防治煤与瓦斯突出讲义.pptx
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1、2、我国煤与瓦斯突出情况我国是世界上发生煤与瓦斯突出现象最严重、危害性最大的国家之一,新中国成立后,随着我国煤炭工业的飞速发展,其采掘深度不断加深,由于地压与瓦斯压力不断加大,煤与瓦斯突出的次数、强度也不断增加,现已成为我国煤矿重要自然灾害之一。根据1995年的调查统计。建国以来,我国先后45个矿务局、138个国有重点煤矿178个井口,共发生煤与瓦斯突出10815次,死亡1266人,共突出煤量815800t,平均突出强度为27.5t/次。随着人们对煤与瓦斯突出动力显现的认识不断深入,为了防止它的发生,采用了煤层预先抽放瓦斯、突出危险性预测预报及各种直径的超前排放钻孔等防治煤与瓦斯突出的措施,有
2、效的控制了煤与瓦斯突出对煤矿安全生产的危害众所周知,随着采掘深度的不断增加,地应力与瓦斯压力也日趋增加,尤其是过去一些没有发生过突出的煤层与矿井,也会出现突出动力现象,此种现象在四川、贵州等严重突出的矿区已日趋普遍,就连低沼气矿井也会转变成突出矿井。第1页/共129页全国国有重点煤矿历年瓦斯突出次数统计表第2页/共129页中国历年瓦斯突出类型组合图第3页/共129页1950年5月2日吉林省辽源矿务局富国二矿发生了我国首次有记载的煤与瓦斯突出。1975年8月8日天府矿务局三汇一矿发生了我国最大的一次煤与瓦斯突出,突出强度12780t,瓦斯140万m3。突出地点距地表垂深约500m。第4页/共12
3、9页二、瓦斯动力现象分类及鉴别二、瓦斯动力现象分类及鉴别根据实际情况,我国的研究者认为瓦斯动力现象可以分成以下4种类型:煤的突然倾出、煤的突然压出、煤与瓦斯突出、岩石和瓦斯突出。分类的基本原则是:(1)动力现象造成的空洞位置及形状(包括孔洞中心线和水平面所成之夹角);(2)喷出煤(或岩石)的粒度及其分选情况;(3)煤(或岩石)的抛出距离及堆积坡度;(4)强度(喷出的煤量及岩石量);(5)喷出的瓦斯量及瓦斯流运行方向;(6)动力效应;(7)现象发生前的预兆。第5页/共129页1、煤的突然倾出煤的突然倾出是煤矿中常见的瓦斯动力现象。煤的突然倾出主要是重力引起的,而瓦斯在一定程度上也参与了倾出过程,
4、这是由于瓦斯的存在进一步降低了煤的机械强度,瓦斯压力还促进了重力作用的显现,由于这种关系,煤的倾出能引起或转化为煤与瓦斯突出。在急倾斜煤层中,煤和瓦斯突出又多以煤倾出开始,最终转化为煤与瓦斯突出。2、煤的突然压出 煤的突然压出是由应力或开采层集中压力引起的,瓦斯只起次要作用。伴随着突然压出,使回风流中沼气浓度增高,但一般不会引起巷道瓦斯超限(或超限时间很短)。按表现形式不同,煤的突然压出又可分为煤的突然移动和煤的突然挤出两类。第6页/共129页3、煤与瓦斯突出 煤与瓦斯突出是在地应力和瓦斯的共同参与下发生的,而应力是发动突出的的主要动力,其特征如下:(1)突出空洞的位置和形状是各式各样的,大部
5、分空洞位于巷道上方及上隅角,但也有位于巷道下隅角。突出空洞的形状为口小腹大的倒梨形或椭圆形,有时呈很复杂的奇异的外形。空洞中心线与水平面之夹角可以小于自然安息角,也可大于自然安息角,但很少为水平平方向的。(2)煤与瓦斯突出的另一个重要特征是喷出的煤具有分选现象,即靠近突出空洞和巷道下部为块煤,其次为碎煤,离突出空洞较远处和煤堆上部是粉煤,有时粉煤能被抛出很远。(3)煤的抛出距离取决于突出强度,可以从数米到数百米,突出的煤可以堆满巷道全断面,造成巷道堵塞。煤的堆积坡度通常小于自然安息角。第7页/共129页(4)煤和瓦斯突出的煤量,可由数吨到数千吨,按强度可把煤与瓦斯突出分成如下5类:小型煤与瓦斯
