瓦斯抽放课程设计报告中.doc
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1、第三章 瓦斯储量计算、抽放瓦斯必要性论证 第一节 煤层瓦斯储量计算 瓦斯储量系指煤田开发过程中能够向矿井排放瓦斯的煤层(包括不可采煤层)及围岩所赋存的瓦斯总量,瓦斯储量的大小反映矿井瓦斯资源情况,同时亦是衡量有无开发利用价值的重要指标,根据煤矿瓦斯抽放规范AQ1027-2006中相关的计算方法,其计算公式为:式中:Wk矿井瓦斯储量,Mm3;W1可采煤层的瓦斯储量之和,Mm3;A1i矿井每一个可采煤层的煤炭储量,Mt;n 矿井可采煤层层数;X1i每一个可采煤层的瓦斯含量,m3/t;W2可采煤层采动影响范围内的不可采邻近煤层的瓦斯储量之和,Mm3;A2i可采煤层采动影响范围内每一个不可采煤层的煤炭
2、储量,Mt。采动影响范围:上邻近层取50m60m,下邻近层取20m30m;X2i可采煤层采动影响范围内每一个不可采邻近煤层的瓦斯含量,m3/t;n 矿井可采煤层采动影响范围内的不可采煤层数;W3受采动影响的围岩瓦斯储量,Mm3;当围岩瓦斯很小时,W3=0;若含瓦斯量多时,可实测或按下式计算:k围岩瓦斯储量系数,一般取0.050.20。由于本矿井还有其余不可采煤层无法知道具体储量,计算时将不可采薄煤层及其它煤线在这里一并考虑,取k=0.20。可抽瓦斯量是指矿井瓦斯储量中能被抽出的瓦斯量,其计算公式为:式中:Wkc矿井可抽瓦斯量,Mm3; k矿井瓦斯抽放率,%。按照我国目前抽放瓦斯的实际水平,k取
3、30%。第二节工作面可抽放量计算、抽放必要性可行性论证一、工作面瓦斯抽放量预计 (一)回采工作面瓦斯抽放量计算1、本煤层瓦斯抽放量计算本矿井15号煤层的回采工作面在采前都必须预抽瓦斯,预抽工作安排在工作面采前的备用期。按预抽瓦斯时间为365天考虑,工作面在预抽期内的平均瓦斯抽放量按下式计算:qKL1L2MX /365/1440 式中:q预抽期间平均瓦斯抽放量,m3/min;K邻近层和围岩瓦斯储量系数,K=1.1;L1工作面长度,m,L1=70 m;L2工作面平均走向长度,m;M煤层平均厚度,m,M=4.82 m;煤层平均容量,t/m3,=1.47t/m3;X预抽煤层瓦斯含量, m3/t,X=3
4、.57m3/t;瓦斯预抽率,30%。2、本煤层边采边抽量计算本煤层预抽钻孔在工作面开始回采后,仍可在工作面前方形成的卸压带内继续发挥抽放到作用,相当于一组边采边抽到钻孔对本煤层瓦斯进行抽放。因工作面回采所引起应力重新分布,在工作面前方有一条超前卸压带,卸压带内煤体裂隙增加,透气性增大,处于此卸压带内钻孔瓦斯涌出量会显著增加,这在许多矿井的抽放工作考察中得到证实。一般在卸压带内单孔抽放量可提高到平时预抽时的35倍、最大可达到10倍左右,随着工作面回采的推动,此起边采边抽的钻孔同样在随之移动并且一直存在,同时工作面原有的预抽钻孔仍有一部分在预抽。设计回采工作面开采期间的边采边抽利用回采工作面原有预
5、抽钻孔和抽放管路进行。根据其他地区矿井的抽放经验,当工作面采至钻孔附近时,由于煤体卸压作用,使得边采边抽钻孔的抽放量大大提高,按照煤矿瓦斯抽放规范的有关规定及目前的抽放技术,回采工作面边采边抽的抽放量可以达到回采工作面瓦斯涌出量的1020%,结合本井田其它地区边采边抽的经验,按15%预计抽放量。 (二)邻近层瓦斯抽放量计算从具有相类似赋存地质情况的其他矿区采用的回风顺槽大直径钻孔抽放邻近层的抽放效果来看,只要确切地掌握邻近层瓦斯涌出情况,钻孔参数合理,该抽放方法可以替代顶板高位巷抽放,工作面瓦斯抽放率可达3060%以上,结合本井田其它地区邻近层抽放的经验,按50%预计抽放量。 (三)掘进工作面
