煤矿深部开采面临的主要技术问题及对策.pdf

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第 2 3卷 第 4期 2 0 0 6年 1 2月 采矿与安全工程学报 J o u r n a l o f Mi n i n g& S a f e t y E n g i n e e r i n g V I . 2 3 No . 4 De c . 2 0 06 文章编号 1 6 7 3 3 3 6 3 2 0 0 6 O 4 0 4 6 8 0 4 煤矿深部开采面临的主要技术问题及对策 李化敏 , 付 凯。 1 .河南 理工大学 能源学 院 。 河南 焦作4 5 4 0 0 0 ;2 .大峪沟 矿务局 , 河南 巩义4 5 1 0 0 0 摘要总结分析 了煤矿深部开采面临的主要技术 问题 , 并就解决这 些关键技 术问题提 出如 下措 施 加强深部地质工作, 了解深部复杂 多变的煤岩体特征 , 对深部 开采进行统筹规划 , 合理开拓开 采部署 , 尽 可能 防止采动 和煤 柱应 力 叠加 ; 改进 围岩 的控 制技 术 , 限制 围岩 变形破 坏 ; 开辟 新 的思 路和研究可行的技术途径, 变热害为地下热能源利用等的多资源研究开发利用思路. 加大科技创 新的力度, 解决关键技术难题 , 采用先进的技术和装备 , 降低和防范深部开采带来的安全风险. 关键词 深部开采;围岩控制 ; 矿 井动力现象;高温热害;煤层 自然发火 中 图分 类号 TD 8 2 3 . 8 4 文献 标识 码 A S o me Ma j o r Te c h n i c a l P r o b l e ms a n d Co u n t e r me a s u r e s f or De e p M i n i ng LI H u a m i n 。FU Ka i 1 .S c h o o l o f E n e r g y S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g 。He n a n P o l y t e c h n i c Un i v e r s i t y ,J i a o z u o,He n a n 4 5 4 0 0 0,Ch i n a ; 2 .Da y u g o u M i n i n g B u r e a u,Go n g y i ,He n a n 4 5 1 0 0 0 ,Ch i n a 一 Ab s t r a c t Th e k e y t e c h n i c a l p r o b l e ms i n d e e p mi n i n g we r e s u mma r i z e d a n d a n a l y f e d a n d s o me e o u n t e r me a s u r e s t o s o l v e t h e m we r e a l s o p r e s e n t e d .F i r s t l y,t h e mi n i n g i n d u c e d mo v e me n t a n d s u p e r p o s e d s t r e s s o f c o a l p i l l a r s s h o u l d b e a v o i d e d a s mu c h a s p o s s i b l e b y s t r e n g t h e n i n g t h e g e o l o g i c a l s u r v e y i n d e p t h t o ma k e c l e a r t h e f e a t u r e s o f c o a l s e a ms a n d r o c k s . n t h e b a s i s o f t h i s ,t h e o v e