6、突出,强度小于10t,中型煤与瓦斯突出,强度1099t;次大型煤与瓦斯突出,强度100499t;大型煤与瓦斯突出,强度500999t;特大型煤与瓦斯突出,强度等于或大于1000t。(5)煤和瓦斯突出时喷出的瓦斯量,取决于煤的瓦斯含量和突出的煤量。特大型煤与瓦斯突出时,短时间能涌出数十万至数百万立方米的瓦斯,吨煤瓦斯涌出量高达100800 m3,超过煤层瓦斯含量530倍。瓦斯一般顺风流运行,而在特大型煤与瓦斯突出时,瓦斯与粉煤流以暴风形式,可逆风流运行并充满数千米长的巷道。(6)煤和瓦斯突出的动力效应明显,常表现为推翻矿车,搬动巨石,破坏木支架,造成冲击气浪以及声响等。第8页/共129页石门揭开
7、煤层时发生的煤和瓦斯突出,可以在放炮揭煤时、过煤门放门坎炮时发生,当岩柱强度不足或岩柱尺寸不够时,也会发生自行揭开若不能一次全断面揭开或揭穿煤层时,还会发生延迟突出,其特点是强度强、危害性大。沿煤层掘进上山时,由于煤的重力作用,对发生煤和瓦斯突出是有利的。相对来说,下山的突次数较少。沿煤层打钻时也会发生煤与瓦斯突出.钻头以极高的速度揭开高应力、高瓦斯压力带时,即给煤和瓦斯突出刨造了有利条件。因钻孔直径很小,钻孔中一旦发生突出,随即发生煤的自行膨胀,并使孔内瓦斯压力升高,引起突出过程停滞,所以突出强度一般不大。我国煤矿大量采用长壁工作面,在回采之前早就掘好了准备巷道,使准备回采的煤体得到定程度的
8、卸压和排放,因此回采工作面的煤与瓦斯。第9页/共129页4、岩石与瓦斯突出随着开采深度增加,在我国的些矿井相继发生了岩石与瓦斯突出(至1986年底为止:全国共发生58次)。在我国,突出的岩石主要是砂岩,也有含砾砂岩及安山岩,参与突出的瓦斯是二氧化碳和沼气。就全国情况看(截止到1981年底),瓦斯突出次数占突出总次数的1/2左右,而煤的倾出和压出次数各占14左右,岩石与瓦斯突出仅占04。5、突出预兆突出的的预兆可分为有声预兆和无声预兆。有声预兆:俗称响煤炮,通常在煤体深处打闷雷声(放炮声),噼啪声(枪声),劈裂声,嘈杂声,沙沙声等。无声预兆:煤变软,光泽变暗,掉渣和小块煤剥落,煤面轻微颤动,支架
9、压力增加,瓦斯涌出量增高或者忽大忽小,煤面温度或气温降低等。第10页/共129页三、突出机理的研究与进展三、突出机理的研究与进展1 1、概述、概述煤与瓦斯突出机理是解释煤与瓦斯突出的发生原因、条件及发展过程,世界大多数的国家安全采用了对煤与瓦斯突出实例的统计分析、实验室研究和现场观测等方法,对煤与瓦斯突出机理开展了广泛的研究,提出了很多假说。大体上分为以下几类:(1)瓦斯主导说(2)地质主导说(3)化学本质说上述这些假说还是以推测居多,缺乏实践或实验室的研究依据。第11页/共129页(4)综合假说这是国内外多数研究人员所持有的观点,即煤与瓦斯突出是由地应力、瓦斯与煤的物理力学性质三者综合作用的
10、结果。在防治煤与瓦斯突出工作的实践中,多数人认为综合假说能比较客观地解释一些煤与瓦斯突出现象,利用这种假说,指导防治煤与瓦斯突出工作,其效果也是令人满意的。2、综合假说的研究与实践煤与瓦斯突出是地应力、瓦斯与煤的物理力学性质综合作用的结果。是一种能量突然释放的现象,从能量平衡角度出发,能量有释放就有能量集中,反之,有能量集中就回导致能量的释放。控制好其能量的释放速度,让其缓慢释放,就不会造成突然释放时所造成的强大的破坏作用。研究其能量集中的条件和方式,就可以防止或减少突出及其对生产的危害。第12页/共129页(1)、应力因素应力在煤与瓦斯突出发生的初期阶段,扮演着极其重要的角色。工作面的应力分