6、瓦斯抽放量计算掘进工作面瓦斯抽放采用边掘边抽方式,根据我国煤巷掘进的实际情况,掘进工作面边掘边抽的抽放量可以达到掘进工作面煤壁瓦斯涌出量的2050%,结合其他透气性系数与衰减系数相当的地区边掘边抽的经验,按掘进瓦斯涌出量的30%左右预计抽放量。矿井在生产能力为0.6Mt/a生产期间,掘进工作面瓦斯涌出量总共约为1.6m3/min,预计该时期矿井掘进工作面边掘边抽瓦斯量为0.53m3/min左右。二、矿井瓦斯来源分析矿井瓦斯来源是确定抽放方法的主要依据,因此,应尽量详细地做好以下测量工作:测定出掘进、采煤与采空区的瓦斯涌出量分别占全矿井瓦斯涌出量的比例;准确地判断出采区工作面的瓦斯主要来自本煤层
7、还是邻近层。一般把回采工作面老顶初次冒落前的平均瓦斯涌出量认为是本煤层的瓦斯涌出量,而将老顶初次冒落后的平均瓦斯涌出增加量认为是邻近层的瓦斯涌出量。 (一)矿井瓦斯来源及涌出构成根据对本煤矿瓦斯涌出量的预测,可以得出本矿井在达产时瓦斯来源由以下三部分组成:回采工作面(包括围岩及邻近层)的瓦斯涌出、掘进工作面的瓦斯涌出和采空区(包括围岩和邻近层)的瓦斯涌出。各瓦斯源涌出的瓦斯占矿井瓦斯的涌出比例与矿井的开采深度和矿井的生产接续布局、采掘强度等有关。经对矿井各部分进行瓦斯涌出量预测结果,可以得出各涌出源所占本矿井瓦斯涌出量的百分比,如表3-2-1恒昌煤矿瓦斯涌出构成表所示:恒昌煤矿矿井瓦斯涌出量构
8、成表 表3-2-1瓦斯来源回采工作面掘进工作面采空区矿井平均瓦斯涌出量(m3/min)涌出量(m3/min)24.661.614.7741.03所占百分比(%)60.004.0036.00100.00在达产时期的瓦斯涌出构成为:回采工作面瓦斯占60%,掘进工作面瓦斯占4%,采空区瓦斯占36%,由此可以看出,达产后的瓦斯涌出构成中:回采工作面和采空区瓦斯涌出量比重较大,分别超过全矿井瓦斯涌出量的45% 和35%,掘进面瓦斯涌出量相对比较小。在整个矿井瓦斯治理工作中,回采工作面和采空区瓦斯治理占重要地位。 (二)回采工作面瓦斯来源及涌出构成根据前述预测方法及确定的预测参数对一采区回采工作面进行了瓦
9、斯涌出量预测,预测结果,详见表3-2-2。15号煤层回采工作面瓦斯涌出量预测结果 表3-2-2预测方法瓦斯涌出量预测值本煤层邻近层合计m3/minm3/minm3/min分源法1.8622.824.66由表可知:分源预测法预测出的回采面的绝对瓦斯涌出量为24.66m3/min,其中邻近层瓦斯涌出为回采工作面瓦斯涌出的主要来源,占采面总涌出量的92.46%,邻近层瓦斯涌出量仅占7.54%。三、抽放瓦斯的必要性根据国家煤矿安全监察局部颁布的煤矿安全规程第145条和矿井瓦斯抽放管理规范第9条的规定,有下列情况之一者,矿井必须建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。1、一个采煤工作面绝对瓦斯涌