r a l l p l a n s c a n b e ma d e f o r t h e d e e p mi n i n g .S e c o n d l y,t h e c o n t r o l l i n g t e c h n i q u e o v e r t h e s u r r o u n d i n g r o c k s s h o u l d b e i mp r o v e d t o l i mi t t h e a mo u n t o f t h e d i s t o r t i o n . Th i r d l y, s o me n e w i d e a s a n d wa y s s h o u l d b e c o n s i d e r e d ,f o r e x a mp l e ,c h a n g i n g t h e h e a t d i s a s t e r t o g e o t h e r ma l e n e r g y f o r u s i n g . I n a wo r d ,t h e s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s h o u l d b e s t r e ng t he ne d a nd t he a dv a n c e d t e c hn i qu e a n d e qui pme nt a do p t e d i n or d e r t o r e du c e a nd p r e v e n t t h e d a n g e r r e s u l t e d f r o m d e e p mi n i n g . Ke y wo r d s d e e p l y mi n i n g;s u r r o u n d i n g r o c k c o n t r o l l i n g ;d y n a mi c p h e n o me n a i n mi n e ;d i s a s t e r o f h e a t ;c o a l s p o n t a n e o u s c o mb u s t i o n 矿井开采深度是反映矿井 开采难易程度的综 合性指标. 近几年来 , 随着我国经济持续高速稳定 发展 , 能源需求 旺盛 , 煤炭产量 大幅度增 加, 2 0 0 1 年我国煤炭产量为 1 o . 9 8亿 t , 2 0 0 3年达到 1 6亿 t , 2 0 0 4年达到 1 9亿 t , 2 0 0 5年接近 2 2 亿 t . 这使得 矿井开采延伸速度加快 , 采深进一步加大 , 一些 中 老矿井及深部矿井 , 已经进 入深部开采阶段, 东北 及中东部地 区的多数矿 区开采历史 长 , 开采深度 大 , 如平煤集团十二矿深部 已经 达到 l 1 5 0 m. 与 浅部开采相 比, 深部开采 不仅 大大地提 高采矿 成 本 , 而且随着深度 的增加, 采矿环境 也将发生不利 的变 化 , 给煤 矿生 产 和 安 全 带来 r极 大 的 问题 , 矿 收稿 日期 2 0 o 6 0 71 2 基金项 目河 南省科技基金项 目 0 2 1 1 0 5 1 3 0 0 ; 河南省科技攻关项 日 0 4 2 4 2 1 0 0 1 8 作者简介令化敏 1 9 5 7 一 , 男, 河南省镇平 县人 , 教授, 博 f _ 生 导师, 从 啦采矿 .1 私方 的研究 ] 二 干 I E - ma i l l i h m h p u . e d u . c n T e l 03 9 l - 3 9 8 7 9 2 1 维普资讯 第 4期 李 化敏等 煤矿深部开采 面临 的主 要技 术问题及对策 压大 、 温度高 , 潜伏 着难 以预料 的地 质灾害 , 如 突 水、 岩爆 、 冲击地压等. 