11、为三种,即垂直应力、水平应力和采掘附加应力。垂直应力是岩石自重造成的,在一个比较小的范围内,可以看为定值。水平应力通常是指构造应力,在一个比较小的范围内,水平应力也可以认为是个常数。采掘附加应力是指人们进行采掘工作时,破坏了采掘工作地点的原始应力状态,在工作面附近形成了卸压区、增压区(应力集中区)和正常压力区。这三个区域的大小和其距采掘工作面的距离与工作面附近的岩性有关,在发生煤与瓦斯突出时的应力是一个变数:第13页/共129页工作面采掘应力正常分布示意图工作面采掘应力正常分布示意图第14页/共129页卸压区 靠近采掘工作面的煤(岩)体,由于破坏了其原始受力状态,煤的力学性质发生变化,强度降低
12、,在靠近工作面方向的煤体,由于解除了压力,煤(岩)体向采掘空间发生位移(弹性恢复所形成后的膨胀变形),而造成靠近采掘工作面的煤(岩)体中的应力降低(该点应力值的小于垂直应力值)。其卸压范围的大小取决于煤(岩)体的力学性质,强度低,卸压范围大,反之,则小,通常为02m。集中应力区 集中应力是由于采掘工作,在工作面附近破坏了其原始应力分布,采掘后,由于应力重新分布,必然会导致出现集中应力峰值区(增压区)。其集中程度同样也取决于煤(岩)体的力学性质和采掘工作面类型,回采工作面大于掘进工作面,煤(岩)力学性质好的大于差的。集中应力峰值点一般距采掘工作面46m,宽度为48m,其变化范围同样也取决于煤(岩
13、)体的力学性质与采掘工作面的类型。正常压力区 没有受到采掘工作面影响的地区称为正常压力区,通常距采掘工作面410 m以外的地区,它受制于卸压区与集中应力区范围的大小。上述三个区域的分布通常都采用钻屑量法确定。用测定应力的绝对值方法直接划分出上述三个区带是十分困难的。通常都采用测量打孔时排出的钻屑量的多少来加以划分,即每打一米钻孔,测量其排出的钻粉量(简称钻屑量)。第15页/共129页引发煤与瓦斯突出,应力因素分析 采掘工作面的应力集中现象,仅是发生煤与瓦斯突出的一个必要的先决条件。在煤与瓦斯突出的初始阶段,它必须满足以下两个基条件:a.集中应力峰值点必须该靠近采掘工作面;b.必须具有形成突然卸
14、压的诱发条件。a条件能否出现,取决于煤(岩)的力学性质,当采掘工作面进入坚硬的煤(岩)体中,由于煤(岩)体强度高,其膨胀变形量小,垂直应力不易解除,卸压带小,就会造成集中压力峰靠近采掘工作面。b条件能否具备取决于地质构造所形成的煤(岩)体力学性质的突变以及采掘速度与方式,地质条件是不可改变的,而采掘方式与速度是可以改变的。突然卸压是煤与瓦斯突出必要的诱发条件,只有采掘工作面快速地由坚硬煤(岩)体进入软煤(岩)体中或由薄煤层进入厚煤层中,破坏了原有的应力平衡状态,造成了应力重新分布,形成了新的卸压区、应力集中区和正常压力区,达到了新的平衡。在快速地形成新的卸压区过程中,由于卸压速度过快,煤层受到
15、快速的膨胀变形,煤层受到强烈拉伸而破碎并向采掘空间抛出。采掘工作面遇到的煤层强度变化越悬殊,煤与瓦斯突出的可能性越大,突出强度也越高。上述现象的发生发展过程可用以下四个示意图表示:第16页/共129页突出前工作面应力分布示意图突出前工作面应力分布示意图第17页/共129页工作面前方应力突变时应力分布图工作面前方应力突变时应力分布图第18页/共129页突出初期工作面煤体应力变化设想图突出初期工作面煤体应力变化设想图第19页/共129页突出发生发展过程中应力变化设想图突出发生发展过程中应力变化设想图第20页/共129页(2)、瓦斯因素 瓦斯也是发生煤与瓦斯突出过程中又一个不可缺少的要素,它的作用是