10、出量大于5m3/min或一个掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min,采用通风方法解决不合理的。2、矿井绝对瓦斯涌出量达到以下条件的:大于或等于40m3/min;年产量1.61.5Mt的矿井,大于30m3/min;年产量0.61.0Mt的矿井,大于25m3/min;年产量0.40.6Mt的矿井,大于20m3/min;年产量小于或等于0.4Mt的矿井,大于15m3/min。3、开采具有煤与瓦斯突出危险煤层。本矿井矿井瓦斯涌出量最高时将达41.03m3/min、回采工作面瓦斯涌出量也远远大于5m3/min,需要建立瓦斯抽放系统。四、抽放瓦斯的可行性分析 (一)开采层抽放瓦斯的可行性开采层瓦斯抽放
11、的可行性是指在原始透气性条件进行预抽的可能性。一般用煤层的透气性系数()和钻孔瓦斯流量衰减系数()来判断开采层瓦斯抽放可行性。开采层预抽瓦斯难易程度分类表 表3-2-3抽放难易程度指标钻孔瓦斯流量衰减系数(d-1)煤层透气性系数(m2/MPa2d)容易抽放0.00310可以抽放0.0030.05100.1较难抽放0.050.1恒昌煤矿各煤层的透气性系数和钻孔瓦斯流量衰减系数详见表3-2-4煤层瓦斯基本参数表 表3-2-4煤层编号煤层原始瓦斯压力(Mpa)煤层原始瓦斯含量(m3/t)煤层透气性系数(m2/Mpa2d)钻孔瓦斯流量衰减系数(d-1)3号煤0.215.450.8690.03366号煤
12、0.36130.9840.07459号煤0.5511.50.8920.082615号煤0.353.570.8020.0366从各参数的测定结果来看,15号煤层属于可以抽放煤层。根据本矿井的瓦斯参数调研情况,分析认为恒昌煤矿预抽本煤层瓦斯基本可行。 (二)邻近层抽放瓦斯的可行性邻近层抽放瓦斯技术是一项成熟的治理瓦斯灾害的技术,我国的阳泉、松藻、铁法、淮南、淮北和北票等许多抽放瓦斯矿区通过几十年的抽放瓦斯实践得出:在中、近距离邻近层赋存条件下,只要钻孔参数设计、施工合理,抽放参数选择适宜,都能取得良好的抽放瓦斯效果,工作面邻近层的瓦斯抽放率一般可以达到4090%。矿井开拓计划表明,本矿井正式投产后
13、15号煤层为主采层。受顶板垮落后引起上覆岩层变形势必影响到邻近层,使邻近煤层透气性大大增加,并且8号、9号、11号、12号、13号与14号煤层距离回采煤层比较近,回采时采取施工钻孔或者其他有效的措施对邻近层瓦斯进行抽放是可行的,能在一定程度上解决此煤层瓦斯向回采工作面涌入的问题,只要抽放方式、钻孔参数和抽放参数设计合理,钻孔的施工工艺达到设计要求,邻近层可获得预期的抽放瓦斯效果,因此对邻近层进行瓦斯抽放是可行的。 (三)采空区瓦斯抽放的可行性恒昌煤矿的回采工作面采用综采放顶煤采煤方法,全部垮落式管理顶板。根据其它地区实践经验表明采空区存在的大量瓦斯在风压的作用下涌向回采工作面,是造成工作面回风
14、隅角和回风巷道瓦斯超限的主要原因。同时,国内其它矿井实践证明采空区瓦斯抽放可以取得良好的抽放效果。因此,抽放采空区瓦斯是可行的,而且势在必行。综上所述,恒昌煤矿对煤层进行瓦斯抽放是可行的。第四章 煤层瓦斯抽放方法设计 第一节 抽放方法的比较和选择 矿井抽放瓦斯是减少矿井和采区瓦斯涌出量的有效途径。我国煤矿的瓦斯抽放方法按瓦斯来源大致可以分为以下五类:(1)开采层瓦斯抽放方法;(2)邻近层瓦斯抽放方法;(3)采空区瓦斯抽放方法;(4)围岩瓦斯抽放方法;(5) 综合抽放瓦斯方法。其中综合抽放瓦斯方法是前四类方法中两种或两种以上方法的配合使用。选择抽放瓦斯的方法时应遵循如下的原则:1、选择的抽放瓦斯