然而用浅部开采条件下的地 质等特征和规律来分析处理深部 问题 , 无疑远远不 够 , 且蕴含着极大的风险. 因此 , 对深部开采条件下 面临 的问题进行系统 的研究 , 为深部煤炭安全 、 经 济、 高效开采提供科学的技术途径具有重要意义. 1 深部开采面 临的主要技术 问题 1 . 1 巷道围岩变形 随开采深度增大, 地应力显著增大 , 巷道周 围 应力增高, 在浅部相对较硬 的围岩, 到达深部后成 为“ 工程软岩” , 表现出强烈的扩容性和应变软化特 征⋯ , 巷道岩体强度降低, 巷道与支护体破坏严重 , 特别是不 良岩层 巷道掘进 与支护 困难. 据部分 统 计 , 深部巷道实际返修 比例高达 9 o 以. . 不仅使 巷道维护费用大大增加,而且造成矿井生产系统 不畅, 运输能力不足, 风、 水 、 电系统脆弱等一系列 问题 , 成为矿井安全生产 的重大 隐患. 具体表现在 如下几 个方 面 1 巷道变形速度快 、 变形量大 , 底鼓 严重. 深 部高应力环境下 . 岩体储备了较高的能量 ,巷道开 挖后的卸荷作 用, 使岩体 中积聚的能量在较短的时 间释放 出来. 深部围岩最大与最小 主应力差有增大 趋势 , 如在平煤 8 0 0 m深处地应力测量表 明, 最大 主应力 为 2 9 . 7 , 6 . 6 MP a , 主 应 力差 高达 2 3 .1 MP a , 致使剪应力增大, 加速围岩破坏. 工程表现为 巷道掘进过程中冒顶 片帮机率和规模增大, 巷道支 护后支架变形迅速 , 同等条件下煤层巷道从 5 0 0 m 开始 , 埋深每增 加 1 0 0 m, 巷道变形速度 和变形量 平均增加 2 O -3 0 左右; 井深 l k m时的巷道失 修率约是 5 0 0 6 0 0 m时的 3 ~1 5 倍[ 2 ] , 底鼓成为巷 道失稳破坏的主要形式. 如某矿掘进埋深 1 . 1 k m 的煤层巷道 时, 底鼓 量达到0 . 8 m/ d ; 深部 回采巷 道, 前掘后修 拉底 已成为巷道施工的摹本工序. 2 岩性 对巷道稳定性 的影响更加显著 浅部 岩性变化对巷道变形影响较小 , 一般情况下 , 决定 巷道位置时, 岩性不是主导因素 , 同一巷道 , 不同岩 性常采用相同支护方式和参 数即能保持巷道 长期 稳定 ; 到深部后 , 不同岩性 围岩变形差异大大增加 , 岩性成 为巷道位置选择的主导因素, 同一巷道不同 岩性的非等强支护方法成为巷道维护的主要手段. 3 掘进后巷道持续变形 、 流变成为深 部巷道 变形的主要特征 j 。 浅部巷道掘进影 响期一般 为 3 ~5 d , 之后能基本稳定下来 ; 深部巷道掘进后 , 巷 道一直难以稳定 , 当支护不合理时 , 其变形可直至 巷道完全闭合. 特别是当受 动压影响时, 其敏感程 度更高 , 影响范围更大. 煤柱稳定宽度增大 , 留煤柱 护巷在技术和经济上更加不合理. 1 . 2矿井煤 与 瓦斯 突 出和 冲击 地压 1 随矿井 开采 深度增加 , 煤层瓦斯压力增加 图 1 , 不少原来浅部为非 突出的矿井 煤 层 , 转 化为突出矿井, 突出强度和频度随深度增加明显增 大. 我国煤矿开采条件复杂 , 所有矿井均为瓦斯矿 井 , 在中东部地区, 一半以 上矿井为高瓦斯 、 突出矿 井 , 瓦斯问题 已成为安全生产的首要 问题. 4 耋 l 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 f t / m 图 1 焦作等矿 区煤层 瓦斯压力 与采深的关系 i g . 1 Th e r e l a t i o n b e t we e n g a s p r e s s u r e a n d mi n i n g d e e p i n J i a o z u o c o a l mi n e a r e a 2 煤岩破坏过程加剧 , 冲击地 压问题 日渐 突 出. 几年前河南仪在义马矿 区的千秋 、 常村 等个别 矿井发生 , 近年来 由于开采深度增加 , 应力增高, 跃 进矿及平煤 、 焦作等矿区也不同程度出现了冲击地 压现象. 