16、利用压力梯度破碎煤体和瓦斯由煤中快速的解吸所形成的瓦斯气流,将被破碎的煤搬运出突出工作面,其搬运距离取决于所形成的瓦斯流的强弱。当瓦斯压力梯度足够大时,就可以破碎煤样,并可从卸载孔喷出。这也表明纯瓦斯因素也可以发生煤与瓦斯突出。煤与瓦斯突出在应力与瓦斯共通作用下,其突出强度通常将随瓦斯含量的增加而加大,但它还要受煤的解吸速度制约,即不但煤的瓦斯含量要大,煤的瓦斯解吸速度也要高,这就为我国发展煤与瓦斯突出预测预报工作技术提供了理论根据。同样,要使瓦斯因素在煤与瓦斯突出中起起作用,必须要有形成高的压力梯度,而导致高压力梯度的条件就事快速地暴露出新鲜的煤层暴露面,这与形成应力突然卸载的条件相一致。第
17、21页/共129页(3)、煤的物理力学性质因素 煤的物理性质是指煤层对瓦斯的吸附能力与解吸速度,而力学性质是指煤层的强度。当煤的力学性质较弱时,煤层受力容易破坏,而突出就事煤层遭受破坏的一种现象。有关资与实践都表明,当煤层含有瓦斯时,强度都有降低的趋势,除此之外,高瓦斯含量的煤层除能利用瓦斯压力梯度破碎煤层外,还能快速地解吸出来的瓦斯,能形成强大的瓦斯气流,为搬运备破碎的煤提供了丰富的动力。因而煤层的这种物理力学性质也是发生突出时必不可少的条件之一。综合上述,煤与瓦斯突出的内在因素是应力、瓦斯和煤的物理力学性质。而外在因素是形成集中应力和造成突然卸载的条件,为了防治没与瓦斯突出,必需改善其内在
18、因素和消除其形成集中应力和突然卸载的条件。第22页/共129页四、四、防治煤防治煤与瓦与瓦斯斯突出综合突出综合措施措施1 1、防突技术的发展历程、防突技术的发展历程通过长期的时间与研究表明,煤与瓦斯突出再很大程度上是可以防治的。防突措施的发展可分为三个阶段:第一阶段:以安全防护措施为主的阶段(第一阶段:以安全防护措施为主的阶段(2020世纪世纪5050年代以前);年代以前);第二阶段:以消除突出因素为主要目的的防止突出阶第二阶段:以消除突出因素为主要目的的防止突出阶段(段(2020世纪世纪50507070年代);年代);第三阶段第三阶段:采取综合防突措施阶段(采取综合防突措施阶段(2020世纪
19、七十年代世纪七十年代至今)。至今)。防突技术的发展趋势是:研究采用高科技手段,预测煤层突出危险性和提高防突措施的针对性和有效性。第23页/共129页2、“四位一体四位一体”综综合合防突防突措施措施我国目前广泛采用的“四位一体”综合防突措施,主要包括:突出危险性预测、防治突出措施、防突措施的效果检验和安全防护措施四个方面的内容。其主要流程如下图。另外,煤科总院重庆分院曾提出“五步配套”综合防突措施,即在“四位一体”防突措施基础上增加合理的采掘部署一环,在矿井或采区设计阶段从采掘部署上就充分考虑防突问题,可以变被动为主动,减轻生产中的防突压力。第24页/共129页第25页/共129页第二讲第二讲
20、煤与瓦斯煤与瓦斯突出预测技术突出预测技术第26页/共129页一、概述一、概述在生产实践中煤与瓦斯突出具有区域性,即便是在同一采区也不是所有的地点都发生煤与 瓦斯突出。根据国内外的统计资料表明,突出地点仅占采掘面积的7-15%,如果我们不加区别的把所有的地点都按突出区域对待,那么,突出矿井不仅在人力与物力上都承担不起,而且将严重的制约矿井生产能力的发挥。为了解决突出矿井的困扰,人们提出了要预先知道煤层的突出危险性、突出危险区域、工作面的突出危险性,甚至要求知其突出强度和可能所造成的危害,这些要求都很高,可是要全部实现上述目标,显然难度很大。第27页/共129页突出预测根据预测区域范围的大小可分为