15、方法应适合煤层赋存状况、开采巷道布置、地质条件和开采技术条件;2、抽放方法的选取应根据瓦斯来源及涌出构成进行,应尽可能采用综合抽放瓦斯方法,以提高抽放瓦斯效果;3、选择的抽放瓦斯方法应有利于减少井巷工程量,实现抽放巷道与开采巷道的结合;4、选择的抽放瓦斯方法应有利于抽放巷道的布置与维护;5、选择的瓦斯抽放方法应有利于提高瓦斯抽放效果,降低抽放成本;6、选择的瓦斯抽放方法应有利于钻场、钻孔的施工、抽放系统管网敷设,有利于增加抽放钻孔的瓦斯抽放时间。根据抽放方法的选择原则,结合本矿井各开采煤层的赋存及其与邻近层的关系加上瓦斯来源等特点综合考虑后,提出本矿井抽放瓦斯方法。一、矿井瓦斯抽放方法的选择
16、(一)回采工作面瓦斯来源及构成通过本设计第2章对本矿井瓦斯涌出量预测工作,从回采工作面瓦斯涌出量的预测结果可以看出:根据前述预测方法及确定的预测参数对一采区回采工作面进行了瓦斯涌出量预测,预测结果详见表3-3。由表可知:分源预测法预测出的回采面绝对瓦斯涌出量为24.66m3/min,其中邻近层瓦斯涌出为回采面瓦斯涌出的主要来源,占采面总涌出量的92.46%,开采层瓦斯涌出量仅占7.54%。所以矿井工作面开采过程中瓦斯涌出量中邻近层及其采空区的瓦斯成其主要来源。 (二)本煤层瓦斯抽放方法1、回采工作面本煤层瓦斯抽放方法本煤层瓦斯抽放分为开采层未卸压抽放和卸压抽放两种方法。通过对本矿井本煤层抽放的
17、可行性论证得出:本矿井15号煤层属于可以抽放煤层,设计在15号煤层回采工作面采用未卸压抽放(预抽)和边采边抽方法;结合涌出量预测结果表明工作面回采时本煤层瓦斯涌出量所占比例比较重考虑。拟利用工作面进风巷道和回风巷道向煤层施工垂直工作面的顺层长钻孔,在工作面回采前作为预抽钻孔对本煤层瓦斯进行预抽,同时该预抽钻孔还可随着回采工作面的推进前方煤体产生的卸压作用,作为边采边抽对钻孔对煤层进行卸压瓦斯抽放。从而提高工作面本煤层瓦斯抽放量,减少开采层的瓦斯涌出,回采工作面本煤层瓦斯抽放钻孔布置如图4-1所示。图4-1 回采工作面本煤层瓦斯抽放方案根据涌出量预测结果,工作面回采时本煤层瓦斯涌出量所占比例比较
18、大,所以在采掘关系允许的情况下,设计进行本煤层区域性瓦斯预抽,即在准备工作面施工本煤层预抽钻孔(方法同上)进行本煤层预抽,这样可以缓解将来回采时瓦斯问题对生产和抽放系统带来的压力。2、掘进工作面本煤层瓦斯抽放方法掘进工作面采用通风方法比较困难,特别是掘进工作面进入地质构造区域内,煤层瓦斯含量有可能增大,必须采取边掘边抽方法,减少掘进工作面瓦斯涌出量,以减轻掘进工作面的通风负担。掘进工作面抽放瓦斯方法主要为利用巷道两帮的卸压条带,向巷道前方施工抽放钻孔进行瓦斯抽放,钻孔布置如图4-2和图4-3所示。图4-2 掘进工作面抽放瓦斯方法示意图(单巷掘进)图4-3 掘进工作面抽放瓦斯方法示意图(双巷掘进