而且有可能 和煤与 l瓦斯 突出、 承压 水问题 等灾害相互叠加、 相互作用 , 互 为诱 因, 或产牛“ 共 振” 效应 , 使灾害的预测及防治更为复杂困难. 1 . 3 矿 井水 灾 地下水在渗流场 中, 常规条件 下, 裂隙岩体水 的渗流符合达西定理 , 但是 , 在矿井深部的岩体 , 由 于高应力和高地温 的作用 , 其 特征发生明显变化, 高渗透压力 可能产生地质灾害. 我国煤矿地质条件 复杂, 特别是水文地 质条件 复杂, 奥灰水压持续升 高, 承压水问题十分严重, 突水机率也随之增加. 如 河南的几个主要矿区均存在承压水上开采问题 , 且 水压高 承压水压力为 2 --6 MP a , 水量充沛 ; 义煤 集团公司生产矿井采 区工作 面煤层 承受的底板水 压普 遍 在 2 . 0 MP a以 上, 突 水 系 数 大 于 0 . 0 6 MP a / m, 底板灰岩突水灾害曾多次发生 , 其 中奥灰 突水灾害 3次 ; 郑煤集团所属主要矿井向奥灰水位 标高为1 2 5 ~1 5 0 m, 焦煤 集团赵 固煤矿水 压 高达 6 MP a , 突水威胁性大. 1 . 4 矿井高温热害 由于高温职工注意力不集中, 严重影响生产效 率 , 并且人身事故率 和机电设 备事故率大大增 高, 无法保证采掘工作面安全生产. 煤矿安全规程 明 确规定 采掘工作而空气温度不得超过 2 6 ℃ , 机电 维普资讯 采矿与安全工程学报 第 2 3卷 硐室的空气温度不得超过 3 0 C, 当上述两工作地 点的空气温度超过 3 0 C和 3 4 C时, 必须停止作业. 煤炭资源地质勘探地温测量若干规定 指出 平均 地温梯 度不超 过 3 C/ l O O IT I 的地 区为地 温正 常 区; 超过 3 ℃/ l O O IT I 为高温异常区, 原始 岩温高于 3 1 ℃的地区为一级热害 区, 原始 岩温高于 3 7 C的 地区为二级热害区. 我国不少矿井高温热害威胁 严重, 1 9 9 9年有 7 o处大中型井工煤矿的采掘 T作面最高气温超过 煤矿安全规程 的要求 , 其 中 2 6处超过 3 0 C, 最 高达到 3 7 C. 随着采深的增加 , 高温热害矿井数量 不断增加 , 进入 2 1世纪 , 将有越来越多的矿井步入 深部开采行列. 平煤集团五矿采深 8 0 0 ~9 0 0 IT I 岩 温达到 3 4 . 5℃ , 平均地温梯度 3 . 7 C/ l o o IT I , 地温 高并伴有热水 涌 出, 在标高 一4 5 0 IT I 处 的岩温 为 4 2 ℃, 一6 5 0 m处的岩温高达 5 O ℃. 采掘工作面气 温全年都超过 2 8 C, 夏季一般为 3 1 ~3 4 C, 个别高 达 3 5 ℃, 空气相对湿度 9 4 ~ 1 0 0 ; 平煤集团六 矿采深 8 0 0 9 0 0 m时岩温达到 3 5 . 5 ℃ , 平均地温 梯度 3 . 1 ℃/ 1 0 0 m, 另外 , 平煤东部矿 区、 新峰矿区 等都存在严重的高 温热害问题 , 而且 随采深增加, 围岩温度也随之增加 , 高温热害问题将更加严重, 成为制约部分矿井安全生产的主要因素 。 . 1 . 5 煤 层 自燃 研究表明, 随采深增加, 地温增高, 地温越高 , 煤层原始温度越高, 导致 围岩层温度越高 , 改善 了 自燃的蓄热条件, 导致煤体与环境风流温差较大 , 增大了漏风供氧动力热风压, 导致煤体 自身的 耗氧速度和氧化放热强度即煤体氧化放热性 能增 强, 最终导致煤体 自燃危险性增大u . 冈此, 在深 部较高的温度环境下, 更易引起煤层 的自然发火. 我国煤层 自然发火危险性严重 , 比例大 、 覆盖 面广. 根据 2 0 0 2 年统计 , 原国有重点煤矿中有 自然 发火危险的矿井 占 5 1 . 3 .自然发火危险 矿井几 乎在所有矿区都存在 , 因 自燃而造成煤炭资源的破 坏 , 每年达数十亿元 的经济损失. 