21、区域预测和工作面预测。区域预测采用单项指标,类比和综合指标法,或者采用瓦斯地质法对采取井田进行突出危险区划分,并根据我国“防治突出细则”采取对应的工作方法。判断的主要指标为煤层瓦斯压力,地质构造,煤层的物理力学性质。例如:煤层的瓦斯压力,煤层的坚固性系数(f)和煤的瓦斯放散初速度(P)等。工作面预测的范围较小,目前预测的范围一般为工作面前方10m内的距离。所采用的参数为应力参数(钻屑量)瓦斯解吸量(h2)瓦斯解吸特征(K1)与钻孔瓦斯涌出初速度(q)。因上述方法都要打钻取样所以称为接触式突出预测。当采用微小地震(包括声发射),放炮后30min内的瓦斯涌出量,红外测量煤层变化,工作面煤层电磁辐射
22、强度等都是连续不断的对工作面检测,因此称为非接触式突出预测。该类方法虽好,但仍处于研制摸索阶段。第28页/共129页二、区域突出危险性预测二、区域突出危险性预测区域预测是对新矿井、新采区或新水平进行突出危险性的划分,区域预测可将煤层或煤层区域划分为无突出危险区、突出危险区和突出威胁区三种。因被预测的地点煤层还未被揭露,只能通过钻孔、煤样进行测定煤层中的瓦斯压力和化验煤样的物理力学性质,或用上水平、邻近矿井的瓦斯、地质资料进行类比,得出结论。目前采用的方法有:单项指标法、地质统计法和综合指标法。近几年来又开展研究用物探的方法对突出煤层进行区域测,但还未能在生产中推广使用。现场常用的区域预测法有以
23、下几种。第29页/共129页(1)、单项指标法采取煤样在实验室中测定其煤的破坏类型、瓦斯放散初速度指标(P)、煤的坚固性系数(f)并附以煤层瓦斯压力,进行区域预测。当其所有指标达到或超过防止煤与瓦斯突出细则中所规定的突出临界指标值时(见表21),便预测为突出危险区。该法使用简单,但要取得准确的实测瓦斯压力值却不是一件容易的事,所以使用时要确保瓦斯压力的准确性。表21 预测煤层突出危险性单项指标值煤层的突出危险性煤的破坏类型瓦斯放散初速度P煤的坚固性系数f煤层瓦斯压力P(Mpa)突出危险,100.50.74第30页/共129页 2、地质统计法根据已开采区域已确切掌握的煤层赋存和地质构造条件与突出
24、分布的规律,对新采区新水平或新矿井进行煤层突出危险性区域预测,划分出突出危险区域或突出威胁区域。除此之外,80年代后焦作矿院在瓦斯地质方面作了大量的工作,提出了用瓦斯地质进行区域预测的一些定量指标在区域预测中使用,也取得了进展,这种方法与地质统计法同出一辙,其准确性取决于对未开拓区地质情况的了解程度,众所周知,要想深刻的了解未开拓地区的地质情况是较困难的。第31页/共129页3、综合指标法 这种方法是将单项指标法中的的瓦斯放散初速度指标(P)、煤的坚固性系数(f)与煤层瓦斯压力指标并考虑到采掘深度,用一个数量化指标进行判断。其判断指标如下:D=(0.0075H/f-3)(p-0.74)K=P/
25、f 式中 D 煤层的突出危险性综合指标;K 煤的突出危险性综合指标;H 开采深度,m;p 煤层瓦斯压力,取几个测压孔实测瓦斯压力最大值,Mpa;P 软分层煤的瓦斯放散初速度指标;f 软分层的平均坚固性系数。第32页/共129页其判断突出时的临界指标值见表22。表22突出时的临界值煤层突出危险性综合指标D煤的突出危险性综合指标无烟煤其它煤种0.25 2015注:(1)D=(0.0075H/f-3)(p-0.74)式内两个括号内的计算值均为负时,则不论D值大小,都为突出威胁区;(2)地质勘探和新井建设时期进行煤层突出危险性预测时,突出威胁视为无突出危险煤层。第33页/共129页三、工作面突出危险性
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