19、) (三)邻近层瓦斯抽放方法邻近层瓦斯抽放就是通常所说的卸压层瓦斯抽放。在煤层群条件下,受开采层的采动影响,其上部或下部的邻近层煤层得到卸压,而产生膨胀变形,煤层透气性大幅度提高。此时煤层与岩层之间形成的空隙与裂缝,不仅可储存卸压瓦斯,而且也是良好的瓦斯流动通道,为防止邻近层瓦斯向开采层工作面涌出就应当用抽放的办法来处理这部分瓦斯。对于煤层群开采时,邻近层瓦斯抽放效果较好。受开采层的采动影响,其上部或下部的邻近煤层得到卸压后会发生膨胀变形,使其透气性大幅度增加,因采动影响而在岩层与煤层之间形成的层间空隙不仅是卸压瓦斯的储存地点,也成为卸压瓦斯良好的流通渠道,因此钻孔穿入或透过这些层间空隙就能取
20、得较好的抽放效果。国内外对于上邻近层瓦斯的抽放都积累了成熟的经验,可以采用的方法也较多,如顶板巷道、顶板长钻孔、顶板短钻孔等。通过对矿井瓦斯涌出量预测得出,本矿井回采工作面的邻近层瓦斯涌出量所占比例非常小,对邻近层的瓦斯抽放有以下方案。方案一、顶板走向(倾向)高位瓦斯抽放巷道抽放顶板巷道抽放主要是指在开采层的顶部处于采动形成的裂隙内挖掘专用的瓦斯抽放巷道,用来抽放上邻近层的卸压瓦斯。针对恒昌煤矿的实际条件,可以选择沿15号煤层底板开一条抽放瓦斯的专用巷道,巷道断面45m2左右,长度约2500m左右,密封后对煤层瓦斯进行抽放,为了加强瓦斯抽放效果,可以在巷道内沿走向间距为4060m的步距向其上邻
21、近煤层增打钻孔。如图4-4所示。此种抽放瓦斯方法抽放瓦斯有效半径比较大、抽放效果好,一般在采煤工作面比较长且开采强度大,回采过程中瓦斯涌出量剧增且原有的钻孔抽放邻近层瓦斯不能完全解决的情况下使用;且需要另开半煤岩巷或岩巷,工程量大增加抽放成本;在巷道开掘过程中出货、进料困难,加上此专用抽放巷道为长距离的独头巷道,增加了通风安全管理的难度。基于以上考虑,在能使用其他抽放方法能解决瓦斯问题前不推荐使用。图4-4 上邻近层抽放瓦斯巷道布置示意图方案二、回风顺槽顶底板穿层钻孔抽放瓦斯大直径顶板穿层钻孔的布置方式为在回风顺槽内每隔一定距离施工一个大直径钻孔,按预定的方位角与倾角进行施工,使钻孔能穿透回采
22、时产生的卸压带内进行卸压瓦斯的抽放。回风顺槽顶底板穿层钻孔的布置如图4-5所示:图4-5 回风顺槽倾斜大直径钻孔布置示意图此种抽放瓦斯方法无需设立专用钻场,在回风顺槽1独立施工,不会受提料、出煤等因素的影响,一般可以取得较好的瓦斯抽放效果。缺点是钻孔跨越辅运顺槽1是可能存在漏风问题,而且对巷道要求比较高,需要为钻孔进行巷道维护。 (四)采空区瓦斯抽放方法恒昌煤矿采用采放顶煤工艺,工作面采高为2.2m,同时采用“一进两回”通风方式,大部分瓦斯可以通过风流稀释,而回风隅角瓦斯超限将成为主要的问题,卸压瓦斯部分应坚持“以采空区抽放瓦斯为主”的抽放原则。采空区瓦斯抽放方法多种多样,按采空区状态划分,可
23、分为半封闭采空区瓦斯抽放和全封闭采空区瓦斯抽放。1、半封闭采空区瓦斯抽放半封闭采空区是指回采工作面后方的、工作面回采过程中始终存在、并且随着采面的推进范围逐渐增加的采空区。由于这种采空区是和工作面通风网络相连通的,在通风压差的作用下来源于各方面的瓦斯涌入采空区后又流进工作面并经由回风流排出,当采空区积存和涌出瓦斯较大时有可能使工作面上隅角或回风流当瓦斯处于超限状态,特别是当顶板冒落时引起采空区瓦斯突然大量涌出对生产构成很大的威胁。目前对半封闭采空区抽放瓦斯在国内外所采用的主要方式有:插(埋)管抽放、向冒落拱上方打钻抽放、在老顶岩石中打水平钻孔抽放、直接向采空区打钻抽放、顶板尾巷抽放、工作面尾巷
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