如河南多数矿井 煤层具有 自然发火倾向性, 义马、 平顶山、 鹤壁等矿 区煤层 自然发火期较短, 达到深部开采后 , 煤炭 自 然发火问题将较浅部更为严重. 同时, 自然发火容 易触发矿井火灾 、 瓦斯爆炸事故的发生. 2 深部开采的应对措施 1 加强深部地质工作, 充 分了解复杂多变 的 煤岩体特征、 瓦斯 、 水 等灾害分布, 断层 的空间结 构、 围岩稳定状态及 与井巷工程之 间的相互关系 , 从而为采取有效方案或技术途径提供基础条件. 2 对深部开采统筹规划 , 合理开拓开采 , 尽可 能防止采动和煤柱应力叠加造成的应力升高. 巷道布置在稳定的岩层 内; 巷道方向尽可能与 本 区最大主应力方向一致 , 减小其应力对巷道的作 用 ; 避免开采引起的支承压力 的强烈作用 , 将巷道 布置在已采的采 空区下 ; 采取上部煤层预先开采, 跨巷 回采等方法, 避开 E部开采遗 留煤柱 的影响, 且与煤柱边沿保持一定的距离 ; 避免相邻巷道之间 的相互影响; 合理开采顺序以避免采掘在相邻的区 段内同时进行等. 研究快速有效的局部高虑力卸压 技术 , 对于防止由于局部应力集中而引起的巷道失 稳和动力灾害具有实际意义. 3 改进 围岩控制技术 , 限制 围岩变形破坏. 围 岩支护方式分为被动支护和主动支护 , 被动支护是 限制围岩的变形破坏和防护控制 已经松动破坏的 岩石 , 主动支护是 以加 固围岩为 目的, 利用 围岩的 自撑能力控制围岩变形破坏. 深部 围岩在掘进几小 时后就有 町能发展成为碎裂体或松散体 , 支护对象 是破裂后的剪胀变形 围岩. 试验表明, 岩石 的峰值 强度和残余强度对围压很敏感 , 较小的围压就可 以 较大地提高围岩的强度u , 因此 , 在采用锚 网索主 动支护方式 , 提高锚网索支护系统的强度和改善围 岩特性 , 町能取得较好 的支护效果, 地质不 良地段 复合支护效果可能会更好 , 应因地制宜. 4 加强深井热害治理技术研究 , 在进行通风 降温和局部井下制冷技术研究与应用的同时, 开辟 新的思路和研究可行的技术途径 , 变热害为地下热 能源利用 , 变害为利. 另外, 采用 高科技成果 , 研发 经济高效且环境友好 的矿井降温新技术与新材料 , 是保障深部采矿顺利开展的技术方法. 5 对于深部瓦斯问题 , 今后 的方 向必然是治 理与开发利用相结合, 将煤层气开发与煤层开发放 在同等重要的位置加以研究. 6 对于深部开采的动力现象 , 应进一步研究 其发生的条件 、 特点和规律 , 建立符合深部开采实 际的预测预报理论 以及防治措施_ l . 7 地下水是宝贵的资源 , 实施深部保水开采 具有重要的资源和环境价值 , 近年来 以底板加 固为 主导技术的保水开采取得了长足进展 , 产生了良好 的社会和经济效益 , 今后这方面研究还应进一步加 强和拓宽 , 特别是将探测、 监测与治理技术同步发 展 , 确保高水压及复杂水文地质条件下安全生产. 8 对地温影响显著的 自然发火矿井 , 应从深 部矿井开拓开采系统、 采煤工艺方法、 通风系统、 监 维普资讯 第 4期 李化敏等 煤矿 深部开采面临的主要技术 问题 及对策 4 7 1 测检测技术 、 阻化技术等全方位 多管齐下 , 综合治 理, 从而建立起有效的防治技术体系. 3 结 语 煤矿深部开采面 临的⋯系列 问题将是我 国当 前和今后煤矿安全生产中的重大问题 , 必须未雨绸 缪 , 加大科技创新 的力度 , 以期解决关键技术难题, 采用先进的技术装备 , 降低 和防范深部开采带来的 风险, 实现深部煤矿安全 、 高效 、 低成本开采. 参考文献 [ 1 ] 何 满朝 , 彭 涛.高应力软岩 的工程 地质特 征及变形 力学机制[ J ] .矿山压力与顶板管理, 1 9 9 5 , 1 2 2 8 1 1 . 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