
9、号为2BE1153-0的水环式真空泵,功率为18.5KW。流量600m/h。临时抽采瓦斯泵站应当安设在抽采瓦斯地点附近的新鲜风流中。2、抽放管路选用PE管路,沿+1720m-+1756m回风顺槽铺设至回风斜井,再到地面。必须保证排入回风巷的瓦斯浓度不超0.75%。3、抽出的瓦斯排入回风斜井或地面时,在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等,栅栏的设置是上风侧设置瓦斯检查牌板,检查瓦斯,管路出口5m、下风侧距管路出口30m,两栅栏间禁止任何作业。4、抽采管路应当安设一氧化碳、甲烷传感器,实现实时监测监控。发现有自然发火征兆时,应当立即采取措施。5、瓦斯抽放的管路,不得与带电体接触并应当设置防止
10、砸坏管路的措施。6、移动泵站处必须有直通矿调度室的电话。7、在倾斜巷道中,管路应设防滑卡,期间距可根据巷道坡度确定,抽放管路应有良好的气密性及采取防防腐蚀、防砸坏、防带电等措施。8、瓦斯抽放泵吸气侧管路系统必须装设防回火、防回气、防爆炸的装置。9、在抽排之前先对钻孔内气体压力进行观测,并做好记录,瓦斯出口处的瓦斯浓度每班必须观测,并做好详细记录。安全技术措施10、对采空区进行抽采时,应密切监测抽采气体中的一氧化碳浓度及其变化,防止采空区出现发火。11、上隅角悬挂悬挂高低浓度甲烷传感器。12、依据现场需要,适当增加抽采泵的抽气量。同时加强抽采流量、浓度等指标的观测。13、抽采钻孔布置时,应依据采
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- 2017 工作面 瓦斯 钻孔 布置 方案 16
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